95% နှင့် 90% ရဲ့ ရွှေ့ပြောင်းပြန်သွားမှု ထိရောက်မှု ရှေ့နှင့် နေရပ်စွဲဓာန်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက်
အိမ်ရှင်တန်းစိုက်စတေ့သိုလှောင်မှု / နယ်တော်မှတ်တမ်း
10 kWh · နေ့စဉ် လှိုင်းတောက်
ငါးမည့်ကွက်များ မလုပ်ပါနှင့် ပျောက်စ်ပြုတ်တတ်သည်။.
တစ်နေ့တစ်ခုလုံး အိမ်တော်ဘက် ဘက်စွပ်ဘက်စီးဆင်းမှု မျှတစွာဖြစ်တတ်တဲ့အခါ 95% နှင့် 90% ပတ်သက်သွားသော round trip ကွာခြားမှုကို ကျဉ်းကပ်စွာ စွတ်တုတ်စွက်သွားပေးတတ်သည်။.
တစ်ဦးစီက နှိုင်းယှဉ်နေသည် 10 kWh အိမ်သိုလှောင်မှုစနစ်များအတွက် တစ်ကိုယ်တော် ယည်းရာ နေရာတည်နေရာ များ: ဥရောပပြန်လုပ်ငန်းအတွက် စနစ် A သည် 95% ရဲ့ round-trip ထိရောက်မှုကို ဖော်ပြထားသည်။ စနစ် B သည် 90% ကို ဖော်ပြထားသည်။ နှစ်ခုလုံးသည် LFP သွားလာမည့်အေ့ခွဲများကို အသုံးပြုထားပြီး တစ်ခုစီကဲ့သို့ပြိုင်တတ်သည် 5 kW hybrid inverter, နှင့် နှစ်ခုလုံးသည် ဒတ်တံခိုးတန်းတန်းတူသည့်ဖလက်မီးခွက်အတွင်းမှ ထုတ်တပ်နိုင်သည်။ ရောင်းချစဉ်ထိုးတန်းတွင် အဓိပ္ပာယ်ငယ်အထွေထွေ ဖြစ်သော်လည်း နေ့စဉ်ဘက်တီးထားသည့် ဘက်တရီသည် နှစ်တစ်ရာအတွင်း လက်စွဲအောင်မရှိအောင် ပြောင်းသွားသည့်အခါ ထူးခြားသောအကျိုးရှိသည်။.
ရည်စူးမှုမရှိမှုက ထုတ်လွှတ်မှုကို စတင်စေသည့် စကားလုံး:အကျိုးထုတ်စွမ်းမှု။ ဆိုင်ခွဲများက ဘက်တရီ DC အကျိုးထုတ်စွမ်းမှုကို ထုတ်ဖော်တင်ပြတတ်ပြီး တခြားများက inverter အကျိုးထုတ်စွမ်းမှုကို နဲ့ တခြားများက ကွက်တားတတ်ကြည့်မှုမှာ အချိန်စျေးနှုန်းနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေတစ်သတ်တည်းကို စမ်းသပ်အခြေအနေတစ်ခုအတွင်း ရရှိသည့် အကောင်းဆုံးကိုယ်တိုင်အပတ်အနားလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ပြောပြတတ်ကြတယ်။ ဤအချက်အလက်များကတစ်ခုတည်းသော ကွာနားစွပ်ကို ရှင်းလင်းတတ်မလား ဆိုသည်မှာ မတူညီပါ။.
ဤဆောင်းပါးတွင် 95% နှင့် 90% ဆိုသည့် ဂဏန်းများသည် အစုံပြည့်ပြည်သူ့နေအိမ်စနစ်တစ်ခုအတွင်း အဘယ်ကြောင်းကို ပြသည်။ ကွာတာအကွာအဝေးမှန်ကန်မှုက မည်သည့်စွမ်းအင်ကို ကိုးကားကြောင်း၊ ဖော်ပြထားသည့် ဒီဇိုင်းနှင့် ဆောင်းပါးညွှန်ကြားချက်များက မည်သည့်စံပြ datasheet ဂဏန်းက လက်တွေ့ဖောင်များဖြစ်မှုအပေါ် ပြဿနာဖြစ်စေကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြထားသည်။.
၁ / တိုင်းတာမှန်တန်းကွာင်းများ
အားသွားရာ လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းတွင် ပျက်စီးသွားသော အကြိမ်ငါးရရှိချက်
ပြန်လည်သွားလာစွမ်းဆောင်ရည်သည် စွမ်းအင်ကို စက်စနစ်အား ပြန်လည်အားဆောင်ခြင်းနှင့် မီးခွက်လှစ်စဉ်အတွင်း ပြန်လည်ရယူနိုင်သည့် အားကို တိုင်းတာသည်။ စက်စနစ်သည် charging အတွင်း AC ဘက်မှ 10 kWh ကို စွဲထားပြီးနောက်ပိုင်း AC ဘက်သို့ 9.5 kWh ကို ပြန်ပေးလည်ပြီးဆိုလျှင် ၎င်း၏ round-trip efficiency သည် 95% ဖြစ်သည်။.
حسابသည် သတ်မှတစ်ခုတည်းဖြစ်သည်:
discharge ဖြင့် မီးအား ထုတ်ပေးထားသည် ÷ စွမ်းအင်စုပ်ယူမှု
ခ်ာ့ချိန်အတွင်း
တစ်စုံတစ်ခုမှမဟုတ်သော AC-coupled သို့မဟုတ် DC-coupled မည်သို့မဆို အိမ်စနစ်တစ်ခုအတွက် အနှစ်ချုပ်မှုများသည် ရှိသည့် သက်ရောက်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။ 51.2 V LFP پက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် တန်းတန်းစီးဆင်းသော 3.2 V ထုတ်လုပ်မှန်းမဟုတ်သော အစိတ်အပိုင်း ၁၆ ခုပါရှိသည်။ ကိုယ်ကွက်များနှင့် busbar များသည် ရဲ့မဟုတ်တတ်သော ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေသည်။ BMS က ဆွဲယူသွား ပျံ့နှံ့သော စွမ်းအားငယ်ငယ်ကို အသုံးပြုသည်။ MOSFET များ၊ fuse များ၊ contactor များနှင့် ကေဘယ်လ်များက ပိုမို ဖြစ်စေသည်။ Hybrid inverter က အလျားလျားကြား AC ကို DC သို့ ပြောင်းလဲပြီး charge လုပ်စဉ်အတွင်း DC ကို ပြန်လည် AC သို့ ပြောင်းလဲသောအခါတွင် discharging လုပ်သည်။.
တစ်ခုတည်းမဟုတ်တဲ့ စနစ်တစ်ခု့လုံးတိုင်အောင် ပျောက်ဆုံးမှုကွက်လွှာ
25°C အနေအထားနှင့် အနည်းဆုံး 0.5°C အသားပေးပြီး ထုတ်လုပ်ထားသည့် အိုက် 10.24 kWh LFP ဓာတ်သွင်းစွမ်းအားမှ ထုတ်လုပ်မှု 97–99% DC ဓာတ်သွင်းစွမ်းအား ထိန်းချုပ်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုအတွင်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါက တစ်စက်တင်တော်တော်ကောင်းမွန်မှုအမှတ်အသားတစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး တပ်ဆင်မှုတစ်ခုစီးပွားရေး 97–99% ကို အပြည့်အဝရောက်ရှိတတ်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ Hybrid inverter တစ်ခုက ထွက်နိုင်စွမ်းရှိ ပြိုင့်ပြားနယ်ပယ်တွင် 96–98% ကို ရရှိနိုင်နိုင်ပြီး ရပ်ခိုက်သုံးစွဲမှု MPPT ပြောင်းလဲမှုနှင့် လျှံအလွန်စက်တည်မှုများကြောင့် စနစ်တံခါးပေါ်ရှိ ရလဒ်ကို ကျဆင်းစေသည်။.
10 kWh nominal battery ဖော်စပ်မှုအတွက် ထင်ပေါ်သည့် ရန်တော်ကြားလမ်းနှစ်ခုကို စဉ်းစားပါ။
| Energy path | 95% system | 90% system |
|---|---|---|
| Charging အားတိုးအတက်အတွက် Energy ကို ဝင်ရောက်မှု | 10.00 kWh | 10.00 kWh |
| တစ်လှည့်လည်ပြီးနောက် Energy ကို ပြန်ရရှိသည် | 9.50 kWh | 9.00 kWh |
| တစ်လှည့်လည်မှုတစ်ခုစီတော် နုတ်ယူ Energy သာ့ရှိမှု | 0.50 kWh | 1.00 kWh |
| 95% စနစ်နှင့် ဆက်စပ် ထွက်အလားအနှောင့် ဆုံးရှုံးမှုတိုးသည် | — | 0.50 kWh |
မိုက်ခွာချထားပြီး စတင်ကြည့်ခြင်းအတွက် မျက်နှာပြင်ကို ကျွဲပြတ်ပေးပါ။
The 90% စနစ်သည် ဤဥပမာတွင် တစ်ကြိမ်လည်ပတ်တိုင်း ဆက်လက်လျှပ်စကို နှစ်ကြိမ်ကျရှေးမည်ဖြစ်သည်။ 95% မှ 90% သို့ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအတှေ့အကွာယုတ်အထောက်အကူတစ်ခုက ပြန်လည်ရရှိသွားသည့်စွမ်းအင်အများစုကို 10% အပိုင်းဖြင့် ကျော်မဟန်ပြောင်းစေပြီး 95% အခြေခံတန်းစမ်းမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် ချိုင့်မဟုတ်ဘဲ အချက်အလက်ကိုသာ ပြောင်းလဲသည်။.
စမ်းသပ်မှုအတည်ပचितချက်များဟာ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အတူ အများအပြားအရေးကြီးသည်။ ထောက်ခံသူက DC-to-DC များကိုမည်သည့်စနစ်ဖြင့်တိုင်းတာမှန်း၊ AC-to-AC လည်ပတ်မှုကိုတိုင်းတာမှန်း၊ ကိန်းပြပြီးဉင်းကိန်းများတွင် standby စွမ်းစွမ်းအသုံးပြုမှုပါရှိမရှိ၊ နှင့် ဘွတ်တီးရီအသုံးပြုခဲ့သည့် usable window ကို အပြည့်အဝအသုံးပြုခဲ့မလားဆိုတာ မည်သို့ တိုင်းတာထားသလဲဆိုတာကို မေးလိုက်ပါ။ 0.5C နှင့် 25°C တွင်တိုင်းတာထားသည့် ဟုတ်မှန်မှုသည် inverter ကို သတ်မှတ်ချက်မှ 계산မှထုတ်ထားခြင်းမရှိသည့် 0.1C တွင် ထုတ်ထားသည့် လက်တွေ့ရလဒ်နှင့် အခြေခံအသံတည်းရလဒ်ကိုတူညီမည်နဲ့မဟုတ်ပါ။.
02 / လုပ်ငန်းတန်ဖိုး
ထုတ်လုပ်မှုကို တိုက်၍ နေ့စဉ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ငွေမှုတ်အားကို ဘယ်လို ပြောင်းလဲသွားသလဲ
အိမ်တစ်ခုတည်းက နေ့စဉ် 10 kWh ကို ဓာတ်မီးဗို့နဲ့ ဓာတ်စဉ်ထဲသို့ ပို့လိုက်ပြီး နေ့တစ်ချိန်နေ့ညပိုင်းတွင် အတိုင်းအတာ အချိန်ကာလအပြီး ထိုစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုမည်ဟုယူထားပါစို။ 95% ရဲ့ round-trip efficiency တန်ဖိုးအပေါ်နီးစပ်ပြီး အိမ်ကို ပြန်ရရှိသည့် အနည်းဆုံး အရေအတွက်ခွဲခြားချက်အနီးဆုံး 9.5 kWh ဖြစ်သည်။ 90% တွင် အနေနည်းသည် ကျပ်တစ်သန်းမဟုတ်ဘဲ 9 kWh ရရှိမည်။ နည်းထည့်စနစ်သည် နေ့စဉ် 0.5 kWh ထပ်မံဆုံးရှုံးမည်။.
အပိုင်းအစရှိသောနေ့တိုင်းဆုံးရှုံးမှု
0.5
90% တွင် တစ်နေ့စီမည်မဟုတ်ဘဲ 95% ထက် kWh မပေးပို့ခြင်း
၁၀ မြောက်နှစ်အတွင်း ခြားနားမှု
1,825
ရာသီစက်ဝိုင်းမှုကြိုတင်မဟုတ်သည့် မျက်နှာကျက်အား၊ စွမ်းရည်ယိုယွင်းမှုနှင့် idle ငါးအပိုါ
တစ်နှစ်တစ်ပြိုင်တည်းနေ့ရက်စဉ်လည်ပတ်မှုကြီးစွာဖြင့် ထိုအမှားလွန်စွာ 182.5 kWh အထိ ဖြစ်လာပြီး နှစ်တစ်ခုစီနှင့်တစ်ပြိုင်တစ်ညီအောင် 1,825 kWh ဖြစ်ပြီး မျိုးဖြစ်နိုင်သည့်လွှတ်တင်ပြတင်းပေါင်းချေးနောက်ခံရန် ပြီးပြည့်စွာမဖစ်နိုင်ပါ။ လျှပ်စစ်ဈေးနှုန်း €0.30 တိုင်းတစ် kWh နှင့် ထိုဆွဲအမိုးလွင့်မှတစ်-units များအတွက် အပိုစွမ်းအင်ကုန်ကျမှုတန်ဖိုးတွန်းတင်းချက် €547.50 ရှိသည်။ €0.15 ထဲကြေးတစ် kWh အဖြစ် ရှိသည့်ကာလတွင် ယင်းခရက်မောင်းမှုက ငွေကြေးတန်ဖိုးကို ခိုင်မာစွာ €273.75 ဖြစ်သည်။.
ဤတွက်ချက်မှုက 95% ထုတ်ကုန်ကို ထူးခြားအရေးထားသည်ဆိုပြီး ငွေကြေးပိုမိုသင့်ဖြစ်မှု ကိုအော်လက်မဟုတ်ပါ။ ပို၍တတ်နိုင်မှုမြင့်စွာရှိသော်လည်း စွမ်းအင်သွင်းယူမှုစုစုပေါင်းကိုသာချဲ့မဟုတ်ဘဲ အားပေးပါ။ သင့်တော်သော နှိုင်းယှဉ်မှုမှာ စုစုပေါင်းပေးပို့နိုင်သည့်စွမ်းအင်ကိုသာ အသုံးပြုပါ၊ ဝယ်ယူမှုတန်ဖိုးပဲမဟုတ်ပါ။.
ိပွင့်ခြင်းကို ထည့်သွင်းပါ / စနစ်နွှမ်းခြင်းကို ထည့်သွင်းပါ
5 kW inverter တစ်ခုအတွက် 0.5C များပြန်ပြည့်သည့် လျှပ်စစ်ပြဿနာများအောက်ရှိအတည်အထားကို ပေးသွင်းသည့် 10 kWh LFP پက်က သက်တံ့ရပြီး တိုက်နိုက်သော discharge ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ။ ထဲအောက်မုဒ်ကပ်ထားသော load နှင့် inverter ပြောင်းလဲမှုဆုံးရှုံးမှုများကို မြင်တွေ့လာမည်။ ဤစနစ်တစ်ခုသည် နေ့စဉ်တစ်ချိန်တည်း 300 W နေ့ရက်ညအတော်များအတော်တော်မက်ခြင်းဖြင့် အများသင့်တော်မှုကို ဖြစ်စေမည့် အချိန်ဖြစ်စေပါ။ 95% ကို 0.5C နီးကပ်စွာ စမ်းသပ်ထားသော စနစ်တစ်ခုသည် မျက်နှာမကျက်မှုအလွန်မည်ကို ထိုအချိန်တစ်ပိုင်းအတွင်း very low load ကိုဖြည့်စွမ်းရာတွင် 90% ထက် ဆုံးရှုံးမှုရှိသွားနိုင်ပါသည်။ inverter သည် ထိန်းသိမ်းမှုတစ်ခုထဲသို့ ထွက်သွားနေသည့် sleep mode ထဲဝင်သွားမည့်အခါတွင်သာ။.
အပူချိန်က မတစ်ချက်တည်း ကျော်လွှားစေသောကွာဟမှုတစ်ခုကို ဖန်တီးသည်။ 0°C ထက်မလျှင် LFP စက်ဘက်အားပြည့်စုံအောင်စွမ်းအင်ရရှိရန် BMS က ကန့်သတ်ချက်မကောင်းမကျေနပ်ရရှိစေသည့် သို့မဟုတ် သံသယစွဲမှန်သော ဘက်တင်heater တစ်ခုလိုအပ်နိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်ပုံစံကို မီးမမရေစိုက်သည်။ ၂၅°C အပူပူခွပ်ရာမှာ BMS က မဲ၍ လျင်မြန်မှုကိုလျှော့စေသော်လည်း ဒီဆဲလ်များကို ကာကွယ်ရန်မရပါက လျှပ်စစ်အလျော့အတင်းတိုးတက်လှတတ်သည်။ အင်္ဂတိန်တည်ရှိမှုအနေအထားမှ ဖြေရှင်းမှုအချိုးကို မျှတစွာတိုးတက်စေသော ကွေ့လမ်းများ တိုက်ရိုက်မီတတ်စေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနက်အနောက်အမေရား(မြန်မာပြည်) တွင် တိုက်ရိုက် ထိန်းချုပ်မှုပြုလုပ်သူများအတွက် ရေချဉ်အင်းအိုမင်းအခန်းကို ပူစိုက်ထားပြီး ၅–၃၅°C လည်ပတ်မှုပန်းတိုင်ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ခြင်းက ထုတ်လုပ်မှု ထိရောက်မှုကို ထိန်းသိန်းမီးဖွားစေပြီး တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ငွေ့ခွဲပြေးနေရာများရှိသော နွေရာသီဧရိယာများအတွက် လေဝ frecuentes, ဓာတ်အားလွှာများနှင့် ထည့်သွင်းထားသော်လည်း lab peak ထက် ပိုမိုတည်ငြိမ်စွာ လိုအပ်သည်။.
03 / ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ နယ်ပယ်
တံခါးပွင့်မှ စက်ရုံထုတ်လုပ်မှုမစမီ OEM သို့မဟုတ် ODM သည် ဘာတွေကို Tune ဆောင်နိုင်သန့်
ထုတ်လုပ်စနစ်သုံးထားသည့် အင်္ဂါရပ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာ သွေးတံတားဖြစ်ပျက်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုစနစ်မဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် ဖြစ်တည်သည်။ တကယ့် OEM သို့မဟုတ် ODM မိတ်ဖက်တစ်ခုက လွှမ်းမိုးမှုဆုံးရှုံးမှုရှိရာနေရာကို ပြသနိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ ထုတ်ကုန်လိုင်းအတွက် ထုတ်လုပ်ရောင်းရန် ပြောင်းလဲနိုင်သည့် ပරාမီတာများကို မည်သို့ပြောင်းမလဲဆိုတာကို ပြသနိုင်ရမည်။.
အင်ဖရာစထရပ်ချာ
တန့်တင်ပတ်တီးတစ်ခုကို များပြားမဖြစ်စေဖို့ ရှင်းလင်းစွာ အရွယ်အစားတည်ငြိမ်ရှိသည့် လျှံတံတားများက အလျားဗွေများအမြင့်ဆုံး စွမ်းအင်ကို ထုတ်စင်္ငတက်မှုတွင် ကာကွယ်ပေးသည်။.
ဆက်သွယ်ရေး
CAN သို့မဟုတ် RS485 ဒေတာများက အင်ဗာတာကို ဒေတာတုံ့ပြန်မှုကို တုန့်ပြန်စေပြီး ရှေ့ရှိုင်းကြီးတတ်နိုင်ပြီး လက်ရှိစွတ်တိုင်းကို အန်တတ်စေသည်။.
Firmware
အိပ်ငြိမ်းမှုအခြေအနေများနှင့် ချက်လုပ်မှုမှ လက်ရှိအလေးတင့်ကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည် နားလည်ရရှိသော အနုတ်လက်ခံမှု ထွက်ရှိချက်ကို ထိခိုက်စေသည်။.
Validation
စမ်းသပ်မှု matrix တစ်ခုက တစ်ခုတည်းသော အပြည့်အဝမဟုတ်သော ထိန်းသိမ်းမှု တန်ဖိုးကို ပိုများစွာ ဖော်ပြသည်။.
ပထမမြှင့်တင်တံခါးသည် လျှပ်စစ်စံချိန်တည်သတ်မှုဖြစ်သည်။ 51.2 V, 200 Ah LFP အိတ်စွဲသည် စုစုပေါင်း နံပါတ်အခြေအနေအနေဖြင့် ခန့်မှန်းတန်ဖိုး 10.24 kWh ကို သုံးစွဲသည်။ သင့်တန်းဘတ်စကားမွေ့့၊ ကတ်မြှားအကျွမ်းကိုမှန်ကန်စွာစီစဉ်မှု၊ အတိုတို ကွက်တိုင်ချွတ်မှုများနှင့် အကောင့်မတည့်သော terminals များကို ခိုင်မာစွာတူးပြုတ်ထားခြင်းက DC ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့စေနိုင်သည်။ ၅ kW လက်ရှိမောင်းနှုန်းအတွက် pack current သည် ဗို့ဈေးနှုန်း nominal တွင် လမ်းတစ်ကိုတိုင် 98 A ကို ရောက်နိုင်သည်။ Terminal မျှအောင်လွှတ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ချောမတ်မဖြစ်သော ကေဘယ်လ်များက အပူထုတ်နိုင်ပြီး ယင်းလက်ရှိအတိုင်း မတက်နိုင်စေသည်။.
ဒုတိယ Lever သည် BMS နှင့် inverter ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ CAN သို့မဟုတ် RS485 ဆက်သွယ်မှုက စွဲထားခြင်း SOC, အပူချိန်, ခွင့်ပြုထားတဲ့ ချက်မြှင့်တင်ရန်နှင့် ခွင့်ပြုထားတဲ့ ချက်လှည့်ရန်ကို အမိန့်ပေးနိုင်ပြီး inverter သည် အအေးတစ်ခုခု နှင့် အေးစက်သော pack ကို တင်းကျပ်ခြင်းမရှိစေချင်စေသည်။ BMS သည် ခြောက်လ၅SOC တန်ဖိုးကိုသာ ပေးတတ်ရောင့်ဆိုရင် top-balancing မလိုအပ်စေခြင်း, ထိန်းသိမ်းမှုကန့်သတ်ချက်များကို ငယ်ငယ်စွာဖြတ်ကျော်စေသဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် energy ကို လျော့စေသည်။.
တတိယ Lever သည် firmware ဖြစ်သည်။ ODM စက်ရုံများက Sleep thresholds, ချက်စီးဆုံးမှုအမှုကိစ္စ, SOC calibration နှင့် လက်ရှိအကန့်အသတ်များကို သင့် inverter အမှတ်တံဆိပ်အတွက် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ချိတ်ပွားပစ္စည်းကွဲများ, pinout စာချုပ်တတ်မြောက်မှု, brand labeling များ, များစွာဘာသာပြန်ပြမည့်ပြထားမှုများနှင့် white-label enclosure များကိုလည်း ပံ့ပိုးနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုအမြင် firmware ဖြင့် မော်ဒယ်များကို တောင်းဆိုပါ၊ standby ဗဟိုပြသမှုကိုမှမရှိသော engineering firmware မဟုတ်ပါ။.
Factory validation များထည့်သွင်းထားပါ
(dအသံ) လေးတန်း Lever က သေချာမှု။ 0.25°C, 0.5°C နှင့် 1°C ဆိုင်ရာ AC-to-AC စမ်းသပ်အစွန်းအစမ်းကို မေးမြန်းပါ၊ ထို့အပြင် 10°C, 25°C နှင့် 40°C တွင်ရရှိသော ရလဒ်များကိုလည်း ယူပါ။ အသုံးပြုနိုင်စွမ်း SOC ပွင့်လင်းတော်တော်ရှိမှုအကွာအဝေး၊ Discharge လည်ပတ်မှုစွမ်းအား၊ inverter မော်ဒယ်၊ idle power နှင့် capacity-retention အခြေအနေကိုတောင်းပါ။ စမ်းသပ် matrices ကိုပြန်ပြောနိုင်ပြီး lead time ကို လအပါတ်များအဖြင့်ပြန်လည်ပြသနိုင်တဲ့ factory ကတော့ တနည်းတစ်နည်းကနေတစ်ခုတည်းသို့ မဟုတ်တကာတစ်ခုလုံးကို ရွေးချယ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။.
04 / ဝယ်ယူဆုံးဖြတ်ချက်
90% နှင့် 95% ထုတ်လုပ်မှု့ ထုတ်လုပ်မှုှန်တည်မှုစွမ်းအား Decide Matrix
အောက်ပါ နှိုင်းယှဉ်မှုကို 10.24 kWh 51.2 V LFP system, နေ့စဉ် စိုက်မှုနှင့် 5 kW hybrid inverter ကို အသုံးပြုသည်။ တန်ဖိုးများသည် ပြန်လည်စီစဉ်ထားသော်လည်း ထုတ်ကုန်အထူးစမ်းသပ်အစီအစဉ်များအတွက် အစားတန်ဖိုးမဟုတ်ပါ。.
| သတ်မှတ်ချက် | 95% 回路ဖြတ်ခရုပ် | 90% 回路ဖြတ်ခရုပ် | ကြိုတင်ဝယ်ယူမှုရည်အကြောင်း |
|---|---|---|---|
| 10 kWh ကန့်မှတ်ရရှိထားသည့် input ကနေ ပြန်ရရှိသွားသော energy | 9.5 kWh | 9.0 kWh | 90% တွင် 0.5 kWh ပိုင်းခြားဆုံးရှုံးမှုတစ်နေ့လျှောက်လုံး |
| คำ များ? (ပရီလား) တစ် နှစ်တာ ချွတ်ခဲမှု | 182.5 kWh | 365 kWh | တစ်နေ့လျားတစ်ပြည့်တစ်စက်အတိုင်းအညွှန်းအရ |
| ၉၀၁TP5T တွင် နှစ်ပျော်သက်တန့် ထပ်တိုးဆုံးရှုံးမှု တစ်ဆန်းတစ်ပေါင်း | — | 1,825 kWh | ပျက်စီးမှု ကာလနှင့် idle ကာလများကို ထုတ်ခွာထားသည် |
| ဒေသန္တရာ DC ဘက်ထရီ ထိရောက်မှု အရှည်ဆုံး | 97–99% | 94–97% | စမ်းသပ်သတ်မှတ်ချက်ဘောင်နဲ့ C-rate ကို ဘေးမိခြင်း |
| ပီးစီးနိုင်မှု ဖြစ်စဉ်အသုံးပြုမှု ဖြစ်နိုင်ခြေ | နေ့စဉ် နေ့လည်မီးအား ဝဲချဲ့သွားမည့် အချိန်ခွဲတစ်ခွင့် | Backup သို့မဟုတ် နီးစပ်သက်ရောက်မှုနည်းငယ်မည့် အသုံးပြုမှု | Operating profile နှင့် ညှိနှိုင်းထားသော ထုတ်လုပ်မှုကွေတ်ချက်ကို ထိုက်သက်အောင် မွမ်းမံခြင်း |
| Sourcing during priority | အပူပိုင်းနှင့် firmware တင့်ပဲစစ်ဆေးမှု | တန်ဖိုးနှင့် standby ထိန်းကန်မှု | အကွာအဝေးမီသည့် ဝယ်ယူမှုစျေးနှုန်းသည် လှုပ်ရှားမှုအသုံးစရိတ်ကို လှုပ်ရှားနိုင်ပါသည် |
မိုက်ခွာချထားပြီး စတင်ကြည့်ခြင်းအတွက် မျက်နှာပြင်ကို ကျွဲပြတ်ပေးပါ။
Occasional outages တွေမှာသာ cycles လုပ်သည့် ဘက်တရီတစ်ခုအတွက် 90% စနစ်သည် ကုန်ကျစရိတ်စီးပွားရေးအသုံးဝင်နိုင်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ energy ကို အမြဲတမ်းမောင်းတင်မဖြန့်သော်လည်း kilowatt-hours အများအပြားကို မဖြစ်စေသည်။ မနေ့စဉ် solar energy ကို time-of-use tariff အောက်တွင် ပြောင်းလဲနေသော ဘက်တရီတစ်ခုအတွက် 95% သည် မျက်နှံပွင့်ကျပ်နှုန်းကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ရရှိစေသည်။.
အသုံးပြုနိုင်တဲ့ SOC window ကို စစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ ထုတ်ကုန်၏ ထုတ်လုပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို နှိုင်းယှဉ်မထားရပါ။ 90% usable DOD ဖြင့် 95% ကို ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည် စွမ်းအင်တစ်နေ့လျှင် သက်ရောက်မှုတက်တစ်ခုကို 90% ထုတ်ကုန်တစ်ခုက ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် larger pack သို့မဟုတ် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် validated operating window ရှိမှုတစ်ခုထက် ထပ်မံတင်ဆက်နိုင်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဝယ်ယူမှုစျေးနှုန်းကို ခန့်မှန်းသောအသက်တန်းအလျားအဝင် AC-delivered kilowatt-hours ဖြင့် မျှလိုက်ပြီး နှိုင်းယှဉ်မှုကို Fair ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။.
05 / Field checklist
အိမ်တွင်းသိုလှောင်မှုစိတ်ကြိုက်လုပ်ငန်းများတွင် ရှေ့ဆုံး ရှေ့နောက် ရှားရှိ အမြင့်ဆုံး လွှတ်တင်မှားယွင်းချက်စံချိန်ဟာ Four Common Efficiency Mistakes
တစ်ခု – DC efficiency ကို AC efficiency နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြစ်ပါ. အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သော battery supplier သည် 98% DC-to-DC efficiency ကို မျှဝေပြီး inverter supplier သည် 97% peak conversion efficiency ကို မျှဝေတတ်သည်။ ထိုနှုန်းများကို များစွာမြှင့်တင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့် စတန်ဒါဘားအောင် ဆောင်ရွက်မရနိုင်သော နေ့စဉ့်တစ်နှစ်တိုးစွက်များကို လက်မလျှော်နိုင်ပါ၊ standby power နှင့် operating conditions များသည် တွက်ချက်မှုအပြင်ရှိနေသည်ကို သတ်မှတ်ပါ။ မိုက်မဲမှုအပိုင်းစည်းကောင်းကို ပထမဆုံး သတ်မှတ်ပါ။.
two – Peak efficiency ကို average efficiency ဆိုသလို ထင်မြင်ခြင်း. Inverter efficiency သည် rated power 30–60% ခန့် အိုက်မှ peaks ရှိတတ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ 5 kW unit တစ်ခုကို တစ်စဉ်တစ်ချိန်လုံး 200 W သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်တွင် energy များကို သယ်ယူပေးစွမ်းမှုကို 3 kW ဖြစ်တဲ့အကွာအဝေးကို နှိုင်းယှဉ်ပါစေ။ Efficiency curve တစ်ခုနှင့် idle-power figure တစ်ခုကို တောင်းဆိုပါ။.
အတိအကျ Temperature နဲ့ current ကို မစဉ်းစားဖြစ်သောအခါ - သုံးတစ်ခု. 25°C နှင့် 0.5C သို့မဟုတ် 40°C နှင့် 1C တွင် သင့်တူသည့် 10 kWh LFP ပက်ကွက်မဟုတ်ပါ။ အပူပိုင်းပိုမိုထူးခြားမှု (thermal derating) ကိုစစ်ကြည့်ပါ၊ 0°C အောက်ရှိ charge အတန်းများကို စစ်ဆေးပါ၊ အဝှာရောင်းချမှုรูปแบบ passive cooling, forced airflow သို့မဟုတ် integrated heater ကို enclosure သုံးထားသည်လားစစ်ဆေးပါ။.
တတိယ – Specification ကို installation losses မှတစ်ဆင့် မဖျက်စီးစေနိုင်အောင်လုပ်ခြင်း။. ရှည်လျား DC câble များ၊ terminals မတင်းကျပ်မှု၊ crimping မကောင်းမှုနဲ့ CAN termination မမှန်သေးခြင်းသည် ပေးသွင်းသည့် energy ကိုလျော့ကပ်စေပြီး မသွားနိုင်သည့်မဟုတ်မဖြစ် သတင်းစစ်အမှားများကိုဖြစ်စေတတ်သည်။ 51.2 V ပတ်ကွက် 100 A ခန့်ပေးသွင်းနေစဉ်တွင် ကေဘယ် ဂေ့မား, fuse rating, connector pinout နှင့် terminal torque ကို ထုတ်လုပ်သူမှညွှန်ပြထားသလိုလိုက်နာပါ။.
