+86 17727759177
inbox@terli.net

သတင်း

နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်တွင် NOCT ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-09-11 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

ဆိုလာပြားများ အလုပ်လုပ်ပုံကို စစ်ဆေးသည့်အခါ တိကျသော အချက်အလက် လိုအပ်ပါသည်။ Standard Test Conditions သည် ဓာတ်ခွဲခန်းဆက်တင်အတွင်း အကန့်များကို တိုင်းတာသည်။ သို့သော် တကယ့်ပြင်ပရာသီဥတုက ၎င်းတို့၏ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြောင်းလဲစေသည်။ အမည်ခံလည်ပတ်နေသောဆဲလ်အပူချိန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ဤအဖြစ်များသောပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ ဤစံနှုန်းသည် လက်တွေ့ကျသော ပြင်ပအခြေအနေများကို အသုံးပြု၍ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး module များကို စမ်းသပ်သည်- 800 W/m² နေရောင်ခြည်ဒဏ်၊ လေအပူချိန် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ လေတိုက်နှုန်း 1 m/s နှင့် အဖွင့်အပိတ်တပ်ဆင်ခြင်း။

ရှောင်ရန်အမှား- STC watt အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းခြင်းမရှိဘဲ သင့်စနစ်အား အရွယ်အစား ချိန်ညှိခြင်းသည် သင့်နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် လွန်သွားသည် — တစ်ခါတစ်ရံ Texas၊ Arizona နှင့် Florida ကဲ့သို့သော ပူပြင်းသောနွေရာသီပြည်နယ်များတွင် 10-15% ရှိသည်။

ညဆိုလိုသော လက်တင်အမြစ် noct- နှင့် ဤအမည်အတိုကို မရောထွေးပါနှင့်။ noct ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်ခြင်းသည် သင်၏ အမှန်တကယ် ပါဝါထွက်ရှိမှုကို ခန့်မှန်းရန် ကူညီပေးပါသည်။ noct တန်ဖိုးများကို စစ်ဆေးခြင်းသည် သင်၏ စုစုပေါင်းစနစ်ဒီဇိုင်းကို တိုးတက်စေသည်။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • NOCT သည် သာမာန်ရာသီဥတုအခြေအနေအောက်တွင် ပြင်ပအကန့်အပူကို တိုင်းတာသည်။

  • အတွင်းပိုင်း ပိုပူလာတာကြောင့် ဆိုလာပြားတွေက ပါဝါနည်းပါတယ်။

  • ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် အမှန်တကယ်ပြသသည့်ပြင်ပအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များထက် စွမ်းအင်ဖန်တီးမှုပိုမိုမြင့်မားသည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။

  • ပြားများ၏နောက်ကွယ်ရှိ လေလှုပ်ရှားမှုသည် နေသာသောနေ့များတွင် ဆိုလာဆဲလ်များကို အေးမြစေသည်။

  • TOPCon ကဲ့သို့သော အသစ်သော ဆိုလာဆဲလ် ဒီဇိုင်းများသည် ပူပြင်းသောနေ့များတွင် စွမ်းအင်များစွာ မဆုံးရှုံးပါ။

  • ခေါင်မိုးသည် အပူကို ထိန်းညှိပေးပြီး ဓာတ်ခွဲခန်း ခန့်မှန်းထားသည်ထက် မြင့်မားသော ဆိုလာဆဲလ် အပူချိန်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။

  • ပြင်ပအပူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အိမ်ပိုင်ရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ အမှန်တကယ် စွမ်းအင်ချွေတာမှုကို တိကျစွာ ခန့်မှန်းနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။

နေစွမ်းအင်တွင် NOCT ၏ အဓိပ္ပါယ်နှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

Photovoltaics တွင် NOCT ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

NOCT အတိုကောက်ကို ချဲ့ထွင်ခြင်း။

spec စာရွက်ပေါ်တွင် NOCT စာလုံးများကို သင်တွေ့နိုင်ပြီး မှန်ကန်သော noct အဓိပ္ပါယ်ကို မေးနိုင်သည်။ Latin root noct သည် ညဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော်လည်း နေရောင်ခြည် ပညာရှင်များက ဤအသုံးအနှုန်းကို ကွဲပြားစွာ သုံးသည်။ ဤတွင်၊ စာလုံးများသည် အမည်ခံဆဲလ်အပူချိန်ကို ဆိုလိုသည်။ ဤအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ပုံမှန်ပြင်ပအသုံးပြုမှုအတွင်း အတွင်းပိုင်းဆိုလာဆဲလ်များ မည်မျှပူနွေးလာသည်ကို ပြသသည်။

အတိအကျ NOCT အခြေအနေများကို စံ IEC/TS 61836 တွင် သတ်မှတ်ထားပါသည်။

အင်ဂျင်နီယာများသည် အပြင်ဘက်ရှိ သာမန်ရာသီဥတုနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ဤစမ်းသပ်မှုဆက်တင်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲကြသည်။ ၎င်းတို့သည် နေရောင်ခြည်၏ စွမ်းအားကို 800 W/m⊃2 ၊ လေအပူ 20°C နှင့် လေတိုက်နှုန်း 1 m/s ဟု သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းတို့သည် မော်ဂျူးကို အဖွင့်သတ္တုဘောင်တစ်ခုပေါ်တွင်လည်း ပူးတွဲထားသည်။

Open-Circuit Temperature တိုင်းတာခြင်း။

အထူးအတွင်းရှိ noct အဆင့်များကို စစ်ဆေးသည့်အခါ စမ်းသပ်သူများသည် သတ်မှတ်ထားသော အဆင့်များကို လိုက်နာကြသည်။ စမ်းသပ်ခန်းများ ။ မော်ဂျူးကို သဘာဝနေရောင်အောက်တွင်ထားရှိစဉ် လျှပ်စစ်ဝိုင်ယာကြိုးများကို ဖြုတ်ထားလိုက်ပါ။ အမှောင်ဆိုလာဆဲလ်များသည် နေရောင်ခြည်ကို စုပ်ယူပြီး အနီးနားရှိ လေထက် ပိုပူသည်။

