မိတ်ဆက်- စမတ်စွမ်းအင်စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် ရွေးချယ်၍မရတော့ပါသနည်း။
နိုင်ငံများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲပေါင်းစပ်မှုနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဝန်အားမြင်နိုင်စွမ်းတို့ဆီသို့ တွန်းအားပေးလာသည်နှင့်အမျှ စမတ်စွမ်းအင်စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် လူနေအိမ်၊ စီးပွားဖြစ်နှင့် အသုံးအဆောင်အတိုင်းအတာရှိသော စွမ်းအင်စနစ်များအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယူကေ၏ စမတ်မီတာကို ဆက်လက်ဖြန့်ကျက်ခြင်းသည် ပိုမိုကြီးမားသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းကို သရုပ်ပြသည်- အစိုးရများ၊ တပ်ဆင်သူများ၊ HVAC ပေါင်းစပ်သူများနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် တိကျပြီး ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထားသော နှင့် အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်နိုင်သော ပါဝါစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြေရှင်းချက်များကို ပိုမိုလိုအပ်လာပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ထိုကဲ့သို့သော အသုံးအနှုန်းများကို ရှာဖွေရန် စိတ်ဝင်စားမှုစမတ်ပါဝါမော်နီတာပလပ်, စမတ်ပါဝါစောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာနှင့်IoT ကို အသုံးပြု၍ စမတ်ပါဝါစောင့်ကြည့်စနစ်စားသုံးသူများနှင့် B2B အကျိုးတူပါဝင်သူ နှစ်မျိုးလုံးသည် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသော၊ တိုးချဲ့ရလွယ်ကူသော နှင့် ဖြန့်ဝေထားသော အဆောက်အအုံများတွင် ပေါင်းစပ်ရလွယ်ကူသော စောင့်ကြည့်ရေးဖြေရှင်းချက်များကို ရှာဖွေနေကြောင်း ပြသနေသည်။
ဤရှုခင်းတွင်၊ အင်ဂျင်နီယာပညာဖြင့် မောင်းနှင်သော IoT ဟာ့ဒ်ဝဲသည် ရိုးရာလျှပ်စစ်အခြေခံအဆောက်အအုံကို ခေတ်မီဒစ်ဂျစ်တယ်စွမ်းအင်ပလက်ဖောင်းများနှင့် ပေါင်းကူးပေးရာတွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။
၁။ ခေတ်မီစမတ်ပါဝါစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များက ပေးဆောင်ရမည့်အရာများ
စက်မှုလုပ်ငန်းသည် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုတည်းပါ မီတာများထက် များစွာကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ် စွမ်းအင်စောင့်ကြည့်စနစ်များသည်-
၁။ ပုံစံအားဖြင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်
မတူညီသော ဖြန့်ကျက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များသည် အခန်းကဏ္ဍများစွာနှင့် ကိုက်ညီသော ဟာ့ဒ်ဝဲများ လိုအပ်သည်-
-
စမတ်ပါဝါမော်နီတာပလပ်စက်ပစ္စည်းအဆင့် မြင်နိုင်စွမ်းအတွက်
-
လျှပ်စစ်မော်နီတာပလပ်စားသုံးသူအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအတွက်
-
စမတ်ပါဝါမော်နီတာညှပ်ပင်မဓာတ်အား၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့် HVAC အတွက်
-
စမတ်ပါဝါမော်နီတာဘရိတ်ကာဝန်အားထိန်းချုပ်ရေးအတွက်
-
ဘက်စုံသုံး စွမ်းအင်စောင့်ကြည့်ကိရိယာများစီးပွားရေးနေရာများအတွက်
ဤပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုကြောင့် စနစ်ဗိသုကာပုံစံတစ်ခုတည်းကို စက်ပစ္စည်းတစ်ခုမှ ဆားကစ်များစွာအထိ တိုးချဲ့နိုင်သည်။
၂။ ဘက်စုံပရိုတိုကော ကြိုးမဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု
ခေတ်မီဖြန့်ကျက်မှုများသည် မတူညီသော ကြိုးမဲ့နည်းပညာများ လိုအပ်သည်-
| ပရိုတိုကော | ပုံမှန်အသုံးပြုမှု | ခွန်အား |
|---|---|---|
| ဝိုင်ဖိုင် | Cloud dashboard များ၊ လူနေအိမ်စောင့်ကြည့်ခြင်း | bandwidth မြင့်မားခြင်း၊ စနစ်ထည့်သွင်းရလွယ်ကူခြင်း |
| ဇစ်ဘီ | သိပ်သည်းသော စက်ပစ္စည်းကွန်ရက်များ၊ Home Assistant | ပါဝါနည်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော mesh |
| လိုရာ | ဂိုဒေါင်၊ ခြံ၊ စက်မှုဇုန်များ | အဝေးပြေး၊ ပါဝါနည်း |
| 4G | အသုံးအဆောင်အစီအစဉ်များ၊ ဝေးလံခေါင်သီသော အဆောက်အအုံများ | သီးခြားချိတ်ဆက်မှု |
