• fgnrt

သတင်း

ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး လင့်ခ်အပြည့်နှင့် အာကာသနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ မြေပြင်စစ်ဆေးရေးစနစ် အပြည့်အစုံ အောင်မြင်ခဲ့သည်။

2022 ခုနှစ် ဇွန်လ 5 ရက်နေ့တွင် Xi'an University of Electronic Science and Technology မှ ပညာရှင် Duan Baoyan ဦးဆောင်သော "Zhuri project" သုတေသနအဖွဲ့မှ သတင်းကောင်း ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ချိတ်ဆက်မှုအပြည့်နှင့် အာကာသနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ မြေပြင်အတည်ပြုစနစ်သည် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့၏ လက်ခံမှုကို အောင်မြင်စွာ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ဤစိစစ်ရေးစနစ်သည် ထိရောက်မှုမြင့်မားသော condensing နှင့် photoelectric ပြောင်းလဲခြင်း၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်သို့ပြောင်းလဲခြင်း၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် လှိုင်းပုံစံပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ရောင်ခြည်ညွှန်တိုင်းတာခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်လက်ခံခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်း နှင့် စမတ်ကျသောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းကဲ့သို့သော အဓိကနည်းပညာများစွာကို ဖောက်ထွင်းစစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်။

p1

ပရောဂျက်၏အောင်မြင်မှုများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်အဆင့်တွင်ရှိပြီး အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများဖြစ်သည့် omega optical electromechanical integration design၊ microwave power wireless transmission efficiency နှင့် transmission distance 55 meters, microwave beam collection efficiency, power quality ratio မြင့်မားသော၊ - condenser နှင့် antenna ကဲ့သို့သော တိကျသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံစနစ်များသည် နိုင်ငံတကာထိပ်တန်းအဆင့်တွင်ရှိသည်။ဤအောင်မြင်မှုသည် မျိုးဆက်သစ် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ပါဝါကြိုးမဲ့ ထုတ်လွှင့်မှုနည်းပညာနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ အာကာသနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ သီအိုရီနှင့် နည်းပညာတို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပံ့ပိုးမှုနှင့် လမ်းညွှန်မှုများ ရှိပြီး ကျယ်ပြန့်သော အသုံးချမှု အလားအလာရှိသည်။

တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ Xi'an University of Electronic Science and Technology မှ ပညာရှင် Duan Baoyan သည် Omega space solar power station ၏ ဒီဇိုင်းပုံစံကို တင်ပြခဲ့သည်။American alpha design scheme နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤ design scheme တွင် အားသာချက် သုံးခုရှိသည်- ထိန်းချုပ်ရခက်ခဲမှု လျော့ကျသည်၊ heat dissipation pressure လျော့ကျသွားပြီး power quality ratio (ကောင်းကင်စနစ်၏ ယူနစ်ထုထည်မှ ထုတ်ပေးသော ပါဝါ) သည် လောက်တိုးလာပါသည်။ ၂၄%။

P2 P3

"Zhuri ပရောဂျက်" ၏ထောက်ကူမျှော်စင်သည် ၇၅ မီတာမြင့်သောသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်။စိစစ်ခြင်းစနစ်တွင် အဓိကအားဖြင့် စနစ်ခွဲငါးခုပါဝင်သည်- Omega focusing and photoelectric conversion၊ power transmission and management, RF transmitting antenna, receive and rectifying antenna, control and measurement.၎င်း၏ လုပ်ဆောင်မှု နိယာမမှာ နေရောင်ခြည် အမြင့်ထောင့် အရ condenser မှန်ဘီလူး၏ တိမ်းစောင်းမှု ထောင့်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ဖြစ်သည်။condenser မှန်ဘီလူးမှ ရောင်ပြန်ဟပ်လာသော ဆိုလာအလင်းကို လက်ခံရရှိပြီးနောက်၊ ကွန်ဒင်ဆာမှန်ဘီလူး၏ အလယ်ဗဟိုရှိ photovoltaic cell array သည် ၎င်းကို DC ပါဝါအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။နောက်ပိုင်းတွင်၊ ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှု module မှတဆင့် condensing စနစ်လေးခုမှပြောင်းလဲသောလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုအလယ်အလတ်ထုတ်လွှင့်အင်တင်နာသို့စုဆောင်းသည်။oscillator နဲ့ ပြီးသွားပါပြီ။အသံချဲ့စက် မော်ဂျူးများလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး ကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်မှုပုံစံဖြင့် လက်ခံအင်တင်နာသို့ ပို့လွှတ်သည်။နောက်ဆုံးတွင်၊ လက်ခံအင်တင်နာသည် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ပြုပြင်ခြင်းအား DC ပါဝါအဖြစ်သို့ တစ်ဖန်ပြောင်းပြီး ၎င်းအား ဝန်ထံသို့ ပေးပို့သည်။

P4

P5အာကာသနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး စက်ရုံသည် အနာဂတ်တွင် ပတ်လမ်းအတွင်း "အာကာသအားသွင်းကိရိယာ" ဖြစ်လာနိုင်သည်။လက်ရှိတွင် အသေးစားနှင့် အလတ်စား ဂြိုလ်တုများသည် အားသွင်းရန်အတွက် ဆိုလာပြားကြီးများကို သယ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော်လည်း ဂြိုဟ်တုမှ ကမ္ဘာမြေ၏ အရိပ်ဧရိယာသို့ ရွေ့လျားသောအခါ အားသွင်းနိုင်မှု နည်းပါးသောကြောင့် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ နည်းပါးကြောင်း ၎င်းက ထောက်ပြသည်။“space charging pile” ရှိပါက၊ ဂြိုလ်တုသည် ကြီးမားသော ဆိုလာပြားကြီးကို မလိုအပ်တော့ဘဲ၊ ဓာတ်ဆီဆိုင်ကဲ့သို့ပင် ပြန်နုတ်နိုင်သော လက်ခံအင်တင်နာတစ်စုံသာ လိုအပ်ပါသည်။


စာတိုက်အချိန်- သြဂုတ်-၁၅-၂၀၂၂