ဆိုလာဆဲလ်များ၏ နောက်ကွယ်တွင် တိပ်ခွေများပါသော အပူပေးကိရိယာငယ်များသည် အတွင်းတွင်းအပူရှိန် မြင့်တက်လာသည်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ သတ်မှတ်ချက်စာရွက်များက ဖော်ပြသည်။ အသုံးအများဆုံး ဆီလီကွန် ဆိုလာပြားများသည် 45°C မှ 48°C အတွင်း NOCT ရမှတ်သို့ ရောက်ရှိကြောင်း စနစ်ဒီဇိုင်နာများသည် ပုံမှန်အပူပြောင်းလဲမှုများကို မှန်ကန်စွာ ခန့်မှန်းရန် ဤရိုးရှင်းသော noct နံပါတ်ကို အသုံးပြုပါသည်။

နေရောင်ခြည်ဒေတာစာရွက်များတွင် NOCT ၏ရည်ရွယ်ချက်

အပူအအေး အပြုအမူကို အကဲဖြတ်ခြင်း။

ဆဲလ်အတွင်းပိုင်း အပူချိန်များ မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ ဆိုလာ module များသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လျော့နည်းစေသည်။ အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်သည့် အပူအဆင့်များနှင့် ပုံမှန်နံပါတ်များကို တွဲချိတ်ခြင်းဖြင့် ဓာတ်အားကျဆင်းမှုကို တွက်ချက်နိုင်သည်။ စွမ်းအင်ကျဆင်းမှုကို စစ်ဆေးရန် ဤအမြန်သင်္ချာဖော်မြူလာကို အသုံးပြုပါ- POWER LosSES (%) = T COEFFICIENT × (NOCT – 25°C)။

ပူပြင်းသော နေ့လည်ခင်းနေရောင်ခြည်အောက်တွင် အပူဒဏ်နည်းသော အကန့်တစ်ခုသည် ပို၍အေးနေပါသည်။ သင့်ခေါင်မိုးစနစ်သည် အလွန်အမင်းအတွင်းပိုင်းအပူချိန်ကို ရှောင်ရှားပါက နွေရာသီတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ပိုမိုသက်သာစေမည်ဖြစ်သည်။

နယ်ပယ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းမျှော်လင့်ချက်များ

NOCT သည် ပြင်ပတွင်တပ်ဆင်သောအခါတွင် မော်ဂျူး၏လုပ်ဆောင်ပုံအား ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော၊ အပူချိန်မြင့်တက်မှုနှင့် ပုံမှန် ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုတို့ကို တွက်ချက်သည်။

အိမ်တွင်းဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုများသည် အကန့်အပူချိန် 25°C တွင် ထိန်းသိမ်းထားစဉ် မီးအတုများကို အသုံးပြုသည်။ အမှန်တကယ်တော့ အိမ်ခေါင်မိုးတွေဟာ ပူနွေးတဲ့လေနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့နေရောင်ခြည်ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရင်ဆိုင်ရမှာပါ။ နှစ်စဉ် ဓာတ်အားထွက်ရှိမှုကို တိကျစွာ ခန့်မှန်းရန် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အစီအစဉ်ရေးဆွဲသူများသည် ပြင်ပရာသီဥတုဒေတာကို အသုံးပြုပါသည်။

noct ၏ အဓိပ္ပါယ်အပြည့်အစုံကို သိရှိခြင်းက သင့်အိမ်အတွက် ခိုင်ခံ့သော ဆိုလာပြားများကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ အပူချိန်နိမ့်သော ရမှတ်များပါသော မော်ဂျူးများသည် ပါဝါလျော့နည်းသွားပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း စုစုပေါင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုမိုထုတ်ပေးသည်။ ဤအခြေခံနံပါတ်များကိုဖတ်ခြင်းက သင့်စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

ကွာခြားချက်-STC-and-NOCT-in-photovoltaic-modules.jpg

NOCT နှင့် STC အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။

Standard Test အခြေအနေများကို ရှင်းပြထားသည်။

1000 W/m² Irradiance အခြေခံအချက်

စက်ရုံဒေတာစာရွက်များကိုဖတ်ခြင်းဖြင့် ဆိုလာပြားများကို စစ်ဆေးပါ။ ဓာတ်ခွဲခန်းဝန်ထမ်းများသည် ထိန်းချုပ်ထားသော မိုးလုံလေလုံခန်းများအတွင်း မော်ဂျူးများကို ထားရှိကြသည်။ ၎င်းတို့သည် 1000 W/m⊃2 ပြင်းထန်မှုဖြင့် အလင်းရောင်ကို တောက်ပစေပါသည်။ မှန်ပေါ်ကို

ဤအားကောင်းသောအလင်းသည် အမြင့်ဆုံးပါဝါနံပါတ်များကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဆိုလာကုမ္ပဏီများသည် အခြေခံအကန့်အသေးစိတ်များကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်စေရန် ဤတူညီသော စံဆက်တင်များကို အသုံးပြုပါသည်။

25°C ပုံသေဆဲလ်အပူချိန်

ဓာတ်ခွဲခန်းဝန်ထမ်းများသည် ဤစမ်းသပ်မှုအတွင်း ဆိုလာဆဲလ်များကို အေးမြသော 25°C တွင် ထားရှိသည်။ သူတို့က panel အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အထူးအအေးဂီယာကိုအသုံးပြုသည်။

အပြင်ဘက်တွင် အလုပ်လုပ်သော စစ်မှန်ချပ်များသည် နေရောင် တိုက်ရိုက်အောက်တွင် လျှင်မြန်စွာ ပူနွေးစေသည်။ ပြုပြင်ထားသော အိမ်တွင်းအပူစစ်ဆေးမှုများသည် ပူသောအကန့်များ မည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကို မပြသနိုင်ပါ။ တကယ့်ပြင်ပအပူ.

