အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ အပူချိန်မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီ ရွေးချယ်ခြင်း- စက်ဝန်းသက်တမ်း၊ အပူစွန့်ထုတ်မှု ဒီဇိုင်းနှင့် BMS မဟာဗျူဟာ
အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အထူးသဖြင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ ကူဝိတ်နှင့် ကာတာတို့သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု စျေးကွက်တွင် အလျင်အမြန် တိုးတက်နေသော ဒေသများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်လာနေသည်။ ဆော်ဒီအာရေဗျ စိမ်းလန်းသော ဆောင်ရွက်ချက်၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုရှိ Al Dhafra နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် စီမံကိန်းနှင့် ကာတာ 800MW နေရောင်ခြည်ovoltaic စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအစီအစဉ်များအားလုံးသည် အကြီးစားဘက်ထရီဖြန့်ကျက်မှုကို မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။ သို့သော် ဤစျေးကွက်များတွင် တူညီသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ရှိသည်။ ၎င်းမှာ အလွန်အမင်းမြင့်မားသော အပူချိန်ဖြစ်သည်။ နွေရာသီတွင် မျက်နှာပြင်CEအပူချိန်သည် 50-60 ° C အထိ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး ဘက်ထရီအခန်းများ သို့မဟုတ် ပြင်ပတပ်ဆင်သည့်နေရာများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သည် 45-50 ° C တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ တည်ရှိနေသည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်၏ စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီများအပေါ် သက်ရောက်မှုသည် အချိုးကျမဟုတ်ဘဲ အရှိန်မြှင့်သက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ B2B b အတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းစျေးကွက်ကို ပစ်မှတ်ထားသော ဝယ်ယူသူများ - EPC ကန်ထရိုက်တာများ၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲသူများ၊ တင်သွင်းသူများ၊ တပ်ဆင်သူများ - အတွက် အပူချိန်မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဘက်ထရီရွေးချယ်မှု၏ ယုတ္တိဗေဒကို နားလည်ခြင်းသည် စီမံကိန်းအစောပိုင်း ကျရှုံးမှုများကို ရှောင်ရှားရန်နှင့် ဘဝသက်တမ်းတစ်လျှောက် ကုန်ကျစရိတ်များကို ထိန်းချုပ်ရန် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် အပူချိန်မြင့်မားသော စျေးကွက်တွင် Chanming၏ စမ်းသပ်မှုဒေတာနှင့် စီမံကိန်းအတွေ့အကြုံCEကို အခြေခံထားပြီး စက်ဝန်းသက်တမ်း၊ အပူဖြန့်ကွက်ဒီဇိုင်းနှင့် BMS အပူစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာ။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု စျေးကွက်၏ အပူချိန် လက်တွေ့အခြေအနေ
ပုံမှန် ရာသီဥတု ဒေတာ
| မြို့ပြ | နွေရာသီ နေ့ခင်း အပူချိန် | ညအချိန် အပူချိန် | နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ နေရောင်ခြည် (G6]/m ²/day) | အဓိကအသုံးချမှု sCEnarios |
|---|---|---|---|---|
| Riyadh | 45-50 ° C | 28-35 ° C | 5.5-6.5 | လူနေအိမ်၊ စီးပွားရေးနှင့် မိုက်ခရိုဂရစ် |
| ဒူဘိုင်း | 43-48 ° C | 30-35 ° C | 5.0-5.8 | ဗီလာများ၊ ဟိုတယ်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ |
| အဘူဒါဘီ | 44-49 ° C | 31-36 ° C | 5.5-6.0 | အကြီးစားနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ ပရောဂျက်များ |
| ဒိုဟာ | 45-50 ° C | 32-37 ° C | 5.5-6.2 | လူနေအိမ်နှင့် စီးပွားရေး |
ဒေတာအရင်းအမြစ်CE: NASA POWER Project ရာသီဥတုဒေတာ၊ 2020-2024 ပျမ်းမျှ။ ထိုကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဘက်ထရီအစု၏ အတွင်းအပူချိန် (ဘက်ထရီဆဲလ်များ၏ အူတိုင်အပူချိန်CE) သည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ထက် 5-15 ° C မြင့်နိုင်သည်။ အပူစွန့်ထုတ်မှု ဒီဇိုင်း မလုံလောက်ဘဲ ဘက်ထရီဆဲလ်များCEသည် 55-65 ° C တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အလုပ်လုပ်ပါက စွမ်းရည်ကျဆင်းမှုကို သိသိသာသာ အရှိန်မြှင့်CEစေမည်ဖြစ်ပြီးဘေးကင်းလုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကိုပင် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အပူချိန်မြင့်မားမှုသည် ဘက်ထရီ၏ စက်ဝန်းသက်တမ်းကို မည်သို့သက်ရောက်သည်
လျှပ်စစ်ဓာတုပစ္စည်း ယိုယွင်းမှုဖြစ်စဉ်
အပူချိန်မြင့်မားချိန်တွင် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အဓိကယိုယွင်းမှုလမ်းကြောင်းများမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
- SEI ဖလင်အဆက်မပြတ်ကြီးထွားမှု : အပူချိန်မြင့်မားမှုသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်ပစ္စည်းနှင့် အနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းမျက်နှာပြင်CEအကြား ဘေးထွက်တုံ့ပြန်မှုကို အရှိန်မြှင့်CEပေးပြီး SEI ဖလင်ထူလာစေကာ သုံးစွဲမှုပြောင်းပြန်လှန်နိုင်သော လီသီယမ်အိုင်းယွန်းများနှင့် စွမ်းရည်ကျဆင်းမှု။
- အပေါင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ကျဆင်းမှု : LiFePO4 အပေါင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် မြင့်မားသော အပူချိန်တွင် အတော်အတန် တည်ငြိမ်သော်လည်း 55 ° C အထက် ကြာရှည်စွာ အချိန်ကာလအတွင်း သံပျော်ဝင်မှုနှင့် လက်တစ်ဖွဲ့စည်းပုံ ကျဆင်းမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သေးသည်။
- လျှပ်စစ်ဓာတ်ပစ္စည်း ပြိုကွဲမှု : မြင့်မားသော အပူချိန်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်ပစ္စည်း ပြိုကွဲမှုသည် ဓာတ်ငွေ့များ ထုတ်လုပ်ပေးပြီး တိုးပွားအတွင်းပိုင်းဖိအားESSနှင့် ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်များ ပေါ်ထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖွင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
- အတွင်းခုခံမှု တိုးလာခြင်းCE : အထက်ပါ ဘေးထွက်တုံ့ပြန်မှုများသည် ဘက်ထရီ၏ အတွင်းခုခံမှုCE ကို တဖြည်းဖြည်း တိုးလာစေပြီး အားသွင်းခြင်းနှင့် အားထုတ်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းစေကာ အပူထုတ်လွှတ်မှုကို ပို၍ ဆိုးရွားစေCEသည်။
သက်တမ်းစက်ဝန်းအပေါ် အပူချိန်၏ အရေအတွက်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု
Chanming အတွင်းပိုင်း အရှိန်မြှင့် အိုမင်းမှုစမ်းသပ်မှုCEကို အခြေခံ၍st data (0.5C အားသွင်းခြင်းနှင့် အားထုတ်ခြင်း၊ 90% DoD):
| ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် | LiFePO4 သက်တမ်းစက်ဝန်း ခန့်မှန်းချက် | စွမ်းရည် 80% အထိ ကျဆင်းရန် လိုအပ်သော အချိန် |
