ບົດນຳ
ສາຍໄຟ DC ສຳລັບແສງອາທິດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືບໍ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໂດຍສະເປັກພຽງຢ່າງດຽວ; ປະສິດທິພາບທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນແມ່ນຂຶ້ນກັບວິທີການຜະລິດ ແລະ ຄວບຄຸມຕົວນຳ, ວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ, ການປ້ອງກັນ, ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການຜະລິດ. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍເຕັກນິກການຜະລິດທີ່ມີອິດທິພົນຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ປະສິດທິພາບໄຟຟ້າ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານໃນການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດ. ທ່ານຈະເຫັນວ່າການເລືອກວັດສະດຸ, ການມັດສາຍໄຟ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການອັດ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ການທົດສອບຄຸນນະພາບເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ, ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນ, ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຄວາມທົນທານຂອງໄຟຟ້າ DC 1500V ແລະ ພາຍນອກ. ດ້ວຍພື້ນຖານດັ່ງກ່າວ, ການສົນທະນາສາມາດຍ້າຍໄປສູ່ຂະບວນການ ແລະ ການຄວບຄຸມສະເພາະທີ່ຈຳແນກຄຸນນະພາບສູງ. ສາຍໄຟໂຊລາເຊວ ການຜະລິດ.
ເປັນຫຍັງການຜະລິດສາຍໄຟ DC photovoltaic ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ
ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ພະລັງງານທົດແທນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມທົນທານ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ຫົວໃຈຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງກາຍະພາບນີ້ແມ່ນສາຍໄຟທີ່ຂົນສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC) ຈາກແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນໄປຫາກ່ອງປະສົມ ແລະ ອິນເວີເຕີ. ຄວາມແມ່ນຍຳ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຂະບວນການຜະລິດກຳນົດໂດຍກົງເຖິງຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຢູ່ລອດໃນໄລຍະຍາວຂອງແຜງແສງຕາເວັນທັງໝົດ.
ປະສິດທິພາບ, ຄວາມສາມາດໃນການກູ້ຢືມເງິນ ແລະ ຕົ້ນທຶນຕະຫຼອດຊີວິດ
ໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່ສຳລັບສາທາລະນູປະໂພກແມ່ນໄດ້ຮັບການຈຳລອງທາງດ້ານການເງິນໂດຍອີງໃສ່ອາຍຸການໃຊ້ງານ 25 ຫາ 30 ປີ. ການບັນລຸອາຍຸຍືນນີ້ຕ້ອງການອົງປະກອບທີ່ສາມາດຕ້ານທານກັບຄວາມກົດດັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍແຮງໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເສື່ອມໂຊມ. ການຜະລິດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍການສົ່ງໄຟຟ້າ DC ຕໍ່າກວ່າຂີດຈຳກັດມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ 1% ຫາ 2%. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຄວາມສາມາດໃນການຮັບປະກັນການເງິນທີ່ເອື້ອອຳນວຍຂອງໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນ - ຄວາມສາມາດໃນການຮັບປະກັນການເງິນທີ່ເອື້ອອຳນວຍ - ແມ່ນຂຶ້ນກັບການນຳໃຊ້ອົງປະກອບຊັ້ນ 1.
ສາຍໄຟຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫ້ທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຖືກຈັດອັນດັບສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມຕັ້ງແຕ່ -40°C ຈົນເຖິງອຸນຫະພູມຕົວນຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ +120°C. ການຜະລິດທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເຮັດໃຫ້ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນເຫຼົ່ານີ້ຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງฉนวนກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຄວາມຜິດພາດຂອງພື້ນດິນ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແທນເລື້ອຍໆ ແລະ ການຢຸດເຮັດວຽກຂອງລະບົບ.
ປະເພດສາຍໄຟ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ການນຳໃຊ້
ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດທີ່ທັນສະໄໝສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ສາຍໄຟຫຼັກດຽວ, ມີຊັ້ນສອງຊັ້ນທີ່ອອກແບບມາສຳລັບການນຳໃຊ້ແຮງດັນສູງ, ໂດຍສະເພາະລະບົບ DC 1500V ທີ່ເປັນມາດຕະຖານໃນປະຈຸບັນ. ການກໍ່ສ້າງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຕົວນຳທອງແດງກະປ໋ອງທີ່ມີເສັ້ນລະອຽດ, ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນທີ່ດີກວ່າເມື່ອທຽບກັບທອງແດງເປົ່າ. ພື້ນທີ່ຕັດຂວາງທົ່ວໄປມີຕັ້ງແຕ່ 4 ມມ² ຫາ 10 ມມ², ເລືອກໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການຂອງສາຍໄຟ.
ວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເປືອກນອກແມ່ນຜະລິດຈາກວັດສະດຸໂພລີໂອເລຟິນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ (XLPO), ເຊິ່ງມີຄວາມຕ້ານທານເປັນພິເສດຕໍ່ກັບລັງສີອັນຕຣາໄວໂອເລັດ (UV), ໂອໂຊນ, ແລະ ການຂັດຖູທາງກົນຈັກ. ອີງຕາມສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນອ່າງເກັບນ້ຳພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ລອຍໄດ້, ແຜງຫລັງຄາ, ຫຼື ຟາມທະເລຊາຍແຫ້ງແລ້ງ - ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງປັບສູດໂພລີເມີເພື່ອປັບປຸງຄຸນສົມບັດສະເພາະເຊັ່ນ: ຄວາມຕ້ານທານນ້ຳ ຫຼື ການໜ่วงໄຟ.
ເຕັກນິກການຜະລິດສາຍໄຟ DC photovoltaic ທີ່ສຳຄັນ
ການຜະລິດສາຍໄຟທີ່ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດຂອງການສຳຜັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງຕ້ອງການຄວາມກ້າວໜ້າ ເຕັກນິກການຜະລິດສາຍໄຟ DC photovoltaicວິວັດທະນາການຂອງເຕັກນິກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດສາມາດຍ້າຍອອກຈາກວັດສະດຸ PVC ແບບດັ້ງເດີມ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບການຜະລິດໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຍົກລະດັບຄວາມສົມບູນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ໄຟຟ້າຂອງຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ທັນສະໄໝ.
ການມັດເຊືອກ, ການປະສົມ, ແລະ ການອັດຮູ
ວົງຈອນການຜະລິດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການດຶງສາຍ ແລະ ການມັດສາຍແບບແມ່ນຍຳ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນພາກສະໜາມ (ມາດຕະຖານຊັ້ນ 5), ສາຍທອງແດງກະປ໋ອງທີ່ລະອຽດຫຼາຍຮ້ອຍເສັ້ນທີ່ຖືກອົບແລ້ວຈະຖືກມັດໄວ້ຢ່າງແໜ້ນໜາ. ຫຼັງຈາກການມັດສາຍ, ຂັ້ນຕອນການປະສົມ ແລະ ການອັດດ້ວຍເຄື່ອງອັດໃຊ້ຊັ້ນ XLPO ປ້ອງກັນ. ສະຖານທີ່ທີ່ທັນສະໄໝມັກຈະໃຊ້ສາຍອັດດ້ວຍເຄື່ອງອັດແບບຄູ່, ໂດຍໃຊ້ທັງຊັ້ນກັນຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ ແລະ ຊັ້ນນອກພ້ອມໆກັນດ້ວຍຄວາມໄວສູງຕັ້ງແຕ່ 300 ຫາ 500 ແມັດຕໍ່ນາທີ.
ຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຄືການເຊື່ອມໂຍງ, ເຊິ່ງປ່ຽນໂພລີເມີເທີໂມພລາສຕິກໃຫ້ກາຍເປັນວັດສະດຸເທີໂມເຊັດທີ່ແຂງແຮງ. ການຜະລິດລະດັບສູງແມ່ນອີງໃສ່ການສ່ອງແສງດ້ວຍລຳແສງເອເລັກຕຣອນ (e-beam), ບ່ອນທີ່ສາຍໄຟຜ່ານເຄື່ອງເລັ່ງທີ່ຍິງໂພລີເມີດ້ວຍປະລິມານລັງສີທີ່ແນ່ນອນ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນລະຫວ່າງ 10 ຫາ 15 Mrad. ສິ່ງນີ້ສ້າງເຄືອຂ່າຍໂມເລກຸນສາມມິຕິທີ່ໜາແໜ້ນ ເຊິ່ງປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ກົນຈັກໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເກນການປຽບທຽບສຳລັບວິທີການຜະລິດ
ເມື່ອປະເມີນວິທີການຜະລິດ, ການເລືອກເຕັກໂນໂລຊີການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມແມ່ນຕົວແຍກຕົ້ນຕໍໃນຕະຫຼາດ. ໃນຂະນະທີ່ການສ່ອງແສງ e-beam ເປັນຕົວແທນມາດຕະຖານທີ່ນິຍົມສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນຂະໜາດສາທາລະນູປະໂພກ, ການເຊື່ອມໂຍງທາງເຄມີ (ເຊັ່ນ: ວິທີການ silane) ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
| ຄຸນສົມບັດ | ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງລຳແສງເອເລັກຕຣອນ (ລຳແສງອີ) | ການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມໄຊເລນ (ເຄມີ) |
|---|---|---|
