သတင်းများ

အိမ်တစ်အိမ်ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးဖို့ ဆိုလာဘက်ထရီ မည်မျှလိုအပ်သနည်း။

ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်

  • sns04
  • sns01
  • sns03
  • တွစ်တာ
  • ယူကျု့ဘ်
အိမ်တစ်အိမ်ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရန်အတွက် ဆိုလာဘက်ထရီ မည်မျှလိုအပ်သနည်း။

အိမ်တစ်အိမ်လုံးကို နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးတဲ့အခါ၊နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဘက်ထရီများလိုအပ်သော ဘက်ထရီပမာဏသည် ၂ မှ ၁၅ ထက်ပို၍ သိသိသာသာ ကွဲပြားနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဤမျှကြီးမားသော ကွာခြားချက်ရှိသနည်း။ ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုအတွက် လိုအပ်သော ဘက်ထရီအရေအတွက် အတိအကျကို မည်သို့တွက်ချက်ရမည်နည်း။

အဖြေသည် သင်၏နေ့စဉ်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု၊ အရန်ရည်မှန်းချက်များ၊ စွမ်းအင်မြင့်ပစ္စည်းများနှင့် ဆိုလာဘက်ထရီများ၏စွမ်းရည်အပါအဝင် အချက်များစွာပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။

ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် သင့်အိမ်၏ ဘက်ထရီလိုအပ်ချက်များကို လွှမ်းမိုးသည့် အချက်များကို နက်နက်နဲနဲ လေ့လာမည်ဖြစ်ပြီး၊ အဆင့်ဆင့် တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းကို ရှင်းလင်းစွာ ပေးစွမ်းမည်ဖြစ်ပြီး၊ လက်တွေ့ကျသော ဥပမာများကို ပေးစွမ်းမည်ဖြစ်ပြီး သင့်အိမ်အတွက် မှန်ကန်သော ဆိုလာဘက်ထရီ ဖြေရှင်းချက်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် ကူညီပေးပါမည်။

ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုက သင့်ရဲ့ဆိုလာစနစ်အတွက် ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ။

ဆိုလာပြားများသည် နေရောင်ခြည်မှ သန့်ရှင်းသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ထုတ်လုပ်ပေးသော်လည်း၊ ဆိုလာဘက်ထရီစနစ်သည် သင်၏ ဆိုလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ အလားအလာအပြည့်အဝကို အမှန်တကယ် ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး သင့်အိမ်ကို ပိုမိုကြီးမားသော စွမ်းအင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဖြင့် စွမ်းဆောင်နိုင်စေပါသည်။

ဆိုလာဘက်ထရီသိုလှောင်မှုကို နားလည်ခြင်း

၎င်း၏အဓိကအချက်မှာ ဆိုလာဘက်ထရီသည် နေ့ခင်းဘက်တွင် သင့်ဆိုလာပြားများမှ ထုတ်လုပ်သော ပိုလျှံသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို သိုလှောင်ပေးသည်။ ထို့နောက် ဤသိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်ကို နေရောင်ခြည်မရသည့်အခါ - များသောအားဖြင့် ညဘက်၊ မိုးအုံ့နေချိန် သို့မဟုတ် ဓာတ်အားပြတ်တောက်နေချိန်တွင်ပင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤစနစ်သည် သင့်ဆိုလာပြားများကို နေ့ခင်းဘက်ဓာတ်အားအရင်းအမြစ်မှ ၂၄/၇ စွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။

 

ဘက်ထရီသိုလှောင်မှု၏ အဓိကအားသာချက်များ-

စွမ်းအင်ကိုယ်တိုင် လုံလောက်မှု တိုးမြှင့်ခြင်း-ဓာတ်အားလိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအပေါ် မှီခိုမှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် သင့်ကိုယ်ပိုင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အမြင့်ဆုံးအသုံးချပါ။

အမြင့်ဆုံးရိတ်ခြင်း & ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်း-လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ အမြင့်ဆုံးရရှိသည့် အမြင့်ဆုံးလိုအပ်ချက်အချိန်များတွင် သိုလှောင်ထားသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပါသည်။

