ສະຖານະການຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນອຸນຫະພູມສູງຕາເວັນອອກກາງ: ຄູ່ມືການເລືອກລະບົບເກັບພະລັງງານລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດແບບຕິດຝາ ແລະ ແບບຊ້ອນກັນສຳລັບ B2B
ໃນປະເທດເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ, ອຸນຫະພູມສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດູຮ້ອນໄດ້ເກີນ 45°C ມາເປັນເວລາດົນນານ, ແລະ ການຕັດໄຟສະເລ່ຍຕໍ່ມື້ໃນເມືອງສາມາດຮອດ 8-14 ຊົ່ວໂມງ. ເຄື່ອງປັ່ນໄຟດີເຊນໄດ້ກາຍເປັນວິທີສຳຮອງຕາມປົກກະຕິສຳລັບຫຼາຍຄົວເຮືອນ ແລະ ຮ້ານຄ້າ. ສຳລັບຜູ້ຈຳໜ່າຍ B2B ແລະ ຊ່າງຕິດຕັ້ງໃນຕະຫຼາດນີ້, ລະບົບການເກັບພະລັງງານລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດທີ່ສາມາດວົນຊ້ຳໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງໃນອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍໃນພາຍຫຼັງ ກຳລັງປ່ຽນຈາກ "ທາງເລືອກທີ່ສາມາດເລືອກໄດ້"cessories” ເປັນ “ມາດຕະຖານການສົ່ງມອບ”. ອີງໃສ່ຜົນຕອບຮັບຈາກການນຳໃຊ້ຕົວຈິງຂອງພວກເຮົາໃນຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງ, ເອກະສານນີ້ໄດ້ແຍກວິເຄາະເຫດຜົນການອອກແບບ, ພາລາມິເຕີຫຼັກ ແລະ ວິທີການເລືອກຜະລິດຕະພັນອ້ອມສອງສາຍຜະລິດຕະພັນ ຄື ແບບຕິດຝາ 5-10 kWh ແລະ ແບບຊ້ອນກັນ 20-64 kWh ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ນຳເຂົ້າ ແລະ ວິສະວະກອນໃຊ້ອ້າງອີງໃນຂັ້ນຕອນການສະເໜີລາຄາ ແລະ ການອອກແບບໂຄງການ.
ເປັນຫຍັງສະຖານະການອຸນຫະພູມສູງໃນຕາເວັນອອກກາງຈຶ່ງວາງຂໍ້ກໍານົດທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າຕໍ່ລະບົບການເກັບພະລັງງານ
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນລະດູຮ້ອນ ແລະ ລະອອງເກືອທະເລຖືກຊ້ອນທັບຢູ່ໃນເຂດຊາຍຝັ່ງຂອງເມືອງໂຮເດດາ ແລະ ເມືອງອາເດນໃນປະເທດເຢເມນ, ໃນຂະນະທີ່ເມືອງແບກແດດ ແລະ ເມືອງບາສຣາໃນປະເທດອີຣັກເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມຮ້ອນແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ດິນຊາຍກັບຝຸ່ນ. ສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໄປສໍາລັບລະບົບການເກັບພະລັງງານໃນທັງສອງສະພາບແວດລ້ອມແມ່ນເນັ້ນໃສ່ສາມຈຸດ:
ໜຶ່ງແມ່ນປ່ອງຢ້ຽມອຸນຫະພູມຂອງເຊລ. ຊ່ວງການເຮັດວຽກທີ່ແນະນຳສຳລັບລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດ (LiFePO4) ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 0-55°C, ແຕ່ການສາກ ແລະ ການປ່ອຍໄຟທີ່ສູງກວ່າ 45°C ຈະເຮັດໃຫ້ຟິລມ SEI ຫຼາຍຂຶ້ນໄວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງໄວ. ຖ້າ BMS ເຮັດພຽງແຕ່ການປັບສົມດຸນແບບບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໂດຍບໍ່ມີຍຸດທະສາດຫຼຸດອຸນຫະພູມ, ເມື່ອຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມລະຫວ່າງເຊລເກີນ 5°C, ຄວາມອາດສາມາດທີ່ໃຊ້ໄດ້ຂອງທັງກຸ່ມຈະຖືກດຶງລົງລົງໂດຍອະໄວຍະວະດຽວທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດ.
