မော်ဒယ် | TXYT-15K-192/110၊ ၂၂၀၊ ၃၈၀ | |||
နံပါတ်စဥ် | နာမည် | သတ်မှတ်ချက် | အရေအတွက် | မှတ်ချက် |
1 | Mono-crystalline ဆိုလာပြား | 450W | 24 အပိုင်းပိုင်း | ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်း- 8 in tandem × 3 in road |
2 | စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဂျယ်ဘက်ထရီ | 250AH/12V | ၁၆ ကျပ် | ကြိုး ၁၆ ချောင်း |
3 | အင်ဗာတာ ပေါင်းစပ်စက်ကို ထိန်းချုပ်ပါ။ | 192V75A 15KW | 1 set | 1. AC အထွက်- AC110V/220V; 2. ဇယားကွက်/ဒီဇယ်ထည့်သွင်းမှုကို ပံ့ပိုးပါ။ 3. Pure sine wave. |
4 | Panel Bracket | Hot Dip Galvanizing | 10800W | C-shaped စတီးကွင်း |
5 | ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | MC4 | အတွဲ ၆ |
|
6 | Photovoltaic ကြိုး | 4mm2 | 300M | အင်ဗာတာအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ရန် ဆိုလာပြား |
7 | BVR ကြိုး | 25mm2 | 2 အစုံ | အင်ဗာတာ ပေါင်းစပ်စက်ကို ဘက်ထရီ၊ 2 မီတာအထိ ထိန်းချုပ်ပါ။ |
8 | BVR ကြိုး | 25mm2 | ၁၅ အစုံ | ဘက်ထရီကြိုး၊ 0.3 မီတာ |
9 | Breaker | 2P 125A | 1 set |
|
off-grid ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်သည် ဂရစ်-ချိတ်ဆက်ထားသော photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်နှင့် အလွန်ဆင်တူပြီး တစ်ခုတည်းသော ခြားနားချက်မှာ off-grid စနစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို တိုက်ရိုက်စားသုံးပြီး အများသူငှာ ဓာတ်အားမပို့တော့ဘဲ အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလာဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းကို photothermal power ထုတ်လုပ်မှုနှင့် photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းဟူ၍ ပိုင်းခြားထားသည်။ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ရောင်းချမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြန်နှုန်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလားအလာတို့ မပါဝင်ဘဲ နေရောင်ခြည်အပူဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကို အမီလိုက်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၏ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လူကြိုက်များမှုကြောင့် ဆိုလာအပူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ထိတွေ့မှု နည်းပါးနိုင်ပါသည်။ PV သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲရန် ဆိုလာဆဲလ်များကို အသုံးပြု၍ photovoltaics ၏နိယာမကို အခြေခံထားသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းသို့ လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ထားသော်လည်း၊ photovoltaic ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်သည် အဓိကအားဖြင့် ဆိုလာပြားများ (အစိတ်အပိုင်းများ)၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာများနှင့် အင်ဗာတာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းတို့ကို အဓိကအားဖြင့် အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ မပါဝင်ပါ။ ထို့ကြောင့် PV စက်ပစ္စည်းများသည် အလွန်သန့်စင်ခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး တည်ငြိမ်ခြင်း၊ တာရှည်ခံခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသည်။
1. ဂရစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ Off-grid ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်တွင် သေးငယ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ရလဒ်များ မြန်ဆန်ပြီး သေးငယ်သော ခြေရာခံရှိပါသည်။ တပ်ဆင်ချိန်မှ စတင်အသုံးပြုချိန်အထိ လုပ်ငန်းပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး တာဝန်ကျသော အထူးဝန်ထမ်းများမပါဘဲ စီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူသည်။
2. Off-grid ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်သည် တပ်ဆင်အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ မိသားစု၊ ရွာ သို့မဟုတ် ဒေသတစ်ခု၊ တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ စုပေါင်းဖြစ်စေ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ပါဝါထောက်ပံ့ရေးဧရိယာသည် သေးငယ်ပြီး ရှင်းလင်းသောကြောင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အဆင်ပြေသည်။
3. Off-grid ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်သည် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့် ပရောဂျက်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့် နိုင်ငံ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ စုပေါင်းနှင့် လူတစ်ဦးချင်းအတွက် အကျိုးရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြန်လည်ရရှိနိုင်စေရန် လူမှုရေး ပျက်ကွက်ရန်ပုံငွေများကို ထိရောက်စွာ တွန်းအားပေး စုပ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
4. Off-Grid ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်သည် ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများတွင် ဓာတ်အားမရရှိနိုင်သည့်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးကာ မိရိုးဖလာဓာတ်အားလိုင်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးမှုကြီးမြင့်မှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုကို သက်သာစေရုံသာမက အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်ကို သိရှိနားလည်စေကာ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေကာ မြို့ပတ်ရထားစီးပွါးရေးကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ဝေးကွာသော စစ်ဘက်နှင့် အရပ်ဘက်အိမ်ထောင်စုငယ်များ သို့မဟုတ် ဝေးလံခေါင်သီသော ကျေးရွာများ၊ ကုန်းပြင်မြင့်များ၊ တောင်ကုန်းများ၊ ကျွန်းများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ နယ်ခြားမှတ်တိုင်များ စသည်တို့ကဲ့သို့ မဖွံ့ဖြိုးသေးသော မဟာဓာတ်အားလိုင်းများရှိသည့် ဒေသများတွင်၊