ວິທີການເລືອກແຜງໂຊລາເຊວແບບ Monocrystalline ເພື່ອປະສິດທິພາບສູງ
ແຜງໂຊລາເຊວແບບ monocrystalline ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນລະບົບການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ ເນື່ອງຈາກມີປະສິດທິພາບສູງ, ຮູບລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະພາບຫຼາຍກວ່າ, ແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີປະສິດທິພາບດີກວ່າໃນສະພາບແສງສະຫວ່າງທີ່ແຮງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເລືອກແຜງ monocrystalline ທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນບໍ່ພຽງພໍພຽງແຕ່ເບິ່ງປ້າຍ "mono" ໃນແຜ່ນພັບ. ມີຫຼາຍພາລາມິເຕີທາງເທັກນິກ ແລະ ປັດໄຈການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການລົງທຶນຂອງທ່ານຈະຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ, ທົນທານ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນຄູ່ມືທີ່ສົມບູນໃນການເລືອກແຜງໂຊລາເຊວແບບ monocrystalline ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ.
1. ເຂົ້າໃຈຂໍ້ດີຂອງແຜງ monocrystalline
ແຜງ monocrystalline ແມ່ນເຮັດມາຈາກຜລຶກຊິລິກອນດຽວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງວັດສະດຸມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ມີການຕໍ່ຕ້ານໄຟຟ້າຕ່ຳ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຜງດັ່ງກ່າວມັກຈະມີ:
- ປະສິດທິພາບສູງກວ່າ polycrystalline ໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນ.
- ຕ້ອງການພື້ນທີ່ຫລັງຄານ້ອຍກວ່າສຳລັບພະລັງງານທີ່ທຽບເທົ່າ.
- ປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງກວ່າໃນອຸນຫະພູມທີ່ແນ່ນອນ (ຂຶ້ນກັບສະເປັກ).
- ຮູບລັກສະນະສີດຳເຂັ້ມ ເຊິ່ງມັກຖືກພິຈາລະນາວ່າສວຍງາມກວ່າ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄຸນນະພາບລະຫວ່າງຍີ່ຫໍ້ ແລະ ຊຸດສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ - ສະນັ້ນການເລືອກສະເປັກທີ່ຖືກຕ້ອງຍັງເປັນສິ່ງສຳຄັນ.
2. ສຸມໃສ່ປະສິດທິພາບຂອງໂມດູນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ວັດ-ຍອດ
ຫຼາຍຄົນເລືອກແຜງໂດຍອີງໃສ່ພະລັງງານສູງສຸດ (Wp) ເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສອງແຜງທີ່ມີລະດັບ 550 Wp ດຽວກັນສາມາດມີຂະໜາດທາງກາຍະພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງໂມດູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ປະສິດທິພາບຂອງໂມດູນ (%) ຊີ້ບອກເຖິງປະລິມານລັງສີແສງຕາເວັນທີ່ຖືກປ່ຽນເປັນໄຟຟ້າໃນພື້ນທີ່ທີ່ກຳນົດໃຫ້.
- ສຳລັບໂມດູນ monocrystalline ທີ່ທັນສະໄໝ, ປະສິດທິພາບຂອງໂມດູນທີ່ດີໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 20–23% (ຂຶ້ນກັບເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂມດູນ).
- ປະສິດທິພາບສູງເທົ່າໃດ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບພະລັງງານຕໍ່ຕາແມັດຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ - ສຳຄັນຖ້າພື້ນທີ່ຫຼັງຄາມີຈຳກັດ.
ເມື່ອປຽບທຽບແຜງ, ໃຫ້ຊອກຫາຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະລະບຸວ່າ "ປະສິດທິພາບຂອງໂມດູນ".
3. ກວດສອບເທັກໂນໂລຢີເຊວ: PERC, TOPCon, HJT, ແລະ half-cut
ຄຳສັບທາງວິຊາການທີ່ໃຊ້ໃນແຜງ monocrystalline ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ເຕັກໂນໂລຊີຂອງເຊວມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ, ຄວາມຕ້ານທານການເສື່ອມສະພາບ, ແລະ ປະສິດທິພາບທາງຄວາມຮ້ອນ.
- PERC (ຕົວປ່ອຍສັນຍານແບບຕົວຕັ້ງຕົວຕີ ແລະ ເຊວດ້ານຫຼັງ): ທົ່ວໄປ, ປະສິດທິພາບສູງ, ລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນ.
– TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact): ລຸ້ນໃໝ່, ປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ, ການເສື່ອມສະພາບຕ່ຳລົງໃນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆຫຼາຍຊະນິດ.
– HJT (Heterojunction): ປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ມັກຈະມີຄ່າສຳປະສິດອຸນຫະພູມທີ່ດີກວ່າ, ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີລາຄາແພງກວ່າ.
