အကောင်းဆုံး Off-Grid များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
စနစ်အင်္ဂါရပ်များကို မျှတစွာနှိုင်းယှဉ်ပါ၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ သိမ်းဆည်းမှု၊ လွယ်ကူမှု၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် တိုးချဲ့နိုင်စွမ်းအပေါ် မူတည်၍ စနစ်အင်္ဂါရပ်များကို ရွေးချယ်မည်မီ။.
အကောင်းဆုံး Off-Grid များရွေးချယ်ရန်အတွက် အဓိက критерииများ
LiFePO4 ဘက်ထရီဓာတုဗေဒနှင့် အသက်ရှည်မှု
အချိန်ကြာရှည်အတွက် off-grid စွမ်းအားပေးခြင်းအတွက် ဘက်ထရီဓာတုဗေဒသည် အဓိကစဉ်းစားရမည့်အချက်ဖြစ်သည်။ Tursan စနစ်များသည် LiFePO4 ပုရစ်မာစမစ်ဆဲလ်များ, သို့မဟုတ် လစ်သီယံ သံဖော့စဖိတ်အိုင်ယိုက်အိတ်စင်များကို လုံခြုံမှုနှင့် အချိန်အတော်ကြာအသုံးပြုနိုင်မှုအတွက် ရွေးချယ်ထားသည်။ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကို သတ်မှတ်ထားပြီး လည်ပတ်မှု ၆၀၀၀+ နှင့် ပါဝင်သည် 5 နှစ်အာမခံ.
NCM သို့မဟုတ် lead-acid ရွေးချယ်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ ဝယ်သူများသည် ထုတ်ဝေထားသော လည်ပတ်ချိန်၊ လုံခြုံမှုဒီဇိုင်း၊ အာမခံနှင့် အသုံးပြုမှုရည်ရွယ်ချက်များကို သုံးသပ်ရမည်၊ ဓာတုဗေဒအမည်များကိုသာ နှိုင်းယှဉ်မထားပါ။ ပရစ်စမတ်စိတ်အိတ်စင်ဖွဲ့စည်းမှုသည် ပေါင်းစည်းထားသော ဘက်ထရီစနစ်များ၊ လက်ကိုင်စွမ်းအင်စတေးရှင်းများနှင့် မော်ဂျူလာသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်များအတွက် အသုံးဝင်သော ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။.
အဆက်မပြတ်ထုတ်ပေးနိုင်မှုနှင့် လျင်မြန်စွာတိုးတက်နိုင်မှု
အင်ဗာတာသည် ပုံမှန်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် မော်တာလည်ပတ်စက်များ၏ အစပြုလိုက်သောအခါအတွက် မြင့်မားသော လုပ်ငန်းစတင်လိုက်မှုအတွက် နှစ်ဖက်လုံးကို ထောက်ပံ့နိုင်ရမည်။ စစ်ဆေးပါ:
- လည်ပတ်နေသော ဝပ် ရေခဲသေတ္တာများ၊ ပံ့ပိုးစက်များ၊ ကိရိယာများနှင့် HVAC စက်ပစ္စည်းများအတွက်
- စတင်ခြင်း သို့မဟုတ် လျင်မြန်စွာတိုးတက်မှု ဝတ်များ မော်တာများနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများအတွက်
- အတူတကွ လည်ပတ်နိုင်မည့် အမြင့်ဆုံးလုပ်ငန်းအလေးချိန်
- ရနိုင်သော အင်ဗာတာထွက်အပမာဏ၊ မှ ၁.၂kW မှ ၁၂kW Off-grid အတိုင်းအတာအတွင်း
မှန်ကန်သောအရွယ်အစားစနစ်သည် များစွာသော လုပ်ငန်းများကိုအတူတကွအသုံးပြုသောအခါ တည်ငြိမ်သော လည်ပတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စေသည်။.
Pure Sine Wave Inverter အထွက်
သန့်စင် sine wave ထွက်အပေးအယူသည် တည်ငြိမ်သော AC စွမ်းအင်ကို ပေးစွမ်းပြီး လျော့နည်းသော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည် မိသားစုစက်ပစ္စည်းများ၊ အီလက်ထရောနစ်များ၊ ကိရိယာများနှင့် အခြားအ حساسသော လုပ်ငန်းများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းအင်လိုအပ်သော စနစ်များအတွက် သင့်တော်သည်။ ဉာဏ်ရည်မြင့် BMS ကာကွယ်မှုသည် ဘက်ထရီကို ထိန်းချုပ်အသုံးပြုမှုကို ပိုမိုထောက်ပံ့ပေးသည်။.
နေရောင်ခြည်အားသွင်းခြင်းနှင့် MPPT
နေရောင်ခြည်အားပြန်သွင်းသည့်စွမ်းဆောင်ရည်သည် နေရောင်ခြည်ပြားများ၊ ရရှိနိုင်သော နေရောင်ခြည်၊ ဘက်ထရီစွမ်းရည်နှင့် အင်ဗာတာ၏ နေရောင်ခြည်ထည့်သွင်းမှုသတ်မှတ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ရွေးချယ်ထားသော အော့ဖ်-ဂရစ်နှင့် ဟိုက်ဘရစ်အင်ဗာတာများတွင် ပါဝင်သည် MPPT, သို့မဟုတ် Maximum Power Point Tracking (MPPT) သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထည့်သွင်းမှုကို ပိုမိုထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲရန်။.
အင်ဗာတာ၏ ပံ့ပိုးပေးထားသော အရာများကို အမြဲတမ်းအတည်ပြုပါ။ PV ဝပ်အား၊ ဗို့အားပြတင်းပေါက်နှင့် အဖွင့်-ပတ်လမ်းဗို့အား ပြားများကို မချိတ်ဆက်မီ။ ဤကန့်သတ်ချက်များသည် စနစ်အလိုက် ကွဲပြားပြီး နေရောင်ခြည်တပ်ဆင်မှုနှင့် ကိုက်ညီရမည်။.
ချဲ့ထွင်နိုင်သော ဘက်ထရီသိုလှောင်မှု
တစ်ကိုယ်ရည် သယ်ဆောင်နိုင်သော ပါဝါစခန်းတစ်ခုသည် မိုဘိုင်းအသုံးပြုမှုနှင့် အလင်းတန်းနောက်ခံဝန်များအတွက် အသုံးဝင်သည်။ ပိုမိုကြီးမားသော အော့ဖ်-ဂရစ်အသုံးချမှုများသည် လိုအပ်ချက်နှင့်အတူ ကြီးထွားနိုင်သော မော်ဂျူလာဘက်ထရီသိုလှောင်မှုမှ အကျိုးခံစားရသည်။.
Tursan ဘက်ထရီနှင့် ESS ဖြေရှင်းချက်များသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ 1.28kWh မှ 32.15kWh အထိ, နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံများ ပါဝင်သည်။ ၁၂.၈V၊ ၂၅.၆V နှင့် ၅၁.၂V စနစ်များ။ Stackable၊ နံရံတပ်ဆင်ထားသော၊ ကြမ်းပြင်ရပ်တည်သောနှင့် ရက်ခ်-တပ်ဆင်ထားသော ရွေးချယ်မှုများသည် မတူညီသော တပ်ဆင်မှုနေရာများနှင့် ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဤမော်ဂျူလာချဉ်းကပ်မှုသည် သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်ကို နေ့စဉ်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှင့် လိုအပ်သော နောက်ခံကာလနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ကိုက်ညီစေသည်။.
အော့ဖ်-ဂရစ် ဂျင်နရေတာများ၏ ထိပ်တန်းအမျိုးအစားများကို နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။
အော့ဖ်-ဂရစ် ပါဝါလိုအပ်ချက်များသည် မိုဘိုင်းအားသွင်းခြင်းမှ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုလုံးအတွက် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအထိ ကွဲပြားသည်။ အဓိက ကွဲပြားမှုများမှာ အထွက်ပါဝါ၊ ဘက်ထရီစွမ်းရည်၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှု၊ ချဲ့ထွင်နိုင်မှုနှင့် စနစ်အား မည်သို့ပြန်လည်အားသွင်းသည်တို့ ဖြစ်သည်။ Tursan ၏ အကွာအဝေးသည် သယ်ဆောင်နိုင်သော ပါဝါစခန်းများ၊ ပေါင်းစပ်ထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ၊ အင်ဗာတာများနှင့် မော်ဂျူလာ LiFePO4 ဘက်ထရီ ဖြေရှင်းချက်များကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။.