NOCT သည် STC အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မည်သို့ကွာခြားသနည်း။

ဓာတ်ရောင်ခြည်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် အပြောင်းအလဲများ

ပြင်ပနေရာများတွင် နေရောင်ခြည်နှင့် ပူနွေးသောလေသည် ပြောင်းလဲနေသည်။ NOCT စံနှုန်းသည် အလင်းအားကို 800 W/m⊃2 သို့ လျှော့ချပေးသည်။ နှင့် ပြင်ပလေအပူကို 20°C တွင် သတ်မှတ်သည်။

STC အောက်တွင် စမ်းသပ်ထားသော ပုံမှန် 400W ဆိုလာပြားသည် ဤစစ်မှန်သောဆက်တင်များအောက်တွင် 300W နီးပါးကို ရရှိစေသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုသည် 100W ပါဝါကျဆင်းမှု သို့မဟုတ် စုစုပေါင်းစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု 25% လျော့နည်းသွားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ နေရောင်ခြည်ကျဆင်းပြီး အတွင်းပိုင်းအပူရှိန်တက်လာသောအခါ ဆိုလာ module များသည် အထွက်နှုန်းဆုံးရှုံးသွားပါသည်။

လေ၀င်လေထွက်နှင့် တောင်တက်ခြင်းဆိုင်ရာ ယူဆချက်များ

လေပြေလေညင်းများသည် ပွင့်နေသော ကိုက်များအတွင်း ဆိုလာပြားများ အေးသွားပုံကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ စက်ရုံစမ်းသပ်မှုစည်းမျဉ်းများသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်ခြင်းများကို နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် စီမံခန့်ခွဲသည်။

ရှုထောင့်

NOCT

STC

လေစီးဆင်းမှု ယူဆချက်

1 m/s လေတိုက်နှုန်း (အတင်းအဓမ္မ convection)

လေ၀င်လေထွက်မရှိပါ (ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ဆဲလ်များကို သိမ်းဆည်းထားပါ)

တပ်ဆင်ခြင်း ဖွဲ့စည်းမှု

အဖွင့်-စင်၊ 45° စောင်း

မဖော်ပြထားပါ (ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှု)

ပုံမှန်ဆဲလ်အပူချိန်

800 W/m⊃2 အောက် 42-48°C;၊ 20°C ပတ်ဝန်းကျင်

25°C (ပုံသေ)

အတင်းအဓမ္မ convection မရှိခြင်းကြောင့် အပူချိန်တက်လာခြင်း (ဥပမာ၊ flush-mount)၊

NOCT တန်ဖိုးထက် 5-10°C ပိုပူသည်။

မသက်ဆိုင်ပါ

ခေါင်မိုးတပ်ဆင်မှုများသည် ဆိုလာမော်ဂျူးများအောက်တွင် ပုံမှန်လေလမ်းကြောင်းများကို ပိတ်ဆို့ထားလေ့ရှိသည်။ ပိတ်မိနေသောလေသည် ဆဲလ်အပူကို ၅-၁၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် ကျော်လွန်ကာ NOCT စံနှုန်းကို ကျော်လွန်စေသည်။

NOCT စမ်းသပ်ခြင်း၏ တကယ့်ကမ္ဘာ့ဆက်စပ်မှု

Laboratory-to-Roof Gap ကို ပေါင်းကူးခြင်း။

Standard စက်ရုံ၏ Specs များသည် ပြီးပြည့်စုံသော အတွင်းပိုင်းရလဒ်များကို ပြသသည်။ လက်တွေ့ကျသော စမ်းသပ်မှုစံနှုန်းများသည် ပုံမှန်ခေါင်မိုးများပေါ်တွင် တကယ့်ပြင်ပရာသီဥတုကို ကူးယူပါသည်။

ဤလက်တွေ့ကျသော ကိန်းဂဏာန်းများကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် အမှန်တကယ်နေ့စဉ် ပါဝါအကြောင်း ပိုမိုရှင်းလင်းသော အချက်အလက်များကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ စနစ်ဒီဇိုင်နာများသည် ဒေသတွင်းရာသီဥတုဇုန်များအတွက် သင့်လျော်သောအကန့်များကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် ဤအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြုသည်။

နှစ်စဉ် စွမ်းအင်ထွက်နှုန်း တိကျမှု

နှစ်စဉ် ဓာတ်အားထွက်ရှိမှုကို ခန့်မှန်းခြင်းသည် လက်တွေ့ကျသော စွမ်းအင်ဂဏန်းများကို ယူသည်။ အဖွဲ့၏ ပါဝါကို အဆမတန် ခန့်မှန်းခြင်းသည် ရေရှည်ဘဏ္ဍာရေး အစီအစဉ်များတွင် အမှားအယွင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် စစ်မှန်သော အကန့်တန်ဖိုးကို ဆုံးဖြတ်ပါ ။ NOCT ဒေတာကို အသုံးပြု၍

မှန်ကန်သော အပူကိန်းဂဏန်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် တိကျသော နှစ်အလိုက် စွမ်းအင်ခန့်မှန်းချက်များကို သင်ဖန်တီးနိုင်သည် ။ စမတ်ကျသောထွက်ရှိမှုမှန်းဆချက်များသည် သင်၏ရေရှည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပစ္စည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

ဆိုလာပြား NOCT ကို လွှမ်းမိုးနိုင်သော အဓိကအချက်များ

ဆဲလ်နည်းပညာနှင့် အလွှာများ

TOPCon၊ HJT နှင့် PERC နှိုင်းယှဉ်မှု

ကွဲပြားတဲ့ကြားကို ရွေးလို့ရတယ်။ ခေတ်မီ ဆိုလာပြား ဒီဇိုင်းများ ။ ယနေ့ခေတ် Standard PERC ရွေးချယ်မှုများသည် အိမ်ခေါင်မိုးများစွာအတွက် အဆင်ပြေပါသည်။ အဆင့်မြင့် TOPCon နှင့် HJT ရွေးချယ်မှုများသည် ပြင်းထန်သောပြင်ပအပူကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ နေသာသောရာသီဥတုကြောင့် သင့်ခေါင်မိုးကို ပူနွေးစေသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် စွမ်းအင်ထွက်ရှိမှုကို မြင့်မားစေသည်။

