ትክክለኛውን የሽቦ መለኪያ መምረጥ ውስብስብ በሆነ የፎቶቮልቲክ ፕሮጀክት ውስጥ እንደ ትንሽ ዝርዝር ሆኖ ይሰማዎታል, ነገር ግን የስርዓትዎን የረጅም ጊዜ ቅልጥፍና እና ደህንነትን ይወስናል. አብዛኛዎቹ ጫኚዎች 4mm² (በግምት 12 AWG) እንደ ነባሪው መስፈርት ያቀርባሉ፣ 6mm² (በግምት. 10 AWG) እንደ ፕሪሚየም 'ፕሮ' ማሻሻያ ነው። ይህ ብዙ የስርዓት ባለቤቶች ጥቅጥቅ ያለ ሽቦ አስፈላጊ ኢንቨስትመንት ነው ወይም በቀላሉ መጨናነቅ ነው ብለው ያስባሉ። በአንድ ሜትር ውስጥ ያለው የዋጋ ልዩነት ብዙ ጊዜ እዚህ ግባ የሚባል ባይሆንም፣ የተሳሳተ ምርጫ የማድረግ ወጪ - የኃይል መጥፋት ወይም አስቸጋሪ የጉልበት ሥራ - ከፍተኛ ሊሆን ይችላል።
ቴክኒካዊው እውነታ ለእያንዳንዱ ሁኔታ ምንም ነጠላ 'ምርጥ' መጠን የለም. ለአብዛኞቹ ከፍተኛ-ቮልቴጅ የመኖሪያ ገመዶች, 4 ሚሜ ሽቦ በሙቀት መጠን በቂ እና ወጪ ቆጣቢ ነው. ይሁን እንጂ 6ሚሜ በቮልቴጅ መረጋጋት ውስጥ ለረጅም የኬብል ሩጫዎች አስፈላጊ ኢንቨስትመንት ይሆናል እና ብዙውን ጊዜ ዝቅተኛ-ቮልቴጅ (12V/24V) ከግሪድ ውጪ ለሆኑ ስርዓቶች ግዴታ ነው. ይህ መመሪያ ትክክለኛውን ምርጫ ለማድረግ እንዲረዳዎ የፊዚክስ፣ ኢኮኖሚክስ እና ተግባራዊ የመጫኛ ልዩነቶችን ይሰብራል።
ደህንነት እና ውጤታማነት ፡ ሁለቱም መጠኖች በአጠቃላይ የአሁኑን (አምፕስ) የዘመናዊ ፓነሎች ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ይይዛሉ። ውሳኔው የሚመራው በቮልቴጅ ውድቀት (ቅልጥፍና) ነው.
የስርዓት ቮልቴጅ ጉዳዮች ፡ ከፍተኛ-ቮልቴጅ ፍርግርግ-ቲይ ሲስተሞች (300V+) ከዝቅተኛ-ቮልቴጅ (12 ቮ) ከፍርግርግ ውጪ ሲስተሞች የ4ሚሜ ኬብልን በጣም በተሻለ ሁኔታ ይቋቋማሉ።
የ 'Loop' ወጥመድ ፡ የርቀት ስሌቶች ወደ ኢንቮርተር የሚወስደውን ርቀት ብቻ ሳይሆን ሙሉውን የዙር ጉዞ ወረዳ (አዎንታዊ + አሉታዊ ርዝመት) መያዝ አለባቸው።
አካላዊ እውነታ ፡ 6ሚሜ ኬብል በጣም ጠንከር ያለ ነው፣ ይህም ያለተገቢው መሳሪያ በጠባብ መተላለፊያ ወይም ክራፕ ውስጥ ለመንገድ አስቸጋሪ ያደርገዋል።
በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ በመጀመሪያ የሃርድዌር አካላዊ እና ኤሌክትሪክ ባህሪያትን መመልከት አለብን. ዋናው ልዩነት በመዳብ መሪው የመስቀለኛ ክፍል ላይ ነው, እሱም በቀጥታ የመቋቋም እና የአሁኑን የመሸከም አቅም ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል.