သယ်ဆောင်နိုင်သော ပါဝါစခန်းများ: 300W မှ 3,600W
သယ်ဆောင်နိုင်သော ပါဝါစခန်းများသည် မိုဘိုင်းတပ်ဆင်မှုများ၊ သေးငယ်သော ကက်ဘင်များ၊ ပြင်ပအလုပ်များ၊ အလင်းတန်းအိမ်သုံးပစ္စည်းများ နောက်ခံနှင့် DIY ပရောဂျက်များအတွက် သင့်လျော်သည်။ ရရှိနိုင်သော အထွက်အဆင့်များသည် 300W မှ 3,600W အထိ, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်များဖြင့် 0.8kWh မှ 3.2kWh.
ဤယူနစ်များသည် LiFePO4 ပုရစ်မာစမစ်ဆဲလ်များ နှင့် သန့်စင်သော sine wave အထွက်ကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် တိတ်ဆိတ်စွာ လည်ပတ်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ပုံမှန် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ သေးငယ်သော အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ မီးအလင်းရောင်နှင့် ရွေးချယ်ထားသော ကိရိယာများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်၊ လိုအပ်သော လည်ပတ်မှုနှင့် စတင်မှုပါဝါပေါ် မူတည်သည်။ ၎င်းတို့၏ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ပုံစံသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် တပ်ဆင်မှုကိုလည်း ရိုးရှင်းစေသည်။.
ဘက်ထရီအသုံးစွဲချိန်သည် လွယ်ကူသောစွမ်းအင်တန်ဖိုး၏အရေးပါသောအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအကွာအဝေးရှိ LiFePO4 စနစ်များကို သတ်မှတ်ထားသည်။ လည်ပတ်မှု ၆၀၀၀+ နှင့် ပါဝင်သည် 5 နှစ်အာမခံ. ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်သည် စွမ်းအင်ဖြစ်စဉ်ပိုင်မိုဘိုင်းရည်များ၏ အသက်ရည်မြှင့်ပွားမှု အသုံးပြုမှု၊ လုပ်ငန်းအရွယ်အစားနှင့် Charging အလေ့အထများသည် လည်ပတ်ချိန်ကို ဘယ်လိုသက်ရောက်သည်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားသည်။.
အကုန်အကျအင်အားသိုလှောင်စနစ်များ: 3kW မှ 12kW
အကုန်အကျအင်အားသိုလှောင်စနစ်များသည် inverter နှင့် LiFePO4 ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုကို တစ်စုတည်းဖြစ်သော ဖြေရှင်းချက်အဖြစ်ပေါင်းစည်းထားသည်။ ၎င်းတို့သည် မြို့ပြအိမ်များ၊ အချိန်ပြည့်အော့ဂရစ်အိမ်များ၊ ကျွန်းများနှင့် ကြီးမားသောအ backup လုပ်ငန်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။.
အဓိကစနစ်အကွာအဝေးများမှာပါဝင်သည်။
- Inverter ထွက်: 3kW မှ 12kW
- သိုလှောင်နိုင်စွမ်း: ခန့်မှန်း 3.3kWh မှ 32.15kWh
- ဘက်ထရီ ဗို့အား: အများအားဖြင့် 51.2V
- ဖွဲ့စည်းပုံ: အလွှာထိုင်ခုံ၊ နံရံတပ်ဆင်ထားသော၊ သို့မဟုတ် စုစည်းနိုင်သော
- အင်ဗာတာအမျိုးအစား: အော့ဂရစ်မဟုတ်သော သို့မဟုတ် မျိုးစုံ hybrid၊ သန့်စင် sine wave ထွက်အတွက်
မော်ဒူလာဖွဲ့စည်းပုံသည် မိသားစုစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကြီးမားလာသည့်အခါ သိုလှောင်မှုကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ရေခဲသေတ္တာများ၊ အလုပ်ရုံများ၊ ပံ့ပိုးစနစ်များနှင့် အိမ်တွင်းပစ္စည်းများအပါအဝင် လုပ်ငန်းများအတွက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော load များကို ထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်သောအခါ အသုံးဝင်သည်။ တိကျသောလုပ်ဆောင်နိုင်မှုသည် ချိတ်ဆက်ထားသော load၊ inverter အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ဘက်ထရီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ရရှိနိုင်သော နေရောင်ခြည်ထည့်သွင်းမှုအပေါ် မူတည်သည်။.
မော်ဒူလာ Rack-Mount စနစ်များ: 5.22kWh Chassis ယူနစ်များ
Rack-mount ESS ဖြေရှင်းချက်များကို ဖွဲ့စည်းထားသော တပ်ဆင်မှုများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ တယ်လီကွန်အပလီကေးရှင်းများ၊ စိတ်ကြိုက်ခန်းမများ၊ နေရောင်ခြည်တပ်ဆင်သူများ၏ ပရောဂျက်များနှင့် စီးပွားရေးစွမ်းအင်စနစ်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဤအတိုင်းအတာသည် ၁၉-အင်ჩချ်ချစ်စ် ပေးသည် ၅.၂၂ကီလိုဝပ်အား သိုလှောင်မှုကိုနှင့် ထည့်သွင်းထားသော BMS၊ ပြပွဲပန်းကန်၊ AC/DC ချာဂျာနှင့် DC ထွက်အဆုံးများပါဝင်သည်။.
ဤပုံစံသည် စနစ်တကျတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းများကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ထပ်မံမော်ဒူလာဘက်ထရီအာကာသများကို ပရောဂျက်၏ ဗို့အား၊ စွမ်းအင်အရည်အသွေး၊ ရရှိနိုင်သောနေရာနှင့် load လိုအပ်ချက်များအရ သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် စံချိန်စံညွှန်းအကွက်အရွယ်အစားများနှင့် တိုးချဲ့နိုင်သောသိုလှောင်မှုအတွက် အကျိုးရှိသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။.
ဒူအယ်-အာလ်-ဖွဲင်းအင်ဗားတာပစ္စည်းများ
ဒူအယ်-အာလ်-ဖွဲင်းအင်ဗားတာပစ္စည်းများသည် ရာသီအတောအတွင်း မိုးလေဝသကြာရှည်ခြင်း သို့မဟုတ် နေရောင်ခြည်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးခြင်းအတွက် သီးခြားအင်ဂျင်အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ရနိုင်သောကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်များတွင် ဒူအယ်-အာလ်-ဖွဲင်းမော်ဒယ်အမျိုးအစားအကွာအဝေး၊ ဓာတ်ငွေ့အသုံးပြုမှုအချက်အလက်များ၊ ထုတ်လွှင့်မှုဒေတာများ သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့ပြန်လည်ပြည့်စုံမှုလိုအပ်ချက်များကို မဖော်ပြထားပါ။.
ဤပစ္စည်းများကို ဓာတ်ငွေ့ပေးစက်များနှင့် ဘက်ထရီအခြေခံအပေါ်မူတည်သောအပေါ်မီးအင်အားကြီးစွာသောစီမံကိန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားနေစဉ်တွင်၊ ရွေးချယ်ထားသောပစ္စည်း၏နည်းပညာစာရွက်စာတမ်းများတွင် ဤအချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရမည်။ ဘက်ထရီစွမ်းအင်စတိုးများနှင့် ESS ထုတ်ကုန်များသည် LiFePO4 သိမ်းဆည်းမှု၊ နေရောင်ခြည်အားဖြည့်စွမ်းမှုနှင့် အင်ဗားတာထုတ်လုပ်မှုကို အသုံးပြုသော မတူညီသော လည်ပတ်မှုမော်ဒယ်ကို ပေးစွမ်းသည်။.