အိမ်များနှင့် အဆောက်အအုံများတွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV၊ အပူစုပ်စက်များ၊ EV အားသွင်းကိရိယာများနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်များကို ပိုမိုပေါင်းစပ်လာသည်နှင့်အမျှ ကြိုးမဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုသည် အထူးအရေးကြီးလာပါသည်။
၃။ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်နိုင်သော IoT ဗိသုကာ
IoT ကိုအသုံးပြုသော စမတ်ပါဝါစောင့်ကြည့်စနစ်သည် အောက်ပါတို့နှင့် ချောမွေ့စွာချိတ်ဆက်ရမည်-
-
အိမ်အကူ
-
MQTT ပွဲစားများ
-
BMS/HEMS ပလက်ဖောင်းများ
-
Cloud မှ Cloud သို့ ပေါင်းစပ်မှုများ
-
OEM-သီးသန့် အခြေခံအဆောက်အအုံ
တိုးပွားလာသော ဝယ်လိုအားစမတ်ပါဝါမော်နီတာ အိမ်အကူပေါင်းစပ်ကိရိယာများသည် စိတ်ကြိုက်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲ ရှိပြီးသား အလိုအလျောက်စနစ်ဂေဟစနစ်များနှင့် ကိုက်ညီသော ဟာ့ဒ်ဝဲကို လိုချင်ကြောင်း ပြသသည်။
၂။ ဈေးကွက်တိုးတက်မှုကို မောင်းနှင်သည့် အဓိကအသုံးချမှုအခြေအနေများ
၂.၁ လူနေအိမ်စွမ်းအင်မြင်သာမှု
အိမ်ပိုင်ရှင်များသည် အမှန်တကယ်သုံးစွဲမှုပုံစံများကို နားလည်ရန်အတွက် စမတ်စွမ်းအင်စောင့်ကြည့်ကိရိယာများကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြသည်။ ပလပ်အခြေပြုစောင့်ကြည့်ကိရိယာများသည် ပြန်လည်ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲ ပစ္စည်းအဆင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ ညှပ်ပုံစံအာရုံခံကိရိယာများသည် အိမ်တစ်အိမ်လုံးကို မြင်နိုင်စေပြီး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်တင်ပို့မှုကို ထောက်လှမ်းနိုင်စေပါသည်။
၂.၂ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု
ညှပ်တပ်ဆင်ထားသော မော်နီတာများယခုအခါ PV ဖြန့်ကျက်မှုများတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှာ-
-
သွင်းကုန်/တင်ပို့မှု (နှစ်လမ်းသွား) တိုင်းတာခြင်း
-
ပြောင်းပြန်ဓာတ်အားစီးဆင်းမှုကို ကာကွယ်ခြင်း
-
ဘက်ထရီ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
-
EV အားသွင်းကိရိယာ ထိန်းချုပ်ရေး
-
အချိန်နှင့်တပြေးညီ အင်ဗာတာ ချိန်ညှိမှုများ
၎င်းတို့၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုမရှိသော တပ်ဆင်မှုသည် ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် ကြီးမားသော ဆိုလာအသုံးပြုမှုအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်စေသည်။
၂.၃ စီးပွားဖြစ်နှင့် အပေါ့စားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဆပ်မီတာတိုင်းတာခြင်း
ဘက်စုံသုံး စွမ်းအင်စောင့်ကြည့်ကိရိယာများလက်လီအရောင်းဆိုင်၊ ဧည့်ဝတ်ပြုမှု၊ ရုံးခန်းအဆောက်အအုံများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာနေရာများနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-
-
ပစ္စည်းကိရိယာအဆင့် စွမ်းအင်ပရိုဖိုင်း
-
အထပ်/ငှားရမ်းသူများအလိုက် ကုန်ကျစရိတ်ခွဲဝေမှု
-
ဝယ်လိုအားစီမံခန့်ခွဲမှု
-
HVAC စွမ်းဆောင်ရည် ခြေရာခံခြင်း
-
စွမ်းအင်လျှော့ချရေးအစီအစဉ်များနှင့် ကိုက်ညီမှု
၃။ စမတ်ပါဝါစောင့်ကြည့်ခြင်း မည်သို့အလုပ်လုပ်သည် (နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်)
ခေတ်မီစနစ်များသည် မက်ထရိုလော်ဂျီနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကို ပေါင်းစပ်ထားသည်-
၃.၁ တိုင်းတာမှုအလွှာ
-
လျှပ်စီးကြောင်းနည်းသော ဝန်များမှ 1000A အထိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော CT ညှပ်များ
-
တိကျသော ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းအတွက် RMS နမူနာယူခြင်း
-
နှစ်လမ်းသွား အချိန်နှင့်တပြေးညီ တိုင်းတာခြင်း
-
Enterprise ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် Multi-circuit တိုးချဲ့မှု
၃.၂ ကြိုးမဲ့နှင့် အစွန်းယုတ္တိဗေဒအလွှာ
စွမ်းအင်ဒေတာစီးဆင်းမှု-
-
Wi-Fi၊ Zigbee၊ LoRa သို့မဟုတ် 4G မော်ဂျူးများ
-
