အသုံးပြုနိုင်သော kWh, မိသားစုအလေးချိန်, inverter ထွက်, နေရောင်ခြည်ပြန်လည်စွမ်းအားဖြည့်ခြင်းနှင့် အရေးကြီးဆုံး လမ်းကြောင်းများမှ blackout အချိန်ကိုတွက်ချက်ပါ။.
blackout အချိန်အတွင်း၊ မိသားစုအိမ်ရှင်များသည် ဘက်ထရီသည် ညအထိ သက်တမ်းမီမည်၊ HVAC ကို ထောက်ပံ့မည်၊ အရေးကြီးသော အိမ်သုံးပစ္စည်းများကို မပျက်စီးစေဘဲ ထည့်သွင်းနိုင်မည်ကို သိရန် လိုအပ်သည်။ ဖြေရှင်းချက်သည် ဘက်ထရီစွမ်းအား၊ မိသားစုအလုပ်များ၊ inverter ထွက်နှင့် နေ့အချိန်တွင် နေရောင်ခြည်ပြန်လည်စွမ်းအားဖြည့်နိုင်မှုအပေါ် မူတည်သည်။.
- 10 kWh နေရောင်ခြည်ဘက်ထရီ အဓိကအလုပ်များကို ပံ့ပိုးနိုင်သည်— ဥပမာ မီးဖိုချောင်၊ LED မီးအလင်း, Wi-Fi, ဖုန်းအားသွင်းခြင်း— များအတွက် 24 နာရီ နေရောင်ခြည်ပြန်လည်စွမ်းအားဖြည့်ခြင်းမရှိပါက၊ တကယ့်အလုပ်အသုံးပြုမှုအပေါ် မူတည်၍.
- အနည်းဆုံး 20 kWh မှ 30 kWh နေရောင်ခြည်ဘက်ထရီစနစ် ပုံမှန်အိမ်တစ်လုံးကို ပံ့ပိုးနိုင်သည်၊ ပိုမိုအလေးအနက်အလုပ်များ သို့မဟုတ် HVAC လိုအပ်ချက်များအတွက် လျှင် 12 မှ 24 နာရီအထိ တစ်ကြိမ်စီ. အလေးအနက်အလုပ်များအတွက် အချိန်ကာလကို လျင်မြန်စေသည်။.
- နေရောင်ခြည်နှင့်အတူ သိုလှောင်မှု backup များစွာသောနေ့များအထိ တာဝန်ယူနိုင်သည် နေ့လည်အချိန်တွင် နေရောင်ခြည်ထုတ်လုပ်မှုသည် ဘက်ထရီကိုပြန်လည်စွမ်းအားဖြည့်ပေးပြီး အိမ်၏နေ့စဉ်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုထက်ပိုမိုအောင်မြင်စေသည်။ အခွင့်အလမ်းကောင်းများတွင်၊ ထောက်ခံမှုသည် များစွာအချိန်အထိ ဆက်လက်နိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုသည် အသုံးပြုမှုထက်ပိုမိုနေပါသည်။.
တစ်ခါတည်းစွမ်းအင်အချိန် သိုလှောင်ထားသော ဘက်ထရီစွမ်းအင်မှသာ ရရှိနိုင်သော နာရီအရေအတွက်. အမှောင်အလင်းပိတ်ချိန်တွင် နေကြာအလင်းပြန်လည်စွမ်းအင်ဖြည့်ခြင်း ညနေညီနှင့် ညအိပ်အိမ်အသုံးပြုရန် စွမ်းအင်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဖြင့် နေရောင်ခြည်ဘက်ထရီအချိန်ကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။.
နေရောင်ခြည်ဘက်ထရီအချိန်တွက်စက်: တိကျသော ထောက်ခံချိန်တွက်ချက်ပါ

တွက်ချက်ရန် နေရောင်ခြည်ဘက်ထရီသည် မည်သည့်အချိန်အထိ အိမ်ကိုစွမ်းအားပေးနိုင်မည်နည်း, ငါသည် ဤရိုးရှင်းသော သင်္ချာဖော်မြူလာကို အသုံးပြုပါသည်:
Runtime (နာရီ) = အသုံးပြုနိုင်သော ဘက်ထရီစွမ်းအင် (kWh) × မျှဝေမှုအနက်အနည်းဆုံး (DoD) × စနစ်ထိရောက်မှု ÷ ပျမ်းမျှအိမ်ထောင်စုလည်ပတ်မှု (kW)
ဘက်ထရီ၏ ကီလိုဝပ်နာရီ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ထိုဘက်ထရီသိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ အိမ်၏ ကီလိုဝပ် လည်ပတ်မှုသည် အဲဒီအချိန်အခါတွင် အသုံးပြုနေသော စွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင်၊ kWh သည် ဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီး၊ kW သည် အိမ်သည် ထိုစွမ်းအင်ကို မည်လျှင်မြန်စွာအသုံးပြုနေသည်ကို ဖော်ပြသည်။.
10 kWh ဘက်ထရီအချိန်ဥပမာ
10 kWh LiFePO4 ဘက်ထရီအတွက်၊ Discharge များနှင့် inverter ပြောင်းလဲမှုအနည်းအများအတွက် 90% အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်ခွင့်ပြုချက်ကို ခံယူပါက:
- ဘက်ထရီစွမ်းရည်: 10 kWh
- အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်: 10 kWh × 90% = 9 kWh
- ပျမ်းမျှအရေးကြီးသော လည်ပတ်မှုအတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်: 0.375 kW
9 kWh ÷ 0.375 kW = လမ်းကြောင်းအနည်းငယ် 24 နာရီအထိအနားယူနိုင်မည်
ဤလမ်းကြောင်းအဆင့်သည် မျှတစွာစီမံခန့်ခွဲထားသော အခြေခံအပစ္အခင်းများကို ဖုံးလွှမ်းနိုင်သည်၊ ဥပမာ၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ LED မီးအလင်း၊ Wi-Fi၊ ဖုန်းအားသွင်းခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ထားသော သေးငယ်သောအီလက်ထရောနစ်များ။ မိသားစုအလေးအနက် 1 kW သို့တက်လျှင်၊ အသုံးပြုနိုင်သော 9 kWh တူညီသောအရာသည် လမ်းကြောင်းအနည်းငယ် 9 နာရီ.
| ဖိုးသူတော် | ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ | ဥပမာ |
|---|---|---|
| ကီလိုဝပ်နာရီ | သိုလှောင်ထားသော ဘက်ထရီ စွမ်းအင် | 10 kWh ဘက်ထရီသည် 10 kWh စွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည် |
| ကီလိုဝပ် | လက်ရှိစွမ်းအားတောင်းဆိုမှု | 0.5 kW သုံးသောအိမ်အတွက်၊ တစ်နာရီလျှင် 0.5 kWh စွမ်းအင်အသုံးပြုသည် |
| DoD | ပြန်လည်အားသွင်းမီ ဘက်ထရီအရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုအချိုး | 90% DoD ပေါ် 10 kWh = 9 kWh ရနိုင်သည် |
| လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | inverter နှင့် ပြောင်းလဲမှုဆုံးရှုံးမှုများပြီးနောက် စွမ်းအင်အပ်နှံမှု | အကျိုးရှိသော ခန့်မှန်းချက်သည် 90% ပတ်လုံးဖြစ်နိုင်သည် |
အမှောင်မဲအချိန်အတွင်း တိကျသော ဘက်ထရီအနားယူမှုအတွက်၊ မိမိစီမံထားသော လျှပ်စစ်ကြိုးများ၏ ပျမ်းမျှလည်ပတ်မှုကိုတွက်ချက်ပါ၊ မိမိအိမ်၏ လုံးဝလျှပ်စစ်အသုံးပြုမှုကိုမသုံးပါ။ ၎င်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရွယ်အစားချိန်ညှိရန်အခြေခံအချက်ဖြစ်သည် အိမ်သွားလွှတ်အိုက်ပွင့်စွဲစနစ် သည် မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်၌ မူတည်ထားပြီး အော်မိုက်မရှိဘဲ ထုတ်လုပ်မှုအားျဖင့် များကြီးပြီးမဟုတ်ပါ။.
အဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုနှင့် မျှတသောစတင်မောင်းနှင်မှုအတွက် ဝပ်များ
နေကြတဲ႔ဘက်ထရီသည် လုံလောက်သောစွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းနိုင်သော်လည်း၊ inverter သည် သင့်အချိန်မှန်တွင် လုံလောက်သောစွမ်းအင်ပေးနိုင်ရမည်။. လည်ပတ်နေသော ဝပ် အပေးအယူစက်များအလုပ်လုပ်နေစဉ်အသုံးပြုသောစွမ်းအင်. မျှတသောစတင်မောင်းနှင်မှုဝပ်များ မော်တာစတင်ချိန်တွင် လိုအပ်သောအမြန်အမြင့်စွမ်းအင်အတိုင်းအတာများ.
| အားနာလို့ | ပုံမှန် လည်ပတ်မှုအလေးအနက် | တိုးမြှင့်မှု ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှု |
|---|---|---|
| ရေခဲသေတ္တာ | အဆက်မပြတ်နည်းနည်းအလေးအနက်လည်ပတ်မှု | ကွန်ပရက်စီအတွက် အပိုစတင်မောင်းနှင်မှုစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များ |
| အလယ်အလတ်အအေးစနစ် သို့မဟုတ် အပူပုံစံပူပေးစနစ် | အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်နေသောအ yükမြင့်မားမှု | မော်တာစတင်ခြင်းသည်အကြီးအကျယ် surge တစ်ခုဖန်တီးနိုင်သည် |
| စုပ်ပန့် | အတိုချုံး၊ မြင့်မားသောတောင်းဆိုမှုလှုပ်ရှားမှုများ | ပံ့ပိုးမော်တာအတွက်စတင်နိုင်စွမ်းလိုအပ်သည် |
| ကောင်းကင်ပံ့ပိုးမော်တာ | ပံ့ပိုးနေစဉ်အတွင်းအ yükမြင့်မားမှု | အပို inverter surge စွမ်းရည်လိုအပ်သည် |
Inverter ထုတ်ပေးမှုသည်အတူတကွပြေးနိုင်သောအရာများကိုသတ်မှတ်သည်
Inverter ၏ အမြဲတမ်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက် အတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်သောပစ္စည်းများကိုကန့်သတ်သည်။ ဥပမာ၊ အိမ်မှာလေထုအအေးစက်၊ ရေခဲစက်၊ မီးအလင်း၊ အင်တာနက်ပစ္စည်းများနှင့်ပံ့ပိုးမော်တာကိုပြေးနေစဉ်၊ ဓာတ်အားသိုလှောင်ထားသောဘက်ထရီရှိနေစဉ် even များအတွက်အနည်းငယ် inverter ထုတ်ပေးမှုကိုကျော်လွန်နိုင်သည်။.
အမြင့်တောင်းဆိုမှုအတွက် backup အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် pure sine wave off-grid နှင့် hybrid inverter ရွေးချယ်မှုများကိုအသုံးပြုပါသည် 5 kW မှ 12 kW အထိ. သင့်တော်သောအရွယ်အစားရှိသော 10 kW အိမ်နှင့်စီးပွားရေး pure sine wave hybrid inverter ကြီးမားသောအတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်သော load များကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီး သန့်ရှင်းသော AC စွမ်းအင်ကိုပေးသည်။.
ဘက်ထရီစွမ်းရည်သည်အချိန်ကြာမြင့်မှုကိုဆုံးဖြတ်သည်; inverter စွမ်းရည်သည်အလုပ်လုပ်နိုင်သော load များကိုဆုံးဖြတ်သည်။. 20 kWh သို့မဟုတ် 30 kWh ဆူလာဘက်ထရီစနစ်သည် inverter ၏အမြဲတမ်းအထွက်သို့မဟုတ် surge ထွက်အနည်းငယ်မည်မျှမဆို မြင့်မားသောတောင်းဆိုမှုအပလီကေးရှင်းကိုမလုပ်နိုင်ပါ။ မီးပိတ်ချိန်အတွင်း reliable battery backup အတွက်၊ ဘက်ထရီဘဏ်နှင့် inverter နှစ်ခုလုံးကိုအိမ်၏ပုံမှန် load နှင့်မော်တာစတင်လိုအပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးအရွယ်အစားချထားပါ။.
အရေးကြီးသော Load များနှင့်အပြည့်အဝအိမ်အတွက် Backup
နေရောင်ခြည်သုံးဘက်ထရီသည် ရွေးချယ်ထားသော အရေးကြီးသော ဆားကစ်များ သို့မဟုတ် အိမ်၏ အများစုကို အရန်အရန်အဖြစ် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ မှန်ကန်သောချဉ်းကပ်မှုသည် မီးပြတ်နေစဉ်တွင် ရရှိနိုင်ရမည့်ဝန်များနှင့် လိုအပ်သော အရန်ကာလပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။.
အရေးကြီးသောဝန်များ အရန်အရန်
တစ် အရေးကြီးသောဝန်ခွဲပန်းနယ် အရေးကြီးသော ဆားကစ်များကို မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်ရှိသော စက်ကိရိယာများမှ ခွဲထုတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဦးစားပေးသည်:
- ရေခဲသေတ္တာနှင့်အခြေခံမီးဖိုချောင်အပေါက်များ
- LED အလင်းရောင်
- Wi-Fi၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဖုန်းအားသွင်းခြင်း
- ဆေးပစ္စည်းတွေ
- အိမ်အလုပ်ရုံစက်ပစ္စည်းများနှင့်လုံခြုံရေးစနစ်များ
အခြေခံလွှာများအတွက်၊ ဘက်တရီစွမ်းအားအရေအတွက်မှာ 2.61 kWh မှ 10.44 kWh အထိ စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါက အကျိုးရှိသောအပိတ်အနားအာမခံနိုင်သည်။ အိမ်အတွက်အ backup ဘက်တရီစနစ် LiFePO4 သိမ်းဆည်းမှုနှင့်အကြံပေး BMS ပါသော ဘက်တရီစနစ်သည် ဤအာမခံလိုအပ်သောစက်များအတွက် ဘက်တရီလျှော့ချမှုကိုစီမံခန့်ခွဲပေးသည်။.
အိမ်လုံးအတွက် Backup
အိမ်လုံးအတွက် backup သည် ပိုမိုကြီးမားသောစွမ်းအားလိုအပ်သည်၊ အကြီးအကျယ်အလုပ်များပါဝင်နိုင်သည်မှာ:
- HVAC သို့မဟုတ်အပူပူပေးစနစ်များ
- အီလက်ထရောနစ်ရေချိုးခြင်း
- ခြောက်ခြားစက်များနှင့်မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းများ
- အရေအတွက်များသောရေခဲသေတ္တာနှင့်အအေးစက်များ
- EV စွမ်းအားသွင်းစက်ပစ္စည်းများ
ဤအဆင့်အတွက်ဆူလာဘက်တရီ backup များအတွက်၊ 16.07 kWh မှ 32.15 kWh သို့မဟုတ်ပိုမိုများသောစနစ်များ ပိုမိုသင့်တော်သည်။ ဘက်တရီဘဏ်ကိုအိမ်၏အဆက်မပြတ်တောင်းဆိုမှုနှင့်ပစ္စည်းများစတင်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်သော inverter နှင့်အတူချိတ်ဆက်ရမည်။.
အာမခံလိုအပ်ချက်အလိုက်စက်များရွေးချယ်ပါ
အမှောင်မဲအချိန်အတွင်း၊ လုံခြုံမှု၊နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များနှင့်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုအပေါ်အခြေခံပြီးစက်များကိုမီးဖိုချောင်အအေးစက်များ၊အလင်းအိမ်၊ဆက်သွယ်ရေး၊ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်အားသွင်းခြင်းများကိုစတင်ပါ။ HVAC၊ရေချိုးခြင်း၊အဝတ်လျှော်စက်များနှင့်အခြားအလေးချိန်ပစ္စည်းများကိုသာဘက်တရီစွမ်းအား၊ inverter ထွက်အားနှင့်ရရှိနိုင်သောဆူလာစွမ်းအင်အပေါ်အခြေခံပြီးထည့်သွင်းပါ။ ဤနည်းလမ်းသည်ဆူလာဘက်တရီသည်အိမ်ကိုအချိန်အတော်ကြာစွမ်းအင်ပေးနိုင်စေပြီးညနေအချိန်အတွက်အရင်းအမြစ်စွမ်းအင်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။.
အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအလင်းစက်ဝပ်နှင့်ဘက်ထရီစွမ်းအားလမ်းညွှန်
မီးပျောက်အချိန်အတွင်းအိမ်ကိုအာမခံနိုင်မည့်မီးစက်များကိုစတင်တွက်ချက်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်လုပ်နေသောပစ္စည်းများနှင့်စတင်ပါမည်။ ဝပ်(W) သည်လှုပ်ရှားနေသောစွမ်းအားတောင်းဆိုမှုကိုပြသပြီး၊ ကီလိုဝပ်-နာရီ(kWh) သည်အချိန်အတော်ကြာသုံးစွဲသောစွမ်းအင်ကိုပြသသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝပ်-နာရီရှင်းလင်းချက်နှင့်ဥပမာများ ဤကွာခြားချက်ကိုရိုးရှင်းသောစကားများဖြင့်ဖော်ပြပါ။.
| ပစ္စည်း သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှု | ပျမ်းမျှစွမ်းအားဆွဲယူမှု | ခန့်မှန်းထားသောစွမ်းအင်အသုံးပြုမှု | အကျိုးရှိသောဘက်ထရီစွမ်းအားအဆင့် |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi ရाउတာနှင့် LED မီးအလင်း | အကြမ်းအား ၆၀ဝW | တစ်နာရီလျှင် ၀.၀၆ kWh | အရေးပေါ်အထောက်အပံ့ ၂.၆၁–၅.၂၂ kWh |
| ထိရောက်သောရေခဲသေတ္တာ | ပျမ်းမျှအကြမ်း ၁၅၀W | တစ်နာရီလျှင် ၀.၁၅ kWh | အရေးပေါ်အထောက်အပံ့ ၅.၂၂–၁၀.၄၄ kWh |
| မိုက်ခရိုဝေ့စ်သို့မဟုတ်ကော်ဖီစက် | လုပ်ဆောင်နေစဉ်အကြမ်း ၁,၂၀၀W | တစ်နေ့လျှင်စုစုပေါင်းအသုံးပြုမှု ၀.၂၀ kWh | ၁၀.၄၄ kWh သို့မဟုတ်ထက်ကြီးသော |
| 3-တန်အလယ်အလတ် AC | အကြမ်းအား 3,500W | နာရီစီ 3.50 kWh | အိမ်လုံးစုံစနစ် 17.92–32.15 kWh |
| လျှပ်စစ်ရေချိုးစက် | အကြမ်းအား 4,500W | နာရီစီ 4.50 kWh | အိမ်လုံးစုံစနစ် 17.92–32.15 kWh |
အအေးစက်၊ မီးအလင်း၊ အင်တာနက်ပစ္စည်းများနှင့် ဖုန်းအားသွင်းခြင်းများသည် သေချာစွာစီမံခန့်ခွဲပါက သေးငယ်သောစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုရှိသည်။ ထိုအပြင်၊ အလယ်အလတ်အအေးစက်နှင့် လျှပ်စစ်ရေချိုးပူစက်များသည် ဘက်တီးရီဘဏ်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်စုပ်ယူနိုင်သည်။ 3,500W AC လုပ်ငန်းစွမ်းအားသည် တစ်နာရီအတွင်း 3.50 kWh သုံးနိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ဘက်တီးရီစွမ်းအားနှင့် inverter ထုတ်လုပ်မှုနှစ်မျိုးလုံးကို ထိုလိုအပ်ချက်အတွက်အရွယ်အစားချထားရမည်။.
အချိန်အခါအခါအသုံးပြုသောပစ္စည်းများသည် တစ်နေ့လျှင်ဘက်တီးရီစုပ်ယူမှုကို ပြောင်းလဲစေသည်။ မိုက်ခရိုဝေ့ဗ် သို့မဟုတ် ကော်ဖီစက်သည် လေးရာ 1,200W ကို ဆွဲနိုင်သော်လည်း၊ များသောအားဖြင့် မိနစ်အနည်းငယ်သာ လည်ပတ်ပြီး မကြာခဏမည်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမှန်တကယ် လည်ပတ်ချိန်ကို တွက်ချက်ပြီး၊ မကြာခဏအသုံးပြုသောပစ္စည်းများဖြစ်သော အအေးစက်၊ မီးအလင်းနှင့် Wi-Fi တို့၏ စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပါသည်။.
နေကြတယ့်စနစ်ဘက်တီးရီ၏ လည်ပတ်ချိန်ကို သက်ရောက်စေသော အကြောင်းအရာများ

အချို့သော လည်ပတ်မှုအကြောင်းအရာများသည် နာမည်အမည်ပေးထားသော kWh စွမ်းအင်အရည်အသွေးအပေါ်မူတည်၍ အိမ်ကို ထောက်ပံ့နိုင်ချိန်ကို သတ်မှတ်သည်။.
- ဘက်တီးရီဓာတုဗေဒနှင့် အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင်အရည်အသွေး: LiFePO4 ဘက်တီးရီများသည် အနက်ရှိုင်းဆုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် ဒီပ်-စက်လည်ပတ်မှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ LiFePO4 စနစ်များသည် ဉာဏ်ရည်ရှိသော ဘက်တီးရီစီမံခန့်ခွဲမှုကို အသုံးပြု၍ တည်ငြိမ်သော ထွက်ခွာမှုကို ထောက်ပံ့ပြီး 80% စွမ်းအင်အရည်အသွေးတွင် 6,000+ လည်ပတ်နိုင်မှုအရည်အသွေးရှိသည်။.
- ထဲဝင်အလင်းအလင်း (Depth of Discharge, DoD): သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်၏ အသုံးပြုနိုင်သောအပိုင်းသည် စုစုပေါင်းဘက်တီးရီအမှတ်အသားထက် ပိုအရေးကြီးသည်။ စနစ်တစ်ခုသည် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစွမ်းအားအရေအတွက်ကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို အားလုံးကို အသုံးပြုနိုင်သည်ဟု မယူဆရပါ။.
