အာဖရိကအိမ်သိုလှောင်စျေးကွက် – လစဉ် ၂,၅၀၀ ယူနစ်စံနှုန်းအိမ်သိုလှောင်စနစ်များ

အများပမာဏထုတ်လုပ်မှုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း

အာဖရိကအိမ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း။ 5kW သန့်ရှင်းသော Sine Wave Inverter တစ်ခုနှင့် 5kWh စုစုပေါင်းဘက်ထရီမော်ဂျူးများ (25kWh ထိ တိုးချဲ့နိုင်သော) ကို ပေါင်းစည်းပြီး၊ မကြာခဏကြုံရသော မီးကြိုးမယုံကြည်မှု၊ မာန thermal ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် အသုံးပြုသူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွှားနိုင်သော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့ပြီး၊ လစဉ် 2,500 ယူနစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။.

5kW

သန့်ရှင်းသော ဆိုင်နစ် လှိုင်း inverter

25ကီဝပ်ချ်

အမြင့်ဆုံး စုစုပေါင်း stacking စွမ်းရည် (5 မော်ဂျူး)

2,500

ယူနစ် / လစဉ် ထုတ်လုပ်မှု

80%

အဝေးအကူအညီအမှားပြုပြင်ခြင်း

ဖောက်သည်အကြောင်းအရာနှင့် မူလအကြောင်းအရင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

အာဖရိကလုပ်ငန်းစစ်တမ်းအမှန်တကယ်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ဖောက်သည်သည် နိုင်ဂျီးရီးယား၊ တောင်အာဖရိက၊ Zambia နှင့် Namibia ကိုအပါအဝင် မြင့်မားသော လုပ်ငန်းအခြေအနေများတွင် အောင်မြင်နိုင်သော စနစ်တစ်ခုလိုအပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ သူတို့၏ အဓိကအနာဂတ်အချက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး၊ သီးသန့် hardware-software ပုံစံတစ်ခုကို ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့သည်။.

ကုမ္ပဏီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကန့်သတ်ချက်များနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

အသုံးပြုသူများသည် မကြာခဏ 15-20kWh စနစ်ကြီးများကို မတိုင်မီ ဝယ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင်၊ မပျက်စီးသော အာဖရိကလမ်းပေါ်တွင် 150kg+ ဘက်ထရီအိတ်တစ်ခုကို သယ်ယူခြင်းအတွက် မကြာခဏအင်အားကြီးသောစက်များလိုအပ်ပြီး၊ အဝေးဒေသကျေးရွာများသို့ နောက်ဆုံးအဆင့်ပို့ဆောင်မှုကို ခက်ခဲစေသည်။.

စုစုပေါင်း stacking ဖြေရှင်းချက်

တိုးတက်လာသော 5kWh အခြေခံမော်ဂျူးကို ပေးဆောင်ခြင်း။ 50kg မကျော်ပါ၊ နှစ်ယောက်၏ လုပ်သားများအနေဖြင့် လွယ်ကူစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် သူတို့၏ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များနှင့် ဘတ်ဂျက်များ တိုးလာသည့်အခါ 5 မော်ဂျူး (25kWh) ထိ စုစည်းနိုင်သည်။.

အညစ်အကြေးရှိသော မီးကြိုးများနှင့် မကြာခဏအလွန်ကြီးမားသော အင်ဒက်တစ်ဗ် လုပ်ငန်းများ

အာဖရိကအိမ်များတွင် မကြာခဏ ရှေးဟောင်းရေခဲစက်များ၊ အနက်ရောင်ရေကူစက်များနှင့် ဒီးဇယ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်စက်များကို အသုံးပြုကြသည်။ စံမော်ဒယ်ပြင်ဆင်ထားသော sine wave inverter များ သို့မဟုတ် အနည်းငယ်အလွန်အမင်းစွမ်းအားရှိသော hybrid များသည် အစပြုစဉ်အကြိမ်များအတွက် အမြဲတမ်း မီးပျောက်ကြသည်။.