ထည့်သွင်းထားသော မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာများ
-
အော့ဖ်လိုင်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် Edge-logic လုပ်ဆောင်ခြင်း
-
လုံခြုံစွာ ပေးပို့နိုင်ရန်အတွက် ကုဒ်ဝှက်ထားသော မက်ဆေ့ချ်ပေးပို့ခြင်း
၃.၃ ပေါင်းစပ်မှုအလွှာ
ဒေတာကို စီမံဆောင်ရွက်ပြီးသည်နှင့် ၎င်းကို အောက်ပါနေရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်-
-
အိမ်တွင်းလက်ထောက် ဒက်ရှ်ဘုတ်များ
-
MQTT သို့မဟုတ် InfluxDB ဒေတာဘေ့စ်များ
-
BMS/HEMS cloud platform များ
-
စိတ်ကြိုက် OEM အပလီကေးရှင်းများ
-
အသုံးအဆောင် နောက်ခံရုံးစနစ်များ
ဤအလွှာလိုက်တည်ဆောက်ပုံသည် စမတ်ပါဝါစောင့်ကြည့်ခြင်းကို အဆောက်အဦအမျိုးအစားများတွင် အလွန်တိုးချဲ့နိုင်စေပါသည်။
၄။ ခေတ်မီစောင့်ကြည့်ရေးပလက်ဖောင်းမှ B2B ဖောက်သည်များ မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖြန့်ကျက်မှု ခေတ်ရေစီးကြောင်းများအပေါ် အခြေခံ၍ B2B ဖောက်သည်များသည် အောက်ပါတို့ကို အဆက်မပြတ် ဦးစားပေးကြသည်-
• လျင်မြန်ပြီး ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသော တပ်ဆင်မှု
ညှပ်ကိရိယာများသည် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားလိုအပ်ချက်များကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။
• ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး
မစ်ရှင်အတွက် အရေးပါသောပတ်ဝန်းကျင်များသည် ခိုင်မာပြီး နှောင့်နှေးမှုနည်းသော ချိတ်ဆက်မှုကို လိုအပ်ပါသည်။
• ပွင့်လင်းသော ပရိုတိုကော ဒီဇိုင်း
ကြီးမားသော ဖြန့်ကျက်မှုများအတွက် အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
• စနစ်အဆင့် တိုးချဲ့နိုင်မှု
ဟာ့ဒ်ဝဲသည် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်းတွင် ဆားကစ်တစ်ခုတည်း သို့မဟုတ် ဆားကစ်ဒါဇင်များစွာကို ပံ့ပိုးပေးရမည်။
• ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လျှပ်စစ် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု
တစ်ဆင့်စနစ်၊ ပိုင်းခြားစနစ် နှင့် သုံးဆင့်စနစ်များအားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးရမည်။
စမတ်ပါဝါစောင့်ကြည့်ရေးပလက်ဖောင်းရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အင်္ဂါရပ်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း
| အင်္ဂါရပ် | အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း | အကောင်းဆုံးအတွက် |
|---|---|---|
| CT ညှပ်ထည့်သွင်းမှု | ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသော တပ်ဆင်မှုကို ဖွင့်ပေးသည် | ဆိုလာတပ်ဆင်သူများ၊ HVAC ပေါင်းစပ်သူများ |
| အဆင့်များစွာ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု | ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် 1P / split-phase / 3P ကို ပံ့ပိုးပေးသည် | အသုံးအဆောင်များ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ OEM များ |
| နှစ်လမ်းသွား ပါဝါ | PV တင်သွင်း/တင်ပို့မှုအတွက် လိုအပ်သည် | အင်ဗာတာနှင့် ESS မိတ်ဖက်များ |
| အိမ်အကူဝန်ဆောင်မှု | အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ | စမတ်အိမ်ပေါင်းစပ်ကိရိယာများ |
| MQTT / API ပံ့ပိုးမှု | B2B စနစ် အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု | OEM/ODM ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူများ |
| ဘက်စုံဆားကစ် တိုးချဲ့ခြင်း | အဆောက်အဦအဆင့် ဖြန့်ကျက်မှု | စီးပွားရေး အဆောက်အအုံများ |
ဤဇယားသည် ပေါင်းစပ်ကိရိယာများအား စနစ်လိုအပ်ချက်များကို လျင်မြန်စွာ အကဲဖြတ်ရန်နှင့် လက်ရှိနှင့် အနာဂတ်လိုအပ်ချက်နှစ်ခုလုံးနှင့် ကိုက်ညီသော တိုးချဲ့နိုင်သော ဗိသုကာပုံစံကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။
၅။ စမတ်စွမ်းအင်စောင့်ကြည့်ရေးဂေဟစနစ်များတွင် OWON ၏အခန်းကဏ္ဍ (ပရိုမိုးရှင်းမဟုတ်သော၊ ကျွမ်းကျင်သူနေရာချထားမှု)
IoT ဟာ့ဒ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာတွင် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော် အတွေ့အကြုံရှိသော OWON သည် လူနေအိမ်မီတာတိုင်းတာခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်ဆပ်မီတာတိုင်းတာခြင်း၊ ဖြန့်ဝေထားသော HVAC စနစ်များနှင့် PV စောင့်ကြည့်ရေးဖြေရှင်းချက်များပါဝင်သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ကျက်မှုများတွင် ပါဝင်ကူညီခဲ့သည်။
OWON ရဲ့ ထုတ်ကုန်ပလက်ဖောင်းတွေက ပံ့ပိုးပေးတာကတော့ -
• CT-clamp မက်ထရိုလိုဂျီသည် လျှပ်စီးကြောင်းနိမ့်မှ မြင့်မားသို့
အိမ်သုံးဆားကစ်များ၊ အပူစုပ်စက်များ၊ EV အားသွင်းခြင်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး မီးဖိုများအတွက် သင့်လျော်သည်။
• ဘက်စုံပရိုတိုကော ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး
ပရောဂျက်အတိုင်းအတာပေါ် မူတည်၍ Wi-Fi၊ Zigbee၊ LoRa နှင့် 4G ရွေးချယ်စရာများ။
• မော်ဂျူလာ ဟာ့ဒ်ဝဲ ဗိသုကာလက်ရာများ
ပလပ်ထိုးနိုင်သော မီတာအင်ဂျင်များ၊ ကြိုးမဲ့မော်ဂျူးများနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော အကာအရံများ။
• OEM/ODM အင်ဂျင်နီယာ
Firmware စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ data-model ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ protocol ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ cloud API mapping၊ white-label hardware နှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပံ့ပိုးမှု။
ဤစွမ်းရည်များသည် စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများ၊ HVAC ထုတ်လုပ်သူများ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပေါင်းစပ်သူများနှင့် IoT ဖြေရှင်းချက်ပံ့ပိုးပေးသူများအား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစက်ဝန်းတိုတောင်းပြီး အင်ဂျင်နီယာအန္တရာယ်နည်းပါးသော အမှတ်တံဆိပ်စမတ်စောင့်ကြည့်ရေးဖြေရှင်းချက်များကို ဖြန့်ကျက်နိုင်စေပါသည်။
၆။ နိဂုံးချုပ်- စမတ်ပါဝါစောင့်ကြည့်ခြင်းသည် အဆောက်အအုံများနှင့် စွမ်းအင်စနစ်များ၏ အနာဂတ်ကို ပုံဖော်ပေးသည်
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးစွမ်းအင်များ အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်လာသည်နှင့်အမျှ စမတ်ပါဝါစောင့်ကြည့်ခြင်းသည် အိမ်များ၊ အဆောက်အအုံများနှင့် အသုံးအဆောင်ပေးသူများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာပါသည်။ ပလပ်အဆင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းမှသည် multi-circuit စီးပွားဖြစ်မီတာတိုင်းတာခြင်းအထိ၊ ခေတ်မီ IoT-အခြေခံစနစ်များသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများ၊ စွမ်းအင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် grid-aware automation တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။
ပေါင်းစပ်သူများနှင့် ထုတ်လုပ်သူများအတွက်၊ တိကျသော အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ပွင့်လင်းသော အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် တိုးချဲ့နိုင်သော ဗိသုကာများကို ဖြန့်ကျက်ခြင်းတွင် အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
မော်ဂျူလာဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ဘက်စုံပရိုတိုကောဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကျယ်ပြန့်သော OEM/ODM စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းများဖြင့် OWON သည် နောက်မျိုးဆက် စွမ်းအင်သတိပြုမိသော အဆောက်အအုံများနှင့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော စွမ်းအင်ဂေဟစနစ်များအတွက် လက်တွေ့ကျသော အုတ်မြစ်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
၇။ စာဖတ်ခြင်းကို ဆက်စပ်ဖော်ပြခြင်း-
《ခေတ်မီ PV စနစ်များအတွက် စွမ်းအင်မြင်နိုင်စွမ်းကို ဆိုလာပြားစမတ်မီတာက မည်သို့ပြောင်းလဲစေသနည်း။》
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်