|---|---|---|
| 25 ° C | 8000+times | ~၂၀-၂၂ နှစ် |
| ၃၅ ° C | ၆၀၀၀-၇၀၀၀ ကြိမ် | ~၁၅-၁၇ နှစ် |
| ၄၅ ° C | ၄၀၀၀-၅၀၀၀ ကြိမ် | ~၁၀-၁၂ နှစ် |
| 55 ° C | 2500-3500 ကြိမ် | ~6-8 နှစ် |
ဒေတာရင်းမြစ်CE: Chanming ဓာတ်ခွဲခန်း အရှိန်မြှင့် အိုမင်းမှုစမ်းသပ်မှု၊ 2025-2026။
ဆိုလိုသည်မှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်း စီမံကိန်း၏ ဘက်ထရီအစုအဝေးတွင် ကောင်းမွန်သော အပူစီမံခန့်ခွဲမှု မရှိပါက အမှန်တကယ် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် အနှစ် 20 မှ 6-8 နှစ်သို့ သိသိသာသာ ကျဆင်းနိုင်ပါသည်။နှစ်များအတွင်း၊ ပရောဂျက်၏ စီးပွားရေးပုံစံကို တိုက်ရိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ Why သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် ပင်မဓာတုစနစ်အဖြစ် LiFePO4 ကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်သနည်း။
အပူချိန်မြင့်သော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဘက်ထရီဓာတုစနစ်၏ ရွေးချယ်မှုCEသည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆထက် ပို၍အရေးကြီးသည်။ LiFePO4 (လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းဖော့စဖိတ်) သည် NMC (သုံးမျိုးစပ်လစ်သီယမ်) ထက် သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်များရှိသည်။
| နှိုင်းယှဉ်ချက် | LiFePO4 | NMC | ||
|---|---|---|---|---|
| အပူလွန်ကဲမှု အပူချိန် | 270-350 ° C | 150-250 ° C | ||
| မြင့်မားသော အပူချိန် စက်ဝန်း တည်ငြိမ်မှု | ExCEllent | အထွေထွေ | ||
| မြင့်မားသော အပူချိန် သိုလှောင်မှု စွမ်းဆောင်ရည်CE | နှေးကွေးသော ယိုယွင်းမှု | လျင်မြန်သော အားနည်းမှု | ||
| ကုန်ကျစရိတ် | နည်း | စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ | နိမ့် | မြင့် |
| အကြံပြုထားသော လည်ပတ်အပူချိန် | -10 ° C~+55 ° C | 0 ° C~+45 ° C |
နေထိုင်ရန်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ လူနေအိမ်၊ စီးပွားရေးနှင့် အသေးစားနှင့် အလတ်စား ဆိုလာစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ပရောဂျက်များတွင် LiFePO4 သည် မြင့်မားသော အပူချိန် တည်ငြိမ်မှု နှင့် ကုန်ကျစရိတ် အားသာချက် ရှိသောကြောင့် ပို၍ လက်တွေ့ကျသော ရွေးချယ်မှု ဖြစ်စေသည်CE။ NMC သည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ ပိုမြင့်သော်လည်း 45 ° C အထက် ရေရှည်လည်ပတ်စဉ် အပူလွန်ကဲမှု အန္တရာယ်နှင့် ယိုယွင်းနှုန်းသည် သိသိသာသာ တိုးလာသည်။
အထက်ပါပုံ − အပူချိန်မြင့် လည်ပတ်မှု sCEnario ofအရှေ့အလယ်ပိုင်း သဲကန္တာရဒေသရှိ photovoltaic ပံ့ပိုးသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ။ ဘက်ထရီဗီဒိုးကို အရိပ်အောက်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး forCEd လေအေးပေးစနစ်နှင့် BMS အပူစီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့် ဘက်ထရီCElls များ၏ အပူချိန်ကို ဘေးကင်းသော အတိုင်းအတာအတွင်း ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် သေချာစေသည်။
အပူဖြန့်ကွဲစီမံကိန်း- ဘက်ထရီCEll မှ စနစ်အထိ အလွှာသုံးလွှာ ကာကွယ်မှု
ပထမအလွှာ- ဘက်ထရီCEll အဆင့် အပူစီမံခန့်ခွဲမှု
