Արեւային սալերը լույսը փոխարկում են էլեկտրաէներգիայի, և դրանք տարբեր տեսակներով են առկա, որոնք ազդում են դրանց աշխատանքի արդյունավետության վրա: Այսօրվա մեծամասնական սալերը ունեն արդյունավետություն 15%-ից մինչև 22%, չնայած որոշ բարձր դասի մոդելները կարող են հասնել 24% -ից ավել: Կարևոր է նաև արեւային բջջի տեսակը՝ կան մոնոբյուրեղային և բազմաբյուրեղային տարբերակներ, որոնք յուրաքանչյուրն իր առավելություններն ու թերություններն ունեն տարբեր տեղադրումների համար: Սալերը տեղադրելիս ճիշտ անկյունը ընտրելը մեծ տարբերություն է անում այն մասին, թե ինչքան էներգիա են դրանք իրոք վերցնում ժամանակի ընթացքում: Սխալ անկյունով տեղադրված սալը կարող է կորցնել էական էներգիայի արտադրման հնարավորությունը որոշ սեզոններին: Ճիշտ տեղադրումը ապահովում է առավելագույն արեւային տարածքի տեսանելիությունը, ինչը անմիջականորեն թարգմանվում է ավելի լավ արդյունավետության ցուցանիշների: Ըմբռնումը այս բոլոր գործոնների կարևորության մասին շատ կարևոր է ընկերությունների համար, որոնք ցանկանում են ներդրում կատարել արեւային տեխնոլոգիաներում, եթե ցանկանում են իրենց ներդրումից առավելագույն օգուտն ստանալ:
Արեւային համակարգերը չեն աշխատի ինվերտորների բացակայությամբ, որոնք վերցնում են այդ ֆոտովոլտային սալերից ստացված հաստատուն հոսանքը և այն փոխակերպում են փոփոխական հոսանքի, որն իրականում էներգամատակարարում է շենքերն ու գործարանները: Այսօրվա շուկան ինվերտորների մի քանի տարբերակներ է առաջարկում: Լարվաձողային ինվերտորներն են, որոնց մասին ամենաշատը մտածում են մարդիկ, սակայն կան նաև միկրոինվերտորներ, որոնք ամրացվում են անմիջապես առանձին սալերին, ինչպես նաև հզորության օպտիմիզատորներ, որոնք տեղադրվում են սալերի և հիմնական ինվերտորի միջև: Ամեն մի տեսակ իր հատուկ առավելություններն է ապահովում՝ բարձր արդյունավետության ցուցանիշներով և համեմատաբար ավելի համենաշխարհիկ հսկման հնարավորություններով: Կարևոր է նաև ցանցին միացումը՝ արեւային համակարգերից ստացված էներգիայի ամենալավ օգտագործումն ապահովելու և ավելորդ էներգիայի հետ ճիշտ վարվելու համար: Ցանցին միացման միջոցով ընկերությունները կարող են իրենց չօգտագործված էլեկտրաէներգիան վերադարձնել ցանց՝ փոխարենը ստանալով հաշվարկային միավորներ իրենց հաշիվների վրա, ինչը օգնում է հավասարակշռել ծախսերը ժամանակի ընթացքում և արեւային էներգիայի կիրառումը դարձնում է երկարաժամկետ առումով և՛ ֆինանսապես համենաշխարհիկ, և՛ միջավայրային պատասխանատու:
Արեւային վահանների համար օգտագործվող ամրացման կառուցվածքները գալիս են տարբեր ձևերով, ներառյալ ամրացված ամրակներ, կարգավորվող տարբերակներ և հետևման համակարգեր, որոնք նախագծված են տեղադրման որոշակի կարիքների համար տանիքների կամ բաց հողական տարածքների վրա: Այս ամրացման տեսակների ընտրության ժամանակ կարևոր հանգամանքներ են հանդիսանում տեղական քամու արագությունը և ձյան կուտակման հնարավորությունը, որոնք ազդում են համակարգի կյանքի տևողության և արդյունավետ աշխատանքի վրա ժամանակի ընթացքում: Տվյալ վայրերին հարմարեցված ամրացման լուծումների կիրառումը հաճախ բերում է ավելի լավ ընդհանուր էներգիայի ստացման արդյունավետությանը արեւից, հատկապես այն դեպքերում, երբ շրջակա միջավայրի պայմանները հաճախ փոխվում են եղանակների ընթացքում: Վերցրեք, օրինակ, կարգավորվող ամրակները, որոնք թույլ են տալիս վահանները ամրացնել տարբեր անկյուններով կախված եղանակային փոփոխություններից, իսկ հետևման համակարգերը հետևում են արեւի ճանապարհին ամբողջ օրվա ընթացքում: Երկու մոտեցումներն էլ օգնում են առավելագույնի հասցնել էլեկտրական հզորության արտադրությունը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ եղանակային պատկերները ամբողջ տարվա ընթացքում կայուն չեն լինում: Այս տեսակի կարգավորումը ընդգծում է, թե ինչու է ցանկացած արեւային համակարգ տեղադրելուց առաջ հիմնական վայրի գնահատում կատարելը այնքան կարևոր է վերակառուցվող էներգիայի ներդրումներից առավելագույն օգուտ ստանալու համար:
Արեւային էներգիան աշխատում է լույսի մասնիկների (ֆոտոնների) ազդեցությամբ սիլիցիումե նյութի մեջ էլեկտրոնների ազատ դառնալու երևույթի շնորհիվ: Այդ ազատ էլեկտրոնները սկսում են շարժվել և ստեղծում են էլեկտրական հոսանք: Այդ սեմիկոնդուկտորային նյութերը ստեղծում են էլեկտրական դաշտ, որն էլ պահում է էլեկտրոններին մեկ ուղղությամբ շարժվելու համար: Վերջին տարիներին գիտնականները կատարելագործել են այդ սեմիկոնդուկտորները, այնպես որ ժամանակակից արեւային սարքերը կարող են ավելի շատ էներգիա վերցնել նույն չափի արեւից, քան ավելի հին մոդելները: Եթե մարդ ցանկանում է հասկանալ, թե ինչ է կատարվում էլեկտրականությունը առաջացնելուց հետո, դիագրամների ուսումնասիրությունը օգնում է պատկերացնել ամբողջ գործընթացը՝ սկսած սարքից մինչև մարտկոցի պահեստավորումը և միջանկյալ ամեն ինչ:
Արեւային սալերը գործում են երկու հիմնական եղանակներով՝ միացված ցանցին կամ ամբողջովին անջատված այնտեղից: Ցանցին միացված համակարգերը շարունակ կապված են սովորական էլեկտրահաղորդման գծերի հետ, ուստի կարող են ավելորդ էլեկտրաէներգիան վերադարձնել իրենց էներգիան մատակարարող ընկերությանը: Այս գործընթացը կոչվում է կարգավորվող հաշվարկ և օգնում է փոխհատուցել ծախսերը: Ինքնուրույն արեւային համակարգերը չեն հենվում արտաքին էլեկտրամատակարարման վրա: Նրանք կարիք ունեն մատուցման ժամանակ էներգիայի պահեստավորման միջոցների՝ ինչպես-օրինակ մարտկոշներ, որպեսզի ապահովեն էլեկտրամատակարարումը, երբ արեւը չի փայլում: Այսօրվա ընկերությունների մեծամասնությունը ընտրում է այսպես կոչված հիբրիդ համակարգերը: Դրանք միացնում են երկու մեթոդները, ապահովելով ընկերությունների համար պաշտպանություն անջատումների դեպքում՝ միևնույն ժամանակ օգտվելով ցանցի միացումից: Տարբեր համակարգերի ընտրությունը մեծապես կախված է բյուջեի սահմանափակումներից և նրանից, թե ընկերությունը ինչքան էլեկտրաէներգիա է օգտագործում օրվա ընթացքում: Հիբրիդ մոդելները սովորաբար ամենալավ տարբերակն են առաջարկում ամենաշատ կազմակերպությունների համար, որոնք փնտրում են հուսալի էներգետիկ աղբյուրներ, առանց բյուջեի սահմանները գերազանցելու:
Կարևոր է ապահովել լավ էներգիայի պահեստավորման համակարգ, արևային էներգիայի սարքերի դեպքում մատակարարման և պահանջարկի հարցերի լուծման համար: Վերցրեք, օրինակ, լիթիում-իոնային մարտկոցները, որոնք ընկերություններին թույլ են տալիս պահեստավորել ավելցուկ էլեկտրաէներգիան, որը արտադրվում է արևոտ օրերին, որպեսզի հնարավոր լինի այն օգտագործել ավելի ուշ պահանջարկի թռիչքի ընթացքում: Էներգիայի օգտագործման կառավարումը տարբեր ժամերին նույնպես մեծ նշանակություն ունի: Որոշ ընկերություններ հաջողվել է փոխել իրենց սպառման օրինաչափությունները, որպեսզի գագաթնային՝ ավելի թանկ ժամերին էլեկտրաէներգիայի սպառումը նվազեցնեն: Այսօր էներգիայի պահեստավորման ոլորտը արագ է զարգանում: Նոր մշակումները կարող են ամբողջովին փոխել մեր մտածելակերպը արևային էներգիայի մասին, մեզ տրամադրելով ավելի լավ տարբերակներ էլեկտրաէներգիայի պահեստավորման և տեղափոխման համար: Քանի որ ավելի շատ մարդիկ ցանկանում են հուսալի լուծումներ արևային էներգիայի համար, մարտկոցների տեխնոլոգիաների զարգացումը հեռանկարային է ապագայում ավելի կանաչ էներգետիկ սովորույթներ ստեղծելու համար:
Արտադրողական և արդյունաբերական կիրառությունների դեպքում արեւային համակարգերի պահանջները մի քանի աստիճան տարբեր են: Փոքր ձեռնարկությունների համար, ինչպիսիք են տեղական դպրոցները, բժշկական կենտրոնները և խանութների ցանցերը, արտադրողական տեղադրումները սովորաբար կարող են կատարել մի քանի կՎտ-ից մինչև 300-400 կՎտ գործողություններ: Այս կազմաձևերը հիմնականում լրացնում են այն էներգիան, որը շենքը արդեն օգտագործում է ցանցից: Արդյունաբերական մասշտաբի նախագծերը սակայն ավելի տարբեր պատկեր են ցուցադրում: Արտադրական հարթակները, արտադրողական գծերը և նույնիսկ մի քանի էներգետիկ ընկերություններ ավելի խոշոր համակարգեր են պահանջում: Մենք խոսում ենք հարյուրավոր կՎտ-ներից մինչև մի քանի ՄՎտ տիրույթներ: Այս հսկայական տեղադրումները իրականում կարող են կրճատել թանկարժեք գագաթնային պահանջարկի վճարները՝ միևնույն ժամանակ սնուցելով սարքավորումները, որոնք անընդհատ աշխատում են օրեր շարունակ:
Արտադրող ոլորտները հաճախ կարիք ունեն խոշոր տեղադրումների, քանի որ նրանք շատ էլեկտրաէներգիա են օգտագործում: Վերցրեք մաքսային գործարան, որը աշխատում է օրվա 24 ժամը և 7 օրը շաբաթը, համեմատած գրասենյակային շենքով, որտեղ լույսերը միշտ անջատվում են գիշերը: Էներգետիկ կարիքները ամբողջովին տարբեր են: Իրական օրինակները ցույց են տալիս, թե ինչն է աշխատում: Գերմանիայի մեկ գործարանում տեղադրվել է հսկայական արեւային տարածք, որը հիմա մեծ մասամբ ապահովում է արտադրական գիծը լույս ունեցող ժամերին: Ստանդարտներն էլ կարևոր են: IEC-ն մշակել է ուղեցույցներ, որոնք օգնում են ընկերություններին պարզել, թե ինչ չափի արեւային հզորությունն է տրամաբանական տարբեր չափերի գործողությունների համար: Այդ ստանդարտները ոչ միայն տեսական են, այլ ստուգվել են հազարավոր տեղադրումներով ամբողջ աշխարհում:
Ընտրելով արեւային սալերի տեղադրումը տանիքներին կամ հողին, կարևոր է հաշվի առնել մի քանի գործոններ, քանի որ յուրաքանչյուր տարբերակ ունի իր առավելություններն ու թերությունները: Քաղաքային բնակիչների համար, ովքեր կռվում են տարածքի պակասով, ավելի լավ են համարվում տանիքի տեղադրումները: Այդպիսի տեղադրումները առավելագույնս օգտագործում են տանիքի առկա տարածքը և սովորաբար ավելի քիչ արժեն, քանի որ օգտագործում են արդեն գոյություն ունեցող շենքերը և հիմքերի կառուցում չեն պահանջում: Մյուս կողմից, հողին տեղադրվող համակարգերն էլ իրենց տեղն ունեն, հատկապես գյուղական տարածքներում, որտեղ տարածքի սահմանափակում չկա: Գյուղական տնտեսականների և հողատերերի համար այդ տեղադրումները հատկապես հրապուրիչ են, քանի որ դրանք ավելի հեշտ է ընդլայնել և կարելի է ճիշտ կերպով կարգավորել սալերի անկյունը՝ ամբողջ տարվա ընթացքում առավելագույն արեւային լույս ստանալու համար: Որոշ մարդիկ նաև նշում են, որ սպասարկման ընթացքում կարող են քայլել սալերի հետևում, ինչը հնարավոր չէ տանիքի տեղադրումների դեպքում:
Ընտրությունը տարբեր տեղադրման տարբերակների միջև իրականում կախված է երկու հիմնական գործոններից՝ հասանելի տարածքից և այն բանից, թե արդյոք շինությունը կարող է դիմանալ դրանք: Նման բաները, ինչպիսիք են տանիքի ձևը, քանի քաշ է կարող դիմանալ, և այդ ծառերը կամ շենքերը, որոնք ստվեր են գցում մոտակայքում, մեծ ազդեցություն են թողնում նրա վրա, թե ինչն է ամենալավը: Վերցրեք օրինակ որոշ իրական իրավիճակներ: Օրինակ՝ մի հիվանդանոց, որն իրականում քաղաքի կենտրոնում է, ընտրել է տանիքի վրա տեղադրված սարքեր, քանի որ ուրիշ տեղ տարածք չկար: Մինչդեռ մի արտադրական գործարան, որն ավանում էր, իր համակարգը տեղադրել է հողին, քանի որ կողքի բաց տարածք շատ կար: Այս տեսակի իրական կիրառումները ցույց են տալիս ընկերություններին ճիշտ իրենց իրավիճակի համար ինչն է իմաստ ունենում, երբ փորձում են ամենաշատ օգուտն ստանալ արեւային էներգիայից:
Մեծամասն արեւային համակարգերի դեպքում անհրաժեշտ է փոքրիկ ճշգրտում, որպեսզի համապատասխանեն տարբեր ձեռնարկությունների էլեկտրաէներգիայի պահանջներին: Երբ ընկերությունները ընտրում են իրենց սովորական արեւային էլեկտրատեղակայանքները, ստանում են համապատասխան հաշվարկված համակարգեր, կախված նրանց ամենօրյա էլեկտրական օգտագործման քանակից, գագաթնային օգտագործման ժամերից և նրանց համար տրամաբանական երկարաժամկետ էներգետիկ պլանից: Վաճառքի խանութների դեպքում, օրինակ, շատերը հայտնում են, որ միջին չափի համակարգի տեղադրումը միացված մարտկոշներով լավ աշխատում է այն բարձր բեռնված օրվա ընթացքում, երբ էլեկտրաէներգիայի գները բարձրանում են: Ծանր արդյունաբերական ձեռնարկությունները, ընդհակառակը, սովորաբար ավելի խոշոր տեղադրումներ են պահանջում, քանի որ նրանց մեքենաները անընդհատ աշխատում են ամբողջ հերթապահության ընթացքում և անխափան էներգամատակարարման կարիք ունեն:
Երբ ընկերությունները ցանկանում են բարելավել իրենց էներգիայի օգտագործման եղանակը, էներգետիկ կառավարման համակարգերի միացումը նրանց տալիս է ավելի լավ վերահսկողություն իրենց գործողությունների նկատմամբ: Խորհրդատվություն ստանալը մասնագետներից մեծ տարբերություն է անում այն ընկերությունների համար, որոնք փորձում են իրենց արտադրողական հնարավորությունները համապատասխանեցնել ապագայում իրենց կարիքներին և բնապահպանական նպատակներին: Ընկերությունները, որոնք համագործակցում են իրենց գործողությունների իրական պահանջներին համապատասխան չափի և որակի համակարգեր ստանալու համար, սովորաբար ավելի շահուկավոր ներդրումներ են կատարում ավելոցուկ ծախսերի առանց: Իրական արժեքը այն է, երբ ընկերությունները իրականացնում են իրենց համար հատուկ մշակված արեւային լուծումներ, որոնք համապատասխանում են նրանց էներգիայի սպառման կառավարման ընդհանուր ծրագրերին:
Ցանցային հաշվառումը գործում է այսպես՝ ձեռնարկությունների համար, որոնք ցանկանում են իջեցնել իրենց էլեկտրաէներգիայի հաշիվները: Երբ դրանք ավելի շատ էներգիա են արտադրում, քան անհրաժեշտ է, օրինակ՝ տանիքի վրա տեղադրված արեւային սարքերից, իրականում ավելցուկ էլեկտրաէներգիան կարող են վաճառել տեղի էներգետիկ ընկերությանը: Համակարգը նրանց համար վավերագրում է այդ ավելցուկ էներգիան, որի արդյունքում այն հանդիսանում է հաշվարկ այն էլեկտրաէներգիայի դեմ, որը ավելի ուշ պետք է գնենք: Կալիֆոռնիայի և Նյու Յորքի նման վայրերում գտնվող ընկերությունները, որտեղ ցանցային հաշվառման կանոնները լավ են, տեսնում են մեծ մնացորդային խնայումներ: Որոշ հետազոտություններ ցույց են տվել, որ ընկերությունները իրենց տարեկան էներգետիկ ծախսերը կրճատել են 20%-ից մինչև 30%, երբեմն մի քանի տասնյակ հազար դոլար խնայելով մի քանի տարվա ընթացքում՝ արեւային համակարգը շարունակ աշխատելով: Այս մոտեցումը ոչ միայն դրամական խնայում է ապահովում, այլ նաև օգնում է ստեղծել ավելի կանաչ գործողություններ, միևնույն ժամանակ ձեռնարկության դրամարկղում ավելի շատ դրամ թողնելով, որը հեշտացնում է ֆինանսական նախատեսումը՝ առանց անկանխատեսելի էներգետիկ գների ցատկերի մասին մտահոգվելու:
Հարկային արտոնությունները, ինչպիսին է Ներդրումային հարկային վճարման հավատարմագիրը (ITC-ն), իրոք օգնում են առևտրային կազմակերպությունների համար արդյունավետ դարձնել արեւային սարքերի տեղադրումը: Կազմակերպությունները իրոք կարող են իրենց դրամարկղից վճարել արեւային էներգիայի տեղադրման ծախսերի մեծ մասը, ինչը կնվազեցնի սկզբնական ծախսերի խնդիրը, որի առջև բազմաթիվ ընկերություններ կանգնած են: Բացի այդ, կան բազում այլ կառավարական նպաստներ, գրանտներ և սուբսիդիաներ, որոնք նախատեսված են փոքր խանութների և խոշոր ընկերությունների համար՝ աջակցելու արեւային էներգիայի անցման գործում: Օրինակ, հիշարժան է Հնդկաստանի Նոր և Վերականգնվող Էներգիայի նախարարության (MNRE) ծրագրերը, որտեղ տեսնում ենք իրական օրինակներ, թե ինչպես է կառավարության ֆինանսական աջակցությունը ավելի քիչ վախեցնում բիզնեսի սեփականատերերին արեւային էներգիայի անցման հնարավորությամբ: Ըստ տարբեր հարկային փորձագետների, այս տեսակի խրախուսումները բավականաչափ կրճատում են ծախսերը, որպեսզի արեւային էներգիան արդեն միայն կանաչ լինելուց դուրս դառնա համարվի նաև համարձակ բիզնես ընտրություն ընկերությունների համար, որոնք մտածում են ներդրումների մասին, որոնք տևելու են տարիներ առաջ:
Արեւի էներգիայի ներգրաւումը ձեռնարկությունների գործունեության մեջ օգտակար է ածխածնի հետքերը կրճատելու և ընկերությունների կողմից սահմանված սոցիալական պարտավորությունների ցուցանիշներին հասնելու համար: Արեւի էներգիայի առավելությունն այն է, որ այն արտանետում է շատ ավելի քիչ ջերմոցային գազեր, քան սովորական վառելիքային նավթամթերքները, ինչը օգնում է մոլորակի ջերմաստիճանի բարձրացումը կանխել: Որոշ հետազոտություններ ցույց են տվել, որ ձեռնարկությունները, որոնք անցել են արեւի էներգիային, կարողանում են իրենց արտանետումները կրճատել մոտ 50 տոկոսով, չնայած այս թիվը տարբերվում է կախված այն բանից, թե ինչ տեսակի արդյունաբերություն է դա: Շատ ընկերություններ այսօր իրենց արեւային կայանքները ներառում են շուկայարկման նյութերում, շենքերի վրա մեծ նշումներ են դնում կամ լրատվության մեջ նշում են այն էկոլոգիապես գիտակից հաճախորդների գրավելու համար: Արեւի էներգիայի ներգրաւումը միայն միջավայրի համար չէ օգտակար: Այն ձեռնարկություններին տալիս է մի բան, որը կարող են ցույց տալ ներդրողներին և հաճախորդներին՝ խոսելով կայուն զարգացման ջանքերի մասին, հատկապես այն ոլորտներում, որտեղ շրջակա միջավայրի վիճակագրությունը գնորդների համար շատ կարևոր է:
