+86 18988945661
contact@iflowpower.com
+86 18988945661
1. ဆိုလာအင်ဗာတာဆိုတာဘာလဲ။
photovoltaic (PV) အင်ဗာတာဟုလည်း လူသိများသော ဆိုလာအင်ဗာတာသည် အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ a ၏ variable direct current (DC) output ကို ပြောင်းပေးသော power inverter photovoltaic solar panel သည် utility frequency alternating current (AC) သို့ ပြုလုပ်သည်။ လုပ်ငန်းသုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းအဖြစ် ကျွေးနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဒေသတွင်း၊ off-grid ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်ကွန်ရက်။ ဆိုလာစွမ်းအင်စနစ်၏ မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် ၎င်းသည် ထုတ်လုပ်ထားသော ဆိုလာစွမ်းအင်ကို အိမ်တွင်အသုံးပြုရန် သင့်လျော်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ အသုံးအဆောင်များ သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များ။ ယေဘူယျအားဖြင့် ဆိုလာအင်ဗာတာများ ဖြစ်ကြသည်။ သီးခြားလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ အရွယ်အစားနှင့် အမျိုးအစားများ ကွဲပြားစွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး တပ်ဆင်မှု။
2.The structure of solar inverter
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အင်ဗာတာသည် အဓိကအားဖြင့် DC input၊ AC output၊ transformer၊ a တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အအေးပေးစနစ်အပြင် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တို့ အားလုံး အတူတကွ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ဆိုလာအင်ဗာတာ၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှု။
DC input ဆိုတာဘာလဲ။
DC input သည် ဆိုလာပြားများမှ DC လျှပ်စစ်ထုတ်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ အင်ဗာတာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ ၎င်းမှ ဆုံးဖြတ်ထားသော ဗို့အားအကွာအဝေးကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ အင်ဗာတာ၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် နေရောင်ခြည်မှ ထုတ်ပေးသော ဗို့အားနှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်။ ပြားများ။ ၎င်းတွင် အင်ဗာတာအား ကာကွယ်ပေးသည့် circuit breaker သို့မဟုတ် fuse တစ်ခုလည်း ပါရှိပါသည်။ overloading သို့မဟုတ် short-circuits မှ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အင်ဗာတာများ အသုံးပြုပါတယ်။ အမြင့်ဆုံးပါဝါပွိုင့်ခြေရာခံခြင်း (MPPT) မှ အများဆုံးဖြစ်နိုင်သော ပါဝါကို ရယူပါ။ PV ခင်းကျင်းခြင်း။
AC output ဆိုတာဘာလဲ။
AC output ကို ဆိုလာပြားမှ ထုတ်ပေးသော DC ပါဝါအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အသုံးပြုနိုင်သော AC ပါဝါကို အများဆုံး ပါဝါအထွက် သို့မဟုတ် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဟုလည်း ရည်ညွှန်းသည်။ အထွက်ပါဝါနှင့် အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ နှင့် စသည့်အချက်များစွာပေါ်တွင် မူတည်သည်။ DC ပါဝါထုတ်လုပ်ရန် ဆိုလာပြားအတွက် ရရှိနိုင်သော နေရောင်ခြည်ပမာဏ။ ထို့ကြောင့် AC output ၏ AC output ကိုသေချာစေရန်အတွက် အရေးကြီးသောအခန်းမှပါဝင်ပါသည်။ ဆိုလာအင်ဗာတာ၏ ပါဝါလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် လုံလောက်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဝန်။
Transformer ဆိုတာ ဘာလဲ။
