တရုတ်နိုင်ငံရှိ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပုံးများနှင့် ဘက်ထရီဆဲလ်များကို အိမ်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ပေးကာ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင် အရည်အသွေးပြည့်မီသော ထိန်းချုပ်မှုကို အာမခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး BESS သည် အကြီးစားလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် အတိုင်းအတာ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော စွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။
၆၅kW/၂၆၁kWh; ၁၃၀kW/၂၆၁kWh
LFP 3.2V / 314Ah;SSB 3.2V / 314Ah၊အရည်အအေးခံခြင်း
ကြည့်ရန်ပို
125kW/261kWh
125kW/261kWh
ကြည့်ရန်ပို
215kW/418kWh
LFP 3.2V / 314Ah;SSB 3.2V / 314Ah၊အရည်အအေးခံခြင်း
ကြည့်ရန်ပို
5 MWh
LFP 3.2V / 314Ah;SSB 3.2V / 314Ah၊အရည်အအေးခံခြင်း
ကြည့်ရန်ပို
50kW/112kWh
LFP 3.2V / 314Ah၊လေအေးပေးစက်
ကြည့်ရန်ပို
110kW/241kWh
LFP 3.2V / 314Ah၊လေအေးပေးစက်
ကြည့်ရန်ပို
500kW/1.2MWh
LFP 3.2V / 314Ah၊လေအေးပေးစက်
ကြည့်ရန်ပို
5 MWh
LFP 3.2V / 314Ah၊လေအေးပေးစက်
ကြည့်ရန်ပို
65KW/261KWh;130KW/261KWh
LFP 3.2V / 314Ah၊Liquid Cooling
ကြည့်ရန်ပို
၆၅kW/၂၆၁kWh; ၁၃၀kW/၂၆၁kWh
LFP 3.2V / 280Ah;SSB 3.2V / 280Ah၊လေအေးပေးစက်
ကြည့်ရန်ပို
100kW/215kWh
LFP 3.2V / 280Ah;SSB 3.2V / 280Ah၊လေအေးပေးစက်
ကြည့်ရန်ပို
1MW/1MWh
LFP 3.2V / 90Ah;SSB 3.2V / 280Ah၊ 5898mm*2352mm*2393mm၊ပင်မ
ကြည့်ရန်ပို
500kW/1MWh
LFP 3.2V / 280Ah;SSB 3.2V / 280Ah၊လေအေးပေးစက်
ကြည့်ရန်ပို
1MW/2MWh
LFP 3.2V / 280Ah;SSB 3.2V / 280Ah၊လေအေးပေးစက်
ကြည့်ရန်ပို
100kW/215kWh
LFP 3.2V / 280Ah၊Liquid Cooling
ကြည့်ရန်ပို
၅၅kW/၂၃၃kWh; ၁၁၀kW/၂၃၃kWh
LFP 3.2V / 280Ah;SSB 3.2V / 280Ah၊အရည်အအေးခံခြင်း
ကြည့်ရန်ပို
150kW/372kWh
LFP 3.2V / 280Ah;SSB 3.2V / 280Ah၊အရည်အအေးခံခြင်း
ကြည့်ရန်ပို
3.44 MWh
LFP 3.2V / 280Ah;SSB 3.2V / 280Ah၊အရည်အအေးခံခြင်း
ကြည့်ရန်ပို
6.9 MWh
LFP 3.2V / 688Ah၊Liquid Cooling
ကြည့်ရန်ပို
7.01 MWh
LFP 3.2V / 435Ah၊Liquid Cooling
ကြည့်ရန်ပို
60 kW/115 kWh/125 kWh
NaCP 160Ah၊ NaCP 170Ah၊ Liquid Cooling
ကြည့်ရန်ပို
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါသည် အများအားဖြင့် ကီလိုဝပ် (kW) သို့မဟုတ် မဂ္ဂါဝပ် (MW) ဖြင့် စနစ်၏ စုစုပေါင်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ချက်ချင်းထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်သည် သိမ်းဆည်းထားသည့် အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင် (သတ်မှတ်ထားသော အချိန်တစ်ခုအတွင်း)၊ အများအားဖြင့် ကီလိုဝပ်နာရီ (kWh) သို့မဟုတ် မဂ္ဂါဝပ်နာရီ (MWH) ဖြင့် ဖော်ပြသည်။
ကော်ပိုရိတ်လျှပ်စစ်ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်အတွက် အမြင့်ဆုံး-ချိုင့်လျှပ်စစ်စျေးနှုန်း၊ ချိုင့်ဝှမ်းကာလများနှင့် ပြန့်ပြူးသောကာလများတွင် ကောက်ခံပြီး အထွတ်အထိပ်နှင့် အမြင့်ဆုံးကာလများတွင် သုံးစွဲပါ။
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် peak load များကို ချောမွေ့စေပြီး peak loads များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ လျှပ်စစ်မျဉ်းကြောင်းများကို ချောမွေ့စေပြီး လိုအပ်ချက်လျှပ်စစ်စရိတ်များကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုသူ၏ ထရန်စဖော်မာ၏ စွမ်းရည်ကို ပုံသေသတ်မှတ်ထားသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ အသုံးပြုသူသည် သတ်မှတ်ကာလတစ်ခုအတွင်း ထရန်စဖော်မာအား ဝန်ပိုရန်လိုအပ်သောအခါ၊ ကိုက်ညီသောစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်ကို ထည့်သွင်းပြီးနောက်၊ ထရန်စဖော်မာအား ချဲ့ထွင်ရန် လိုအပ်ပြီး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့် ဤကာလအတွင်း ထရန်စဖော်မာဝန်အား