ပробလမ်းတွေရှိတဲ့အခါ ကြားနိုင်ပါသည်။

energy-storage-systemmobile-foldable-pv-ess-all-in-one-system, energy-storage-systemmobile-foldable-pv-ess-all-in-one-system, /solar-storage-system
energy-storage-systemmobile-foldable-pv-ess-all-in-one-system, energy-storage-systemmobile-foldable-pv-ess-all-in-one-system, /solar-storage-system
စုံစမ်းမှု
energy-storage-systemmobile-foldable-pv-ess-all-in-one-system, energy-storage-systemmobile-foldable-pv-ess-all-in-one-system, /solar-storage-system
စုံစမ်းမှု

စွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ် - သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး ဖို့ဒ်ဖြစ်နိုင်သော PV-ESS အားလုံးတစ်ခုတည်းစနစ်

ဟိုက်ဘရစ် လေနှင့်နေရောင်ခြည် ထုတ်လုပ်မှု: တစ်ခုတည်းသော စွမ်းအင်ရင်းမြစ်များ၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွှားရန် ဖြည့်စွက်လေနှင့် နေရောင်ခြည်စနစ်များကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး ရာသီဥတုအခြေအနေအားလုံးတွင် တည်ငြိမ်သော လျှပ်စစ်ပါဝါ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး မြန်ဆန်စွာ တပ်ဆင်ခြင်း: သတ်မှတ်ထားသော သယ်ဆောင်နိုင်သော ဘေ့စ်၊ ဘီးများနှင့် ဆွဲယူမှုဖွဲ့စည်းပုံတပ်ဆင်ထားသည်။ တပ်ဆင်မှုမရှိဘဲ မြန်ဆန်စွာ ပြောင်းရွှေ့ရန် ယာဉ်ဖြင့် ဆွဲယူနိုင်သည်။

သေးငယ်ပြီး ဖို့ဒ်ဖြစ်နိုင်သော ဒီဇိုင်း: နေရောင်ခြည်ပြားများ ဖို့ဒ်ဖြစ်ပြီး လေတိုင်ဗာကင်း မော် မြှောက်တက်/ချသွားခြင်းဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာ ပြောင်းရွှေ့ရန် သယ်ယူပို့ဆောင်မှု ပမာဏကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။

ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်မှုရှိတယ် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဘက်ထရီဆဲလ်များကို ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ဆားကစ်များစွာဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။ လေတိုင်ဗာကင်းနှင့် နေရောင်ခြည်စနစ်များအတွက် အလိုက်သင့် ကာကွယ်မှု။

ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကောင်းမွန်သော လုပ်ဆောင်မှု - လောင်စာသုံးစွဲမှု သုည၊ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု သုည နှင့် အသံညစ်ညမ်းမှု မရှိခြင်း - သန့်ရှင်းသော စွမ်းအင်လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု အပြည့်အဝ။

ကျယ်ပြန့်သော အသုံးအနှုန်းများ အပြင်ဘက်တည်ဆောက်ရေး၊ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး၊ ကွင်းဆင်းစူးစမ်းရေး နှင့် ဝေးလံသောဒေသ နေအိမ်သုံးအတွက် 220V လျှပ်စစ်ပစ္စည်းမျိုးစုံကို အားပေးသည်။

ငွေကြေးတောင်းဆိုပါ
  • အကြမ်းဖျင်း
  • ကုမ္ပဏီ
  • မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။

အကြမ်းဖျင်း

ထုတ်ကုန်အကြောင်းအရာ

ထော့ခ်ပေါ်ဝဲအသုံးပြုသူဘက် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် လေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ နေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသော ပေါ်လ်မော်ဘိုင်း ပါဝါဖော်နေရှင်ယူနစ်ဖြစ်သည်။ ဖော်လ်ဒ်လုပ်နိုင်သော နေစွမ်းအင်ပေါ်လ်မ်များ၊ အမြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သော လေတူးဘိုင်န်မတ်စ်နှင့် ဆွဲသွားနိုင်သော မော်ဘိုင်းဘေ့စ်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး အပြင်ဘက်ဂရစ်ချိတ်ဆက်မှုမရှိဘဲ ကိုယ်ပိုင်အားဖော်နေရှင်စနစ်အဖြစ် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။

သန့်စင်သော လေနှင့် နေစွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်ပြီး သိုလှောင်ကာ စဥ်ဆက်မပါ ၂၂၀ ဗို့အက်စီ အွန်လိုင်းထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ လွယ်ကူစွာ ရှိရှိသော လှုပ်ရှားမှု၊ မြန်ဆန်စွာ တပ်ဆင်နိုင်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ရောင်ခြည်အားလုံးနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သော စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တို့ကြောင့် ကွင်းလုပ်ဆောင်မှုများ၊ အရေးပေါ်ပါဝါဖော်နေရှင်၊ အပြင်ဘက်တွင် ခြင်းခြင်းနေခြင်း၊ အဝေးရှိ နေရာများတွင် ယာယီပါဝါဖော်နေရှင်နှင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မပေါက်ပါသော ပါဝါဖော်နေရှင်အဖြစ် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

ပုံ ၁။ အပြည့်အဝ တပ်ဆင်ထားသော စနစ် - လေတူးဘိုင်န်မတ်စ်ကို မြင့်တက်စေပြီး နေစွမ်းအင်ပေါ်လ်မ်များကို ဖော်ထုတ်ထားသည်။

Energy Storage System——Mobile Foldable PV-ESS All-in-One System (3).jpeg


ပုံ ၂။ သယ်ဆောင်ရေးမှုမှုန်း - လွယ်ကူစွာ ဆွဲသွားနိုင်ရန် စုပ်ထားသော စုပ်ထားသော ပုံစံ

Energy Storage System——Mobile Foldable PV-ESS All-in-One System (2).jpeg

 

အခြေခံဖောက်သည့်အချက်အလက်များ


ပါရာမီတာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

စွမ်းအင်သိမ်းဆည်းမှု အစွမ်း

၈.၈ ကိုင်လိုဝပ်နာ (ဆိုဒီယမ်-အိုင်ယွန်ဆဲလ်များ)

ထွက်ရိုးဗို့အား

220 V AC

ထုတ်လွှတ်စွမ်းအင်

3.5 kW

ပုံပြင်

ဖော်လ်ဒ်လုပ်နိုင်သော နေစွမ်းအင်ပေါ်လ်မ်များ + အမြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သော လေတူးဘိုင်န်မတ်စ် + ဆွဲသွားနိုင်သော မော်ဘိုင်းဘေ့စ်

လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်

၃၀၀၀ မှ ၄၀၀၀ မီတာ အမြင့်တွင် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် -၃၀ စင်တီဂရိတ်

 

ဖွဲ့စည်းပုံ အရွယ်အစားများ

နေစွမ်းအင် စုစည်းမှု

အရွယ်အစား

တန်ဖိုး

အချဲ့ပြီးသော အကျယ်

၃.၉၂ မီတာ

ဖွင့်ထားသော အမြင့်

၁.၉ မီတာ (မြေပြင်မှ နေစွမ်းအင် ပေါ်လီကာဗွနိတ်များ၏ အမြင့်ဆုံးအမိုး)

လှည့်ခြင်း အထင်အမြင်

30°

ပိုက်ကွန်းထားသော အကျယ်

၁.၃၅ မီတာ

 

လေစွမ်းအင် စုစည်းမှု

အရွယ်အစား

တန်ဖိုး

မတ်တပ်ရပ်သော မတ်တပ်တိုင်၏ အလျား

၂.၈၃ မီတာ (မြေပြင်မှ မတ်တပ်တိုင်အထိ၊ လေတုံးရှိ အပိုင်းကို ဖွင့်မထည့်သော)

စုစုပေါင်းမတ်စ်အရှည် (မြှင့်ထားသည့်အခါ)

၃.၈၃ မီတာ

မြေမျက်နှာပုံအထက် ရိုတာ၏စုစုပေါင်းအမြင့်

၄.၉ မီတာ

 

လှုပ်ရှားနိုင်သည့်အခြေခံပလက်ဖောင်း

အရွယ်အစား

တန်ဖိုး

အခြေခံပလက်ဖောင်းအမြင့်

၀.၅၈ မီတာ (မြေမျက်နှာပုံမှ အဓိကအခြေခံပလက်ဖောင်းအဆောက်အဦးအထ do)

အလုံအရှေ့စွန့်

၂.၀၅ မီတာ

စုစုပေါင်းအလျား

3.5 m

ထောက်ခံခြေထောက်အမြင့်အကွာအဝေး

၀–၅၅၀ မီလီမီတာ



အစိတ်အပိုင်းအွန်လိုင်းနည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

လေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း စနစ်

ပါရာမီတာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

အမည်တပ် စွမ်းအား

500 W

တာဘိုင်းအမျိုးအစား

သုံးခုပါ လေတိုက်စက် ဘလေဒ်များပါသော အလျားလိုက် ဝင်ရောက်မှု လေတိုက်စက်

ထိန်းချုပ်မှုနည်း

အလိုအလျောက် လေတိုက်စက် လှည့်ခြင်း

အမြန်နှုန်း တိုးမှု အချိုး

3:1

တိုက်ချထားနည်း

လျှပ်မှုန်းသုံး အပိုင်းအစများဖြင့် အရှိန်လျော့ခြင်း + ယန္တရားသုံး အရှိန်လျော့ခြင်း (အလိုအလျောက်)

အမြင့်ဆုံး ရိုတာ အမြန်နှုန်း

၁၂၀ အကြိမ် မိနစ်လျှင်

အလုပ်လုပ်ရာတွင် လေအမြန်နှုန်း အကွာအဝေး

၂-၁၂ မီတာ/စက္ကန်း။ အကွာအဝေးအပြင် အလိုအလျောက် အရှိန်လျော့ခြင်း ကာကွယ်မှု

လုပ်ဆောင်မှုစရိုက်လက္ခဏာများ

လေအမြန်နှုန်းနိမ့်သည့်အခါ စတင်ခြင်း။ လေအမြန်နှုန်းမြင့်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ကာကွယ်မှု။ ရေရှည်တွင် မိုးလေဝသအားလုံးကို ထိရောက်စွာ ဖမ်းယူနိုင်ခြင်း

 

နေရောင်ခြင်းမှ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ထုတ်လုပ်ရေး စနစ်

ပါရာမီတာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

အမည်တပ် စွမ်းအား

၂.၁၉ ကီလိုဝပ်

ပုံပြင်

ချုပ်ထားနိုင်သော မော်ဂျူလာဒီဇိုင်း - ဖွင့်လှစ်ထားသည့်အခါ စွမ်းအားထုတ်လုပ်မှု ထိရောက်မှုရှိခြင်း၊ ချုပ်ထားသည့်အခါ သယ်ဆောင်ရန်နှင့် သိမ်းဆောင်ရန် အဆင်ပေးခြင်း

လုပ်ဆောင်မှုစရိုက်လက္ခဏာများ

နေစွမ်းအင် ပြောင်းလဲမှု ထိရောက်မှုမြင့်မားခြင်း၊ နေပူအားကောင်းစွာရှိသည့်အခါ အပြည့်အဝ စွမ်းအားထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ အလင်းနည်းသည့်အခါတွင်လည်း ထိရောက်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း

 

စွမ်းအင်သိမ်းဆောင်မှု ပေးစွမ်းနိုင်မှုစနစ်

ပါရာမီတာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

ဆဲလ်အမျိုးအစား

ဆိုဒီယမ်-အိုင်အွန် ဆဲလ်များ

အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းအင်သိမ်းဆောင်မှု စွမ်းရည်

၈.၈ ကီလိုဝပ်နားအော်

အမည်တပ် စွမ်းအား

3.5 kW

အထွက်သတ်မှတ်ချက်

စံသတ်မှတ်ထားသော ၂၂၀ โวล့တ် AC၊ အသုံးများသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း

စနစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာများ

အားသွင်းခြင်း/အားထုတ်ခြင်း ကာကွယ်ရေး၊ အလွန်အားသွင်းခြင်း ကာကွယ်ရေး၊ အလွန်အားထုတ်ခြင်း ကာကွယ်ရေး၊ ကြိုးတုံ့ပေးခြင်း ကာကွယ်ရေး၊ ထိရောက်မှုမြင့်မားခြင်း၊ အကြိမ်ရောက်မှုကြာရှည်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲ တည်ငြိမ်သော စွမ်းအင်ပေးစွမ်းနိုင်မှု

ရေရှည်တွင် မိုးလေဝသအောက်တွင် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်မှု

စနစ်သည် ရေးလုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေများနှင့် လေအခြေအနေများကို ကောင်းစွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် လေစွမ်းအင်နှင့် နေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုများကို ပေါင်းစပ်ပေးပါသည်။ အခြေအနေအများအပ်စွာတွင် နေ့စဥ်လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုများမှာ –

အချက်အလက်

လေ့လာရေး

နေ့စဥ်ပျမ်းမျော်လေအား

နေ့စဥ်ထုတ်လုပ်မှု

1

Sunny

လေအား ၅

၁၈–၂၀ kWh

2

မှောင်မှောင်

လေအား ၅

၁၂–၁၅ kWh

3

Sunny

လေအား ၃

၁၂–၁၅ kWh

4

မှောင်မှောင်

လေအား ၃

၆–၈ kWh

5

Sunny

လေအား ၂ အောက်

၈-၁၀ ကီလိုဝပ်နား

6

မှောင်မှောင်

လေအား ၂ အောက်

၀-၅ kWh

 

အသုံးပြုမှုနှင့် အသုံးပြုမှုအခြေအနေများ


တော့ခ်ပါဝာစနစ်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းမရှိသောနေရာများ၊ ယာယီလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်များနှင့် အရေးပေါ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးမှုများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ အသုံးများသောနေရာများမှာ -

  • အောက်ပိုင်းတွင် အဆောက်အဦများတည်ဆောက်ရာနေရာများ
  • လောင်းရိုးလောက်လောက်လောင်းရိုးများ
  • အပြင်၌ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ
  • အရေးပေါ်ဘေးအန္တရာယ် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး
  • အပြင်ဘက်တွင် ခြင်းခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ
  • အဝ remote အေးရှုပ်ထွေးသော စိုက်ပုတ်မှုနှင့် မွေးမြူရေးနေရာများ
  • နယ်စပ်စခန်းများနှင့် အဝေးရှုပ်ထွေးသော စခန်းများ
  • အပြင်ဘက်တွင် ပြပွဲများ
  • Temporary Construction Sites
  • အဝေးရှုပ်ထွေးသောနေရာများတွင် အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးမှု

 

ကုမ္ပဏီ

ကုမ္ပဏီ အချက်အလက်

3.png7.png8.png

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ။

မေး။ နေရောင်ခြင်းစနစ်၏ လျှပ်စစ်အားကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
ဖြေ။ နေ့စဉ်လျှပ်စစ်အသုံးပြုမှုနှင့် ဒေသတွင် နေရောင်ခြင်းအများဆုံးအချိန်များကို အခြေခံ၍ တွက်ချက်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် - နေ့စဉ်အသုံးပြုမှု (ကီလိုဝပ်နား) ÷ နေရောင်ခြင်းအများဆုံးအချိန် (နာရီ) = လိုအပ်သော PV အား (ကီလိုဝပ်)၊ အပိုအဖြစ် ၂၀% ထည့်သွင်းပါ။

မေး။ ဂရစ်တွင် ချိတ်ဆက်ထားသော နေရောင်ခြင်းစနစ်နှင့် ဂရစ်မှ ခွဲထားသော နေရောင်ခြင်းစနစ်တွင် အဓိကကွာခြားချက်များမှာ အဘယ်နည်း။
ဖြေ။ ဂရစ်တွင် ချိတ်ဆက်ထားသော နေရောင်ခြင်းစနစ်သည် လျှပ်စစ်မှုဝေးပေါ်သို့ ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ ဤစနစ်သည် ဒေသခံလိုအပ်ချက်များကို ဖောက်ထားပေးပြီး အပိုအားကို ဂရစ်သို့ ပို့နိုင်ပါသည်။ ဘက်ထရီသည် ရွေးချယ်စရာဖြစ်ပြီး မှုန်းမှုမရှိပါ။ ဂရစ်ပျက်သွားပါက စနစ်သည် အလိုအလျောက် ပိတ်သွားပါမည်။ ဂရစ်မှ ခွဲထားသော နေရောင်ခြင်းစနစ်သည် ဂရစ်မပါဘဲ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ စနစ်သည် စွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းရန် ဘက်ထရီများကို လိုအပ်ပါသည်။ ဟိုက်ဘရစ်စနစ်သည် ဂရစ်ရှိနေပါက ဂရစ်တွင် အလုပ်လုပ်ပြီး ဂရစ်ပျက်သွားပါက ဂရစ်မှ ခွဲထားသော အခြေအနေသို့ အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲပါမည်။

မေးခွန်း။ ဘယ်လေးများကို အထောက်အကူပုစ္စည်းများ လိုအပ်ပါသနည်း။
ဖြေ။ နေရောင်ခြင်းပုံးများ၊ ဂရစ်တွင် ချိတ်ဆက်သော သို့မဟုတ် ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာများ၊ တပ်ဆင်ရန် အထောက်အကူများ၊ DC ကြိုးများ၊ AC ကြိုးများ၊ ပေါင်းစပ်သော ဘောက်စ်များ၊ ဖောက်ထားသော ကိရိယာများ၊ မြေနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း။ ဂရစ်မှ ခွဲထားသော စနစ်တွင် ဘက်ထရီများကို အပိုမှုန်းအဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။

မေး။ နေရောင်ခြင်းပုံးများ၏ အသက်တာနှင့် အာမခံချက်များမှာ အဘယ်နည်း။
ဖြေ။ ဒီဇိုင်းအရ အသက်တာသည် နှစ် ၂၅ နှစ်ကျော်ရှိပါသည်။ အာမခံချက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံမှန်ပစ္စည်းအတွက် နှစ် ၁၀ နှစ်နှင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် နှစ် ၂၅ နှစ် (ပထမနှစ်တွင် ၂% အထက်မဟုတ်ပါ၊ နောက်မှ နှစ်စဥ် ၀.၅၅% အထက်မဟုတ်ပါ)။

မေး။ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို ဘယ်လိုအချက်များက သက်ရောက်စေပါသည်။
ဖြေ။ နေရောင်ခြင်းအချိန်၊ အပိုင်းအမှုန်း၊ အရှုံးပေးခြင်း၊ လေးထောင်မှု၊ ဖုန်မှုန်များ၊ အင်ဗာတာ၏ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်၊ ကြိုးများမှ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးနှင့် မှန်ကန်သော ဒီဇိုင်းများသည် ထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

မေးခွန်း။ လိုအပ်သော အထောက်အထံ့များမှာ အဘယ်နည်း။
အဖြစ်များသည့် စံနှုန်းများ - CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 စသည်တို့။ လျှပ်စစ်လေးခုခွဲခြင်း အီန်ဗာတာများသည် VDE နှင့် AS/NZS ကဲ့သို့သော ဒေသဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်လေးခုခွဲခြင်း စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။

မေး။ ပုံမှန်ထိန်းသောင်းစွဲမှုအချိန်ဇယားက အဘယ်နည်း။
အကြံပေးခြင်း - ပုံမှန်အားဖြင့် အိုင်ပါနယ်များကို ၆ လတစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းပေးပါ။ ဘရက်ကက်များ၊ ကြိုးများနှင့် ကော်နက်တာများကို ၆ လတစ်ကြိမ် စစ်ဆေးပါ။ အီန်ဗာတာ၏ အအေးခံစနစ်နှင့် အသံထွက်သော သတိပေးခြင်းများကို ၆ လတစ်ကြိမ် စစ်ဆေးပါ။ နှစ်စဥ် အပြည့်အဝ စစ်ဆေးပါ။ ဘက်ထရီ၏ ဗို့အား၊ အပူချိန်နှင့် BMS သတိပေးခြင်းများကို ၆ လတစ်ကြိမ် စစ်ဆေးရန် အကြံပေးပါသည်။ နှစ်စဥ် ဘက်ထရီ၏ စွမ်းအား ပုံသေချိန်ညှိမှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများကို စစ်ဆေးပါ။

ဘက်ထရီ၏ စွမ်းအားကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
နေ့စဥ် စားသုံးမှုပမာဏ၊ အပိုအားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည့် ရက်အရေအတွက်နှင့် အသုံးပြုမှု အနက်ရောက်မှု (DoD) တို့အပေါ် အခြေခံပါသည်။ တွက်နည်း - ဘက်ထရီ၏ စွမ်းအား (kWh) = နေ့စဥ်စားသုံးမှု × အပိုအားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည့် ရက်အရေအတွက် ÷ DoD ÷ အီန်ဗာတာ စွမ်းအားထုတ်လုပ်မှု။

LiFePO4 နှင့် NMC တို့အကြား ကွာခြားချက်များမှာ အဘယ်နည်း။
LiFePO4 သည် ပိုမိုလုံခြုံပြီး စက်ဘီးစုံလုံး အသုံးပြုမှု အကြိမ်ရေ (≥၆၀၀၀ အကြိမ်) ပိုမိုများပြီး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု သိပ်သည်းဆ အနည်းငယ်နိမ့်ပါသည်။ NMC သည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု သိပ်သည်းဆ ပိုမိုမြင့်မောက်ပါသည်။ သို့သော် လုံခြုံမှုနှင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် ကာလများမှာ နိမ့်ပါသည်။ LiFePO4 ကို စွမ်းအင်သိုလှောင်ရန် အကြံပေးပါသည်။

ဘက်ထရီ၏ စက်ဘီးစုံလုံး အသုံးပြုမှု အကြိမ်ရေမှာ အဘယ်နည်း။
LiFePO4 ဘက်ထရီ - ၈၀% DoD တွင် ≥၆၀၀၀ အကြိမ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းအရ အသုံးပြုနိုင်သည့် ကာလသည် ၁၀ နှစ်အထက်ဖြစ်ပါသည်။

မေး။ BMS ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ အဘယ်နည်း။
ဖြေ။ BMS သည် ဆဲလ်များကို ဟန်ချက်ညှိခြင်း၊ အလွန်အမင်းအားသွင်းခြင်း/အလွန်အမင်းအားထုတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း၊ အလွန်အမင်းစီးကွင်းလျှပ်စီးကြောင်း/တိုတောင်းသော စီးကွင်းလျှပ်စီးကြောင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း၊ အပူချိန်စောင်းကြောင်း၊ SOC/SOH ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် CAN/RS485 ဆက်သွယ်ရေးတို့ကို စီမံခန့်ခွဲပေးပါသည်။

မေး။ ဤစနစ်သည် နေစွမ်းအင်၊ လေစွမ်းအင်နှင့် မော်တော်စီးကွင်းများနှင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ အဖြေမှာ ဟုတ်ပါသည်။ ဤစနစ်သည် ဟိုက်ဘရစ် အင်ဗာတာနှင့် EMS တို့ဖြင့် ညှိနှိုင်းပေးထားသော ဟိုက်ဘရစ်စနစ်တွင် နေစွမ်းအင်၊ လေစွမ်းအင်နှင့် ဒီဇယ်မော်တော်စီးကွင်းများနှင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် စနစ်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပိုမိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။

မေး။ သင်တို့၏ စျေးနှုန်းသည် အခြားသူများထက် များစွာမြင့်မားသည့်အကြောင်း အဘယ်နည်း။
ဖြေ။ အချို့သော ပြိုင်ဘက်များသည် အမှန်တကယ်မဟုတ်သော စျေးနှုန်းများကို အမှာစာများကို ဆွဲဆောင်ရန် ကြိုးစားကြပါသည်။ သင်သည် ကုန်ပစ္စည်းများကို လက်ခံရရှိသောအခါ ယူနစ်တစ်ခုချင်းစီသည် သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းအားကို မော်ဒယ်အတိုင်း မရရှိနိုင်ကြောင်းနှင့် သင်အမှာစာပေးခဲ့သည့် အတိုင်း မကိုက်ညီကြောင်း တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင် သင်သည် သင့်ငွေကို အကြောင်းမဲ့ အသုံးပြုမှုသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အလွန်နိမ့်သော စျေးနှုန်းများကို မှားယွင်းစွာ ယုံကြည်မှုများ မဖြစ်စေရန် သတိပြုပါ။