ဆိုလာ ခြံစည်းရိုး လေအား ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း စမ်းသပ်ခြင်း- တည်ဆောက်ပုံ တည်ငြိမ်မှုအတွက် အင်ဂျင်နီယာ အထောက်အထား
ဆိုလာခြံစည်းရိုးစနစ်များသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို ပတ်၀န်းကျင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ပေါင်းစပ်ရန်အတွက် အရေးကြီးသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်လာပါသည်။ ဆိုလာတပ်ဆင်မှုများသည် စက်မှုအဆောက်အအုံများ၊ စီးပွားဖြစ်နေရာများ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပန်းခြံများနှင့် အသုံးဝင်မှုပရောဂျက်များသို့ ရွေ့လျားလာသည်နှင့်အမျှ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် အဓိကအကဲဖြတ်သည့်အချက်ဖြစ်လာသည်။ဆိုလာခြံစည်းရိုးလေအားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစမ်းသပ်ခြင်း။ကြီးမားသော ဖြန့်ကျက်ခြင်းမပြုမီ လေခွင်းအားပြုမှု၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနှင့် ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် သိပ္ပံနည်းကျနည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
EPC ကန်ထရိုက်တာများ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး တပ်ဆင်သူများ နှင့် photovoltaic ဖြန့်ဖြူးသူများအတွက်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဆိုလာကာရံခြင်းဖြေရှင်းချက်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် စွမ်းအင်ထွက်ရှိရုံသာမကပါ။ တပ်ဆင်ခြင်းတည်ဆောက်ပုံသည် ပတ်ဝန်းကျင်ဝန်အား ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်၊ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ရိုးရှင်းစေပြီး အနာဂတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအန္တရာယ်များကို လျှော့ချနိုင်စေရန်လည်း အာမခံပါသည်။
ဤနည်းပညာဆိုင်ရာ အဖြူရောင်စာတမ်းတွင် လေ၀င်လေထွက်များသည် photovoltaic ခြံစည်းရိုးတည်ဆောက်ပုံများကို အကျိုးသက်ရောက်ပုံ၊ လေအားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစစ်ဆေးခြင်းတွင် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးကြောင်းနှင့် အင်ဂျင်နီယာအခြေပြု ဒီဇိုင်းသည် ဆိုလာခြံစည်းရိုးစနစ်များ၏ အလုံးစုံယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပုံကို ရှင်းပြထားသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုလာ ခြံစည်းရိုး အင်ဂျင်နီယာတွင် လေအားခုခံမှုသည် အရေးပါသော အကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်လာသနည်း။
ရိုးရာ ကာရံစနစ်များကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်အတွက် အဓိက ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ သို့သော်၊ ဆိုလာ မော်ဂျူးများသည် ဖွဲ့စည်းပုံ၏ လေခွင်းအားသွင်ပြင်လက္ခဏာများကို ပြောင်းလဲစေသောကြောင့် photovoltaic ခြံစည်းရိုးများသည် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
သမားရိုးကျ သတ္တုခြံစည်းရိုးများနှင့် မတူဘဲ၊ PV ခြံစည်းရိုးစနစ်များတွင် ဆိုလာပြားများ၊ တပ်ဆင်ထားသော သံလမ်းများ၊ ကုပ်များနှင့် ထောက်တိုင်များ ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ အစိတ်အပိုင်းများသည် လေတိုက်ခြင်းအတွက် မျက်နှာပြင် ထပ်လောင်းထိတွေ့မှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ လေသည် အဆောက်အဦကို ဖြတ်သန်း သို့မဟုတ် ပတ်ပတ်လည်တွင် ဖြတ်သန်းသည့်အခါ၊ ဖိအားကွာခြားမှုများသည် တပ်ဆင်မှုစနစ်တစ်ခုလုံးမှတဆင့် ဘေးကင်းစွာ လွှဲပြောင်းပေးရမည့် သိသာထင်ရှားသောဝန်များကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ဆိုလာခြံစည်းရိုးစနစ်သည် ပြီးပြည့်စုံသော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကွင်းဆက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်-