လျှော့ချနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ထရန်စဖော်မာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးချဲ့မှုနှင့် အသွင်ပြောင်းမှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်ကို တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ မဟာဓာတ်အားလိုင်းမှ လိုအပ်ချက်တုံ့ပြန်မှုကို ထုတ်ပေးပါက သုံးစွဲသူများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ကန့်သတ်ရန် သို့မဟုတ် ဤကာလအတွင်း မြင့်မားသော မီတာခများကို ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ယင်းအစား၊ ၎င်းတို့သည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်မှတစ်ဆင့် တောင်းဆိုမှုတုံ့ပြန်မှုများတွင် ပါဝင်နိုင်ပြီး အပိုလျော်ကြေးငွေကို ရယူနိုင်သည်။
အခြေခံအချက်အလက်များ- လျှပ်စစ်အမျိုးအစား၊ အခြေခံလျှပ်စစ်စျေးနှုန်း၊ အချိန်ခွဲဝေချိန်/လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခွဲဝေမှုစျေးနှုန်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ၊
လျှပ်စစ်အမျိုးအစား၊ အချိန်ခွဲဝေသည့်ကာလနှင့် လျှပ်စစ်စျေးနှုန်းအရ၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်ချိန်ခွဲဝေမှုအားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်းဗျူဟာကို ပဏာမဆုံးဖြတ်ပါ၊ ပမာဏအားဖြင့် အားသွင်းရန် သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်အလိုက် ဆုံးဖြတ်ပါ၊ ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေနှင့် နှစ်စဉ်ရရှိနိုင်သည့်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအချိန်တို့ကို နားလည်ပါ။
ပါဝါသုံးစွဲမှုဒေတာကို တင်ပါ- လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အတွက် ပါဝါဝန်ဒေတာ၊ ပျမ်းမျှ/အမြင့်ဆုံး ဝန်ပါဝါ၊ ထရန်စဖော်မာ စွမ်းရည်၊
ဝန်ဒေတာနှင့် ထရန်စဖော်မာစွမ်းရည်အပေါ်အခြေခံ၍ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုတည်ဆောက်မှုစွမ်းရည်ကို တွက်ချက်ပါ။ အသေးစိတ်တွက်ချက်မှုသည် စနစ်အားအားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ချိန်ထိန်းချုပ်မှုယုတ္တိဗေဒနှင့် စနစ်စီးပွားရေးတွက်ချက်မှုတို့ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် transformer တစ်ခုစီအောက်ရှိ load curve data နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
မူလဓာတ်အားစနစ်ပုံကြမ်း၊ စက်ရုံကြမ်းခင်းအစီအစဉ်၊ ဖြန့်ဖြူးရေးအခန်းအပြင်အဆင်၊ ကေဘယ်ကြိုးတုတ်လမ်းညွှန်ပုံ၊ သီးသန့်နေရာ၊ စသည်တို့။
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်၏ တပ်ဆင်တည်နေရာ၊ သုံးစွဲနိုင်သော ထရန်စဖော်မာ၏ တည်နေရာနှင့် သုံးစွဲခွင့်အစီအစဉ်၏ ဒီဇိုင်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် အသုံးပြုသည်။
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်အား အားသွင်းနေချိန်တွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်အား အားသွင်းနေချိန်တွင် ထရန်စဖော်မာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုလျှံမှုမဖြစ်စေရန် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအားသွင်းခြင်း၏ ပါဝါ + ကာလအတွင်း အမြင့်ဆုံးဝန်ပမာဏသည် ထရန်စဖော်မာ၏ 80% အောက်ဖြစ်သင့်သည်။
နေ့ဘက်လျှပ်စစ်စျေးနှုန်းများ၏အမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလအတွင်းဝန်အားသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုထုတ်လွှတ်မှု၏အမြင့်ဆုံးပါဝါထက် ပိုများသင့်သည်။
လစဉ်/နှစ်အလိုက် ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကိုသာ ပေးဆောင်ခြင်းသည် လုပ်ငန်း၏ 24 နာရီပတ်လုံး ပါဝါဝန်အား နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပုံစံဖွဲ့စည်းမှုစွမ်းရည်ကို တွက်ချက်၍မရပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောရလျှင် ဗို့အားနည်းသော ဂရစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပရောဂျက်တွင် ပါဝါအသုံးပြုသူတွင် ထရန်စဖော်မာတစ်ခုသာ ပါရှိပါက၊ ပေးထားသော ပါဝါဝန်ဒေတာသည် transformer load data နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ဤအချိန်တွင်၊ အမှန်တကယ် တပ်ဆင်နိုင်မှုအား စုစုပေါင်း