ဘက်ထရီဆဲလ်CEသည် အပူထုတ်လုပ်မှု၏ အရင်းအမြစ်CEဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့် ဘက်ထရီဆဲလ်CEများတွင် အောက်ပါတို့ ရှိသင့်သည်။- အတွင်းခုခံမှုနည်းCE ဒီဇိုင်း : အားသွင်းခြင်းနှင့် အားထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ESSအတွင်း ဂျူးအပူထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချCEသည်။ ညီညွတ်မှုစစ်ထုတ်ခြင်း- တူညီသော ဘက်ထရီမော်ဂျူးအတွင်းရှိ ဆဲလ်CEစွမ်းရည်၊ အတွင်းခုခံမှုCEနှင့် မိမိအလိုအလျောက် အားထုတ်နှုန်းတို့၏ ကွာခြားချက်CEများကို 2% အတွင်း ထိန်းချုပ်သင့်သည်၊ ဒေသအလိုက် အပူလွန်ကဲမှုကို ရှောင်ရှားရန်။ <
- အပူချိန်မြင့်မားမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အီလက်ထရိုလိုက် ဖော်မြူလာ : အလုပ်လုပ်နိုင်သော အပူချိန် ကန့်သတ်ချက် 60 ° C အထိရှိသော အီလက်ထရိုလိုက် စနစ်။
Chanming အရှေ့အလယ်ပိုင်း စျေးကွက်တွင် ထောက်ပံ့ပေးသော ဘက်ထရီ မော်ဂျူးများသည် CElls များကို 100% စွမ်းရည် ခွဲဝေခြင်းနှင့် ကိုက်ညီစေခြင်းကို ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ကာ၊ အပူချိန်မြင့်မားမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အီလက်ထရိုလိုက်များကို အသုံးပြု၍ ပစ္စည်းအဆင့်မှ မြင့်မားသော အပူချိန် ယိုယွင်းမှုကို လျှော့ချပေးပါသည်။
ဒုတိယ အလွှာ: မော်ဂျူး အဆင့် အပူ ဖြန့်ဖြူးမှု
တစ်ခုတည်းသော 5 kWh သို့မဟုတ် 10 kWh ဘက်ထရီ မော်ဂျူးတစ်ခုသည် 0.5C ဖြင့် ထုတ်လွှတ်သည့်အခါ 50-150W အပူကို ထုတ်ပေးမည် Wh။ မော်ဂျူးအဆင့် အပူစွန့်ထုတ်မှု ဒီဇိုင်းတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။
- အလူမီနီယမ် အခွံ အပူစွန့်ထုတ်မှု : ဘက်ထရီ CEll သည် အလူမီနီယမ် အလွိုင်း အခွံနှင့် တင်းကျပ်စွာ ကပ်လျက် ရှိပြီး အပူသည် အခွံမှတစ်ဆင့် လေထဲသို့ စီးဝင်သွားသည်။
- အတွင်းပိုင်း အပူစွန့် ကူရှင် : ဘက်ထရီ CEll နှင့် အခွံကြားရှိ ကွက်လပ်ကို ဖြည့်ပေးသည်သည် အပူခံနိုင်မှုCEကို လျှော့ချရန်CE။
- သဘာဝ convection/အတင်းအကြပ် လေအေးပေးခြင်းCE : သေးငယ်သော နံရံတွင် တပ်ဆင်ထားသော module များသည် သဘာဝ convection ကို မှီခိုသည်။ အလွှာလိုက် stacked module ကြီးများတွင် အပူချိန်မြင့်သော ပတ်ဝန်းကျင်များ၌ အပူကို အတင်းအကြပ် ဖြန့်ရန် အမြန်နှုန်းနိမ့် fan များ တပ်ဆင်ထားသည်။
တတိယအလွှာ: စနစ်အဆင့် အပူစီမံခန့်ခွဲမှု
20-64 kWh အတွက် stacked စနစ်EMS သို့မဟုတ် အပြင်ဘက် battery cabinet များအတွက် စနစ်အဆင့် အပူဖြန့်ခြင်းသည် crucial:
| အပူစွန့်ထုတ်နည်းလမ်းများ | အသုံးပြုနိုင်သော အခြေအနေများCE | အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ |
|---|---|---|
| သဘာဝအပူစွန့်ထုတ်ခြင်း | စွမ်းရည်သေးငယ်ခြင်း၊ အိမ်တွင်းအသုံး၊ ရာသီဥတုသင့်တင့်ခြင်း | |
| CEd လေအေးပေးစနစ်အတွက် | အလယ်အလတ်စွမ်းရည်၊ ပြင်ပ၊ အပူချိန်မြင့်ဒေသများ | ကုန်ကျစရိတ်နည်း၊ အပူစွန့်ထုတ်မှု အလယ်အလတ်အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ဖုန်မှုန့်ကာကွယ်မှု |
| လေအေးပေးစက် အအေးခံeration | ကြီးမားသော စွမ်းရည် အလွန်မြင့်မားသော အပူချိန်၊ တန်ဖိုးမြင့် ပရောဂျက်များ | ကောင်းမွန်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားသည် |
| အရည်အအေးပေးစနစ် | ကြီးမားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်ရေး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ | အကောင်းဆုံး အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားသည်၊ aနှင့် ရှုပ်ထွေးသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုCE |
အရှေ့အလယ်ပိုင်း လူနေအိမ်နှင့် အသေးစား စီးပွားရေး ပရောဂျက်များတွင် များသောအားဖြင့် forCEd လေအေးပေးစက်နှင့် နေရောင်ကာကာ တပ်ဆင်ခြင်း ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုကြသည်။ အကြီးစား စက်မှုနှင့် စီးပွားရေး ပရောဂျက်များအတွက် ကက်ဘိနက် လေအေးပေးစက် သို့မဟုတ် အရည်အအေးပေးစနစ်EMS တပ်ဆင်ရန် အကြံပြုပါသည်။
BMS အပူစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာ- ဘက်ထရီကို "အသက်ရှူ" စေပါ
ဘက်ထရီ စီမံခန့်ခွဲမှုent စနစ် (BMS) သည် မြင့်မားသော အပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဘက်ထရီ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် သက်တမ်းကို အာမခံရန် အဓိကကျသည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသော BMS သည် မြင့်မားသော အပူချိန် sCEnarios များတွင် အောက်ပါ လုပ်ဆောင်ချက်များ ရှိသင့်သည်။
1 အမှတ်များစွာ အပူချိန် စောင့်ကြည့်ခြင်း
ဘက်ထရီ မော်ဂျူးတစ်ခုစီတွင် အနည်းဆုံး NTC အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ 2-4 ခု တပ်ဆင်ထားသင့်ပြီး ဘက်ထရီ CEll ၏ မျက်နှာပြင်CEနှင့် မော်ဂျူး လေထွက်ပေါက်ကို ဖုံးလွှမ်းသင့်သည်။ BMS သည် စက္ကန့်အဆင့် အပူချိန် ဒေတာကို နမူနာယူသည်ဒေသတွင်း hotspot များကို ဖော်ထုတ်ရန် အကြိမ်အရေအတွက်။
2 တဖြည်းဖြည်း ပါဝါလျှော့ချကာကွယ်မှု
When the CEll temperature exCEeds the threshold, BMS gradually reduCEs the charging and discharging current:
| CEll temperature | BMS Action |
|---|---|
| 45 °C | ပုံမှန် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားထုတ်ခြင်း၊ လေအေးပေးစနစ် စတင်ပါ |
| 55 ° C | ပါဝါကို 80% သို့ လျှော့ချCE |
| 60 ° C | ပါဝါကို 50% သို့ လျှော့ချCE |
| 65 ° C |
3 အားသွင်းအပူချိန် ဝင်းဒိုး ထိန်းချုပ်မှု
BMSသည် မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်းဖြင့် အားသွင်းခြင်းကို တားမြစ်သည်။ Whသည် CEအပူချိန် 55 ° C အထက် ရှိသောအခါ မြင့်မားသော အပူချိန်တွင် လီသီယမ် ဒန်ဒရိုက် ကြီးထွားမှု အန္တရာယ်ကို ရှောင်ရှားရန် ဖြစ်သည်။ ညအချိန် အပူချိန် နိမ့်သော ကာလသည် အကောင်းဆုံး အားသွင်း ဝင်းဒိုး ဖြစ်သည်။
4 အဝေးမှ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် သတိပေးခြင်း
Chanming BMSCAN/RS485 ဆက်သွယ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ခေတ်ရေစီးကြောင်းအင်ဗာတာများနှင့် တတိယပါတီစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးပလက်ဖောင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ တပ်ဆင်သူများသည် အက်ပ်မှတစ်ဆင့် အပူချိန် SOC၊ SOH၊ ကြိုတင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် သတိပေးချက်အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်CE။
