အာဖရိကရှိ လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုများမှ အရှေ့တောင်အာရှရှိ Off-Grid အထိ- စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီရွေးချယ်ရာတွင် အဖြစ်များသော နားလည်မှုလွဲမှားချက် သုံးခု
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ၊ လာဂို့စ်မြို့တွင် စီးပွားရေးသုံးစွဲသူအများအပြားသည် နေ့စဉ် ဂရစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု ၈–၁၂ နာရီကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ ပါလာဝမ်ရှိ ကျွန်းအပန်းဖြေစခန်းများတွင် ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဈေးနှုန်းကို ၁ ကီလိုဝပ်နာရီလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀.၃၀ ကျော်အထိ တွန်းအားပေးနေသည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်ရေး ဘက်ထရီများသည် ဤစျေးကွက်များတွင် “ရွေးချယ်နိုင်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ” မှ မဖြစ်မနေလိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အအုံ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
သို့သော် ဤစျေးကွက်များအတွက် တင်သွင်းသူ၊ တပ်ဆင်သူ သို့မဟုတ် EPC ကန်ထရိုက်တာအနေဖြင့် ဖောက်သည်များအား ဘက်ထရီစနစ်များ အကြံပြုရာတွင် ဤကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေးမှုများကို သင်ကြုံဖူးပါသလား။ အမည်ခံ 10 ဘက်ထရီ၏ အမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်သည် မည်မျှရှိသနည်း။ အပူချိန်မြင့်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် နှင့် NMC အကြား မည်မျှကွာခြားသနည်း။ လက်မှတ်နှင့် အကြား မည်သည့်အရာက
အာဖရိကနှင့် အရှေ့တောင်အာရှရှိ ပရောဂျက်များစွာOff-Grid/အားနည်းသော ကွန်ရက်ပရောဂျက်များ၏ အမှန်တကယ် ဖြန့်ကျက်မှု အတွေ့အကြုံCEကို အခြေခံ၍ ဤဆောင်းပါးသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီ ရွေးချယ်မှုတွင် အဖြစ်အများဆုံး သိမှုလွဲမှားမှု သုံးခုကို စုစည်းဖော်ပြထားပြီး သင်သည် အင်ဂျင်နီယာဘာသာစကားဖြင့် ဖောက်သည်များနှင့် ဆွေးနွေးနိုင်ရန်နှင့် ဝယ်ယူမှု ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် လျှို့ဝှက်အန္တရာယ်များကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။
---
နားလည်မှုလွဲမှားချက် ၁ - အမည်ခံ စွမ်းရည် (kWh) ကိုသာ ကြည့်ပြီး DoD နှင့် သံသရာ သက်တမ်းကို လျစ်လျူရှုခြင်း
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီများနှင့် မရင်းနှီးသေးသော ဝယ်ယူသူ Who အများအပြားသည် ဤသို့ အလိုအလျောက် ထင်မြင်တတ်ကြသည် - "10 kWh သည် 10 kWh ဖြစ်သည်"။ သို့သော် အင်ဂျင်နီယာ လက်တွေ့အသုံးချမှုCEတွင် အမည်ခံ စွမ်းရည်နှင့် အမှန်တကယ် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်အကြားတွင် DoD (Depth of Discharge - အားလျော့ချမှု အတိမ်အနက်) သတ်မှတ်ချက် တစ်ခု ရှိသည် ။
စျေးကွက်တွင် အဖြစ်များသော ဘက်ထရီ နှစ်မျိုးကို ဥပမာအဖြစ် ယူကြည့်ပါ -
| ပါရာမီတာများ | ဘက်ထရီ A (Chanming 10 kWh နံရံတပ်ဆင်ထားသော) | ဘက်ထရီ B (အချို့သော အမှတ်တံဆိပ် 10 kWh နံရံတပ်ဆင်ခြင်း) |
|---|---|---|
| အမည်ခံ စွမ်းရည် | 10 kWh | 10 kWh |
| အကြံပြုထားသော DoD | 90% | 80% |
| တစ်ကြိမ်စက်ဝန်း ရရှိနိုင်သော စွမ်းရည် | 9.0 kWh | 8.0 kWh |
| သက်တမ်းစက်ဝန်း @ အကြံပြုထားသော DoD | 8000+ times | 3000 ကြိမ် |
| 25°C တွင် ခန့်မှန်းသက်တမ်းCE | 15+ နှစ် | 6–8 နှစ် |
| ယူနစ်ရရှိနိုင်သော စွမ်းရည်ကုန်ကျစရိတ် (USD/kWh/သံသရာ) | နိမ့် | မြင့် |
ဇယား 1- တူညီသော အမည်ခံစွမ်းရည်အောက်တွင် DoD နှင့် သံသရာသက်တမ်းတို့၏ အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သော စွမ်းရည်အပေါ် သက်ရောက်မှု
