ဘက်ထရီစွမ်းရည်တစ်ခုတည်းထက် Smart BMS ဘက်ထရီတွေက ဘာကြောင့်ပိုအရေးကြီးတာလဲ။

အကြောင်းအရာစာရင်း

ဈေးကွက်ထဲက မတူညီတဲ့ ဆိုလာသိုလှောင်ဘက်ထရီတွေကို နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါ၊ အဓိကအားဖြင့် kWh နဲ့ ပေးထားတဲ့ ဘက်ထရီတွေရဲ့ စွမ်းရည်ကို အာရုံစိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် 15kWh သိုလှောင်ဘက်ထရီဟာ အထင်ကြီးစရာကောင်းတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစွမ်းရည်ရဲ့ ဘယ်လောက်ပမာဏကို တကယ်အသုံးပြုနိုင်လဲ။ ပြီးတော့ သိုလှောင်ဘက်ထရီကို ဘယ်လောက်အနက်အထိ အားကုန်စေနိုင်လဲ။ အင်ဗာတာတွေဟာ သိုလှောင်ဘက်ထရီနဲ့ ကိုက်ညီရဲ့လား။ ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီမှုက မှန်ကန်စွာ အလုပ်လုပ်ရဲ့လား။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ သိုလှောင်ဘက်ထရီရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းက ဘယ်လောက်ကြာလဲ။ လိမ္မာပါးနပ်တဲ့ BMS ဟာ ရိုးရှင်းတဲ့ သိုလှောင်ဘက်ထရီကို စွမ်းအင်ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည် ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ပေးသည်။ ၎င်းသည် ဘက်ထရီကို အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် အားသွင်းပြီး အားကုန်စေသည်။ ၎င်းသည် စောင့်ကြည့်ရေးဆော့ဖ်ဝဲမှ လိုအပ်သောဒေတာကို ပံ့ပိုးပေးပြီး အပ်ဒိတ်လုပ်သည်။ ထို့အပြင် သိုလှောင်ဘက်ထရီ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို လျော့ကျစေသည့် အကြီးမားဆုံးအမှားများကို ကာကွယ်ပေးသည်။

 

ဘက်ထရီစွမ်းရည်တစ်ခုတည်းထက် Smart BMS ဘက်ထရီတွေက ဘာကြောင့်ပိုအရေးကြီးတာလဲ

Smart BMS က ဘာကြောင့် Capacity ထက် ပိုအရေးကြီးတာလဲ။

ဘက်ထရီကြီးတစ်ခုပင်လျှင် ဆဲလ်များသည် မညီမညာဖြစ်နေသောအခါ၊ BMS သည် အင်ဗာတာနှင့် ဆက်သွယ်၍မရသောအခါ သို့မဟုတ် ဘက်ထရီသည် ဝန်အားမြင့်မားသောအခါတွင် ပိတ်သွားသောအခါ အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါသည်။ ထိုနေရာတွင် BMS သည် ပါဝင်လာသည် - ၎င်းသည် ဘက်ထရီဓာတုဗေဒနှင့် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခု၏ လက်တွေ့လည်ပတ်မှုကြားရှိ အလွှာဖြစ်သည်။

နေ့စဉ်အားသွင်းချိန်နှင့် အားကုန်ချိန်အတွင်း ဘက်ထရီကို ကာကွယ်ပေးသည်

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်ရှိ BMS သည် ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အပူချိန်ကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ပေးသည်။ BMS သည် ဆဲလ်တစ်ခုစီသည် သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုအတိုင်းအတာအတွင်း အမြဲတမ်းလည်ပတ်နေကြောင်း သေချာစေသည်။ ၎င်းသည် overcurrent၊ overvoltage၊ short circuit၊ undervoltage၊ overcharge နှင့် overdischarge တို့ကြောင့် ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။

သံသရာသက်တမ်းဆိုတာ ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ ဖတ်ရတဲ့ ဂဏန်းတစ်ခုထက်ပိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားကုန်တဲ့အနက်၊ အပူချိန်၊ အားသွင်းနှုန်းနဲ့ အားကုန်တဲ့နှုန်း၊ ဘက်ထရီပစ္စည်းနဲ့ ဘက်ထရီတွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတာတွေကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ စွမ်းရည်ကို အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ဖို့နဲ့ အန္တရာယ်တွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ BMS နဲ့ ဒီ parameter အားလုံးကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။

ဆဲလ်များကို ပိုမိုဟန်ချက်ညီစေသည်

ဘက်ထရီထုပ်တစ်ခုကို ဆဲလ်များစွာဖြင့် series နှင့် parallel ပုံစံဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ အားနည်းသောဆဲလ်တစ်ခုတည်းဖြင့် pack တစ်ခုလုံးကို ကန့်သတ်နိုင်သည်။ Smart balancing သည် မညီမျှသောအားသွင်းအဆင့်များကို လျှော့ချပေးပြီး၊ တည်ငြိမ်သော output ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ဆုံးရှုံးမှုကို နှေးကွေးစေသည်။

ဝယ်ယူသူများအတွက်၊ ၎င်းသည် တပ်ဆင်ပြီးနောက် အံ့အားသင့်စရာများ နည်းပါးသွားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ သင်သည် amp hours ကို ဝယ်ယူရုံသာမကဘဲ consistency ကို ဝယ်ယူနေခြင်း ဖြစ်သည်။

Smart BMS ဘက်ထရီမှာ ဘာကိုရှာသင့်လဲ။

စွမ်းရည်တံဆိပ်ထက် ကျော်လွန်သွားသည်နှင့် ဝယ်ယူရမည့်စာရင်းသည် ပိုမိုရှင်းလင်းလာပါသည်။ ဘက်ထရီသည် မည်မျှစွမ်းအင်ကို အမှန်တကယ်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ ဘက်ထရီသည် မည်သို့ဆက်သွယ်သည်၊ ၎င်းသည် မည်သို့ကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့် ၎င်းသည် ဆိုက်အန္တရာယ်ကို မည်သို့ကိုင်တွယ်သည်တို့ကို မေးမြန်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်ကို စစ်ဆေးပါ၊ အမည်ခံစွမ်းအင်ကိုသာ မဟုတ်ပါ။

အဆိုပါ 15kWh လီသီယမ်ဘက်ထရီ 51.2V 300Ah အနိမ့်ဗို့အား 48V ဘက်ထရီ စုစုပေါင်းစွမ်းအင် 15.36kWh နှင့် အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် 13.824kWh ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင်သည် သင်အမှန်တကယ်လည်ပတ်မှုတွင် စီစဉ်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်းကို ထင်ဟပ်စေသောကြောင့် ၎င်းသည် အရေးကြီးပါသည်။

 

15kWh လီသီယမ်ဘက်ထရီ 51.2V 300Ah အနိမ့်ဗို့အား 48V ဘက်ထရီ

၉၀% အကြံပြုထားသော DOD သည် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို ကာကွယ်ပေးနေစဉ်တွင် လက်တွေ့ကျသော စွမ်းအင်ကို ရရှိစေရန် ကူညီပေးသည်။ ဘက်ထရီနှစ်လုံးသည် စွမ်းရည်တူညီပါက၊ ပိုမိုရှင်းလင်းသော DOD ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်ဒေတာရှိသော ဘက်ထရီသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အရန်စနစ်၊ ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှုနှင့် ဝန်အားပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အရွယ်အစားသတ်မှတ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။

ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အင်ဗာတာ ကိုက်ညီမှုကို စစ်ဆေးပါ

အင်ဗာတာနှင့် ဆက်သွယ်၍မရသော ဘက်ထရီသည် မရေမရာမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ CAN နှင့် RS485 ဆက်သွယ်ရေးသည် ဘက်ထရီအား စနစ်နှင့် အခြေအနေဒေတာကို မျှဝေရန် ကူညီပေးသောကြောင့် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားလျော့ခြင်း ထိန်းချုပ်မှုကို ပိုမိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

ပရောဂျက်ဝယ်ယူသူတစ်ဦးအတွက် လိုက်ဖက်ညီမှု၊ အချိန်ကုန်သက်သာစေပါသည်။ ထုတ်ကုန်ကို အင်ဗာတာ လိုက်ဖက်ညီမှုမြင့်မားစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး သိုလှောင်ရန်နှင့် ဖြန့်ကျက်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသော ဗို့အားနိမ့်စံနှုန်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ရောနှောပရောဂျက်များ၊ ဒေသတွင်းတပ်ဆင်သူကွန်ရက်များကို စီမံခန့်ခွဲသည့်အခါ သို့မဟုတ် အင်ဗာတာရရှိနိုင်မှုကို ပြောင်းလဲသည့်အခါ အထူးအသုံးဝင်ပါသည်။

Smart BMS က တကယ့်ဖောက်သည်တွေရဲ့ ဒုက္ခတွေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးသလဲ။