အင်္ဂါရပ် hardware ဖြေရှင်းချက်

အထူးဒီဇိုင်းထားသော 5kW သန့်ရှင်းသော Sine Wave (PSW) inverter ကို အကြီးမားသော surge overload စွမ်းရည်နှင့် ပေါင်းစည်းထားပြီး၊ THD < 3% ကို သေချာစေသည်။ ယင်းသည် အာရုံစိုက်သော အီလက်ထရောနစ်များကို ကာကွယ်ပေးပြီး မကြာခဏမညီညွတ်သော ဒီးဇယ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်စက်များနှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိစေသည်။.

O&M ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် အပူချိန်ကျဆင်းမှု

28–35°C ၏ ပျမ်းမျှပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သည် LFP ဆဲလ်များ၏ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို အရှိန်မြှင့်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ အခြေခံဝါယာကြိုးချို့ယွင်းမှုများ သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းများအတွက် နည်းပညာရှင်တစ်ဦးကို စေလွှတ်ခြင်းသည် ဒေါ်လာရာနှင့်ချီ ကုန်ကျနိုင်ပြီး ရက်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်နိုင်သည်။.

ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဖြေရှင်းချက်

Adaptive Thermal Derating algorithm ကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး OTA diagnostics အတွက် 4G LTE IoT Module ကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး cloud telemetry မှတစ်ဆင့် အမှား 80% ကို အဝေးမှ ဖြေရှင်းပေးခဲ့သည်။.

ဟာ့ဒ်ဝဲ Topography

"နေရောင်ခြည်အလွှာ Lithium ဘက်ထရီ" သတ်မှတ်ချက်များ

5kW Inverter ခေါင်း
Ext 4: +5kWh (25kWh)
Ext 3: +5kWh (20kWh)
Ext 2: +5kWh (15kWh)
Ext 1: +5kWh (10kWh)
Base: 5kWh LiFePO4
Plug & Play Modular Architecture

ဤစနစ်သည် chassis ခြေထောက်များအတွင်း၌ ဝှက်ထားသော heavy-duty blind-mate DC busbar ချိတ်ဆက်မှုများကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် ပြင်ပရှုပ်ပွနေသော ဝါယာကြိုးများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးက အဆင့်မြှင့်တင်လိုသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် inverter ခေါင်းအောက်တွင် 5kWh ဘက်ထရီ module အသစ်ကို ထားရှိရုံသာဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ်ထားသော BMS သည် RS485 parallel communication ကို အသုံးပြု၍ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း အလိုအလျောက် address နှင့် module အသစ်ကို ပေါင်းစပ်ပေးသည်။.

Inverter Core Specs (Top Head Module)
အထွက်ပါဝါ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
5kW / 5,000VA (High frequency pure sine wave)
Surge / Peak Power
10,000VA (2HP ရေပန့်များနှင့် AC compressor များကို စတင်နိုင်စွမ်းရှိသည်)
AC Output အရည်အသွေး
220V/230V, 50Hz/60Hz Auto-sensing | THD < 3%
MPPT ဆိုလာထိန်းချုပ်ကိရိယာ
အများဆုံး PV Array ပါဝါ: 5,500W | MPPT အကွာအဝေး: 120V ~ 450V DC
ဘက်ထရီ ကမ္ဘာ့အဓိက သတ်မှတ်ချက်များ (အလွှာလိုက် တပ်ဆင်နိုင်သော မော်ဂျူးများ)
မော်ဂျူး စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဗို့အား
51.2V / 100Ah (5.12 kWh) တစ်မော်ဂျူး | 16S LiFePO4
ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု
အများဆုံး 1 မှ 5 ယူနစ်အထိ အပြိုင်တပ်ဆင်နိုင်သည် (5.12 kWh မှ 25.6 kWh အထိ)
သံသရာဘဝ
> 6,000 ဆိုင်ကယ်များ @ 80% DOD, 25°C
ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကြားခံဆက်သွယ်မှု
အတွင်းပိုင်း Blind-Mate ပါဝါ တာမီနယ်များ | CAN/RS485 | 4G အဝေးမှ တယ်လီမက်ထရီ
အင်ဂျင်နီယာ နက်နဲသော လေ့လာမှု

အဆင့်မြင့် BMS ဖာမ်ဝဲလ်နှင့် တယ်လီမက်ထရီ

ကြိုတင်ခန့်မှန်း အပူထိန်းချုပ်မှု (Gradient Descent & Pre-Cooling)