အင်ဗာတာ၏ DC အထွက်အား AC ပါဝါသို့ ပြောင်းရန် Transformer လုပ်ဆောင်ချက်များ အဲဒါကို grid ထဲကို ပြန်ထည့်လို့ရတယ်။ ၎င်းသည် စွမ်းအင်ထုတ်ပေးမှုကို ကူညီပေးနိုင်သည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အင်ဗာတာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန် ပြားများကို ဇယားကွက်ထဲသို့ ပြန်ထည့်သည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ Transformerless Electric ရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများရှိခဲ့သည်။ စနစ်များသည် public utility grid ထဲသို့ သွင်းသည်။ ဒါကြောင့် ထရန်စဖော်မာကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။ ဇယားကွက်မှ သီးခြားခွဲထားခြင်း၊ အင်ဗာတာရှိ မည်သည့်အမှားအယွင်းများ သို့မဟုတ် ဘောင်းဘီတိုကိုမျှ ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။ လျှပ်စစ်လိုင်း။ ထို့အပြင် transformer သည် AC output ကိုသေချာစေသည်။ အင်ဗာတာ၏ဗို့အားနှင့် လျှပ်စစ်ကြိမ်နှုန်းတို့နှင့် ထပ်တူပြုပါသည်။ grid၊ သို့မှသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို လိုင်းပေါ်ရှိ အခြားစားသုံးသူများ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခုအချိန်တွင် အင်ဗာတာများသည် အသစ်သော ကြိမ်နှုန်းမြင့် ထရန်စဖော်မာကို အဓိက အသုံးပြုကြသည်။
အအေးခံစနစ်ဆိုတာဘာလဲ။
ဆိုလာအင်ဗာတာ၏ မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် အအေးပေးစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအတွင်း အင်ဗာတာမှ ထုတ်ပေးသော အပူများကို ပြေပျောက်စေရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ စစ်ဆင်ရေး။ ၎င်းကို passive cooling နှင့် active cooling ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။ နှိုင်း passive cooling သို့ active cooling သည် ပိုကြီးသော အင်ဗာတာများနှင့် can များအတွက် ပိုသင့်လျော်ပါသည်။ အပူချိန်ကို ပိုမိုတိကျစွာ ထိန်းညှိပါ။ ထို့အပြင် တက်ကြွသော အအေးပေးစနစ်လည်း ပါဝင်ပါသည်။ ထပ်မံခွဲခြားနိုင်သည်။
air-cooling နှင့် liquid cooling သို့။ စုစုပေါင်း၊ လေအေးပေးစက်က ပိုစျေးသက်သာတယ်။ အရည်အအေးခံခြင်းက ပိုစျေးကြီးပြီး ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။
ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဆိုတာဘာလဲ။
ပါဝါစီးဆင်းမှုကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အသုံးပြုရမည့် ထိန်းချုပ်စနစ်တစ်ခုတွင် အဓိကအားဖြင့် တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာ သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြပရိုဆက်ဆာ (DSP)၊ ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများနှင့် အာရုံခံကိရိယာများ။ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏ ဦးနှောက်အဖြစ် မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာ သို့မဟုတ် DSP PV array ဗို့အား၊ ဘက်ထရီဗို့အား၊ အားသွင်းမှုအခြေအနေတို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်နေပါသည်။ (SOC) အပြင် ဂရစ်ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်း။ ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ အောင်မြင်သည်။ ပါဝါပြောင်းလဲခြင်း topologies အမျိုးမျိုးမှတဆင့် ပါဝါကူးပြောင်းခြင်း။ နေစဉ် အာရုံခံကိရိယာများသည် micro-controller သို့မဟုတ် DSP သို့ တုံ့ပြန်ချက်အချက်ပြမှုများကို ပေးဆောင်သည်။ ပါဝါ converter ၏ အပိတ်အဝိုင်း ထိန်းချုပ်မှုကို ဖွင့်ပါ။
၃။ ဆိုလာအင်ဗာတာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသမိုင်း
ဆိုလာအင်ဗာတာများ၏ပထမမျိုးဆက်ကို 1980s တွင်တီထွင်ခဲ့သည်။ ဓာတ်အား ကီလိုဝပ် အနည်းငယ်သာ ထုတ်ပေးသည်။ သို့သော် ပါဝါတိုးတက်မှု ၁၉၉၀ ခုနှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင် အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပိုမိုထိရောက်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အင်ဗာတာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။ ပြီးတော့ ထဲမှာ 2000 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်၊ ဒုတိယမျိုးဆက် ဆိုလာအင်ဗာတာများကို ပါဝါဖြင့် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းရည်ကို ဆိုလာလုပ်ငန်းတွင် တွင်ကျယ်စွာ လက်ခံကျင့်သုံးလာခဲ့သည်။ တတိယမျိုးဆက် ဆိုလာအင်ဗာတာများသည် 2010 ခုနှစ်များအလယ်ပိုင်းတွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ မြင့်မားသော