23 ເດືອນເມສາ ປີ 2026 — ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານແສງຕາເວັນທົ່ວໂລກກຳລັງປະສົບກັບການປ່ຽນແປງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຢ່າງເລິກເຊື່ອງ, ເຊິ່ງຖືກຂັບເຄື່ອນດ້ວຍການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ (ATMS), ເຊິ່ງເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກຳລັງທຳລາຍອຸປະສັກທາງພູມິສານ ແລະ ກຳລັງປ່ຽນແປງວິທີການອອກແບບ ແລະ ດຳເນີນການໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນ (PV). ໃນເວລາທີ່ປະເທດຕ່າງໆກຳລັງເຮັງການປ່ຽນໄປສູ່ພະລັງງານທີ່ສາມາດຕໍ່ renew ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຄວາມເປັນບ່ອນທີ່ບໍ່ມີການປ່ອຍກາຊີຄາບອນ, ຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີຕໍ່ວິທີການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຈຶ່ງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນີ້— ແລະ ລະບົບທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນເປັນເຄື່ອງຈັກຫຼັກຂອງການປ່ຽນແປງນີ້.
ລະບົບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນແບບດັ້ງເດີມໄດ້ຖືກຈຳກັດມາຢ່າງຍາວນານດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມງວດຕໍ່ເຂດພື້ນທີ່, ເຊິ່ງມັກຈະຕ້ອງມີການຂຸດຄູ່ມີນ (earthworks) ອັນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອປັບພື້ນທີ່ໃຫ້ເລີຍ, ເຕີມບໍ່ເລີຍ, ຫຼື ລ້າງເຂດທີ່ບໍ່ເລີຍອອກ—ເຊິ່ງເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເວລາ, ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ລາຍງານປີ 2025 ຈາກຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Lawrence Berkeley (LBNL) ໄດ້ບັນທຶກວ່າການຂຸດຄູ່ມີນສາມາດຄິດເປັນ 10% ຫາ 20% ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງໂຄງການ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ດິນ (soil erosion) ແລະ ການທຳລາຍພືດພັນໃນເຂດທີ່ອ່ອນໄຫວ. ຂໍ້ຈຳກັດນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາຕ້ອງລົມເອົາເຂດພື້ນທີ່ທີ່ມີທີ່ສູງ, ເຂດພູເຂົາ, ແລະ ເຂດທີ່ແຫ້ງແລ້ງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ມີ» ສັກຍາແສງຕາເວັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່.

ເຂົ້າສູ່ລະບົບການຕິດຕັ້ງແຖວພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ (all-terrain solar mounting systems) ທີ່ອີງໃສ່ຫຼັກການອອກແບບທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບຮູບແບບທຳມະຊາດຂອງດິນໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນແປງທີ່ດິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຕ່າງຈາກລະບົບການຕິດຕັ້ງທີ່ຢູ່ນິ້ງນິ້ງ (fixed) ຫຼື ລະບົບຕິດຕັ້ງທີ່ຕິດຕາມດ້ວຍເຄື່ອງຈັກດຽວ (single-axis tracking mounts) ທີ່ຕ້ອງການດິນທີ່ເປັນເນີນເລີຍ, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໃນເຈັນຕໍ່ໄປນີ້ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂັບເຄື່ອນແຖວແບບເອກະລາດ (independent row drive technology), ເຕັກໂນໂລຊີຂັບເຄື່ອນຄູ່ song (multi-point parallel drive mechanisms), ແລະ ລະບົບເຄື່ອງຈັກທີ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ (articulating bearing structures) ເພື່ອ “ຕິດຕາມຮູບແບບຂອງດິນ”. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ແຜງ PV ສາມາດຮັກສາມຸມທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການຕິດຕາມແສງຕາເວັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນເນີນທີ່ມີຄວາມຊັນເຖິງ 37% ໃນບາງກໍລະນີ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ Nevados, ຜູ້ຜະລິດເຕັກໂນໂລຊີ ATMS ທີ່ນຳ້້າໃນດ້ານນີ້.
“ການພັດທະນາລະບົບຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທຸກປະເພດຂອງພື້ນທີ່ ແມ່ນການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ອຸດສາຫະກຳ PV,” ກ່າວໂດຍ ຈີຣາລດ ທີ. ຣອບບິນສັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫຼັກທີ່ LBNL ແລະ ຜູ້ຮ່ວມຂຽນລາຍງານມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳປີ 2025. “ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທີການນີ້ ເຮົາຈະບໍ່ຕ້ອງມີການປັບປຸງພື້ນທີ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍອີກຕໍ່ໄປ ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ ແລະ ເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມອີກດ້ວຍ—ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນເຂດທີ່ເຄີຍຖືວ່າເປັນເຂດທີ່ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ກ່ອນນີ້.”
ນະວາດຕະກຳທີ່ສຳຄັນທີ່ຂັບເຄື່ອນການແຕກຫຼັກນີ້ປະກອບດ້ວຍການຂັບເຄື່ອນແຖວຢ່າງເອງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ແຖວຂອງແຜ່ນ PV ສາມາດປັບຕົວໄດ້ຢ່າງເອງ ແທນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ວຍເພລາທີ່ເດີ່ມໆ ແລະ ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ສາມາດເບື່ອນໄດ້ ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຕົ້ນສະຫຼັບທີ່ຢູ່ຕິດກັນສາມາດປັບຕົວຕາມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມສູງ ແລະ ຄວາມຊັນ. ບໍລິສັດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: Arctech ແລະ Nevados ກໍໄດ້ປະສົມປະສານເຊີນເຊີອັດຈັກສະຕິນີ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ເພື່ອປັບປຸງການຕິດຕາມດວງຕາເວັນ, ເພື່ອໃຫ້ແຜ່ນຢູ່ໃນມຸມ 90 ອົງສາຕໍ່ແສງດວງຕາເວັນຕະຫຼອດທັງມື້. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ 15% ຫາ 25% ເມື່ອທຽບກັບການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ເคลື່ອນໄຫວ, ອີງຕາມລາຍງານປີ 2024 ຈາກ ສູນການສະແດງຕົວຢ່າງດ້ານພະລັງງານ PV ແລະ ການເກັບພະລັງງານຂອງປະເທດຈີນ.

ການນຳໃຊ້ໃນໂລກຈິງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້ແລ້ວ. ໃນເຂດໃໝ່ລັນໂຈວ ປະເທດຈີນ ໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ່ອນຫຼັງຄາອຸດສາຫະກຳ 150 MW ໄດ້ຕິດຕັ້ງວິທີການຕິດຕັ້ງທີ່ອອກແບບເປັນພິເສດສຳລັບທຸກປະເພດພື້ນທີ່ຈາກບໍລິສັດ Antaisolar ເຊິ່ງສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບຫຼາຍປະເພດຂອງຫຼັງຄາເຫຼັກໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງເດີມເສຍຫາຍ. ລະບົບນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບນ້ຳໜັກລົມທ້ອງຖິ່ນທີ່ 0.3 kN/m² ແລະ ນ້ຳໜັກຫິມະທີ່ 0.15 kN/m² ແລະ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງເຕັມຮູບແບບກ່ອນເວລາທີ່ກຳນົດ ແລະ ປັດຈຸບັນສະຫນອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີມົລະພິດໃຫ້ແກ່ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳຫຼາຍແຫ່ງ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກາຊຄາບອນຂອງພວກເຂົາລົງປະມານ 120,000 ຕັນຕໍ່ປີ.
ໃນລະດັບສາກົນ ເທັກໂນໂລຊີນີ້ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນສະຫະລາຊະອານາຈັກ ທີ່ການຕິດຕັ້ງພະລັງງານແສງຕາເວັນທັງໝົດໄດ້ເກີນ 22 GW ເມື່ອເຮັດໄດ້ໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ Xiamen Sunforson Power Co., Ltd. ໄດ້ສະໜອງລະບົບການຕິດຕັ້ງທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກປະເພດຂອງພື້ນທີ່ ສຳລັບໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍໂຄງການ ໂດຍການນຳໃຊ້ການອອກແບບທີ່ສາມາດປັບມຸມໄດ້ເພື່ອເພີ່ມການຈັບພະລັງງານໃຫ້ສູງສຸດໃນເຂດທີ່ມີແສງຕາເວັນປ່ຽນແປງຕາມລະດູ. “ວິທີແກ້ໄຂຂອງພວກເຮົາສຳລັບທຸກປະເພດຂອງພື້ນທີ່ຖືກອອກແບບມາຢ່າງເປັນພິເສດເພື່ອເຂົ້າກັບທຳມະຊາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກ ຈາກທີ່ສູງຊັນໄປຈົນເຖິງຫຼັງຄາໂຮງງານ” ຜູ້ເວົ້າໃນນາມຂອງ Sunforson ໄດ້ກ່າວ. “ດ້ວຍການປະສົມປະສານຄວາມທົນທານເຂົ້າກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ພວກເຮົາກຳລັງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາສາມາດນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດ້ານພະລັງງານທີ່ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງປະເທດ.”
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະບົບທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກປະເພດຂອງດິນຟ້າດິນເຖິງກໍຍັງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳທີ່ກຳລັງປ່ຽນແປງ. ລາຍງານປີ 2025 ຂອງ LBNL ທີ່ພັດທະນາຮ່ວມກັບສະມາຄົມມາດຕະຖານພະລັງງານທີ່ສາມາດເກີດຂື້ນໃໝ່ຂອງອາເມລິກາ (ARES CA) ໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການມີວິທີການອອກແບບທີ່ມາດຕະຖານສຳລັບຂໍ້ຕໍ່ໂຄງສ້າງທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງສູບແສງຕາເວັນ—ເປັນເຂດທີ່ເຕັກໂນໂລຢີທຸກປະເພດດິນຟ້າດິນເຖິງກຳລັງນຳໆໄປ. ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້, ຫຼຸດຕົ້ນຕົ້ນທຶນພະລັງງານທີ່ສາມາດປະເມີນໄດ້ (LCOE), ແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ຍືນຍາວ, ໂດຍລະບົບທຸກປະເພດດິນຟ້າດິນເຖິງຫຼາຍລະບົບໃນປັດຈຸບັນມີອາຍຸການໃຊ້ງານ 25 ປີ ແລະມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສະພາບອາກາດໄດ້ 99.5% ໃນການທົດສອບດ້ວຍການຈຳລອງສະພາບອາກາດ.

ການແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາເປັນອີກປັດໄຈຫຼັກໜຶ່ງທີ່ຂັບເຄື່ອນການນຳໃຊ້. ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບຕິດຕັ້ງສຳລັບທຸກປະເພດພື້ນທີ່ອາດຈະມີລາຄາເບື້ອງຕົ້ນສູງຂຶ້ນເລັກນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບລະບົບຕິດຕັ້ງທຳມະດາ, ການຕັດຫຼຸດການຂຸດດິນ ແລະ ເວລາຕິດຕັ້ງທີ່ຫຼຸດລົງຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນໂຄງການທັງໝົດຕ່ຳລົງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ລະບົບ ATMS ຂອງ Nevados ສາມາດຫຼຸດການຂຸດດິນໄດ້ເຖິງ 100% ໃນເນີນທີ່ມີຄວາມຊັນ 37% ຫຼື ເບົາກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບຮາກເກີບເປັນເກີບຂອງ Sunforson ສາມາດຫຼຸດເວລາຕິດຕັ້ງຈາກສັບດາວໄປເປັນວັນດ້ວຍການຕັດຫຼຸດການເທີງເຄືອງເປັນເຫຼັກ.
ເມື່ອອຸດສາຫະກຳ PV ທົ່ວໂລກຍັງຄົງເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ—ດ້ວຍການທີ່ອົງການພະລັງງານສາກົນ (IEA) ປະມານວ່າຈະມີຄວາມຈຸຂອງພະລັງງານສຸຣິຍະ 1.7 TW ກ່ອນປີ 2030—ລະບົບຕິດຕັ້ງສຳລັບທຸກປະເພດພື້ນທີ່ຈະມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການເປີດເຜີຍຕະຫຼາດໃໝ່. ຈາກເຂດພູເຂົາໃນເອເຊຍ ໄປຈົນເຖິງເນີນທີ່ເປັນທາງທະເລໃນເຂດເຄື່ອງເທີງ ແລະ ເນີນທີ່ເປັນເນີນເລືອນໃນເອີໂຣບ, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ກຳລັງເຮັດໃຫ້ພະລັງງານສຸຣິຍະເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ຖືກກວ່າ, ແລະ ຍືນຍົງຂຶ້ນ.
“ອະນາຄົດຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງການຕິດຕັ້ງແຜ່ນເພີ່ມເຕີມເທົ່ານັ້ນ— ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງສ້າງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສະຫຼາດຂຶ້ນ ເຊິ່ງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທຳມະຊາດ ບໍ່ແມ່ນຕໍ່ຕ້ານທຳມະຊາດ,” ລອບິນສັນ ໄດ້ເພີ່ມເຕີມ. “ລະບົບການຕິດຕັ້ງທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກປະເພດຂອງເຂື່ອນດິນຢູ່ໃນຈຸດຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງການເคลື່ອນໄຫວນີ້, ໂດຍຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງດ້ານພະລັງງານທົ່ວໂລກເກີດຂຶ້ນໄດ້ໄວຂຶ້ນ ໃນເວລາທີ່ປ້ອງກັນລະບົບນິເວດຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.”
ດ້ວຍການປະດິດສ້າງທີ່ຕໍ່ເນື່ອງໃນວັດສະດຸທີ່ເບົາ, ການຕິດຕາມທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍປັນຍາຈຳລອງ (AI), ແລະ ການອອກແບບທີ່ສາມາດປັບປຸງໄດ້, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງລະບົບການຕິດຕັ້ງພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກປະເພດຂອງເຂື່ອນດິນ ພວກມັນຍັງຄົງຂະຫຍາຍຕົວຕື່ນ. ເມື່ອຜູ້ຜະລິດປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳມີການພັດທະນາ, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຈະກາຍເປັນມາດຕະຖານໃໝ່ສຳລັບໂຄງການ PV ທົ່ວໂລກ— ເປັນການພິສູດວ່າ ເມື່ອເວົ້າເຖິງພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ທ້ອງຟ້າບໍ່ໄດ້ເປັນຂອບເຂດທີ່ຈຳກັດອີກຕໍ່ໄປ.
ຂ່າວຮ້ອນ2026-06-06
2026-04-23
2026-04-15