| ກົນໄກ | ການຖິ້ມລະເບີດເອເລັກຕຣອນພະລັງງານສູງ | ການແຂງຕົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ |
| ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມ | ພິເສດ (ສູງສຸດ 120°C ຕໍ່ເນື່ອງ) | ປານກາງຫາສູງ (ສູງສຸດ 90°C ຕໍ່ເນື່ອງ) |
| ຄວາມໄວໃນການຜະລິດ | ໄວຫຼາຍ (ຕົວເລັ່ງຄວາມໄວໃນແຖວ ຫຼື ອອບໄລນ໌) | ຊ້າກວ່າ (ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການແຂງຕົວໃນນໍ້າ/ຫ້ອງຊາວນາ) |
| ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ | ຂະບວນການສະອາດ, ບໍ່ມີສານເຄມີຕົກຄ້າງ | ສ້າງຜະລິດຕະພັນທາງເຄມີບາງຊະນິດ |
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເໝາະສົມ | ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ຂະໜາດສາທາລະນູປະໂພກ | ໂຄງການທີ່ຢູ່ອາໄສ, ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ |
ການເລືອກວິທີການທີ່ເໝາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງໂຄງການ, ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານງົບປະມານ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງທີ່ຄາດໄວ້.
ວິທີການປະເມີນການຜະລິດສາຍໄຟ DC photovoltaic
ການຈັດຊື້ສາຍໄຟທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມການຜະລິດຂອງຜູ້ສະໜອງ. ຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການຕ້ອງປະເມີນວິທີທີ່ຜູ້ຜະລິດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂປໂຕຄອນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຕັ້ງແຕ່ວັດຖຸດິບຈົນເຖິງມ້ວນສຳເລັດຮູບ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນຈາກໄຟໄໝ້ ແລະ ຄວາມຜິດພາດຂອງພື້ນດິນ.
ການຄວບຄຸມຂະບວນການ, ການທົດສອບໃນສາຍການຜະລິດ, ແລະ ການຕິດຕາມໄດ້
ໂຮງງານຜະລິດຊັ້ນນຳປະສົມປະສານການຄວບຄຸມຂະບວນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອກຳຈັດຂໍ້ບົກຜ່ອງກ່ອນທີ່ສາຍເຄເບີ້ນຈະຖືກມ້ວນ. ເຄື່ອງວັດແທກເລເຊີແບບໃນສາຍຈະຕິດຕາມກວດກາເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງສາຍເຄເບີ້ນໃນເວລາຈິງ, ຮັບປະກັນວ່າຄວາມໜາຂອງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນຍັງຄົງຄົງທີ່ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຍັງຄົງຢູ່ເໜືອຂອບເຂດ 85% ທີ່ເຂັ້ມງວດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂອບມາດຕະຖານເຊັ່ນ EN 50618 ແລະ Iec 62930ການຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຂອບເຂດນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປະທັບຕາທີ່ສຳຄັນເມື່ອຈັບຄູ່ສາຍໄຟກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ MC4. ການບ່ຽງເບນໃດໆກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປັບສາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການທົດສອບປະກາຍໄຟແຮງດັນສູງ ຖືກປະຕິບັດໂດຍກົງໃນສາຍການອັດ. ສາຍໄຟໄດ້ຖືກທົດສອບປະກາຍໄຟ AC ລະຫວ່າງ 6kV ແລະ 10kV ເພື່ອກວດຫາຮູນ້ອຍໆ ຫຼື ຈຸດທີ່ເປືອຍໆໃນຊັ້ນສນວນໄດ້ທັນທີ. ລະບົບການຕິດຕາມທີ່ສົມບູນແບບກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນກັນ; ແຕ່ລະມ້ວນຄວນມີບາໂຄດທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບກຸ່ມຜະລິດສະເພາະ, ແຫຼ່ງທອງແດງ, ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດການອັດ, ຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ.
