ကျွန်တော်တို့က တိုက်ရိုက် စီတန်းနိုင်သော အိမ်သုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ ထုတ်လုပ်သူမြင့်မားသောပါဝါ၊ ပလပ်ထိုး၍ကစားနိုင်သည် လစ်သီယမ်ဘက်ထရီအလွှာလိုက် လူနေအိမ်တစ်ခုလုံးအတွက် အရန်ဓာတ်အား၊ hybrid ဆိုလာကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှုနှင့် off-grid အပလီကေးရှင်းများအတွက် ဖြေရှင်းချက်များ။
အလွှာတစ်ခုစီက ပံ့ပိုးပေးပါတယ် ၅ ကီလိုဝပ် ပါဝါ + ၅.၂ ကီလိုဝပ် စွမ်းအင်, နှင့် စနစ်သည် မတူညီသော အိမ်ထောင်စု ဝန်ပရိုဖိုင်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် မော်ဂျူလာ ချဲ့ထွင်မှု (ဘက်ထရီ အစုအဝေးများ) ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ တည်ဆောက်ထားသည် LiFePO4 ဓာတုဗေဒ၊ ကြံ့ခိုင်သောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အက်ပ်အခြေပြု စောင့်ကြည့်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ဘလူးတုသ်/ဝိုင်ဖိုင်, ဤပလက်ဖောင်းကို တပ်ဆင်သူများ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများ၊ EPC များနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ OEM/ODM မိတ်ဖက်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
သဘာဝအတိုင်း အကျုံးဝင်သော အဓိကနေရာချထားမှု သော့ချက်စာလုံးများ- ပါဝါအစုဘက်ထရီ၊ ပါဝါအစုဘက်ထရီများ၊ ဘက်ထရီအစု၊ အစုလိုက်ဘက်ထရီ၊ အစုလိုက်ဘက်ထရီများ၊ အစုလိုက်ဘက်ထရီထုပ်၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီအစု၊ အိမ်သုံးဓာတ်အားလိုင်းဘက်ထရီအစု။
ဝန်အားများသော အိမ်များနှင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း အသုံးအဆောင်များစွာကို ပံ့ပိုးပေးသည်
တိုးချဲ့နိုင်သော တိုးချဲ့မှုဖြင့် ရှည်လျားသော လည်ပတ်ချိန်
ကြာရှည်ခံသော ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းအတွက် 6,000+ လည်ပတ်မှုအမျိုးအစား
တပ်ဆင်မှုမြန်ဆန်ခြင်း၊ ဝါယာကြိုးများ သန့်ရှင်းခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှုလွယ်ကူခြင်း
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော လည်ပတ်မှုပုံစံများ
အက်ပ်မှတစ်ဆင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အခြေအနေကို
အိမ်တွင်း/အပြင် ရွှေ့ပြောင်းရလွယ်ကူခြင်း
ရှုပ်ထွေးသော ပြန်လည်ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုမရှိဘဲ တည်ငြိမ်သော အရန်ဓာတ်အား
စွမ်းအင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် လိုအပ်သည့်နေရာတွင် သင့်ဘက်ထရီများကို စုပုံထားပါ
Stackable architecture သည် တပ်ဆင်ချိန်ကို လျှော့ချပေးပြီး အဆင့်မြှင့်တင်မှုများကို ရိုးရှင်းစေသည်။
Bluetooth/Wi-Fi အက်ပ် စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။
LiFePO4 ဓာတုဗေဒသည် ရေရှည်နေ့စဉ်လည်ပတ်မှုနှင့် အရန်သင့်ဖြစ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
တသမတ်တည်းရှိသော အနေအထားအတွင်း သိပ်သည်းဆမြင့်မားစေရန်အတွက် အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်များအတွက် စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းပံ့ပိုးမှု။
အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဂေဟစနစ်အများစုနှင့် ပေါင်းစပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
အတူ 20kW AC အထွက်၊ ဤစနစ်သည် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများအတွင်း ညှိနှိုင်းမှုနည်းပါးလိုသော အိမ်ထောင်စုများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်—ဝယ်လိုအားမြင့်မားသော စက်ပစ္စည်းများအပါအဝင် ဆားကစ်များ ပိုမိုဖွင့်ထားနိုင်သည်။