ອັນທີສອງແມ່ນຄຸນນະພາບຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ການຜັນຜວນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າໃນບາງພື້ນທີ່ຂອງເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ ສາມາດສູງເຖິງ 160-260V, ໂດຍມີການເບ່ຽງເບນຄວາມຖີ່ ± 3Hz. ຖ້າອິນເວີເຕີແບບປະສົມບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບແຮງດັນໄຟຟ້າແບບກວ້າງ ແລະ ການສະຫຼັບໄວ, ພາລະຈະສູນເສຍໄຟຟ້າໃນຈຸດເວລາຂອງການສະຫຼັບ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ສຳລັບຄລີນິກ, ສະຖານີຖານສື່ສານ ແລະ ສະຖານະການອື່ນໆ.
ທີສາມ, ຄວາມຈຳເປັນໃນການຂະຫຍາຍ. ຜູ້ໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍທົ່ວໄປແກ້ໄຂບັນຫາ "ຕູ້ເຢັນແລະພັດລົມໝຸນໃນເວລາໄຟດັບ" ກ່ອນ, ແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍໆຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປັບອາກາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການອອກແບບລະບົບຕ້ອງສະໜັບສະໜູນການເລີ່ມຈາກ 5 kWh ແລະຂະຫຍາຍໄປຫາຫຼາຍກວ່າ 20 kWh ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ບໍ່ແມ່ນການລັອກຄວາມສາມາດໃນຄັ້ງດຽວ.
ລະບົບການເກັບພະລັງງານລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດ 5-10 kWh ຕິດຝາ: ເສົາຫຼັກຂອງການສະໜອງພະລັງງານສຳຮອງຄວາມຈຸນ້ອຍ
ສາຍຜະລິດຕະພັນຕິດຝາໃຊ້ແພລດຟອມແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມີຄ່າກາງ 51.2V ໂດຍມີຄວາມຈຸຄອບຄຸມລະດັບ 5 kWh, 7.5 kWh, ແລະ 10 kWh, ແລະ ເປັນຮູບແບບທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສຳລັບອາພາດເມັນ, ຮ້ານຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ, ແລະ ຈຸດສື່ສານໃນເມືອງຕ່າງໆໃນຕາເວັນອອກກາງ. ການອອກແບບຫຼັກຂອງມັນແມ່ນ "ຕິດຕັ້ງແລ້ວໃຊ້ໄດ້ເລີຍ, ບໍ່ກິນພື້ນທີ່".
ຈຸດອອກແບບ
- ໂຄງສ້າງ : ເປືອກໂລຫະ + ຂາຕິດຝາ, ການປ້ອງກັນ IP20, ເໝາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຮົ່ມເງົາ. ຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນໃນເຢເມນວາງມັນໄວ້ໃນບັນໄດຂັ້ນໄດ ແລະ ຕ້ອງລະບຸໄລຍະຫ່າງການລະບາຍອາກາດ ≥ 10cm ໃນສັນຍາ.
- BMS : ຮອງຮັບການສື່ສານ can/RS485 ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂປຣໂຕຄອນຂອງອິນເວີເຕີແບບປະສົມຫຼັກໆ. ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ລະບຸຍີ່ຫໍ້ອິນເວີເຕີເປົ້າໝາຍໃນໃບສະເໜີລາຄາ ເພື່ອຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຕົກລົງກ່ອນອອກຈາກໂຮງງານ.
- ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ : ບໍ່ມີພັດລົມເຮັດວຽກ, ອາໄສການພາໄຫຼແບບທຳມະຊາດ.ໃນຊ່ວງເດືອນລະດູຮ້ອນຢູ່ເມືອງ Basra, ປະເທດອີຣັກ, ແນະນຳໃຫ້ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງຫຼີກລ້ຽງຝາເບິ່ງແດດຕາເວັນຕົກ ຫຼື ເພີ່ມກະຈົກກັນແດດແບບງ່າຍໆ.
