အာဖရိကရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မှုမှ စ၍ အရှေ့တောင်အာရှရှိ ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ အသုံးပြုမှုအထိ- စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီ ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အဖြစ်များသော အထင်အမြင်လွဲမှားမှု သုံးခု

2026-08-27

အာဖရိကရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုမှ စ၍ အရှေ့တောင်အာရှရှိ ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ အသုံးပြုမှုအထိ- စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အဖြစ်များသော အထင်အမြင်လွဲမှားချက် ၃ ချက်CE

နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ၊ လာဂို့စ်မြို့တွင် စီးပွားရေးအသုံးပြုသူများစွာသည် နေ့စဉ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု ၈-၁၂ နာရီကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ ပါလာဝမ်ရှိ ကျွန်းအပန်းဖြေစခန်းတွင် ဂရစ်မှခွဲထွက်ထားသော ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဈေးနှုန်းကို ၀.၃၀ ဒေါ်လာ/ကီလိုဝပ်နာရီအထက် မြင့်တက်စေခဲ့သည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီများသည် ဤစျေးကွက်များတွင်

သို့သော် ဤစျေးကွက်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော တင်သွင်းသူ၊ တပ်ဆင်သူ သို့မဟုတ် EPC ကန်ထရိုက်တာအနေဖြင့် ဖောက်သည်များအား ဘက်ထရီစနစ်ကို အကြံပြုရာတွင် အောက်ပါကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေးမှုများကို ကြုံတွေ့ဖူးပါသလား။ အမည်ခံ 10 ဘက်ထရီ၏ အမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်သည် အဘယ်နည်း။ အပူချိန်မြင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် G1 နှင့် NMC အကြား စွမ်းဆောင်ရည်ကွာခြားချက်သည် အဘယ်နည်း။ G10 လက်မှတ်နှင့် G2 လက်မှတ်အကြား မည်သည်က 'မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်' ဖြစ်ပြီး မည်သည်က 'အပိုဆုအမှတ်' ဖြစ်သနည်း။

အာဖရိကနှင့် အရှေ့တောင်အာရှရှိ off grid/weak grid ပရောဂျက်များစွာ၏ အမှန်တကယ် ဖြန့်ကျက်မှု အတွေ့အကြုံCEများကို အခြေခံ၍ ဤဆောင်းပါးသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီ ရွေးချယ်မှုတွင် အဖြစ်အများဆုံး သိမြင်မှုဆိုင်ရာ အမှားအယွင်းCEသုံးခုကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားပြီး ဖောက်သည်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာဘာသာစကားဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ရန်နှင့် ဝယ်ယူမှု ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် သွယ်ဝိုက်သော အန္တရာယ်များကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။

---

အမှားအယွင်းCE ၁: အမည်ခံ စွမ်းရည် (G7) ကိုသာ အာရုံစိုက်ပြီး DoD နှင့် သံသရာ သက်တမ်းကို လျစ်လျူရှုခြင်း

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီများကို ပထမဆုံးဝယ်ယူသူများစွာသည် "10 kWh သည် 10 kWh ဖြစ်သည်" ဟု အလိုအလျောက် ယုံကြည်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် အင်ဂျင်နီယာ လက်တွေ့CEတွင် အမည်ခံ စွမ်းရည်နှင့် အမှန်တကယ် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်အကြား DoD (Depth of Discharge) သတ်မှတ်ချက် တစ်ခု ရှိပါသည်။

စျေးကွက်တွင် အဖြစ်များသော ဘက်ထရီ အမျိုးအစား နှစ်မျိုးကို ဥပမာအဖြစ် ယူကြည့်ပါက:

55] 8.0 kWh
ပါရာမီတာများ ဘက်ထရီ A (G0] 10 kWh နံရံတွင် တပ်ဆင်ထားသော) ဘက်ထရီ B (a CErtain အမှတ်တံဆိပ် 10 kWh နံရံတွင် တပ်ဆင်ထားသော)
အမည်ခံ စွမ်းရည် 10 kWh 10 kWh
အကြံပြုထားသော DoD 90% 80%
တစ်ကြိမ် စက်ဝန်း ရရှိနိုင်သော စွမ်းရည် 9.0 kWh
စက်ဝန်း သက်တမ်း @ အကြံပြုထားသောDoD 8000+cycles 3000 cycles
25°C တွင် ခန့်မှန်းဝန်ဆောင်မှုCEသက်တမ်း 15+နှစ် 6-8 နှစ်
ယူနစ်အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်ကုန်ကျစရိတ် (USD/kWh/cycle) နိမ့် မြင့်