PV ချိတ်ဆက်ပါ → ထပ်ထားသော ဘက်ထရီထုပ်ကို အားသွင်းပါ → နေ့ရောညပါ ပါဝါပေးပါသည်။ စနစ်သည် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားကုန်ခြင်း၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက် ခိုင်ခံ့သောဒီဇိုင်း။ (သင့်ဖွဲ့စည်းပုံတွင် အခြား SKU များကဲ့သို့ လက်ကိုင် + ရိုလာများပါဝင်ပါက လိုအပ်သည့်နေရာတွင် ရွှေ့ရန်နှင့် နေရာချရန် လွယ်ကူပါသည်။)
ကျွန်ုပ်တို့သည် power stack ဘက်ထရီပရိုဂရမ်များအတွက် deep customization ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်-
| အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | 20000W |
| ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် | 20891.2Wh |
| သက်တမ်း | 6000+ |
| ရေစိုခံအဆင့် | IP21 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | 51.2V |
| AC အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ဗို့အား | 110V/220V၊ 50Hz/60Hz(ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) |
| AC အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ပါဝါ | 20000W |
| DC48V အထွက် | 48V,25A Max.50A |
| တစ်ဦးချင်း ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် | 100Ah |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည် (အလွှာတစ်ခုတည်း) | 5200Wh |
| ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ On-Resistance | ≤10mR |
| အားသွင်းနည်းလမ်းများ | CP/PV |
| AC Rated Input Voltage | 110V/220V (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) |
| AC Max Input Power | 800W ~ 4500W |
| PV(MPPT) | 120V ~ 450V / Max.800W ~ 5600W |
| Charge Cut-Off Voltage | 58.4V/CELL |
| Standard Charging Current | 100A |
| Discharge Cut-Off Voltage | 44.8V/CELL |
| အများဆုံး Discharge Current | 100A |
| Operating Temperature Range | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများ | DB15 Port Parallel၊ USB၊ RS485 |
| ပို့လိုက်သော ဓာတ်အားပမာဏ | 30% ~ 50% |
| အင်ဗာတာ အသားတင်အလေးချိန် (တစ်ခုတည်း) | 18.65Kg±1Kg (41.1lbs ±1lbs) |
| ဘက်ထရီ အသားတင်အလေးချိန် (တစ်ခုတည်း) | 55Kg±1Kg (121.3lbs ±1lbs) |
| အခြေခံ အသားတင်အလေးချိန် (တစ်ခုတည်း) | 12.75Kg±1Kg (28.1lbs ±1lbs) |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 86.4Kg±1Kg (190.5lbs ±1lbs) |
| အင်ဗာတာအတိုင်းအတာများ(L×W×H) | 500mm×500mm×150mm |
| ဘက်ထရီ အတိုင်းအတာ (L×W×H) | 500mm×500mm×230mm |
| အခြေခံအတိုင်းအတာများ(L×W×H) | 500mm×500mm×151mm |
| အောင်လက်မှတ်များ |












20kW စနစ်တစ်ခုသည် မြင့်မားသော ဝန်များအပါအဝင် အိမ်အများစုကို လည်ပတ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ကြီးမားသော အိမ်သုံးပစ္စည်း မည်မျှ တစ်ပြိုင်နက်တည်း လည်ပတ်သည်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ပါဝါ (kW) သည် ဘာတွေကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း လုပ်ဆောင်နိုင်လဲဘက်ထရီစွမ်းအင် (kWh) သည် ဆုံးဖြတ်ပေးသော်လည်း မင်းဘယ်လောက်ကြာကြာ လည်ပတ်နိုင်လဲအိမ်ပိုင်ရှင်အများအပြားသည် အလေးဆုံးဝန်များအတွက် ဦးစားပေးဆားကစ်များ သို့မဟုတ် ဝန်စီမံခန့်ခွဲမှုကို အသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်သည်။
20kW သည် ရေခဲသေတ္တာ၊ မီးအလင်းရောင်၊ တီဗီ၊ အင်တာနက်၊ ရေစုပ်စက်၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများနှင့် အဲယားကွန်းများစွာကဲ့သို့သော အိမ်တစ်အိမ်လုံးအတွက် ဝန်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။ အဓိကကန့်သတ်ချက်မှာ စတင်ချိန်တွင် wattage နှင့် surge current ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်၊ ဝန်များစွာကို ဟန်ချက်ညီအောင်ထားပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် မော်တာများစွာကို စတင်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
“20kW” ဆိုသည်မှာ ပါဝါထွက်ရှိမှုကို ရည်ညွှန်းသည်။ လည်ပတ်ချိန်သည် ဘက်ထရီစွမ်းရည် (kWh) ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ သင့်မော်ဒယ်စာရင်းများ ၂၀.၈၉၁၂ ကီလိုဝပ်နာရီထို့ကြောင့် ပျမ်းမျှ 2kW ဝန်သည် ၈-၁၀ နာရီခန့် ကြာမြင့်နိုင်ပြီး 5kW ပျမ်းမျှဝန်သည် ၃-၄ နာရီခန့် ကြာမြင့်နိုင်သည်။ လက်တွေ့ရလဒ်များသည် အင်ဗာတာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အပူချိန်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။
အမြန်ခန့်မှန်းချက်ကတော့- လည်ပတ်ချိန် (နာရီ) ≈ အသုံးပြုနိုင်သော kWh ÷ ပျမ်းမျှ kW1kW ပျမ်းမျှဝန်အားတွင် ~20kWh သည် ၂၀ နာရီခန့် ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး 4kW တွင် ၅ နာရီခန့် ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အမြင့်ဆုံးဝန်အားများသည် လည်ပတ်ချိန်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ လျော့ကျစေသောကြောင့် ပိုမိုလက်တွေ့ကျသော စီမံကိန်းရေးဆွဲရန်အတွက် သင်၏ ညနေ/ည ပျမ်းမျှဝန်အားကို အသုံးပြုပါ။
၎င်းသည် အိမ်ထောင်စုသုံးစွဲမှုပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အိမ်အများစုသည် တစ်ညလျှင် ပျမ်းမျှ 1–3kW (AC ဖြင့် ပိုမိုမြင့်မားသည်)၊ ထို့ကြောင့် ~20kWh ဘက်ထရီသည် ညနေခင်းတစ်ခုလုံးနှင့် နောက်တစ်နေ့နံနက်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ကာမိနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် အအေးပေးဝန်များစွာကို အဆက်မပြတ်လည်ပတ်ပါက ပိုတိုနိုင်သည်။ မော်ဂျူးများ (ဘက်ထရီအစုအဝေးများ) ထည့်သွင်းခြင်းသည် core system ကို မပြောင်းလဲဘဲ runtime ကို တိုးချဲ့ပေးသည်။
ဈေးနှုန်းသည် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ (ပါဝါအဆင့်၊ စုစုပေါင်း kWh၊ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ပါဝင်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ) နှင့် တပ်ဆင်ခြင်းပါဝင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ B2B ပရောဂျက်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို BOM နှင့် လိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များဖြင့် အကောင်းဆုံးကိုးကားပါသည်။ “စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်” ဈေးနှုန်းသည် ဖြန့်ဖြူးသူများနှင့် EPC များအတွက် အတိကျဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
မင်းဆိုလိုတာက တစ်ခုဆိုရင် 20kW PV အစုအဝေး20,000W ကို panel wattage ဖြင့်စားပါ။ 400W panel များဖြင့်ဆိုလျှင် panel ၅၀ ခန့်ဖြစ်ပြီး 550W panel များဖြင့်ဆိုလျှင် panel ၃၆-၃၇ ခန့်ဖြစ်သည်။ အမိုးနေရာ၊ အရိပ်ရအကာနှင့် ဒေသဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများသည် နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
အားသွင်းချိန်သည် အားသွင်းပါဝါပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ရိုးရှင်းသော ခန့်မှန်းချက်- အချိန် ≈ ဘက်ထရီ kWh ÷ အားသွင်း kW၅kW အားသွင်းခြင်းဖြင့် ~၂၀kWh သည် ၄-၅ နာရီခန့် ကြာနိုင်ပြီး အားအပြည့်နီးပါး လျော့နည်းသွားနိုင်သည်။
ဘက်ထရီအရွယ်အစားနှင့် နေရောင်ခြည်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေများတွင် 400W သည် ဆုံးရှုံးမှုများမတိုင်မီ နေအများဆုံးအချိန် ၄-၅ နာရီအတွင်း ~1.6–2.0kWh ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အပူ၊ ထောင့်နှင့် ပြောင်းလဲခြင်းဆုံးရှုံးမှုများကြောင့် လက်တွေ့အားသွင်းခြင်းသည် နှေးကွေးလိမ့်မည်။
ပြားများသည် ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးပြီး ဘက်ထရီများသည် ညဘက်တွင် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်နှင့် အရန်ခံနိုင်ရည်ကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။ သင့်ဘက်ထရီသည် ရှားရှားပါးပါးသာ ပြည့်သွားပါက ပြားများ ထပ်မံတပ်ဆင်ပါ။ သင့်ဘက်ထရီသည် စောစောစီးစီး ပြည့်သွားပြီး ညဘက်တွင် ပါဝါဝယ်ယူနေဆဲဖြစ်ပါက ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို ပိုမိုတပ်ဆင်ပါ။
သင့်ရဲ့နေ့စဉ် kWh အသုံးပြုမှုနဲ့ အမြင့်ဆုံး kW လိုအပ်ချက်ကနေ စတင်ပါ။ အရန်ထားရှိဖို့ ဘယ်နှစ်နာရီ လိုအပ်လဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပါ (အရေးကြီးတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနဲ့ အိမ်တစ်အိမ်လုံးအတွက်)။ ပြီးရင် လည်ပတ်ချိန်အတွက် စွမ်းအင်စွမ်းရည် (kWh) နဲ့ တစ်ပြိုင်နက်တည်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လည်ပတ်မှုအတွက် ပါဝါ (kW) ကို တိုင်းတာပါ။
ဟုတ်ကဲ့၊ အင်ဗာတာပါဝါနှင့် surge စွမ်းရည်သည် AC လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက။ အဲယားကွန်းများတွင် startup surge များသောကြောင့် သင့်လျော်သော အရွယ်အစားနှင့် ဝါယာကြိုးများသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဘက်ထရီစွမ်းရည် ပိုမိုမြင့်မားခြင်းသည် လည်ပတ်ချိန်ကို တိုးမြင့်စေပြီး အင်ဗာတာပါဝါ လုံလောက်ခြင်းသည် တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည်။
အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များတွင် ကနဦးကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့် BMS လိုအပ်ခြင်း၊ မှန်ကန်သောတပ်ဆင်မှုနှင့် ဘေးကင်းသောအားသွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အပူချိန်အလွန်အမင်းက ထိခိုက်နိုင်သောကြောင့် သင့်လျော်သောနေရာချထားမှုနှင့် အကာအကွယ်သည် အရေးကြီးပါသည်။ LiFePO4 နှင့် ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော BMS ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် အန္တရာယ်များစွာကို လျော့နည်းစေသည်။
လေဝင်လေထွက်မကောင်းခြင်း၊ အပူများခြင်း၊ မှားယွင်းသော အားသွင်းကိရိယာများ၊ ချိတ်ဆက်မှုများ လျော့ရဲခြင်း၊ အရွယ်အစားသေးငယ်သော ကြိုးများနှင့် ပျောက်ဆုံးနေသော ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဘေးကင်းရေးအင်္ဂါရပ်များကို ကျော်လွှားခြင်း သို့မဟုတ် သဟဇာတမဖြစ်သော ဘက်ထရီအမျိုးအစားများကို ရောနှောခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ သင့်လျော်သော တပ်ဆင်မှုနှင့် ဆက်တင်များသည် ဘက်ထရီကိုယ်တိုင်ကဲ့သို့ပင် အရေးကြီးပါသည်။
အရည်အသွေးမြင့်ဆဲလ်များ၊ သင့်လျော်သော BMS ကာကွယ်မှုနှင့် မှန်ကန်သောတပ်ဆင်မှုတို့ဖြင့် အန္တရာယ်နည်းပါးသော်လည်း မည်သည့်စွမ်းအင်စနစ်မှ အန္တရာယ်ကင်းသည်မဟုတ်ပါ။ ဘက်ထရီများကို အပူအရင်းအမြစ်များနှင့် မီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများနှင့် ဝေးဝေးတွင် သိမ်းဆည်းပြီး တပ်ဆင်ပါ၊ မှန်ကန်သောကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါ၊ နှင့် အကြံပြုထားသော လည်ပတ်မှုအပူချိန်အပိုင်းအခြားများကို လိုက်နာပါ။ LiFePO4 ကို ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုအတွက် ရွေးချယ်ထားသည်။