ပါဝါသိပ်သည်းဆ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပါဝါကူးပြောင်းမှု ထိရောက်မှုနှင့် လက္ခဏာရပ်များ မြှင့်တင်ထားသော စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များ။ ယနေ့ခေတ်တွင် နည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာများသည် အသစ်ဖြစ်လာသည်။ နေရောင်ခြည်နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များကို စက်တစ်ခုတည်းသို့ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့ပြီး သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင် အနာဂတ်ဆီသို့ ကူးပြောင်းမှုကို မြှင့်တင်ရန်။
4.The types of solar inverter
ယေဘူယျအားဖြင့် ဆိုလာအင်ဗာတာကို လေးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်- off-grid ဖြစ်သည်။ အင်ဗာတာများ၊ on-grid အင်ဗာတာ၊ ဘက်ထရီအရန်ကူးအင်ဗာတာနှင့် အသိဉာဏ်ပေါင်းစပ်မှု အင်ဗာတာ
l Off-grid inverter ကို stand-alone ဓာတ်အားစနစ်များတွင် အင်ဗာတာ အသုံးပြုသည်။ photovoltaic arrays ဖြင့် အားသွင်းထားသော ဘက်ထရီများမှ ၎င်း၏ DC စွမ်းအင်ကို ထုတ်ယူသည်။ အ ကြောင်း သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ထွက်လာတဲ့ ပိုလျှံနေတဲ့ စွမ်းအင်တွေကို သိုလှောင်ဖို့အတွက် တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ နေ့ဘက်တွင် လိုအပ်သည့်အခါ အသုံးပြုရန်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းတို့သည် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ ချိတ်ဆက်မှုမပြုပါ။ utility grid နှင့်အတူ၊ ထို့ကြောင့် anti-islanding ရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ အကာအကွယ်။ ၎င်း၏အားသာချက်များအတွက်, ဤကဲ့သို့သောအင်ဗာတာကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ နေရောင်ခြည်၏ အတက်အကျနှင့် တည်ငြိမ်၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသော AC ပါဝါအရင်းအမြစ်ကို ပေးပို့ခြင်း၊ မဟာဓာတ်အားလိုင်းကို အားကိုးစရာမလိုဘဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုလည်း ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည် ဂရစ်ဝင်ရောက်မှုရှိသော ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာတွင် နေထိုင်ပါက အထူးသဖြင့် အသုံးဝင်နိုင်သည်။ ကန့်သတ်။ သို့သော် မည်သည့်အရာမျှ ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိပါ၊ ၎င်း၏ အကန့်အသတ်ရှိသော စွမ်းရည်၊ ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှုကို အလေးထားသင့်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်း၏ကျယ်ပြန့် application များသည် မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသည်။ ပထမဦးစွာ၊ ၎င်းကို off-grid ဆိုလာစနစ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းမရှိသော၊ ဤစနစ်များသည် အများအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အဝေးထိန်းအခန်းများ၊ လှေများနှင့် RV များတွင် တွေ့ရှိရသည်။
ထို့အပြင် off-grid အင်ဗာတာများကို အသုံးပြုသည်။ စခန်းချခြင်း၊ လှေစီးခြင်း သို့မဟုတ် လမ်းခရီးများကဲ့သို့ မိုဘိုင်းပါဝါဖြေရှင်းချက်များအတွက် ပါဝါသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း။ စက်ပစ္စည်းများ၊ အလင်းရောင်နှင့် ရေခဲသေတ္တာ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ၎င်းတို့ကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးချကြသည်။ အရေးပေါ်အရန်ဓာတ်အား၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များအပြင် အဝေးထိန်းစနစ်သို့ စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များ။ အရည်အသွေးပေါ်အခြေခံ၍ off-grid အင်ဗာတာများ ထပ်မံရရှိနိုင်သည်။ pure sine wave နှင့် modified sine wave ၊ pure sine wave inverter ဟူ၍ ခွဲခြားထားသည်။ ရရှိနိုင်သော ပါဝါနှင့် ဆင်တူသော အရည်အသွေးမြင့် AC အထွက်ကို ထုတ်လုပ်သည်။ ဇယားကွက်နှင့် ပြုလုပ်သည့်အခါ အချို့သော ထိလွယ်ရှလွယ် အီလက်ထရွန်နစ် စက်ပစ္စည်းများအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်သည်။ ပြုပြင်ထားသော sine wave နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။