Լավ տեղադրման գնահատումը օգնում է պարզել, թե որ տեսակի արեւային համակարգն է ամենալավս համապատասխանում որոշակի ձեռնարկության պահանջներին: Գնահատումը ներառում է հատկապես հատակագծի դիրքը, օրվա ընթացքում օգտագործվող էլեկտրաէներգիայի քանակը և արդյոք այնտեղ բավարար տեղ կա առանց ստվերազրկման խնդիրների առկայության պանելների համար: Էներգետիկ աուդիտները համատեղելի են այս գնահատումների հետ, քանի որ ցույց են տալիս ճիշտ թե որտեղ է էլեկտրաէներգիան ավելցուկային կամ անվանդ օգտագործվում: Շատ ընկերություններ գտնում են, որ արեւային համակարգերի տեղադրման նախօրյակին ճիշտ գնահատումներ իրականացնելը իրականում փոխարինում է դրամի խնայում երկարաժամկետ հեռանկարում: Երբ արեւային տեղադրումները համապատասխանում են իրական էներգետիկ պահանջներին, ամեն ինչ ավելի հարթ է աշխատում և առաջարկում է ավելի լավ արդյունքներ ձեռնարկատիրոջ համար:
Արեւային համակարգերի արդյունավետ աշխատանքի ապահովումը ժամանակի ընթացքում հիմնականում կախված է պարբերական սպասարկումից և ճիշտ հսկողությունից: Շատ ընկերություններ նկատում են, որ պլանավորված սպասարկման ստուգումների կազմակերպումը համատեղված ժամանակակից տեխնոլոգիաների հետ, ինչպիսիք են IoT սենսորները և հսկման ծրագրային ապահովումը, մեծ տարբերություն է անում: Այդ գործիքները թույլ են տալիս օպերատորներին հսկել արեւային սարքերի ամենամյա աշխատանքը, ուստի խնդիրները հայտնաբերվում են դեռ վաղ փուլում, մինչև խորանալը: Վաճառքի համար նախատեսված տեղադրումների օրինակով շատ ձեռնարկատերեր հայտնում են, որ սպասարկման ծախսերը կրճատվել են կեսով ակտիվ հսկման համակարգերի ներդրումից հետո: Ավելի կարևոր է, սակայն, այն, որ երբ սպասարկումը հիմնված է իրական աշխատանքային ցուցանիշների վրա, այլ ոչ թե ամսաթվերի վրա, ֆինանսական տեսանկյունից ավելի հետևողական է: Փողի խնայումից բացի՝ համապարփակ խնդրահարույց և լավ հսկողությունը իրականում երկարացնում է այդ թանկարժեք արեւային սարքերի կյանքը, ինչը նշանակում է ավելի լավ ներդրումների վերադարձ ցուցանիշ սեփականատերերի համար:
Չնայած սոլային էներգիայի համակարգերի և հին էլեկտրական տեղակայումների համատեղումը միշտ էլ հեշտ չէ, սակայն համապատասխան նախագծման շնորհիվ կարող ենք խուսափել բազում խնդրներից: Ամեն ինչ հաջող կերպով աշխատեցնելը սովորաբար նշանակում է գնահատել արդեն առկա էլեկտրական համակարգերը և որոշել, թե արդյոք դրանք պետք է բարելավվեն նոր սոլային համակարգերի հետ աշխատելու համար: Շատ ընկերություններ պատմել են իրենց փորձի մասին՝ անցումը սոլային էներգիային անցկացնելու մասին՝ առանց մեծ դժվարացումների: Երբեմն էլեկտրական համակարգը պարզապես պետք է թարմացվի, որպեսզի կարողանա կառավարել այն լրացուցիչ էներգիան, որը գալիս է սոլային վահանից, ինչը թույլ է տալիս ապահովել համատեղելիությունը և արդյունավետ աշխատանքը: Այսպիսի մոտեցումների շնորհիվ ընկերությունները կարող են սկսել անցումը սոլային էներգիային՝ միևնույն ժամանակ ամենօրյա գործողությունները շարունակեելով սովորական ռեժիմով:
Կոպիրայտ © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Սկսածքային POLITICY