TOPCon နှင့် HJT ဆိုလာဆဲလ်များတွင် အပူချိန်နိမ့်သောကိန်းဂဏန်းများသည် သမားရိုးကျ PERC ဆဲလ်များထက် ဒီဂရီတစ်ခုလျှင် ပါဝါလျော့နည်းသွားသည်ဟု ဆိုလိုသည်။

အမျိုးမျိုးသော panel များသည် တောက်ပသောနေရောင်ခြည်ကို ထူးခြားသောနည်းလမ်းများဖြင့် ကိုင်တွယ်သည်။ HJT စနစ်များရှိ Symmetrical အလွှာများသည် မြင့်တက်လာသော အပူဒဏ်ကို အညီအမျှ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်။ TOPCon modules အတွင်းရှိ အထူးပြုအောက်ဆိုဒ်အလွှာများသည် ပါဝါဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ပူပြင်းသော ရာသီဥတုအတွက် ဖန်တီးထားသော အကန့်များကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် အလုံးစုံလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။

ဆီလီကွန်အပူဓာတ်များ

ဆီလီကွန်ပစ္စည်းများသည် နေရောင်ခြည်ကို တိုက်ရိုက်ဖမ်းယူကာ ပုံမှန်လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖန်တီးသည်။ ၎င်းတို့သည် panel အပူကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အလင်းတန်းများကို စုပ်ယူသည်။ စံဆီလီကွန်သည် ပိတ်မိနေသော နွေးထွေးမှုကို အတွင်းပိုင်း လှုပ်ရှားနေသော အစိတ်အပိုင်းများမှ ဖြည်းဖြည်းချင်း တွန်းပို့သည်။

ထုတ်လုပ်သူများသည် စက်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အထူးဓာတုပစ္စည်းများကို ထည့်သွင်းကြသည်။ ပါးလွှာသော ဆီလီကွန်အခင်းများသည် ဟောင်းနွမ်းနေသော ဒီဇိုင်းများထက် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ပိတ်မိနေသော အတွင်းပိုင်းအပူကို လွတ်ကင်းစေပါသည်။ သင်၏ module သည် အပူစွမ်းအင်ကို လျင်မြန်စွာ ဖယ်ရှားသောအခါတွင် တည်ငြိမ်သော ပါဝါထုတ်လုပ်မှုကို သင်နှစ်သက်သည်။

Module Design နှင့် Heat Dissipation

Dual-Glass နှင့် Glass-backsheet တည်ဆောက်ပုံများ

အကန့်တည်ဆောက်မှုသည် သင့်စနစ် အေးလာမှု မည်မျှမြန်သည်ကို တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်သည်။ အဟောင်းများသည် ပလပ်စတစ်အနောက်အလွှာဖြင့် တွဲလျက် ရှေ့မှန်ကို အသုံးပြုသည်။ ဖန်နှစ်ထပ်ရွေးချယ်မှုများသည် ထိုပလပ်စတစ်ကို နောက်ဖန်တစ်ချပ်အတွက် ပြန်လဲလှယ်ပေးသည်။

ဖန်ခွက်သည် ထူထဲသော ပလပ်စတစ် ကျောထောက်နောက်ခံများထက် အပူကို ဖယ်ထုတ်နိုင်သည် ။ ဖန်နှစ်ထပ်ဒီဇိုင်းများသည် အတွင်းပိုင်းဆီလီကွန်အပိုင်းများမှ အပူကို လျင်မြန်စွာ ထုတ်ယူသည်။ ဤအပိုအအေးပေးခြင်းဖြင့် ပူပြင်းသောနွေရာသီကာလတွင် အပူချိန်ကို လျှော့ချပေးသည်။

Frame Thermal Conductivity

ခိုင်ခံ့သော သတ္တုဘောင်များသည် အထောက်အကူဖြစ်စေသော အပူထွက်ပေါက်များအဖြစ် လုပ်ဆောင်နေစဉ် အကန့်များကို ကိုင်ဆောင်ထားသည်။ ဤဘောင်သံလမ်းများသည် ပိတ်မိနေသော အပူများကို အကန့်အစွန်းများမှ ဆွဲထုတ်သည်။

ပိုထူသော သတ္တုအပိုင်းများသည် ကျယ်ပြန့်သော အပြင်ဘက်ဧရိယာများကို အတွင်းပိုင်းအပူကို ပျံ့နှံ့စေသည်။ ရွေ့လျားနေသော လေစီးကြောင်းများသည် ဤအပြင်ဘက်သတ္တုဘောင်အပိုင်းများကို အေးစေပါသည်။ ဘောင်မှတဆင့် အပိုနွေးထွေးမှု အလွယ်တကူ စီးဆင်းသွားသောအခါတွင် သင်၏တပ်ဆင်မှုကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လုပ်ဆောင်ပါသည်။

Mounting Methods နှင့် Airflow

Open-Rack Ground Mounts များ

မြေပြင်အခြေခံစနစ်များသည် ပွင့်သွားသောလေပြေများကို အပြည့်အဝ ထိတွေ့ပေးပါသည်။ သတ္တုဘောင်များကို ဖွင့်ပြီး ဘောင်နောက်ကျောအောက်ရှိ လေကို လွတ်လပ်စွာ မှုတ်ထုတ်ပါ။

ဤတည်ငြိမ်သောလေလှုပ်ရှားမှုသည် သင့်အတန်းအားလုံးတစ်လျှောက် အဆက်မပြတ်အအေးပေးသည်။ အဆက်မပြတ်တိုက်ခတ်လာသော လေပြေများသည် ပူပြင်းသောနေသာသည့်အချိန်များတွင် အတွင်းပိုင်းအကန့်ကို အပူလျော့စေသည်။ မြေပြင်အခြေခံ စနစ်ထည့်သွင်းမှုများမှ နေ့စဥ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု အမြင့်မားဆုံးကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