- inverter ကန့်သတ်ချက်များ: Inverter ၏ ထုတ်လုပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ဆက်လက်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုနှင့် ထိပ်တန်းလေးစားမှုစွမ်းအားသည် အမှန်တကယ် လည်ပတ်ချိန်ကို သက်ရောက်စေသည်။ ဘက်တီးရီတွင် လုံလောက်သော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုရှိသော်လည်း၊ ထိုအင်ဗာတာ၏ ထုတ်လုပ်မှုမလုံလောက်ပါက ချိတ်ဆက်ထားသော ပစ္စည်းများအားလုံးကို တစ်ချိန်တည်း လည်ပတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
- အပူချိန်နှင့် လုပ်ငန်းအခြေအနေများ: အလွန်အပူအပူချိန် သို့မဟုတ် အအေးအပူချိန်များသည် အမှန်တကယ် လည်ပတ်မှုစွမ်းအင်ကို လျော့နည်းစေနိုင်သည်။ တကယ့်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သော ဘက်တီးရီအချိန်သည် သင့်အနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ရလဒ်ထက် မတူနိုင်ပါ။.
- နေ့စဉ် နေရောင်ခြည်အားဖြင့် ပြန်လည်စွမ်းအင်အားဖြည့်ခြင်း: နေရောင်ခြည်-ပေါင်း-သိုလှောင်ရုံ ပျက်ကွက်မှုကြာချိန်သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ပမာဏ၊ ရရှိနိုင်သော နေရောင်ခြည်၊ ရာသီဥတုနှင့် အိမ်သုံးစွဲမှုတို့ပေါ် မူတည်ပါသည်။ နေ့ခင်းဘက် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မှုသည် အိမ်သုံးစွမ်းအင်ထက် ပိုနေပါက၊ ဘက်ထရီကို အားပြန်သွင်းနိုင်ပြီး အရန်ပါဝါကို ရက်ပေါင်းများစွာ သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။.
- Smart BMS ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှု: အသိဉာဏ်ရှိသော BMS သည် ဘက်ထရီအားကုန်ခြင်းကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် ထပ်ခါတလဲလဲ အသုံးပြုမှုတွင် စနစ်ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးပါသည်။ TURSAN စနစ်များသည် သက်ဆိုင်ရာ ကွန်ဖिဂရေးရှင်းများတွင် IoT၊ Wi-Fi၊ Bluetooth နှင့် API ပရိုတိုကောများ အပါအဝင် စမတ်ချိတ်ဆက်မှု ရွေးချယ်မှုများကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။.
- ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့် စနစ်ဆုံးရှုံးမှုများ: ရေရှည်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ စွမ်းဆောင်ရည်သည် တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာပြီး၊ အင်ဗာတာပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ပစ္စည်းများသည်လည်း စွမ်းအင်ကို စားသုံးပါသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဘက်ထရီသည် အိမ်တစ်လုံးကို မည်မျှကြာကြာ ပါဝါပေးနိုင်သည်ကို မှန်းဆရန်၊ သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုတည်းမှ မတွက်ဘဲ အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်မှ တွက်ချက်ပါ။.
LiFePO4 ဘက်ထရီ စက်ဝန်းသက်တမ်းနှင့် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်
LiFePO4 ဘက်ထရီ စက်ဝန်းသက်တမ်းနှင့် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဘက်ထရီ အလုပ်လုပ်ချိန်နှင့် မတူပါ။ အလုပ်လုပ်ချိန်သည် ဘက်ထရီသည် လက်ရှိအိမ်သုံးဝန်ကို မည်မျှနာရီကြာအောင် ထောက်ပံ့နိုင်သည်ကို ဖော်ပြသည်။ စက်ဝန်းသက်တမ်းသည် သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းနေစဉ် ဘက်ထရီသည် အားသွင်း-အားထုတ် စက်ဝန်းမည်မျှ ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ဖော်ပြသည်။.
ကျွန်ုပ်တို့၏ LiFePO4 စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် ပရစ်စမတစ် LFP ဆဲလ်များကို အသုံးပြုပြီး သတ်မှတ်ထားသည်မှာ 80% စွမ်းဆောင်ရည်တွင် 6,000+ စက်ဝန်း. ဖြစ်သည်။ ဤဓာတုဗေဒသည် ထပ်ခါတလဲလဲ နေရောင်ခြည်အားသွင်းခြင်းနှင့် ဘက်ထရီအရန်ပါဝါ အသုံးပြုမှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ရေရှည်အိမ်သုံး၊ အော့ဖ်-ဂရစ်နှင့် ထိပ်တန်း-ရိတ်သိမ်းမှု အသုံးချမှုများကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။.
Depth of Discharge (DoD) သည် အားပြန်မသွင်းမီ အသုံးပြုသော သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်၏ အချိုးဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံး DoD သည် တစ်ကြိမ် ပျက်ကွက်မှုတွင် ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်ကို ပေးနိုင်သော်လည်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အခြေအနေများ၊ အားသွင်းထိန်းချုပ်မှု၊ အပူချိန်၊ ဝန်တောင်းဆိုမှုနှင့် အားထုတ်မှုပုံစံများအားလုံးသည် ရေရှည်ရရှိနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။.
ပေါင်းစပ်ထားသော အသိဉဏ်ရှိသော BMS သည် ဘက်ထရီလည်ပတ်မှုကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားထုတ်ခြင်းအတွင်း စနစ်ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ ပိုမိုကြီးမားသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ရှည်လျားသော စက်ဝန်းလည်ပတ်မှု လိုအပ်သော ပရောဂျက်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လမ်းညွှန်ချက်သည် ရွေးချယ်ရန် ကြမ်းပြင်ပေါ်ရပ်တည်နိုင်သော LiFePO4 ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်သူ သည် ဘက်ထရီဒီဇိုင်းကို ရည်ရွယ်ထားသော တပ်ဆင်မှုနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။.
အဓိကအချက်: 6,000+ စက်ဝန်း သတ်မှတ်ချက်သည် ဘက်ထရီသည် အိမ်တစ်လုံးကို 6,000 နာရီကြာအောင် ပါဝါပေးသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ အရန်နာရီများသည် ဘက်ထရီ၏ kWh စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အိမ်၏ တက်ကြွသော kW ဝန်ပေါ် မူတည်ပြီး၊ စက်ဝန်းသက်တမ်းသည် ရေရှည် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားထုတ်ခြင်း ခံနိုင်ရည်ကို ထင်ဟပ်စေပါသည်။.
အိမ်တိုင်း၏ အရန်လိုအပ်ချက်များအတွက် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဘက်ထရီ အရွယ်အစား ညွှန်ကြားချက်

မှန်ကန်သော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဘက်ထရီ အရွယ်အစားသည် နေ့စဉ် လျှပ်စစ်အသုံးပြုမှု၊ ဆက်လက်လည်ပတ်ရမည့် ဆားကစ်များနှင့် ဖုံးအုပ်လိုသော ပျက်ကွက်မှုကြာချိန်ပေါ် မူတည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကို kWh ဖြင့် အရွယ်အစားခွဲပြီး၊ ထို့နောက် အင်ဗာတာထုတ်လုပ်မှုနှင့် နေရောင်ခြည်အားသွင်းနိုင်စွမ်းနှင့် ကိုက်ညီစေပါသည်။.
| အာမခံအဆင့် | ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် | အကောင်းဆုံး စပ်စီးမှု |
|---|---|---|
| အဆင့် ၁ | 2.61 kWh–5.22 kWh | အိမ်ယာများ၊ ချုပ်ချင်းအနားယူမှုများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ၊ Wi-Fi၊ မီးအိမ်၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် ရေခဲစက် |
| အဆင့် ၂ | 10.44 kWh–16.07 kWh | အခြေခံစစ်ကြောင်းများ၊ အိမ်အလုပ်ခန်းများ၊ မီးအိမ်မီးဖိုအသုံးပြုမှုနှင့် ခန့်မှန်း ၂၄ နာရီအထိ စီမံခန့်ခွဲထားသောအကြမ်းဖျင်းအပေးအယူ။ |
| အဆင့် ၃ | 17.92 kWh–32.15 kWh+ | အိမ်အတွက်အပိုဆောင်ဘက်အောက်ခံ၊ မိသားစုအလေးအနက်များမြင့်မားခြင်း၊ HVAC လည်ပတ်မှုနှင့် များပြားသောအပေါ်မူတည်မှုများအတွက်အသုံးပြုခြင်း |
အရေးပေါ်အထောက်အပံ့အဆင့် ၁
2.61 kWh မှ 5.22 kWh LiFePO4 ဘက်ထရီစနစ်သည် မိသားစုများအတွက် အဓိကအာဏာလိုအပ်သောအခါ အသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး အိမ်အပြည့်အဝမလုပ်နိုင်သောအခါအတွက် များစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤအဆင့်သည် ရွေးချယ်ထားသော အနည်းငယ်မှ များသောအထိ လုပ်ငန်းများကို ထောက်ပံ့နိုင်ပြီး၊ အအေးစက်၊ LED မီးအိမ်၊ အင်တာနက်ပစ္စည်းများ၊ စွမ်းအားသုံးခြင်းနှင့် တချို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများကို ချက်ချင်းပျက်ကွက်ချိန်များအတွင်း ထောက်ပံ့နိုင်သည်။.
အဆင့် ၂: အခြေခံ-လည်ပတ်စနစ်အာမခံမီးဖို
10.44 kWh မှ 16.07 kWh စနစ်သည် မီးပျောက်ချိန်အတွင်း အရေးကြီးသောအိမ်စက်များအတွက် ပိုမိုအသုံးဝင်သော ဘက်ထရီအာမခံမှုကို ပေးစွမ်းပါသည်။ ၎င်းသည် အိမ်အလုပ်ခန်း၊ ရေခဲစက်၊ မီးအလင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော မီးဖိုချောင်အသုံးပြုမှုအတွက် သင့်တော်သောအကွာအဝေးဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်အချိန်အတန်းသည် အသက်ဝင်သောလူကြီးမင်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် မူတည်ပြီး၊ သုံးစွဲမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါက ဘက်ထရီအာမခံမှုကို တစ်နေ့လုံးအနီးအနားသို့ တိုးချဲ့နိုင်ပါသည်။.
ယုံကြည်စိတ်ချရသောအပိတ်ပိတ်ချိန်းအစီအစဉ်အတွက်၊ a အိမ်အတွက် ဘက်ထရီအာမခံစနစ် မီးပျောက်မှုများအတွက် အရေးကြီးသော လျှပ်စစ်ကြိုးများကို မြင့်မားသော တောင်းဆိုမှုများရှိသော လုပ်ငန်းများမှ ခွဲထုတ်သင့်သည်။.
အဆင့် ၃: တစ်လုံးလုံးအိမ်အပြည့်အဝအတွက် ထပ်မံပံ့ပိုးမှု
17.92 kWh မှ 32.15 kWh စနစ်သည် အကြီးမားသောအိမ်များ၊ မကြာခဏပျက်ကွက်မှုများ၊ မီးပန်းအပေါ်မူတည်သောအသုံးပြုမှုများနှင့် မြင့်မားသောစွမ်းအင်တောင်းဆိုမှုများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ပိုမိုအလေးအနက်အပလီကေးရှင်းများအတွက် ပိုမိုအရင်းအမြစ်ပေးနိုင်ပြီး သင့်တော်သော inverter နှင့် တွဲဖက်ပါက HVAC ကိုပံ့ပိုးနိုင်သည်။ TURSAN စနစ်များသည် 32.15 kWh အထိစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ရွေးချယ်စရာများကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ပြီး မီးပန်းအပေါ်မူတည်သောနှင့် hybrid inverter ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်များကို 1.2 kW မှ 12 kW အထိပါဝင်သည်။.
သင်လိုအပ်သော နေရောင်ခြည်ဘက်ထရီများအရေအတွက်ကို တွက်ချက်ပါ
ဤရိုးရှင်းသောအရွယ်အစားချိန်နည်းကိုအသုံးပြုပါ။
- သင်မီးစက်များအတွက် လိုအပ်သော နေ့စဉ်စွမ်းအင်ကို kWh ဖြင့်တွက်ချက်ပါ။.
- အဲဒီအရေအတွက်ကို လိုအပ်သောအပိတ်ချိန်အချိန် (ရက်) နှင့်မြှောက်ပါ။.
- အဲ့ဒီစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သောအပျက်အယှက်နှင့်စနစ်ပျက်စီးမှုများကိုလည်းစဉ်းစားပြီး လုံလောက်သောဘက်ထရီစွမ်းအားကို ရွေးချယ်ပါ။.
- အတည်ပြုပါ inverter အဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုသည် အချိန်တူတူအလုပ်လုပ်မည့် လုပ်ငန်းများကို ထောက်ပံ့နိုင်မည်ကို။.
ဥပမာအားဖြင့် မိမိအိမ်မှာ မနေ့တစ်နေ့လုံး 10 kWh သုံးစွဲခဲ့ပါက မနက်ဖြန်အထိ မိုးလေဝသအပူအပျင်းမရှိဘဲ သိုလှောင်ထားသောစွမ်းအင် 20 kWh လောက်လိုအပ်ပါမည်။ နေ့လယ်အလင်းရောင်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကြောင့် သုံးစွဲခဲ့သောစွမ်းအင်အများစုကို ပြန်လည်ထောက်ပံ့နိုင်ပါက၊ ထိုဘက်ထရီဘဏ်တစ်ခုက နေရောင်ခြည်နှင့်သိုလှောင်မှုအချိန်ပိုမိုကြာရှည်စေပါမည်။.
အနာဂတ်ကြီးမားမှုအတွက် မော်ဂျူလာစွမ်းအားစွမ်းရည်ရွေးချယ်ပါ
Stackable ဘက်ထရီအကြံပေးစနစ်များသည် စတင်မူတည်၍ တစ်ခုထက်မက ပိုမိုအသုံးဝင်နိုင်သောအခါ ပိုမိုအသုံးဝင်သည်။ မော်ဂျူလာဒီဇိုင်းသည် မိသားစုအသုံးပြုမှု၊ အသစ်သောအပလီကေးရှင်းများ၊ HVAC လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် အပေါ်မူတည်မည့် လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တိုးတက်နိုင်စေသည်။ TURSAN stacked battery ရွေးချယ်မှုများသည် 5 kWh မှ 25 kWh အထိ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကို တိုးချဲ့နိုင်စေသည်။.
နေ့စဉ်အတွက် ဆူလာပန်လ်များကို အရွယ်အစားချိန်ညှိပါ
ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကိုယ်တိုင်သည် ရေရှည်မီးပိတ်မှုလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို သတ်မှတ်မထားပါ။ ဆူလာအာရေကို မိမိဘက်ထရီဘဏ်ကို ပြန်လည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန် လုံလောက်သော စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မနက်ပိုင်းအိမ်အသုံးပြုမှုများကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်။ နေ့စဉ်ဆူလာဘက်ထရီပြန်လည်စွမ်းအင်ရရှိမှုနှုန်းသည် အာရေအရွယ်အစား၊ နေရောင်ခြည်ရရှိမှု၊ ရာသီဥတုနှင့် လက်ရှိလျှပ်စစ်အသုံးပြုမှုအပေါ် မူတည်သည်။.
အကောင်းဆုံးကိုက်ညီသောစနစ်သည် ဘက်ထရီသိုလှောင်မှု၊ ဆူလာထုတ်လုပ်မှုနှင့် inverter စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး ညအတွင်းအလေးထားသောလူကြီးမင်းများကို ထောက်ပံ့နိုင်စေပြီး နေ့လယ်အချိန်တွင် ဘက်ထရီကို ပြန်လည်စွမ်းအင်ထုတ်နိုင်စေသည်။.
မီးပိတ်ချိန်တွင် ဆူလာဘက်ထရီကို မည်သို့ပိုမိုကြာရှည်စေမည်နည်း

မီးပိတ်ချိန်တွင် ဘက်ထရီကို ပိုမိုကြာရှည်စေခြင်းအတွက် မလိုအပ်သော လုပ်ဆောင်မှုများကို လျော့ချပါ။ ဘက်ထရီအကြံပေးအချိန်ကို လုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မူတည်သည်။.
- မလိုအပ်သော လုပ်ဆောင်မှုများကို ပိတ်ပါ။. ရေချိုးစက်၊ အဝတ်လျှော်စက်၊ မီးဖိုချောင်အကြီးအကျယ်၊ နှင့်အခြားအမြင့်သုံးစွဲမှုများကို မလိုအပ်ပါက မသုံးပါနှင့်။.
- အရေးကြီးသော လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အထူးအာရေ့ပန်လ်အသုံးပြုပါ။. အရေးကြီးသော လုပ်ဆောင်မှုများကို - ရေခဲသေတ္တာ၊ LED မီးအလင်း, အင်တာနက်, ဖုန်းချိတ်ဆက်မှုနှင့် အရေးကြီးသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို မိမိအိမ်အလေးအနက်များနှင့် ခွဲထားပါ။.
- အမြင့်အကြိမ်အလှည့်အပြောင်းအစားအစားအသုံးပြုပါ။. ရေခဲသေတ္တာ၊ ရေချိုးစက်၊ မီးဖိုချောင်စက်များကို တစ်ချိန်တည်းမစတင်ပါ။ ဤနည်းလမ်းသည် inverter လိုအပ်ချက်ကို များစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်စေသည်။.
- HVAC အသုံးပြုမှုကို လျော့ပါ။. အပူချိန်စနစ်ကို ချိန်ညှိပါ၊ လေပြေများကို အသုံးပြုပါ၊ မသုံးသောအခန်းများကို ပိတ်ပါ၊ ထည့်သွင်းထားသောအပူချိန်ကို တိုးမြှင့်ပါ သို့မဟုတ် ခွဲခြားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပါ။.
- အသက်ဝင်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို ကြည့်ရှုပါ။. အကြံပေး BMS နှင့် ကိုက်ညီသော inverter မော်နီတာစနစ်များသည် ဘက်ထရီအခြေအနေ၊ လုပ်ဆောင်နေသောလျှပ်စစ်အသုံးပြုမှုများကို သတိထားနိုင်စေပြီး မလိုအပ်သောအသုံးပြုမှုများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် အဆင်ပြေစေသည်။.
- ညအိပ်ရာအတွက် သိုလှောင်စွမ်းအင်ကို ကာကွယ်ပါ။. ညအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းထားပါ။ မိုးလေဝသအခြေအနေများကြောင့် နေ့လယ်အချိန်ဆူလာစွမ်းအင်ပြန်လည်ရရှိမှုကိုလည်း တွက်ချက်ပါ။.
စည်းကမ်းတကျသောအရေးကြီးအလေးချိန်အစီအစဉ်သည် မီးပျောက်အခါတွင်နေအိမ်ကိုမီးစက်ဘက်ထရီအချိန်အတော်ကြာစွာပံ့ပိုးနိုင်စေသည်။.
အချိန်အသုံးပြုမှုအပစ်အခတ်နှင့်နေ့စဉ်ဘက်ထရီအသုံးပြုမှု
အချိန်အသုံးပြုမှု (TOU) အပစ်အခတ်သည် လျှပ်စစ်ဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးအခါတွင်ဘက်ထရီသိုလှောင်ထားသောစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဈေးနှုန်းနိမ့်သောအခါ သို့မဟုတ် နေရောင်ခြည်ထုတ်လုပ်မှုရရှိသောအခါ ဘက်ထရီကိုစွမ်းအားဖြည့်ပြီး၊ ဈေးနှုန်းမြင့်သောအချိန်များတွင်ထုတ်လွှတ်သည်။ ဤသည်သည် ဈေးကြီးသောအချိန်များတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကိုလျော့ချနိုင်သည်။.
| ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုအခြေအနေ | အဓိကရည်ရွယ်ချက် | ဘက်ထရီထုတ်လွှတ်ချိန် |
|---|---|---|
| TOU အထွတ်အထိပ် မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်း။ | မြင့်မားသောဈေးနှုန်းရှိသောလျှပ်စစ်အသုံးပြုမှုကိုလျော့ချပါ | အချိန်အလိုက်အပစ်အခတ်အချိန်များ |
| အရေးပေါ် အရန်သိမ်းခြင်း။ | မီးပျောက်အခါတွင်စွမ်းအင်ကိုရရှိထားပါ | လျှပ်စစ်မပျောက်ပဲအခါအခါတွင်သာ |
| နေရောင်ခြည်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုမှု | နေအိမ်တွင်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုပိုအသုံးပြုပါ | နေအိမ်ထုတ်လုပ်မှုလျော့နည်းပြီးနောက် |
နေ့စဉ် TOU အပစ်အခတ်အတွက်အသုံးပြုသောဘက်ထရီသည် မီးပျောက်စတင်ချိန်နောက်ကျသည့်အခါ စွမ်းအင်နည်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အရေအတွက်အခြေအနေသိမ်းဆည်းမှုအတွက်အရေးကြီးသည်။ သိုလှောင်ထားသောအခြေအနေသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအထောက်အပံ့များအတွက်ဘက်ထရီစွမ်းအင်အချို့ကိုကာကွယ်ထားရန်ဖြစ်ပြီး၊ နေ့စဉ်ဘီလ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အပြည့်အဝထုတ်လွှတ်ခြင်းမပြုပါ။.
| အဆင့်ဦးစားပေးမှု | အကျိုးပြုဘက်ထရီချိန်စီစဉ်မှု |
|---|---|
| အများဆုံးလျှပ်စစ်ဈေးနှုန်းသက်သာမှု | အနည်းငယ်အရေအတွက်သိမ်းဆည်းမှု၊ နေ့စဉ်ထုတ်လွှတ်မှုများပိုမို |
| သင့်တော်သောစုစုပေါင်းသိမ်းဆည်းမှုနှင့်အထောက်အပံ့ | အလယ်အလတ်အခြေအနေသိမ်းဆည်းမှုကိုထိန်းသိမ်းပါ |
| အင်အားကြီးသောအပိတ်အဆက်ပြင်ဆင်မှု | အရေးကြီးသောလူကြီးမင်းများအတွက်အရမ်းမြင့်မားသောအရင်းအမြစ်ထိန်းသိမ်းပါ |
အိမ်အတွက်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက်၊ မှန်ကန်သောစက်တင်သည်ဒေသခံလျှပ်စစ်ဈေးနှုန်း၊အပိတ်အဆက်အန္တရာယ်၊ နေရောင်ခြည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အခြေခံလူကြီးမင်းလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏LiFePO4စနစ်များသည်အကြံပေး BMS ကိုအသုံးပြု၍ဘက်ထရီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲသည်၊ မျှတသော hybrid inverter များသည်အချိန်ဇယားစွဲခြင်းနှင့်ပစ်ခတ်မှုမူဝါဒများကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။ နေ့စဉ်လည်ပတ်မှုကိုဘက်ထရီ၏ 6,000+ လည်ပတ်မှုဘဝနှင့်အတူညီမျှစေရမည်ဖြစ်ပြီး blackout အတွင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောဘက်ထရီအကူအညီကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။.
အိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးအတွက်နေရာစွမ်းအင်ဘက်ထရီစနစ်ရွေးချယ်ခြင်း
နေရာစွမ်းအင်ဘက်ထရီစနစ်သည်ယနေ့လိုအပ်သောလူကြီးမင်းများကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပြီးအနာဂတ်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍထားရှိရမည်။ blackout အတွင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောဘက်ထရီအကူအညီအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သိုလှောင်ထားသောစွမ်းအင်၊ inverter ထွက်အပမာဏ၊ဘက်ထရီဓာတုဗေဒ၊အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင်နှင့်ချဲ့ထွင်နိုင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုအတူတကွအကဲဖြတ်ပါသည်။.
| ရွေးချယ်မှုအကြောင်းအရာ | ဘာတွေစစ်ဆေးရမလဲ | TURSAN စနစ်အကြံပေးချက်များ |
|---|---|---|
| အိမ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည် | အရေးကြီးသို့မဟုတ်အိမ်လုံးလုံးအတွက်လိုအပ်သော kWh | 2.61 kWh မှ 32.15 kWh အထိစနစ်များ |
| ဘက်ထရီ ဓာတုဗေဒ | လုံခြုံမှု၊ပစ်ခတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လည်ပတ်မှုဘဝ | LiFePO4 ပုရစ်မာစမစ်ဆဲလ်များ |
| အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် | လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းရရှိနိုင်သောစွမ်းအင် | အကြံပေး BMS ကိုစီမံခန့်ခွဲသောလုပ်ငန်းစဉ် |
| လည်ပတ်မှုဘဝနှင့်အာမခံချက် | အချိန်ကြာရှည်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတန်ဖိုး | 6,000+ လည်ပတ်မှုနှင့် 5 နှစ်အာမခံချက် |
| ဓာတ်အား | ဘက်ထရီနှင့် inverter နှင့်အညီဖြစ်မှု | 12.8V, 25.6V, 48V နှင့် 51.2V ရွေးချယ်စရာများ |
| ချဲ့ထွင်ခြင်း။ | တိုးတက်လာသောအခါသိုလှောင်စွမ်းအားထည့်နိုင်စွမ်း | 5 kWh မှ 25 kWh အထိ စုစည်းနိုင်သော ဘက်ထရီစနစ်များ |
ဘက်ထရီနှင့် Inverter ကို ကိုက်ညီစေပါ
ဘက်ထရီဗို့အားနှင့် ဆက်သွယ်မှုပံ့ပိုးမှုသည် ရွေးချယ်ထားသော hybrid သို့မဟုတ် off-grid inverter နှင့် ကိုက်ညီရမည်။ TURSAN စနစ်များသည် 1.2 kW မှ 12 kW အထိ inverter ရွေးချယ်စရာများကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး သန့်ရှင်းသော sine wave ထုတ်လုပ်မှုဖြင့် တည်ငြိမ်သောစွမ်းအားပေးမှုကို ပံ့ပိုးပါသည်။ inverter သည် နှစ်မျိုးလုံးကို မျှတစွာ ဖုံးလွှမ်းရမည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်—အလုပ်လုပ်စဉ်အခါအင်အားအပေးအယူများနှင့်အတူအမြင့်ဆုံး စတင်အကြမ်းအဖြစ် လှုပ်ရှားမှု ပံ့ပိုးပေးရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းများဖြစ်သောပံ့ပိုးစက်များ၊ ရေခဲသေတ္တာများနှင့် HVAC စနစ်များအတွက်။.
| လျှောက်လွှာ | ပုံမှန်သိုလှောင်မှုနည်းလမ်း | အင်ဗာတာစဉ်းစားမှု |
|---|---|---|
| အခြေခံအိမ်အသုံးအဆောင်စစ်ကတ်များ | 2.61 kWh မှ 10.44 kWh အထိ | အလင်းအိမ်၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စွမ်းအားသုံးစွဲမှုများအတွက်ထွက်ပေါက်ကိုအညီညွတ်စေပါ |
| ကြီးမားသောအိမ်အတွက်အ backup | 16.07 kWh မှ 32.15 kWh အထိ | အချိန်အတူတကွစွမ်းအားများအတွက်အင်ဗာတာစွမ်းရည်မြင့်မားစေရန်စဉ်းစားပါ |
| အဝေးသို့မဟုတ်အပေါ်မီးခိုးနေရာများ | 5 kWh မှ 25 kWh အထိအဆင့်မြှင့်ထားနိုင်သောသိုလှောင်မှု | အပေါ်မီးခိုးနေရာများသို့မဟုတ်အပေါ်မီးခိုးစနစ်များအတွက်အပေါ်မီးခိုးစနစ်သို့မဟုတ်အ hybrid inverter ကိုအသုံးပြုပါ |
| စီးပွားရေးသို့မဟုတ်စီမံကိန်းတပ်ဆင်မှုများ | နေရာလိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်သောမော်ဂျူလာသိုလှောင်မှု | အလုပ်ချိန်းအချိန်များ၊ အရေးကြီးသောပစ္စည်းများနှင့်အနာဂတ်တိုးချဲ့မှုများအတွက်စီစဉ်ပါ |
တိုးချဲ့မှုနှင့်နေရာဒီဇိုင်းအတွက်စီစဉ်ပါ
အင်အားအသုံးပြုမှုတိုးလာနိုင်သောအခါမော်ဂျူလာသိုလှောင်မှုသည်အသုံးဝင်နိုင်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ အိမ်မက်တစ်ခုတွင်လေထုအအေးစနစ်၊ ပိုမိုများသောပစ္စည်းများ သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်စွမ်းအားသုံးစွဲမှုများကိုအချိန်အလိုက်ထည့်နိုင်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အသစ်သောပစ္စည်းများ သို့မဟုတ်အလုပ်ချိန်များကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။ Stackable battery backup systems များသည်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ကိုအကြီးမားဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှုမလိုအပ်ဘဲအရင်းအမြစ်ကိုတိုးချဲ့နိုင်စေသည်။.
နေအိမ်၊ စီးပွားရေးနှင့်အပေါ်မီးခိုးစီမံကိန်းများအတွက်၊ အောက်ပါအရာများတွင်အရည်အသွေးပြည့်မီသောတပ်ဆင်သူနှင့်အတူလုပ်ပါ။
- အရေးကြီးနှင့်မအရေးကြီးသောစစ်ကတ်များအတွက်လုဒ်တွက်ချက်မှုများ
- စဉ်ဆက်မပြတ်လိုအပ်ချက်နှင့် စတင်အသုံးပြုသည့် ဝပ်များအတွက် အင်ဗာတာ အရွယ်အစား သတ်မှတ်ခြင်း
- လျှပ်စစ်ခွင့်ပြုချက်များနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များ
- လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှု ဦးစားပေးမှုများအတွက် အရေးကြီးသောဝန် ပန့်ဒီဇိုင်း
- ပုံမှန်ဘက်ထရီအားပြန်သွင်းရန်အတွက် ဆိုလာအကန့် အရွယ်အစား သတ်မှတ်ခြင်း
- ဘက်ထရီနေရာချထားခြင်း၊ ဗို့အားဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စနစ်ဆက်သွယ်ရေး
သိုလှောင်မှုရွေးချယ်မှုများကို နှိုင်းယှဉ်သည့်အခါ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ အိမ်သုံးဘက်ထရီအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် စနစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ အမှန်တကယ်နေရာဝန်များနှင့်အတူ။ စနစ်တကျကိုက်ညီသော LiFePO4 ဘက်ထရီ၊ စမတ် BMS နှင့် တွဲဖက်အင်ဗာတာတို့သည် ဆိုလာဘက်ထရီသည် အိမ် သို့မဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို မည်မျှကြာကြာ လည်ပတ်နိုင်မည်နည်းဟူသော မေးခွန်းကို ပိုမိုရှင်းလင်းသော အဖြေကို ပေးသည်။.
အမေးများ: ဆိုလာဘက်ထရီသည် အိမ်ကို မည်မျှကြာကြာ လည်ပတ်နိုင်မည်နည်း။
| မေးခွန်း | အတိုကောက်အဖြေ |
|---|---|
| 10 kWh ဆိုလာဘက်ထရီသည် အိမ်ကို မည်မျှကြာကြာ လည်ပတ်နိုင်မည်နည်း။ | လည်ပတ်ချိန်သည် အိမ်သုံး၏ တက်ကြွသောဝန်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ 10 kWh-class စနစ်သည် အိမ်တစ်ခုလုံးကို လေးလံသောပစ္စည်းများဖြင့် လည်ပတ်စေခြင်းထက် အရေးကြီးသော ဆားကစ်များကို ပိုမိုကြာရှည်စွာ ထောက်ပံ့နိုင်သည်။. |
| ဆိုလာဘက်ထရီသည် တစ်ညလုံး အိမ်ကို လည်ပတ်နိုင်ပါသလား။ | ဟုတ်ကဲ့၊ ဘက်ထရီစွမ်းရည်သည် ညအချိန်သုံးစွဲမှုနှင့် ကိုက်ညီသောအခါ။ မီး၊ အင်တာနက်၊ ရေခဲသေတ္တာနှင့် စက်ပစ္စည်းအားသွင်းခြင်းကဲ့သို့သော နိမ့်သောဝန်များသည် လည်ပတ်ချိန်ကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။. |
| ဗဟိုအဲကွန်းအတွက် ဆိုလာဘက်ထရီ ဘယ်နှစ်လုံး လိုအပ်သလဲ။ | AC သည် အလွန်များပြားသော စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်ကို ထည့်သွင်းသောကြောင့် ဂရုတစိုက် စနစ်အရွယ်အစားကို သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘက်ထရီဘဏ်ကို သင့်လျော်သော 5 kW မှ 12 kW အင်ဗာတာနှင့် အိမ်၏ စုစုပေါင်းဝန် ပရိုဖိုင်နှင့် ကိုက်ညီစေပါသည်။. |
| လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်နေစဉ် ဆိုလာပြားများသည် ဘက်ထရီကို အားပြန်သွင်းနိုင်ပါသလား။ | ဟုတ်ကဲ့။ စနစ်တကျ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဆိုလာ-သိုလှောင်မှုစနစ်တွင်၊ နေ့အချိန်ဆိုလာထုတ်လုပ်မှုသည် ဘက်ထရီကို အားပြန်သွင်းနိုင်ပြီး တစ်ကြိမ်တည်း ထုတ်လွှတ်မှုထက် ကျော်လွန်၍ အရန်အချိန်ကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။. |
| ဆိုလာဘက်ထရီကို အမြန်ဆုံး ကုန်ဆုံးစေသည့်အရာကဘာလဲ။ | အင်အားမြင့်အလေးများနှင့် များစွာသောပစ္စည်းများကိုအတူတကွလည်ပတ်စဉ်အတွင်းသိုလှောင်ထားသောစွမ်းအင်ကိုအမြန်ဆုံးစုပ်ယူပါသည်။ HVAC ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်အပူပေးစနစ်များနှင့်အခြားအလေးအနည်းငယ်များအတွက်ဘက်ထရီစွမ်းအားနှင့်အင်ဗာတာထုတ်လုပ်မှုပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။. |
| 20 kWh ဘက်ထရီတစ်ခုလုံးအိမ်အတွက်အထောက်အပံ့လုံလောက်ပါသလား? | အချို့အိမ်များအတွက်သင့်လျော်နိုင်ပါသည်၊ သို့သော်အမှန်တကယ်အထောက်အပံ့အချိန်သည်နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုနှင့်မည်သည့်ပစ္စည်းများအပေါ်မူတည်ပါသည်။ အိမ်လုံးစုံစနစ်များအတွက်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်သည် 16.07 kWh မှ 32.15 kWh သို့မဟုတ်ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။. |
| အချိန်အကြာကြီးလည်ပတ်နိုင်မှုနှင့်ဘက်ထရီအသက်တာကြာရှည်မှုကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ? | အချိန်အကြာကြီးလည်ပတ်နိုင်မှုဆိုသည်မှာအာမခံထားသောစွမ်းအင်အချိန်များဖြစ်ပြီး၊ ဘက်ထရီ၏အသက်တာကြာရှည်မှုဆိုသည်မှာအချိန်အတော်ကြာစွာလည်ပတ်နိုင်သောအကြိမ်ရေဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ LiFePO4 စနစ်များသည် 6,000+ ကြိမ်အထိအာမခံထားပြီး 80% စွမ်းအင်အရည်အသွေးနှင့် 5 နှစ်အာမခံပါသည်။. |
| အရေးကြီးသောလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက်အထူးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းအပိုပန်းတိုင်လိုအပ်ပါသလား? | အရေးကြီးသောလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက်အပိုပန်းတိုင်စနစ်သည်အရေးကြီးသောစက်ပစ္စည်းများ၊ ဥပမာ၊ ရေခဲစက်၊ မီးအိမ်မီးအိမ်၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အခြားအရေးကြီးသောပစ္စည်းများအတွက်ဘက်ထရီစွမ်းအင်ကိုသိမ်းဆည်းပေးနိုင်ပြီး၊ မီးပျောက်ချိန်အတွင်းအပတ်စဉ်စက်များအားလုံးကိုမပေးပါ။. |
| အခါအားလျော်စွာဘက်ထရီများကိုအဆင့်မြှင့်တင်နိုင်မလား? | ဟုတ်ကဲ့။ အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သောဘက်ထရီဖြေရှင်းချက်များသည်အိမ်မက်အလိုက်စရိတ်တိုးတက်လာသောအခါသိုလှောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်အသုံးဝင်သောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရနိုင်သောမော်ဒူးလာရွေးချယ်စရာများမှာ 5 kWh မှ 25 kWh အထိဖြစ်ပါသည်။. |
အမှောင်မဲအချိန်အတွင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောဘက်ထရီအထောက်အပံ့အတွက်၊ အသုံးပြုနိုင်သောဘက်ထရီစွမ်းအင်၊ အင်ဗာတာထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရေးကြီးသောလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုအပြည့်အဝကိုက်ညီစေရန်အကြံပြုပါသည်။ အိမ်သုံး ဆိုလာဘက်ထရီ အရန်စနစ်.