ከታች ያለው ንጽጽር በመደበኛ EN 50618 / H1Z2Z2-K የምስክር ወረቀቶች ላይ የተመሰረተ ነው, እነዚህም ለዘመናዊ የፎቶቮልቲክ ሽቦዎች መለኪያዎች ናቸው.
| መግለጫ | 4 ሚሜ² የፀሐይ ገመድ | 6 ሚሜ² የፀሐይ ገመድ |
|---|---|---|
| በግምት. AWG ተመጣጣኝ | ~12 AWG | ~10 AWG |
| የአመራር መዋቅር | IEC 60228 ክፍል 5 (መደበኛ ተጣጣፊ የመዳብ ክሮች) | IEC 60228 ክፍል 5 (ወፍራም ጥቅል ፣ ዝቅተኛ የመቋቋም) |
| ከፍተኛ የአሁኑ (በአየር ላይ) | ~ 55 አምፕስ | ~ 70 አምፕስ |
| የኤሌክትሪክ መቋቋም | ከፍተኛ (~5.09 Ω/ኪሜ) | ዝቅተኛ (~3.39 Ω/ኪሜ) |
| ሜካኒካል ጥንካሬ | መጠነኛ ተለዋዋጭነት | ከፍተኛ ግትርነት |
የተለመደው የተሳሳተ ግንዛቤ ሽቦው እንዳይቀልጥ ወይም እሳት እንዳይይዝ ለመከላከል 6 ሚሜ ገመድ ያስፈልግዎታል. እንደ እውነቱ ከሆነ፣ አብዛኛዎቹ የመኖሪያ የፀሐይ ፓነሎች ከ10 እስከ 14 አምፕስ (አጭር ዙር የአሁኑ፣ አይሲሲ) ያመርታሉ። ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸው ባለ ሁለት ፊት ሞጁሎች እንኳን ከ15-18 Amps አይበልጡም።
ከላይ ያለውን ሰንጠረዥ ስንመለከት, አንድ ጥራት በ 4 ሚሜ ² መጠን ያለው የሶላር ኬብል 55 አምፕስ በነፃ አየር ውስጥ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ማስተናገድ ይችላል። ይህ ለተለመደ የመኖሪያ ሕብረቁምፊዎች ወደ 300% የሚጠጋ የደህንነት ሁኔታን ይሰጣል። ስለዚህ ሁለቱም የ 4 ሚሜ እና 6 ሚሜ መጠኖች በሙቀት ደህንነት ገደቦች ውስጥ ጥሩ ናቸው። ገመዱ ከመሮጥ በፊት ብዙ ገመዶችን በትይዩ ካላዋሃዱ በቀር፣ 4ሚሜ ሽቦ ከመጠን በላይ አይሞቅም።
መጠኑ ምንም ይሁን ምን, የሙቀት መከላከያው ጥራት ለረዥም ጊዜ የመቆየቱ ሁኔታ ከመለኪያው የበለጠ ነው. ለ PV ጭነቶች አጠቃላይ 'ራስ-ሰር ሽቦ' ወይም መደበኛ የሕንፃ ሽቦን በጭራሽ መጠቀም የለብዎትም። እውነተኛ የፀሐይ ኬብሎች የአልትራቫዮሌት ጨረርን፣ ከፍተኛ የሙቀት መጠን መለዋወጥን እና የኦዞን መጋለጥን ለመቋቋም ድርብ መከላከያ አላቸው። የተረጋገጠ የ 4ሚሜ ገመድ ከ 6 ሚሜ አጠቃላይ ሽቦ ያልፋል ትክክለኛ የ UV ማረጋጊያ የለውም ምክንያቱም ከፀሀይ ውጭ ባለው ሽቦ ላይ ያለው መከላከያው ሊሰነጠቅ እና ከቤት ውጭ በተጋለጡ ጥቂት ዓመታት ውስጥ ሊሳካ ይችላል።
ሁለቱም ኬብሎች በሙቀት አስተማማኝ ከሆኑ 6 ሚሜ ለምን ይኖራል? መልሱ በተቃውሞ ላይ እንጂ በቸልተኝነት አይደለም። እያንዳንዱ ሜትር የመዳብ ሽቦ የኤሌክትሪክ ፍሰትን ይቋቋማል, ይህም ከምንጩ (ፓነሎች) ወደ መድረሻው (ኢንቮርተር ወይም ቻርጅ ተቆጣጣሪ) የቮልቴጅ ውድቀት ያስከትላል.