Roof-Integrated Flush Mounts များ

အိမ်ခေါင်မိုးပရောဂျက်များသည် အများအားဖြင့် နေရာလွတ်များ ကန့်သတ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလေ့ရှိသည်။ တပ်ဆင်သူများသည် နက်မှောင်သော ကတ္တရာကျောက်ကပ်များပေါ်တွင် အကွက်များကို တိုက်ရိုက်ချထားလေ့ရှိသည်။

တင်းကျပ်သောနေရာများသည် သင်၏တပ်ဆင်ထားသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး မော်ဂျူးများ၏နောက်တွင် ရွေ့လျားနေသောလေကို ဖမ်းမိပါသည်။ အိမ်ခေါင်မိုးများပေါ်တွင် ပိတ်ဆို့ထားသော လေ၀င်လေထွက်သည် သာမာန် noct ရမှတ်များထက် အတွင်းပိုင်းဆဲလ်အပူကို တွန်းပို့သည်။ အနာဂတ်စွမ်းအင်ထွက်ရှိမှုကို ခန့်မှန်းသည့်အခါ ဤအပိုအပူအတွက် သင်စီစဉ်သင့်သည်။

1-s2.0-S2214157X21005244-gr2_lrg.jpg

NOCT ဖြင့် Real-World Power Efficiency တွက်ချက်ခြင်း။

Temperature Coefficient of Power

အနုတ်လက္ခဏာပြသော ရာခိုင်နှုန်း

အတွင်းဆဲလ်များသည် 25°C ကျော်လွန်၍ အပူရှိန်ကြောင့် ဆိုလာပြား၏ အထွက်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်။ Spec စာရွက်များတွင် ဤပါဝါဆုံးရှုံးမှုကို အနှုတ်ရာခိုင်နှုန်းရမှတ်အဖြစ် ရေးထားသည်။ ပုံမှန်-သလင်းခဲဆီလီကွန်ပြားများသည် -0.25%/°C မှ -0.40%/°C သို့ ကျဆင်းသွားပြီး ပျမ်းမျှ အကြမ်းဖျင်း -0.36%/°C။

အမျိုးမျိုးသော ဆဲလ်တည်ဆောက်မှုများသည် ပူနွေးသောရာသီဥတုတွင် မတူညီသော ဆုံးရှုံးမှုအမြန်နှုန်းကို ပြသသည်။ Mono PERC အကန့်၏ဆုံးရှုံးမှုရမှတ်များသည် °C လျှင် -0.34% နှင့် -0.37% ကြားရှိတတ်သည်။ ယေဘူယျဆိုလာပြားတန်ဖိုးများသည် -0.35% မှ -0.45% per°C တွင်ရှိသည်။ ဤကိန်းဂဏာန်းများကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် စစ်မှန်သောစွမ်းအင်ကျဆင်းမှုကို အလွယ်တကူ ခန့်မှန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အပူကြောင့် ထိရောက်မှု ဆုံးရှုံးမှု

နေပူသောနေ့များတွင် ဆိုလာပြားများသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို လျော့နည်းစေသည်။ တောက်ပသော နေရောင်သည် အတွင်းပိုင်းရှိ ဆီလီကွန်အလွှာများကို ပြင်ပလေထုထက် အကွာအဝေးထိ နွေးထွေးစေသည်။ မြင့်မားသောအပူစွမ်းအင်ကန့်သတ်ချက် စုစုပေါင်း ပါဝါဖန်တီးမှု ။ ဆိုလာဆဲလ်တစ်ခုစီအတွင်း

နေသာသော နွေရာသီခေါင်မိုးများတွင် အပူရှိန်တည်ဆောက်မှုသည် စုစုပေါင်းအကန့်ထိရောက်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။ ပူနွေးသောဆဲလ်အပူချိန်များသည် စနစ်ပတ်လမ်းများတစ်လျှောက် အတွင်းပိုင်းလျှပ်စစ်ခုခံမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ပူပြင်းသော နေ့ခင်းအချိန်များတွင် အမှန်တကယ် ဝပ်အား နည်းပါးသည်ကို သင် သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။

ဆဲလ်အပူချိန် တွက်ချက်မှု ဖော်မြူလာ

Ambient Temp နှင့် Irradiance ပေါင်းစပ်ခြင်း။

လေအပူချိန်ကို အလင်းအားနှင့် ရောစပ်ခြင်းဖြင့် အတွင်းဆဲလ်အပူကို ရှာဖွေနိုင်သည်။ ဒီဇိုင်နာများက ဤအခြေခံစွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာကို အသုံးပြု၍ အကွက်အပူကို ခန့်မှန်းသည်-

ဆဲလ်အပူချိန် = ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် + (noct - 20) * (irradiance / 800)

ဤအခြေခံသင်္ချာပုစ္ဆာသည် ဒေသတွင်း မိုးလေဝသ အချက်အလက်များမှ အမှန်တကယ် အကန့်အပူကို ရှာဖွေသည်။ အောက်ခံအခြေခံရမှတ်များသည် သင့်ခန့်မှန်းခြေအပူရှိန်ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်အောက်တွင် သေးငယ်စေသည်။

အဆင့်ဆင့်နမူနာတွက်ချက်ခြင်း။

800 W/m⊃2 အောက်တွင် 30°C ပြင်ပလေအပူချိန်ကို ပုံဖော်ပါ။ 45°C noct အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသော အကန့်တစ်ခုသည် 20°C အခြေစိုက်စခန်းထက် 25°C အပူခုန်ခြင်းကို ပေါင်းထည့်သည်။

25°C မှ 30°C သို့ ခုန်တက်သောလေကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်သောဆဲလ်အပူကို 55°C ပေးသည်။ ပူပြင်းသောနေ့များတွင် အလုပ်လုပ်သော ဆိုလာဆဲလ်များ မည်မျှ နွေးထွေးသည်ကို ဤအလွယ် သင်္ချာတွင် ပြသည်။

