
2026-01-27
ໃຫ້ຕັດຜ່ານສິ່ງລົບກວນ. ທຸກຄົນເວົ້າກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຂະຫນາດ terawatt ແລະ AI-driven O&M, ແຕ່ເລື່ອງທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຢູ່ໃນ trenches - ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ, ເສດຖະກິດທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງໂມດູນ oversupply, ແລະວ່າເສັ້ນ heterojunction ໃຫມ່ແມ່ນສາມາດທະນາຄານໄດ້. ນີ້ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນເປັນເງົາ; ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ໄມ້, ສິ່ງທີ່ແຕກ, ແລະບ່ອນທີ່ເງິນເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງງຽບໆຕໍ່ໄປ.
ສໍາລັບປີ, ເຊື້ອຊາດແມ່ນເປັນເອກະລັກ: ຂັບລົງ $/W. ມັນໄດ້ນໍາພວກເຮົາໄປສູ່ຄວາມເດັ່ນຂອງ PERC ແລະຂະຫນາດ wafer ໂດດຈາກ M6 ຫາ G12 ໃນສິ່ງທີ່ຮູ້ສຶກຄືກັບກະພິບ. ແຕ່ຄວາມຜິດພາດທີ່ນີ້ແມ່ນສົມມຸດວ່າການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນເປັນເສັ້ນແລະບໍ່ມີຂອບເຂດ. ພວກເຮົາຕີຝາດ້ວຍການບໍລິໂພກເງິນ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີການພິມດ້ານຫນ້າຂັ້ນສູງ, ເຊນ PERC ປົກກະຕິຍັງໃຊ້ເງິນປະມານ 85mg ຕໍ່ເຊນ. ດ້ວຍການຕິດຕັ້ງ PV ທົ່ວໂລກທີ່ຄາດວ່າຈະບັນລຸເຖິງ 500GW ຕໍ່ປີໃນກາງທົດສະວັດ, ຄວາມຕ້ອງການເງິນພຽງແຕ່ຈາກ PV ຈະເປັນຕາຢ້ານ. ນັ້ນບໍ່ຍືນຍົງ. ມັນບັງຄັບໃຫ້ຈຸດສໍາຄັນບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງເຊນ - ເຊັ່ນການນໍາໃຊ້ການວາງຕ່ໍາເລັກນ້ອຍຂອງ TOPCon - ແຕ່ໃນວິທະຍາສາດວັດສະດຸພື້ນຖານ. ການເຄືອບດ້ວຍໄຟຟ້າທອງແດງແມ່ນເປັນການແກ້ໄຂທີ່ມີສຽງກະຊິບ, ແຕ່ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນສາຍນັກບິນຕໍ່ສູ້ກັບການຍຶດຫມັ້ນແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວໃນການທົດສອບຄວາມຮ້ອນທີ່ປຽກ. ແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເທກໂນໂລຍີໂທລະສັບມືຖືໃຫມ່; ມັນແມ່ນອັນໃດຫນຶ່ງທີ່ແຕກຄໍຂວດອຸປະກອນການທໍາອິດ.
ນີ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ mundane ເປັນ mounting. ເມື່ອທ່ານກໍາລັງໃຊ້ GWs ຂອງຄວາມອາດສາມາດ, ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງລະບົບ (BOS) ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກາຍເປັນກະສັດ. ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ຮາດແວ, ຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງແລະ bolts ທີ່ແທ້ຈິງ, ໄດ້ຮັບຄວາມສໍາຄັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ຈໍາໂຄງການໃນ Texas ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຢຸດເຊົາການກໍ່ສ້າງເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ລະບຸໄວ້ ເຄື່ອງຍຶດ ສໍາລັບລະບົບບົບຕິດຕາມລຸດລົ້ມເຫລວໃນການທົດສອບການດຶງອອກຈາກສະຖານທີ່ຢ່າງກະທັນຫັນ. ຂະບວນການທົດແທນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າສາມອາທິດ. ຜູ້ສະຫນອງ? ບໍ່ແມ່ນບາງຮ້ານບິນໂດຍກາງຄືນ, ແຕ່ເປັນຜູ້ຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງແຜ່ນ spec ຂອງຫ້ອງທົດລອງແລະການປະຕິບັດພາກສະຫນາມພາຍໃຕ້ການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າການຈັດຊື້ໃນປັດຈຸບັນກໍາລັງຊອກຫາຢູ່ໃນລະບົບນິເວດກົນຈັກທັງຫມົດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໂມດູນເທົ່ານັ້ນ.