ဝန်ဒေတာနှင့် ထရန်စဖော်မာ စွမ်းရည်အပေါ် အခြေခံ၍ ပဏာမဆုံးဖြတ်နိုင်သည်၊ ပါဝါအသုံးပြုသူတွင် ထရန်စဖော်မာအများအပြား တစ်ချိန်တည်းလည်ပတ်နေပါက၊ ပေးထားသော ပါဝါဝန်ဒေတာသည် ထရန်စဖော်မာအမျိုးမျိုး၏ စုစုပေါင်းဝန်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ထရန်စဖော်မာတစ်ခုစီ၏ အမှန်တကယ်ဝန်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်၍မရပေ။ ထို့ကြောင့်၊ အမှန်တကယ်တပ်ဆင်နိုင်သောစွမ်းရည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန် transformer တစ်ခုစီ၏ load data ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။
လက်ရှိတွင်၊ စက်မှုနှင့် စီးပွားဖြစ် photovoltaic သိုလှောင်မှု ပရောဂျက်များကို AC coupling of energy storage နှင့် photovoltaic များမှတဆင့် အောင်မြင်နိုင်သည်။ Growatt သည် ပေါင်းစပ်စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု ကက်ဘိနက် နှင့် photovoltaic အင်ဗာတာ တို့ကို စောင့်ကြည့် ထိန်းချုပ် ကာ စွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ် ကို အသုံးပြု၍ "load priority" မုဒ် ကို သတ်မှတ် ခြင်းဖြင့် စွမ်းအင် ဦးစားပေး အသုံးချမှု ကို ရရှိပြီး စွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ် ကို အသုံးပြု ခြင်းဖြင့် photovoltaic စွမ်းအင် ၏ အသုံးချမှု အချိုးကို တိုးမြင့် နိုင်သည် ။
အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် နေ့ဘက်တွင် ပိုလျှံနေသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဆိုလာပြားများမှတစ်ဆင့် သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီး ညအချိန်တွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး အမြင့်ဆုံးအချိန်များတွင် လျှပ်စစ်ဝယ်ယူရန် လိုအပ်မှုကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်မီတာခ မြင့်မားသော ဒေသများတွင် လျှပ်စစ်မီတာခများကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်သည်။
ဘက်ထရီအမျိုးအစား၊ အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပေါ်မူတည်၍ အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်၏ သက်တမ်းသည် များသောအားဖြင့် 10 နှစ်မှ 15 နှစ်ကြားဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များစွာသည် စက်ပစ္စည်းများ၏ရေရှည်တည်ငြိမ်စွာလည်ပတ်မှုကိုသေချာစေရန်ရေရှည်အာမခံဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
အရင်းဘူတာရုံ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် ပင်မပါဝါပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပါဝါအတက်အကျရှိသည့်အခါတွင် ၎င်းသည် အရံပါဝါထောက်ပံ့မှုသို့ လျင်မြန်စွာပြောင်းနိုင်စေရန် သေချာစေရန်၊ အခြေခံစခန်းအား 24/7 အနှောင့်အယှက်ကင်းစွာ လည်ပတ်နေစေရန်။ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မှတစ်ဆင့်၊ ပါဝါအခြေအနေကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး စနစ်၏တည်ငြိမ်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အမြင့်မားဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်သေချာစေရန်အတွက် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်သည် ဒီဇိုင်းပုံစံတွင် လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး အမျိုးမျိုးသော ရှိပြီးသား အခြေစိုက်စခန်း ဓာတ်အားစနစ်များနှင့် ချောမွေ့စွာ ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ မော်ဂျူလာ ဒီဇိုင်းသည် တပ်ဆင်ချိန်နှင့် ရှုပ်ထွေးမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး မတူညီသော အခြေခံစခန်း အမျိုးအစားများနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။ အရွယ်အစားရှိ ဒီဇိုင်းသည် လိုအပ်ချက်များအရ အနာဂတ် အဆင့်မြှင့်တင်မှုများနှင့် တိုးချဲ့မှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။
သင့်မေးခွန်းများကို ဖြေကြားရန်နှင့် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် အသင့်တော်ဆုံး စွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဤနေရာတွင် ရှိနေပါသည်။