ພາລາມິເຕີຫຼັກ (ແບບຕິດຝາ)
| ລາຍການ | 5 kWh | 7.5 kWh | 10 kWh |
|---|---|---|---|
| ແຮງດັນໄຟຟ້າປະກະຕິ | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| ຄວາມຈຸປະກະຕິ | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
| ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ (DoD 90%) | 4.5 kWh | 6.75 kWh | 9 kWh |
| ອາຍຸການໃຊ້ງານວົງຈອນ | ≥6000 cycles @ 25°C, 0.5C | ≥6000 ເທື່ອ | ≥6000 ເທື່ອ |
| ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ | 0-55°C (ການສາກໄຟ 0-45°C) | ຄືກັນກັບຂ້າງເທິງ | ຄືກັນກັບຂ້າງເທິງ |
| ການສື່ສານ | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| ການພິສູດຢືນຢັນ | CE; UN38.3/IEC 62109 ລາຍງານສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມການຮ້ອງຂໍ | ຄືກັນກັບທາງຊ້າຍ | ຄືກັນກັບທາງຊ້າຍ |
ຄວນສັງເກດວ່າ ຂໍ້ມູນອາຍຸການໃຊ້ງານວົງຈອນແມ່ນອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຫ້ອງທົດລອງ 25°C. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຕົວຈິງຂອງອຸນຫະພູມສະເລ່ຍລະດູຮ້ອນ 35°C ໃນ Aden, Yemen, ຖ້າອາຍຸການໃຊ້ງານຫຼຸດລົງຫນຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ມື້, ຄວາມແຕກຕ່າງຄວນໄດ້ຮັບການອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍໃນແຜນການ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຂັດແຍ້ງໃນພາຍຫຼັງ.
Stackable 20-64 kWh Energy Storage Systems: ການປ່ຽນແປງຄວາມຈຸຈາກ Standby ໄປສູ່ Quasi-Off-Grid
ເມື່ອເຄື່ອງປັບອາກາດ 1.5, ຕູ້ເຢັນ ຫຼື ປັ໊ມນ້ອຍປາກົດຢູ່ໃນລາຍການໂຫຼດ, ພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ຂອງເຄື່ອງຕິດຝາ 10 kWh ມັກຈະຮອງຮັບໄດ້ພຽງແຕ່ 2-3 ຊົ່ວໂມງ. ລະບົບຊ້ອນກັນໄດ້ນຳໃຊ້ການອອກແບບແບບໂມດູນ, ໂມດູນດຽວ 5 kWh, ຮອງຮັບການຊ້ອນໂມດູນ 4-12, ສ້າງຊ່ວງຄວາມອາດສາມາດ 20-64 kWh, ແລະ ເໝາະສຳລັບຮ້ານຄ້າອີຣັກ, ຄລີນິກນ້ອຍເຢເມນ, ແລະ ເຮືອນທີ່ບໍ່ໃຊ້ໄຟຟ້າຈາກຕາຂ່າຍ.
ຈຸດອອກແບບ
- ການຂະຫຍາຍແບບໂມດູນ : ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊື້ 4 ໂມດູນ (20 kWh) ກ່ອນ, ແລ້ວເພີ່ມທີລະບລັອກ. ໂຄງສ້າງການຊ້ອນກັນບໍ່ຕ້ອງການຕູ້ເພີ່ມເຕີມ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຮັບນ້ຳໜັກຂອງພື້ນດິນແມ່ນປະມານ 150kg/m ².
- ຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຂະໜານ : ຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຂະໜານຫຼາຍກຸ່ມ, ແຕ່ຈຳເປັນຕ້ອງຢືນຢັນກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດໃນການສາກຂອງອິນເວີເຕີໃນໄລຍະຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງອັດຕາການສາກທີ່ບໍ່ພຽງພໍຫຼັງຈາກການຂະຫຍາຍ.
- ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ : ມີການສະຫງວນຊ່ອງຫວ່າງສຳລັບການພາໄລຄວາມຮ້ອນລະຫວ່າງໂມດູນ, ແລະ ແນະນຳໃຫ້ຫຼຸດອັດຕາການສາກລົງ 0.2C ເມື່ອອຸນຫະພູມສິ່ງແວດລ້ອມເກີນ 40°C ເພື່ອດຸນດ່ຽງການສາກເວລາ ແລະ ຊີວິດ.
ພາລາມິເຕີຫຼັກ (stacked)
| ໂຄງການ | 20 kWh | 40 kWh | 64 kWh | |
|---|---|---|---|---|
| ແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິ | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
| ການຕັ້ງຄ່າໂມດູນ | 4x5 kWh | 8x5 kWh | 12x5 kWh | |
| [188 ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ [90% | 57.6 kWh | |||
| ອາຍຸການໃຊ້ງານວົງຈອນ | ≥ 6000 ຮອບວຽນ @ 25°C, 0.5C | ≥ 6000 ຮອບວຽນ | ≥ 6000 ຮອບວຽນ | |
| ອຸນຫະພູມໃນການເຮັດວຽກ | 0-55°C (ການສາກໄຟ 0-45°C) | ຄືກັນກັບທາງຊ້າຍ | ຄືກັນກັບທາງຊ້າຍ | |
| ການສື່ສານ | can/RS485 | can/RS485 | can/RS485 | |
| UN38.3 |

ເຄື່ອງຄວບຄຸມອິນເວີດເຕີແບບລວມ: ແກນສະຫຼັບສຳລັບສະຖານະການຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອຸນຫະພູມສູງ
ໃນຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງ, ແບັດເຕີຣີເກັບພະລັງງານແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຖືກສົ່ງແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ປົກກະຕິແລ້ວຈະຖືກຈັບຄູ່ກັບເຄື່ອງອິນເວີເຕີແບບລວມ (hybrid inverter + ອຸປະກອນຄວບຄຸມແບບລວມ). ມີສາມຕົວຊີ້ວັດທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເມື່ອເລືອກລຸ້ນ: ຊ່ວງແຮງດັນກວ້າງຂອງກະແສໄຟຫຼັກ , ເວລາສະຫຼັບ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄື່ອງປັ່ນໄຟ .
ຜູ້ໃຊ້ຈຳນວນຫຼາຍໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ ຍັງຄົງໃຊ້ເຄື່ອງປັ່ນໄຟດີເຊລເປັນສ່ວນເສີມ. ຖ້າເຄື່ອງປ່ຽນຄວບຄຸມອິນເວີເຕີແບບລວມສູນຮອງຮັບການປ້ອນເຂົ້າຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ເຄື່ອງປັ່ນໄຟສາມາດເລີ່ມເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດເມື່ອແບັດເຕີຣີໝົດ, ປະກອບເປັນສະຖາປັດຕະຍະກຳການສະໜອງໄຟສາມຂັ້ນຄືສະຖາປັດຕະຍະກຳການສະໜອງໄຟ, ກະລຸນາເບິ່ງ [ຄູ່ມືການເລືອກສະຖານະການຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອຸນຫະພູມສູງໃນຕາເວັນອອກກາງ] (/uk/solutions/) ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຜີຍແຜ່ກ່ອນໜ້ານີ້, ເຊິ່ງໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຖອດປະກອບຕົວະສາດການສະຫຼັບນອກຕາຂ່າຍແບບຂະໜານ.
ວິທີການເລືອກ: ຈາກລາຍການໂຫຼດຈົນເຖິງການຕັດສິນຄວາມອາດສາມາດ
ເມື່ອລູກຄ້າ B2B ສອບຖາມ, ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນ "ຂ້ອຍຕ້ອງການນຳເອົາເຄື່ອງປັບອາກາດ, ຄວນເລືອກຂະໜາດໃດ". ນີ້ແມ່ນຂະບວນການເລືອກທີ່ພວກເຮົາແນະນຳ:
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ເຮັດລາຍການໂຫຼດ. ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂຫຼດຄວາມຕ້ານທານ (ໄຟສ່ອງແສງ, ເຄື່ອງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ) ແລະ ໂຫຼດແບບເຫນື່ອຍສະນະແມ່ເຫຼັກ (ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ປັ໊ມນ້ຳ, ເຄື່ອງອັດ), ເຊິ່ງສາມາດບັນລຸ 3-5 ເທົ່າຂອງກະແສໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນຕາມພິກັດ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກຳນົດເວລາສຳຮອງ. ຜູ້ໃຊ້ໃນຕົວເມືອງເຢເມນໂດຍປົກກະຕິຕ້ອງການໄຟສຳຮອງ 6-8 ຊົ່ວໂມງໃນຕອນກາງຄືນ, ໃນຂະນະທີ່ຮ້ານຄ້າໃນອີຣັກມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຮັກສາຕູ້ເຢັນໃນລະຫວ່າງການດັບໄຟໃນຕອນກາງເວັນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຄິດໄລ່ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ. ຍົກຕົວຢ່າງເຮືອນຢູ່ບາກແດັດ, ອີຣັກ: 1.5 ເຄື່ອງປັບອາກາດ (ປະມານ 1.2 kW) + ຕູ້ເຢັນ (0.15 kW) + ໄຟສ່ອງແສງແລະພັດລົມ (0.2 kW) = 1.55 kW ພາລະຕໍ່ເນື່ອງ, 12.4 kWh ສຳລັບ 8 ຊົ່ວໂມງ. ໂດຍພິຈາລະນາ DoD 90% ແລະປະສິດທິພາບຂອງອິນເວີເຕີ 0.92, ຕົວຈິງແລ້ວຈຳເປັນຕ້ອງຕັ້ງຄ່າປະມານ 15 kWh, ນັ້ນຄື, ສາມາດຊ້ອນກັນໄດ້ 3 ໂມດູນ (15 kWh) ຫຼື ແບບຕິດຝາ 10 kWh +5 kWh ປະສົມກັນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ກວດສອບການຈັບຄູ່ຂອງ inverter. ຢືນຢັນວ່າໂປຣໂຕຄໍຂອງແບັດເຕີຣີ BMS ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ inverter, ແລະ ກະແສໄຟຟ້າສາກບໍ່ເກີນອັດຕາການສາກສູງສຸດຂອງແບັດເຕີຣີ.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຢືນຢັນການຢັ້ງຢືນ ແລະ ການຂົນສົ່ງ. CE ເປັນພື້ນຖານສຳລັບການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ EU, ແລະ UN38.3 ເປັນຂໍ້ກຳນົດບັງຄັບສຳລັບການຂົນສົ່ງແບັດເຕີລີທີ່ມີລິທຽມ. ຜູ້ນຳເຂົ້າຈາກເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ ຄວນຢືນຢັນລາຍການເອກະສານການຜ່ານພາສີຢູ່ທ່າເຮືອປາຍທາງລ່ວງໜ້າ. ໂລຈິກການຕັ້ງຄ່າຂອງສະຖານະການ off-grid ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດຂະຫຍາຍໄປອ່ານ [Guide for Selection of Off-grid and High-Priced Off-grid Scenarios on Southeast (/uk/solutions/).
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ (FAQ)
ຄຳຖາມທີ 1: ຈະເລືອກລະຫວ່າງການຕິດຝາ ແລະ ການວາງຊ້ອນກັນແນວໃດ?
A: ພະລັງງານຕໍ່ເນື່ອງຂອງພາລະໜ້ອຍກວ່າ 1.5 kW, ແລະ ປະເພດຕິດຝາ 5-10 kWh ຖືກເລືອກພາຍໃນ 4 ຊົ່ວໂມງຂອງການສຳຮອງ; ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ຕູ້ເຢັນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ 8 ຊົ່ວໂມງຂອງການສຳຮອງຈະຖືກລວມເຂົ້າ, ແລະ ປະເພດຊ້ອນກັນ 20 kWh ຖືກເລືອກ, ແລະ ການຂະຫຍາຍໃນພາຍຫຼັງຈະຖືກສະໜັບສະໜູນ.
ຄຳຖາມທີ 2: ຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງເທົ່າໃດຢູ່ທີ່ 45°C?
A: ອັດຕາການເສື່ອມສະພາບປະຈຳປີຂອງລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດສຳລັບການວົນຊາກຕໍ່ເນື່ອງທີ່ 45°C ແມ່ນປະມານ 1.5-2 ເທົ່າຂອງສະພາບ 25°C. ແນະນຳໃຫ້ສະຫງວນຄວາມສາມາດສຳຮອງ 10-15% ໃນແຜນການ ແລະ ຮັບປະກັນການລະບາຍອາກາດຢູ່ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ.
ຄຳຖາມທີ 3: BMS ສາມາດສື່ສານກັບອິນເວີດເຕີທົ່ວໄປໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ບໍ?
A: ຮອງຮັບ can/RS485, ເຊິ່ງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂປໂຕຄອນຂອງ inverter ແບບປະສົມທີ່ນິຍົມໄດ້. ເມື່ອສັ່ງຊື້, ກະລຸນາໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ ແລະ ລຸ້ນຂອງ inverter ເປົ້າໝາຍ, ແລະ ພວກເຮົາສາມາດຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສອດຄ້ອງກັນລ່ວງໜ້າໄດ້.
Q4: ເອກະສານການຢັ້ງຢືນຄົບຖ້ວນບໍ?
A: CE ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ; ລາຍງານ 62109 ຂອງ UN38.3 ແລະ IEC ສາມາດໃຫ້ໄດ້ເມື່ອຮ້ອງຂໍ, ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ສຳລັບການຜ່ານດ່ານ ແລະ ການປະມູນໂຄງການໄດ້.
Q5: ຈຳນວນສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳ ແລະ ວັນທີສົ່ງມອບ?
A: ສຳລັບການຂາຍສົ່ງ B2B, ກະລຸນາໃຫ້ປະເທດເປົ້າໝາຍ, ລຸ້ນ ແລະ ຈຳນວນ, ແລະ ທີມງານຂາຍຈະສະເໜີລາຄາເປັນ USD.
ສະຫຼຸບ
ຄວາມຕ້ອງການການເກັບພະລັງງານຂອງເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ ແມ່ນບັນຫາການເລືອກທາງວິສະວະກຳພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈຳກັດສາມປະການຄື "ອຸນຫະພູມສູງ + ເຄືອຂ່າຍອ່ອນແອ + ການຂະຫຍາຍຕົວ", ບໍ່ແມ່ນການຊື້ຂາຍຄວາມອາດສາມາດແບບງ່າຍດາຍ. ແບບຕິດຝາ 5-10 kWh ແກ້ໄຂການສົ່ງມອບຢ່າງໄວວາຂອງພະລັງງານສຳຮອງພາລະເບົາ, ແລະ ແບບຊ້ອນກັນ 20-64 kWh ແກ້ໄຂຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຄວາມອາດສາມາດໃນສະຖານະການເຄືອຂ່າຍເຄິ່ງ. ເສັ້ນໄມ້ລວມຂອງທັງສອງແມ່ນປ່ອງຢ້ຽມອຸນຫະພູມແບັດເຕີຣີ, BMS prຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ otocol ແລະການປະຕິບັດຕາມການຢັ້ງຢືນ. ພາລາມິເຕີ ແລະເຫດຜົນການເລືອກຂອງເອກະສານນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຜົນຕອບກັບການຈັດວາງຕົວຈິງຂອງທີມງານເຕັກນິກ Chanming New Energy ໃນຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງ ສຳລັບຜູ້ຄ້າ B2B, ຜູ້ຕິດຕັ້ງ ແລະຜູ້ນຳເຂົ້າ ເພື່ອອ້າງອີງໃນໄລຍະການອອກແບບແຜນການ. ສຳລັບການຄິດໄລ່ຄວາມອາດສາມາດສຳລັບບັນຊີລາຍການບັນທຸກທີ່ເຈາະຈົງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີມງານສະໜັບສະໜູນດ້ານວິສະວະກຳຂອງພວກເຮົາ.

ບົດຄວາມນີ້ຂຽນໂດຍທີມງານດ້ານວິຊາການຂອງ Hebei (G2) (changing Energy), ເຊິ່ງເນັ້ນໃສ່ການສົ່ງມອບແລະການສະໜັບສະໜູນການຄັດເລືອກລະບົບເກັບພະລັງງານ lithium iron phosphate ສຳລັບຕ່າງປະເທດແບບ B2B.