အရန်ဓာတ်အားလုံခြုံရေး-ဓာတ်အားလိုင်းပြတ်တောက်မှုများအတွင်း ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပစ္စည်းကိရိယာများကို လည်ပတ်နေစေပြီး သက်တောင့်သက်သာနှင့် ဘေးကင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ နေထိုင်မှု အထောက်အပံ့-ရိုးရာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းမှ ဖြတ်တောက်လိုသူများအတွက် အမှန်တကယ် လွတ်လပ်သော ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို ဖန်တီးပေးပါသည်။

 

ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုက သင့်ရဲ့ဆိုလာစနစ်အတွက် ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ။

အရွယ်အစားမှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ခြင်း၏ အရေးပါမှု-

စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှု နှစ်မျိုးလုံးအတွက် မှန်ကန်သော ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

အရွယ်အစား လျော့ခြင်း၏ အန္တရာယ်များ-
သင့်ဘက်ထရီစွမ်းရည် အလွန်သေးငယ်ပါက ညအချိန် သို့မဟုတ် အမြင့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် လုံလောက်သော စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်နိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းမှ ရယူရန် ဖိအားပေးခံရပြီး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏ အကျိုးကျေးဇူးအချို့ကို ငြင်းပယ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။

အရွယ်အစားလွန်ကဲခြင်း၏အန္တရာယ်များ-
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ ဘက်ထရီစနစ် ကြီးမားလွန်းရင် မလိုအပ်တဲ့ ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ အချိုးကျအကျိုးကျေးဇူးမရှိဘဲ ကုန်ကျစရိတ်တွေ တိုးလာစေနိုင်ပါတယ်၊ ပိုလျှံတဲ့စွမ်းရည်ကို အသုံးမပြုဘဲ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။

အားသာချက်-
"သင့်တော်သော" အရွယ်အစားကို ရှာဖွေခြင်းသည် သင်၏ စွမ်းအင်ရည်မှန်းချက်များကို ထိရောက်စွာနှင့် စီးပွားရေးအရ ထိရောက်စွာ ပြည့်မီစေရန် သေချာစေသည်။

 

သင့်အိမ်၏ ဆိုလာဘက်ထရီလိုအပ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အဓိကအချက်များ

သင့်အိမ်အတွက် အကောင်းဆုံး ဆိုလာဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို လွှမ်းမိုးသည့် အပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေသော အချက်များစွာရှိသည်-

သင့်အိမ်ထောင်စု၏ နေ့စဉ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု (kWh)

ဒါက သင့်ဘက်ထရီလိုအပ်ချက်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်လို့ ငြင်းခုံနိုင်ပါတယ်။

တွက်ချက်နည်း-

လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဘေလ်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ-အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ သင်၏ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ လတာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများကို စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ပျမ်းမျှနေ့စဉ်သုံးစွဲမှုကိုရှာဖွေရန် လစဉ်အသုံးပြုသော စုစုပေါင်းကီလိုဝပ်နာရီ (kWh) ကို ပေါင်းပါ။

အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအပေါ် အခြေခံ၍ ခန့်မှန်းချက်-ဘေလ်များ ရရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါက သင်၏ အဓိက အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ ၎င်းတို့၏ ပါဝါသုံးစွဲမှု (ဝပ်) နှင့် ၎င်းတို့၏ ပုံမှန်နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုနာရီများကို စာရင်းပြုစုခြင်းဖြင့် ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများကို မြှောက်ပြီး ပေါင်းလဒ်ဖြင့် နေ့စဉ် kWh ခန့်မှန်းခြေကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီ လည်ပတ်နေသော 100W ရေခဲသေတ္တာသည် 2.4 kWh (100W * 24h / 1000) ကို သုံးစွဲပါသည်။

ဆိုလာပြား ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့် နေရောင်ခြည်ရရှိချိန်