ပူပြင်းသော ရာသီဥတု ပါဝါဆုံးရှုံးမှု ခန့်မှန်းချက်များ

Summer Peak လည်ပတ်မှုဆုံးရှုံးမှု

ပူပြင်းသောနွေရာသီလေသည် အတွင်းပိုင်းအကန့်အပူရှိန်ကို ရိုးရှင်းသောဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုများကျော်လွန်ပြီး တွန်းပို့သည်။ 55°C တွင်အလုပ်လုပ်သောဆဲလ်တစ်ခုသည် ပုံမှန် 25°C အခြေခံအမှတ်အသားထက် 30°C ပိုပူသည်။

ဤ 30°C ကွာဟချက်ကို စံ -0.36%/°C ဆုံးရှုံးမှုရမှတ်ဖြင့် မြှောက်ခြင်းသည် 10.8% စစ်မှန်သော ပါဝါကျဆင်းမှုကို ပြသသည်။ ပူနွေးသော နေ့လည်ခင်း နေရောင်ခြည်သည် သင့်ခေါင်မိုးပြားများကို အပူပေးသောအခါတွင် သင်၏ စုစုပေါင်း နေရောင်ခြည် ထွက်လာသည်။

မျှော်လင့်ထားသော အထွက်ကို ချိန်ညှိခြင်း။

ပြင်ပအပူရှိန်အတွက် နှစ်အလိုက် စွမ်းအင်ခန့်မှန်းချက်များကို ချိန်ညှိသင့်သည်။ သင်၏ ဒီဇိုင်းတွင် အပူဆုံးရှုံးမှု အပါအဝင် ရေရှည် ပါဝါဖန်တီးမှုကို လွန်ကဲစွာ ခန့်မှန်းခြင်းမှ ရပ်တန့်စေပါသည်။

မှန်ကန်သော အပူတွက်ချက်မှုများသည် သင်၏ရေရှည်စွမ်းအင်ချွေတာရေးပန်းတိုင်များကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ စမတ်တပ်ဆင်သူများသည် အိမ်ပိုင်ရှင်များအတွက် ခိုင်မာသော ပါဝါနံပါတ်များကို ရှာဖွေရန် လက်တွေ့ကျသော အပူချိန် အချက်အလက်များကို အသုံးပြုပါသည်။

စနစ်ဒီဇိုင်းအတွက် NOCT ၏ လက်တွေ့အသုံးချမှုများ

အင်ဗာတာအရွယ်အစားနှင့် ဗို့အားကျဆင်းမှု

High-Temperature Voltage Shifts

ဆိုလာစနစ်စီစဉ်သူများသည် စက်ကိရိယာများကို အရွယ်အစားမှန်ကန်စေရန်အတွက် ဒေသရာသီဥတုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အားကိုးကြသည်။ အပူအောက်တွင် ဗို့အားအနိမ့်နှင့် မြင့်မားသော ကန့်သတ်ချက်များကို ရှာဖွေရန် စက်ရုံ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သင်ဖတ်ရှုပါ။ ပူပြင်းသော နွေရာသီ ရာသီဥတုသည် နေရောင်တောက်ပနေချိန်တွင် panel voltage ကို လျော့နည်းစေသည်။

သင့်စနစ် ချောမွေ့စွာလည်ပတ်နေစေရန် ဒီဇိုင်နာများသည် အနိမ့်ဆုံးဗို့အားအမှတ်အသားကို ရှာဖွေကြသည်။ မှန်ကန်သော အကန့် တပ်ဆင်မှုကို တည်ဆောက်ရန် ဒေသန္တရ နွေရာသီ အပူမှတ်တမ်းများကို စစ်ဆေးပါ။ တိကျသောသင်္ချာသည် ပူနွေးသောနေ့လည်ခင်းများတွင် ရုတ်တရက်စနစ်ပိတ်သွားခြင်းကို ရပ်တန့်စေသည်။

MPPT ခြေရာခံခြင်း ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။

သင့်အင်ဗာတာ၏ လည်ပတ်မှုဝင်းဒိုးအတွင်းတွင် သင့်အကန့်အုပ်စုဗို့အား ရှိနေရပါမည်။ ပူနွေးသောရာသီဥတုသည် ဤသော့အဆင့်အောက်တွင် စုစုပေါင်းပါဝါကို ဆွဲငင်ကာ ဗို့အားကျဆင်းစေသည်။ ရိုးရှင်းသော အဆင့်ခြောက်ဆင့်ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း မြင့်မားသော အပူဗို့အားကျဆင်းမှုကို ရှာဖွေနိုင်သည်-

  1. ဒီဂရီတစ်ခုလျှင် ဆုံးရှုံးမှုကိုရှာဖွေရန် အကန့် Vmp (39.28V) နှင့် ပါဝါအပူချိန်ဆုံးရှုံးမှုနှုန်း (-0.377%/°C) ကိုသုံးပါ- 39.28 × 0.00377 = 0.148V/°C။

  2. အသားတင်အပူချိန်ကွာခြားချက် (56.7°C – 44°C = 12.7°C) ကိုရှာဖွေရန် ဒေသတွင်း စံချိန်တင် မြင့်မားသော အပူမှ အခြေခံအပူချိန် (44-46°C) ကို နုတ်ပါ။

  3. စုစုပေါင်းဗို့အားဆုံးရှုံးမှုကိုရရှိရန် 0.148V/°C × 12.7°C = 1.88V။

  4. 39.28V – 1.88V = 37.40V စစ်မှန်သောပူပြင်းသောရာသီဥတုအကန့်ကိုရှာဖွေရန် Vmp မှဆုံးရှုံးမှုကိုရယူပါ။

  5. အနိမ့်ဆုံး ကြိုးတန်းအရွယ်အစား (7 panels): 37.40V × 7 = စုစုပေါင်း 261.8V ဖြင့် single-panel hot voltage ကို မြှောက်ပါ။

  6. အနိမ့်အင်ဗာတာကန့်သတ်ချက် (270V) ကိုစစ်ဆေးပါ။ 261.8V နိမ့်သောကြောင့်၊ ထိရောက်မှုကိုထိန်းထားရန် 8th panel ကိုထည့်ပါ။