ဖောက်သည်များ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည် နေ့စဉ်လည်ပတ်မှုမှ လာလေ့ရှိသည်။ စနစ်သည် ဘေးကင်းပါမည်လား။ ရွေးချယ်ထားသော အင်ဗာတာနှင့် အလုပ်လုပ်ပါမည်လား။ နောက်ပိုင်းတွင် တိုးချဲ့နိုင်ပါသလား။ ဘက်ထရီသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ လည်ပတ်ပြီးနောက်တွင်ပင် ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား။ စမတ် BMS သည် ဝန်ဆောင်မှုပြဿနာများ မဖြစ်လာမီ ဤမေးခွန်းများကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။

နာကျင်မှုအမှတ် ၁ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်

လီသီယမ်သိုလှောင်မှုသည် ပြောင်းလဲနေသော ဝန်များ၊ ရာသီဥတုအခြေအနေများနှင့် အသုံးပြုသူအပြုအမူများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်။ Smart BMS ကာကွယ်မှုသည် ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ အပူချိန်နှင့် ဆဲလ်မညီမျှမှုတို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော အန္တရာယ်များကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးသည်။ ထုတ်ကုန်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကဲခြင်း၊ ဗို့အားလွန်ကဲခြင်း၊ ရှော့ပတ်လမ်းနှင့် ဗို့အားလျော့ခြင်းအတွက် သုံးဆဟာ့ဒ်ဝဲကာကွယ်မှုနှင့် ဘက်ထရီကာကွယ်မှုတို့ကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။

LFP ဆဲလ်များကို ဘေးကင်းရေး၊ ရှည်လျားသော စက်ဝန်းသက်တမ်းနှင့် တည်ငြိမ်သော အားသွင်းနှင့် အားထုတ်ယူမှု စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသောကြောင့် ယုံကြည်မှုအလွှာတစ်ခုကို ထပ်လောင်းပေးပါသည်။

ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုပြီးနောက် နာကျင်မှုအမှတ် ၂ စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှု

ဘက်ထရီတစ်လုံး၏ စွမ်းရည်သည် သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများတွင် ၈၀% ခန့်အထိ ကျဆင်းသွားခြင်းမပြုမီ အားသွင်းခြင်းနှင့် အားကုန်ခြင်း ዑደብကို မည်မျှကြာအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ዑደብက ဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် အဓိက စွမ်းရည်သည် မလုံလောက်ပါ။

ယုံကြည်စိတ်ချရသော LFP ဆဲလ်များ၊ 6000 cycle ကျော်နှင့် 15 နှစ်အထက် ဒီဇိုင်းသက်တမ်းရှိသော ဘက်ထရီသည် ဆဲလ်တသမတ်တည်း မသေချာသော စျေးပေါသော ဘက်ထရီထက် ရေရှည်တန်ဖိုးဇာတ်လမ်းကို ပိုမိုခိုင်မာစေသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်သည် အရေးကြီးသော ပရောဂျက်များအတွက်၊ ၎င်းသည် ကနဦးစျေးနှုန်းတွင် အနည်းငယ်ကွာခြားချက်ထက် ပိုအရေးကြီးနိုင်သည်။

Pain Point 3 အနာဂတ် တိုးချဲ့မှု

တပ်ဆင်ပြီးနောက် သင့်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် မြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်။ သင်သည် ဆိုလာပြားများ ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်သည်၊ ညဘက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ ထည့်သွင်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် သေးငယ်သော စီးပွားဖြစ်နေရာတစ်ခုကို တိုးချဲ့နိုင်သည်။ ပုံသေဘက်ထရီအရွယ်အစားသည် ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။

ဒီ စမတ်ကျသော ဗို့အားနည်း လီသီယမ်ဘက်ထရီ unit ၁၆ ခုအထိ parallel အနေဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်းသည် အစပိုင်းတွင် system အပြည့်အစုံ ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ရန် မလိုအပ်ဘဲ scalable path တစ်ခုကို ပေးပါသည်။

Smart BMS ဘက်ထရီက ဘယ်နေရာမှာ အသင့်တော်ဆုံးလဲ။

နေရာတစ်ခုတွင် ပြောင်းလဲနိုင်သော ဝန်များ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထည့်သွင်းမှု သို့မဟုတ် အရန်လိုအပ်သည့်အခါ စမတ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏တန်ဖိုးသည် ပိုမိုအားကောင်းလာသည်။ ဤကိစ္စများတွင် BMS၊ အင်ဗာတာနှင့် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တို့သည် အတူတကွလုပ်ဆောင်ရမည်။