ປັດໄຈການຕັດສິນໃຈສຳລັບຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຊື້
ເມື່ອເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານການຜະລິດ, ຜູ້ຊື້ຕ້ອງພິຈາລະນາປັດໄຈດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຄ້າຫຼາຍຢ່າງ ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກ. ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍການຮັບຮອງເຊັ່ນ TÜV ຫຼື UL 4703, ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້ສຳລັບລະບົບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ວຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ຄວາມວ່ອງໄວຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພ້ອມຂອງວັດຖຸດິບ; ຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນຳມັກຈະຮັກສາເວລານຳ 2 ຫາ 4 ອາທິດ, ເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງນີ້ສາມາດຍືດຍາວໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງທົ່ວໂລກ ຫຼື ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາທອງແດງ.
ຜູ້ຊື້ຕ້ອງພິຈາລະນາປະລິມານການສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳ (MOQs), ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເລີ່ມຕົ້ນປະມານ 5,000 ແມັດສຳລັບພາກຕັດຂວາງມາດຕະຖານ 4 ມມ² ຫຼື 6 ມມ², ແຕ່ສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຳລັບສີເສື້ອຄຸມທີ່ກຳນົດເອງ ຫຼື ການປະສົມໂພລີເມີພິເສດ. ໃນທີ່ສຸດ, ການລົງທຶນໃນສາຍໄຟທີ່ຜະລິດພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການເປັນເຈົ້າຂອງທັງໝົດຕ່ຳລົງໂດຍການປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບທີ່ຮ້າຍແຮງຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຊັບສິນ.
ບົດຮຽນຫຼັກ
- ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ເຫດຜົນສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບເຕັກນິກການຜະລິດສາຍໄຟ DC ຈາກແສງອາທິດ
- ລາຍລະອຽດສະເພາະ, ການປະຕິບັດຕາມ, ແລະ ການກວດສອບຄວາມສ່ຽງທີ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະກວດສອບກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕັດສິນໃຈ
- ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງທີ່ຜູ້ອ່ານສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທັນທີ
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ເປັນຫຍັງການເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບ e-beam ຈຶ່ງເປັນທີ່ນິຍົມສຳລັບສາຍໄຟ DC ທີ່ມີແສງອາທິດ?
ມັນສ້າງໂຄງສ້າງ XLPO ທີ່ແຂງແຮງກວ່າ, ຮອງຮັບອຸນຫະພູມຕົວນຳໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ເຖິງ 120°C, ການຜະລິດໄວຂຶ້ນ, ແລະ ຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວທີ່ດີກວ່າໃນສະພາບແວດລ້ອມຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ.
ວັດສະດຸຕົວນຳໃດດີທີ່ສຸດສຳລັບການຜະລິດສາຍໄຟ DC ຂອງ photovoltaic?
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ທອງແດງກະປ໋ອງທີ່ມີເສັ້ນລະອຽດແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມ ເພາະມັນຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຕ້ານການກັດກ່ອນ, ແລະ ຮອງຮັບການຕິດຕັ້ງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນລະບົບແສງຕາເວັນທີ່ຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ, ທະເລຊາຍ ແລະ ລະບົບແສງຕາເວັນທີ່ລອຍນ້ຳ.
ຂະໜາດສາຍໄຟຂະໜາດໃດທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນສາຍໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ DC?
ຂະໜາດທົ່ວໄປແມ່ນ 4 ມມ² ຫາ 10 ມມ². ທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບກະແສໄຟຟ້າຂອງສາຍ, ຂີດຈຳກັດຂອງແຮງດັນຕົກ, ແລະ ຄວາມຍາວຂອງການຕິດຕັ້ງ.
ຜູ້ຊື້ສາມາດປະເມີນຜູ້ຜະລິດສາຍໄຟ DC photovoltaic ໄດ້ແນວໃດ?
ກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງຕົວນຳ, ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ XLPO, ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ການຄວບຄຸມສາຍການຜະລິດ, ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ 1500V DC ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານປະສິດທິພາບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະຍາວ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບ silane ເໝາະສົມກັບສາຍໄຟ DC photovoltaic ເມື່ອໃດ?
ມັນມັກຈະເໝາະສົມສຳລັບໂຄງການທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫຼື ໂຄງການທີ່ຕ້ອງມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ບ່ອນທີ່ເງື່ອນໄຂບໍ່ຮຸນແຮງ ແລະ ອຸນຫະພູມຕໍ່ເນື່ອງ 90°C ແມ່ນຍອມຮັບໄດ້.


ວັອດສະປອດ 










