51.2V ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບຊ້ອນກັນ 20-64 kWh: ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະຄູ່ມືການຄັດເລືອກສໍາລັບສະຖານະການນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນເກາະຟີລິບປິນ
ໃນຫຼາຍກວ່າ 7,000 ເກາະທີ່ມີຄົນອາໄສຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ການຄຸ້ມຄອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໜ້ອຍກວ່າ 60% ໄດ້ກາຍເປັນຂອດຫຼັກທີ່ຈຳກັດການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການຄ້າ. ໃນຖານະເປັນປະເທດຫມູ່ເກາະປົກກະຕິ, ຊຸມຊົນເກາະຂອງຟີລິບປິນແລະຣີສອດຂະຫນາດນ້ອຍໄດ້ອາໄສການຜະລິດກາຊວນມາດົນນານ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດໄຟຟ້າຕໍ່ kWh ແມ່ນສູງເຖິງ 0.35-0.50 USD, ແລະການຂົນສົ່ງກາຊວນແມ່ນແນ່ນອນຖືກຈໍາກັດໂດຍສະພາບອາກາດ. ສໍາລັບຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍແສງຕາເວັນແລະຜູ້ຕິດຕັ້ງທີ່ສະຫນອງຕະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້, ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ stacked ທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການສ້າງໂຊລູຊັ່ນ solar off-grid ແລະເກັບຮັກສາ. ບົດຄວາມນີ້ເອົາລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ 蝉鸣新能源 51.2V stacked LiFePO4 ເປັນຕົວຢ່າງເພື່ອອະທິບາຍລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ 20-64 kWh ແລະເຫດຜົນການເລືອກສໍາລັບສະຖານະການນອກເຄືອຂ່າຍເກາະຟີລິບປິນ.
ພາບລວມຂອງຜະລິດຕະພັນ: ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ 51.2V stacked LiFePO4
蝉鸣ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບ stacked ຮັບຮອງເອົາການອອກແບບແບບໂມດູລາ, ອີງໃສ່ແພລະຕະຟອມໂທລະສັບມືຖືຫມໍ້ໄຟ 51.2V LiFePO4, ແລະບັນລຸການຄຸ້ມຄອງຄວາມອາດສາມາດຈາກ 20 kWh ເຖິງ 64 kWh ໂດຍຜ່ານການ stacking ຊຸດ. ລະບົບປະກອບດ້ວຍໂມດູນຫມໍ້ໄຟ (5 kWh ຕໍ່ໂມດູນ), ຫນ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ BMS, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ stacking ແລະຕູ້. ຕົວຕິດຕັ້ງສາມາດປັບຕັ້ງຈໍານວນໂມດູນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນການໂຫຼດຢູ່ບ່ອນ.
ລະບົບເຄມີຫຼັກໃຊ້ lithium iron phosphate (LiFePO4), ເຊິ່ງມີຄວາມຄົງທີ່ຄວາມຮ້ອນສູງ ແລະ ຊີວິດຮອບວຽນຍາວກວ່າ ternary lithium (NMC). ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ DoD 80%, ລະບົບມີຊີວິດຮອບວຽນການຈັດອັນດັບຂອງ 8,000+ ເທື່ອ, ແລະສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 20 ປີໂດຍອີງໃສ່ຮອບວຽນທີ່ສົມບູນຕໍ່ມື້. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບສະຖານະການນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງເກາະ - ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງຂອງການທົດແທນອຸປະກອນແມ່ນສູງທີ່ສຸດ, ແລະຊີວິດຍາວຂອງແບດເຕີລີ່ຫຼຸດລົງໂດຍກົງໃນການດໍາເນີນງານແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງເຕັມທີ່.