- ဆိုလာပြား မျက်နှာပြင် တင်ခြင်း။
- မော်ဂျူးများနှင့် တပ်ဆင်ထားသော သံလမ်းများကြား ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းခြင်း။
- ပို့စ်များနှင့် အုတ်မြစ်များမှတဆင့် လွှဲပြောင်းရယူပါ။
- ပြင်ပအခြေအနေများတွင် ပစ္စည်းကြာရှည်ခံခြင်း။
- ပရောဂျက်လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း တပ်ဆင်မှု တိကျမှု
EPC ကုမ္ပဏီများအတွက်၊ တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် ပရောဂျက်စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။ တည်ငြိမ်သော ဒီဇိုင်းသည် မမျှော်လင့်ထားသော နေရာမှ ချိန်ညှိမှုများကို လျှော့ချပေးသည်၊ တပ်ဆင်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေကာ၊ တည်ဆောက်ပုံ လှုပ်ရှားမှု သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်း ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ရသည့် ရောင်းအားပြီးနောက် ပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးသည်။
Photovoltaic Fence Structures တွင် Wind Loads ကို နားလည်ခြင်း။
လေအားလျှပ်စစ်သည် photovoltaic တည်ဆောက်ပုံ အင်ဂျင်နီယာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသော အရေးကြီးဆုံးသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ လေမှ ဖန်တီးထားသော တွန်းအားသည် လေတိုက်နှုန်း၊ လေသိပ်သည်းဆ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ ဂျီသြမေတြီ၊ တပ်ဆင်မှု အမြင့်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများ အပါအဝင် ပြောင်းလဲနိုင်သော အမျိုးမျိုးအပေါ်မူတည်ပါသည်။
Solar Fence Systems တွင် Wind Pressure မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သည်
လေသည် ဆိုလာ ခြံစည်းရိုး တည်ဆောက်မှုသို့ ရောက်သောအခါ၊ စနစ်၏ ကွဲပြားသော နေရာများ အနှံ့ ဖိအားများ ဖြန့်ဝေသည်။ ဆိုလာ module ၏အရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်သည် တိုက်ရိုက်လေဖိအားကိုခံစားရပြီး နောက်ဘက်ခြမ်းသည် လေစီးဆင်းမှုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ စုပ်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားရနိုင်သည်။
ဤစွမ်းအားများသည် ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးတွင် မတူညီသော ဖိစီးမှုအမှတ်များကို ဖန်တီးပေးသည်။ အမြင့်ဆုံး ဝန်များကို မကြာခဏ စုစည်းထားသည်-
- မော်ဂျူး တပ်ဆင်ခြင်းအချက်များ
- ရထားလမ်းဆက်သွယ်မှုများ
- စွဲစေသောအစိတ်အပိုင်းများ
- ဒေါင်လိုက် ထောက်တိုင်များ
- ဖောင်ဒေးရှင်းချိတ်ဆက်မှုများ
ပြီးပြည့်စုံသော ဆိုလာခြံစည်းရိုး လေတိုက်နှုန်း တွက်ချက်မှုတွင် ဤအင်အားစုများသည် ဖွဲ့စည်းပုံမှတဆင့် မည်သို့ရွေ့လျားသည်ကို အကဲဖြတ်သည်။ ပန်းတိုင်သည် အမြင့်ဆုံးဖိအားကို နားလည်ရန်သာမက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကို တည်ငြိမ်သော အင်ဂျင်နီယာစနစ်တစ်ခုအဖြစ် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ကြောင်း သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
ညံ့ဖျင်းသော ဒီဇိုင်းဖွဲ့စည်းပုံများသည် အလွန်အကျွံ ပုံပျက်ခြင်း၊ ချိတ်ဆက်မှု လျော့ရဲခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း လျော့ကျခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများ ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် လေဒဏ်ခံနိုင်သော ဒီဇိုင်းကို တပ်ဆင်ပြီးနောက် မဟုတ်ဘဲ ကနဦး အင်ဂျင်နီယာ အဆင့်မှ ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
Photovoltaic Fence ကို လွှမ်းမိုးသည့် အဓိကအချက်များ