l On-grid အင်ဗာတာသည် ဂရစ်၏ဗို့အားနှင့် ထပ်တူပြုရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ တည်ငြိမ်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိမ်နှုန်းနှင့်အဆင့်။ ဟိ off-grid အင်ဗာတာများ၏ ကျွန်းစုများကို ဆန့်ကျင်ကာကွယ်မှု အစီအမံများကို ပိတ်ရန် ကူညီပေးသည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် utility supply ဆုံးရှုံးသောအခါအလိုအလျောက်။ on-grid inverters တွေလည်း အများကြီးပါ။ utility grid နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်သည့်အခါတွင် လုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဇယားကွက်၏ရှေ့မှောက်တွင်မတွေ့ရှိပါ။ ၎င်းတို့တွင် အထူး circuitry ပါ၀င်သည်။ ဂရစ်၏ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့် အဆင့်နှင့် ကိုက်ညီသည်။ ဂရစ်အင်ဗာတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အမျိုးမျိုးသော အကျိုးကျေးဇူးများကြောင့် လူကြိုက်များခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ခွင့်ပြုသည်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာရန်နှင့် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုအန္တရာယ်ကို ရှောင်ရှားရန် သုံးစွဲသူများ။ ဆိုလိုရင်းမှာ အချိန်၊ ဘက်ထရီကဲ့သို့သောအပိုပစ္စည်းများမလိုအပ်ဘဲပိုမိုမြင့်မားသည်။ off-grid အင်ဗာတာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းဆောင်ရည် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ။ ဒါတွေကို အခြေခံပြီး ကျယ်ပြန့်တယ်။ စီးပွားဖြစ် အိမ်ရာများ၊ အစိုးရ ကဲ့သို့သော အများသူငှာ နေရာများတွင် အသုံးပြုသည်။ စက်ရုံများ၊ စိုက်ပျိုးရေးစသည်ဖြင့်။
အများသူငှာ နယ်မြေများဟု လူသိများသည်။ အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအတွက် ဖွင့်ပေးခြင်း၊ အများအပြားလိုအပ်သော သာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများစွာကို ပေးဆောင်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုသည် လျှပ်စစ်မီတာခများ မြင့်မားလာစေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ စီးပွားဖြစ်ဂုဏ်သတ္တိများတွင် on-grid ဆိုလာအင်ဗာတာများသည် မကြာသေးမီက လူကြိုက်များလာသည်။ သူတို့ရဲ့ ထိရောက်မှုနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုကြောင့် နှစ်တွေကြာပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဖောက်သည်များသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ အရင်းအမြစ်များမှ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရန်၊ ၎င်းတို့ကို လျှော့ချပါ။ ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကို မှီခိုပြီး ၎င်းတို့၏ စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပါ။
l Battery Backup အင်ဗာတာသည် အထူးအင်ဗာတာဖြစ်ပြီး ဆွဲရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဘက်ထရီမှ စွမ်းအင်၊ onboard အားသွင်းကိရိယာမှတစ်ဆင့် ဘက်ထရီအားသွင်းမှုကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ပိုလျှံစွမ်းအင်ကို utility grid သို့ တင်ပို့ပါ။ ဤအင်ဗာတာသည် ပေးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ အသုံးဝင်မှုပြတ်တောက်စဉ်အတွင်း ရွေးချယ်ထားသော loads များသို့ AC စွမ်းအင်အား ဟူ၍ ပိုင်းခြားထားသည်။ grid-tied ဘက်ထရီအရန်အင်ဗာတာများ၊ off-grid ဘက်ထရီအရန်အင်ဗာတာများနှင့် hybrid ဘက်ထရီအရံအင်ဗာတာများ။ ဤသတ်မှတ်ချက်များကြောင့်၊ ဘက်ထရီအရန်သိမ်းခြင်း။ အင်ဗာတာသည် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုနှင့် ဓာတ်အားတက်လာချိန်တွင် ဆက်တိုက်ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ပေးသည်။ ပစ္စည်းများနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အကာအကွယ်။ မြန်မာစာ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းကလည်း ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက် ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။ ပြီးတော့ အဝေးမှာ တည်နေရာများ၊ ဘက်ထရီအရံအင်ဗာတာအမျိုးမျိုးအတွက်ပါဝါထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ မဟာဓာတ်အားလိုင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိသော သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အပလီကေးရှင်းများ။