ຕົວກໍານົດການຜະລິດຕະພັນທີ່ສໍາຄັນ
| Parameters | 20kWhconfiguration | 40kWhconfiguration | 64kWhconfiguration | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal ແຮງດັນ | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |||
| ຄວາມຈຸສະເພາະ | 400 Ah | 800Ah | 1280Ah | |||
| ຈໍານວນໂມດູນແບດເຕີຣີ | 4 ໂມດູນ | 8 ໂມດູນ | 1 ຕູ້ 2 ໂມດູນ 2 ໂມດູນ Chtr d > + ຂະຫຍາຍ ລະບົບ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| ອາຍຸຂອງວົງຈອນ (80% DoD) | 8,000+ ເທື່ອ | 8,00><0+ d>0,000+ ເທື່ອ, td ເວລາ | ||||
| ສາກໄຟ ແລະປ່ອຍອອກປັດຈຸບັນ | 100A / 100A | 200A / 200A | 200A / 200A | |||
| ໂປຣໂຕຄໍການສື່ສານ | RS485 / CAN | RS485 /CAN ສາມາດ | ||||
| ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | |||
| ການຢັ້ງຢືນ | CE | CE | CE | |||
| ຮັບປະກັນ | 5 ປີ |
ເຫດຜົນການເລືອກສຳລັບສະຖານະການນອກຕາຂ່າຍໃນໝູ່ເກາະຟີລິບປິນ
ການໂຫຼດປົກກະຕິຂອງລະບົບນອກລະບົບເຄືອຂ່າຍເກາະຟີລິບປິນແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄື: ຣີສອດຂະໜາດນ້ອຍ (10-30 kW ໂຫຼດສູງສຸດ, ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າສະເລ່ຍຕໍ່ມື້ 40-80 kWh) ແລະ ການສະຫນອງພະລັງງານໄຟຟ້າຊຸມຊົນເກາະ (5-15 kW ໂຫຼດສູງສຸດ, ການບໍລິໂພກໄຟຟ້າປະຈໍາວັນສະເລ່ຍ 20-50 kWh). ເມື່ອເລືອກແບບຈໍາລອງ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີລີ່ທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມາຈາກສາມມິຕິ: ບັນຊີລາຍຊື່ການໂຫຼດ, ມື້ເອກະລາດ, ແລະຍຸດທະສາດ DoD.
ການວິເຄາະລາຍຊື່ການໂຫຼດ: ເອົາເປັນຕົວຢ່າງຂອງຣີສອດເກາະ 20 ຫ້ອງທົ່ວໄປ, ການໂຫຼດຫຼັກປະກອບມີເຄື່ອງປັບອາກາດ (ປະເພດແຍກ, ແຕ່ລະ 1.5 kW × 15 ໜ່ວຍ), ອຸປະກອນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ (ຕູ້ເຢັນ + ຕູ້ແຊ່ເຢັນ, ທັງໝົດ 5 kW), ແສງໄຟ ແລະ ເຕົ້າສຽບ (3 kW), ແລະອຸປະກອນການເຮັດວຽກຂອງທະເລ (2.8). ການບໍລິໂພກພະລັງງານປະຈໍາວັນໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນປະມານ 65 kWh, ແລະການໂຫຼດສູງສຸດແມ່ນ 28 kW.
ການຄິດໄລ່ການຄັດເລືອກຄວາມສາມາດ: ອີງຕາມ 1.5 ວັນອິດສະຫຼະ (ຄໍານຶງເຖິງປັດໄຈດິນຟ້າອາກາດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ), 80% ການອອກແບບ DoD:
ຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີຣີທີ່ຕ້ອງໃຊ້ = ການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່ມື້ໂດຍສະເລ່ຍ × ຈຳນວນວັນອັດຕະໂນມັດ ÷ DoD = 65kWh × 1.5 ÷ 0.8 = 121.9kWh
ພາຍໃຕ້ຄວາມຕ້ອງການນີ້, ແນະນຳໃຫ້ຕັ້ງຄ່າລະບົບ stacking 40 kWh ສອງຊຸດແບບຂະໜານກັນ (ຄວາມຈຸທັງໝົດ 80 kWh, ມີ arrays photovoltaic ເພື່ອເສີມການສາກໄຟໃນເວລາກາງເວັນ), ຫຼື 1 ຊຸດຂອງ 64 kWh ລະບົບ + 1 ຊຸດຂອງ 20 kWh ລະບົບຂະຫນານ (ຄວາມຈຸທັງໝົດ] 84 kWh. ການແກ້ໄຂຫຼັງຈາກນັ້ນມີຄວາມໄດ້ປຽບຫຼາຍກວ່າໃນແງ່ຂອງການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນການຂະຫຍາຍຕົວ - ເບິ່ງ [20-64 kWh Stacked Energy Storage System Product Specifications] ()