06 / ဝယ်သူ FAQ
ပြောင်းလဲပြီးသက်ဆိုင်မှု ထုတ်လုပ်မှုအကျိုးတူမည့်မေးခွန်းများ
95% က round-trip efficiency ကိုပိုသွားမလားဆိုတာ ပိုငွေတောင်းရဦးမကျေနိုင်လား?
95% ဆိုတာ battery ကိုယ်တိုင် 95% ထိရောက်မှုလား?
48 V LFP မီးအိမ်စက်တော်ဝင်Battery မှ ဘယ်လိုထိရောက်မှုမျှော်လင့်ရမလဲ?
OEM က Cells များရွေးချယ်ပြီးနောက် ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်မလား?
နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်
သင်တင်ပို့ချင်သည့် ဖျော်ဝါမှုအစုံကို တကယ်လိုအပ်သည့်ဓာတ်အားကို သတ်မှတ်ပါ
95% နှင့် 90% ကြားရှိ ကွာခြားချက်မှာ အပေါ်တစ်ကြိမ်စွန်းသဖြင့် ရှည်လျားလာသည့် လွှတ်တန်းမှအောင်မြင်မှုအတွက် တစ်ခုချင်းစီလျင်တစ်ကျွန်းအခန်းမှ ထပ်တိုးသွားသည့် မျက်နှာကြီးအော်ဟိုင်း ဖြစ်လာသည်။ ဒေသစံနမူနာဖြစ်သည့် နေ့စဉ်စွန်းတိုင်များဖြင့် ရေရှည်အော်ပိုင်းများရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် ယဉ်ကျေးလာနိုင်သော်လည်း အသုံးပြုနိုင်စွမ်းများ၊ ရေအားအတန်းပြတ်မှုစက်အားသိုလှောင်မှု၊ အပူချိန် ချိန်ညှိမှုဖြင့် ရရှိနိုင်သော ထုတ်လုပ်ရန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တစ်စုံတစ်းတိုးတက်မှုများနှင့် စားသုံးသွားမည့် အားဖြည့်တင်သွင်းမှု၏ စုစုပေါင်း ရရှိစ/default lifetime energy တို့မှ သီးသန့်မထုတ်ပြောသင့်ပါ။.
မိမိ၏ အိမ်စွန်းသိုလှောင်မှုဖြင့် ပစ္စည်းစွမ်းဆောင်မှု စမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာ AC-to-AC စမ်းသပ်မှုကို လက်ခံရမည့်အစား Peak battery efficiency စဉ်းစားမှုကို မမေးမြန်းရပါ။ Factory ကို မိမိ၏ စက်တံငွေဗျော့ခွင့်အားဖြင့်၊ inverter မော်ဒယ်၊ နေ့စဉ်လုပ်ခွင့်ချိန်တန်ခိုးခွဲအတန်း ဒါမှမဟုတ် Target DOD, 설치အပူချိန်အ range နှင့် များနှင့် သတ်မှတ်သော cycle အရေအတွက်ကို ပေးပါ။ ကျနော့်တို့သည် ၂၄ နာရီအတွင်း မူလ BOM, ထာဝရစွမ်းဆောင်မှုစမ်းသပ်မှုအစီအစဉ် နှင့် warranty သဘောတစ်ခုကို ပြန်လည်တင်ပြမည်ဖြစ်သည်။.
ဆက်စပ်လမ်းညွှန်ညွှန်ခြင်း / ဘက်တရီဓာတ်ခွဲစက်ရောဂါများ
အိမ်စွန်းသိုလှောင်မှုအတွက် LFP ဒါမှမဟုတ် NMC – ဘယ်ဓာတ်ခွဲစက်က သင့်ပန်းတိုင်တံခါးပေါက်တွင် မျက်နှာကြီးသဘောတူသင့်သလား
ဆက်စပ်လမ်းညွှန်ဦးစွာ / သက်သေခံမှု
ပိုင်းစစ်သတ်မှတ်ခြင်း၏ မျှဝေမှုအနက် သေချာစွာပြောပြပြီး မျက်နှာပြဇယား၏ အာမခံချက်ကို မည်သို့ကွာခြားစွာ သတ်မှတ်သည်ကို ကွဲပြားစွာ ရှင်းပြထားသည်
ဆက်စပ်လမ်းညွှန် / စနစ်အရွယ်အစားချိန်ညှိမှု
5kWh, 10kWh သို့မဟုတ် 15kWh – နေ့စဉ်အာရုံစိုက်ထားသင့်သည့် Residential Energy Storage Capacity ကို ဘယ်လို ရွေးချယ်ရမလဲ