အကန့်တစ်ခုထည့်ခြင်းသည် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော MPPT ဝင်းဒိုးအတွင်း အခင်းအကျင်းအပြည့်အစုံကို ဆက်လက်လည်ပတ်စေသည်။ ဤလွယ်ကူသောပြောင်းလဲမှုသည် ပူပြင်းသောမွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ချိန်တွင် ချောမွေ့သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

ဆိုလာပြား နှိုင်းယှဉ်မှုနှင့် ရွေးချယ်မှု

ပူနွေးသောရာသီဥတုစွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ခြင်း။

အခြေခံဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် ပူပြင်းသောနေသာသောဒေသများအတွက် အဓိကကျသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအချက်အလက်များကို ကျော်သွားပါသည်။ လက်တွေ့ကျသော နှစ်စဉ် ဓာတ်အားထွက်ရှိမှုကို ပရောဂျက်အတွက် စက်ပစ္စည်း အစီအစဉ်ရေးဆွဲသူများသည် ဒေသတွင်း ရာသီဥတု လမ်းကြောင်းများကို လေ့လာသည်။

NOCT တန်ဖိုးများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် မိုးနည်းသော သဲကန္တာရဒေသများမဟုတ်ဘဲ သမမျှတသော ရာသီဥတုများအတွက် ဖြစ်သည်။ အလွန်ပူသောအခြေအနေတွင် (40°C ဝန်းကျင်၊ လေအနည်းငယ်)၊ အတွင်းဆဲလ်အပူချိန် 80°C သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီး 15-20% ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ တွက်ချက်မှုများသည် ပျမ်းမျှ နေ၀င်ချိန်နှင့် တည်နေရာ၏ ပျမ်းမျှအပူချိန်တို့အပေါ် အခြေခံသင့်သည်။

ပူပြင်းသော သဲကန္တာရ တပ်ဆင်မှုများသည် ပိတ်မိနေသော အပူကို မြန်ဆန်စွာ ကျစေသည့် အကြီးစား အကွက်များကို တောင်းဆိုသည်။ 41-43°C ရမှတ်ရှိသော မော်ဂျူးများသည် စံဒီဇိုင်းများထက် 3-4°C အစွန်းကို ရရှိသည်။ ထိုအအေးခံပစ္စည်းသည် ပူပြင်းသောအခြေအနေများတွင် 1-1.5% ပိုမိုမြင့်မားသော နေ့စဉ်စွမ်းအင်ကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤအမှတ်အသား၏ အဓိပ္ပါယ်ကို သိရှိခြင်းက ပူနွေးသောဒေသများအတွက် စမတ်ကျကျ ဝယ်ယူမှုများကို လမ်းညွှန်ပေးပါသည်။

ထုတ်လုပ်သူ Specifications များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။

မင်းအခြေခံစစ်တယ်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဒေတာစာရွက်များပေါ်ရှိ နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များ ။ တာရှည်ခံ ဟာ့ဒ်ဝဲကို ရွေးချယ်ရန် အပူပေးဂဏန်းများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည် ပူပြင်းသောခေါင်မိုးများအတွက် အကောင်းဆုံး မော်ဂျူးများကို ရွေးချယ်နိုင်စေပါသည်။

ကန့်သတ်ချက်

နှစ်သက်ရာတန်ဖိုး

အကြောင်းပြချက်

NMOT/အပူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

42°C မှ 45°C အထိ

အပူချိန်နိမ့်ခြင်းဆိုသည်မှာ အပူဆုံးရှုံးမှုနည်းသည်။

အပူချိန်ကိန်းဂဏန်း (Pmax)

-0.30%/°C သို့မဟုတ် ပိုကောင်းသည်။

ပြင်းအားနိမ့်သည် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် ပါဝါဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးသည်။

ဗို့အားအပူချိန်ကိန်း

ပြင်းအားအနိမ့်ကို ဦးစားပေးသည်။

ဗို့အားကျဆင်းမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။

ဆဲလ်နည်းပညာ

N-type၊ HJT၊ TOPCon၊ back-contact

ဤနည်းပညာများသည် ပင်ကိုယ်အားဖြင့် အပူတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။

လည်ပတ်အပူချိန် အပိုင်းအခြား

-40°C မှ +85°C

အတည်ပြုဘောင်အား ပြင်းထန်သောအခြေအနေများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။

အပူဒေတာဖတ်ခြင်းသည် သင်ရွေးချယ်ထားသော ဆိုလာပြားသည် ခက်ခဲသောရာသီဥတုကို ကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ကြောင်း သက်သေပြပါသည်။ အဆင့်မြင့် N-type နှင့် HJT ဒီဇိုင်းများသည် ဂီယာဟောင်းများထက် ပါဝါဆုံးရှုံးမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ တိုက်ဖျက်ပါသည်။ ရာသီဥတုပူပြင်းသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး မော်ဂျူးများကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် သင်၏ရေရှည်စွမ်းအင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အကာအကွယ်ပေးပါသည်။

စက်ရုံတွင်း စမ်းသပ်ခြင်း သည် ပြောင်းလဲနေသော ရာသီဥတု အခြေအနေများကို မေ့သွားသည် ။ Standard NOCT ရမှတ်များသည် 800 W/m⊃2 ရှိသော သာမန်လေဟာပြင်ပတ်ဝန်းကျင်အောက်တွင် လက်တွေ့ဆန်သော panel power ကိုဖော်ပြသည်။ နေရောင်ခြည်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 20°C။ ဤလက်တွေ့ကျသောပြင်ပမက်ထရစ်များကိုဖတ်ခြင်းဖြင့် စစ်မှန်သောနေ့စဉ်စွမ်းအင်အထွက်နှုန်းကို အလွယ်တကူခန့်မှန်းနိုင်သည်။