ເວົ້າກ່ຽວກັບການນັ້ນ, ບໍ່ດົນມານີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບກັບຜູ້ສະຫນອງ, ບໍລິສັດບໍລິສັດຜະລິດ Fasten Fastener Handan. (ທ່ານສາມາດຊອກຫາພວກມັນໄດ້ທີ່ https://www.zitaiFFasters.com). ພວກເຂົາເຈົ້າຕັ້ງຢູ່ໃນ Yongnian, Hebei, ຫົວໃຈຂອງການຜະລິດພາກສ່ວນມາດຕະຖານຂອງຈີນ. ສະຖານທີ່ຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນເລືອດໃຫຍ່ໃນການຂົນສົ່ງເຊັ່ນ: ທາງລົດໄຟປັກກິ່ງ - ກວາງໂຈ່ວແລະທາງດ່ວນແຫ່ງຊາດ 107 ແມ່ນປະໂຫຍດຄລາສສິກສໍາລັບຮາດແວທີ່ມີຂອບຕ່ໍາ. ມັນເປັນການເຕືອນວ່າກະດູກສັນຫຼັງຂອງອຸດສາຫະກໍາ PV ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນກຸ່ມອຸດສາຫະກໍາພິເສດຂະຫນາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້. ການມີຢູ່ຂອງພວກມັນບໍ່ໄດ້ກໍານົດທ່າອ່ຽງ, ແຕ່ການວິວັດທະນາການຂອງພວກເຂົາ - ໄປສູ່ການເຄືອບທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ຊີວິດຄວາມເຫນື່ອຍລ້າທີ່ດີຂຶ້ນສໍາລັບກອບໂມດູນ bifacial - ຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງຈຸດຄວາມກົດດັນກົນຈັກໃນການຕິດຕັ້ງໃນອະນາຄົດ.
ກະດານຈັດອັນດັບປະສິດທິພາບຂອງໂມດູນແມ່ນດີເລີດສໍາລັບຫົວຂໍ້ຂ່າວ, ແຕ່ການສົນທະນາໃນຫນ້າດິນໄດ້ປ່ຽນໄປສູ່ຜົນຜະລິດພະລັງງານ. ມັນແມ່ນກິໂລວັດຊົ່ວໂມງທີ່ທ່ານເກັບກ່ຽວຕົວຈິງໃນໄລຍະ 25 ປີ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ bifaciality, ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມ, ແລະການຕອບສະຫນອງ spectral ເຂົ້າໄປໃນຈຸດສຸມແຫຼມ. ຂ້ອຍໄດ້ຍ່າງໄປຫຼາຍບ່ອນເກີນໄປທີ່ການໄດ້ຮັບດ້ານຫຼັງຖືກຫຼຸດຫນ້ອຍລົງໂດຍການຕັດສິນໃຈໃນນາທີສຸດທ້າຍທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຄວາມສູງຂອງ racking ຫຼືໃຊ້ຜ້າຄຸມຫນ້າດິນທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ. ທິດສະດີເພີ່ມຂຶ້ນ 15% ກາຍເປັນ 5%. ບົດຮຽນທີ່ເຈັບປວດໃນການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ.
ການທົດສອບທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ບາງຊຸດ TOPCon n-type ທີ່ທຳອິດທີ່ສຸດໃນບ່ອນທີ່ມີແສງ UV ສູງທີ່ເປັນທະເລຊາຍ. ຄວາມຕ້ານທານຂອງ PID ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເປັນຕົວດາວ, ແຕ່ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນການເຊື່ອມໂຊມຂອງພະລັງງານສະສົມທີ່ຊ້າລົງ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການເຊື່ອມໂຊມຂອງອິນເຕີເຟດ encapsulant ທີ່ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍ UV, ເປັນບັນຫາທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະແຈ້ງໃນໂມດູນປະເພດ p ເກົ່າ. ມັນບໍ່ແມ່ນຕົວສະແດງ, ແຕ່ມັນໄດ້ປັບຕົວແບບ LCOE. ມັນແມ່ນຈຸດຂໍ້ມູນພາກສະຫນາມໃນໄລຍະຍາວທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ຈະສ້າງຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່ຂອງເຊນແລະໂມດູນຕໍ່ໄປ, ການເຄື່ອນຍ້າຍເກີນມາດຕະຖານ 1000 ຊົ່ວໂມງ DH / TC / UV ຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ.
