LiFePO4 စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီများ၏ သံသရာသက်တမ်းကို နက်ရှိုင်းစွာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း- 8000 သံသရာ၏ ဘဝသံသရာကုန်ကျစရိတ်နောက်ကွယ်မှ အမှန်တရား

2026-08-27

LiFePO4 စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီများ၏ သံသရာသက်တမ်းကို နက်နဲစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း- သံသရာ 8000 ၏ ဘဝသက်တမ်းအပြည့်ကုန်ကျစရိတ်နောက်ကွယ်မှ အမှန်တရား

B2B စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဝယ်ယူရေးတွင် LiFePO4 သံသရာသက်တမ်းသည် ဖြန့်ဖြူးသူများနှင့် တင်သွင်းသူများအတွက် အရေးအကြီးဆုံး နည်းပညာဆိုင်ရာ ညွှန်ကိန်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပေးသွင်းသူအားလုံးနီးပါးကO) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် B2B ဝယ်ယူသူများအား ကနဦးဝယ်ယူစျေးနှုန်း ပိုမြင့်သော LiFePO4 ဘက်ထရီသည် ၁၀ နှစ်စက်ဝန်းအတွင်း အမှန်တကယ် ပိုမိုစီးပွားရေးအရ အကျိုးရှိသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြောင်း နားလည်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။

Chanming စက်ရုံကြီးစကေးထုတ်လုပ်မှုကိရိယာများ၊ LiFePO4 စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု၏ ညီညွတ်မှုနှင့် အရည်အသွေးကို အာမခံပါသည်

1. စက်ဝန်းသက်တမ်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ DoD၊ C-rate၊ အပူချိန် သုံးချက်

စက်ဝန်းသက်တမ်းဆိုသည်မှာ ဘက်ထရီတစ်လုံး၏ စွမ်းရည်သည် ၎င်း၏ ကနဦးစွမ်းရည်၏ 80% (စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်) အထိ ကျဆင်းမီ အပြည့်အ၀ အားသွင်းခြင်းနှင့် အားလျှော့ခြင်း စက်ဝန်းအရေအတွက်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ သို့သော် ဤအရေအတွက်သည် အဓိကအားဖြင့် ကိန်းရှင်သုံးခုအပေါ် များစွာမူတည်သည်။

1 DoD (Depth of Discharge)

DoD သည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ တစ်ကြိမ်အားထုတ်လွှတ်မှုတွင် အသုံးပြုသည့် စွမ်းရည်၏ PERCရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ တူညီသော ဘက်ထရီ၏ သံသရာသက်တမ်းသည် မတူညီသော DoD အောက်တွင် အလွန်ကွဲပြားသည်။

DoD ပုံမှန် စက်ဝန်း သက်တမ်း (G1) တစ်စက်ဝန်းလျှင် ရရှိနိုင်သော စွမ်းအင်
100% ~3000-4000 စက်ဝန်း 100% သတ်မှတ်စွမ်းရည်
80% ~6000-8000 စက်ဝန်း 80% သတ်မှတ်စွမ်းရည်
50% ~10000-12000 စက်ဝန်း 50% သတ်မှတ်စွမ်းရည်
ဆိုလိုသည်မှာ 'သံသရာ 8000 ကြိမ်' ကို ပုံမှန်အားဖြင့် 80% DoD အခြေအနေများအောက်တွင် တိုင်းတာသည်။ လက်တွေ့အသုံးချမှုများတွင် 50% သာ အသုံးပြုပါက သံသရာသက်တမ်းကို 10000 ကြိမ်အထက် တိုးချဲ့နိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ရေရှည် 100% နက်ရှိုင်းစွာ ထုတ်လွှတ်ခြင်းCEသည် 4000 ကြိမ်ထက် လျော့နည်းESSနိုင်သည်။ Chanming ဘက်ထရီ BMS ပုံသေသတ်မှတ်ချက်မှာ 80% DoD အကာအကွယ်ဖြစ်ပြီး၊ Whဆိုသည်မှာ ဘက်ထရီ 10 kWh ကို အမှန်တကယ် 8 kWh အထိ အသုံးပြုနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ သက်တမ်းရှည်ခြင်းနှင့် လက်တွေ့ကျခြင်း နှစ်မျိုးလုံးကို အာမခံသည်။

2 C-rate (နှုန်းထား အားသွင်း အားထုတ်)

C-rate သည် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်နှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ အားသွင်းခြင်းနှင့် အားထုတ်ခြင်း လျှပ်စီးကြောင်း၏ အဆမြှောက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ 0.5C အားသွင်းအားထုတ် (ဆိုလိုသည်မှာ 2 နာရီ အပြည့်/အလွတ်) သည် ဓာတ်ခွဲခန်း စက်ဝန်းစမ်းသပ်မှုအတွက် စံအခြေအနေဖြစ်သည်။ လက်တွေ့အသုံးချမှုများတွင် ဆိုင်များရှိ အရန်ဓာတ်အား အခြေအနေများအတွက် အားထုတ်နှုန်းသည် များသောအားဖြင့် 0.1-0.2C (10-20 နာရီနှုန်း) ဖြစ်ပြီး စမ်းသပ်မှု အခြေအနေများထက် များစွာနည်းပါးကာ သက်တမ်းတိုးရန် အထောက်အကူဖြစ်သည်။ သို့သော် အစွမ်းထက်သော အသုံးပြုမှုတွင် အသုံးပြုပါကwer sCEnarios (motor start-up ကဲ့သို့) တွင် ချက်ချင်း 2-3C discharge သည် electrode polarization ကို အရှိန်မြှင့်စေပြီး cycle life အပေါ် ရေရှည်သက်ရောက်မှု ရှိမည်ဖြစ်သည်။

3 ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်

G1 ဘက်ထရီသည် 25°C တွင် စက်ဝန်းသက်တမ်း အရှည်ဆုံးဖြစ်သည်။ အပူချိန် 10°C တိုးတိုင်း ဓာတုတုံ့ပြန်မှုနှုန်းသည် နှစ်ဆဖြစ်လာပြီး စွမ်းရည်ကျဆင်းမှု အရှိန်မြင့်လာသည်။ 45°C တွင် လည်ပတ်ပါက စက်ဝန်းသက်တမ်းသည် သတ်မှတ်တန်ဖိုး၏ 60-70% အထိ လျော့နည်းသွားနိုင်သည်။ ဤအချက်သည် ပါကစ္စတန်နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျကဲ့သို့သော အပူချိန်မြင့် စျေးကွက်များတွင်လည်း မှန်ကန်သည်။ ဘက်ထရီများ၏ တပ်ဆင်တည်နေရာနှင့် အပူစွန့်ထုတ်မှု ဒီဇိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ သက်တမ်းအပေါ် အဓိကသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အတွင်းပိုင်းအတွက်အပူချိန်မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် တပ်ဆင်မှုအစီအစဉ်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ [ပါကစ္စတန်ဆိုင်များအတွက် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအစီအစဉ် ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်] (/zh/solutions/1787750605163- Modular Stacked Energy Storage System 20 to 64 kWh Product Specifications and Detailed Explanation of Small BusinESS SCEnarios in Africa) ကို ကိုးကားပါ။

Chanming အလုပ်သမားများသည် ဘက်ထရီ တပ်ဆင်နေကြပြီး အဆင့်တစ်ခုစီသည် LiFePO4 သံသရာသက်တမ်း ညီညွတ်မှုကို သက်ရောက်သည်Wh ၈၀၀၀ သံသရာ ဆိုသည်မှာ ဘာကို ဆိုလိုသနည်း။ ——ပြက္ခဒိန်သက်တမ်း နှင့် သံသရာသက်တမ်း ဘက်ထရီ၏ သက်တမ်းစက်ဝန်းဆိုသည်မှာ 'အားသွင်းနိုင်ပြီး အားပြန်လည်ထုတ်နိုင်သည့် အကြိမ်အရေအတွက်' ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ဘက်ထရီသက်တမ်း၏ အခြားရှုထောင့်တစ်ခုလည်း ရှိသေးသည်။ ၎င်းမှာ ပြက္ခဒိန်သက်တမ်းဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီ၏ ပြက္ခဒိန်သက်တမ်းသည် များသောအားဖြင့် ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အထိ ရှိပြီး၊ လုံးဝ သက်တမ်းစက်ဝန်း မဖြစ်ပေါ်သော သိုလှောင်မှုအခြေအနေများတွင်ပင် အီလက်ထရိုလိုက်နှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ နှေးကွေးစွာ အိုမင်းခြင်းကြောင့် စွမ်းရည် ကျဆင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ပါကစ္စတန် သို့မဟုတ် နိုင်ဂျီးရီးယားရှိ နေ့စဉ် ၆ နာရီ လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်သည့် စျေးကွက်များအတွက် Whတွင် ဘက်ထရီသည် တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် အပြည့်အ၀ စက်ဝန်းတစ်ခု ဖြတ်သန်းရသည်။ စက်ဝန်း ၈၀၀၀ ကို အခြေခံ၍ တွက်ချက်ပါက:

  • နေ့စဉ်စက်ဝန်း → ရက် 8000 ≈ 21.9 နှစ်
  • နေ့စဉ်စက်ဝန်း twiCE (ဖိုတိုဗိုလ်တိတ် နေ့ဘက်အားသွင်းခြင်း/ညဘက်အားထုတ်ခြင်း အပါအဝင်) → ရက် 4000 ≈ 11 နှစ်
  • နေ့စဉ်စက်ဝန်း သုံးကြိမ် → ရက် 2667 ≈ 7.3 နှစ်
အမှန်တကယ်တွင်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မကြာခဏ ပြတ်တောက်သော စျေးကွက်များတွင် တစ်နေ့လျှင် စက်ဝန်း 1-2 ကြိမ် သည် ပုံမှန် လည်ပတ်မှု အခြေအနေများ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စက်ဝန်း သက်တမ်းသည် များသောအားဖြင့် ပြက္ခဒိန် သက်တမ်း မကုန်မီ အဆုံးသတ်မည် မဟုတ်ပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် အသုံးချမှု အများစုတွင်n sCEnarios တွင်၊ LiFePO4 ဘက်ထရီ၏ အမှန်တကယ် သက်တမ်းကို ၎င်း၏ စက်ဝန်းသက်တမ်း (8000 စက်ဝန်း) ထက် ပြက္ခဒိန်သက်တမ်း (10-15 နှစ်) က ဆုံးဖြတ်သည်။

III. TCO တွက်ချက်မှု- LiFePO4 နှင့် Lead Acid နှင့် NMC

ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် (TCO)=ကနဦးဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်+လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်+ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းCEမှုကုန်ကျစရိတ်+အစားထိုးCEမှုကုန်ကျစရိတ် - ကျန်ရှိသည့်တန်ဖိုး။ 10 kWh စနစ်ကို ဥပမာအနေဖြင့် ယူ၍ 10 နှစ်စက်ဝန်းအရ နှိုင်းယှဉ်ပါ-

ကုန်ကျစရိတ်EMS ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီများ (AGM) NMC တာနာရီလီသီယမ် LiFePO4 (Chanming)
ကနဦးဝယ်ယူမှု ~800 USD~2,200 USD~2,800 USD
စက်ဝန်းသက်တမ်း (80% DoD) ~500 ကြိမ် ~2000 ကြိမ် ~8000 ကြိမ်
10 နှစ်အတွင်း အစားထိုးအကြိမ်အရေCE 6-8 ကြိမ် 3-4 ကြိမ် 0 ကြိမ်
အစားထိုးCEကုန်ကျစရိတ် ~4800-6400 USD~6,600–8,800 USD0 USD
လည်ပတ်မှု ထိရောက်မှု ~75% ~92% ~95%
10 နှစ် စွမ်းအင် ဆုံးရှုံးမှု ~2500 G4〕~800 kWh~500 kWh
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းCEကုန်ကျစရိတ် ပုံမှန် ရေလောင်း/ချိန်ညှိခြင်း မရှိ မရှိ
10 နှစ်TCO~6,000–8,000 USD~9,000–11,000 USD~2,800 USD
နိဂုံးချုပ်ချက်မှာ ရှင်းလင်းပါသည်။ ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီများသည် ကနဦးဝယ်ယူမှုစျေးနှုန်းCEအနိမ့်ဆုံးဖြစ်သော်လည်း ၁၀ နှစ်အတွင်း ၆-၈ ကြိမ် အစားထိုးရန် လိုအပ်ပြီး TCO အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ NMC တာနာရီလီသီယမ်၏ စက်ဝန်းသက်တမ်းသည် G1 ၏ သုံးပုံတစ်ပုံထက် လျော့နည်းESSပြီး ၎င်း၏ အပူတည်ငြိမ်မှုမှာ ညံ့ဖျင်းသည်။ ကနဦးဝယ်ယူမှုစျေးနှုန်းCEသည် ခဲအက်ဆစ်ထက် မြင့်သော်လည်း ၁၀ နှစ်အတွင်း အစားထိုးရန် မလိုအပ်ဘဲ TCO သည် ခဲအက်ဆစ်၏ ၃၅-၄၇% နှင့် ၂၅-၃၁% သာ ရှိသည်။f NMC။