ဆိုလာ ခြံစည်းရိုး၏ တည်ဆောက်ပုံ စွမ်းဆောင်ရည်သည် အပြန်အလှန် ဆက်နွယ်နေသည့် အချက်များစွာပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောစနစ်တစ်ခုသည် ပစ္စည်းများ၊ ဂျီသြမေတြီနှင့် တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများအကြား ဟန်ချက်ညီသော ဒီဇိုင်းလိုအပ်သည်။
1. Solar Module Arrangement နှင့် Surface Exposure
ဆိုလာပြားများသည် ခြံစည်းရိုးနှင့် လေတိုက်ပုံ တုံ့ပြန်ပုံကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ပိုကြီးသော မျက်နှာပြင်များသည် လေဝင်လေထွက်ကို ကန့်သတ်မှုနည်းသော အဖွင့်နေရာများတွင် ပိုမိုမြင့်မားသော လေခွင်းစွမ်းအားများကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။
တည်ဆောက်ပုံသည် မျှော်လင့်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်များကို ကိုင်တွယ်နိုင်စေရန် သေချာစေရန် အင်ဂျင်နီယာများသည် module orientation၊ spacing နှင့် installation configuration ကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။
2. Mounting Structure ဒီဇိုင်း
တပ်ဆင်တည်ဆောက်ပုံသည် ဆိုလာခြံစည်းရိုး၏ ဝန်ထမ်းဘောင်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ သံလမ်းများ၊ ကပ္ပလီများနှင့် ပံ့ပိုးရေးပရိုဖိုင်များသည် တွန်းအားများကို အညီအမျှ ဖြန့်ဝေပြီး စနစ်သက်တမ်းတစ်လျှောက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရမည်ဖြစ်သည်။
မှန်ကန်စွာ အင်ဂျင်နီယာချုပ်ထားသော ဆိုလာတပ်ဆင်မှုတည်ဆောက်ပုံသည် ဖိစီးမှုအာရုံစူးစိုက်မှုကို လျှော့ချပေးပြီး ဒေသအလိုက် ကျရှုံးမှုများကို တားဆီးပေးခြင်းဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးတက်စေသည်။
3. Foundation နှင့် Ground ချိတ်ဆက်မှု
နေရောင်ခြည် စည်းရိုးတည်ဆောက်ပုံ အတည်ပြုခြင်းတွင် လေအားဥမင်လိုဏ်ခေါင်း စမ်းသပ်ခြင်း၏ အခန်းကဏ္ဍ
photovoltaic ခြံစည်းရိုးစနစ်များအတွက်၊ လေအားစွမ်းဆောင်မှုသည် သီအိုရီဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုပြဿနာတစ်ခုသာမက ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ တရားဝင်မှုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဆိုလာ ခြံစည်းရိုးများသည် ကြီးမားသော အလင်းတန်းများ တပ်ဆင်ထားသော အဆောက်အဦများနှင့် ထိတွေ့နေသော ဓါတ်ပုံဗိုတယ် မျက်နှာပြင်များကို ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် လေစီးဆင်းမှု အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာ လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
ဆိုလာခြံစည်းရိုး လေတိုက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း စမ်းသပ်ခြင်း။အကြီးစား ဖြန့်ကျက်ခြင်းမပြုမီ ပြီးပြည့်စုံသော PV ခြံစည်းရိုးစနစ်အား အမှန်တကယ် လေ၀င်လေထွက်အခြေအနေများကို မည်ကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်း အကဲဖြတ်ရန် အင်ဂျင်နီယာနည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ရိုးရှင်းသောတွက်ချက်မှုများကိုသာ အားကိုးရမည့်အစား လေအားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစမ်းသပ်ခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာများအား လေခွင်းသည့်အပြုအမူကို စောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်စေရန်၊ လေဖိအားဖြန့်ဖြူးမှုကို တိုင်းတာရန်နှင့် အရေးကြီးသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ loading ဧရိယာများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်စေပါသည်။
သမားရိုးကျ လေအားလျှပ်စစ် တွက်ချက်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အမြဲမလုံလောက်သနည်း။
ရိုးရာလေအားဝန်တွက်ချက်မှုသည် photovoltaic ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းအတွက်အရေးကြီးသောအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဒေသဆိုင်ရာ လေတိုက်နှုန်းများနှင့် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ခန့်မှန်းပတ်ဝန်းကျင် ဝန်ကို ပေးဆောင်သည်။
သို့သော်၊ ဆိုလာခြံစည်းရိုးစနစ်များသည် ရှုပ်ထွေးသောလေစီးဆင်းမှုအပြုအမူကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည့် ထူးခြားသောလေခွင်းမှုလက္ခဏာများရှိသည်။
ပိတ်ထားသော အဆောက်အဦများနှင့် မတူဘဲ၊ photovoltaic ခြံစည်းရိုးများသည် များသောအားဖြင့် လေအား ပတ်ပတ်လည်၊ ကြားနှင့် ဆိုလာ module များ၏ နောက်ကွယ်တွင် ဖြတ်သန်းနိုင်သော အဖွင့်အစည်းများ ဖြစ်သည်။ ဤလေစီးဆင်းမှု အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုသည် ခြံစည်းရိုး၏ မတူညီသောနေရာများတစ်လျှောက် မညီမညာသော ဖိအားဖြန့်ဝေမှုကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။
အကြောင်းရင်းများစွာသည် ဆိုလာစည်းရိုးစနစ်၏ တကယ့်လေတိုက်တုံ့ပြန်မှုကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည်-
- ဒေါင်လိုက် module orientation
- အကန့်အကွာအဝေးနှင့် လေဝင်ပေါက်ကွာဟချက်
- ခြံစည်းရိုးအမြင့်နှင့် ထိတွေ့ဧရိယာ
- ခြံစည်းရိုးအပြင်အဆင်နှင့် ဆက်စပ်၍ လေတိုက်နှုန်း၊
- အဆောက်အဦများ သို့မဟုတ် ရှုခင်းအခြေအနေများ
ထို့ကြောင့်၊ လေအားစမ်းသပ်ခြင်းမှတစ်ဆင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ သက်သေပြချက်သည် သီအိုရီဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ ယူဆချက်များနှင့် လက်တွေ့ကမ္ဘာလေခွင်းပြုမူတို့ကြား ကွာဟချက်ကို ပေါင်းကူးပေးသည်။
ဒေါင်လိုက် Photovoltaic Fence Structures ၏ Aerodynamic Behavior
ဆိုလာခြံစည်းရိုးအပလီကေးရှင်းအများစုသည် ဒေါင်လိုက်တပ်ဆင်ထားသော photovoltaic module များကိုအသုံးပြုပြီး သမားရိုးကျခေါင်မိုးပေါ်ဆိုလာစနစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက မတူညီသောလေ၀င်လေထွက်လက္ခဏာများဖန်တီးပေးပါသည်။
photovoltaic module တစ်ခု၏အရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်သို့လေသည်ရောက်ရှိသောအခါ၊ တိုက်ရိုက်လေဖိအားကိုထုတ်ပေးသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အကန့်အစွန်းများနှင့် အနောက်ဘက်တစ်ဝိုက်ကို ဖြတ်သန်းသွားသော လေ၀င်ပေါက်များသည် စုပ်ယူမှုဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။
ပေါင်းစပ်ဖိအားကွာခြားချက်သည် တည်ဆောက်ပုံစနစ်တစ်ခုလုံးကို ဖြတ်သန်းသည့်လေခွင်းအားကိုထုတ်ပေးသည်။
ဝန်လမ်းကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
- photovoltaic module မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် လေအားတွန်းအား
- ဖိအားကို module clamps မှတဆင့်လွှဲပြောင်း
- mounting ရထားလမ်းများမှတဆင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်များဖြန့်ဝေ
- ထောက်ပံ့ရေး စခန်းများသို့ တွန်းပို့ခဲ့သည်။
- ဖောင်ဒေးရှင်းများသို့ သယ်ဆောင်သွားပါသည်။
ပင်မဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်များထက် ချို့ယွင်းမှုအန္တရာယ်များ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်သောကြောင့် ဤဝန်လမ်းကြောင်းကို နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
လေအားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစမ်းသပ်စဉ်အတွင်း အဓိကလေခွင်းအားအကဲဖြတ်သည့်အချက်များ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လေအားဥမင်လိုဏ်ခေါင်း အကဲဖြတ်ခြင်းသည် နေရောင်ခြည် စည်းရိုးတည်ဆောက်ပုံနှင့် လေ၀င်လေထွက် အကျိုးသက်ရောက်ပုံနှင့် အပိုဒီဇိုင်း ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့်နေရာတို့ကို အလေးပေးပါသည်။
အရေးကြီးသော အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်များ ပါဝင်သည်-