ການສຸມໃສ່ຜົນຜະລິດນີ້ແມ່ນຍັງຂັບລົດວິທີການປະສົມ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການເລືອກລະຫວ່າງ TOPCon ຫຼື HJT ເທົ່ານັ້ນ. ຂ້ອຍກໍາລັງເຫັນການອອກແບບເພີ່ມເຕີມທີ່ປະສົມປະສານເຕັກໂນໂລຢີພາຍໃນໂຮງງານດຽວ - HJT ຢູ່ເທິງຊັ້ນດາດຟ້າທີ່ມີຄ່າສູງທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ເຫນືອກວ່າຂອງມັນໃນແສງສະຫວ່າງທີ່ແຜ່ລາມແລະຄວາມຮ້ອນ, ແລະຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ, ລາຄາຖືກກວ່າ PERC ຫຼື TOPCon ໃນພື້ນທີ່ເປີດ. ວິທີການທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຊັບທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີນີ້ແມ່ນແນວໂນ້ມທີ່ສໍາຄັນທີ່ຄໍາບັນຍາຍ R&D ບໍລິສຸດມັກຈະພາດ.
Inverters ກໍາລັງກາຍເປັນສະຫມອງຂອງພືດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ DC-AC converter. ແນວໂນ້ມແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ພວກເຮົາຜ່ານຈຸດຂອງການໃຫ້ອາຫານດ້ວຍພະລັງງານ. ດ້ວຍ inertia ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກໂຮງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ພັກຜ່ອນ, ພືດໃຫມ່ໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະຫນອງ inertia ສັງເຄາະ, ສະຫນັບສະຫນູນແຮງດັນ, ແລະການຂັບເຄື່ອນຜ່ານລະຫວ່າງຄວາມຜິດ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນັ່ງຜ່ານຄະນະກໍາມະການທີ່ຜູ້ປະຕິບັດການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປະຕິເສດໂຮງງານເພາະວ່າພະລັງງານ reactive (Q) ການຄວບຄຸມຂອງມັນຊ້າເກີນໄປ, ໂດຍ milliseconds. ຄວາມລ່າຊ້ານັ້ນໝາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ສາມາດຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໄດ້. ຮາດແວແມ່ນມີຄວາມສາມາດ, ແຕ່ເຟີມແວບໍ່ແມ່ນ. ການແກ້ໄຂໃຊ້ເວລາຫົກເດືອນຂອງການປັບປຸງຊອບແວແລະການຢັ້ງຢືນຄືນໃຫມ່.
ນີ້ຊຸກຍູ້ອຸດສາຫະກໍາໄປສູ່ອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ມີພື້ນຖານທີ່ເປັນມິດກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. Silicon Carbide (SiC) MOSFETs ໃນ inverters ລຸ້ນຕໍ່ໄປຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຖີ່ຂອງການສະຫຼັບທີ່ສູງຂຶ້ນ, ນໍາໄປສູ່ການກັ່ນຕອງຂະຫນາດນ້ອຍ, ແຕ່ສໍາຄັນກວ່ານັ້ນ, ພວກມັນເຮັດໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມຮູບແບບຄື້ນຜົນຜະລິດໄດ້ໄວແລະຊັດເຈນກວ່າ. ນີ້ແມ່ນທ່າອ່ຽງທີ່ງຽບ, ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງກະດານທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດກ່ວາການເພີ່ມປະສິດທິພາບຢ່າງແທ້ຈິງ 0.5% ໃນໂມດູນ.
ສິ່ງທ້າທາຍການເຊື່ອມໂຍງແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ. ດຽວນີ້ເຈົ້າຕ້ອງສ້າງແບບຈຳລອງພຶດຕິກຳການຖ່າຍທອດທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຂອງສວນສາທາລະນະແສງຕາເວັນທັງໝົດຂອງເຈົ້າທີ່ພົວພັນກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນແອ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທັກສະໃຫມ່, ຜະສົມຜະສານວິສະວະກໍາລະບົບໄຟຟ້າກັບເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານ. ບໍລິສັດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງການຄວບຄຸມລະດັບລະບົບນີ້ຈະລັອກໃນທົດສະວັດຕໍ່ໄປຂອງສັນຍາ EPC.
ການເອີ້ນມັນວ່າ PV plus storage ແມ່ນເກົ່າແລ້ວ. ໃນຫຼາຍຕະຫຼາດ, ມັນເປັນພຽງແຕ່ PV, ມີການເກັບຮັກສາສົມມຸດຕິຖານ. ແນວໂນ້ມແມ່ນໄປສູ່ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ DC-coupled, ບ່ອນທີ່ຫມໍ້ໄຟເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບ PV array ຂອງ DC bus ກ່ອນ inverter. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບແມ່ນມີຄວາມຫມາຍ - ທ່ານຫຼີກເວັ້ນວົງຈອນການແປງ DC-AC-DC-AC. ແຕ່ຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນການຄວບຄຸມ. ທ່ານສາມາດຕັດຜົນຜະລິດ PV ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໃຫ້ກົງກັບການຈັດອັນດັບຂອງ inverter ແລະ funnel ໃດສ່ວນເກີນທີ່ກົງເຂົ້າໄປໃນຫມໍ້ໄຟ. ພວກເຮົາປັບປຸງໂຮງງານ 100MWac ກັບລະບົບ DC-coupled 40MWh. ສ່ວນ tricky ບໍ່ແມ່ນຮາດແວ; ມັນແມ່ນເຫດຜົນຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານທີ່ຖືກປັບປຸງ (EMS) ເພື່ອຄາດຄະເນການປົກຫຸ້ມຂອງຟັງແລະຕັດສິນໃຈ, ໃນວິນາທີ, ວ່າຈະດຶງອອກຈາກຫມໍ້ໄຟຫຼືປ່ອຍໃຫ້ PV ramp, ທັງຫມົດໃນຂະນະທີ່ຕອບສະຫນອງຕາຕະລາງ PPA ທີ່ເຄັ່ງຄັດ.
ການໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບເຄມີສາດແມ່ນ ດຳ ເນີນຕໍ່ໄປ. LFP (Lithium Iron Phosphate) ແມ່ນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບການເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນປັດຈຸບັນເນື່ອງຈາກຄວາມປອດໄພແລະວົງຈອນຊີວິດ. ແຕ່ຂ້ອຍກໍາລັງຕິດຕາມເບິ່ງ sodium-ion. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແມ່ນຕ່ໍາ, ແຕ່ສໍາລັບຂະຫນາດຜົນປະໂຫຍດ, ຮອຍຕີນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫນ້ອຍກວ່າລາຄາວັດຖຸດິບແລະຄວາມພ້ອມ. ຖ້າຫາກວ່າວົງຈອນຊີວິດການຮຽກຮ້ອງຖືຢູ່ໃນພາກສະຫນາມ, ມັນສາມາດລົບກວນການກໍານົດລາຄາສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການເກັບຮັກສາໄລຍະເວລາຍາວທີ່ຕິດກັບແສງຕາເວັນ, ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ຄ່າແມ່ນຢູ່ໃນການປ່ຽນແປງພະລັງງານໃນມື້, ບໍ່ພຽງແຕ່ຊົ່ວໂມງ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ພວກເຮົາມີ? ຄວາມພະຍາຍາມໃນຕອນຕົ້ນໃນການຈັດການຄວາມຮ້ອນສໍາລັບແບດເຕີຣີ້ບັນຈຸທີ່ອາໃສຫຼາຍເກີນໄປກັບຄວາມເຢັນຂອງອາກາດລ້ອມຮອບໃນສະຖານທີ່ທະເລຊາຍ. ຂີ້ຝຸ່ນອຸດຕັນຕົວກອງໄດ້ໄວກວ່າທີ່ຄາດໄວ້, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. ການຄວບຄຸມທີ່ງ່າຍດາຍ, ເກືອບໂງ່, ແຕ່ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍເດືອນ. ໃນປັດຈຸບັນແຜ່ນ spec ສໍາລັບ enclosures ຫມໍ້ໄຟມີພາກໃຫມ່ທັງຫມົດກ່ຽວກັບວົງຈອນການກອງແລະການບໍາລຸງຮັກສາ.
ຄວາມຍືນຍົງແມ່ນການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກ PR ໄປສູ່ບັນຊີລາຍການວັດສະດຸ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການ footprint ກາກບອນອີກຕໍ່ໄປ; ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການອອກແບບສໍາລັບການ disassembly ແລະການນໍາມາໃຊ້ຄືນ. ໜ້າທີ່ການອອກແບບນິເວດທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ EU ແມ່ນມີຄວາມສົນໃຈ. ເຈົ້າສາມາດແຍກແກ້ວອອກຈາກກ່ອງຫຸ້ມຫໍ່ (EVA ຫຼື POE) ໄດ້ບໍ? ເຈົ້າສາມາດຟື້ນຕົວຊິລິໂຄນ wafer ໄດ້ບໍ? ການລີໄຊເຄີນໃນປັດຈຸບັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ downcycling-crushing panels ສໍາລັບການລວບລວມໃນຄອນກີດ. ນັ້ນແມ່ນຈຸດຈົບ.