အဘို့ ဥပမာအားဖြင့်၊ သတ္တုတွင်းနေရာများ သို့မဟုတ် ရေနံတူးစင်များတွင် ဓာတ်အားသွင်းရန်အတွက် ဘက်ထရီ အရန်အင်ဗာတာကို အသုံးပြုသည်။ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် အဝေးမှ သုတေသနပြုကြသည်။ တည်နေရာများသည် ၎င်းတို့၏ စက်ပစ္စည်းများကို ပါဝါပေးရန်အတွက် ဘက်ထရီ အရန်အင်ဗာတာများကို မကြာခဏ အားကိုးလေ့ရှိသည်။ စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းများ၊ အာရုံခံကိရိယာများ သို့မဟုတ် ဒေတာသစ်ခုတ်သူများအဖြစ်။ အရေးပေါ်အခြေအနေတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ သို့မဟုတ် မတော်တဆမှုများကဲ့သို့သော ဘက်ထရီအရန်သိမ်းခြင်း အင်ဗာတာများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ၊ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ၊ ရေကဲ့သို့သော ပါဝါမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကိရိယာများ တုံ့ပြန်မှုအချိန်များကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် သက်သာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပန့်များ၊ အလင်းရောင်စနစ်များ အသက်တွေ။
l hybrid ဆိုလာ အင်ဗာတာများဟုလည်း လူသိများသော Intelligent hybrid အင်ဗာတာများသည် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလာပြားများမှ DC ပါဝါကို AC ပါဝါအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော အင်ဗာတာ အမျိုးအစား အိမ်တွင်အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် ပိုလျှံနေသော ဓာတ်အားလိုင်းသို့ ပြန်ပို့ပေးရန်။ ဤအင်ဗာတာများ သိုလှောင်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စားသုံးမှုအတွက်ထူးခြားသောအကျိုးရှိသော မီးပျက်နေချိန် သို့မဟုတ် ဓာတ်အားပြတ်တောက်နေချိန်အတွင်း ဓာတ်အား ဆက်တိုက်ထောက်ပံ့ခြင်း။ အဲဒါကိုလည်း ဝယ်လိုအားများသော ကာလများအတွင်း ဂရစ်အား ဝန်ပိုခြင်းမှ တားဆီးရာတွင် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းစွမ်းအင်ကို လိုအပ်သည့်နေရာသို့ ထိရောက်စွာ ဖြန့်ဝေပါသည်။ ဘယ်တော့လဲ အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး intelligent hybrid inverter ကို နေရောင်ခြည်တွင် အသုံးပြုသည်။ အထူးသဖြင့် အိမ်သုံးအတွက် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုသည့် ပါဝါ applications များ ဆိုလာ photovoltaic တပ်ဆင်မှု။ ဆိုလာပြားများမှ လျှပ်စစ်ထုတ်ပေးသည်။ နေ့ဘက်တွင်သာ၊ နေ့လယ်ပိုင်းလောက်တွင် အမြင့်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ မျိုးဆက်အတက်အကျရှိသည်။ ဝန်၏လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထပ်တူပြု၍မရပါ။
5. ဆိုလာအင်ဗာတာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းများ
စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များကို ကြီးထွားလာစေသည်။ အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချရန် အစိုးရများ၏ ဆောင်ရွက်မှုများသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ဆိုလာအင်ဗာတာများတွင် အထူးသဖြင့် ဗဟိုအင်ဗာတာများ ကြီးထွားလာသည်။ စျေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးထားပြီး အမြင့်ဆုံးဗို့အားအပေါ်အခြေခံ၍ PV ခင်းကျင်းမှုများကိုခွင့်ပြုရန်မျှော်လင့်ရသည်။ 1500V၊ တစ်ချိန်တည်းမှာ BOS (စနစ်၏လက်ကျန်) အနည်းငယ်လိုအပ်သည် အစိတ်အပိုင်းများ။
အထူးသဖြင့် off-grid အင်ဗာတာများသည် ယခုနှစ်အတွင်း စျေးကွက်ထဲသို့ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု ပိုများတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ ပါကစ္စတန်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ တောင်အာဖရိက၊ c. ၎င်းကိုတုံ့ပြန်ရာတွင်၊ ဇယားကွက်တည်ငြိမ်မှုနည်းသောနေရာများမှ အသိပညာ ပိုအသုံးဝင်လာတယ်။ ထို့အပြင် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ လုပ်ငန်းများ တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးလာခြင်းနှင့် အတူ စွမ်းအင်ကဏ္ဍနှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အင်ဗာတာများ ဖြန့်ကျက်မှု မြင့်တက်လာခြင်းတို့ကို ဆန့်ကျင်သည်။ သမားရိုးကျ microinverters၊ လူနေအိမ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV အင်ဗာတာ စျေးကွက်ခန့်မှန်းချက် လာမည့်နှစ်များတွင် အားကောင်းနေမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူနေအိမ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV အင်ဗာတာစျေးကွက် Global Market Insights Inc. မှ အစီရင်ခံချက် 2028 ခုနှစ်အထိ 4% CAGR တိုးတက်မှုကို ပုံဖော်ပါမည်။ နည်းပညာအသစ်တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ ဆီလီကွန်ကာဗိုက်တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးတာ PV အင်ဗာတာများသည် အတော်အတန်ပြသနေသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အခွင့်အလမ်းဖြစ်သော်လည်း လျှပ်စစ်ကားများသည် ဝယ်လိုအား၊ ကုန်ကျစရိတ်များကို ထိန်းချုပ်သည်။ မြင့်မားနေဆဲဖြစ်ပြီး နေရောင်ခြည်တွင် IGBT-powered အင်ဗာတာ topologies များသည် လွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်သည်။ အမျိုးအစား။
အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်ကဲ့သို့ အာရှနိုင်ငံများကို နိုင်ငံများဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ကြီးထွားလာနေသော စျေးကွက်ဝယ်လိုအားအတွက် အကြီးမားဆုံးပံ့ပိုးကူညီသူများ။ အစိမ်းရောင်ကို လျင်မြန်စွာမွေးစားခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်၊ ဆိုလာဂရစ်ပေါင်းစည်းမှုသည် ယခုအခါ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ကျင့်သုံးလေ့ရှိသော အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျစွမ်းအင်စျေးကွက်အော်ပရေတာ (AEMO) သည်အလေးပေးအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံကို အရန်ကူးရန် ဂရစ်စကေး အင်ဗာတာများ မိတ်ဆက်ခြင်းကို အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်း။ အနာဂတ် ဓာတ်အားစနစ်သည် နေရောင်ခြည်ကဲ့သို့ အင်ဗာတာအခြေခံ အရင်းအမြစ်များအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းခဲ့သည်။ PV
သို့သော်လည်း string inverters များ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အားနည်းချက်များသည် ၎င်းကို ဟန့်တားရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ ခန့်မှန်းကာလ အတွင်း ဆိုလာ PV အင်ဗာတာ စျေးကွက် တိုးတက်မှု။ ၌ နိဂုံးချုပ်၊ အခွင့်အလမ်းသည် စိန်ခေါ်မှု၊ အသစ်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အင်ဗာတာများဖြင့် လာပါသည်။ ထွန်းကားသောစက်မှုလုပ်ငန်းမှ လူတန်းစားအားလုံးတွင် စျေးကွက်သို့ရောက်လာသော်လည်း choke point များဖြစ်သည်။ insulated-gate bipolar transistors (IGBTs) အပါအဝင် အဓိက အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ကျန်ရှိနေသည် နှင့် အဆင့်မြင့် ချစ်ပ်များ။
6.The trends for solar industry in 2023
ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုနှင့် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက် ပိတ်ဆို့မှုများ တိုးမြင့်လာစေသည်။ ဆိုလာပြားဈေးက မနှစ်ကထက် 20% လောက်ရှိတယ်။ သို့သော် တွေ့ဆုံမှု နိုင်ငံတကာ စွမ်းအင်နှင့် ရာသီဥတု ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နေရောင်ခြည်ကို ဖြန့်ကျက်ရန် လိုအပ်သည်။ PV သည် မကြုံစဖူးစကေးဖြင့် ကြီးထွားရန်။ အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့ ပိုလီဆီလီကွန်၊ ingots နှင့် wafers များသည် ကြီးထွားမှုကိုပံ့ပိုးရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများစုကို ဆွဲဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တောင်းဆိုမှု။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဆိုလာ PV ၏ အရေးကြီးသော ဓာတ်သတ္တုများ လိုအပ်ချက် ရှိလာလိမ့်မည်။ အသားတင်ထုတ်လွှတ်မှု သုညဆီသို့ လျင်မြန်စွာ တိုးလာပါသည်။
ယနေ့တွင်၊ ဆိုလာပြားများ ထုတ်လုပ်ရေး အဆင့်အားလုံးတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရှယ်ယာ (ဥပမာ polysilicon၊ ingots၊ wafers၊ cells နှင့် modules) သည် 80% ထက်ကျော်လွန်နေသောကြောင့် ကမ္ဘာကြီးသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ကွက်များ ထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံကို လုံးဝနီးပါး မှီခိုနေရပါသည်။ 2025 အထိ panel ထုတ်လုပ်မှု။ သို့သော် ပထဝီဝင်အဆင့် မြင့်မားသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များတွင် အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှု ကန့်သတ်ချက်များ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုကို ပိုမိုအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပမှာ။ သွင်းကုန်များအပေါ် မှီခိုအားထားမှုကို လျှော့ချရန် အလေးပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဓာတ်ငွေ့သည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေးဗဟိုဖြစ်လာစေသည်။ နည်းဗျူဟာများ။
2023 တွင် ဖြန့်ဝေသော နေရောင်ခြည် ဖြန့်ကြက်မည်ကို သတိပြုသင့်သည်။ စားသုံးသူ အပိုင်းသစ်များ နှင့် စျေးကွက်သစ်များတွင် အရင်းအနှီးရယူပါ။ အိမ်ထောင်စု အမျိုးအစားသစ်များ မျှဝေထားသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရွေးချယ်ခွင့်များ ရရှိလာသောကြောင့် လုပ်ငန်းငယ်များသည် သုံးစွဲခွင့်ရရှိလိမ့်မည်၊ နှင့် PV စနစ်များသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့်အတူ ပိုများလာမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
7. နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအင်ဗာတာ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆိုလာ (PV) အင်ဗာတာ စျေးကွက်အရွယ်အစားသည် ဒေါ်လာ ၁၇.၉ ဘီလီယံအထိ ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ 2030 တွင် CAGR ၏ 8.8% ကို 2021 မှ 2030 တွင်စာရင်းသွင်းသည်၊ များစွာပေါ်မူတည်ပါသည်။ အချက်များ။
အသုံးပြုသူ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
အသုံးပြုသူအနေဖြင့်၊ utilities အပိုင်းသည် စည်းကမ်းချက်များအရ အကြီးဆုံးရှယ်ယာကို ရယူထားသည်။ ဝင်ငွေနှင့် CAGR ၏ 8.3% ဖြင့် တိုးလာရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ပန်းခြံများနှင့် utility scale များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးလာပါသည်။ အခြား နေရောင်ခြည် အဆောက်အဦများ။ ထို့အပြင် ဆောက်လုပ်ရေးကဲ့သို့သော ပရောဂျက်များပါ မြင့်တက်လာသည်။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ဆိုလာဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ ကျေးလက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေး စီမံကိန်းများ၊ ရေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ အပင်များ & ခေါင်မိုးများ၊ စီးပွားရေး အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားကားများကို မောင်းနှင်ပါ။ utilities အပိုင်းအတွက် ဆိုလာ (PV) အင်ဗာတာ စျေးကွက် ကြီးထွားလာသည်။ ကမ္ဘာလုံး။
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအလိုက်၊ ဗဟိုအင်ဗာတာများသည် စျေးကွက်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ စီးပွားရေးမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ တိုးလာတာကြောင့်ပါ။ & စက်မှုစီမံကိန်းများ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနှင့် အစိုးရများ၏ မက်လုံးများ။
စကားစုအမျိုးအစား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