လူနေအိမ်သုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး သိုလှောင်ရုံ

လူနေအိမ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုတွင် ရိုးရှင်းသောရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိနိုင်သည်- နေ့ခင်းဘက်တွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်ရန်၊ ညနေခင်းတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့ပေးရန်နှင့် ဓာတ်အားလိုင်းပြတ်တောက်သည့်အခါ အရေးကြီးသောပစ္စည်းများအတွက် အရေးပေါ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့ပေးရန်။ 51.2V 300Ah ဗို့အားနည်းဘက်ထရီစနစ်သည် လူနေအိမ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပုံစံများစွာအတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် စီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိသော အရန်စွမ်းအင်ပမာဏကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး သိုလှောင်မှုအတွက် 15kWh လီသီယမ်ဘက်ထရီ အိမ်တွင်း သို့မဟုတ် အပြင်ဘက် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအတွက်လည်း သင့်လျော်သောကြောင့် ပရောဂျက်အပြင်အဆင်အပေါ် အခြေခံ၍ ဘက်ထရီနေရာချထားမှုကို စီစဉ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။

စီးပွားဖြစ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု

အတွင်း စက်မှုနှင့် စီးပွားရေး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် အရန်ပါဝါ၊ အမြင့်ဆုံးပါဝါဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှုကို ပံ့ပိုးပေးရမည်။ ဤဆိုက်များသည် အလုပ်များသောအချိန်များအတွင်း စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်၊ ဝန်အားတည်ငြိမ်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုကို ဂရုစိုက်သည်။

စမတ် BMS သည် ဘက်ထရီပက်ခ်ကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစနစ်မှ မြင်နိုင်စေရန် ကူညီပေးသည်။ ၎င်းသည် ပိုမိုဘေးကင်းသော အားသွင်းခြင်းနှင့် အားကုန်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးပြီး EMS သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၊ ဓာတ်အားလိုင်းစွမ်းအင်၊ သိုလှောင်မှုနှင့် အားသွင်းခြင်းလိုအပ်ချက်များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဉာဏ်ရည်သည် အပိုစွမ်းရည်တစ်ခုတည်းထက် မကြာခဏပို၍ အရေးကြီးပါသည်။

ပိုကြီးသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း

အတွက် အသုံးအဆောင်စကေးသိုလှောင်မှုတူညီတဲ့ယုတ္တိဗေဒက ပိုကြီးလာပါလိမ့်မယ်။ ဆဲလ်တွေပိုများလာ၊ မော်ဂျူးတွေပိုများလာနဲ့ ပါဝါပြောင်းလဲတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေပိုများလာလေ ကိန်းရှင်တွေပိုများလာလေပါပဲ။ BMS တစ်ခုဟာ တိကျတဲ့ဒေတာတွေပေးစွမ်းရမှာဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီအုပ်စုတစ်ခုစီကို ကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး တည်ငြိမ်တဲ့လည်ပတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဗို့အားနည်းဘက်ထရီငယ်နဲ့ စတင်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာတောင် ဒီအတွေးအခေါ်က ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ရွေးချယ်နိုင်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။ အစကတည်းက ဆက်သွယ်ရေး၊ ကာကွယ်မှု၊ တိုးချဲ့နိုင်မှုနဲ့ ရှင်းလင်းတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာတွေကို ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။

သင့်တော်တဲ့ ဘက်ထရီမိတ်ဖက်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်သင့်သလဲ။

ကောင်းမွန်သော ဟာ့ဒ်ဝဲသည် သိုလှောင်မှုစီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ သင်သည် နည်းပညာပံ့ပိုးမှု၊ မှန်ကန်သော အရွယ်အစား၊ တပ်ဆင်မှုလမ်းညွှန်မှုနှင့် ရောင်းချပြီးနောက် တုံ့ပြန်မှုတို့လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ဝယ်ယူသူများစွာသည် မမြင်ရသောကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိသည်။

တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီနှင့် တပ်ဆင်ပြီးနောက် အင်ဂျင်နီယာပံ့ပိုးမှုကို ရှာဖွေပါ

ခိုင်မာသော ပရောဂျက်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုတွင် ဒီဇိုင်းမဆွဲမီ နေရာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ပါဝင်သင့်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အဆောက်အဦတိုင်း၊ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးပရိုဖိုင်နှင့် ဆိုလာအပြင်အဆင်တိုင်း မတူညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တပ်ဆင်ပြီးနောက် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် နည်းပညာသင်တန်းပေးခြင်းတို့ကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးသင့်သည်။