အပူချိန်အချက်များနှင့်အတူ အကန့်အပူရမှတ်များကို စစ်ဆေးခြင်းသည် သင်၏ ဆိုလာတပ်ဆင်မှု အစီအစဉ်များကို လုံခြုံစေပါသည်။ မြင့်မားသော အပူချိန်များသည် အလုံးစုံ စွမ်းအင်ထွက်ရှိမှုကို လျှော့ချစေပြီး စုစုပေါင်း စနစ်ဗို့အားကို ကျဆင်းစေသည်။ သင်၏နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဟာ့ဒ်ဝဲကို မရွေးချယ်မီ အပူဒေတာကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် မမျှော်လင့်ထားသော ပါဝါပြတ်တောက်မှုများကို ကာကွယ်နိုင်သည်။

ပရောဂျက်စီစဉ်သူများနှင့် အိမ်ပိုင်ရှင်များသည် ခိုင်မာသောဘဏ္ဍာရေးခန့်မှန်းချက်များကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် လက်တွေ့ကျသော အပူကိန်းဂဏန်းများ လိုအပ်ပါသည်။ နောင်နှစ်များအတွက် တိကျသော ပြန်ဆပ်ရမည့်ကာလများကို ပြသနေချိန်တွင် သင်၏ ဟာ့ဒ်ဝဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို တိကျသောထွက်ရှိမှု ခန့်မှန်းချက်များက ကာကွယ်ပေးပါသည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

NOCT သည် ဆိုလာစွမ်းအင်တွင် ဘာအတွက် ရပ်တည်သနည်း။

NOCT သည် Nominal Operating Cell Temperature ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤတန်ဖိုးသည် သာမန်ပြင်ပအသုံးပြုမှုအတွင်း ဆိုလာဆဲလ်များ မည်မျှပူသည်ကို ပြသသည်။ စံစမ်းသပ်မှုများတွင် နေရောင်ခြည်ကို 800 W/m⊃2၊ လေအပူ 20°C တွင်၊ လေတိုက်နှုန်း 1 m/s တွင်၊ စည်းမျဉ်း IEC/TS 61836 လိုအပ်ချက်အရ အဖွင့်ဘောင်ကို အသုံးပြုပါ။

NOCT နှင့် STC အကြား အဓိကကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။

STC သည် 1000 W/m⊃2 ဖြင့် ဓာတ်ခွဲခန်းအတွင်း panel output ကို တိုင်းတာသည်။ အလင်းနှင့် ဆဲလ်များကို 25°C တွင် ထားရှိပါ။ NOCT သည် 800 W/m⊃2 ဖြင့် လက်တွေ့ကျသော ပြင်ပရာသီဥတုကို အသုံးပြုသည်။ အလင်းနှင့် 20°C လေ။ ဤဒုတိယအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် သင့်နေ့စဉ် စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှု၏ အစစ်အမှန်ပုံရိပ်ကို ပေးသည်။

အိမ်ပိုင်ရှင်များအတွက် noct သည် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။

noct ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို လေ့လာခြင်းသည် သင့်ခေါင်မိုးပေါ်တွင် အကန့်များ မည်သို့အလုပ်လုပ်မည်ကို အဖြေရှာရန် ကူညီပေးသည်။ ပန်ကာများသည် ၎င်းတို့၏အပူ 25°C ကျော်တက်သောကြောင့် ပါဝါနည်းပါးသည်။ လက်တွေ့ကျသော အလုပ်လုပ်သည့် အပူကို သိရှိခြင်းက နှစ်အလိုက်ထွက်ရှိမှုကို မှန်ကန်စွာ ခန့်မှန်းနိုင်စေသောကြောင့် စုစုပေါင်းစုဆောင်းငွေအပေါ် မှားယွင်းစွာ ခန့်မှန်းမိခြင်းမရှိစေပါ။

ဆီလီကွန် ဆိုလာပြားများအတွက် ပုံမှန် NOCT တန်ဖိုးဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

အသုံးအများဆုံး ဆီလီကွန် ဆိုလာပြားများသည် NOCT ရမှတ်ကို 45°C မှ 48°C တွင်ပြသသည်။ သေးငယ်သော နံပါတ်များဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကန့်မော်ဒယ်များသည် တောက်ပသောနေရောင်တွင် ပိုမိုအေးမြသည်။ အအေးခံစနစ်များသည် ပူပြင်းသောနွေရာသီတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုမိုစီးဆင်းစေသည်။

အမိုးတပ်ဆင်ခြင်းသည် ဆဲလ်အပူချိန်ကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။

ခေါင်မိုးပေါ်တွင် ပြားပြားများ တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် အနောက်ဘက်သို့ လေမဝင်အောင် တားဆီးထားသည်။ ပိတ်မိနေသောလေသည် ပုံမှန် NOCT အမှတ်များထက် 5°C မှ 10°C သို့ ခုန်တက်သွားစေသည်။ ပွင့်လင်းသောမြေကွက်လပ်များသည် နွေးထွေးသောနေ့များတွင် လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် မော်ဂျူးများကို အေးမြစေသည့် လေပြေများကို အလွယ်တကူဖြတ်သန်းနိုင်စေပါသည်။

အပူမြင့်ချိန်တွင် မည်သည့်ဆဲလ်နည်းပညာများက ပိုကောင်းသနည်း။

TOPCon နှင့် HJT ဆိုလာဆဲလ်များသည် ရိုးရာ PERC မော်ဂျူးများထက် ပိုမိုပူပြင်းသော ပြင်ပရာသီဥတုကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏ နိမ့်သော အပူဆုံးရှုံးမှုနှုန်းသည် ပါဝါအဆင့်ကို မြင့်မားစေပြီး ပူနွေးသောနေသာသော နေ့လည်ခင်းများတွင် အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။

မာတိကာ

ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ

စုံစမ်းရေး

အမြန်လင့်ခ်များ

အကြောင်းစုံ

ထုတ်ကုန်များ

+86-020-39201118

 +86 17727759177                 
  inbox@terli.net
 Whatsapp +86 ၁၈666271339
 Facebook: Terli Solution / Terli ဘက်ထရီ
LinkedIn: Terli ဘက်ထရီ
 +86 17727759177                 
  inbox@terli.net
 Whatsapp +86 ၁၈666271339
© 2025 All right reserved Guangzhou TERLI New Energy Technology Co., Ltd.   Sitemap / Powered by leadong