ဇယား ၁။ တူညီသော nominal စွမ်းရည်တွင် DoD နှင့် cycle သက်တမ်းတို့၏ အမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်အပေါ် သက်ရောက်မှု

ဘက်ထရီ A သည် ဘက်ထရီ B ထက် တစ်ကြိမ်လျှင် အသုံးပြုနိုင်သော output ၁ ခု ပိုရှိသည်။ ရေရှည်တွင် cycle ၈၀၀၀ ဆိုသည်မှာ စုစုပေါင်း discharge ခန့်မှန်းခြေ G7 ၈၀၀၀ ပိုထွက်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ တစ်နေ့လျှင် cycle Who လုပ်သော စီးပွားရေးအသုံးပြုသူများအတွက် ၎င်းသည် ဘက်ထရီကို ၆ နှစ်အကြာတွင် အစားထိုးရမည်လား သို့မဟုတ် ၁၅ နှစ်အထိ တပ်ဆင်ထားနိုင်မည်လားကို တိုက်ရိုက် ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။

အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အကြံပြုချက် : Whဖောက်သည်များအတွက် စွမ်းရည်ကို ရွေးချယ်သည့်အခါ သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်ကိန်းဂဏန်းများကိုသာ ကြည့်ခြင်းထက် ပေးသွင်းသူများအား DoD - Cycle Life vs DoD Curve ကို ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပုံ ၁ − အာဖရိကတိုက် လာဂို့စ်မြို့ဆင်ခြေဖုံးရှိ လူနေအိမ်များအတွက် ခေါင်မိုးပေါ်တပ်ဆင်ထားသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်နှင့် နံရံပေါ်တပ်ဆင်ထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့်စနစ်။ မြင့်မားသော DoD ဆိုသည်မှာ အသုံးပြုသူများသည် အကန့်အသတ်ရှိသော ခေါင်မိုးဧရိယာနှင့် ဘတ်ဂျက်ဖြင့် ပိုမိုသော အမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ရရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။

---

မှားယွင်းသောအယူအဆ ၂ − ဓာတုစနစ်များကို ရောထွေးခြင်း၊ G1 ကို NMC နှင့် ရောနှောခြင်း စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနယ်ပယ်တွင် LiFePO4 (လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဖော့စဖိတ်) နှင့် NMC (နီကယ်ကိုဘော့မန်းဂနိစ် သုံးမျိုးပေါင်းစပ်) တို့သည် အဓိကလီသီယမ်ဘက်ထရီဓာတုစနစ်နှစ်မျိုးဖြစ်သည်။ NMC သည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆပိုမြင့်သည် (တူညီသောထုထည်တွင် စွမ်းရည်ပိုကြီးသည်)၊ Whသည် လျှပ်စစ်ကားနယ်ပယ်တွင် လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ သို့သော် ပုံသေစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အခြေအနေတွင် LiFePO4၏ အားသာချက်များကို မကြာခဏ လျှော့တွက်လေ့ရှိသည်။

အတိုင်းအတာများ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း G1〕NMC
အမည်ခံ ဗို့အား 3.2 V 3.6-3.7 V
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ အလယ်အလတ် (160-180 Wh/kg) မြင့် (200-250 Wh/kg)
အပူလွန်ကဲမှု အပူချိန် 270-350 ° C 150-200 ° C
မြင့်မားသော အပူချိန် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်နိုင်မှု (>40 ° C) ExCEကောင်းမွန်သည်၊ စွမ်းရည်ကျဆင်းမှုနှေးကွေးသည် ညံ့ဖျင်းသည်၊ အပူစီမံခန့်ခွဲမှုကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသည်
သံသရာသက်တမ်း 6000-8000+ကြိမ် 2000-4000 ကြိမ်
ဘဝသံသရာအပြည့်ကုန်ကျစရိတ် (LCOE) ပိုနည်း ပိုမြင့်

ဇယား ၂။ LiFePO4 နှင့် NMC အကြား အဓိက ပါရာမီတာများ နှိုင်းယှဉ်ချက် (ပုံသေ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အခြေအနေ SCE)