ဘက်ထရီစျေးနှုန်းများ၏ နောက်ကွယ်ရှိ အရည်အသွေးကွာခြားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခင်က "The Truth of Energy Storage Overseas PriCE War" (/zh/news/17875417514302- The Truth of Energy Storage Overseas PriCE War) ဆောင်းပါးတွင် ဘက်ထရီဆဲလ်အဆင့်၊ လက်မှတ်ရရှိမှုနှင့် အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှု ဟူသော ရှုထောင့်သုံးခုမှ အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းနိမ့်ခြင်းသည် များသောအားဖြင့် သက်တမ်းစက်ဝန်း တိုတောင်းလာခြင်းနှင့် BMS အကာအကွယ် ချို့တဲ့ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

IV. သက်တမ်းစက်ဝန်းကို မည်သို့စစ်ဆေးမည်e Life Declaration - BMS Data and CErtification

B2B ဝယ်ယူသူများသည် ဝယ်ယူမှုပြုလုပ်သည့်အခါ အောက်ပါအတည်ပြုစစ်ဆေးရေးပစ္စည်းများကို ပေးအပ်ရန် ပေးသွင်းသူများကို တောင်းဆိုသင့်သည်။
  1. တတိယပါတီ စက်ဝန်းစမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာ : CNAS/ILAC အသိအမှတ်ပြုဓာတ်ခွဲခန်းများမှ ထုတ်ပေးသည်။ စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများတွင် DoD၊ C-rate နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကို ဖော်ပြရမည်။
  2. BMS မှတ်တမ်းဒေတာ : ရင့်ကျက်သော BMS သည် စုစုပေါင်းစက်ဝန်းအရေအတွက်၊ အမြင့်ဆုံး/အနိမ့်ဆုံး ဗို့အားနှင့် အပူချိန်မှတ်တမ်းကို မှတ်တမ်းတင်မည်။ Wh အစုလိုက်အပြုံလိုက် မှာယူမှုများ ဝယ်ယူသည့်အခါ ကုမ္ပဏီများသည် စက်ရုံ BMS စမ်းသပ်မှုမှတ်တမ်းများကို ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။
  3. UN38.3 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဘေးကင်းလုံခြုံမှု စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာ - ၎င်းတွင် တုန်ခါမှု၊ ထိခိုက်မှု၊ ဝါယာရှော့၊ အားအလွန်အကျွံသွင်းခြင်း နှင့် CEd discharge ကဲ့သို့သော စမ်းသပ်မှု ၈ ခု ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့သည် ဘက်ထရီ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် အခြေခံ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ဖြစ်သည်။
  4. CE CErtification CErtificate - လျှပ်စစ်သံလိုက် လိုက်ဖက်မှု (EMC) နှင့် အနိမ့်ဗို့အား ညွှန်ကြားချက် (LVD) တို့ကို လွှမ်းခြုံထားပြီး ၎င်းသည် ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ အများစု၏ စျေးကွက်များသို့ ဝင်ရောက်ရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက် ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် တပ်ဆင်သည့်နေရာ၊ စက်မှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခြေအနေများတွင် အထပ်လိုက်ဘက်ထရီဗီဒိုများ အမှန်တကယ် ဖြန့်ကျက်တပ်ဆင်ထားမှု

