2024-10-04
စွမ်းအင်စနစ်အသစ်သည်သန့်ရှင်းပြီးပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု. ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ရိုးရာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကိုပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဖြင့်အစားထိုးခြင်းအားဖြင့်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်နေရောင်ခြည်နှင့်လေစွမ်းအင်သည်ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွင်းသုညထုတ်လွှတ်မှုသုညထုတ်လွှတ်မှုသုညထုတ်လွှတ်မှုကိုထုတ်လွှတ်ပေးသည်။
စွမ်းအင်စနစ်အသစ်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။
အကျိုးကျေးဇူးများရှိသော်လည်းစွမ်းအင်စနစ်လက်ခံခြင်းအသစ်သည်စိန်ခေါ်မှုများစွာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ အဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာ၎င်းသည်အတော်လေးမြင့်မားနိုင်သည့် installation ၏ကန ဦး ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များသည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်စွမ်းအင်စနစ်စနစ်အသစ်များကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း, တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်နောက်ထပ်ကျွမ်းကျင်မှုများလိုအပ်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်စွမ်းအင်စနစ်အသစ်သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲမရှိသောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များအပေါ်မှီခိုအားထားခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သောအနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်အလားအလာရှိသည်။ ယင်း၏မွေးစားမှုကိုရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုများရှိသော်လည်းအကျိုးကျေးဇူးများသည်သိသာထင်ရှားပြီးရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်သန့်ရှင်းသောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုများကို ဦး တည်သွားစေလိမ့်မည်။
Daya Electric Group Easy Co. , Ltd ။ စွမ်းအင်စနစ်ဖြေရှင်းချက်အသစ်များ၏ ဦး ဆောင်ပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေအိမ်, စီးပွားဖြစ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စိတ်ကြိုက်စနစ်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း, တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်အထူးပြုသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် 10 နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအမြင့်ဆုံးနှင့်ထိရောက်သောစွမ်းအင်စနစ်ဖြေရှင်းချက်အသစ်များဖြင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဗဟုသုတများရှိသည်။ ယခုမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါmina@dayaasy.comပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်!
1 ။ Le, P. V. နှင့် Vu, T. H. (2018) ။ stand-salley application များအတွက်လေ - photovoltaic-ဟိုက်ဒရိုဂျင်စွမ်းအင်စနစ်ကိုဒီဇိုင်းနှင့်အကောင်းမြင်ခြင်း။ စွမ်းအင်, 11 (12), 3381 ။
2 ။ Murtaza, Q. & Mahrous, က M. (2020) ။ ဆော်ဒီအာရေဗျတွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု. ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်စပ်စုစွမ်းအင်စနစ်ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ သန့်ရှင်းသောထုတ်လုပ်မှုဂျာနယ်, 245, 118812 ။
3 ။ Chen, X. , Li, Z. & Yang, H. (2019) ။ ကြီးမားသောနှင့်အလတ်စားလေနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး - ဒီဇယ် - ဘက်ထရီပေါင်းစပ်မှု algorithm အပေါ် အခြေခံ. ကြီးမားသောနှင့်အလတ်စားလေနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး - ဘက်ထရီပေါင်းစပ်သည့်စွမ်းအင်စနစ်၏အထွတ်အထိပ်ကိုသုတေသနပြုခြင်း။ 235, 1110-1122, လျှောက်ထားစွမ်းအင်လျှောက်ထားခဲ့သည်။
4 ။ Hou, Y. , Li, J. J. , Liu, L. , R. (2020) ။ စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံတစ်ခုတွင်အသုံးပြုသောစွမ်းအင်စနစ်များအတွက်စွမ်းအင်, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စီးပွားရေးဖျော်ဖြေမှုများကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း။ အသုံးပြုသောစွမ်းအင်, 260, 114320 ။
5 ။ Oliveira, L. L. , De Miranda, A. C. , Ferreira, Ferreira, Ferreira, ဘရာဇီးလ်မိသားစုစိုက်ပျိုးရေးအတွင်းပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များအကြားပေါင်းစည်းမှု၏စီးပွားရေးဖြစ်နိုင်ခြေ။ စွမ်းအင်မူဝါဒ, 119, 421-429 ။
6 ။ လီ, အမ်, Zhao, J. J. , Wang, S. နှင့် Xiao, H. (2019), Simulation Model အပေါ်အခြေခံပြီး PV-FC-UC Hybrid စွမ်းအင်စနစ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ 149, 575-589 လျော်သောအပူအင်ဂျင်နီယာကိုကျင့်သုံးခဲ့သည်။
7 ။ Alaverher, A. နှင့် Monjur, M. (2019) ။ မသေချာမရေရာသည့်အချက်များအောက်တွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များကိုအကောင်းဆုံးအရွယ်အစား - သုံးသပ်ချက်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောမြို့များနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း, 51, 101687 ။
8 ။ ယန်း, အမ်, နှင့် Xia, Y. (2018) ။ ဘက်ထရီလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်, လောင်စာဆဲလ်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်နှင့်သူတို့၏ hybridization စနစ်များကိုပြည့်စုံသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 211, 1389-1417 လျှောက်ထားခဲ့သည်။
9 ။ Khatib, T. , Aoouad, G. , G. အိုဒ်, 2020) ။ အဆောက်အအုံများအတွက်ရေရှည်စွမ်းအင်သိုလှောင်နည်းနည်းပညာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ပြန်လည် သက်တမ်းတိုး. ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစွမ်းအင်သုံးသုံးမှု, 117, 109485 ။
10 ။ Shafieenejad, S. , Kazemi, M. နှင့် Nademi, M. (2021) ။ လူနေအိမ်အဆောက်အအုံအတွက် Photovoltaic / Wind Energy System ၏အကောင်းဆုံးအရွယ်အစားကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း - အသုံးချသည့်အချက်တစ်ချက်ကိုလေ့လာပါ။ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု, 230, 113823 ။