- Wind Pressure Coefficient (Cp)-အင်ဂျင်များသည် ဝန်အားမြင့်သောနေရာများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် photovoltaic module များ၏ မတူညီသောမျက်နှာပြင်များတစ်လျှောက် လေဖိအားပြောင်းလဲမှုကို အင်ဂျင်နီယာများက ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာသည်။
- Edge Loading Effects-ဆိုလာခြံစည်းရိုးခင်းကျင်းမှုများ၏ အပြင်ဘက်အစွန်းများသည် လေ၀င်လေထွက်ကန့်သတ်မှုနည်းသောကြောင့် အတွင်းပိုင်းအပိုင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မတူညီသောလေခွင်းစွမ်းအားများကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါသည်။
- Turbulence လွှမ်းမိုးမှု-အနီးနားရှိ အဆောက်အဦများ၊ သစ်ပင်များ သို့မဟုတ် စက်မှုအဆောက်အဦများသည် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုကို ထိခိုက်စေသည့် ပုံမှန်မဟုတ်သော လေစီးဆင်းမှု အခြေအနေများကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။
- Panel Gap Aerodynamics-photovoltaic modules များကြားအကွာအဝေးသည် လေစီးဆင်းမှုအမြန်နှုန်းနှင့် ဖိအားပြန်လည်ဖြန့်ဝေမှုကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
- ချိတ်ဆက်မှု Load ဖြန့်ဝေမှု-အင်ဂျင်နီယာများသည် လေခွင်းအားများကို ကုပ်များ၊ ရထားလမ်းများနှင့် ပံ့ပိုးတည်ဆောက်ပုံများမှတစ်ဆင့် လေခွင်းအား မည်ကဲ့သို့ လွှဲပြောင်းသည်ကို အကဲဖြတ်သည်။
ဆိုလာစည်းရိုးစနစ်များအတွက် လေအားဥမင်လိုဏ်ခေါင်း စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်း
ပြီးပြည့်စုံသောလေအားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံပြင်ဆင်မှုမှ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ်ခြင်းအထိ အင်ဂျင်နီယာအဆင့်များစွာပါဝင်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လေတိုက်ခြင်းအမူအကျင့်ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရန်သာမက နောက်ဆုံးနေရောင်ခြည်စည်းရိုးဒီဇိုင်းကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
အဆင့် 1- ဆိုလာခြံစည်းရိုး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံ ပြင်ဆင်မှု
ပထမအဆင့်မှာ စစ်မှန်သော photovoltaic ခြံစည်းရိုးစနစ်၏ အရေးကြီးသော ဝိသေသလက္ခဏာများကို တိကျစွာထင်ဟပ်စေသည့် ကိုယ်စားလှယ်စမ်းသပ်မော်ဒယ်ကို ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။
မော်ဒယ်တွင် အရေးကြီးသောဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည့်-
- Photovoltaic modules များ
- အလူမီနီယမ် သို့မဟုတ် သံမဏိ တပ်ဆင်ခြင်း သံလမ်းများ
- မော်ဂျူးကုပ်များ
- ဒေါင်လိုက် ထောက်တိုင်များ
- ဖောင်ဒေးရှင်းချိတ်ဆက်မှုကိုယ်စားပြု
မော်ဒယ်သည် ပရောဂျက်အခြေအနေများကို ရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်း သေချာစေရန် အင်ဂျင်နီယာများသည် ဂျီဩမေတြီတူညီမှု၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖွဲ့စည်းပုံနှင့် တပ်ဆင်မှုအပြင်အဆင်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
အဆင့် 2- လေတိုက်နှုန်း ပတ်ဝန်းကျင် သရုပ်သကန် နှင့် လေစီးဆင်းမှု စမ်းသပ်ခြင်း။
စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း၊ ပရောဂျက်၏ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် မတူညီသော လေအခြေအနေများကို အတုယူရန် ထိန်းချုပ်ထားသော လေစီးဆင်းမှုကို ထုတ်ပေးပါသည်။
ဆိုလာ ခြံစည်းရိုးများသည် လေတိုက်နှုန်းနှင့် ဆက်စပ်မှုအပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတို့၏ တိမ်းညွှတ်မှုအပေါ် မူတည်၍ အမျိုးမျိုးသော တင်ဆောင်မှု အခြေအနေများကို တွေ့ကြုံရနိုင်သောကြောင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် လေလမ်းကြောင်းမျိုးစုံကို အကဲဖြတ်ကြသည်။