ገመዱ የማይቀልጥ ቢሆንም, አሁንም ኃይልን ሊያባክን ይችላል. ተቃውሞ በቧንቧ ውስጥ እንደ ግጭት ይሠራል. የቧንቧው ቀጭን (4 ሚሜ) እና ርቀቱ ረዘም ያለ ከሆነ, የበለጠ ግፊት (ቮልቴጅ) ያጣሉ. የስርዓት ዲዛይን ግብ በአጠቃላይ ይህ የቮልቴጅ ቅነሳ ከ 3% በታች እንዲሆን ማድረግ ነው, ምንም እንኳን ከ 1% በታች ለውጤታማነት ተስማሚ ነው.
ሎጂክ፡-
$$የቮልቴጅ ጠብታ % = frac{(የአሁኑ ጊዜ የርዝመት ጊዜ መቋቋም)}{ስርዓት ቮልቴጅ}$$
የመቋቋም ተፅእኖ በስርዓትዎ ኦፕሬቲንግ ቮልቴጅ ላይ በእጅጉ ይወሰናል. እዚህ ላይ ነው በፍርግርግ ማሰሪያ ቤቶች እና ከግሪድ ውጪ በቫኖች መካከል ያለው ክፍፍል የሚታየው።
ሁኔታ A (ግሪድ-ታስ/መኖሪያ)፡- በ400V ዲሲ የሚሰራ የተለመደ የቤት አሰራርን አስቡ። መቋቋም በረዥም ጊዜ የ2V ጠብታ ቢያመጣ፣ ያ ኪሳራ ከጠቅላላው የቮልቴጅ 0.5% ብቻ ነው። እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። በዚህ ሁኔታ, 4 ሚሜ ብዙውን ጊዜ ጥሩ ነው, ምክንያቱም 'ግፊት' ከፍተኛ ኪሳራ ሳይኖር በተቃውሞው ውስጥ ለመግፋት በቂ ነው.
ሁኔታ ለ (Vanlife/Off-Grid) ፡ አሁን በካምፕር ቫን ላይ የ12V ዲሲ ስርዓትን አስቡበት። ያ ተመሳሳይ የ2V ጠብታ 16% የኃይል ማጣትን ያሳያል። የእርስዎ ባትሪዎች ሙሉ በሙሉ መሙላት አይችሉም፣ እና የቤት እቃዎች ሊቆረጡ ይችላሉ። በዝቅተኛ-ቮልቴጅ ስርዓቶች, ተቃውሞ ጠላት ነው. ብይን፡ 6ሚሜ ወይም ወፍራም ኪሳራዎችን ዝቅ ለማድረግ ግዴታ ነው።
በስሌቱ ውስጥ በተደጋጋሚ የሚከሰት ስህተት ከጣሪያው ወደ ኢንቮርተር ያለውን መስመራዊ ርቀት ብቻ መለካትን ያካትታል. ኤሌክትሪክ በወረዳው ውስጥ ይፈስሳል። ከአዎንታዊ ተርሚናል ወደ ኢንቮርተር ይጓዛል እና በአሉታዊ ተርሚናል በኩል ይመለሳል።
ኢንቮርተርዎ ከድርድር 10 ሜትር ርቆ ከሆነ፣ አጠቃላይ የወረዳዎ ርዝመት 20 ሜትር ነው። የቮልቴጅ ቅነሳን ሲያሰሉ ይህንን ድርብ አሃዝ መጠቀም አለብዎት። ይህን ማድረግ ካልቻሉ በ 50% የኃይል ብክነትን የሚገመግም ስሌት ያስገኛል, ይህም አነስተኛ መጠን ያለው ገመድ እንዲገዙ ሊያደርግዎት ይችላል.