အထက်ပါပုံ- စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဘက်ထရီအတွက် အပူစီမံခန့်ခွဲမှုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးအင်တာဖေ့စ်ပုံကြမ်းCEBMS။ စနစ်သည် ဘက်ထရီဆဲလ်များ၏ အပူချိန်ဖြန့်ဖြူးမှုကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြသပေးပါသည်CE SOC/SOH၊ ပန်ကာအခြေအနေနှင့် သတိပေးချက် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အဝေးမှ ချို့ယွင်းချက်ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းစျေးကွက်အတွက် ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်မှု အကြံပြုချက်များ
လူနေအိမ် အခြေအနေCE: 5-10 kWh နံရံတပ်ဆင်ဘက်ထရီများ
- အကြံပြုထားသော မော်ဒယ်များ : Chanming 51.2V 5 kWh/10 kWh နံရံတပ်ဆင် အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီများ
- သင့်လျော်သော အသုံးပြုသူများ : ဗီလာများ၊ တိုက်ခန်းများ၊ ဆိုင်ငယ်များ
- တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ချက်များ။ အိမ်တွင်းတွင် သို့မဟုတ် နေရောင်ကာလမ်းအောက်တွင် တပ်ဆင်ပါ၊ နေရောင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ပတ်လည်တွင် အပူဖြန့်ကွက်CE ≥ 20cm ရှိရန် သေချာပါစေ။
- BMS ဖွဲ့စည်းမှု။ စံအပူချိန်မြင့်ကာကွယ်မှု၊ လေအေးပေးစနစ် ချိတ်ဆက်မှု၊ အဝေးမှ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု
စီးပွားရေး/အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်း။ 20-64 kWh Stacking စနစ်
- အကြံပြုထားသော မော်ဒယ်များ။ Chanming 20-64 kWh Modular stacked စွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်
- သက်ဆိုင်သည့်အရာဝတ္ထုများ : ဟိုတယ်များ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ စက်ရုံများ၊ လယ်ယာများ
- တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ချက်များ : အပြင်ဘက်တပ်ဆင်ရာတွင် နေကာများ သို့မဟုတ် ဘက်ထရီခန်းများ ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သည်။ forCEd လေအေးပေးစနစ် မော်ဂျူးအတွက် ဖုန်စစ်ဇကာကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရန် လိုအပ်သည်
- BMS ဖွဲ့စည်းမှု : မော်ဂျူးအများအပြား ပြိုင်တူချိန်ညှိခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်ပါက ပါဝါလျှော့ချခြင်း၊ remote စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း
အသေးစိတ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ [5-10 kWh နံရံတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီစီးရီး] (/zh/products/wall mount battery 5-10 kWh) နှင့် [20-64 kWh အထပ်လိုက် စွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်] (/zh/products/stackable battery 20-64 kWh) ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာများကို ကိုးကားပါ။
အဓိကရွေးချယ်မှုစစ်ဆေးရန်စာရင်း
- [] ဘက်ထရီ၏ အလုပ်လုပ်အပူချိန်အပိုင်းအခြား CE သည် 45-50 ° C ကို လွှမ်းခြုံနိုင်ပါသလား။
- [] BMS ၎င်းတွင် အပူချိန်မြင့် ပါဝါလျှော့ချခြင်းနှင့် အပူချိန်မြင့်မားမှုတွင် အားသွင်းခြင်းကို ရပ်တန့်စေသော အကာအကွယ်?
- [] ပြင်ပတွင် တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် အရိပ်အာဝါသကာ နှင့်CEd အပူစွန့်ထုတ်မှုအတွက် ပြင်ဆင်ထားပါသလား? ပေးသွင်းသူသည် G7 62109 နှင့် G2 အတွက် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာများကို ပေးနိုင်ပါသလား?
- [] အာမခံချက် စည်းကမ်းချက်တွင် အပူချိန်မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင် အသုံးပြုမှု အခြေအနေများကို ခွဲခြားထားပါသလား?