အပူချိန်ကို တုံ့ပြန်မည့်အစား၊ ဤအယ်လဂိုရစ်သမ်သည် စောင်းကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီး အပူလွန်ကဲမှု နှေးကွေးမှုကို ရှောင်ရှားရန် ကြိုတင်အရှိန်လျှော့ချပေးသည်။.

typedef struct { float အပူချိန်, စောင်း, အရှိန်လျှော့; } Thermal_t;

Thermal_t ခန့်မှန်းခြေ_အနုတ်လျော့ခြင်း(float လက်ရှိ, float အပူချိန်, float dt) {
    တည်ငြိမ် float မီမီ = ၂၅.၀f;
    float စောင်း = (အပူချိန် - မီမီ) / dt;
    မီမီ = အပူချိန်;

    float အကြောင်းအရာ = ၁.၀f;
    // ခန့်မှန်းခြေဖြတ်တောက်ခြင်း: မျဉ်းကြောင်းအန္တရာယ်မကျော်မီ မျဉ်းကြောင်းအန္တရာယ်အထိန်းသိမ်းမီ
    အကယ်၍ (စောင်း > ၂.၅f && အပူချိန် > ၃၈.၀f) အကြောင်းအရာ = ၀.၀f; // အရေးပေါ်အရင်ဖြတ်တောက်ခြင်း
    မဟုတ်ပါက အကယ်၍ (အပူချိန် > ၃၅.၀f) အကြောင်းအရာ = ၁.၀f - ((အပူချိန် - ၃၅.၀f) * ၀.၀၄f) - (စောင်း * ၀.၀၂f);
    
    // အပူချိန်ထုတ်လုပ်မှုမော်ဒယ်အပေါ်အခြေခံပြီး လှုပ်ရှားနေသောအအေးပေးစနစ် (I²R) ကိုအလွန်အမင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း
    uint8_t ပန်အပူအမည် = (uint8_t)((လက်ရှိ * လက်ရှိ * ၀.၀၀၅f) + (အပူချိန် - ၂၅.၀f) * 1.2f);
    ပူဖျော်ပံ့ပေးမှု_PWM(ပန်အပူအမည် > 100 ? 100 : ပန်အပူအမည်);
    
    ပြန်အမ်းမည် (Thermal_t){.အပူချိန်=အပူချိန်, .စောင်း=စောင်း, .အရှိန်လျှော့=အကြောင်းအရာ};
}

အပျက်အယှက်မရှိဘဲအနားယူနေသောအဆင့်မှရှောင်ကြဉ်သည်။ ဤလောဂျစ်သည်အနည်းဆုံးအာဏာရှိသောအဆင့်ကိုသိရှိပြီး၊ လုံးဝစီးရီးအစုအဖွဲ့အားလုံးသို့ဘိုင်ဒိုင်ရက်ရှင်စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုကိုစတင်သည်၊ ဤအချိန်တွင်အညီချိန်ကို အထုပ်အဆင့် အနားရှိအဆင့်များအစား.

#သတ်မှတ်ပါ အဆင့်အရေအတွက် 16

အလွတ် အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်နိုင်သောအညီချိန်(float *soc, float *စွမ်းရည်) {
    float အနည်းဆုံး_soc = ၁.၀f, အများဆုံး_soc = ၀.၀f;
    အတွင်း အနည်းဆုံး_အညွှန်းကိန်း = 0, အများဆုံး_အညွှန်းကိန်း = 0;
    float ပျမ်းမျှ_soc = ၀.၀f;
    
    အတွက် (အတွင်း= 0;< အဆင့်အရေအတွက်;++) {
        ပျမ်းမျှ_soc += soc[];
        အကယ်၍ (soc[] < အနည်းဆုံး_soc) { အနည်းဆုံး_soc = soc[]; အနည်းဆုံး_အညွှန်းကိန်း =; }
        အကယ်၍ (soc[] > အများဆုံး_soc) { အများဆုံး_soc = soc[]; အများဆုံး_အညွှန်းကိန်း =; }
    }
    ပျမ်းမျှ_soc /= အဆင့်အရေအတွက်;
    
    // မတူညီမှုသည် 3% ထက်ပိုလျှင်သာလွှဲပြောင်းမှုကိုဖွင့်ပါ၊ အနည်းဆုံးအဆင့်ကိုဦးစားပေးပါ
    အကယ်၍ ((အများဆုံး_soc - အနည်းဆုံး_soc) > 0.03f) {
        // အမြင့်ဆုံး SOC ဆဲလ်မှ အနိမ့်ဆုံးဆီလ်သို့ ဓာတ်အားပြောင်းရွှေ့ခြင်းကို နှစ်ဘက်လမ်းညွှန် DC/DC ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်း
        float energy_to_transfer = (ပျမ်းမျှ_soc - အနည်းဆုံး_soc) * စွမ်းရည်[အနည်းဆုံး_အညွှန်းကိန်း] * 0.8f; // 80% ထိရောက်မှုအကြောင်းအရာ
        Trigger_BiDir_Transfer(အများဆုံး_အညွှန်းကိန်း, အနည်းဆုံး_အညွှန်းကိန်း, energy_to_transfer);
    } မဟုတ်ပါက {
        Hibernate_Balancer();
    }
}

ရိုးရှင်းသော if/else နှိုင်းယှဉ်မှုများ။ အသုံးပြုသည် သုံးကြိမ်အလွန်အမင်းအာရုံခံစနစ်များ နှင့်အလယ်အလတ်ပျမ်းမျှခြင်းဖြင့်အမှားရှိသောစမ်းသပ်သူများကိုခွဲခြားခြင်း၊ စနစ်သည်အမြဲမပြောင်းလဲသောဒေတာကိုအသုံးမပြုပါ။.

#သတ်မှတ်ပါ SENSOR_NUM 3

float Median_Filter(float ဖတ်ခြင်းများ[SENSOR_NUM]) {
    // 3 ခုပါဝင်သောအရာများအတွက် Bubble sort
    အကယ်၍ (ဖတ်ခြင်းများ[0] > ဖတ်ခြင်းများ[1]) အစားထိုး(&ဖတ်ခြင်းများ[0], &ဖတ်ခြင်းများ[1]);
    အကယ်၍ (ဖတ်ခြင်းများ[1] > ဖတ်ခြင်းများ[2]) အစားထိုး(&ဖတ်ခြင်းများ[1], &ဖတ်ခြင်းများ[2]);
    အကယ်၍ (ဖတ်ခြင်းများ[0] > ဖတ်ခြင်းများ[1]) အစားထိုး(&ဖတ်ခြင်းများ[0], &ဖတ်ခြင်းများ[1]);
    ပြန်အမ်းမည် ဖတ်ခြင်းများ[1]; // အလယ်အလတ်
}

Fault_t သဘောတူညီချက်_ရောဂါရှာဖွေခြင်း(float adc_raw[SENSOR_NUM], float အများဆုံးအကန့်အသတ်) {
    float စစ်ထုတ်ထားသော = Median_Filter(adc_raw);
    float အလွဲအချွတ် = ဖက်စ်ဖ်(adc_raw[0] - adc_raw[1]) + ဖက်စ်ဖ်(adc_raw[1] - adc_raw[2]);
    
    အကယ်၍ (အလွဲအချွတ် > ၅.၀f) ပြန်အမ်းမည် အမှား_စင်ဆာ_မညီမွန်မှု; ပစ္စည်းအမှားဖြစ်ခြင်း
    အကယ်၍ (စစ်ထုတ်ထားသော > အများဆုံးအကန့်အသတ်) ပြန်အမ်းမည် အလွန်အမင်းအပျက်အနာအယက်_OVP;
    
    ခန့်မှန်းနိုင်သောအပျက်အတား: ဆင်ဆာအလွဲအလွဲရှာဖွေရေး
    တည်ငြိမ် float ယခင် အလယ်တန်းတန်ဖိုး = ၀.၀f;
    အကယ်၍ (ဖက်စ်ဖ်(စစ်ထုတ်ထားသော - ယခင် အလယ်တန်းတန်ဖိုး) > ၀.၅f && ယခင် အလယ်တန်းတန်ဖိုး != 0) 
        ပြန်အမ်းမည် အမှားအယွင်းလမ်းကြောင်းသတိပေးချက်;
    
    ယခင် အလယ်တန်းတန်ဖိုး = စစ်ထုတ်ထားသော;
    ပြန်အမ်းမည် အမှားမရှိ;
}

အဆင့်မြင့် BMS သည် အသုံးပြုသည်။ Supervisory Controller အဲဒီပြောင်းလဲမှုများကို ဓာတ်အားအပျက်အပျက် (SOH) အပေါ် မူတည်ပြီး ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အပျက်အပျက်ပက်များအတွက် လုံခြုံသော “Limp-Home” မုဒ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။.

typedef အမျိုးအစား { အစမူ, ပုံမှန်, အရင်ကန့်သတ်ခြင်း, အိမ်ပြန်လည်သွားခြင်း, ပိတ်မည် } BMS အခြေအနေ;

BMS အခြေအနေ ကြီးကြပ်မှုအာဏာပိုင်အာရုံစိုက်မှု(float soh, float လူကြီးမင်း၏တောင်းဆိုမှု, float အပူချိန်) {
    ပြောင်းလဲမှု (လက်ရှိအခြေအနေ) {
        အမှုစစ် ပုံမှန်:
            အကယ်၍ (soh < 0.6f) ပြန်အမ်းမည် အိမ်ပြန်လည်သွားခြင်း; // ပျက်စီးနေသောအိတ်: လျှပ်စစ်အား 60% သို့ကန့်သတ်ပါ
            အကယ်၍ (အပူချိန် > 42.0f) ပြန်အမ်းမည် အရင်ကန့်သတ်ခြင်း;
            ချိုး;
        အမှုစစ် အရင်ကန့်သတ်ခြင်း:
            // ကြည့်ရှုသူ: ကန့်သတ်ခြင်းမလုပ်ပါက 5 စက္ကန့်အတွင်းအပူချိန်လျော့မမည်ဖြစ်ပါက ပိတ်မည်
            အကယ်၍ (အပူချိန် > 44.0f) ပြန်အမ်းမည် ပိတ်မည်;
            အကယ်၍ (အပူချိန် < ၃၈.၀f) ပြန်အမ်းမည် ပုံမှန်;
            ချိုး;
        အမှုစစ် အိမ်ပြန်လည်သွားခြင်း:
            // ပြင်ပတောင်းဆိုမှုကို မူလစွမ်းအား 60% သို့အပြင်အဆင်ပြုပါ
            Clamp_Current_Request(လူကြီးမင်း၏တောင်းဆိုမှု * soh);
            အကယ်၍ (soh > 0.7f) ပြန်အမ်းမည် ပုံမှန်; // ကိုယ်အပန်းဖြေစနစ် (အကယ်၍ impedance ကျဆင်းပါကသာ)
            ချိုး;
        ပုံမှန်: ချိုး;
    }
    ပြန်အမ်းမည် လက်ရှိအခြေအနေ;
}

အကြံပေးအချိန်မရွေးအစားအစား၊ ဤသည်မှာ hardware UID ကိုအသုံးပြု၍ ဦးစားပေးမှုများကို ချိန်ညှိပြီး၊ ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းပါသည်။ O(1) မီတာစီးရီးအပေါ်အချိန်။.

uint8_t အကြံပေး_လိပ်စာ(uint32_t hw_uid) {
    UID အပေါ် မူတည်၍ များစွာသောနေရာများကို ကြိုတင် ခြားနားစေခြင်းဖြင့် ဘတ်စ်ကားပဋိပက္ခကို 90% ဖြင့် လျော့ချပါ။
    uint8_t အကြံပြုထားသောလိပ်စာ = (uint8_t)(hw_uid % 32) + 1; 
    uint8_t ကျေးဇူးပြု၍ ထပ်မံပေးပါ။ = ပေးပို့ရန်အတည်ပြုချက်(အကြံပြုထားသောလိပ်စာ);
    
    အကယ်၍ (ကျေးဇူးပြု၍ ထပ်မံပေးပါ။ == အက်စ်ကေကွေးရှင်း) {
        အာဏာပိုင်အကြားအာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အာဏာပိုင်အ
        uint32_t ဦးစားပေးမှု = hw_uid & 0x0000FFFF;
        uint8_t ကြာချိန်_မီလီစက္ကန့် = (ဦးစားပေးမှု % 50) + 10;
        ကြာမြင့်ခြင်း(ကြာချိန်_မီလီစက္ကန့်);
        ပြန်အမ်းမည် အကြံပေး_လိပ်စာ(hw_uid >> 4); အချိန်ပြောင်းပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ကြိုးစားပါ။
    }
    ပြန်အမ်းမည် အကြံပြုထားသောလိပ်စာ;
}
4G IoT နှင့် များအဝေးအာရုံစနစ်များ
ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီများ
ဖြန့်ဖြူးသူများအတွက် Cloud-Based Dashboard

ပေါင်းစည်းထားသော 4G မော်ဂျူးမှတဆင့်၊ အဓိက telemetry (Cell voltage, SOC drift, load spikes from the 5kW inverter) ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ မိုးကွင်းသို့ စီးဆင်းနေသည်။ ဖြန့်ဖြူးသူများအနေဖြင့် OTA firmware အပ်ဒိတ်များ၊ ဆဲလ်ချိန်ညှိခြင်းများ၊ နှင့် charge profile များကို တိုးတက်စေပြီး၊ 80% အကုန်အကျခံရသော site များသို့ သွားရောက်စရာ မလိုတော့ပါ။.

အဆုံးအသုံးပြုသူ မိုဘိုင်းအက်ပ်

အဖြူအမှတ်အသားထားသော အက်ပ်သည် အိမ်ရှင်များကို နေရောင်စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မှုကို စောင့်ကြည့်နိုင်စေပြီး၊ မီးပွိုင့်အသုံးပြုမှုကို လိုက်လံကြည့်ရှုနိုင်စေပြီး၊ အာဖရိက Load-shedding အခါအခါတွင် ဘက်ထရီ ထုတ်လွှတ်မှုကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေသည်။.

Poka-Yoke (အမှားအယွင်းမရှိစေခြင်း) ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

အကယ်၍ 5kWh မော်ဂျူးတစ်ခု ပျက်စီးပါက၊ မိုးကွင်းသည် တိတိကျကျအလွှာကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ ဒေသခံအသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် မော်ဂျူးများကို ဖျက်ပြီး၊ ပျက်စီးသောအရာကို ဆွဲထုတ်ပြီး၊ ၅ မိနစ်အတွင်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ မြင့်မားသောဗို့အား DC ဝါယာကြိုးများ မဖွင့်ထားပါ၊ မသင်ကြားမီလူများအတွက် လျော့နည်းသော လျှပ်စစ်လုံခြုံမှုကို သေချာစေသည်။.

OEM/ODM အတိုင်းအတာ

တစ်ခုတည်းသော SKU ၏ စီးပွားရေးအရည်အသွေး: လစဉ် 2,500 ယူနစ်အထိ တိုးချဲ့ခြင်း

“Stackable Architecture” ၏ ထူးခြားသော အင်ဂျင်နီယာအလုပ်များသည် အဆုံးအသုံးပြုသူအတွက်သာမက၊ ထုတ်လုပ်မှုအကျိုးအမြတ်ကိုလည်း ပြောင်းလဲစေသည်။ 5kWh, 10kWh, 15kWh, နှင့် 20kWh များကို သီးခြားစက်များအဖြစ် တည်ဆောက်ခြင်းအစား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများသည် အပြည့်အဝအာရုံစိုက်ထားသည်။ တစ်ခုတည်းသော inverter ခေါင်း နှင့် တစ်ခုတည်းသော ဘက်ထရီ မော်ဂျူး SKU.

လေဆာ-အူပွင့်ထားသော ဆဲလ် စုပြီးခြင်း

အကြီးမားသော စီးပွားရေးအရည်အသွေးများကို လေဆာအူပွင့်စက်များကို သီးခြားအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိသည်၊ 16S 5kWh ပက်ကေ့ကိုသာ အထူးသဖြင့် သုံးပြီး၊ အမှားအယွင်းနှုန်းနှင့် ပြောင်းလဲမှုအချိန်ကို လျော့နည်းစေသည်။.

100% EOL (အဆုံးအကြောင်း) စမ်းသပ်မှု

အကြားအာရုံစနစ်များနှင့် မော်ဂျူးများကို စမ်းသပ်ပြီး BMS ကိုအလိုအလျောက်လိပ်စာပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းအောက်တွင် သန့်စင် sine wave THD ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ နှင့် မြင့်မားသော လျှပ်စစ်လုံခြုံမှုကို စစ်ဆေးခြင်းအတွက် တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်သည်။.

လျင်မြန်စွာ 2 လအတွင်း ဈေးကွက်ထဲသို့ရောက်ရှိခြင်း

BOM (ပစ္စည်းစာရင်း) ကို ဤနှစ်ခုအဓိက မော်ဂျူးများအထိ လျှော့ချခြင်းဖြင့်၊ ပေးသွင်းစဉ်အကြံပေးမှုကို အလွန်မြန်ဆန်စေပြီး၊ ပထမဆုံး ကွန်တိန်နာပို့ဆောင်မှုကို ပရောဂျက်အတည်ပြုချိန်အတွင်း 2 လအတွင်း ပြီးစီးခဲ့သည်။.

ပေးပို့မှုနှင့် သက်ရောက်မှု

နှစ်ပတ်လည် ဖရိမ်ဝေါ့ခ်

ဖောက်သည်သည် သူတို့၏ ဖြန့်ဖြူးမှုကွန်ယက်အပေါ် စနစ်များကို အောင်မြင်စွာ တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ မော်ဂျူလာစျေးနှုန်းသတ်မှတ်မှု မဟာဗျူဟာသည် ဒေသခံစားသုံးသူများအတွက် ဝင်ရောက်ရန်အတားအဆီးကို လျော့ချစေပြီး ဆက်လက်နှစ်ပတ်လည် ပေးသွင်းစာချုပ်ကို ရရှိစေခဲ့သည်။.

နိုင်ဂျီးရီးယား
တောင်အာဖရိက
ဇမ်ဘီယာ
နမီးဘီးယား
ကွင်းလပ်စွမ်းဆောင်ရည် & သက်သေခံချက်များ

ကွင်းလပ်စွမ်းဆောင်ရည် & ဖောက်သည်သက်သေခံချက်များ

အာဖရိက သွေးကြောစနစ်၏ မုန်တိုင်းအခြေအနေများတွင်၊ အမှန်တကယ်အချက်အလက်များနှင့် ဖောက်သည်မှ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း၏ အတည်ပြုချက်အဆုံးဖြစ်သည်။.

အခြေခံ လုပ်ငန်းစဉ်ဒေတာ (6 လအပြီး)
ဖောက်သည်အသံ
"မော်ဂျူလာစနစ်သည် ဂိမ်းပြောင်းလဲစေသည်။"

"အတိတ်ကာလတွင် 15kWh အားသွင်းစနစ်ကို ဝေးလံသော ကျေးရွာများသို့ သယ်ယူရခြင်းသည် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ တပ်ဆင်သူများသည် 5kWh မော်ဂျူလာတစ်ခုကို တစ်ယောက်တည်း သယ်ယူနိုင်သည်။ ဖောက်သည်များပိုမိုဘတ်ဂျက်ရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထပ်မံဘက်ထရီတစ်လုံးကို 'အပေါ်တွင် ထည့်'ရန် ပေးပို့ပါသည်။ ဤလျှော့စျေးအရောင်းပုံစံသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လစဉ်အရောင်းကို သုံးဆတိုးစေခဲ့သည်။"

— တက္ကသိုလ်အထူးအကြံပေး, တောင်ပိုင်းအာဖရိက ဒေသခံဖြန့်ဖြူးသူ

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

အမေးများသောမေးခွန်းများ

Q1: ဟောင်းနှင့်အသစ်ဘက်ထရီများကို တစ်စုတည်း ထည့်နိုင်ပါသလား?

A: နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အလိုအလျောက်လိပ်စာပေး BMS ပရိုတိုကောသည် တစ်ခုချင်းစီ၏ SOH (အခြေအနေအခြေအနေ) နှင့် SOC (အရင်းအမြစ်အခြေအနေ) ကို လွတ်လပ်စွာ စောင့်ကြည့်သည်။ စနစ်သည် လျှပ်စစ်လက်ရှိကို အလိုအလျောက် ညှိနှိုင်းပေးပြီး၊ ဟောင်းနှင့်အသစ်ဘက်ထရီများကို မည်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်အတားအဆီးမရှိဘဲ ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်စေသည်။.

Q2: 5kW inverter များ မအောင်မြင်ပါက ဘက်ထရီများကို မသုံးနိုင်ပါသလား?

A: ဟုတ်ကဲ့။ ဤစနစ်သည် အင်ဗာတာနှင့် ဘက်ထရီများကြားတွင် လုံးဝသီးခြားဒီဇိုင်းကို တပ်ဆင်ထားသည်။ မိုးကြိုးဒဏ်ကြောင့် သို့မဟုတ် အခြားပြင်ပအကြောင်းရင်းများကြောင့် အင်ဗာတာခေါင်းပျက်စီးသွားပါက၊ ထိပ်ဆုံးအင်ဗာတာမော်ဂျူးကိုသာ အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပုံစံတူ ဘက်ထရီမော်ဂျူးများသည် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ ရှိနေပြီး မည်သည့်အပြောင်းအလဲမှ မလိုအပ်ပါ။.

မေးခွန်း ၃: OEM/ODM စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အနည်းဆုံး မှာယူမှုအရေအတွက် (MOQ) က ဘယ်လောက်လဲ။

A: အများဆုံး ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ထိရောက်မှုကို သေချာစေရန်၊ ပုံမှန် ODM စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း (ခေါင်း ၁ ခု + ဘက်ထရီ ၁ ခု) အတွက် အစောဆုံး MOQ သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၃၀၀ စုံဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အလွန်ပေါင်းစည်းထားသော ပေးသွင်းမှုကွင်းဆက်ကြောင့်၊ မှာယူမှုအတည်ပြုပြီးနောက် ၂၅~၄၅ ရက်အတွင်း ပထမဆုံးအသုတ်ကို ပေးပို့နိုင်ပါသည်။.

သင့် OEM/ODM စွမ်းအင်စီမံကိန်းကို စတင်ပါ။

ကွန်ရက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသော အာဖရိကဈေးကွက် သို့မဟုတ် အခြားလျင်မြန်စွာ ကြီးထွားနေသော ဖွံ့ဖြိုးဆဲဈေးကွက်များကို ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် R&D မှ အစုလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအထိ တစ်နေရာတည်းတွင် ဖြေရှင်းချက်ကို ပေးပါသည်။ အောက်ပါပုံစံကို ဖြည့်စွက်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြီးတန်း ဖြေရှင်းချက်အင်ဂျင်နီယာများသည် ၂၄ နာရီအတွင်း သင့်ထံ ဆက်သွယ်ပါမည်။.

🔒 မှတ်ချက်- သင့်စီမံကိန်းအချက်အလက်များ၏ လျှို့ဝှက်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ တင်းကြပ်စွာ အာမခံပါသည်။.

အခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

1 မိနစ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် စကားပြောပါ။
မေးစရာရှိလား။ ကျွန်ုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားအမြန်နှင့်တိုက်ရိုက်ကူညီလိမ့်မည်။
1 မိနစ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် စကားပြောပါ။
မေးစရာရှိလား။ ကျွန်ုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားအမြန်နှင့်တိုက်ရိုက်ကူညီလိမ့်မည်။
WeChat ဗီဒီယို
ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန် WeChat ကိုသုံးပါ။

အခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ Boss နှင့် တိုက်ရိုက်စကားပြောပါ။
မေးစရာရှိလား။ ကျွန်ုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားအမြန်နှင့်တိုက်ရိုက်ကူညီလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Boss နှင့် တိုက်ရိုက်စကားပြောပါ။
မေးစရာရှိလား။ ကျွန်ုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားအမြန်နှင့်တိုက်ရိုက်ကူညီလိမ့်မည်။

အခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

1 မိနစ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် စကားပြောပါ။
မေးစရာရှိလား။ ကျွန်ုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားအမြန်နှင့်တိုက်ရိုက်ကူညီလိမ့်မည်။
TURSAN သံဓါတီး စက်မှုတည်ဆောက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘက်ထရီများ ထုတ်လုပ်သည့် နည်းလမ်းကို ကျော်လွှားမခံရအောင် တစ်ခုစီကို သီးသန့်စွာ စိစစ်စစ်ဆေးပြီး ပြီးစီးသွားမည့်ပြန်လည်အသုံးပြုမှုအတည်ပြုချက်များနှင့်အတူ ကြည့်ပါ — ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုချက်ကို ထည့်သွင်းပေးပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှင်းလင်းဇယားမှူးသည် ဆက်သွယ်မည်.