မကြာခဏ ဟုတ်ပါတယ်။ လီသီယမ်စနစ်အများစုသည် အထူးသဖြင့် ပူနွေးသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် 100% အားသွင်းအခြေအနေတွင် ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ရှားခြင်းမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိကြသည်။ နေ့စဉ်အားသွင်းမှုကန့်သတ်ချက်များ (ဥပမာ 80–90%) သည် ဖိစီးမှုကို လျှော့ချပေးပြီး ရေရှည်ခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
၎င်းသည် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 40% နှင့် 80% SOC အကြား နေ့စဉ်အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသော သက်တမ်းရှည်လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ LiFePO4 သည် တာရှည်ခံသော်လည်း ဤအလေ့အကျင့်သည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများစွာသည် အရန်အရန် အသင့်ဖြစ်မှု အမြင့်ဆုံးလိုအပ်သည့်အခါတွင်သာ ပိုမိုမြင့်မားစွာ ကောက်ခံကြသည်။
ဘက်ထရီသက်တမ်းကုန်ဆုံးမှုအများစုသည် အလွန်အမင်း (SOC အလွန်မြင့်မားခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်နိမ့်သော SOC) နီးပါးတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်ဟူသော အယူအဆဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများစွာသည် အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် အများအားဖြင့် လည်ပတ်ကြပြီး လိုအပ်သည့်အခါမှသာ အပြည့်အဝအားသွင်းကြသည်။ ဆက်တင်များသည် သင်၏ အရန်ကူးယူမှုရည်မှန်းချက်များနှင့် နေ့စဉ်လည်ပတ်မှုပုံစံပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
ဘက်ထရီများကို 100% တွင် ကြာရှည်စွာထားခြင်းက အထူးသဖြင့် အပူဒဏ်တွင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်သည်။ စနစ်ကို အဓိကအားဖြင့် နေ့စဉ်လည်ပတ်မှုအတွက်ဖြစ်ပါက နေ့စဉ်အားသွင်းမှုပစ်မှတ် အနည်းငယ်နိမ့်ခြင်းသည် သက်တမ်းတိုးစေနိုင်သည်။ အရေးပေါ်အရန်အဖြစ်အသုံးပြုပါက အပြည့်အဝနီးပါးရှိနေခြင်းသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်နိုင်သော်လည်း အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုသည် အရေးကြီးနေဆဲဖြစ်သည်။
အိမ်ထောင်စုအချို့အတွက် အသင့်အတင့်ဖြစ်ပြီး အချို့အတွက် မြင့်မားသည်။ အသုံးပြုမှုသည် အဲယားကွန်း/အပူပေးစနစ်၊ ရေပူပေးစနစ်၊ ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့် EV အားသွင်းခြင်းအပေါ် များစွာမူတည်သည်။ သင်သည် တစ်နေ့လျှင် 20kWh ကို ပုံမှန်အသုံးပြုပါက သိုလှောင်မှုသည် အမြင့်ဆုံးနှုန်းထားရှိသော ဓာတ်အားလိုင်းဝယ်ယူမှုများကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး ခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
အဲယားကွန်း/အပူပေးစက်၊ ရေပူပေးစက်များ၊ မီးဖို/မီးဖိုများ၊ အခြောက်ခံစက်များနှင့် ရေခဲသေတ္တာ/ရေခဲသေတ္တာဟောင်းများသည် အဖြစ်များသော အဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။ ပါဝါမြင့်မြင့်ဖြင့် ကြာရှည်စွာလည်ပတ်ခြင်းသည် တိုတောင်းသောပေါက်ကွဲမှုများထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။ အမှန်တကယ် ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုကို တိုင်းတာခြင်းသည် အကြီးမားဆုံး မောင်းနှင်အားများကို ဖော်ထုတ်ရန် အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