- ເຊວຕັດເຄິ່ງໜຶ່ງ: ເຊວຖືກຕັດເຄິ່ງໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ, ຄວາມຮ້ອນຕ່ຳລົງ, ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ການຮົ່ມມັກຈະດີກວ່າ.
– ມັລຕິບັສບາ (MBB): ເສັ້ນທາງຕົວນຳຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພີ່ມການຈັບກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານ.
ສຳລັບເປົ້າໝາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ທ່ານສາມາດຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງແຜງທີ່ມີ TOPCon ຫຼື HJT, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄຸນສົມບັດຕັດເຄິ່ງ + MBB.
4. ເບິ່ງຄ່າສຳປະສິດອຸນຫະພູມ
ແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໜ້ອຍລົງໃນສະພາບອາກາດຮ້ອນ. ເນື່ອງຈາກອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຫຼາຍພາກພື້ນເຂດຮ້ອນປະສົບກັບອຸນຫະພູມສູງ, ຄ່າສຳປະສິດອຸນຫະພູມຈຶ່ງເປັນຕົວກຳນົດທີ່ສຳຄັນ.
ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບຄ່າສະເພາະຂອງສຳປະສິດອຸນຫະພູມຂອງ Pmax (%/°C). ຄ່າມັກຈະເປັນລົບ. ຄ່າລົບທີ່ນ້ອຍກວ່າເທົ່າໃດກໍ່ຍິ່ງດີ.
– ຕົວຢ່າງ: -0,29%/°C ດີກ່ວາ -0,35%/°C.
- ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງເຊວເພີ່ມຂຶ້ນ 1°C ສູງກວ່າ 25°C (ເງື່ອນໄຂ STC), ພະລັງງານຈະຫຼຸດລົງຕາມເປີເຊັນນັ້ນ.
ຖ້າສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງມີຄວາມຮ້ອນ (ຫລັງຄາສັງກະສີ, ມີລະບາຍອາກາດໜ້ອຍ), ໃຫ້ເລືອກແຜງທີ່ມີຄ່າສຳປະສິດອຸນຫະພູມທີ່ດີກວ່າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ການຜະລິດໄຟຟ້າຫຼຸດລົງຫຼາຍເກີນໄປ.
5. ກວດສອບຕົວເລກ “ຄວາມທົນທານຂອງພະລັງງານ” ແລະ ປະສິດທິພາບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ.
ແຜງຕ່າງໆຈະຖືກທົດສອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ (STC: ຄວາມສະຫວ່າງ 1000 W/m², ອຸນຫະພູມຫ້ອງ 25°C). ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງມັກຈະແຕກຕ່າງກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ນອກເໜືອໄປຈາກ STC, ຂໍ້ມູນ NOCT ຫຼື NMOT (ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ເປັນຈິງຫຼາຍກວ່າ) ມັກຈະຖືກສະໜອງໃຫ້.
– ກວດສອບ Pmax ໃນ NOCT/NMOT ຖ້າມີ; ອັນນີ້ໃຫ້ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຜົນຜະລິດເມື່ອໃຊ້ງານ.
– ກວດສອບຄວາມທົນທານຂອງພະລັງງານ, ຕົວຢ່າງ, 0 ຫາ +5 W. ຄວາມທົນທານໃນທາງບວກໝາຍຄວາມວ່າແຜງດັ່ງກ່າວຕອບສະໜອງ ຫຼື ເກີນກວ່າຂໍ້ກຳນົດຂັ້ນຕ່ຳ.
ຄວາມທົນທານຕໍ່ພະລັງງານທີ່ດີ ແລະ ຂໍ້ມູນ NOCT ທີ່ຊັດເຈນຊີ້ບອກວ່າຜູ້ຜະລິດເອົາຈິງເອົາຈັງກັບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ.
6. ການປະເມີນຄວາມທົນທານ: ການເສື່ອມສະພາບ, LID/LeTID, ແລະ ການຮັບປະກັນ
ປະສິດທິພາບສູງຈະຖືກສູນເສຍໄປຖ້າປະສິດທິພາບຂອງແຜງຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ. ໃນໄລຍະຍາວ, ໃຫ້ພິຈາລະນາ:
– ການເສື່ອມສະພາບໃນປີທຳອິດ (ຕົວຢ່າງ ≤2%)
- ການເຊື່ອມໂຊມປະຈໍາປີຫຼັງຈາກນັ້ນ (ຕົວຢ່າງ: 0,45%/ປີ ຫຼື ຕໍ່າກວ່າ)
- ການປ້ອງກັນຕໍ່ກັບ LID (ການເຊື່ອມໂຊມທີ່ເກີດຈາກແສງ) ແລະ LeTID (ການເຊື່ອມໂຊມທີ່ເກີດຈາກແສງ ແລະ ອຸນຫະພູມສູງ), ໂດຍສະເພາະໃນເຕັກໂນໂລຊີບາງຢ່າງ.