የሥርዓት ባለቤቶች ብዙውን ጊዜ በቅድመ BOM (የቁሳቁስ ቢል) ወጪ ላይ ያተኩራሉ፣ ነገር ግን ልምድ ያላቸው ጫኚዎች አጠቃላይ የባለቤትነት ዋጋን ይመለከታሉ። ይህ የጉልበት ሥራን፣ እምቅ ማሻሻያዎችን እና እንደገና መሥራትን ይጨምራል።
በ 4 ሚሜ እና በ 6 ሚሜ መካከል ያለው የዋጋ ልዩነት የሶላር ኬብል አብዛኛውን ጊዜ ከጠቅላላው የፕሮጀክት ወጪ ትንሽ ክፍልፋይ ነው። በአንፃሩ፣ የቧንቧ መስመሮችን፣ የዓሣ ሽቦዎችን በግድግዳዎች ውስጥ ለማካሄድ፣ እና ኬብሎችን ለመደርደር የሚያስፈልገው ጉልበት በጣም ውድ እና ጊዜ የሚወስድ የሥራው አካል ነው። አንዴ ገመድ ከተጎተተ, በጭራሽ መተካት አይፈልጉም.
ዛሬ የ 6 ሚሜ ሽቦ መምረጥ ጉልበትዎ መለወጥ ከፈለገ ነገ ሙሉ በሙሉ ከመልሶ ማዳን ያድንዎታል።
ትይዩ ሕብረቁምፊዎች ፡ በኋላ ላይ ተጨማሪ ፓነሎችን ለመጨመር ከወሰኑ፣ ከኢንቮርተርዎ የግቤት ቮልቴጅ ወሰን ጋር ለማዛመድ በትይዩ ገመዶችን ሽቦ ማድረግ ሊኖርብዎ ይችላል። ትይዩ ማድረግ የአሁኑን (አምፕስ) በቤት ሩጫ ውስጥ በእጥፍ ይጨምራል። ለአንድ ሕብረቁምፊ በቂ የሆነ 4ሚሜ ገመድ የሙቀት ወይም የውጤታማነት ገደቡን በትይዩ ማዋቀር ሊመታ ይችላል፣ነገር ግን 6ሚሜ ከፍ ያለ ጥምር amperageን በቀላሉ ይይዛል።
የባትሪ ውህደት፡- ከዲሲ ጋር የተጣመሩ የባትሪ ስርዓቶች ከመደበኛ የ PV ገመዶች የበለጠ ከፍ ያለ ሞገዶችን ይገፋሉ። ከእርስዎ የዲሲ ሽቦ ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ትልቅ የባትሪ ባንክ ለመጨመር ከገመቱ፣ ከ6ሚሜ ጋር ቅድመ-የማገናኘት ስራ ለከፍተኛ ወቅታዊ ባትሪ መሙላት እና መሙላት አስፈላጊውን ተለዋዋጭነት ይሰጣል።
ማሻሻያው ዋጋ አለው? የኬብል ሩጫዎ ከ10 ሜትር በታች ከሆነ፣ አጠቃላይ የወጪ ልዩነት ከ10 እስከ 20 ዶላር ሊሆን ይችላል። በዚህ ሁኔታ, በ 6 ሚሜ የወደፊት-ማረጋገጫ ምክንያታዊ 'የኢንሹራንስ ፖሊሲ ነው.' ነገር ግን, ሩጫው በጣም ረጅም ከሆነ (ከ 50 ሜትር በላይ), ዋጋው በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል. እዚህ በጀቱን ከተሰላው የውጤታማነት ትርፍ ጋር ማመጣጠን አለብዎት። ለከፍተኛ-ቮልቴጅ አሠራሮች የ 6 ሚሜ ውጤታማነት በረዥም ጊዜ ውስጥ ብዙ ጊዜ አነስተኛ (1-2 ዋት) ነው, ይህም የቮልቴጅ መረጋጋትን በጥብቅ ካልፈለጉ በስተቀር ROI ደካማ ያደርገዋል.