ຜູ້ຜະລິດໂມດູນບາງຄົນໃນປັດຈຸບັນກໍາລັງອອກແບບດ້ວຍແຜ່ນຮອງໂພລີເມີລີເມີແທນທີ່ຈະເປັນ thermoset, ເຊິ່ງສາມາດຖືກລະລາຍຄືນໃຫມ່. ຄົນອື່ນກໍາລັງເບິ່ງກາວ conductive ເພື່ອທົດແທນການ soldering, ເຮັດໃຫ້ການຟື້ນຕົວຂອງເຊນງ່າຍຂຶ້ນ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ; ມັນເປັນການພິສູດໃນອະນາຄົດຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານລະບຽບການແລະການຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງສາຍນ້ໍວັດຖຸຮອງ. ຂ້ອຍໄດ້ໄປທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ລີໄຊເຄີນແບບທົດລອງທີ່ໃຊ້ການປະສົມກັນຂອງຂະບວນການຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຄມີເພື່ອຂັດແຜ່ນ. ແກ້ວທີ່ເກັບຄືນມານັ້ນມີຄວາມບໍລິສຸດສູງພໍທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ສາຍລອຍສຳລັບແກ້ວແສງອາທິດໃໝ່. ນັ້ນແມ່ນວົງປິດ. ແຕ່ເສດຖະສາດພຽງແຕ່ເຮັດວຽກໃນລະດັບຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະມີໂມດູນທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບມັນຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ.
ແນວຄິດນີ້ຍັງຫຼອກລວງເຖິງອົງປະກອບຂອງໂຄງສ້າງ. ອະລູມິນຽມຈາກແທັບຕິດຕາມແລະກອບໂມດູນສາມາດຈັດຮຽງແລະນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍບໍ? ອຸດສາຫະກໍາຈະເລີ່ມຕົ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເອກະສານ - ຫນັງສືຜ່ານແດນວັດສະດຸ - ສໍາລັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ, ລົງໄປ ເຄື່ອງຍຶດ. ມັນເພີ່ມຊັ້ນຂອງຄວາມສັບສົນ, ແຕ່ຍັງເປັນທ່າແຮງສໍາລັບການຟື້ນຕົວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດ. ບໍລິສັດທີ່ສ້າງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຂົນສົ່ງວົງຈອນເຫຼົ່ານີ້ໃນປັດຈຸບັນຈະເປັນເຈົ້າຂອງຊິ້ນສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງອະນາຄົດ ຕະຫຼາດ.
ສຸດທ້າຍ, ແນວໂນ້ມທີ່ບໍ່ມີໃຜມັກເວົ້າກ່ຽວກັບ: ພວກເຮົາກໍາລັງແລ່ນອອກຈາກຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ເຕັກໂນໂລຊີແມ່ນການພັດທະນາໄວກ່ວາກໍາລັງແຮງງານສາມາດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ. ມັນເປັນສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ຈະຕິດຕັ້ງໂມດູນ PERC; ມັນເປັນອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ຈະມອບໃຫ້ inverter ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືແກ້ໄຂບັນຫາ EMS ຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາທີ່ມີຄູ່ DC. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນໂຄງການຊັກຊ້າເພາະວ່ານັກວິຊາການທ້ອງຖິ່ນ, ຊໍານິຊໍານານໃນ PV ແບບດັ້ງເດີມ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນທີ່ຈະເຮັດວຽກໃນດ້ານການຫັນປ່ຽນ MV ຂອງການແກ້ໄຂ inverter-skid ປະສົມປະສານໃຫມ່.
ຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດຈະ bifurcate. ຈະມີຄ່ານິຍົມສຳລັບໂຊລູຊັນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນແສງຕາເວັນແບບປະສົມປະສານ, ອັດສະລິຍະທີ່ຕ້ອງໃຊ້ທີມ O&M ພິເສດ, ເຊິ່ງມັກຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທາງໄກ. ແລະຈະມີຕະຫຼາດສໍາລັບຊຸດທີ່ງ່າຍດາຍ, ເຂັ້ມແຂງກວ່າສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫນ້ອຍ. ຜູ້ຊະນະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເທກໂນໂລຍີທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແຕ່ລະບົບນິເວດທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດສໍາລັບການນໍາໄປໃຊ້, ຮັກສາ, ແລະການເງິນ. ນັ້ນລວມມີການມີລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບທຸກໆອົງປະກອບ, ຈາກ IGBTs ໃນ inverter ກັບ bolts ທີ່ຖືມັນທັງຫມົດຮ່ວມກັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າໃນທີ່ສຸດ, ແນວໂນ້ມແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມຄິດຈົນກ່ວາມັນຍຶດຕິດກັບພື້ນດິນ, ແລະມັນຍັງໃຊ້ wrench, ມືທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຫັນມັນ, ແລະສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ຈະບໍ່ຫຼົ່ນລົງໃນແສງແດດ.