ການຮັບປະກັນທີ່ຕ້ອງກວດສອບ:
1. ການຮັບປະກັນຜະລິດຕະພັນ (ໂດຍທົ່ວໄປ 12–25 ປີ): ກວມເອົາຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານວັດສະດຸ/ການຜະລິດ.
2. ການຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ (ໂດຍປົກກະຕິ 25–30 ປີ): ຮັບປະກັນຜົນຜະລິດຂັ້ນຕ່ຳໃນໄລຍະຍາວ.
ສຳລັບແຜງ monocrystalline ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ໃຫ້ຊອກຫາແຜງທີ່ມີການຮັບປະກັນຜະລິດຕະພັນທີ່ຍາວນານ ແລະ ມີປະສິດທິພາບທີ່ຊັດເຈນ, ຕົວຢ່າງ, ຜົນຜະລິດຍັງຄົງ ≥84–90% ໃນປີທີ 25 (ຂຶ້ນກັບໂຄງການຮັບປະກັນ).
7. ເອົາໃຈໃສ່ກັບຂະໜາດໂມດູນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງການຕິດຕັ້ງ.
ແຜງພະລັງງານສູງມັກຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ:
- ຫລັງຄາຂອງທ່ານກວ້າງພໍ ແລະ ໂຄງສ້າງກໍ່ແຂງແຮງ.
– ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງວົງແຫວນ ແລະ ລະບົບຕິດຕັ້ງແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້.
– ມີພື້ນທີ່ສຳລັບລະບາຍອາກາດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງແຜງສູງເກີນໄປ.
- ພິຈາລະນາການເຂົ້າເຖິງການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການວາງສາຍໄຟທີ່ປອດໄພ.
ແຜງຂະໜາດໃຫຍ່ອາດຈະໃຫ້ Wp ຕໍ່ໂມດູນສູງກວ່າ, ແຕ່ມັນອາດຈະຍາກທີ່ຈະຈັດການ ແລະ ຕ້ອງການໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງກວ່າ.
8. ກວດສອບການຈັດອັນດັບກົນຈັກ: ພາລະລົມ, ພາລະຫິມະ, ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ເຖິງແມ່ນວ່າອິນໂດເນເຊຍບໍ່ມີຫິມະຕົກ, ແຕ່ລົມແຮງ ແລະ ຝົນຕົກໜັກກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ເບິ່ງແຜ່ນຂໍ້ມູນ:
- ການໂຫຼດກົນຈັກ (ຕົວຢ່າງ: 2400 Pa/5400 Pa): ຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກັບການໂຫຼດລົມ/ຄວາມກົດດັນ.
- ໃບຢັ້ງຢືນຕ່າງໆເຊັ່ນ IEC 61215 ແລະ IEC 61730: ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງໂມດູນ.
– ສຳລັບເຂດແຄມຝັ່ງທະເລ, ໃຫ້ຊອກຫາແຜງທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງໝອກເກືອ ແລະ ແອມໂມເນຍ (ໃກ້ກັບຟາມ).
ຖ້າເຮືອນຂອງທ່ານຢູ່ໃກ້ມະຫາສະໝຸດ, ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ - ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນ.
9. ເຂົ້າໃຈລັກສະນະທາງໄຟຟ້າເພື່ອໃຫ້ກົງກັບອິນເວີເຕີ/MPPT
ແຜງທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ້ອງໄດ້ "ເຊື່ອມຕໍ່" ກັບອິນເວີເຕີ ຫຼື ຕົວຄວບຄຸມການສາກ. ໝາຍເຫດ:
- Voc (ແຮງດັນວົງຈອນເປີດ) ແລະ Vmp (ແຮງດັນທີ່ພະລັງງານສູງສຸດ)
- Isc (ກະແສໄຟຟ້າສັ້ນ) ແລະ Imp
- ຂີດຈຳກັດການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງອິນເວີເຕີ: ແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ສູງສຸດ, ຊ່ວງ MPPT, ແລະກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຕໍ່ສາຍ.
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປແມ່ນການວາງສາຍແຜງທີ່ມີ Voc ທັງໝົດເກີນຂີດຈຳກັດຂອງອິນເວີເຕີ, ໂດຍສະເພາະໃນອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນ (Voc ເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ). ປຶກສາຜູ້ອອກແບບສາຍເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ.
10. ພິຈາລະນາການບັງແດດ ແລະ ເລືອກແຜງທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຮົ່ມດີກວ່າ.
ປະສິດທິພາບສູງບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະມີປະສິດທິພາບດີທີ່ສຸດສະເໝີໄປ ຖ້າສະຖານທີ່ມີຮົ່ມເລື້ອຍໆ (ຕົ້ນໄມ້, ເສົາອາກາດ, ຮົ້ວ). ສຳລັບສະພາບຮົ່ມບາງສ່ວນ:
- ແຜງຕັດເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລະ ການອອກແບບໄດໂອດ bypass ທີ່ດີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ.
- ພິຈາລະນາໃຊ້ໄມໂຄຣອິນເວີເຕີ ຫຼື ເຄື່ອງເພີ່ມປະສິດທິພາບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການຮົ່ມຕໍ່ໂມດູນ.
– ຮັບປະກັນວ່າຮູບແບບການຕິດຕັ້ງຫຼີກລ່ຽງເງົາໃນຊ່ວງເວລາຜະລິດສູງສຸດ (ປະມານ 09.00–15.00).
ເງົານ້ອຍໆອັນດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງສະຕຣິງທັງໝົດຫຼຸດລົງໄດ້ ຖ້າລະບົບບໍ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
11. ເລືອກຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີປະຫວັດການເຮັດວຽກທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ມີການຈັດຈຳໜ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ.
ແຜງໂຊລາເຊວແມ່ນການລົງທຶນໄລຍະຍາວ. ເລືອກຜູ້ຜະລິດທີ່:
- ມີບົດລາຍງານຄຸນນະພາບ ແລະ ການຜະລິດທີ່ໂປ່ງໃສ.
– ມີຜູ້ຈຳໜ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ບໍລິການຫຼັງການຂາຍໃນພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ.
- ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕາມໝາຍເລກລຳດັບ ແລະ ການຮັບປະກັນຢ່າງເປັນທາງການ.
ຍີ່ຫໍ້ທີ່ດີບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບຊື່ສຽງທີ່ໃຫຍ່ໂຕເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມຂອງການຮຽກຮ້ອງການຮັບປະກັນ, ການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ, ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຄຸນນະພາບ.
12. ຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ROI ກ່ອນ
ສຸດທ້າຍ, ແຜງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເໝາະສົມທີ່ສຸດຖ້າທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າໜ້ອຍ ຫຼື ມີງົບປະມານຈຳກັດ. ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ:
1. ກວດສອບການໃຊ້ໄຟຟ້າລາຍເດືອນ (kWh) ຈາກໃບບິນ.
2. ກຳນົດເປົ້າໝາຍ: ຫຼຸດຜ່ອນໃບບິນຄ່າ, ສຳຮອງໄວ້ໃນຊ່ວງທີ່ໄຟຟ້າດັບ, ຫຼື ປະສົມປະສານກັນ.
3. ປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງລະບົບ (kWp) ຕາມລັງສີແສງຕາເວັນໃນທ້ອງຖິ່ນ.
4. ປຽບທຽບຕົວເລືອກແຜງຫຼາຍໆອັນ (ປະສິດທິພາບທຽບກັບລາຄາ) ແລະ ຄິດໄລ່ຜົນຜະລິດປະຈຳປີປະມານ.
ໂດຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ, ຄວາມແຕກຕ່າງ 1–2% ໃນປະສິດທິພາບບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍເທົ່າກັບຜົນກະທົບຂອງການອອກແບບລະບົບ, ຄຸນນະພາບການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ທິດທາງຂອງຫຼັງຄາ.
ສະຫຼຸບ
ການເລືອກແຜງໂຊລາເຊວແບບ monocrystalline ສຳລັບປະສິດທິພາບສູງໝາຍເຖິງການເບິ່ງຂ້າມປ້າຍ “mono” ແລະ ໝາຍເລກ Wp. ສຸມໃສ່ປະສິດທິພາບຂອງໂມດູນ, ເຕັກໂນໂລຊີເຊວ (TOPCon/HJT, ເຄິ່ງຕັດ, MBB), ສຳປະສິດອຸນຫະພູມ, ຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບ NOCT, ແລະ ຄວາມທົນທານ ແລະ ການຮັບປະກັນໄລຍະຍາວ. ນອກຈາກນີ້, ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງໄຟຟ້າກັບອິນເວີເຕີ, ຄວາມພ້ອມຂອງໂຄງສ້າງຫຼັງຄາ, ແລະ ການບັງແດດໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ດ້ວຍວິທີການນີ້, ທ່ານຈະບັນລຸບໍ່ພຽງແຕ່ແຜງທີ່ມີປະສິດທິພາບຢູ່ເທິງເຈ້ຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ສູງ, ໝັ້ນຄົງ, ແລະ ມີກຳໄລເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ, ຂ້ອຍສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າສ້າງລາຍການກວດສອບການຊື້ທີ່ພ້ອມພິມ ຫຼື ຊ່ວຍທ່ານປະເມີນບາງແຜ່ນຂໍ້ມູນແຜງທີ່ເຈົ້າກຳລັງພິຈາລະນາຢູ່.