မကြာခဏ ဟုတ်ပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် ညဘက်မှာ စွမ်းအင်ပိုမိုသုံးစွဲရင်၊ အချိန်အသုံးပြုမှုနှုန်းနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရရင် ဒါမှမဟုတ် ပြတ်တောက်မှုအရန်လိုချင်ရင်ပါ။ ဘက်ထရီက သင့်ရဲ့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှုကို တိုးစေပြီး အလုပ်အများဆုံးအချိန်တွေမှာ ဓာတ်အားလိုင်းအပေါ် မှီခိုမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးက သင့်ရဲ့ ညနေခင်း ဝန်အားပရိုဖိုင်အတွက် မှန်ကန်သော kWh စွမ်းရည်ကို ရွေးချယ်ခြင်းကနေ ရရှိပါတယ်။
ဆိုလာလီသီယမ်ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့် TURSAN သည် အရည်အသွေးမြင့် အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဘက်ထရီများ၊ အင်ဗာတာများ၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့် အလုံးစုံပါဝင်သည့် သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်များဖြင့် ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ကို ပေးအပ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစျေးကွက်ကို ပူးပေါင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေသော လုပ်ငန်းတန်ဖိုးကို ဖန်တီးရန် သင့်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်မိတ်ဖက်ဖြစ်လာရန် ယခု ကျွန်ုပ်တို့မှ သင့်အား ရိုးသားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
သီးသန့် ဒေသဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုချက်
စာချုပ်ထောက်ခံပြီးမှ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ဒေသရှိ အခြားဖောက်သည်များကို တင်ချထားမှုကို ရပ်ထားပြီးသင့်စျေးကွက်အကျိုးစီးပြားမှုကို ပြည့်မံစေမည်။.
ဦးစားပေး အမှာစာ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်း။
ဒေသအလိုက် တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်းနှင့် လျင်မြန်စွာ အချိန်အမီသော စျေးကွက်အခွင့်အရေးများကို ဖမ်းဆီးနိုင်မည့်အတည်ပြုမှု။.
ထုတ်ကုန် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း ပံ့ပိုးမှု
သင့်ပ eerste အော်ဒါမှစ၍ သင့်တံဆိပ်အလိုက်သင့်လျော်ပြီး စွမ်းအားခုန်သိမ်းစမည့်စနစ်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။.
Comprehensive Product Range Suppor
အိမ်နေရာသိုက်သိုက်အန်နဲ့ ပို့စ်စွမ်းအားမှ စွမ်းအားပြန်လည်ထုတ်ဖော်ပြီး ဝါမန်အင်ဗတ်တာများနှင့် built-in inverter များပါရှိသော လုံးဝတက်ကြွမှုများကို တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အိမ်မြှောင်အရံအစုံအလဲများ.
Proven Success in 30+ Countries
ကြိုတင်ရွေးချယ်ထားသောမိတ်ဖက်များက ကမ္ဘာတလွှားရှိတိုးတက်မှုအမှတ်တံဆိပ်တိုးတက်မှုနှင့် အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်မှုကို ရရှိစေသည်ကို ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ကြောင်း သက်သောင့်သက်သာပြသထားပါပြီ။.
Your Most Reliable Backend
စနစ်စည်းတန်းစည်းကမ်းများကူးပြောင်းရိုက်စွဲထားတဲ့ အဖွဲ့များအနေဖြင့် အထွေထွေရင်းမြစ်ဈေးကွက်ဝယ်ယူသူများ၊ လျှပ်စစ်စားသုံးခံများ၊ သင့်ကိုကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်အောင် ပံ့ပိုးမှုမရှိခြင်းမရှိ၌ တည်ငြိမ်သက်သာသော ထုတ်ကုန်များနှင့် လိုက်ဖက်ညီညွတ်မှုစနစ်များရရှိစေပါသည်။.
📩 ယခု ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ စိတ်ကြိုက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဆိုပြုချက်နှင့် ထုတ်ကုန်အချက်အလက်များကို လက်ခံရရှိရန်။
Let’s join hands to bring reliable power solutions to homes and businesses, and co-create a green energy future together!