အရှေ့အလယ်ပိုင်း စီမံကိန်းများ ဖြန့်ကျက်တပ်ဆင်ရာတွင် အကောင်းဆုံး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
တပ်ဆင်မည့်နေရာ ရွေးချယ်ခြင်း
- တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်ကို ရှောင်ကြဉ်ပါ ။ ပြင်ပ ဘက်ထရီ ဗီဒိုများတွင် နေရောင်ကာများ တပ်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ခေါင်မိုးပေါ်တွင် တပ်ဆင်ခြင်းသည် တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်ကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
- လေဝင်လေထွက် ရှိစေရန် သေချာပါစေ ။ ဘက်ထရီ ဗီဒို၏ လေဝင်ပေါက်နှင့် လေထွက်ပေါက်ကို ပိတ်ဆို့ထားခြင်း မရှိရပါ၊ ပတ်ပတ်လည်တွင် လုံလောက်သော အပူဖြန့်ကွက် spaCE ချန်ထားရမည်။
- ဖုန်မှုန့် ကာကွယ်သည့် ဒီဇိုင်း ။ ဖုန်မှုန့် ပြင်းထန်သော သဲကန္တာရ ဒေသများတွင် Wh ဖုန်မှုန့် ကာကွယ်သည့် စခရင်များကိုလေဝင်ပေါက်တွင် တပ်ဆင်ပြီး ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
- မြေစိုက်ခြင်းနှင့် မိုးကြိုးကာကွယ်ခြင်း : အပူချိန်မြင့်သောဒေသများတွင် မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများ မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး မြေစိုက်ခုခံမှုCEသည် ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုCE မဟာဗျူဟာ
- နွေရာသီ အကြိမ်မြင့် စစ်ဆေးခြင်း : ဇူလိုင်လမှ စက်တင်ဘာလအထိ တစ်လလျှင်CE အပူချိန်ဒေတာနှင့် ပန်ကာလည်ပတ်မှုအခြေအနေကို စစ်ဆေးပါ။
- ဆိုလာပြားများနှင့် ဖုန်ထုတ်ဇကာများကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ ။ ဖုန်များသည် CE ဆိုလာဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ဘက်ထရီ အပူထုတ်လွှတ်သည့် လမ်းကြောင်းများကို ပိတ်ဆို့နိုင်သည်။
- ဆော့ဖ်ဝဲ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ။ BMS ဖာမ်ဝဲကို အချိန်မှီ အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး အပူချိန်မြင့် ကာကွယ်ရေး မဟာဗျူဟာကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပါ။
မကြာခဏ မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ (FAQ)
အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ 50 ° C ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဘက်ထရီများကို ဆက်လက် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ဖြစ်နိုင်ပါသည်၊ သို့သော်မှန်ကန်သော ရွေးချယ်မှုနှင့် အပူစီမံခန့်ခွဲမှု လိုအပ်ပါသည်။ LiFePO4 ဘက်ထရီသည် 50 ° C ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သေးသည်၊ BMS လျှော့ချမည်CE ပါဝါကာကွယ်မှု Wh အပူချိန် 55 ° C ကျော်လွန်သောအခါCE။ အဓိကအချက်မှာ အပူချိန်မြင့်ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ပါသော ထုတ်ကုန်များကို ရွေးချယ်ပြီး တပ်ဆင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်သည် လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီး အရိပ်ရရှိကြောင်း သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ အပူချိန်မြင့်ခြင်းသည် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို မည်မျှတိုစေသနည်း။ 45 ° C တွင် ရေရှည်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်၊ LiFePO4 cဘဝသက်တမ်းသည် 25°C တွင် ခန့်မှန်းခြေ 50-60% ရှိပြီး၊ ၎င်းသည် 4000-5000 ကြိမ် ဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သော အပူဖြန့်ကျက်မှု ဒီဇိုင်းနှင့် အပူစီမံခန့်ခွဲမှုမှတစ်ဆင့် အားနည်းလာမှုကို လက်ခံနိုင်သော အတိုင်းအတာအတွင်း ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ အပြင်ဘက် နံရံများတွင် နံရံတပ်ဆင်ဘက်ထရီများကို တပ်ဆင်နိုင်ပါသလား။
နေရောင်တိုက်ရိုက်ကျရောက်သော အပြင်ဘက်တွင် တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ရန် အကြံပြုမထားပါ။ G0 နံရံတပ်ဆင်ဘက်ထရီ၏ ကာကွယ်မှုအဆင့်သည် G4 ဖြစ်သော်လည်း၊ ရေရှည် shအပူချိန် 50°C အထက် မြင့်မားသော အပူချိန်များသည် အတွင်းဘက်ထရီဆဲလ်များ၏ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကားဂိုဒေါင်များ၊ မိုးကာဝရန်တာများ၊ နေရောင်ကာများ သို့မဟုတ် ဘက်ထရီအခန်းသီးသန့်များတွင် တပ်ဆင်ရန် အကြံပြုပါသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း စီးပွားရေးပရောဂျက်များအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်သည်မှာ ထပ်ဆင့်စနစ် သို့မဟုတ် နံရံတပ်ဘက်ထရီများလား။
20-64 ထပ်ဆင့်စနစ်များသည် စီးပွားရေးပရောဂျက်များအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်း၏ မော်ဂျူလာဒီဇိုင်းသည် အပူစွန့်ထုတ်မှုကို လွယ်ကူစေပြီး ဖွဲ့စည်းတပ်ဆင်နိုင်သည်CEd လေအေးပေးစက် သို့မဟုတ် ဗီဒိုလေအေးပေးစက်အတွက်။ နံရံတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဘက်ထရီများသည် 5-10 kWh အဆင့် အိမ်သုံး အခြေအနေများအတွက် ပိုမို သင့်လျော်ပါသည်။ ပေးသွင်းသူ၏ ဘက်ထရီသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ မြင့်မားသော အပူချိန်များအတွက် အမှန်တကယ် သင့်လျော်မှု ရှိ၊ မရှိ မည်သို့ ဆုံးဖြတ်မည်နည်း။
အဓိက စာရွက်စာတမ်း သုံးခု တောင်းခံပါ- ① IEC 62109 လုံခြုံရေး စမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာ၊ ② 45 ° C သို့မဟုတ် 55 ° C acCElerated အိုမင်းရင့်ရော်မှု စက်ဝန်း စမ်းသပ်မှု ဒေတာ၊ ③ BMS မြင့်မားသော အပူချိန် ကာကွယ်ရေး မဟာဗျူဟာ ရှင်းလင်းချက်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသရှိ ပေးသွင်းသူများ၏ အမှန်တကယ် ပရောဂျက် ဖြစ်ရပ်များကို ရည်ညွှန်းပါ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု စျေးကွက်၏ ပေါ်ပေါက်လာမှုကို လျစ်လျူရှု၍ မရနိုင်သော်လည်း မြင့်မားသော အပူချိန် ပတ်ဝန်းကျင်သည် B2B ဝယ်ယူသူတိုင်း ရင်ဆိုင်ရမည့် အင်ဂျင်နီယာ ကန့်သတ်ချက် တစ်ခု ဖြစ်သည်CE။ မှန်ကန်သော ဓာတုစနစ် (G1) ကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ သင့်လျော်သော အပူဖြန့်ကွင်း အစီအစဉ်ကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော G5 အပူစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဖွဲ့စည်းခြင်းတို့သည် ၏ တည်ငြိမ်သော လည်ပတ်မှုကို အာမခံရန် အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်သည်ပရောဂျက်အတွက် ၁၀ နှစ်ကျော်။
Chanming အရှေ့အလယ်ပိုင်းစျေးကွက်အတွက် 5-10 kWh နံရံတွင်တပ်ဆင်သော ဘက်ထရီများနှင့် 20-64 kWh စုပုံစနစ်များ၏ အပူချိန်မြင့် စွမ်းဆောင်ရည်CEကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုပြင်ခဲ့သည်။ စီးရီးအတွင်းရှိ ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် CE CErtification ကို အောင်မြင်ခဲ့ပြီး၊ တောင်းဆိုပါက IEC 62109 နှင့် UN38.3 စမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာများကို ပေးနိုင်ပါသည်။ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ ကာတာစသည့် နေရာများရှိ ပရောဂျက်များအတွက် အပူချိန်မြင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဖြေရှင်းနည်းများ လိုအပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ဝက်ဘ်ဆိုက်အတိုင်ပင်ခံဖောင်သို့မဟုတ် G8 atsApp မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပါ။
---
ဤဆောင်းပါး၏နည်းပညာဆိုင်ရာပါရာမီတာများသည် Chanming ၏အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်မှုဒေတာနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းစျေးကွက်ရှိ အမှန်တကယ်စီမံကိန်းအတွေ့အကြုံCEကို အခြေခံထားပါသည်။ ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များသည် datasheet ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို အခြေခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Chanming Energy Technology Hebei 蝉鸣新能源 Technology Co., Ltd.