የ 6 ሚሜ ኬብል የተሻሉ የኤሌክትሪክ ባህሪያትን ሲያቀርብ, የ 4 ሚሜ ኬብል የማይሰራውን አካላዊ ፈተናዎችን ያቀርባል. ትክክለኛው መሳሪያ ወይም ቦታ ከሌለህ 'ትልቁ ይሻላል' አስተሳሰብ ወደ ኋላ ሊመለስ ይችላል።
4 ሚሜ ገመድ በአንጻራዊ ሁኔታ ተለዋዋጭ ነው. በቀላሉ በማእዘኖች ዙሪያ ይታጠባል፣ ከመደበኛ የኬብል እጢዎች ጋር በጥሩ ሁኔታ ይጣጣማል፣ እና በተጨናነቁ የኮምባይነር ሳጥኖች ወይም ማይክሮ ኢንቬርተር ማቀናበሪያ ውስጥ ለማስተዳደር ቀላል ነው።
በአንጻሩ የ6ሚሜ ኬብል በጣም ጠንከር ያለ እና ከባድ ነው። ከ 20 ዓመት በላይ የህይወት ዘመን, የስበት ኃይል እነዚህን ከባድ ኬብሎች ይጎትታል. 6ሚሜ ሽቦ ከተጠቀሙ ከርካሽ የፕላስቲክ ማሰሪያዎች ይልቅ ጠንካራ የብረት ኬብል ክሊፖችን መጠቀም አለቦት ይህም በውጥረቱ እና በክብደቱ ስር ሊወድቅ ይችላል። በተጨማሪም ጠንካራ 6ሚ.ሜ ሽቦን በጠባብ የቧንቧ ማጠፊያዎች በኩል ማዞር የበለጠ ጥረት እና ቅባት ይጠይቃል።
መደበኛ MC4 አያያዦች በአጠቃላይ ከ4ሚሜ እና 6ሚሜ ሽቦ ጋር ተኳሃኝ ናቸው፣ነገር ግን መያዣ አለ። የውሃ መከላከያ ማህተም በማገናኛ ነት ውስጥ ባለው የጎማ እጢ ላይ ይመረኮዛል።
አደጋው፡- ለ 4ሚሜ ሽቦ የተነደፈ ርካሽ ወይም አጠቃላይ የሆነ MC4 ማገናኛን ከ6ሚሜ ውፍረት ባለው ገመድ ላይ ከተጠቀሙ፣የእጢ ነት ሙሉ በሙሉ ጥብቅ ላይሆን ይችላል። ይህ የ IP67 የውሃ መከላከያ ደረጃን ይጎዳል, እርጥበት ወደ ግንኙነቱ ውስጥ እንዲገባ ያስችለዋል, ይህም ወደ ዝገት እና ቅስት ስህተቶች ይመራል.