စကားစုအားဖြင့်၊ 1,500 ဗို့အားတပ်ဆင်ရန် ခေတ်စားနေသော သုံးဆင့်အင်ဗာတာများ ဆိုလာအခင်းအကျင်းများသည် ၎င်း၏လွှမ်းမိုးမှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန် မျှော်လင့်ထားကြသည်။ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် သွယ်တန်းခြင်းတို့မှ အရေးပါလာပါသည်။ ကဏ္ဍ။
ဒေသဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသသည် ဆိုလာ (PV) အင်ဗာတာ စျေးကွက်တွင် ရှယ်ယာအများဆုံး ရရှိထားသည်။ 2020 တွင် ဝင်ငွေအရ၊ ၎င်းကာလအတွင်း ၎င်း၏လွှမ်းမိုးမှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် မျှော်မှန်းထားသည်။ ခန့်မှန်းချက်ကာလ။ ဒါက အဓိက ကစားသမားတွေ ရှိနေခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိတာပဲလေ။ ဒေသအတွင်း စားသုံးသူအခြေခံ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ၁၀ နိုင်ငံဖြစ်သည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV ထုတ်လုပ်မှုစက်ကိရိယာများ တင်သွင်းသူများ။
8. အရည်အသွေးမြင့် ဆိုလာ အင်ဗာတာအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာများ
Optical ဆိုလာ အင်ဗာတာ ဝယ်ယူသည့်အခါ ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေး သာရှိရပါမည်။ ဒါပေမယ့်လည်း တည်ငြိမ်မှုနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ကွန်ရက်စက်ကိရိယာများ လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့် ဒေတာပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ။
l စွမ်းဆောင်ရည်
အင်ဗာတာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် သင်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် အများဆုံးဝန်ဖြစ်သည်။ အင်ဗာတာ အင်ဗာတာရွေးချယ်သည့်အခါ၊ သင်ရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ လိုပါတယ်။
l ဘက်ထရီ
အင်ဗာတာသည် ဘက်ထရီတစ်လုံးနှင့် တွဲအလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ဘက်ထရီပမာဏကို စစ်ဆေးပါ။ solar invert သည် မည်မျှ offload ပြုလုပ်နိုင်ပြီး မည်သည့် loads များကို မည်သည့်အချိန်တွင် ပံ့ပိုးနိုင်မည်နည်း။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မှုများရှိနေပါက မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
l Surge ပါဝါနှင့်အခြားပါဝါထည့်သွင်းစဉ်းစား
အများအားဖြင့် အင်ဗာတာသည် ပါဝါ အမျိုးအစား နှစ်မျိုးဖြစ်သည့် - peak power နှင့် ပုံမှန်အတိုင်း ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ ပါဝါ၊ အမြင့်ဆုံးပါဝါ ဆိုသည်မှာ အင်ဗာတာတွင် ပေးစွမ်းနိုင်သည့် အမြင့်ဆုံးပါဝါကို ရည်ညွှန်းသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ပါဝါသည် အင်ဗာတာတွင် ပုံမှန်အတိုင်း ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် နှစ်ခုလုံး ၎င်းတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
l MPPT
MPPT သည် ဤချိုသာသောနေရာအတွက် ဆိုလာပြားများကို ခြေရာခံပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည် (အမြင့်ဆုံးပါဝါ point) ဆိုလာပြားများမှ ပါဝါအများဆုံးထွက်ရှိရန်၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးသောအချက်။
l စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် ပရိုဂရမ်မီနိုင်သော ထိန်းချုပ်မှုများ
အချက်များစွာကြောင့် ဆိုလာပြား၏ အထွက်အား မတည်ငြိမ်သောကြောင့် အင်ဗာတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တည်ငြိမ်သောပါဝါထွက်ရှိမှုကိုသေချာစေရန် output ကိုထိန်းညှိရန်လိုအပ်သည်။ အရှက်ကြီးလိုက်တာ အင်ဗာတာဝယ်ယူခြင်း၊ ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်နိုင်သောထိန်းချုပ်မှုများရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ display panels သို့မဟုတ် power from monitoring မိုဘိုင်းအက်ပ်များအတွက် ပံ့ပိုးမှုရှိပါသည်။ ဆိုလာပြားများ။
စျေးကွက်တွင် ဆိုလာအင်ဗာတာများစွာဖြင့်၊ ၎င်းသည် သင်လိုအပ်သည်ဟု မပြောဘဲနေပါသည်။ ဆိုလာအင်ဗာတာများဝယ်ယူရာတွင် ပါ၀င်သည့်ရှုပ်ထွေးမှုများကို သတိပြုပါ။ အပေါ်ကမျှော်လင့်ချက် အချက်အလက်တွေက အထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။