ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
ဖိုတိုဗို့အားသုံး ဆိုလာပြားသည် ဖိုတိုဗို့အား သို့မဟုတ် ဖိုတိုဓာတုဗေဒ အာနိသင်မှတစ်ဆင့် အလင်းစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲပေးသည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အဓိကအချက်မှာ ဆိုလာဆဲလ်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ဖိုတိုဗို့အား အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် နေ၏အလင်းစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲပေးသည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖိုတိုဗို့အားဆဲလ်ဟုလည်း လူသိများသည်။ နေရောင်ခြည်သည် ဆိုလာဆဲလ်ကို ထိမှန်သောအခါ ဖိုတွန်များကို စုပ်ယူပြီး အီလက်ထရွန်အပေါက်အတွဲများကို ဖန်တီးပြီး ၎င်းတို့ကို ဆဲလ်၏ တပ်ဆင်ထားသော လျှပ်စစ်စက်ကွင်းဖြင့် ခွဲထုတ်ကာ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းတစ်ခု ဖန်တီးပေးသည်။
ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်များ
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒေတာ | |
| ဆဲလ်အရေအတွက် | ဆဲလ် ၁၀၈ ခု (၆ × ၁၈) |
| မော်ဂျူး၏ အတိုင်းအတာ L*W*H(မီလီမီတာ) | ၁၇၂၆x၁၁၃၄x၃၅ မီလီမီတာ (၆၇.၉၅×၄၄.၆၄×၁.၃၈ လက်မ) |
| အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၂၂.၁ ကီလိုဂရမ် |
| ဖန် | မြင့်မားသော ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး မှန် ၃.၂ မီလီမီတာ (၀.၁၃ လက်မ) |
| နောက်ကျောစာရွက် | အနက်ရောင် |
| ဘောင် | အနက်ရောင်၊ အန်နိုဒိုက်လုပ်ထားသော အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ် |
| J-Box | IP68 အဆင့်သတ်မှတ်ချက် |
| ကေဘယ်လ် | ၄.၀ မီလီမီတာ^၂ (၀.၀၀၆ လက်မ^၂) ၊ ၃၀၀ မီလီမီတာ (၁၁.၈ လက်မ) |
| ဒိုင်အိုဒ် အရေအတွက် | 3 |
| လေ/နှင်း ဝန်အား | ၂၄၀၀ ပါစကာ/၅၄၀၀ ပါစကာ |
| ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | MC နှင့် လိုက်ဖက်သော |
| လျှပ်စစ်ရက်စွဲ | |||||
| Watts-Pmax (Wp) ဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါ | ၄၀၀ | ၄၀၅ | ၄၁၀ | ၄၁၅ | ၄၂၀ |
| ပွင့်လင်းသောပတ်လမ်းဗို့အား-Voc(V) | ၃၇.၀၄ | ၃၇.၂၄ | ၃၇.၄၅ | ၃၇.၆၆ | ၃၇.၈၇ |
| လျှပ်စီးကြောင်းတို-Isc(A) | ၁၃.၇၃ | ၁၃.၈၁ | ၁၃.၈၈ | ၁၃.၉၅ | ၁၄.၀၂ |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါဗို့အား-Vmpp(V) | ၃၁.၁၈ | ၃၁.၃၈ | ၃၁.၅၉ | ၃၁.၈၀ | ၃၂.၀၁ |
| အများဆုံးပါဝါလက်ရှိ-lmpp(A) | ၁၂.၈၃ | ၁၂.၉၁ | ၁၂.၉၈ | ၁၃.၀၅ | ၁၃.၁၉ |
| မော်ဂျူး ထိရောက်မှု (%) | ၂၀.၅ | ၂၀.၇ | ၂၁.၀ | ၂၁.၃ | ၂၁.၅ |
| ပါဝါထွက်ရှိမှု သည်းခံနိုင်စွမ်း (W) | ၀~+၅ | ||||
| STC: EN 60904-3 အရ ရောင်ခြည် 1000 W/m%၊ ဆဲလ်အပူချိန် 25℃၊ လေထုထည် AM1.5။ | |||||
| မော်ဂျူး စွမ်းဆောင်ရည် (%): အနီးဆုံး နံပါတ်သို့ လုံးဝန်းပေးသည် | |||||
လည်ပတ်မှု၏ အခြေခံမူ
၁။ စုပ်ယူမှု- ဆိုလာဆဲလ်များသည် နေရောင်ခြည်၊ များသောအားဖြင့် မြင်နိုင်သောအလင်းနှင့် အနီအောက်ရောင်ခြည်အနီး အလင်းကို စုပ်ယူသည်။
၂။ ပြောင်းလဲခြင်း- စုပ်ယူထားသော အလင်းစွမ်းအင်ကို photoelectric သို့မဟုတ် photochemical effect မှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲသည်။ photoelectric effect တွင်၊ မြင့်မားသောစွမ်းအင်ရှိသော photons များသည် အက်တမ် သို့မဟုတ် မော်လီကျူး၏ ချည်နှောင်ထားသောအခြေအနေမှ အီလက်ထရွန်များ လွတ်မြောက်စေပြီး free electrons များနှင့် hole များကို ဖွဲ့စည်းကာ voltage နှင့် current ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ photochemical effect တွင်၊ အလင်းစွမ်းအင်သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့် ဓာတုဓာတ်ပြုမှုများကို မောင်းနှင်သည်။
၃။ စုဆောင်းခြင်း- ရလဒ်အနေဖြင့် ရရှိလာသော အားသွင်းမှုကို သတ္တုဝါယာကြိုးများနှင့် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းများမှတစ်ဆင့် စုဆောင်းပြီး ထုတ်လွှင့်လေ့ရှိသည်။
၄။ သိုလှောင်မှု- လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို နောက်ပိုင်းအသုံးပြုရန်အတွက် ဘက်ထရီများ သို့မဟုတ် အခြားစွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ကိရိယာများတွင်လည်း သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
လျှောက်လွှာ
လူနေအိမ်များမှသည် စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းများအထိ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုလာပြားများကို အိမ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကြီးမားသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အဆောက်အအုံများကိုပင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးစွမ်းနိုင်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ နေရာများအတွက်လည်း အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီး ရိုးရာဓာတ်အားအရင်းအမြစ်များ ရရှိနိုင်ခြင်းမရှိသော ဝေးလံခေါင်သီသော ဒေသများသို့ ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းအင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုလာပြားများကို အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို စွမ်းအင်ပေးခြင်း၊ ရေပူပေးခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ကားများကို အားသွင်းခြင်းအပါအဝင် ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်း
ကုမ္ပဏီအကြောင်း