English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 2024-10-04

ລະບົບພະລັງງານໃຫມ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໂດຍໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສະອາດແລະທົດແທນ. ໂດຍການທົດແທນການຜະລິດໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມດ້ວຍພະລັງງານທົດແທນ, ມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຄາບອນໂດຍໃຊ້ກາກບອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຕົວຢ່າງພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະລົມ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ຜະລິດການປ່ອຍອາຍພິດສູນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ.
ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ລະບົບພະລັງງານໃຫມ່, ລວມທັງ:
ເຖິງວ່າຈະມີຜົນປະໂຫຍດ, ການລ້ຽງດູພະລັງງານພະລັງງານໃຫມ່ປະເຊີນຫນ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງ. ສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ຫນຶ່ງແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງການຕິດຕັ້ງ, ເຊິ່ງສາມາດສູງໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນສາມາດເປັນເວລາຫວ່າງໄດ້, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະອີງໃສ່ພວກມັນເພື່ອພະລັງງານທີ່ສອດຄ່ອງ. ສຸດທ້າຍ, ມີຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມຊໍານານເພີ່ມເຕີມໃນການອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງ, ແລະການຮັກສາລະບົບລະບົບພະລັງງານໃຫມ່.
ໃນການສະຫລຸບ, ລະບົບພະລັງງານໃຫມ່ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງກວ່າໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສພະລັງງານຂອງພວກເຮົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີສິ່ງທ້າທາຍປະເຊີນກັບການຮັບຮອງເອົາຂອງຕົນ, ຜົນປະໂຫຍດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນແລະຈະນໍາໄປສູ່ການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະດວກສະບາຍ.
Daya Easil Broans ງ່າຍໆບໍລິສັດງ່າຍໆ. ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການນໍາພາຂອງລະບົບພະລັງງານພະລັງງານໃຫມ່. ພວກເຮົາຊ່ຽວຊານດ້ານການອອກແບບ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະຮັກສາລະບົບທີ່ກໍານົດເອງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຄ້າ, ແລະອຸດສາຫະກໍາ. ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີໃນອຸດສາຫະກໍາ, ພວກເຮົາມີຄວາມຊໍານານແລະຄວາມຮູ້ທີ່ຈະໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາກ້າວໄປສູ່ລະບົບພະລັງງານໃຫມ່ທີ່ສຸດແລະມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາດຽວນີ້ຢູ່Mina@dayaeasy.comເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ!
1. LE, P. V. , & VU, T. H. (2018). ການອອກແບບແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບພະລັງງານລົມ - Photovolica-hydrogen ສໍາລັບການສະຫມັກທີ່ຢືນຢູ່ຄົນດຽວ. ພະລັງງານ, 11 (12), 3381.
2. MurtAza, Q. , & mahrous, A. M. (2020). ພັດທະນາລະບົບພະລັງງານປະສົມແບບປະສົມແບບຍືນຍົງໂດຍໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນໃນ Saudi Arabia. ວາລະສານຜະລິດຜະລິດສະອາດ, 245, 118812.
3. Chen, X. , LI, Z. , & Yang, H. (2019). ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຕັດຍອດຂອງພະລັງງານພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຂະຫນາດກາງແລະຂະຫນາດກາງໂດຍອີງໃສ່ການປັບປຸງລະບົບ algorithm ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພະລັງງານນໍາໃຊ້, 235, 1110-1122.
4. Hou, Y. , J. , J. , M. ການວິເຄາະການປຽບທຽບກ່ຽວກັບພະລັງງານ, ການສະແດງສິ່ງແວດລ້ອມແລະເສດຖະກິດສໍາລັບລະບົບຫຼາຍພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນອາຄານການຄ້າ. ໃຊ້ພະລັງງານ, 260, 114320.
.. Oliveira, L. , De Miranda, A. C. , & Ferreira, P. A. A. A. (2018). ຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ້ານເສດຖະກິດຂອງການປະສົມປະສານລະຫວ່າງລະບົບພະລັງງານທົດແທນພາຍໃນກະສິກໍາຄອບຄົວຂອງປະເທດບຣາຊິນ. ນະໂຍບາຍພະລັງງານ, 119, 421-429.
6. LI, M. , Zhao, J. , J. , Wang, S. , S. , & Xiao, H. (2019). ການອອກແບບແລະການວິເຄາະຂອງລະບົບພະລັງງານຂອງ PV-FC-UC ໂດຍອີງໃສ່ຮູບແບບການຈໍາລອງ. ນໍາໃຊ້ວິສະວະກໍາຄວາມຮ້ອນ, 149, 575-589.
.. ALTOR, A. , & MONJUR, M. (2019). ຜະລິດຕະພັນພະລັງງານທົດແທນທີ່ດີທີ່ສຸດພາຍໃຕ້ປັດໃຈທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ: ການທົບທວນຄືນ. ເມືອງແລະສັງຄົມແບບຍືນຍົງ, 51, 101687.
8. Yang, M. , & Xia, Y. (2018). ການທົບທວນທີ່ສົມບູນແບບຂອງການແຂ່ງຂັນລົດໄຟໄຟຟ້າ, ລົດໄຟຟ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ແລະລະບົບປະສົມຂອງພວກມັນ: ການຂັບຂີ່, ຄວາມທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນ, ແລະວິທີແກ້ໄຂ. ພະລັງງານນໍາໃຊ້, 211, 1389-1417.
9. Khatib, T. , Aouad, G. , & Obeid, L. (L. (2020). ການທົບທວນຄືນເຕັກໂນໂລຢີການເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບຍືນຍົງສໍາລັບອາຄານ. ການທົບທວນພະລັງງານທີ່ປ່ຽນໃຫມ່ແລະແບບຍືນຍົງ, 117, 109485.
10. Shafieenejad, S. , Kazemi, M. , & Nademi, M. (M. (2021). ການສືບສວນກ່ຽວກັບການຜະລິດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງລະບົບພະລັງງານ / ລົມພະລັງງານສໍາລັບອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ: ສຶກສາກ່ຽວກັບປັດໄຈການນໍາໃຊ້. ການແປງພະລັງງານແລະການຄຸ້ມຄອງ, 230, 113823.