ပိုမိုသန့်ရှင်းသော စွမ်းအင်၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးမှုနှင့် တည်ငြိမ်သော စွမ်းအင်ကို လိုအပ်သော ဝယ်ယူသူများအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ စာရွက်ပေါ်တွင် အကြီးဆုံးဘက်ထရီမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ဘေးကင်းသော၊ ချဲ့ထွင်နိုင်သော၊ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော နှင့် စမတ် BMS မှ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော ဘက်ထရီတစ်ခုဖြစ်သည်။ 15kWh လီသီယမ်ဘက်ထရီ 51.2V 300Ah အနိမ့်ဗို့အား 48V ဘက်ထရီ LFP ဆဲလ်များ၊ Smart BMS ထိန်းချုပ်မှု၊ အကြံပြုထားသော 90% DOD၊ CAN/RS485 ဆက်သွယ်ရေးနှင့် parallel unit ၁၆ ခုအထိ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ဤယုတ္တိဗေဒနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

ပရောဂျက်အရွယ်အစား သို့မဟုတ် နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်၊ သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည် အင်ဂျင်နီယာပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပါ ပြီးတော့ ဘက်ထရီအစီအစဉ်ကို သင့်ရဲ့ တကယ့်ဝန်၊ အင်ဗာတာ နဲ့ တပ်ဆင်မှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကိုက်ညီအောင် လုပ်ပါ။

FAQ များ

Q1: Smart BMS က ဘက်ထရီစွမ်းရည်တစ်ခုတည်းထက် ဘာကြောင့် ပိုအရေးကြီးတာလဲ။
A: စွမ်းရည်က ဘက်ထရီမှာ သိုလှောင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအင်ပမာဏကို ပြောပြပေမယ့် BMS က အဲဒီစွမ်းအင်ကို ဘယ်လောက်ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်မလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ အပူချိန်နဲ့ ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီမှုကို စောင့်ကြည့်ပေးပြီး ဘက်ထရီကို ዑደብများစွာမှာ တည်ငြိမ်တဲ့ ပါဝါပေးစွမ်းနိုင်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။

Q2: လီသီယမ်ဘက်ထရီတွင် BMS သည် ဘာလုပ်သနည်း။
A: BMS သည် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားကုန်ခြင်းကို စီမံခန့်ခွဲပေးသည်၊ ဘက်ထရီကို မလုံခြုံသော အခြေအနေများမှ ကာကွယ်ပေးသည်၊ ဆဲလ်များကို ဟန်ချက်ညီစေသည်၊ လည်ပတ်မှုဒေတာကို မှတ်တမ်းတင်သည်၊ နှင့် အင်ဗာတာများ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများကဲ့သို့သော ပြင်ပပစ္စည်းများနှင့် ဆက်သွယ်သည်။

မေးခွန်း ၃: ၁၅kWh က ဆိုလာအရန်စွမ်းအင်အတွက် လုံလောက်ပါသလား။
A: ၎င်းသည် သင်၏ ဝန်အား၊ အရန်သိမ်းဆည်းချိန်၊ အင်ဗာတာအရွယ်အစားနှင့် ဆိုလာထည့်သွင်းမှုပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ 13.824kWh အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်ပါရှိသော 15.36kWh ဘက်ထရီသည် လူနေအိမ် သို့မဟုတ် အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး အရန်သိမ်းဆည်းမှု လိုအပ်ချက်များစွာကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သော်လည်း နောက်ဆုံးအရွယ်အစားသည် နေ့စဉ်သုံးစွဲမှုအပေါ် အခြေခံသင့်သည်။

Q4: ဘက်ထရီရွေးချယ်ရာတွင် DOD အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။
A: DOD ဆိုတာ depth of discharge ပါ။ ၉၀% အကြံပြုထားတဲ့ DOD က ဘက်ထရီကို ကာကွယ်ပေးပြီး သက်တမ်းပိုရှည်အောင် ပံ့ပိုးပေးနေချိန်မှာပဲ သိုလှောင်ထားတဲ့ စွမ်းအင်ကို ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်စေပါတယ်။

Q5: ဘက်ထရီစနစ်တစ်ခုကို နောက်မှ တိုးချဲ့နိုင်ပါသလား။
A: ဘက်ထရီက parallel ချိတ်ဆက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးရင် ရပါတယ်။ parallel မှာ ယူနစ် ၁၆ ခုအထိ ပံ့ပိုးပေးတဲ့ မော်ဒယ်က သင့်ရဲ့ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် တိုးလာတဲ့အခါ စွမ်းရည်ကို တိုးချဲ့ဖို့ နေရာပေးပါတယ်။

သင့်စီးပွားရေးကို ကြီးထွားစေပါ WONVOLT စွမ်းအင်သိုလှောင်ရေး ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ။

ပိုတည်ငြိမ်တဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ ကုန်ကျစရိတ်နိမ့်တဲ့ စွမ်းအင်ကို ရ