ຂອງພວກເຮົາການຈັບຄູ່ເຄື່ອງຄວບຄຸມປີ້ນກັບທັງໝົດໃນໜຶ່ງດຽວ: ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າ 40 kWh ຂຶ້ນໄປ, ແນະນຳໃຫ້ຈັບຄູ່ເຄື່ອງຄວບຄຸມປີ້ນກັບທັງໝົດໃນໜຶ່ງດຽວກັບ 10 kW ຫຼື 16 kW. ເອົາ 16 kW inverse control all-in-one machine as a example, built-in MPPT photovoltaic controllers can be connected to up to 24 kWp photovoltaic arrays, ແລະລວມກັບຊຸດຫມໍ້ໄຟ 40 kWh, ມັນສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານປະຈໍາວັນໂດຍສະເລ່ຍຂອງລີສອດທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດສະເພາະຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມການປີ້ນແບບປະສົມປະສານ, ກະລຸນາເບິ່ງ [Chanming 16kWຕົວກໍານົດການຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງຄວບຄຸມແບບປະສົມປະສານ]()
BMSຍຸດທະສາດການອະນຸລັກ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມເຂດຮ້ອນ
ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສິ່ງແວດລ້ອມເກາະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ລະບົບການເກັບພະລັງງານແມ່ນສະທ້ອນເຖິງຕົ້ນຕໍໃນ 3 ດ້ານຄື: ອຸນຫະພູມສູງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ ແລະ ການກັດເຊາະຂອງເກືອ. 蝉鸣 BMS ຂອງລະບົບ stacked ສະຫນອງການປົກປ້ອງເປົ້າຫມາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ການຈັດການອຸນຫະພູມ: ໂມດູນຫມໍ້ໄຟມີເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ NTC ໃນຕົວ, ແລະ BMS ຕິດຕາມອຸນຫະພູມຂອງແຕ່ລະໂມດູນໃນເວລາຈິງ. ເມື່ອອຸນຫະພູມຫຼັກຂອງແບັດເຕີຣີເກີນ 55°C, BMS ຈະຫຼຸດການສາກໄຟ ແລະກະແສໄຟຟ້າລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ; ເມື່ອມັນເກີນ 60 ອົງສາ C, ມັນຈະຕັດຜົນຜະລິດອອກເພື່ອປົກປ້ອງຫຼັກຫມໍ້ໄຟ. ຢູ່ໃນສະພາບອາກາດເຂດຮ້ອນຂອງຟີລິບປິນ (ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 27-32 ອົງສາເຊ), ແນະນໍາໃຫ້ຕິດຕັ້ງຕູ້ຫມໍ້ໄຟໃນຫ້ອງຄອມພິວເຕີໃນລົ່ມທີ່ມີລະບາຍອາກາດໄດ້ດີເພື່ອຫຼີກເວັ້ນແສງແດດໂດຍກົງ.
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະການປ້ອງກັນ: ລະດັບການປົກປ້ອງຕູ້ເຖິງ IP20 (ການຕິດຕັ້ງພາຍໃນ). ແນະນໍາໃຫ້ເພີ່ມມາດຕະການ dehumidification ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເກີນ 85%. ສໍາລັບສະຖານະການທີ່ເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລໄດ້ຖືກສໍາຜັດໂດຍກົງກັບການສີດເກືອ, ຕ້ອງມີຕູ້ປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມ - ນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສື່ສານຢ່າງຊັດເຈນກັບຜູ້ຕິດຕັ້ງໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການອອກແບບ.
ການຈັດການການດຸ່ນດ່ຽງ: BMS ຮອງຮັບຟັງຊັນການດຸ່ນດ່ຽງແບບ passive ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງແຮງດັນລະຫວ່າງໂມດູນຊ້ອນກັນ. ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າ 64 kWh ຂອງ 12 ໂມດູນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄວາມສະເຫມີພາບໄດ້ຖືກຄວບຄຸມພາຍໃນ ± 50mV ເພື່ອປ້ອງກັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອາດສາມາດທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນທີ່ເກີດຈາກການ overcharge ຫຼື overdischarge ຂອງແຕ່ລະໂມດູນ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວົງຈອນຊີວິດເຕັມ ແລະການວິເຄາະ ROI
ເອົາຣີສອດເກາະຟີລິບປິນເປັນຕົວຢ່າງເພື່ອປຽບທຽບລາຄາວົງຈອນຊີວິດເຕັມຮູບແບບຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟກາຊວນ ແລະລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນ:
| Project | ໂຊລູຊັນເຄື່ອງກຳເນີດກາຊວນ | ໂຊລູຊັນລະບົບການເກັບມ້ຽນໄຟຟ້າ (64 kWh + 16 kW reverse control + 20 kW p photovoltaic) |
|---|---|---|
| ການລົງທືນເບື້ອງຕົ້ນ ເຄື່ອງຈັກກາຊວນ | ~45,000 USD | |
| ຄ່ານໍ້າມັນລາຍປີ | ~23,000 USD (65 kWh/day × 365 ມື້ × 0.35 USD/kWh) | 0 USD |
| d> 30,000 ໂດລາຄ່າບໍາລຸງຮັກສາປີ USD | ~500 USD | |
| ອາຍຸອຸປະກອນ | 5-8 ປີ (ຕ້ອງການສ້ອມແປງໃຫຍ່ ຫຼື ປ່ຽນໃໝ່) | ແບັດເຕີຣີ 20,000+ ວັນ (8,000 ຮອບ), inverter 10 ປີ+ |
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ 10 ປີ USD | ~48,500 USD | |
| ເງິນຝາກປະຢັດ 5 ປີ | — | ~94,500 USD |
ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການໃນການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງໃນຕະຫຼາດຟີລິບປິນ, ໄລຍະເວລາການລົງທຶນຂອງການເກັບຮັກສາ optical ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 2-3 ປີ. ລາຄາຂອງກາຊວນສູງຂຶ້ນແລະໄລຍະທາງການຂົນສົ່ງທີ່ໄກກວ່າ, ຜົນປະໂຫຍດ ROI ຈະມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ (FAQ)
ໂມດູນຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບ stacked ສາມາດເພີ່ມໃນພາຍຫຼັງໄດ້ບໍ?
ແມ່ນ. ລະບົບ stacking 蝉鸣 ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍທີ່ຮ້ອນ-ແລກປ່ຽນໄດ້. ຜູ້ຕິດຕັ້ງສາມາດຕັ້ງຄ່າ 20 kWh (4 ໂມດູນ) ໃນຕອນຕົ້ນຂອງໂຄງການ, ແລະຕໍ່ມາເພີ່ມໂມດູນເປັນ 40 kWh ຫຼື 64 kWh ຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການໂຫຼດ. BMS ຈະກໍານົດໂມດູນໃຫມ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດແລະປັບສົມດຸນພວກມັນຄືນໃຫມ່. ມັນຄວນຈະສັງເກດວ່າໃນເວລາທີ່ຂະຫຍາຍ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ໂມດູນຂອງ batch ດຽວກັນແລະສະເພາະເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງ.
ອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຂອງໝູ່ເກາະຟີລິບປິນຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງແບັດເຕີຣີບໍ່?
LiFePO4ຊ່ວງອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານຂອງຊ່ອງແບັດເຕີຣີແມ່ນ -20°C ຫາ 60°C, ແລະອຸນຫະພູມລ້ອມຮອບໃນຟີລິບປິນແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຄວາມປອດໄພ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະເລັ່ງການທໍາລາຍຄວາມສາມາດ, ດັ່ງນັ້ນ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ຕິດຕັ້ງຫມໍ້ໄຟໃນບ່ອນທີ່ມີລະບາຍອາກາດແລະເຢັນ. BMSການປົກປ້ອງອຸນຫະພູມໃນຕົວ, ກໍານົດຂອບເຂດຂອງປະຈຸບັນອັດຕະໂນມັດເມື່ອເກີນ 55 ° C. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີມາດຕະການ dehumidification ເພີ່ມເຕີມ, ແລະຕູ້ຕົວມັນເອງແມ່ນບໍ່ມີນ້ໍາ (IP20).