ማስተካከያው ፡ ሁልጊዜ ማገናኛዎችዎ ለሚገዙት የ6ሚሜ ገመድ የውጨኛው ዲያሜትር (OD) ደረጃ የተሰጣቸው መሆኑን ያረጋግጡ።
ደህንነቱ የተጠበቀ የኤሌክትሪክ ግንኙነት በክሪምፕ በተፈጠረ 'ጋዝ-የጠበቀ' ቀዝቃዛ ዌልድ ላይ የተመሰረተ ነው. የ6ሚሜ ተርሚናሎች ከ4ሚሜ ተርሚናሎች ጋር ሲነፃፀሩ በትክክል ለመኮረጅ በከፍተኛ ደረጃ ከፍ ያለ የእጅ ጉልበት ይፈልጋሉ። በእጅ የሚያዙ DIY ክሪምፐርስ ብዙውን ጊዜ በ6ሚሜ ሉክ ላይ በቂ ጫና አይጫኑም፣ በዚህም ምክንያት ሙቀትን (ትኩሳት ቦታዎችን) የሚያመነጭ የላላ ግንኙነት ይፈጠራል። 6ሚሜ ኬብል ከመረጡ፣ ከፍተኛ አቅም ያለው የመተጣጠፍ ክሪምፐር እንዳለዎት ያረጋግጡ። መሰረታዊ መሳሪያዎች ላሉት DIY ጫኚዎች 4ሚሜ የበለጠ ይቅር ባይ እና በአስተማማኝ ሁኔታ ማቆም ቀላል ነው።
ግዢዎን ለማቃለል፣ ፕሮጀክትዎን ከእነዚህ ልዩ ሁኔታዎች ጋር ያወዳድሩ።
ደረጃውን የጠበቀ የግሪድ-ታይ ጣሪያ ስርዓት (ከፍተኛ የቮልቴጅ strings > 300V) እየጫኑ ነው።
አጠቃላይ የኬብል ሩጫ በአንጻራዊነት አጭር ነው (ከ 15 ሜትር በታች).
ማይክሮ ኢንቮርተር እየተጠቀሙ ነው። በዚህ ማዋቀር፣ የAC ልወጣ ወዲያውኑ በፓነል ላይ ይከሰታል፣ ስለዚህ የዲሲ ገመድ ርዝመት እዚህ ግባ የሚባል አይደለም።
የምትሠራው በተገደበ የውኃ ማስተላለፊያ ቦታ ወይም በተጨናነቁ የመገናኛ ሳጥኖች ነው።
እያንዳንዱ መቶ ሜትር በሚቆጠርበት በጣም ትልቅ የንግድ ሩጫ ላይ ጥብቅ በጀት ላይ ነዎት።
12V ወይም 24V Off-Grid ሲስተም (ቫን፣ ጀልባ፣ ካቢኔ) እየገነቡ ነው። ዝቅተኛ ቮልቴጅ የቮልቴጅ መውደቅን ወሳኝ ያደርገዋል.
የኬብሉ ሩጫ ረጅም ነው (ከ 20 ሜትር በላይ), በከፍተኛ-ቮልቴጅ ስርዓቶች ላይ እንኳን.
ለወደፊቱ ፓነሎችን በትይዩ ማከልን ይጠብቃሉ።
የኃይል መሙያ መቆጣጠሪያውን ከባትሪው ጋር እያገናኙት ነው። ይህ ክፍል በጠቅላላው ስርዓት ውስጥ ከፍተኛውን የጅረት ፍሰት ይይዛል እና ሁል ጊዜ የሚቻለውን በጣም ወፍራም ሽቦ ይፈልጋል።
የ 'ለምን?' ህግ ፡ አጠቃላይ የኬብል ርዝመት ከ50ሜ በታች ለሆኑ አነስተኛ DIY ፕሮጀክቶች የዋጋ ልዩነቱ በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ 6ሚሜ ለአእምሮ ሰላም አመክንዮአዊ ምርጫ ነው።
በ 4mm እና 6mm ኬብል መካከል ያለው ምርጫ እምብዛም የደህንነት ጉዳይ አይደለም-ሁለቱም በዘመናዊ የመኖሪያ ፓነሎች የሚመረተውን ሙቀትን ያለ ሙቀት ማስተናገድ ይችላሉ. በምትኩ, ምርጫው በስርዓት ቮልቴጅ እና ውጤታማነት ላይ ይወርዳል. 4 ሚሜ የኢንዱስትሪ መስፈርት በሆነ ምክንያት ነው፡ ለ 90% የመኖሪያ ከፍተኛ ቮልቴጅ ስራዎች በትክክል ይሰራል, ለመጫን ቀላል እና ከመደበኛ መሳሪያዎች ጋር ይጣጣማል.
ነገር ግን፣ 6ሚሜ ዝቅተኛ-ቮልቴጅ ሲስተሞች፣ ረጃጅም የኬብል ሩጫዎች ወይም ጫኚዎች ከዓለት-ታች ቁሳዊ ወጪዎች ይልቅ ከፍተኛውን ብቃት ለሚሰጡ ጫኚዎች የላቀ ምርጫ ነው። በትክክል ለማቆም ትክክለኛዎቹ መሳሪያዎች እስካልዎት ድረስ ለወደፊቱ ስርዓትዎን ከመስፋፋት ለመከላከል ጥሩ መንገድ ሆኖ ያገለግላል። ከመግዛቱ በፊት, አይገምቱ; በመጠቀም የቮልቴጅ ቅነሳን አስላ ። አጠቃላይ የሉፕ ርዝመት የወረዳዎን ጠብታው ከ 3% በላይ ከሆነ ወዲያውኑ ወደ 6 ሚሜ ያሻሽሉ።
መ: አዎ፣ ነገር ግን በአጠቃላይ በነጠላ string loop ውስጥ የ impedance አለመዛመድን ስለሚፈጥር መጥፎ ልምምድ ነው። ነገር ግን ከፓነሎች ወደ ኮምባይነር ሳጥኑ 4 ሚሜ ኬብል መጠቀም እና ከዚያም ወደ ወፍራም 6 ሚሜ (ወይም ከዚያ በላይ) ኬብል ከኮምባይነር ሳጥኑ ወደ ቻርጅ መቆጣጠሪያ ወይም ኢንቮርተር በመሸጋገር የተጣመረውን ጅረት ማስተናገድ መደበኛ ስራ ነው።
መ: በቴክኒካዊ አዎን, በመቋቋም ምክንያት የሙቀት ኪሳራን በመቀነስ. ይሁን እንጂ ትርፉ ብዙውን ጊዜ ለአጭር የመኖሪያ ሩጫዎች እዚህ ግባ የሚባል አይደለም-በተለምዶ በ 400W የፓነል ሕብረቁምፊ ላይ 1-2 ዋት ብቻ ማግኘት. የሽቦው ሩጫ ለየት ያለ ረጅም ካልሆነ በስተቀር የኃይል መጨመር ለኬብሉ ማሻሻያ በራሱ ለመክፈል በቂ አይደለም.
መ: ሁለቱም በትክክል ከተዋሃዱ እና በደካማነት ደረጃቸው ውስጥ ጥቅም ላይ ከዋሉ ደህና ናቸው። 6ሚሜ ዝቅተኛ በሆነ የመቋቋም አቅም ምክንያት በትንሹ ይቀዘቅዛል፣ነገር ግን 4ሚሜው 'ደህንነቱ የተጠበቀ አይደለም።
መ: ጉልህ የሆነ የቮልቴጅ ውድቀት ከፍተኛ አደጋ ያጋጥሙዎታል. በ 12 ቮ ሲስተም በሽቦው ውስጥ 1 ወይም 2 ቮልት ማጣት ማለት ባትሪዎ ሙሉ ቻርጅ ያለው ቮልቴጅ ሊያውቅ አይችልም ማለት ነው። ይህ ወደ ሥር የሰደደ የእርሳስ-አሲድ ወይም የሊቲየም ባትሪ መሙላትን ያመጣል እና በ'ዝቅተኛ ቮልቴጅ' ማንቂያዎች ምክንያት ኢንቬንተሮች ያለጊዜው እንዲቆርጡ ያደርጋል።