Chanming အားလုံး LiFePO4 စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ထုတ်ကုန်များသည် CE CErtification ကို အောင်မြင်ပြီးဖြစ်ပြီး၊ ဘက်ထရီ BMS သည် စုစုပေါင်း သံသရာအရေအတွက်နှင့် သမိုင်းဝင် အပူချိန်ဒေတာများကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ G2 စမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာနှင့် G5 62109 အင်ဗာတာ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး CErtification နှစ်ခုလုံးကို တင်သွင်းအကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေးအတွက် တောင်းဆိုချက်အရ ပေးအပ်နိုင်ပါသည်။ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ပါကစ္စတန်နှင့် အရှေ့တောင်အာရှ စျေးကွက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမှန်တကယ် ဖြန့်ကျက်မှု အတွေ့အကြုံCEများအပေါ် အခြေခံ၍၊ LiFePO4 ဘက်ထရီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်CEသည် မြင့်မားသော အပူချိန်အပူချိန်နှင့် မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်မှု အခြေအနေများအတွက် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါသည်။

မကြာခဏ မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ (FAQ)

ဘက်ထရီတစ်လုံးသည် 8000 ကြိမ် လည်ပတ်မှုအတွက် မည်မျှနှစ် ခံနိုင်သနည်း။

နေ့စဉ်ပျမ်းမျှ စက်ဝန်းအရေအတွက်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ် စက်ဝန်းသည် ခန့်မှန်းခြေ ၂၁ နှစ်အထိ ခံနိုင်သည် (သို့သော် ပြက္ခဒိန်သက်တမ်း ၁၀-၁၅ နှစ်ဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်)။ တစ်နေ့လျှင် နှစ်ကြိမ် စက်ဝန်းသည် ခန့်မှန်းခြေ ၁၁ နှစ်အထိ ခံနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှု မကြာခဏဖြစ်ပွားသော စျေးကွက်များတွင် အမှန်တကယ်သက်တမ်းကို စက်ဝန်းအရေအတွက်ထက် ပြက္ခဒိန်သက်တမ်းဖြင့် သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။

Whစွမ်းအင်သိုလှောင်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာက ပိုသင့်တော်သနည်း၊ G1 သို့မဟုတ် NMC ternary လီသီယမ်ဘက်ထရီများ။

LiFePO4 သည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအသုံးချမှုများအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်း၏ အပူလွန်ကဲမှု အစပျိုးအပူချိန်သည် 270 ° C ထက် ကြီးမားပြီး NMC ၏ ~210 ° C ထက် အလွန်မြင့်မားသောကြောင့် ပိုမိုမြင့်မားသော ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို ညွှန်ပြပါသည်။ စက်ဝန်းသက်တမ်းသည် NMC ၏ 3-4 ဆ ရှိပါသည်။ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည် NMC ထက် အနည်းငယ်နိမ့်သော်လည်း စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု sCEnarios များ၏ ထုထည်/အလေးချိန်အပေါ် အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် လျှပ်စစ်ကားများထက် အလွန်နည်းပါးပါသည်။

Whပေးသွင်းသူ၏ အမည်ခံ စက်ဝန်းသက်တမ်း အချက်အလက်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ရှိ/မရှိ မည်သို့ ဆုံးဖြတ်မည်နည်း။

တတိယပါတီ ဓာတ်ခွဲခန်း (CNAS/ILAC အသိအမှတ်ပြု) မှ ထုတ်ပေးသော စက်ဝန်းစမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာကို ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုခြင်း၊ ၎င်းတွင် စမ်းသပ်မှု အခြေအနေများ (DoD၊ C-rate၊ အပူချိန်) ကို ဖော်ပြရမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် BMS၏ စက်ရုံမှတ်တမ်းရှိ စုစုပေါင်း စက်ဝန်းစမ်းသပ်မှု ဒေတာကို ကြည့်ရှုရန် တောင်းဆိုနိုင်သည်။ အကယ်၍ ပေးသွင်းသူသည် အတည်ပြုစစ်ဆေးရေး အထောက်အထား မည်သည့်အရာကိုမျှ မပေးနိုင်ပါက အမည်ခံဒေတာ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို လျှော့ချသင့်သည်။

LiFePO4 ဘက်ထရီ ၁၀ နှစ်အသုံးပြုပြီးနောက် ကျန်ရှိသော စွမ်းရည်မှာ မည်မျှလဲ။

၈၀% DoD၊ တစ်နေ့လျှင် ၁-၂ ကြိမ် စက်ဝန်းနှင့် ၂၅-၃၅ ° C ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်တွင် တွက်ချက်ပါက ၁၀ နှစ်အကြာတွင် စွမ်းရည်သည် ကနဦး စွမ်းရည်၏ ၇၀-၈၀% အထိ ကျဆင်းသွားမည် ဖြစ်သည်။ BMS ဒေတာသည် စွမ်းရည် ကျဆင်းမှု လမ်းကြောင်းကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ Wh စွမ်းရည်သည် ၆၀% အောက် နည်းသောအခါ အစားထိုးရန် အကဲဖြတ်ရန် အကြံပြုသော်လည်း အမှန်တကယ် အသုံးပြုမှုတွင် ဘက်ထရီ အများစုသည် ၁၀ နှစ်အကြာတွင်ပင် ၇၀% ကျော် စွမ်းရည်ကို ထိန်းထားနိုင်ဆဲ ဖြစ်သည်။

Wh မည်သည့် ဝှက်ထားသော ကုန်ကျစရိတ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည် Wh သောအခါစွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်၏ TCO ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းEMS?

ဘက်ထရီများ ဝယ်ယူခြင်းCE အပြင်၊ အောက်ပါတို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်- အင်ဗာတာ ထိရောက်မှု ဆုံးရှုံးမှု (LiFePO4 စနစ် 95% နှင့် ခဲ-အက်ဆစ် 75%)၊ အစားထိုးခြင်းCEအတွက် လုပ်အားခ (ခဲ-အက်ဆစ်သည် အစားထိုးခြင်းCE 6-8 ကြိမ် လိုအပ်သည်)၊ ရပ်ဆိုင်းမှု ဆုံးရှုံးမှု (အစားထိုးစဉ် စီးပွားရေး အနှောင့်အယှက်ESS) နှင့် ခဲ-အက်ဆစ် ဘက်ထရီများ၏ ပုံမှန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုCE (ရေဖြည့်ခြင်း/ဟန်ချက်ညီ အားသွင်းခြင်းCE)။ ပြည့်စုံသော TCO ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် LiFePO4 သည် 5 နှစ်အတွင်း ကုန်ကျစရိတ် အားသာချက် ရရှိနိုင်သည်ဟု ညွှန်ပြသည်ars.

နိဂုံး

LiFePO4 စက်ဝန်းသက်တမ်းသည် သီးခြားကိန်းဂဏန်းတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ DoD၊ C-rate နှင့် အပူချိန် ဟူသော ကိန်းရှင်သုံးခု၏ ဖန်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ B2B ဝယ်ယူသူများသည် ရွေးချယ်ရာတွင် စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများ၊ အတည်ပြုစာရွက်စာတမ်းများနှင့် ဘဝသက်တမ်းအပြည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို အာရုံစိုက်သင့်သည်၊ ကနဦးဝယ်ယူမှုစျေးနှုန်းကိုသာ ကြည့်ရုံမဟုတ်ဘဲ Wh။ ၁၀ နှစ်စက်ဝန်းအတွင်း LiFePO4 ဘက်ထရီများ၏ TCO သည် ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများ၏ ၃၅-၄၇% သာရှိသည် - Wh ကမ္ဘာ့စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစျေးကွက်သည် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားနေရခြင်းမှာ Wh ဖြစ်သည်ခဲအက်ဆစ်မှ LiFePO4 သို့ ကူးပြောင်းခြင်း။ Chanming သည် CErtified နှင့် ဒေတာ traCEable စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် ကတိပြုပါသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အစုလိုက်စျေးနှုန်းများရရှိရန် Wh atsApp မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ရန် ကြိုဆိုပါသည်။

- Chanming နည်းပညာအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့၊ LiFePO4 ဘက်ထရီ B2B တင်ပို့မှုနှင့် စျေးကွက်များစွာ ဖြန့်ကျက်မှု၏ အတွေ့အကြုံCE ကို အခြေခံသည်။

← Kembali ke senarai

Perundingan Dalam Talian