ဆာဟာရအောက်ပိုင်း အာဖရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် တောင်အာရှကဲ့သို့သော အပူချိန်မြင့် ဒေသများအတွက်၊ ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်သည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ၃၅-၄၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အတွင်း ရှိသည်။ NMC ဘက်ထရီများသည် ဤအခြေအနေများတွင် ထပ်ဆောင်း အပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်EMS (လေအေးပေးစက် သို့မဟုတ် အရည်အအေးပေးစနစ်) လိုအပ်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါက ၎င်းတို့၏ စက်ဝန်းသက်တမ်းသည် သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားမည်CEd. LiFePO4၏ အပူလွန်ကဲမှုအပူချိန်သည် 270 ° C အထက်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားသော အခန်းများ သို့မဟုတ် ပြင်ပဗီဒိုများတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုရန် သဘာဝအားဖြင့် ပို၍ သင့်လျော်သည်။

အင်ဂျင်နီယာအကြံပြုချက် : သင့်ပစ်မှတ်စျေးကွက်တွင် နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ကင်ညာ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ပါကစ္စတန် စသည့် အပူချိန်မြင့်ဒေသများ ပါဝင်ပါက LiFePO4 စနစ်ကို ဦးစားပေး အကြံပြုပါ။ "စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ" ကို တစ်ခုတည်းသော ရွေးချယ်မှုညွှန်ကိန်းအဖြစ် ရိုးရှင်းစွာ အသုံးမပြုပါနှင့်။

---

အထင်အမြင်လွဲမှားမှု ၃ − BMS ပရိုတိုကော၏ လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့် CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လိုက်နာမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို လျစ်လျူရှုခြင်း

BMS (ဘက်ထရီ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်) သည် ဘက်ထရီ၏ "ဦးနှောက်" ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ဘက်ထရီဆဲလ်များကို အားပိုသွင်းခြင်း၊ အားပိုထုတ်ခြင်းနှင့် အပူလွန်ကဲခြင်းတို့ကြောင့် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရုံသာမက ဘက်ထရီသည် ဖောက်သည်၏ အင်ဗာတာနှင့် EMS (စွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်) တို့နှင့် ချောမွေ့စွာ ပေါင်းစပ်နိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိကိုလည်း ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။

B2B ပရောဂျက်များတွင် အဖြစ်များသော လိုက်ဖက်ညီမှုဆိုင်ရာ အတားအဆီးများမှာ အောက်ပါတို့ ဖြစ်ပါသည်။
  • ဆက်သွယ်ရေး ပရိုတိုကော မကိုက်ညီမှု : အင်ဗာတာသည် CAN/RS485 ကို ပံ့ပိုးသော်လည်း ဘက်ထရီ BMS သည် RS232 ကိုသာ ထုတ်ပေးသောကြောင့် SOC (အားသွင်းအခြေအနေ) ဒေတာကို ဖတ်ရှု၍ မရနိုင်ပါ;
  • ဗို့အားအကွာအဝေး ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း : ဘက်ထရီသည် 51.2 V သတ်မှတ်ထားသော်လည်း အင်ဗာတာ၏ MPPT ဗို့အားအပေါ်အကန့်အသတ်သည် 48-60 V ဖြစ်ပြီး Whသည် အမှန်တကယ် လည်ပတ်စဉ် ဗို့အားနိမ့် ကာကွယ်မှုကို မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်;
  • ချို့တဲ့မှု CErtification သည် အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်CE အတားအဆီး ။ အကယ်၍ ဘက်ထရီများ အပြည့်ပါသော ကွန်တိန်နာတစ်ခုကို နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ လာဂို့စ်ဆိပ်ကမ်းသို့ ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့် တင်ပို့သည့်အခါ UN38.3 စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာ မပါရှိပါက ၎င်းတို့ကို အကောက်ခွန်မှ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ဥရောပ စျေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်ရန်အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသော CE ကြေညာချက် (IEC 62109 အပါအဝင်) ကို ကိုင်ဆောင်ထားရမည်။
CErtification/standards Applicable markets/sCEnarios Nature
CE+IEC 62109 ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် CEကို အသိအမှတ်ပြုသော ဒေသများ (အာဖရိကနိုင်ငံများစွာ) မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမည့် စျေးကွက် accESS
UN38.3 လီသီယမ်ဘက်ထရီများကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပင်လယ်/လေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း မဖြစ်မနေ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
UL 1973/UL9540 မြောက်အမေရိကစျေးကွက် တောင်းဆိုချက်အရ ရရှိနိုင်သည်
IEC 62619 စက်မှုလီသီယမ်ဘက်ထရီ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အပိုအမှတ်များ

ဇယား 3- စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီများအတွက် အဓိက CErtification စာရင်းနှင့် အသုံးပြုနိုင်သော SCEnarios

အင်ဂျင်နီယာအကြံပြုချက် ။ ဝယ်ယူမှုမပြုလုပ်မီ ပေးသွင်းသူထံမှ BMS ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကော စာရွက်စာတမ်းများ ၏ ပြည့်စုံသော စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုထားသည့် စကန်ဖတ်မိတ္တူများကို တောင်းခံပြီး ရှေ့ပြေးပုံစံအဆင့်တွင် ပစ်မှတ်အင်ဗာတာနှင့်အတူ ပူးတွဲချိန်ညှိစမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ပါ။ ပရိုတိုကော သဟဇာတမဖြစ်ကြောင်း ကွန်တိန်နာအပြည့်တင်ဆောင်လာသော ကုန်ပစ္စည်းများ ဆိပ်ကမ်းသို့ရောက်သည်အထိ စောင့်မနေပါနှင့်။

ပုံ ၂ − အရှေ့တောင်အာရှ ကျွန်းအပန်းဖြေစခန်း ဆိုလာဓာတ်အားနှင့် စုပုံသိုလှောင်စွမ်းအင်စနစ်။ G5 ပရိုတိုကော၏ လိုက်ဖက်မှုသည် စနစ်အနေဖြင့် အဝေးမှစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ဉာဏ်ရည်သုံး အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းကို ရရှိနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိကို တိုက်ရိုက် ဆုံးဖြတ်သည်။

---

နိဂုံး- ရွေးချယ်မှုအတွက် အင်ဂျင်နီယာဘာသာစကားကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ရေရှည်ရှုထောင့်မှ ROI ကို တွက်ချက်ခြင်း

nစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီများသည် တစ်ကြိမ်သုံး လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ မဟုတ်ဘဲ 10-15 နှစ်အထိ ကြာမြင့်သော အခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဖြစ်သည်။ တင်သွင်းသူများနှင့် တပ်ဆင်သူများအတွက် ရွေးချယ်မှု၏ အဓိကအချက်မှာ
  1. DoD x သက်တမ်းစက်ဝန်း သည် အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သော စွမ်းရည်နှင့် အစားထိုးCEမှု စက်ဝန်းကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ဓာတုစနစ်ကို ပစ်မှတ်စျေးကွက် ရာသီဥတုနှင့် မြှောက်ခြင်းသည် အပူစီမံခန့်ခွဲမှု ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အနားသတ်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။
  2. BMS ပရိုတိုကော x CEလက်မှတ်စစ်ဆေးရေးစာရင်း သည် Wh စီမံကိန်းကို ချောမွေ့စွာ ပေးအပ်နိုင်မည်လား၊ အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းCEမှု အောင်မြင်မည်လား ဆုံးဖြတ်သည်။

Chanming စီးရီး၏ စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီများ (5 kWh နံရံတပ်ဆင်မှုမှ 64 kWh စုပုံစနစ်အထိ) အားလုံးသည် ကိုယ်တိုင်တီထွင်ထားသော BMS ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး CAN/RS485 dual protocol output ကို ပံ့ပိုးပေးကာ CE+IEC 62109 ဖြင့် CErtified ဖြစ်ပြီး UN38.3 နှင့် UL အစီရင်ခံစာများကို လိုအပ်ချက်အရ ပေးနိုင်ပါသည်။ သင့်ပစ်မှတ်စျေးကွက်အတွက် စွမ်းရည်ရွေးချယ်မှုအစီအစဉ်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လိုပါက ဝဘ်ဆိုက်တိုင်ပင်ရေးပုံစံ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

ပုံ ၃ − Chanming နံရံတွင် တပ်ဆင်ထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီ စက်ရုံ၏ အမှန်တကယ် ဓာတ်ပုံ။ ဘက်ထရီ အများအပြားကို အပြိုင်စမ်းသပ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် ပြည့်စုံသော အားသွင်းခြင်းနှင့် အားထုတ်ခြင်း စစ်ဆေးမှုနှင့် BMS ဆက်သွယ်ရေး အတည်ပြုစစ်ဆေးမှုကို အောင်မြင်ပြီးမှသာ လိုင်းမှ ဖြုတ်ယူခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန်။

ပုံ 4:10 kWh နံရံတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဘက်ထရီ၏ အရှေ့မြင်ကွင်း (လိမ္မော်ရောင် တာမီနယ်+ circuit breaker ဒီဇိုင်း)၊ IP65 ကာကွယ်မှုအဆင့်၊ ပြင်ပ ကက်ဘိနက်များတွင် တိုက်ရိုက် တပ်ဆင်နိုင်သည်။

← Kembali ke senarai

Perundingan Dalam Talian