ໃໝ່
ຂ່າວ

ຈາກແສງແດດຕອນເຊົ້າເຖິງໄຟ LED ໃນອາຄານ: ຄົ້ນພົບວິທີທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ພະລັງງານສີຂຽວຈາກຈຸລັງແສງອາທິດ

ດ້ວຍຄວາມນິຍົມຂອງພະລັງງານທົດແທນ, ແຜງໂຊລາເຊວໄດ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານສີຂຽວທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຢ່າງໜຶ່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫຼາຍຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ການຜະລິດພະລັງງານຂອງແຜງໂຊລາເຊວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຫຼາຍປັດໃຈ, ເຊິ່ງສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນສະພາບແສງສະຫວ່າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະພາບແສງສະຫວ່າງມີຜົນກະທົບຕໍ່ພະລັງງານທີ່ຜະລິດໂດຍແຜງໂຊລາເຊວແນວໃດ? ມື້ນີ້, ພວກເຮົາຈະມາເຜີຍແຜ່ຫົວຂໍ້ນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ.

1. ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ ແລະ ການຜະລິດພະລັງງານ
ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ, ເວົ້າງ່າຍໆ, ແມ່ນພະລັງງານລັງສີຂອງແສງແດດຕໍ່ໜ່ວຍພື້ນທີ່. ສຳລັບແຜງໂຊລາເຊວ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງສູງເທົ່າໃດ, ແຜງໂຊລາເຊວກໍຈະໄດ້ຮັບພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ພະລັງງານທີ່ອອກມາກໍ່ຈະສູງຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນມື້ທີ່ມີແດດອອກ ແລະ ມີແສງແດດແຮງ, ພະລັງງານທີ່ແຜງໂຊລາເຊວຜະລິດມັກຈະສູງກວ່າ.
ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານຂອງເຊວແສງອາທິດມັກຈະຖືກວັດແທກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການທົດສອບມາດຕະຖານທີ່ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ 1000 W/m², ເຊິ່ງເປັນຄ່າມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໃນຫ້ອງທົດລອງເພື່ອຈຳລອງແສງສະຫວ່າງໃນຕອນກາງເວັນທີ່ມີແດດ. ເມື່ອຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງເພີ່ມຂຶ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າແສງອາທິດໃນເຊວແສງອາທິດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໃນທາງກັບກັນຈະເພີ່ມພະລັງງານຜົນຜະລິດ; ໃນທາງກັບກັນ, ຖ້າຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງຫຼຸດລົງ, ຕົວຢ່າງໃນມື້ທີ່ມີເມກຫຼາຍ ຫຼື ໃນຊ່ວງເວລາຕາເວັນຕົກດິນ, ພະລັງງານທີ່ຜະລິດໂດຍເຊວຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະມື້. ເລີ່ມຕົ້ນໃນຕອນເຊົ້າມືດ, ດວງອາທິດຄ່ອຍໆຂຶ້ນ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງກໍ່ຄ່ອຍໆເພີ່ມຂຶ້ນ; ໃນຕອນທ່ຽງ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງຈະບັນລຸຄ່າສູງສຸດ; ໃນຕອນບ່າຍ, ເມື່ອດວງອາທິດຄ່ອຍໆຕົກໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງຈະຄ່ອຍໆອ່ອນລົງຈົນກວ່າຕາເວັນຕົກດິນຈະຫາຍໄປໝົດ. ການປ່ຽນແປງຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງແດດນີ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຜະລິດພະລັງງານຂອງແບັດເຕີຣີ້ແສງອາທິດໃນມື້ໜຶ່ງ.