Off-Grid များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
| စနစ်အမျိုးအစား | ထုတ်လွှင့်မှု သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းမှုအကွာအဝေး | အဓိကအားသာချက်များ | ရိုးရိုးသုံးတယ်။ |
|---|---|---|---|
| အိတ်ဆောင်ပါဝါဘူတာရုံ | 300W-3,600W; ခန့်မှန်းခြေ 0.8kWh-3.2kWh | ပို့ဆောင်နိုင်၊ တိတ်တိတ်၊ ပလပ်နှင့်ကစားနိုင်၊ LiFePO4 သိမ်းဆည်းမှု | မိုဘိုင်းစနစ်များ၊ သေးငယ်သောအခန်းများ၊ များအတွက်အနည်းငယ်အကူအညီ၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်သောပရောဂျက်များ |
| အကုန်အကျအာမခံ ESS | 3kW-12kW; ခန့်မှန်းခြေ 3.3kWh-32.15kWh | အင်ဗားတာနှင့် ဘက်ထရီပေါင်းစည်းထားခြင်း၊ သိမ်းဆည်းမှုအဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ခြင်း | အိမ်ခြံမြေများ၊ မီးမောင်းမပါသောအိမ်များ၊ ကျွန်းပိုင်မြေများ |
| Rack-mount ESS | 5.22kWh တစ်ချောင်းစီ | အရွယ်အစား 19-inch၊ ပေါင်းစည်းထားသော BMS နှင့် လျှပ်စစ်စက်ပစ္စည်းများ | တယ်လီကွန်၊ တပ်ဆင်သူ၊ အခန်း၊ စီးပွားရေးပရောဂျက်များ |
| ဒူအယ်-အမျိုးအစား inverter generator | ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား မသတ်မှတ်ထားပါ | နိမ့်သောနေကြတယ့်အချိန်များအတွက် မီးအင်ဂျင်အခြေခံအကူအညီ | အချိန်မရွေးပိတ်ဆို့မှုများနှင့် အရေးပေါ်အကူအညီ |
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ ဆူညံမှုမရှိခြင်းနှင့် တိုးချဲ့နိုင်ခြင်း
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ပါဝါစခန်းများသည် ရွှေ့ပြောင်းရန်နှင့် တပ်ဆင်ရန် အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည်။ All-in-one ESS ယူနစ်များသည် ပိုမိုကြီးမားသော သိုလှောင်မှုနှင့် အင်ဗာတာစွမ်းရည်ကို ပေးစွမ်းသော်လည်း နေရာချထားခြင်း၊ ဝါယာကြိုးတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံအတွက် ပိုမိုစီစဉ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ Rack-mount စနစ်များသည် ပုံမှန်မိုဘိုင်းအသုံးပြုမှုထက် စနစ်တကျ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သော တပ်ဆင်မှုများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။.
ဘက်ထရီအခြေခံစနစ်များသည် LiFePO4 ဓာတုဗေဒကို အသုံးပြုပြီး တိတ်ဆိတ်စွာလည်ပတ်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ပုံမှန်နေရောင်ခြည်နှင့် ဘက်ထရီလည်ပတ်မှုအတွင်း ပုံမှန်လောင်စာဆီပြန်လည်ဖြည့်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းတို့၏ တိုးချဲ့နိုင်စွမ်းသည် ရွေးချယ်ထားသော မော်ဒယ်နှင့် ဘက်ထရီဗိသုကာပညာပေါ် မူတည်ပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော စွမ်းရည်များမှသည် မီဒီယာအထိ စနစ်များအထိ ရရှိနိုင်သော ဖြေရှင်းချက်များဖြင့်။ 32.15kWh.
B2B ပရောဂျက်များအတွက်၊ OEM နှင့် ODM ပံ့ပိုးမှုသည် စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပြင်ပဒီဇိုင်းနှင့် မော်ဒယ်လ်တို့ကို ဖုံးကွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဖြန့်ချိသူများ၊ နေရောင်ခြည်တပ်ဆင်သူများနှင့် ပရောဂျက်ဝယ်ယူသူများသည် အဓိကထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကို မပြောင်းလဲဘဲ ဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် အိမ်ရာ၊ စွမ်းရည်နှင့် တပ်ဆင်မှုပုံစံတို့ကို ကိုက်ညီစေရန် ကူညီပေးပါသည်။.
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဆိုလာဂျင်နရေတာများ
စခန်းချခြင်း၊ မိုဘိုင်းအလုပ်၊ အလင်းအိမ်အရန်အရန်၊ နှင့် သေးငယ်သော off-grid တပ်ဆင်မှုများအတွက်၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဆိုလာပါဝါစခန်းသည် လောင်စာအခြေခံဂျင်နရေတာများအတွက် လက်တွေ့ကျသော အခြားရွေးချယ်မှုကို ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော မော်ဒယ်များသည် မီဒီယာမှ 300W မှ 1,000W, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်များဖြင့် 806.4Wh မှ 2,009.6Wh.
| ထူးခြားချက် | အိတ်ဆောင်ပါဝါဘူတာရုံ |
|---|---|
| အထွက်အကွာအဝေး | 300W-1,000W |
| သိုလှောင်မှုအကွာအဝေး | ခန့်မှန်းခြေ 806.4Wh-2,009.6Wh |
| ဘက်ထရီ ဓာတုဗေဒ | LiFePO4 ပုရစ်မာစမစ်ဆဲလ်များ |
| အထွက် | သန့်စင် sine wave AC စွမ်းအား |
| စောင့်ကြည့်ရေး | Wi-Fi၊ Bluetooth နှင့် IoT ပံ့ပိုးမှု |
| အိမ်ရာရွေးချယ်မှုများ | ပလပ်စတစ် သို့မဟုတ် သတ္တုပြား |
အများအပြား AC နှင့် DC အထွက်များသည် မီး၊ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ သေးငယ်သော အိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် ရွေးချယ်ထားသော ကိရိယာများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ Pure sine wave အထွက်သည် အာရုံခံနိုင်သော အရေးကြီးသော စက်ပစ္စည်းများအတွက် တည်ငြိမ်သော ပါဝါကို ပေးစွမ်းပြီး ပေါင်းစပ်ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည် ဘက်ထရီကို စောင့်ကြည့်ပြီး ကာကွယ်ပေးပါသည်။.
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်းသည် သင့်လျော်ပါသည်။ အပတ်စဉ် စခန်းချခြင်း၊ ဗင်ကားအသုံးပြုခြင်း၊ မိုဘိုင်းအလုပ်ခုံများ၊ အရေးပေါ်မီး၊ နှင့် အလင်းအရန်လိုအပ်ချက်များ. LiFePO4 ဆဲလ်များသည် သတ်မှတ်ထားသော သက်တမ်းကို ပေးစွမ်းသည် လည်ပတ်မှု ၆၀၀၀+, တစ်ခုနှင့်အတူ 5 နှစ်အာမခံ. ဘက်ထရီ ဝန်ဆောင်မှု သက်တမ်းနှင့် လည်ပတ်ချိန်ကို ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ နားလည်ရန် ဤလမ်းညွှန်ကို ကြည့်ပါ ဆိုလာဂျင်နရေတာများ မည်မျှကြာကြာခံသည်.
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဆိုလာဂျင်နရေတာများသည်လည်း တိတ်ဆိတ်စွာ လည်ပတ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နည်းပါးခြင်းနှင့် လောင်စာဆီ သိုလှောင်မှု၊ ဆူညံမှု သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့များ စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည့် နေရာများအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းတို့ကို ပေးစွမ်းသည်.
အလယ်အလတ်မှ အမြင့်စွမ်းရည်ရှိသော ခိုင်ခံ့သော ပါဝါစခန်းများ
ပိုမိုမြင့်မားသော လိုအပ်ချက်ရှိသော အော့ဖ်-ဂရစ်အသုံးပြုမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ 2,000W မှ 3,600W သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ပါဝါစခန်းများ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ပေးစွမ်းသည် 2,165.2Wh မှ 3,225.6Wh သိုလှောင်မှု။ ၎င်းတို့သည် ရေခဲသေတ္တာများ၊ အေးခဲသေတ္တာများ၊ ပါဝါကိရိယာများ၊ သေးငယ်သော အိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် ရွေးချယ်ထားသော အရေးပေါ် ဆားကစ်များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။.
| ထူးခြားချက် | သတ်မှတ်ချက် |
|---|---|
| အထွက်အကွာအဝေး | 2,000W-3,600W |
| ဘက်ထရီပမာဏ | 2,165.2Wh-3,225.6Wh |
| ဘက်ထရီ ဓာတုဗေဒ | LiFePO4 ပုရစ်မာစမစ်ဆဲလ်များ |
| Output အမျိုးအစား | စင်လှိုင်း |
| စောင့်ကြည့်ရေး | Wi-Fi၊ Bluetooth၊ IoT ပေါင်းစည်းမှုနှင့် API ပရိုတိုကော |
| အိမ်ရာရွေးချယ်မှုများ | ပလပ်စတစ် သို့မဟုတ် သတ္တုပြား |
LiFePO4 ဓာတုဗေဒသည် ပေးစွမ်းသည် လည်ပတ်မှု ၆၀၀၀+ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး 5 နှစ်အာမခံ. အသိဉာဏ်ရှိသော BMS ကာကွယ်မှု၊ ဆူညံသံနည်းသော လည်ပတ်မှုနှင့် သန့်စင်သော sine wave output သည် အာရုံခံနိုင်သော အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများနှင့် နေ့စဉ်အသုံးပြုသည့် ကိရိယာများအတွက် တည်ငြိမ်သော ပါဝါကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဤဘက်ထရီဖြင့်လည်ပတ်သော ဂျင်နရေတာများသည် မိုဘိုင်းလ် အလုပ်ရုံများ၊ ပြင်ပအလုပ်များ နှင့် တိတ်ဆိတ်သော အိမ်သုံးအရန်များအတွက် လက်တွေ့ကျသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။.
အိမ်တစ်ခုလုံးနှင့် ကင်းဘိန်းအတွက် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ
ကင်းဘိန်းများ၊ အိမ်များ နှင့် ပိုမိုကြီးမားသော အဝေးထိန်းပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်၊ အလုံးစုံပါဝင်သော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် (ESS) LiFePO4 ဘက်ထရီနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အော့ဖ်ဂရစ် ဒါမှမဟုတ် ဟိုင်ဘရစ် အင်ဗာတာကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ရနိုင်သော အင်ဗာတာအထွက်များမှာ 3kW မှ 12kW, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်များဖြင့် 3kWh မှ 32.15kWh အထိ.
ဤစနစ်များသည် နေရောင်ခြည်ထည့်သွင်းမှု၊ ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုနှင့် အောက်ခံစွမ်းအားကို တစ်စုတစ်စည်းစီစီစဉ်ထားသော ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။. 51.2V ဘက်ထရီမော်ဂျူးများ မှ ရနိုင်ပါသည် ၁၀၀Ah မှ ၆၂၈Ah, သိုလှောင်မှုကို နေ့စဉ်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှင့် အမြင့်တင်မှုအလိုက် တိုးချဲ့နိုင်သည်။ မြေညီထိုင်ခုံနှင့် နံရံတပ်ဆင်ထားသော ဖွဲ့စည်းပုံများသည် မတူညီသော တပ်ဆင်ရန်နေရာများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။.
သန့်စင် sine wave အထွက်သည် ရေခဲသေတ္တာများ၊ မီးဖိုများ၊ ကောင်းကင်ရေချိုးစက်များ၊ HVAC ပစ္စည်းများ၊ အလုပ်ရုံများနှင့် အခြားလိုအပ်သော လုပ်ငန်းများအတွက် တည်ငြိမ်သော စွမ်းအင်ပေးနိုင်သည်။ ဉာဏ်ရည်မြင့် BMS ကာကွယ်မှု၊ LiFePO4 ပရစ်စမစ်အရည်များနှင့် Wi-Fi၊ Bluetooth၊ IoT နှင့် API ဆက်သွယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့်၊ အိမ်တစ်လုံးအတွက် နေရောင်ခြည်အောက်ခံစနစ်တစ်ခုသည် တည်ငြိမ်ပြီး တိုးချဲ့နိုင်သော အော့ဖ်ဂရစ်စွမ်းအင်ကို ရေငြင်းပေးနိုင်သည်။.
သင့်အော့ဖ်ဂရစ် မော်တာအရွယ်အစား ခြေလှမ်းတိုင်းအဆင့်ဆင့် ခြေရာခံခြင်း
မှန်ကန်သော အရွယ်အစားချိန်ညှိမှုသည် သင့်၏ တစ်နေ့လျှင် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုအပေါ် မူတည်ပြီး မော်တာ၏ ညီညွတ်သော ဝပ်အင်အားမဟုတ်ပါ။ ငါသည် မည်သည့် အပလီကေးရှင်းများ၊ ကိရိယာများနှင့် စက်ပစ္စည်းများကို စာရင်းပြုစုရန် အကြံပြုပါသည်။.
1. တစ်နေ့လျှင် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုတွက်ချက်ခြင်း
အပလီကေးရှင်းတစ်ခုစီအတွက် ဤအခြေခံ ဖော်မြူလာကို အသုံးပြုပါ:
နေ့စဉ် Wh = စက်ဝပ်များ x အသုံးပြုချိန် (နာရီ)
ရေခဲသေတ္တာများ၊ ကောင်းကင်ရေချိုးစက်များ၊ မီးအလင်းများ၊ အီလက်ထရောနစ်များ၊ လျှပ်စစ်ကိရိယာများနှင့် အပူချိန်မော်တာများအတွက် ရလဒ်များကို ပေါင်းထည့်ပါ။ ဤသည်သည် သင့်အတွက် တစ်နေ့လျှင် လက်မှတ်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကို ဝပ်-နာရီအဖြစ် ခန့်မှန်းနိုင်စေသည်။.
2. လုပ်ဆောင်နေသော load နှင့် Surge load ကို ခွဲခြားပါ
အပလီကေးရှင်းတစ်ခုစီအတွက် နှစ်ခုသော ဂဏန်းများကို မှတ်တမ်းတင်ပါ:
- အဆက်မပြတ် ဝပ်များ: စက်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း အသုံးပြုသော စွမ်းအင်
- Surge ဝပ်များ: မော်တာ သို့မဟုတ် ကွန်ပရက်စာစတင်စဉ်အခါ လျင်မြန်စွာ လိုအပ်သော စွမ်းအင်
ရေခဲသေတ္တာများ၊ မော်တာများ၊ ကွန်ပရက်စာများနှင့် အချို့သော လျှပ်စစ်ကိရိယာများသည် စတင်စဉ်အခါ ပိုမိုသော စွမ်းအင်လိုအပ်နိုင်သည်။ မော်တာ၏ surge အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အမြင့်ဆုံးစတင်စဉ်အတွက် မျှော်လင့်ထားသော တင်ပမာဏကို ဖုံးလွှမ်းနိုင်ရမည်၊ ထို့အပြင် ၎င်း၏ အဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်မှုသည် အကြီးမားဆုံး မျှော်လင့်ထားသော load ကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ထောက်ပံ့နိုင်ရမည်။.
၃. စနစ်ပျက်စီးမှုများနှင့် ရာသီဥတုအတွက် ခွင့်ပြုပါ
Inverter ပြောင်းလဲမှု၊ ဘက်ထရီအရင်းအမြစ်၊ အပူချိန်နှင့် နေရောင်ခြည်အခြေအနေများပြောင်းလဲမှုများသည် ရနိုင်သော စွမ်းအင်ကို သက်ရောက်စေသည်။ အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အကျိုးရှိစေသော စီမံကိန်းအကြံပြုမှုအကွာအဝေးမှာ 1.2x မှ 1.3x ဖြစ်ပြီး မိုးတိမ်များအချိန်တွင် စနစ်မထိရောက်မှုနှင့် နေရောင်ခြည်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။.
ဥပမာအားဖြင့်:
လိုအပ်သော နေ့စဉ်စွမ်းအင်အရည်အချင်း = သတ်မှတ်ထားသော နေ့စဉ် Wh တန်ဖိုး × 1.2 မှ 1.3
ဒါဟာ စီမံကိန်းအတွက် ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ တကယ့်အလုပ်လုပ်မှုမှာ ချိတ်ဆက်ထားသော လုပ်ငန်းများ၊ ဘက်ထရီအခြေအနေ၊ နေရောင်ခြည်ထည့်သွင်းမှုနှင့် လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် မူတည်သည်။.
၄. Inverter ကို လုပ်ငန်းအလေးအနက်နှင့် ကိုက်ညီစေပါ
အမြဲတမ်းထွက်ရှိနိုင်သော အားအတွက် လုံလောက်သော inverter ကို ရွေးချယ်ပါ။ မီးပျောက် inverter စနစ်များသည် ၁.၂kW မှ ၁၂kW အကွာအဝေးအတွင်း မျိုးစုံအသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ သေးငယ်သော ခန်းမများနှင့် မိုဘိုင်းစနစ်များမှ ပိုမိုကြီးမားသော အိမ်စွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်များအထိ ထောက်ပံ့နိုင်သည်။.