ဘက်ထရီ A သည် ဘက်ထရီ B ထက် တစ်ကြိမ်လည်ပတ်မှုတွင် အသုံးပြုနိုင်သော ထွက်ရှိမှု 1 kWh ပိုများသည်။ ရေရှည်တွင် စက်ဝန်း 8000 ဆိုသည်မှာ စုစုပေါင်း ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်း ခန့်မှန်းခြေ 8000 kWh ပိုများသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ တစ်နေ့လျှင် Who စက်ဝန်း CE လည်ပတ်သော စီးပွားရေးအသုံးပြုသူများအတွက်၊ ၎င်းသည် ဘက်ထရီကို
အင်ဂျင်နီယာအကြံပြုချက်။ When ဖောက်သည်များအတွက် စွမ်းရည်ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်သည့်အခါ၊ သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်ကိန်းဂဏန်းကိုသာ ကြည့်ခြင်းမပြုဘဲ ပေးသွင်းသူအား DoD – Cycle Life vs DoD Curve (Cycle Life vs DoD Curve) ကို ပေးအပ်ရန် သေချာစွာတောင်းဆိုပါ။
ပုံ ၁။ အာဖရိက၊ လာဂို့စ်မြို့ဆင်ခြေဖုံးရှိ လူနေအိမ်ခေါင်မိုးပေါ် ဆိုလာဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း + နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်။ မြင့်မားသော DoD ဆိုသည်မှာ အသုံးပြုသူများသည် အကန့်အသတ်ရှိသော ခေါင်မိုးဧရိယာနှင့် ဘတ်ဂျက်ဖြင့် ပိုမိုအသုံးဝင်သော စွမ်းအင်ကို ရရှိသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
---
နားလည်မှုလွဲမှားချက် ၂။ ဓာတုစနစ်EMS၊ LiFePO4 နှင့် NMC တို့ကို ရောထွေးခြင်း
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနယ်ပယ်တွင် LiFePO4 (လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်) နှင့် NMC (နီကယ်ကိုဘော့မန်းဂနိစ် သုံးမျိုးပေါင်းစပ်) တို့သည် အဓိကလီသီယမ်ဘက်ထရီဓာတုစနစ်နှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ NMC သည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆပိုမြင့်သည် (တူညီသောထုထည်အောက်တွင် စွမ်းရည်ပိုကြီးသည်)၊ ၎င်းက လျှပ်စစ်ကားနယ်ပယ်တွင် လွှမ်းမိုးနိုင်စေသည်။ သို့သော် တည်ငြိမ်သောစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အခြေအနေတွင် LiFePO4 ၏ အားသာချက်များကို မကြာခဏ လျှော့တွက်လေ့ရှိသည်။
| နှိုင်းယှဉ်မှုအတိုင်းအတာ | LiFePO4 | N MC |
|---|---|---|
| အမည်ခံဗို့အား | 3.2 V | 3.6–3.7 V |
| စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ | အလယ်အလတ် (160–180 Wh/kg) | မြင့် (200–250 Wh/kg) |
| အပူလွန်ကဲမှုအပူချိန် | 270–350 °C | 150–200 °C |
| မြင့်အပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်နိုင်မှု (>40 °C) | ထူးချွန်သည်၊ စွမ်းရည်ကျဆင်းမှုနှေးကွေးသည် | ညံ့သည်၊ အပူစီမံခန့်ခွဲမှုကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသည် |
| စက်ဝန်းသက်တမ်း | 6000–8000+ ကြိမ် | 2000–4000 ကြိမ် |
| သက်တမ်းစက်ဝန်းကုန်ကျစရိတ် (LCOE) | ပိုနည်း | ပိုများ |
ဇယား ၂။ LiFePO4 နှင့် NMC အဓိကကန့်သတ်ချက် နှိုင်းယှဉ်ချက် (ပုံသေ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အခြေအနေ)
ဆာဟာရအောက်ပိုင်း အာဖရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် တောင်အာရှကဲ့သို့သော အပူချိန်မြင့်ဒေသများအတွက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ၃၅–၄၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားတွင် ရှိသည်။ NMC ဘက်ထရီများသည် ဤအခြေအနေများအောက်တွင် ထပ်ဆောင်း အပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (လေအေးပေးစက် သို့မဟုတ် အရည်အအေးခံစနစ်) လိုအပ်သည်၊ မဟုတ်ပါက စက်ဝန်းသက်တမ်း သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားမည်။ အပူLiFePO4၏ ထွက်ပြေးအပူချိန်သည် 270 °C အထက်အထိ မြင့်မားသောကြောင့် လေအေးပေးစက်မပါသော ကွန်ပျူတာခန်းများ သို့မဟုတ် ပြင်ပဗီဒိုများတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုရန် ပို၍ သင့်လျော်သည်။