2. ມຸມແສງ ແລະ ປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານ
ມຸມຂອງແສງຍັງຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການຜະລິດພະລັງງານຂອງແຜງແສງອາທິດ. ເມື່ອແສງແດດສ່ອງລົງມາໃນແນວຕັ້ງເທິງໜ້າຜິວຂອງແຜງແສງອາທິດ, ແຜງແສງອາທິດສາມາດດູດຊຶມພະລັງງານແສງໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຜະລິດພະລັງງານໄດ້ສູງສຸດ; ແລະເມື່ອແສງແດດສ່ອງລົງ, ແສງບາງສ່ວນຈະຖືກສະທ້ອນ, ພະລັງງານແສງທີ່ແບັດເຕີຣີດູດຊຶມຈະຫຼຸດລົງ, ແລະການຜະລິດພະລັງງານຈະຫຼຸດລົງຕາມລຳດັບ.
ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານຂອງເຊວ, ລະບົບແສງອາທິດຫຼາຍລະບົບໄດ້ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຕິດຕາມດວງອາທິດເຊິ່ງຈະປັບມຸມຂອງເຊວ PV ໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມຕຳແໜ່ງຂອງດວງອາທິດເພື່ອຮັກສາມຸມຕົກທີ່ດີທີ່ສຸດ. ເທັກໂນໂລຢີນີ້ມີປະສິດທິພາບໃນການເພີ່ມການຜະລິດພະລັງງານໂດຍລວມຂອງເຊວ PV.

3. ຜົນກະທົບຂອງໄລຍະເວລາແສງໄຟຕໍ່ການຜະລິດພະລັງງານ
ໄລຍະເວລາຂອງແສງຍັງເປັນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດພະລັງງານຂອງແຜງແສງອາທິດ. ຍິ່ງມີຊົ່ວໂມງແສງຫຼາຍເທົ່າໃດໃນມື້ໜຶ່ງ, ແຜງແສງອາທິດກໍສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າຢູ່ໃນລະຕິຈູດສູງ, ແຜງແສງອາທິດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ໜ້ອຍລົງເນື່ອງຈາກຊົ່ວໂມງແສງໃນລະດູໜາວສັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຊົ່ວໂມງແສງຍາວ, ປະລິມານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ຕະຫຼອດປີຈະສູງກວ່າ.
ນອກຈາກນີ້, ການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊົ່ວໂມງແສງອີກດ້ວຍ. ຕົວຢ່າງ, ໃນລະດູຮ້ອນ, ເມື່ອມື້ຍາວກວ່າ, ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ດົນກວ່າ; ໃນຂະນະທີ່ໃນລະດູໜາວ, ເມື່ອມື້ສັ້ນກວ່າ, ເວລາ ແລະ ປະລິມານໄຟຟ້າທັງໝົດທີ່ຜະລິດໄດ້ຈະຫຼຸດລົງຕາມທຳມະຊາດ.

4. ສະພາບອາກາດ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງພະລັງງານແສງອາທິດ
ສະພາບອາກາດຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ພະລັງງານທີ່ຜະລິດໂດຍແຜງແສງອາທິດ. ພາຍໃຕ້ສະພາບອາກາດທີ່ມີເມກຫຼາຍ ແລະ ໝອກຄວັນ, ລັງສີຂອງແສງແດດຈະຖືກບລັອກໂດຍເມກ ຫຼື ອະນຸພາກທີ່ລອຍຢູ່, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະລິມານພະລັງງານແສງສະຫວ່າງທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍແຜງແສງອາທິດຫຼຸດລົງ, ແລະ ພະລັງງານທີ່ຜະລິດໄດ້ຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຝົນ ແລະ ຫິມະຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງໂດຍແຜງແສງອາທິດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານຂອງແຜງແສງອາທິດຫຼຸດລົງ.
ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນປະສິດທິພາບຂອງແຜງໂຊລາເຊວ PV ບໍ່ພຽງແຕ່ຂຶ້ນກັບຄວາມແຮງຂອງແສງແດດເທົ່ານັ້ນ, ບາງຄັ້ງແສງແດດທີ່ແຮງເກີນໄປອາດຈະບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີ. ຕົວຢ່າງ, ປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານຂອງແຜງໂຊລາເຊວມັກຈະຫຼຸດລົງພາຍໃຕ້ສະພາບອຸນຫະພູມສູງ ເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນແຜງເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການຜະລິດພະລັງງານທີ່ຕ່ຳລົງ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າໃນບາງພື້ນທີ່, ປະຊາຊົນຮັກສາໂມດູນ PV ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເຢັນລົງໂດຍການໃຊ້ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານຂອງເຂົາເຈົ້າ.

5. ຜົນກະທົບຂອງອົງປະກອບສະເປກຕຣຳ
ແສງແດດປະກອບດ້ວຍໂຟຕອນທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າສະເປກຕຣຳ. ແບັດເຕີຣີແສງອາທິດດູດຊຶມຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແສງແຕກຕ່າງກັນ, ແລະການປ່ຽນແປງຂອງອົງປະກອບສະເປກຕຣຳຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພະລັງງານທີ່ຜະລິດໂດຍແບັດເຕີຣີແສງອາທິດ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ແບັດເຕີຣີແສງອາທິດມີປະສິດທິພາບການດູດຊຶມສູງສຸດສຳລັບແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນ ແລະ ການດູດຊຶມທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ຳສຳລັບແສງອັນຕຣາໄວໂອເລັດ ແລະ ແສງອິນຟາເຣດ. ດັ່ງນັ້ນ, ປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານຂອງແບັດເຕີຣີແສງອາທິດຈະດີຂຶ້ນເມື່ອມີອົງປະກອບແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນສະເປກຕຣຳ.
ເມື່ອທ້ອງຟ້າມີເມກຫຼາຍ, ຫຼື ໃນຕອນເຊົ້າມືດ ແລະ ຕອນແລງ, ລະດັບແສງຕາເວັນຈະປ່ຽນໄປ, ໂດຍມີການຫຼຸດລົງຂອງອົງປະກອບທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອົງປະກອບອິນຟາເຣດ, ແລະ ປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານຂອງເຊວ PV ກໍ່ຫຼຸດລົງໃນກໍລະນີນີ້ເຊັ່ນກັນ. ເພື່ອປັບປຸງການຕອບສະໜອງທາງສະເປກຕຣຳຂອງເຊວ photovoltaic, ການຄົ້ນຄວ້າບາງຢ່າງໄດ້ຖືກອຸທິດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມລະດັບສະເປກຕຣຳຂອງດວງອາທິດທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເຊັ່ນ: chalcogenides, ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນສົມບັດການດູດຊຶມແສງທີ່ດີກວ່າພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຫ້ອງທົດລອງ.

6. ມາດຕະຖານການທົດສອບ AM 1.5 G
ໃນການທົດສອບຈຸລັງແສງອາທິດ, ມັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ຈະໃຊ້ AM 1.5 G ເປັນເງື່ອນໄຂສະເປກຕຣຳມາດຕະຖານ. AM ຫຍໍ້ມາຈາກ Air Mass, ແລະ AM 1.5 ໝາຍຄວາມວ່າເສັ້ນທາງຂອງລັງສີດວງອາທິດຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຍາວກວ່າເສັ້ນທາງຕັ້ງຂອງດວງອາທິດຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດໜຶ່ງເທົ່າເຄິ່ງ. AM 1.5 G ເປັນມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທົ່ວໂລກ ແລະ ເປັນຕົວແທນຂອງສະພາບສະເປກຕຣຳຂອງລັງສີດວງອາທິດທີ່ຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດ ແລະ ເທິງໜ້າດິນຂອງໂລກໃນມື້ທີ່ອາກາດແຈ່ມໃສ, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງປະມານ 1000 W/m². AM 1.5 G ເປັນມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງສະພາບສະເປກຕຣຳທີ່ຜະລິດໂດຍແສງທີ່ຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດ ແລະ ເທິງໜ້າດິນຂອງໂລກໃນມື້ທີ່ອາກາດແຈ່ມໃສ, ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງປະມານ 1000 W/m² ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງປະມານ 100,000 Lux.
ການນໍາໃຊ້ AM 1.5 G ຮັບປະກັນວ່າເງື່ອນໄຂການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງແມ່ນໃກ້ຄຽງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ເພື່ອປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງແຜງພະລັງງານແສງອາທິດໃນສະພາບແວດລ້ອມປະຈໍາວັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

7. ມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງພາຍໃນອາຄານ
ນອກນັ້ນຍັງມີມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດສຳລັບຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງພາຍໃນອາຄານ. ຕົວຢ່າງ, ອີງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຈີນ (ເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານການອອກແບບໄຟສ່ອງສະຫວ່າງອາຄານ GB 50033-2013), ພື້ນທີ່ພາຍໃນອາຄານສຳລັບຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີຄວາມຕ້ອງການແສງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ລະດັບຄວາມສະຫວ່າງສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງການທຳມະດາຄວນຈະຢູ່ປະມານ 300-500 Lux, ໃນຂະນະທີ່ມາດຕະຖານຄວາມສະຫວ່າງສຳລັບຫ້ອງຮຽນໂຮງຮຽນແມ່ນສູງກວ່າ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວສູງກວ່າ 500 Lux.
ສຳລັບຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງພາຍໃນອາຄານຕໍ່ຕາແມັດ, ເມື່ອປ່ຽນເປັນພະລັງງານ, ມັນມັກຈະຢູ່ລະຫວ່າງ 5-15 W/m², ຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງແຫຼ່ງແສງຕົວຈິງ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງແສງ. ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງນີ້ຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານສຳລັບແສງແດດກາງແຈ້ງຫຼາຍ, ແຕ່ພຽງພໍສຳລັບກິດຈະກຳປະຈຳວັນ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ມີແສງພາຍໃນອາຄານ.

8. ປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແສງສະຫວ່າງ
ນອກເໜືອໄປຈາກປັດໄຈທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ການບັງແດດຈາກມົນລະພິດເຊັ່ນ: ຝຸ່ນ, ຂີ້ນົກ, ໃບໄມ້, ແລະອື່ນໆ ຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບແສງສະຫວ່າງຂອງເຊວ PV, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທີ່ຜະລິດ. ສິ່ງກີດຂວາງເຫຼົ່ານີ້ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແສງແດດບາງສ່ວນສ່ອງເຖິງໜ້າດິນຂອງເຊວ photovoltaic, ການສ້າງສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຜົນກະທົບຈຸດຮ້ອນ", ນັ້ນຄືອຸນຫະພູມຂອງເຊວທີ່ຖືກອຸດຕັນເພີ່ມຂຶ້ນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຊວອີກດ້ວຍ.
ເພື່ອປ້ອງກັນສິ່ງນີ້, ແຜງແສງອາທິດຕ້ອງໄດ້ຮັບການທຳຄວາມສະອາດເປັນປະຈຳເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພື້ນຜິວຍັງຄົງສະອາດ ແລະ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການດູດຊຶມແສງ. ສຳລັບບາງພື້ນທີ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີດິນຊາຍ ແລະ ຝຸ່ນຫຼາຍ ຫຼື ມີກິດຈະກຳຂອງນົກເລື້ອຍໆ, ການຕິດຕັ້ງຊັ້ນເຄືອບທຳຄວາມສະອາດດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ການຕັ້ງຄ່າລະບົບທຳຄວາມສະອາດແມ່ນວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າ.

摄图原创作品

9. ສະຫຼຸບ
ສະພາບແສງສະຫວ່າງແມ່ນໜຶ່ງໃນປັດໄຈຫຼັກໃນການກຳນົດພະລັງງານທີ່ຜະລິດໂດຍແຜງແສງອາທິດ. ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ, ມຸມຮັບແສງ, ໄລຍະເວລາຂອງແສງ, ສະພາບອາກາດ ແລະ ອົງປະກອບຂອງແສງລ້ວນແຕ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານຂອງແຜງແສງອາທິດ. ເພື່ອເພີ່ມປະລິມານພະລັງງານທີ່ຜະລິດໂດຍແຜງແສງອາທິດໃຫ້ສູງສຸດ, ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງສະພາບແສງສະຫວ່າງເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ອອກແບບ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບ PV ຢ່າງເໝາະສົມ, ເຊັ່ນ: ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຕິດຕາມແສງແດດ, ການທຳຄວາມສະອາດແຜງເປັນປະຈຳ, ແລະ ການຮັກສາອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກໃຫ້ເໝາະສົມ.
ໂດຍການປັບປຸງການອອກແບບ ແລະ ການນຳໃຊ້ແຜງໂຊລາເຊວ PV ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ພວກເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນທາງບວກໃນການບັນລຸການເຂົ້າເຖິງພະລັງງານທີ່ສະອາດໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນ.