ဒေါင်လိုက် အီနာဂီ စတိုရေးဂ် အင်တီဂရိတ် စက်သည် အိမ်သုံးနှင့် စက်မှု-ကုန်သွယ်ရေး အီနာဂီ စတိုရေးဂ် ဖြေရှင်းချက်များ၏ နောက်ဆုံးပေါ် မိုဘိုင်းလ် စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစက်သည် အထူးကောင်းမွန်သော လစ်သီယမ် ဘက်ထရီများ၊ အထူးထိရောက်မှုရှိသော နှစ်သက်ရာ အီနာတာများနှင့် အာရုံစိုက်မှုရှိသော ပါဝါ စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များကို တစ်ခုတည်းသော ယူနစ်အဖြစ် ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။
အီနာဂီ စတိုရေးဂ်ကို ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်၊ အာရုံစိုက်မှုရှိသော ပါဝါ ဖ distribution လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့် လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် ဒေါင်လိုက် ပုံစံဖြင့် စီမံထားသော စက်သည် သင့်အိမ် သို့မဟုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် လုံခြုံပြီး ထိရောက်မှုရှိကာ စီးပွားရေးအရ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသော ကိုယ်ပိုင် အီနာဂီ စနစ်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS) |
မိုဘိုင်းလ်နှင့် အသုံးပြုမှုအတွက် ပေါင်းစပ်ထားသော ဒီဇိုင်း |
အများကြီးသော အားဖြင့် စိတ်ပိုးရေးထားခြင်း |
လျှပ်စီးကျော်လွန်မှုကာကွယ်ပေးခြင်း |
အ프로그ျိုးမူစွမ်းအင်ကိုယ်စားလှယ်မူပို့ဆောင်မှု |
ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကောលများ အများအပြား |
အသုံးပြုမှု အကြိမ်ရေ မြင့်မားခြင်း |
သက်တမ်းရှည် |
LCD မီးမောင်းပြ မျက်နှာပြား |
အဆင့်မြင့် ကာကွယ်ရေး |
ပါရာမီတာ |
N2L3kW8kWh |
L5kW5kWh |
N2L5kW10kWh |
L5kW15kWh |
L11kW15kWh |
ထုတ်ကုန်အထူးသတ်မှတ်ချက် |
၃ ကီလိုဝပ် + ၈ ကီလိုဝပ်နာရီ |
၅ ကီလိုဝပ် + ၅ ကီလိုဝပ်နာရီ |
၅ ကီလိုဝပ် + ၁၀ ကီလိုဝပ်နာရီ |
၅ ကီလိုဝပ် + ၁၅ ကီလိုဝပ်နာရီ |
၁၁ ကီလိုဝပ် + ၁၅ ကီလိုဝပ်နာရီ |
ဘက်ထရီအား |
၂၅.၆V |
51.2V |
51.2V |
၄၈ ဗို့ |
၄၈ ဗို့ |
ဘက်ထရီစွမ်းရည် |
314Ah |
100AH |
205Ah |
314Ah |
314Ah |
စွမ်းအင် |
၈.၀၃ ကီလိုဝပ်နာရီ |
5.12kWh |
၁၀.၄၉ ကီလိုဝပ်နာရီ |
၁၅.၀၇ ကီလိုဝပ်နာရီ |
၁၅.၀၇ ကီလိုဝပ်နာရီ |
အိုင်ဗာတာ အင်္ဂါစီးမှု |
3kw |
5KW |
5KW |
5KW |
၁၁ ကီလိုဝပ် |
အရွယ်အစား (mm) |
820×450×230.5 |
750×480×151 |
850×460×235 |
880×580×234 |
1030×580×234 |
အလေးချိန် |
၇၀ ကီလို |
၅၇ကီဂရမ် |
၉၀ ကီလိုဂရမ် |
120kg |
135kg |
မက်စ်။ အားသွင်းမှု လျှပ်စစ် |
150A |
၁၀၀A |
150A |
၁၀၀A |
၂၀၀A |
အများဆုံးလွှတ်တင်းစီးလား |
150A |
၁၀၀A |
150A |
၁၀၀A |
၂၀၀A |
ပါရာမီတာ |
N2L3kW8kWh |
L5kW5kWh |
N2L5kW10kWh |
L5kW15kWh |
L11kW15kWh |
အမှတ်တည်ထားသောဝင်လာမူရင်းအား |
220/230/240VAC |
|
220/230/240VAC |
|
220/230/240VAC |
Input voltage range ကို သုံးပါ |
၁၇၀~၂၈၀ ဗော်လ်တ် (ယူပီအက်စ်) |
|
၁၇၀~၂၈၀ ဗော်လ်တ် (ယူပီအက်စ်) |
|
၁၇၀~၂၈၀ ဗော်လ်တ် (ယူပီအက်စ်) |
အကြိမ်နှုန်း |
50Hz/60Hz |
|
50Hz/60Hz |
|
50Hz/60Hz |
ထိရောက်မှု |
98% |
|
98% |
|
98% |
အများဆုံး ကျော်လွန်သော အလွန်အားသိုက်မှု လျှပ်စီးကြောင်း |
၂၆.၁A |
|
47.8A |
|
၉၅.၇ အီ |
ပါရာမီတာ |
N2L3kW8kWh |
L5kW5kWh |
N2L5kW10kWh |
L5kW15kWh |
L11kW15kWh |
အထွက် လှိုင်းပုံစံ |
သန့်ရှင်းသော sinus wave |
|
သန့်ရှင်းသော sinus wave |
|
သန့်ရှင်းသော sinus wave |
အမှတ်တည်ထားသောထွက်ရှိပေးအင်ပြား |
3kw |
|
5KW |
|
၁၁ ကီလိုဝပ် |
စွမ်းအားကိန်း |
1 |
|
1 |
|
1 |
အမည်တပ်ထွက်အား |
၂၂၀/၂၃၀/၂၄၀ ဗို့အား ±၅% |
|
၂၂၀/၂၃၀/၂၄၀ ဗို့အား ±၅% |
|
၂၂၀/၂၃၀/၂၄၀ ဗို့အား ±၅% |
ထွက်ရောက်လုပ်ဆောင်ချက်၏ အင်တိန်း |
50/60Hz±0.1% |
|
50/60Hz±0.1% |
|
50/60Hz±0.1% |
ထိရောက်မှု |
98% |
|
98% |
|
98% |
ပါရာမီတာ |
N2L3kW8kWh |
L5kW5kWh |
N2L5kW10kWh |
L5kW15kWh |
L11kW15kWh |
အများဆုံး နေရောင်ခြင်း ဖွင့်ထားသော စူးစမ်းမှု ဗို့အား |
500VDC |
|
500VDC |
|
500VDC |
လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ဒေသအား |
60~500VDC |
|
60~500VDC |
|
90~500VDC |
အများဆုံး PV ထုတ်လုပ်မှု လျှပ်စီးကြောင်း |
18A |
|
၂၇A |
|
mPPT တစ်ခုလျှင် ၁၈ အီ |




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။