ယူနစ်ကို ရွေးချယ်မီ၊ အောက်ပါအချက်များကို အတည်ပြုပါ:
- စုစုပေါင်း လည်ပတ်နေသော ဝပ်များသည် inverter ၏ အဆက်မပြတ် အကန့်အသတ်အောက်ရှိနေပါစေ။.
- မော်တာစတင်စဉ်အတွက် လိုအပ်သော တောင်းဆိုမှုသည် ရနိုင်သော surge အကန့်အထိ ကျော်မသွားပါ။.
- ဘက်ထရီဗို့တီအာသည် စနစ်ဒီဇိုင်းနှင့် ကိုက်ညီပါ၊ ဥပမာ 12.8V, 25.6V, သို့မဟုတ် 51.2V.
- နေရောင်ခြည်ထည့်သွင်းမှုသည် inverter နှင့် MPPT စွမ်းအင်စုပ်ယူစနစ်၏ သတ်မှတ်ထားသော အကန့်အသတ်အတွင်းရှိပါစေ။.
၅. နေရောင်ခြည် ပြန်လည်စွမ်းအင်အတွက် ခန့်မှန်းချက်များ
နေရောင်ခြည်ပန်းကန်၏ စွမ်းအင်အရည်အချင်းသည် နေ့စဉ်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု၊ ရနိုင်သော နေရောင်ခြည်နှင့် စွမ်းအင်စုပ်ယူမှု၏ ထိရောက်မှုကို ပြသသင့်သည်။ ပိုမိုကြီးမားသော ပန်းကန်ဝပ်များသည် ပြန်လည်စွမ်းအင်အချိန်ကို လျော့ချနိုင်သော်လည်း၊ စနစ်သည် ၎င်း၏ ခွင့်ပြုထားသော နေရောင်ခြည်ထည့်သွင်းမှုနှင့် ဗို့တီအာအကန့်အသတ်အတွင်းရှိရမည်။.
အခြေအနေများအတွက် စီမံချက်များပြုပါ:
- ပြည့်စုံသော နေရောင်ခြည်: ဘက်ထရီအမြန်ပြန်လည်ထူထောင်မှု
- အပိုင်းအစအရောင်အမည်း: နေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုလျော့နည်းခြင်း
- မိုးလေဝသ: အချိန်ပိုကြာပြီး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအပေါ် များစွာမူတည်မှုနှင့် ထပ်မံပြန်လည်စွမ်းအင်ရယူရန်အချိန်ပိုကြာခြင်း
MPPT စွမ်းအင်စွမ်းဆောင်ရည်ထိန်းချုပ်သူက စနစ်ကို ရနိုင်သော photovoltaic စွမ်းအင်ကို ပိုမိုထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်စေပြီး၊ ဒါပေမယ့် ပန်းတိုင်အရေအတွက် သို့မဟုတ် နေရောင်ခြည်လုံလုံလောက်လောက် မရှိပါက အစားထိုးမနိုင်ပါ။.
6. ညနေညအိပ်ရာဘက်ဘက် ဓာတ်အားအလိုအလျောက်စစ်ဆေးပါ
နေမရှိသောအခါ သင့်အခြေခံလူကြီးမင်းများအတွက် စွမ်းအင်ဘယ်လောက်လိုအပ်သလဲဆိုတာတွက်ချက်ပါ။ ဓာတ်အားဘက်ထရီသည် ညနေညအိပ်ရာအတွက်အသုံးပြုမှုကိုဖုံးလွှမ်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လိုအပ်ပါက နေရောင်ခြည်မရှိသောအချိန်အနည်းငယ်အထိ ထပ်မံအချိန်အတော်များစွာအတွက်လည်း ထည့်သွင်းပါ။.
LiFePO4 စနစ်များသည် လုပ်ငန်းစွမ်းအားအနည်းငယ်မှစ၍ 1.28kWh မှ 32.15kWh အထိ ပို့ဆောင်နိုင်သောအသုံးပြုမှုအတွက် သိုလှောင်မှုအဆင့်များကို ပေးစွမ်းသည်၊ ခန်းမများ၊ အိမ်ခြံမြေများနှင့် ပိုမိုကြီးမားသော off-grid တပ်ဆင်မှုများအတွက်။ ရေရှည်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်၊ ကြည့်ပါ နေကြတယ် generator ၏ အသက်ရှည်မှုနှင့် လည်ပတ်ချိန်က ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကို သင့်နေ့စဉ်လူကြီးမင်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အညီ။.
သင့်အတွက် သင့်တော်သော off-grid generator သည် အမြဲတမ်းဝပ်အင်အား၊ ထွက်အမြင့်စွမ်းအား၊ ဓာတ်အားဘက်ထရီသိုလှောင်မှုနှင့် နေရောင်ခြည်ပြန်လည်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတို့ကို ညီညွတ်စွာချိန်ညှိထားသည်။. ဤနည်းလမ်းသည် အချိန်အနည်းငယ်အတွက်ပစ္စည်းတစ်ခုကို လုပ်နိုင်သော်လည်း ညအိပ်ရာအတွင်း သို့မဟုတ် မနည်းသော နေရောင်ခြည်အချိန်အတွင်း အခြေခံလူကြီးမင်းများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မည့်စနစ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်နိုင်သည်။.
နေကြတယ် စွမ်းအင်ပြန်လည်စွမ်းဆောင်မှုနှင့် ဓာတ်အားသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်
နေကြတယ် ပြန်လည်စွမ်းဆောင်နိုင်ချိန်သည် ဘက်ထရီပမာဏ, နေကြတယ် ပန်းတိုင်အရေအတွက်, နေရောင်ခြည်အခြေအနေများနှင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအကျိုးရှိမှုအပေါ် မူတည်သည်။ ပိုမိုကြီးမားသော PV အားကစားကာလအတွင်းပိုမိုစွမ်းအင်ပြန်လည်ရရှိနိုင်သည်၊ သို့သော် ပန်းတိုင်များသည် inverter သို့မဟုတ် စွမ်းအင်စတိုးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ထားသော နေရောင်ခြည်အဝင်အကန့်အသတ်များ၊ ဗို့တာအကန့်အသတ်နှင့် ဖွင့်လှစ်-လမ်းကြောင်း ဗို့တာလိုအပ်ချက်များအတွင်းရှိရမည်။.
| အချက် | off-grid စွမ်းအင်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှု |
|---|---|
| နေကြတယ် ပန်းတိုင်အရေအတွက် | အမြင့်မားသော ဝပ်အင်အားသည် နေရောင်ခြည်လုံလောက်မှုရှိပါက ပြန်လည်စွမ်းအင်အချိန်ကို လျှော့ချနိုင်သည် |
| ဘက်ထရီပမာဏ | အကြီးမားဆုံး ဓာတ်အားဘက်ထရီများသည် ပိုမိုသိုလှောင်ထားနိုင်သော်လည်း၊ ထပ်မံအားသွင်းရန် ပိုမိုအင်အားကြီးသော နေရောင်ခြည်လိုအပ်သည် |
| MPPT ထိန်းချုပ်ကိရိယာ | ပန်းတိုင်များ၏ လည်ပတ်မှုအချက်အလက်ကို လိုအပ်သော နေရောင်ခြည်အဝင်အကန့်အသတ်များကို ပိုမိုအကျိုးရှိစေဖို့ လိုက်လံကြည့်ရှုသည် |
| မိုးလေဝသနှင့်အမှောင်အလင်း | အနည်းငယ်အမှောင်အလင်း၊ မိုးကောင်းကင်နှင့်ရာသီအလိုက်နေသောအလင်းရောင်များသည်နေ့စဉ်စွမ်းအင်စုဆောင်းမှုကိုလျော့နည်းစေပါသည် |
| နေကြာအလင်းရောင်အကန့်အသတ်များ | ပန်းကန်အကြံပုံစံသည်စနစ်၏ခွင့်ပြုထားသောဗို့အားနှင့်ဝပ်အတိုင်းအတာအတွင်းကိုက်ညီရမည် |
စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်၊ ကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှင့်မျှော်မှန်းထားသောနေကြာအလင်းရောင်ထုတ်လုပ်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီး ဘက်ထရီ၏ခေါင်းစဉ်စွမ်းအားကိုသာမက သုံးစွဲမှုအချိန်အတော်ကြာအောင်သိုလှောင်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ နေကြာအလင်းရောင်ဘက်ထရီ၏အကျိုးပြုလုပ်ငန်းချိန်သည်ချိတ်ဆက်ထားသောလူကြီးမင်းများနှင့်မိုးလေဝသအခြေအနေများပေါ်မူတည်ပြီး ဤလမ်းညွှန်တွင်ရှင်းလင်းထားပါသည် နေရောင်ခြည်ဘက်ထရီသည် မည်သည့်အချိန်အထိ အိမ်ကိုစွမ်းအားပေးနိုင်မည်နည်း.
သိုလှောင်မှုကိုစွမ်းအင်တောင်းဆိုမှုနှင့်ကိုက်ညီစေခြင်း
အဆင့်မြှင့်စွမ်းရည်ရှိသောဘက်ထရီအရင်းအမြစ်သည်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များတိုးလာသောအခါအသုံးဝင်သည်။ လွယ်ကူသောစနစ်များသည်အသေးစားလူကြီးမင်းများကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်ပြီး၊ အားလုံးအတွက်တစ်ခုတည်းနှင့်အတန်းအစားများသော LiFePO4 စနစ်များသည်အကြီးမားသောသိုလှောင်မှုဖွဲ့စည်းပုံများကိုထောက်ပံ့ပေးပြီး၊ စနစ်အရင်းအမြစ်များသည်အနည်းငယ်ကာလအတွင်းမှအကြီးမားသောစနစ်များအထိရှိသည် 3kWh မှ 32.15kWh အထိ. အတန်းအစားများသောဘက်ထရီအပိုင်းအစများသည်အခန်း၊အိမ်ခြံမြေသို့မဟုတ်စီးပွားရေးတပ်မတ်များအတွက်နေ့စဉ်အလိုအလျောက်ပိုမိုကြီးမားသောအရင်းအမြစ်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင့်တော်သည်။.
အချိန်ကြာမြင့်သောဘက်ထရီစက်ဝိုင်းဘဝသည်အပေါ်မူတည်ပြီး၊ LiFePO4 ပရစ်စမစ်အရင်းအမြစ်များသည် လည်ပတ်မှု ၆၀၀၀+ နှင့် အရန်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 5 နှစ်အာမခံ, အတွက်အထူးသတ်မှတ်ထားပြီး၊ နေ့စဉ်ပြန်လည်အားသွင်းခြင်းနှင့်အားထုတ်ခြင်းကိုအကြာကြီးအောင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။.
တပ်ဆင်ခြင်း၊ လုံခြုံမှုနှင့်စိတ်ကြိုက်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများ
ယုံကြည်စိတ်ချရသောအပေါ်မူတည်သောစွမ်းအင်သည်အတည်ပြုထားသောအစိတ်အပိုင်းများ၊ မှန်ကန်သောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ရည်ရွယ်ထားသောလူကြီးမင်းများအတွက်အညီအမျှဘက်ထရီစနစ်မှစတင်သည်။ အိမ်ခြံမြေ၊စီးပွားရေးနှင့်ဖြန့်ဖြူးသောစွမ်းအင်စီမံကိန်းများအတွက်အသုံးပြုမည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုအကြိုတင်စစ်ဆေးပါ။.
| ဧရိယာ | အကျိုးရှိသောလိုအပ်ချက် |
|---|---|
| အောင်လက်မှတ်များ | အောက်ပါအရာများကိုစစ်ဆေးပါ UL1973, UN38.3, MSDS, CE, နှင့် FCC စာရွက်စာတမ်းများကိုသင့်တော်ပါက။. |
| ဘက်ထရီလုံခြုံမှု | စနစ်များကိုအသုံးပြုပါ ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS) ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အကြံဉာဏ်ရှိသော. |
| တပ်ဆင်ခြင်း။ | အသုံးပြုပါ။. |
| အင်းဗာတာ ထွက်စွမ်းအား | တစ် Pure sine wave အင်ဗာတာ နေရာအလိုက်တပ်ဆင်ခြင်း၊လေဝင်လေထွက်၊မိုးလေဝသကာကွယ်မှု၊အကြိုးအကွဲများ၊မြေညစ်မှုနှင့်ချိတ်ဆက်မှုများအတွက်အမိန့်များကိုလိုက်နာပါ။. |
| အရေးကြီးသော yükများ | အရေးကြီးသော လျှပ်စစ်ကြိုးများကို ချိတ်ဆက်မီ အရည်အသွေးမြင့် installer တစ်ဦးနှင့် သယ်ယူပေးရန် လုပ်ဆောင်ပါ။. |
အိမ်လုံးလုံးနှင့် မြင့်မားသော ဗို့တီအကြီးအကျယ်စနစ်များကို အရည်အသွေးမြင့် လျှပ်စစ်ပညာရှင်များ သို့မဟုတ် စွမ်းအင်ပညာရှင်များမှ တပ်ဆင်ပြီး စမ်းသပ်သင့်သည်။ မှန်ကန်သော စနစ်ဒီဇိုင်းသည် inverter ထွက်အပေါ်၊ ဘက်ထရီ ဗို့တီအကြီးအကျယ်၊ သိမ်းဆည်းနိုင်စွမ်း၊ တပ်ဆင်ရန်နေရာနှင့် မျှော်လင့်ထားသော yük ပရိုဖိုင်တို့ကို ကိုက်ညီစေသည်။.
OEM နှင့် ODM Off-Grid ဆူလာစနစ်များ
ဖြန့်ဖြူးသူများ၊ ဆူလာတပ်ဆင်သူများ၊ EPC များနှင့် စီးပွားရေးဝယ်သူများသည် OEM နှင့် ODM ပံ့ပိုးမှုမှ တစ်ဆင့် အမိန့်အလိုက် Off-grid ဆူလာစနစ်များကို ရယူနိုင်သည်။ ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများမှာပါဝင်သည်။
- အပြင်အဆင်နှင့် စက်မှုဒီဇိုင်းအတွက် အထူးပြုလုပ်ခြင်း
- ကုန်ပစ္စည်း မော်ဒယ်မင်းနှင့် အဖုံးဖွဲ့စည်းမှု တိုးတက်မှု
- ဗို့တီအကြီးအကျယ်နှင့် စွမ်းအင်အရေအတွက်အပေါ် မူတည်သော ဘက်ထရီဘဏ် ဖွဲ့စည်းမှုများ
- ရရှိနိုင်သော တပ်ဆင်ရန်နေရာနှင့် မျှော်လင့်ထားသော yük များအတွက် ဒီဇိုင်းများ
- Wi-Fi, Bluetooth, IoT နှင့် API ပရိုတိုကောများမှ တဆင့် ကြည့်ရှုစောင့်ကြည့်မှု ပံ့ပိုးမှု
- အစားထိုးဘက်ထရီ မော်ဂျူးများနှင့် ရေရှည် ပံ့ပိုးမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသော ဝန်ဆောင်မှုစနစ်များ
သင့်အတွက် သင့်တော်သော အိမ်ဘက်ထရီသိုလှောင်စနစ်ရွေးချယ်ရန် လမ်းညွှန်ချက်များ, ဘက်ထရီ ဓာတုဗေဒ၊ စွမ်းအင်အရေအတွက်၊ အာမခံသတ်မှတ်ချက်များ၊ သက်တမ်းအထောက်အထားများနှင့် ကြည့်ရှုစောင့်ကြည့်မှုအင်္ဂါရပ်များကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး Off-grid များကို သတ်မှတ်ပါ။.
သင့်လိုအပ်ချက်အတွက် Off-Grid Generator Solution မည်သည့်အရာလဲ?
ကျွန်ုပ်သည် yük၊ သိမ်းဆည်းနိုင်စွမ်းနှင့် တပ်ဆင်ရန်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် မူတည်၍ Off-grid generator ဖြေရှင်းချက်ကို ကိုက်ညီစေပါသည်။
- အသေးစားခန်းမများ၊ ကမ်းပန်းခြံများနှင့် မိုဘိုင်းစနစ်များ: Portable LiFePO4 စွမ်းအင်စတိုးရှင်းကို ရွေးချယ်ပါ 300W မှ 3,600W အထိ, မှ၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ပမာဏများမှ 806.4Wh မှ 3,225.6Wh ထိ. ဤစနစ်များသည် အလေးအနည်းငယ်သော အပလီကေးရှင်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ မီးအလင်းများနှင့် မိုဘိုင်းအလုပ်များအတွက် သင့်တော်သည်။.
- အပြည့်အဝအလုပ်ချိန်မရှိသောအိမ်များနှင့်အိမ်မြှောင်များ: အပြည့်အဝ ESS တစ်ခုနှင့် 3kW မှ 12kW inverter နှင့်တိုးချဲ့နိုင်သောသိုလှောင်မှုအထိ 32.15kWh ကြီးမားသောနေ့စဉ်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များအတွက်သင့်တော်သည်။ ပေါင်းစည်းထားသောဘက်ထရီနှင့် inverter ဒီဇိုင်းသည်စနစ်အစီအစဉ်ကိုလွယ်ကူစေပါသည်။.
- အဝေးအကွာအဝေးလုပ်ရပ်များနှင့်အလုပ်နေရာများ: အမြဲတမ်းအလင်းရောင်သန့်ရှင်းသော sine wave ထုတ်လုပ်မှု၊ LiFePO4 သဲလွန်များနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသောအဖုံးပါ portable power station တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ လုပ်ငန်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများကိုဖွင့်မည့်အခါအမြဲတမ်းဝပ်ဝါ့အင်အားနှင့်စတင်လိုအပ်ချက်များကိုစစ်ဆေးပါ။.
- အားနည်းသောကြိုးမဲ့ကွန်ယက်အိမ်ခြံမြေများနှင့်အကူအညီလျှောက်လွှာများ: Hybrid inverter စနစ်တစ်ခုသည်နေကြတယ့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၊ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုနှင့်ရရှိနိုင်သောကြိုးမဲ့ကွန်ယက်စွမ်းအင်ကိုပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ရနိုင်သော hybrid inverter ဖွဲ့စည်းပုံများတွင် 5.6kW/6kW နှင့် 12kW.
- တယ်လီကွန်၊ ထည့်သွင်းသူနှင့်စီးပွားရေးစီမံကိန်းများ: တစ် 5.22kWh rack-mount ESS အကျဉ်းချုပ် 19-inch ပုံစံနှင့် BMS, ပြပွဲပန်းတိုင်, AC/DC charger နှင့် DC ထွက်စနစ်များပါရှိသည်။.
- အလင်းရောင်နည်းသောကာလများ: မျှော်မှန်းထားသောနေ့စဉ်အသုံးပြုမှုနှင့်အရမ်းလိုအပ်ချက်များအတွက်ဘက်ထရီနှင့်နေကြတယ့်စွမ်းအင်ထည့်သွင်းမှုအရွယ်အစားကိုချိန်ညှိပါ။ ရနိုင်သောစနစ်များသည် LiFePO4 ပရစ်စမစ်အရည်အသွေးရှိသောအကြံပေးများကိုအသုံးပြုသည်၊ လည်ပတ်မှု ၆၀၀၀+, အချိန်ကြာရှည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုသည်။. နေကြတယ့်စွမ်းအင်ပစ္စည်း၏အသက်တာနှင့်အချိန်အတော်အတန်အချိန်ကိုနားလည်ခြင်းသည် စီမံခန့်ခွဲမှုအချိန်နှင့်ဘက်ထရီဝန်ဆောင်မှုဘဝကိုစီစဉ်ရန်အကူအညီပေးနိုင်သည်။.
B2B စီမံကိန်းများအတွက် OEM နှင့် ODM ထောက်ပံ့မှုများသည်အပြင်အဆင်ဒီဇိုင်း၊ မော်ဒယ်မင်းနှင့်စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံများကိုဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ပြီး၊ ဖြန့်ဖြူးသူများ၊နေကြတယ့်စွမ်းအင်ထည့်သွင်းသူများ၊ EPC များနှင့်ဒေသခံစွမ်းအင်စီမံကိန်းများအတွက်ဖြစ်သည်။.
အပေါ်မီးပွားစက်များအကြောင်း မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အသေးစားအခန်းအတွက် မည်သည့်အရွယ်အစားအပေါ်မီးပွားစက်လိုအပ်သလဲ?
အခန်း၏နေ့စဉ်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုနှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်မည့်အမြင့်ဆုံးလေးကိုစတင်ပါ။ လွယ်ကူသောစွမ်းအင်စတိုးရှင်းများသည် 300W မှ 3,600W အထိ အသေးစားလေးများအတွက်၊ များသောအားဖြင့်အပေါ်မီးပွားစက်များနှင့် hybrid inverter စနစ်များသည် ၁.၂kW မှ ၁၂kW ကြီးမားသောအပလီကေးရှင်းများကိုထောက်ပံ့ပါ။.
အအေးစက်၊ ရေချိုးပန်းကန်ရေချိုးစက်၊ သို့မဟုတ် HVAC စနစ်ကိုအလုပ်လုပ်ရန်အတွက် Watts များဘယ်လောက်လိုအပ်သလဲ?
လိုအပ်သောအရွယ်အစားသည် တစ်ခုချင်းစီ၏အလုပ်လုပ်နေသော Watts နှင့်စတင်မောင်းနှင်သောအကြမ်းအဖြစ်အပျက်များပေါ်မူတည်သည်။ ရေခဲစက်များ၊ ပန်းကန်ရေချိုးစက်များ၊ ကွန်ပရက်ဆာများနှင့် HVAC ပစ္စည်းများသည် မော်တာများစတင်စဉ်အခါပိုမိုအားလိုအပ်နိုင်သည်။ Inverter ရွေးချယ်မီ နှစ်ဖက်စလုံးတန်ဖိုးများကိုစစ်ဆေးပါ။.
LiFePO4 ဘက်ထရီဂျင်နरेတာများသည် ဓာတ်ငွေ့ဂျင်နရေတာများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသလား?
LiFePO4 စနစ်များသည် သံသရာမရှိသော၊ အနှောင့်အယှက်နည်းသောအင်အားကိုပေးနိုင်ပြီး၊ ရိုးရာဂျင်နရေတာများနှင့်ဆက်စပ်သောအသံနှင့်ဓာတ်ငွေ့ကိုင်တွယ်မှုမပါဘဲဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အနားယူရန်နှင့်အပေါ်မူတည်သောအသုံးပြုမှုများအတွက်သင့်တော်ပြီး၊ မျှော်လင့်ချက်များ၊ နေရောင်ခြည်ရရှိနိုင်မှုနှင့်အလုပ်လုပ်မှုအခြေအနေများအပေါ်မူတည်သည်။.
LiFePO4 စွမ်းအင်စတိုးရပ်တန့်တစ်ခုဘယ်လောက်ကြာရှည်နိုင်ပါသလဲ?
ဤစနစ်များတွင်အသုံးပြုသော LiFePO4 ပရစ်စမစ်အရည်များသည်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည် လည်ပတ်မှု ၆၀၀၀+ နှင့်အထောက်အပံ့ပေးသော 5 နှစ်အာမခံ. ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ဝန်ဆောင်မှုအသက်ကာလသည်အသုံးပြုမှု၊အားသွင်းခြင်းအခြေအနေများ၊အပူချိန်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ်မူတည်သည်။.
အဆက်မပြတ်ထုတ်ပေးမှုနှင့်အကြမ်းအဖြစ်အပျက်စွမ်းအားကြားကွာခြားချက်မှာဘာလဲ?
အဆက်မပြတ်ထုတ်ပေးမှုသည်စနစ်တစ်ခုအလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းပေးနိုင်သောအင်အားဖြစ်သည်။ အကြမ်းအဖြစ်အပျက်စွမ်းအားသည်မော်တာများအလုပ်စတင်စဉ်အတွက်အချို့အချိန်အတိုင်းအတာအတွက်ရရှိနိုင်သောအင်အားဖြစ်သည်။ Inverter သည်အလုပ်လုပ်နေသောလေးများနှင့်အပလီကေးရှင်း၏စတင်မောင်းနှင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုအတူတကွထောက်ပံ့နိုင်ရမည်။.
အကြည့်အလင်းလှိုင်းလှိုင်းအင်ဗာတာဂျင်နရေတာကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ရမလဲ?
အကြည့်အလင်းလှိုင်းအထွက်သည်အနူးအညွှတ်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊အပလီကေးရှင်းများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများအတွက်အတည်ပြုသောအေးစက်အင်အားပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အိမ်ပြန်အနားယူမှုနှင့်အပေါ်မူတည်သောစနစ်များအတွက်အသုံးဝင်ပြီး၊ မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အလုပ်လုပ်မှုအခြေအနေများအပေါ်မူတည်သည်။.
အပေါ်မူတည်သောဘက်ထရီစနစ်ကိုပြန်လည်အားသွင်းရန်အတွက်မီးရထားများဘယ်လောက်လိုအပ်သလဲ?
အရေအတွက်သည်နေ့စဉ်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု၊ဘက်ထရီစွမ်းအား၊နေအလင်းရရှိနိုင်မှု၊ပန်းကန်ထွက်နှင့်အားသွင်းမှုထိရောက်မှုတို့အပေါ်မူတည်သည်။ PV အားသွင်းမှုအကန့်အသတ်များနှင့်ဗို့တိုးအကွာအဝေးကိုအတည်ပြုပါ။ Tursan ရဲ့ နေရောင်ခြည်စနစ်လမ်းညွှန် သည်နေရောင်ခြည်ထည့်သွင်းမှု၊ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုနှင့်အင်ဗာတာထွက်အလုပ်အကိုင်များအကြားအလုပ်လုပ်ပုံကိုရှင်းလင်းပြောပြသည်။.
MPPT နေရောင်ခြည်အားသွင်းစနစ်ထိန်းချုပ်သူသည်ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ?
MPPT သို့မဟုတ်အများဆုံးအင်အားအချက်အလက်ကိုလိုက်လျောညီထွေစေသောအချက်အလက်ကိုရှာဖွေခြင်းသည်အခြေအနေများပြောင်းလဲသည့်အခါနေရောင်ခြည်ပန်းကန်များမှရနိုင်သောအင်အားကိုဆွဲထုတ်ရန်အကူအညီပေးသည်။ ၎င်းသည်ရွေးချယ်ထားသောအပေါ်မူတည်သောအင်ဗာတာစနစ်များနှင့်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များတွင်အသုံးပြုသည်။.
အိမ်တွင်း၌ ဆိုလာဂျင်နရေတာကို အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
တည်နေရာသည် ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း၊ ဒေသဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်များ၊ လေဝင်လေထွက်၊ မိုးလေဝသ ကာကွယ်မှုနှင့် တပ်ဆင်မှု ညွှန်ကြားချက်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အိမ်တစ်ခုလုံးနှင့် အမြင့်ဗို့အားစနစ်များကို အရည်အချင်းပြည့်မီသော လျှပ်စစ်ပညာရှင်များ သို့မဟုတ် စွမ်းအင်တပ်ဆင်သူများမှ တပ်ဆင်သင့်ပါသည်။.
အော့ဖ်-ဂရစ်အိမ်တစ်လုံးအတွက် ဘက်ထရီသိုလှောင်မှု မည်မျှလိုအပ်သနည်း။
သိုလှောင်မှုသည် နေ့စဉ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၊ အမြင့်ဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့် ဆိုလာဓာတ်အားမရှိဘဲ စနစ်လည်ပတ်ရမည့် နာရီအရေအတွက်နှင့် ကိုက်ညီသင့်ပါသည်။ Tursan စနစ်များသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ကွန်ဖिগারများကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။ 3kWh မှ 32.15kWh အထိအတူ ၊ ၅၁.၂V ကြီးမားသောတပ်ဆင်မှုများအတွက် ဘက်ထရီရွေးချယ်မှုများ။.
နောက်ပိုင်းတွင် ပေါ့ပါးသောပါဝါစခန်း သို့မဟုတ် ESS ကို ချဲ့ထွင်နိုင်ပါသလား။
ချဲ့ထွင်မှုသည် မော်ဒယ်နှင့် စနစ်ဗိသုကာပညာပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ပေါင်းစပ်နိုင်သောနှင့် မော်ဒူလာ LiFePO4 ဘက်ထရီစနစ်များသည် စကေးချဲ့ထွင်နိုင်သော သိုလှောင်မှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ကွန်ဖिগারများမှ 1.28kWh မှ 32.15kWh အထိ. မော်ဂျူးများထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီ သဟဇာတဖြစ်မှုကို အတည်ပြုပါ။.
မိုးရွာသောရက်များအတွင်း ဘက်ထရီပါဝါစခန်းများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရပါသလား။
ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်၊ နေ့စဉ်သုံးစွဲမှု၊ ဆိုလာထုတ်လုပ်မှုနှင့် အရန်အစီအစဉ်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ပိုကြီးသော ဘက်ထရီအုပ်စုသည် ပိုမိုလွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး၊ သင့်လျော်သော အင်ဗာတာနှင့် အရန်ရင်းမြစ်သည် ဆိုလာထုတ်လုပ်မှု နည်းပါးသော အချိန်ကာလများအတွင်း လည်ပတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။.
အော့ဖ်-ဂရစ်ဘက်ထရီစနစ်ကို မဝယ်ယူမီ မည်သည့်လက်မှတ်များကို စစ်ဆေးသင့်သနည်း။
သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကို ရှာဖွေပါ။ UN38.3၊ MSDS၊ UL1973၊ CE နှင့် FCC. လက်မှတ်လိုအပ်ချက်များသည် ထုတ်ကုန်၊ စျေးကွက်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းနှင့် တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားပါသည်။.
ဆိုလာဂျင်နရေတာသည် ဒွေလ်-ဖျူးရယ် ဂျင်နရေတာကို လုံးဝအစားထိုးနိုင်ပါသလား။
ဘက်ထရီအခြေခံ ဆိုလာစနစ်သည် တိတ်ဆိတ်သော အရန်နှင့် အော့ဖ်-ဂရစ်ပါဝါကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း၊ နေရာတိုင်းတွင် အရန်ရင်းမြစ်တိုင်းကို အစားထိုးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ လောင်စာသုံး အရန်ရွေးချယ်မှုကို ဖယ်ရှားခြင်းမပြုမီ အလွန်နည်းသော နေရောင်ခြည်ကာလများ၊ အမြင့်ဆုံးဝန်များ၊ ဘက်ထရီစွမ်းရည်နှင့် ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်မှုတို့ကို အကဲဖြတ်သင့်ပါသည်။.
မော်ဒူလာ ရက်ခ်-မောင့် ဘက်ထရီစနစ်ကို မည်သည့်အခါ ရွေးချယ်သင့်သနည်း။
ရက်ခ်-မောင့်စနစ်များသည် တယ်လီကွန်၊ တပ်ဆင်သူ၊ စီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များအတွက် သင့်လျော်ပြီး ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သော ဖော်မတ်ကို လိုအပ်ပါသည်။ Tursan ၏ ရက်ခ်-မောင့် ESS သည် အသုံးပြုသည်။ ၅.၂၂ကီလိုဝပ်အား ပေါင်းစပ်ထားသော BMS၊ မျက်နှာပြင်ပြ panel၊ AC/DC ချာဂျာနှင့် DC အထွက်ဂိတ်များနှင့်အတူ 19-လက်မ ချာစီ။.
ဆိုလာပြားများ၊ ဘက်ထရီများနှင့် အရန်ဂျင်နရေတာကို မည်သို့လုံခြုံစွာ ပေါင်းစပ်ရမည်နည်း။
PV အားကောင်းစွာအညီ၊ inverter၊ ဘက်ထရီနှင့် backup ပစ္စည်းများအတွက် ဗို့အား၊ လက်ရှိနှင့် စွမ်းအင်အဆင့်များကို ကိုက်ညီစွာအသုံးပြုပါ။ သင့်တော်သောကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၊ ကြိုးများ၊ မြေညွှန်းမှု၊ ချိတ်ဆက်မှုများ၊ ပြတ်တောက်မှုများနှင့် လွှဲပြောင်းပစ္စည်းများပါဝင်စေပြီး၊ အိမ်လုံးသို့မဟုတ် မြင့်မားသောဗို့အားစနစ်များအတွက် အရည်အသွေးမြင့် installer ကိုအသုံးပြုပါ။.