အင်ဂျင်နီယာ အကြံပြုချက်များ : သင့်ပစ်မှတ်စျေးကွက်တွင် နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ကင်ညာ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့် ပါကစ္စတန်ကဲ့သို့သော အပူချိန်မြင့်ဒေသများ ပါဝင်ပါက LiFePO4 စနစ်ကို ဦးစားပေး အကြံပြုပါသည်။ "စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ" ကို တစ်ခုတည်းသော ရွေးချယ်မှု အညွှန်းကိန်းအဖြစ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အသုံးမပြုပါနှင့်။
---
နားလည်မှုလွဲမှားချက် ၃။ BMS ပရိုတိုကော ကိုက်ညီမှုနှင့် CErtification complianCE သတ်မှတ်ချက် အား လျစ်လျူရှုခြင်း
BMS (ဘက်ထရီ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်) သည် ဘက်ထရီ၏ "ဦးနှောက်" ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဘက်ထရီ CElls များကို အားပိုတင်ခြင်း၊ အားလွန်သုံးခြင်းနှင့် အပူလွန်ကဲမှု ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရုံသာမက ဘက်ထရီသည် ဖောက်သည်၏ အင်ဗာတာနှင့် EMS (စွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်) တို့နှင့် ချောမွေ့စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိကိုလည်း ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
B2B ပရောဂျက်များတွင် အဖြစ်များသော လိုက်ဖက်ညီမှုဆိုင်ရာ အတားအဆီးများမှာ အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။
- ဆက်သွယ်ရေး ပရိုတိုကော မကိုက်ညီမှု : အင်ဗာတာသည် CAN/RS485 ကို ပံ့ပိုးသော်လည်း ဘက်ထရီ BMS သည် RS232 သာ ထုတ်ပေးသဖြင့် SOC (အားသွင်းအခြေအနေ) ဒေတာကို ဖတ်ရှု၍ မရနိုင်ပါ။
- ဗို့အားအကွာအဝေး မကိုက်ညီမှု : ဘက်ထရီ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 51.2 V ဖြစ်သော်လည်း အင်ဗာတာ၏ MPPT ဗို့အားဝင်းဒိုးသည် 48–60 V ဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ် လည်ပတ်မှုတွင် ဗို့အားနိမ့် ကာကွယ်မှုကို မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
- CErtification မရှိခြင်းအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်CE အတားအဆီး : နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ လာဂို့စ်ဆိပ်ကမ်းသို့ ဘက်ထရီ အပြည့်ပါသော ကွန်တိန်နာတစ်လုံးကို ပို့ဆောင်ရာတွင် UN38.3 မရှိပါက စမ်းသပ်အစီရင်ခံစာကို အကောက်ခွန်မှ သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ဥရောပဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်ရန် CE (IEC 62109 အပါအဝင်) လိုက်လျောညီထွေမှုကြေညာချက် ကို ကိုင်ဆောင်ထားရမည်။
| CErtification/standard | Applicable markets/sCEnarios [2 09] | Properties |
|---|---|---|
| CE + IEC 62109 | EU and regions recognized CE (many African countries) | Compulsory market accESS |
| UN38.3 | Global lithium battery sea/air transport | Transportation mandatory |
| UL 1973/UL 9540 | North American market | စျေးကွက် accESS (တောင်းဆိုချက်အရ ရရှိနိုင်)|
| IEC 62619 | စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လီသီယမ်ဘက်ထရီ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး | အပိုအမှတ်များ |
ဇယား 3: စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီ အဓိကအစိတ်အပိုင်း CEအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စာရင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများCE
အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ။ မဝယ်ယူမီ ပေးသွင်းသူထံမှ BMS ဆက်သွယ်ရေး ပရိုတိုကော စာရွက်စာတမ်း (Protocol Specification) နှင့် ပြည့်စုံသော CErtification စကန်ဖတ်ချက်များ ကို တောင်းခံပြီး ရှေ့ပြေးပုံစံ အဆင့်တွင် ရည်ရွယ်ထားသော အင်ဗာတာနှင့် ပူးတွဲ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပါ။ ပရိုတိုကောများ ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် ကွန်တိန်နာ တစ်ခုလုံး ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်လာသည်အထိ စောင့်မနေပါနှင့်။
ပုံ ၂- အရှေ့တောင်အာရှရှိ ကျွန်းအပန်းဖြေစခန်းများတွင် photovoltaic + stacked energy storage system။ BMS Protocol လိုက်ဖက်မှုသည် စနစ်သည် အဝေးမှ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ဉာဏ်ရည်တုန်းစီစဉ်ခြင်းကို ရရှိနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိကို တိုက်ရိုက် ဆုံးဖြတ်သည်။ Wh
---
နိဂုံး- ရွေးချယ်မှုများအတွက် အင်ဂျင်နီယာဘာသာစကားကို အသုံးပြုပြီး ROI ကို တွက်ချက်ရန် ရေရှည်ရှုထောင့်ကို အသုံးပြုပါ
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီများသည် တစ်ကြိမ်သုံး လူသုံးကုန်ပစ္စည်း မဟုတ်ဘဲ ၁၀–၁၅ နှစ်အထိ ကြာမြင့်သော အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တစ်ခု ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းသူများနှင့် တပ်ဆင်သူများအတွက် မော်ဒယ်ရွေးချယ်ခြင်း၏ အဓိကအချက်မှာ
- DoD × သက်တမ်းစက်ဝန်း သည် အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သော စွမ်းရည်နှင့် အစားထိုးCEမှု စက်ဝန်းကို ဆုံးဖြတ်သည်။
- ဓာတုစနစ် × ပစ်မှတ်စျေးကွက် ရာသီဥတု သည် အပူစီမံခန့်ခွဲမှု ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အနားသတ်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။
- BMS သဘောတူညီချက် × CErtification စာရင်း သည် စီမံကိန်းကို အောင်မြင်စွာ ပေးအပ်ESSနိုင်မည်လား၊ အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းCEမှု အောင်မြင်မည်လား ဆုံးဖြတ်သည်။
Chanming LiFePO4 စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီ စီးရီးအားလုံး (5 kWh နံရံတပ်ဆင်မှုမှ 64 kWh အထပ်ထပ်စနစ်အထိ) သည် ကိုယ်တိုင်တီထွင်ထားသော BMS ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး CAN/RS485 နှစ်မျိုးပရိုတိုကော အထွက်ကို ပံ့ပိုးပေးကာ CE + IEC 62109 CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ UN38.3 နှင့် UL အစီရင်ခံစာများကို တောင်းဆိုချက်အရ ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ပစ်မှတ်စျေးကွက်အတွက် စိတ်ကြိုက်စွမ်းရည်ရွေးချယ်မှုအစီအစဉ် လိုအပ်ပါက ဝဘ်ဆိုက်တိုင်ပင်ရေးမေးခွန်းလွှာ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပါ။
ပုံ 3: Chanming နံရံတွင် တပ်ဆင်ထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီ စက်ရုံ၏ အမှန်တကယ် ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံ။ ဘက်ထရီ တစ်လုံးချင်းစီသည် အွန်လိုင်းမှ မထွက်ခွာမီ ပြည့်ဝသော အားသွင်းခြင်း၊ အားထုတ်ခြင်းနှင့် BMS ဆက်သွယ်ရေး စစ်ဆေးအတည်ပြုခြင်းတို့ကို ဖြတ်သန်းနိုင်ကြောင်း သေချာစေရန် ဘက်ထရီ အများအပြားကို အပြိုင်စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည်။
ပုံ 4:10 kWh နံရံတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဘက်ထရီ၏ အရှေ့မြင်ကွင်း (လိမ္မော်ရောင် တာမီနယ် + ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ ဒီဇိုင်း)၊ IP65 အကာအကွယ် အဆင့်၊ ပြင်ပ ကက်ဘိနက်များတွင် တိုက်ရိုက် တပ်ဆင်နိုင်သည်။