ລະບົບ 51.2V ແລະລະບົບ 48V ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
51.2V ແມ່ນແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງ LiFePO4 16-string batteries (3.2V × 16 = 51.2V), ເຊິ່ງເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບ 48V inverters. 51.2V ແມ່ນແພລະຕະຟອມແຮງດັນມາດຕະຖານໃນປະຈຸບັນສໍາລັບລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ LiFePO4, ແລະແຮງດັນການສາກໄຟເຕັມແມ່ນ 58.4V, ເຊິ່ງກົງກັນດີກັບເຄື່ອງຈັກປະສົມປະສານການຄວບຄຸມ inverter ຕົ້ນຕໍແລະເຄື່ອງ inverter ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປະສົມ.
ລະບົບຕ້ອງການບຳລຸງຮັກສາແບບປົກກະຕິປະເພດໃດ?
ການບຳລຸງຮັກສາປົກກະຕິແມ່ນຕໍ່າທີ່ສຸດ. ມັນແນະນໍາໃຫ້ກວດເບິ່ງຄວາມແຫນ້ນຫນາຂອງຕັນຂອງສະຖານີ, ເຮັດຄວາມສະອາດຂີ້ຝຸ່ນຂອງຕູ້, ແລະກວດເບິ່ງບັນທຶກສຽງເຕືອນໃນບັນທຶກ BMS ທຸກໆ 6 ເດືອນ. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການບໍາລຸງຮັກສາປົກກະຕິຂອງການສາກໄຟແລະການໄຫຼອອກ - LiFePO4 ລະບົບເຄມີບໍ່ມີຜົນກະທົບຄວາມຈໍາ.
ການຢັ້ງຢືນ CE ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນຕະຫຼາດຟີລິບປິນບໍ?
CE ການຢັ້ງຢືນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຟີລິບປິນ ແລະຕະຫຼາດສາກົນ. ສໍາລັບສະຖານະການການຂົນສົ່ງທາງທະເລທີ່ຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນ UN38.3 (ແບດເຕີລີ່ເປັນສິນຄ້າອັນຕະລາຍສໍາລັບການຂົນສົ່ງ), 蝉鸣 ສາມາດສະຫນອງ UN38.3 ບົດລາຍງານການທົດສອບ, ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕາມການຮ້ອງຂໍ.
ບົດສະຫຼຸບ
ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ 51.2V stacked LiFePO4 ສະຫນອງການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບສະຖານະການນອກເຄືອຂ່າຍເກາະຟີລິບປິນດ້ວຍການອອກແບບແບບໂມດູນ, ຊີວິດຮອບວຽນ 8,000+ ແລະຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ສໍາລັບຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍແສງຕາເວັນແລະຜູ້ຕິດຕັ້ງເປົ້າຫມາຍຕະຫຼາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, mastering ການຄິດໄລ່ການຄັດເລືອກຄວາມສາມາດແລະຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງ DoD ແມ່ນພື້ນຖານສໍາລັບການສະຫນອງການແກ້ໄຂເປັນມືອາຊີບໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. 蝉鸣新能源 ລະບົບ stacking ທັງຫມົດໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ CE ແລະສະຫນອງການຮັບປະກັນ 5 ປີ. UN38.3 ບົດລາຍງານການທົດສອບແມ່ນມີໃຫ້ຕາມການຮ້ອງຂໍ.
蝉鸣新能源ທີມງານວິຊາການ — Hebei 蝉鸣新能源 Technology Co., Ltd. ສຸມໃສ່ R&D ແລະການຜະລິດແບດເຕີຣີເກັບຮັກສາພະລັງງານ LiFePO4 ແລະເຄື່ອງຈັກປະສົມປະສານການຄວບຄຸມແບບປີ້ນກັນ. ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງອອກໄປອາຟຣິກາ, ອາຊີໃຕ້, ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແລະຕາເວັນອອກກາງ.