ບົດນຳ: ເປັນຫຍັງການຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານອັດສະລິຍະຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກອີກຕໍ່ໄປ
ໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດຊຸກຍູ້ໄປສູ່ການມີໄຟຟ້າໃຊ້, ການເຊື່ອມໂຍງພະລັງງານທົດແທນ, ແລະ ການເບິ່ງເຫັນການໂຫຼດໃນເວລາຈິງ, ການຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານອັດສະລິຍະໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານສຳລັບລະບົບພະລັງງານຂະໜາດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຄ້າ, ແລະ ສາທາລະນູປະໂພກ. ການນຳໃຊ້ມິເຕີອັດສະລິຍະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວໂນ້ມທົ່ວໂລກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ: ລັດຖະບານ, ຜູ້ຕິດຕັ້ງ, ຜູ້ປະສົມປະສານ HVAC, ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພະລັງງານຕ້ອງການວິທີແກ້ໄຂການຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເປັນເຄືອຂ່າຍ, ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວາມສົນໃຈໃນການຄົ້ນຫາໃນຄຳສັບຕ່າງໆເຊັ່ນປລັກຈໍມໍນິເຕີພະລັງງານອັດສະລິຍະ, ອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານອັດສະລິຍະ, ແລະລະບົບຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານອັດສະລິຍະໂດຍໃຊ້ IoTສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທັງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ B2B ກໍາລັງຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂການຕິດຕາມກວດກາທີ່ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ, ງ່າຍຕໍ່ການຂະຫຍາຍ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນໃນທົ່ວອາຄານທີ່ກະຈາຍຢູ່.
ໃນພູມສັນຖານນີ້, ຮາດແວ IoT ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍວິສະວະກຳມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມກັບແພລດຟອມພະລັງງານດິຈິຕອນທີ່ທັນສະໄໝ.
1. ລະບົບຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານອັດສະລິຍະທີ່ທັນສະໄໝຕ້ອງສະໜອງຫຍັງແດ່
ອຸດສາຫະກຳໄດ້ກ້າວໄປໄກກວ່າເຄື່ອງວັດແທກໜ້າທີ່ດຽວ. ລະບົບຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານໃນປະຈຸບັນຕ້ອງ:
1. ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນຮູບແບບ
ສະພາບແວດລ້ອມການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຮາດແວທີ່ເໝາະສົມກັບຫຼາຍບົດບາດ:
-
ປລັກຈໍມໍນິເຕີພະລັງງານອັດສະລິຍະສຳລັບການເບິ່ງເຫັນລະດັບອຸປະກອນ
-
ປລັກຕິດຕາມໄຟຟ້າສຳລັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ
-
ຄລິບຕິດຕາມພະລັງງານອັດສະລິຍະສຳລັບສາຍໄຟ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ແລະ HVAC
-
ເຄື່ອງຕັດຈໍສະແດງຜົນພະລັງງານອັດສະລິຍະສຳລັບການຄວບຄຸມການໂຫຼດ
-
ເຄື່ອງຕິດຕາມພະລັງງານຫຼາຍວົງຈອນສຳລັບພື້ນທີ່ການຄ້າ
ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳລະບົບດຽວກັນສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ຈາກເຄື່ອງໃຊ້ໜຶ່ງໄປຫາຫຼາຍສິບວົງຈອນ.
2. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ແບບໄຮ້ສາຍຫຼາຍໂປໂຕຄອນ
ການນຳໃຊ້ທີ່ທັນສະໄໝຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຕັກໂນໂລຊີໄຮ້ສາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍ:
| ໂປໂຕຄອນ | ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ | ຄວາມເຂັ້ມແຂງ |
|---|---|---|
| Wi-Fi | ແຜງຄວບຄຸມຄລາວ, ການຕິດຕາມກວດກາທີ່ຢູ່ອາໄສ | ແບນວິດສູງ, ຕິດຕັ້ງງ່າຍ |
| ຊິກບີ | ເຄືອຂ່າຍອຸປະກອນໜາແໜ້ນ, ຜູ້ຊ່ວຍໃນບ້ານ | ພະລັງງານຕໍ່າ, ຕາໜ່າງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ |
| ໂລຣາ | ສາງ, ຟາມ, ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ | ໄລຍະທາງໄກ, ພະລັງງານຕໍ່າ |
| 4G | ໂຄງການສາທາລະນູປະໂພກ, ອາຄານຫ່າງໄກສອກຫຼີກ | ການເຊື່ອມຕໍ່ເອກະລາດ |
ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແບບໄຮ້ສາຍໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນໂດຍສະເພາະ ຍ້ອນວ່າເຮືອນ ແລະ ອາຄານຕ່າງໆ ໄດ້ລວມເອົາພະລັງງານແສງຕາເວັນ PV, ປໍ້າຄວາມຮ້ອນ, ເຄື່ອງສາກໄຟ EV ແລະ ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານເຂົ້າກັນຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
3. ສະຖາປັດຕະຍະກຳ IoT ແບບເປີດ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້
ລະບົບຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານອັດສະລິຍະທີ່ໃຊ້ IoT ຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ:
-
ຜູ້ຊ່ວຍເຮືອນ
-
ໂບຣກເກີ MQTT
-
ແພລດຟອມ BMS/HEMS
-
ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຄລາວກັບຄລາວ
-
ໂຄງສ້າງພື້ນຖານສະເພາະຂອງ OEM
ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ຊ່ວຍບ້ານຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານອັດສະລິຍະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ລວມລະບົບຕ້ອງການຮາດແວທີ່ເໝາະສົມກັບລະບົບນິເວດອັດຕະໂນມັດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟໃໝ່ແບບກຳນົດເອງ.
2. ສະຖານະການການນຳໃຊ້ຫຼັກທີ່ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດ
2.1 ການເບິ່ງເຫັນພະລັງງານທີ່ຢູ່ອາໄສ
ເຈົ້າຂອງເຮືອນກຳລັງຫັນມາໃຊ້ເຄື່ອງຕິດຕາມພະລັງງານອັດສະລິຍະຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆເພື່ອເຂົ້າໃຈຮູບແບບການບໍລິໂພກຕົວຈິງ. ເຄື່ອງຕິດຕາມທີ່ໃຊ້ປລັກສຽບຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດວິເຄາະລະດັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟໃໝ່. ເຊັນເຊີແບບໜີບຊ່ວຍໃຫ້ເບິ່ງເຫັນໄດ້ທົ່ວເຮືອນ ແລະ ການກວດຈັບການສົ່ງໄຟຟ້າອອກຈາກແສງຕາເວັນ.
2.2 ການປະສານງານກ່ຽວກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ
ຈໍພາບທີ່ຍຶດຕິດໄດ້ປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນການນຳໃຊ້ PV ສຳລັບ:
-
ການວັດແທກການນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ (ສອງທິດທາງ)
-
ການປ້ອງກັນການໄຫຼຂອງພະລັງງານກັບຄືນ
-
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບແບັດເຕີຣີ
-
ການຄວບຄຸມເຄື່ອງສາກໄຟ EV
-
ການປັບຕົວຂອງອິນເວີເຕີໃນເວລາຈິງ
ການຕິດຕັ້ງແບບບໍ່ຮຸກຮານຂອງພວກມັນເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມສຳລັບການປັບປຸງ ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນຂະໜາດໃຫຍ່.
2.3 ການວັດແທກຍ່ອຍສຳລັບການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳເບົາ
ເຄື່ອງຕິດຕາມພະລັງງານຫຼາຍວົງຈອນສະໜັບສະໜູນການຂາຍຍ່ອຍ, ການຕ້ອນຮັບ, ອາຄານສຳນັກງານ, ພື້ນທີ່ດ້ານວິຊາການ, ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສາທາລະນະ. ກໍລະນີການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປລວມມີ:
-
ການວິເຄາະພະລັງງານລະດັບອຸປະກອນ
-
ການຈັດສັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມຊັ້ນ/ຜູ້ເຊົ່າ
-
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຕ້ອງການ
-
ການຕິດຕາມປະສິດທິພາບ HVAC
-
ການປະຕິບັດຕາມໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານ
3. ວິທີການຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານອັດສະລິຍະເຮັດວຽກ (ລາຍລະອຽດດ້ານວິຊາການ)
ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝປະສົມປະສານທໍ່ສົ່ງວັດແທກ ແລະ ການສື່ສານຢ່າງຄົບຖ້ວນ:
3.1 ຊັ້ນການວັດແທກ
-
ຄີບ CT ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຈາກການໂຫຼດກະແສຕໍ່າເຖິງ 1000A
-
ການເກັບຕົວຢ່າງ RMS ສຳລັບແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຊັດເຈນ
-
ການວັດແທກສອງທິດທາງໃນເວລາຈິງ
-
ການຂະຫຍາຍຫຼາຍວົງຈອນສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງວິສາຫະກິດ
3.2 ຊັ້ນ Wireless & Edge Logic
ຂໍ້ມູນພະລັງງານໄຫຼຜ່ານ:
-
Wi-Fi, Zigbee, LoRa, ຫຼືໂມດູນ 4G
-
ໄມໂຄຣຄອນໂທຣເລີທີ່ຝັງຢູ່
-
ການປະມວນຜົນ Edge-logic ສຳລັບຄວາມຢືດຢຸ່ນແບບອອບໄລນ໌
-
ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ປອດໄພ
3.3 ຊັ້ນການເຊື່ອມໂຍງ
ເມື່ອຂໍ້ມູນຖືກປະມວນຜົນແລ້ວ, ມັນຈະຖືກສົ່ງໄປທີ່:
-
ແຜງຄວບຄຸມຜູ້ຊ່ວຍເຮືອນ
-
ຖານຂໍ້ມູນ MQTT ຫຼື InfluxDB
-
ແພລດຟອມຄລາວ BMS/HEMS
-
ແອັບພລິເຄຊັນ OEM ທີ່ກຳນົດເອງ
-
ລະບົບຫ້ອງການດ້ານສາທາລະນູປະໂພກ
ສະຖາປັດຕະຍະກຳແບບຊັ້ນໆນີ້ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານອັດສະລິຍະສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ສູງໃນທຸກປະເພດຂອງອາຄານ.
4. ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າ B2B ຄາດຫວັງຈາກແພລດຟອມຕິດຕາມກວດກາທີ່ທັນສະໄໝ
ອີງຕາມແນວໂນ້ມການນຳໃຊ້ທົ່ວໂລກ, ລູກຄ້າ B2B ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ການຕິດຕັ້ງທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ບໍ່ຮຸກຮານ
ເຊັນເຊີທີ່ຍຶດຕິດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທີ່ມີທັກສະໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
• ການສື່ສານໄຮ້ສາຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສຳຄັນຕໍ່ພາລະກິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຂງແກ່ນ ແລະ ມີຄວາມໜ່ວງເວລາຕ່ຳ.
• ການອອກແບບໂປໂຕຄອນເປີດ
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນຂະໜາດໃຫຍ່.
• ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍລະດັບລະບົບ
ຮາດແວຕ້ອງຮອງຮັບວົງຈອນດຽວ ຫຼື ຫຼາຍສິບວົງຈອນໃນແພລດຟອມດຽວ.
• ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງໄຟຟ້າທົ່ວໂລກ
ລະບົບໄຟຟ້າເຟສດຽວ, ໄຟຟ້າແບ່ງເຟສ, ແລະ ໄຟຟ້າສາມເຟສ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທັງໝົດ.
ລາຍການກວດສອບຄຸນສົມບັດສຳລັບການເລືອກແພລດຟອມຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານອັດສະລິຍະ
| ຄຸນສົມບັດ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ | ດີທີ່ສຸດສຳລັບ |
|---|---|---|
| ການປ້ອນຂໍ້ມູນ CT clamp | ເປີດໃຊ້ການຕິດຕັ້ງແບບບໍ່ຮຸກຮານ | ຊ່າງຕິດຕັ້ງພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ຜູ້ຕິດຕັ້ງລະບົບ HVAC |
| ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຫຼາຍໄລຍະ | ຮອງຮັບ 1P / ແບ່ງໄລຍະ / 3P ທົ່ວໂລກ | ສາທາລະນູປະໂພກ, OEM ທົ່ວໂລກ |
| ພະລັງງານສອງທິດທາງ | ຕ້ອງການສຳລັບການນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ PV | ຄູ່ຮ່ວມງານ Inverter ແລະ ESS |
| ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຊ່ວຍເຮືອນ | ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກແບບອັດຕະໂນມັດ | ຜູ້ເຊື່ອມໂຍງເຮືອນອັດສະລິຍະ |
| ຮອງຮັບ MQTT / API | ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງລະບົບ B2B | ນັກພັດທະນາ OEM/ODM |
| ການຂະຫຍາຍຫຼາຍວົງຈອນ | ການນຳໃຊ້ໃນລະດັບອາຄານ | ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງການຄ້າ |
ຕາຕະລາງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ລວມລະບົບປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ເລືອກສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ເຊິ່ງເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການທັງໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.
5. ບົດບາດຂອງ OWON ໃນລະບົບນິເວດການຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານອັດສະລິຍະ (ບໍ່ແມ່ນການໂຄສະນາ, ການວາງຕຳແໜ່ງໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ)
ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າທົດສະວັດໃນດ້ານວິສະວະກຳຮາດແວ IoT, OWON ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການນຳໃຊ້ທົ່ວໂລກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວັດແທກທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການວັດແທກຍ່ອຍທາງການຄ້າ, ລະບົບ HVAC ແບບກະຈາຍ, ແລະ ວິທີແກ້ໄຂການຕິດຕາມກວດກາ PV.
ແພລດຟອມຜະລິດຕະພັນຂອງ OWON ຮອງຮັບ:
• ການວັດແທກ CT-clamp ຈາກກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າຫາສູງ
ເໝາະສຳລັບວົງຈອນໄຟຟ້າໃນເຮືອນ, ປໍ້າຄວາມຮ້ອນ, ການສາກໄຟ EV, ແລະ ເຄື່ອງປ້ອນຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກຳ.
• ການສື່ສານໄຮ້ສາຍຫຼາຍໂປໂຕຄອນ
ຕົວເລືອກ Wi-Fi, Zigbee, LoRa, ແລະ 4G ຂຶ້ນກັບຂະໜາດໂຄງການ.
• ສະຖາປັດຕະຍະກຳຮາດແວແບບໂມດູນ
ເຄື່ອງຈັກວັດແທກທີ່ສາມາດສຽບໄດ້, ໂມດູນໄຮ້ສາຍ, ແລະ ກ່ອງປິດທີ່ກຳນົດເອງໄດ້.
• ວິສະວະກຳ OEM/ODM
ການປັບແຕ່ງເຟີມແວ, ການເຊື່ອມໂຍງຮູບແບບຂໍ້ມູນ, ການພັດທະນາໂປຣໂຕຄອນ, ການສ້າງແຜນທີ່ API ຄລາວ, ຮາດແວປ້າຍຂາວ, ແລະ ການສະໜັບສະໜູນການຮັບຮອງ.
ຄວາມສາມາດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດພະລັງງານ, ຜູ້ຜະລິດ HVAC, ຜູ້ປະສົມປະສານການເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂຊລູຊັ່ນ IoT ສາມາດນຳໃຊ້ໂຊລູຊັ່ນການຕິດຕາມກວດກາອັດສະລິຍະທີ່ມີວົງຈອນການພັດທະນາສັ້ນກວ່າ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານວິສະວະກຳຕ່ຳກວ່າ.
6. ສະຫຼຸບ: ການຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານອັດສະລິຍະສ້າງອະນາຄົດຂອງອາຄານ ແລະ ລະບົບພະລັງງານ
ໃນຂະນະທີ່ການສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ພະລັງງານແບບກະຈາຍໄດ້ເລັ່ງຂຶ້ນທົ່ວໂລກ, ການຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານອັດສະລິຍະໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບເຮືອນ, ອາຄານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສາທາລະນູປະໂພກ. ຕັ້ງແຕ່ການຕິດຕາມກວດກາລະດັບປລັກໄຟຈົນເຖິງການວັດແທກການຄ້າຫຼາຍວົງຈອນ, ລະບົບທີ່ອີງໃສ່ IoT ທີ່ທັນສະໄໝຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແບບເວລາຈິງ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ແລະ ການອັດຕະໂນມັດທີ່ຮັບຮູ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ສຳລັບຜູ້ລວມລະບົບ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ, ໂອກາດແມ່ນຢູ່ໃນການນຳໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ ເຊິ່ງລວມເອົາການຮັບຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແບບເປີດ.
ດ້ວຍຮາດແວແບບໂມດູນ, ການສື່ສານຫຼາຍໂປໂຕຄອນ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການປັບແຕ່ງ OEM/ODM ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, OWON ໃຫ້ພື້ນຖານທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບອາຄານທີ່ຮັບຮູ້ພະລັງງານລຸ້ນຕໍ່ໄປ ແລະ ລະບົບນິເວດພະລັງງານອັດສະລິຍະ.
7. ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອ່ານ:
《ວິທີການວັດແທກອັດສະລິຍະຂອງແຜງໂຊລາເຊວປ່ຽນການເບິ່ງເຫັນພະລັງງານສຳລັບລະບົບ PV ທີ່ທັນສະໄໝ》
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 27 ພະຈິກ 2025