စမ်းသပ်ခြင်းအား အာရုံစိုက်သည်-
- မော်ဂျူးများတစ်လျှောက် ဖိအားဖြန့်ဝေခြင်း။
- အကန့်ကွက်လပ်များအနီးရှိ လေစီးဆင်းမှုပုံစံများ
- လေခွင်းအားမြှင့်တင်ရာတွင် အပြောင်းအလဲများ
- တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ဖိစီးမှု တိုးလာနေသည့် နေရာများ
အဆင့် 3- ဖွဲ့စည်းပုံ တုံ့ပြန်မှု တိုင်းတာခြင်း။
လေဝင်လေထွက်ကို စမ်းသပ်ပြီးနောက်၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် နေရောင်ခြည် စည်းရိုးတည်ဆောက်ပုံသည် လေခွင်းအားကို မည်သို့တုံ့ပြန်ကြောင်း အင်ဂျင်နီယာများက ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာကြသည်။
အဓိက လေ့လာတွေ့ရှိချက်များတွင်-
- ဖွဲ့စည်းပုံ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း။
- ချိတ်ဆက်မှုအပြုအမူ
- အာရုံစူးစိုက်မှု ဖိစီးမှုများသော နေရာများ
- အလုံးစုံတည်ငြိမ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်
ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံသည် မျှော်လင့်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအောက်တွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
အဆင့် 4- စမ်းသပ်မှုရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ၍ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။
လေအားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစမ်းသပ်ခြင်းသည် တရားဝင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုသာမက ဒီဇိုင်းကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်သည့်ကိရိယာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
စမ်းသပ်တွေ့ရှိချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အင်ဂျင်နီယာများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်သည်-
- Mounting ရထားလမ်းဖွဲ့စည်းမှု
- Clamp နေရာချထားခြင်း။
- ပို့စ်အကွာအဝေးကို ပံ့ပိုးပါ။
- ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုအားကောင်း
- Foundation ဒီဇိုင်းရေးပါတယ်။
ဤအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းစဉ်သည် လေတိုက်ခံနိုင်မှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော တပ်ဆင်မှုယုံကြည်မှုနှင့် ပိုမိုခန့်မှန်းနိုင်သော ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်တို့ဖြင့် ဆိုလာခြံစည်းရိုးစနစ်များကို ဖန်တီးရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။
မြေပြင်ထက် ခိုင်ခံ့သော အစိတ်အပိုင်းများ ရှိသော်လည်း အခြေခံအုတ်မြစ် ဒီဇိုင်းသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ လေအားသည် နောက်ဆုံးတွင် တိုင်များ သို့မဟုတ် ကျောက်ချခြင်းစနစ်များမှတစ်ဆင့် မြေပြင်သို့ ကူးပြောင်းသွားပါသည်။
မြေဆီလွှာအခြေအနေ၊ တပ်ဆင်မှုအတိမ်အနက်နှင့် ပရောဂျက်ပတ်ဝန်းကျင်အား တည်ဆောက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်သည့်အခါ အမြဲတမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် အင်ဂျင်နီယာအခြေပြု ဆိုလာခြံစည်းရိုးဒီဇိုင်း
ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဆိုလာခြံစည်းရိုးစနစ်သည် လေခွင်းအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။
TopFenceSolar ကဲ့သို့သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပေးသွင်းသူများအတွက်၊ EPC လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား လက်တွေ့ကမ္ဘာတပ်ဆင်မှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဖြေရှင်းချက်များကို လက်ခံရရှိစေရန် ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် အင်ဂျင်နီယာစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။