သင့်ဆိုလာပြားများမှ ထုတ်လုပ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် သိုလှောင်ထားနိုင်သော စွမ်းအင်ပမာဏကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။

ရှင်းလင်းချက်:သင့်ဆိုလာပြားစနစ်၏ အရွယ်အစား (kWp) နှင့် ၎င်း၏ ခန့်မှန်းနေ့စဉ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ သင့်ပထဝီဝင်တည်နေရာနှင့် ဒေသတွင်းရာသီဥတုပုံစံများ (ပျမ်းမျှနေ့စဉ်နေရောင်ခြည်နာရီများ) သည် သင့်ပြားများ မည်မျှထိရောက်စွာ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည်ကို ဖော်ပြသည်။

သက်ဆိုင်မှု-သင့်ဘက်ထရီစွမ်းရည်သည် သင်၏ဆိုလာစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှုမြင့်မားစွာပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ပါက ဘက်ထရီကို လုံလောက်စွာအားသွင်းရန် လုံလောက်သော panel output လိုအပ်ပါသည်။

လိုချင်သော စွမ်းအင်အဆင့် လွတ်လပ်မှု / အရန်စွမ်းအင်

ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုကို အသုံးပြုရန် သင့်ရည်မှန်းချက်များသည် လိုအပ်သော စွမ်းရည်ကို သိသိသာသာ ပုံဖော်ပေးလိမ့်မည်။

ဇာတ်လမ်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း-

အပြည့်အဝ အရန်ကူးယူခြင်း-သင့်ရည်မှန်းချက်သည် လုံးဝစွမ်းအင်လွတ်လပ်မှု သို့မဟုတ် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများအတွင်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံးကို ကြာရှည်စွာ (ဥပမာ ၂၄-၇၂ နာရီ) လည်ပတ်နေစေရန်ဖြစ်ပါက ဘက်ထရီစွမ်းရည် သိသိသာသာပိုများရန် လိုအပ်ပါသည်။

တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အရန်ကူးယူခြင်း-လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုအတွင်း ရေခဲသေတ္တာများ၊ မီးများ၊ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများနှင့် အဓိက အပူ/အအေးပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်ကဲ့သို့သော အရေးကြီးသော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုသာ စွမ်းအင်ပေးလိုပါက ပါဝါနည်းပါးခြင်းသည် လုံလောက်ပါသည်။

ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှုကို အများဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း-သင့်ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို တတ်နိုင်သမျှ များများအသုံးပြုဖို့နဲ့ အလုပ်အများဆုံးအချိန်တွေမှာ ဓာတ်အားလိုင်းဓာတ်အားအပေါ် မှီခိုမှုကို လျှော့ချဖို့ဆိုရင် နေ့ခင်းဘက် ပိုလျှံနေတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ညနေခင်းဘက်မှာ အသုံးပြုဖို့ သိုလှောင်ထားနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တစ်ခု လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။

လိုအပ်ချက်များကို ပမာဏသတ်မှတ်ခြင်း-ဘယ်ပစ္စည်းတွေက အရေးကြီးလဲ၊ သူတို့ရဲ့ ပါဝါသုံးစွဲမှုနဲ့ ဘက်ထရီပါဝါနဲ့ ဘယ်လောက်ကြာကြာ လည်ပတ်စေချင်လဲဆိုတာကို ဖော်ထုတ်ပါ။

ဘက်ထရီအမျိုးအစားနှင့် ထိရောက်မှု

ဘက်ထရီနည်းပညာအမျိုးမျိုးတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ဝိသေသလက္ခဏာများ ကွဲပြားကြသည်။

အကျဉ်းချုပ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်- လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၊ အထူးသဖြင့် လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် (LiFePO4) များကို ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ သာလွန်ကောင်းမွန်သောဘေးကင်းရေး၊ ዑደብသက်တမ်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအားသွင်း/အားကုန်စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကြောင့် အိမ်သုံးဆိုလာသိုလှောင်မှုအတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။

သက်ရောက်မှု- ပိုမိုမြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ဘက်ထရီများသည် တူညီသော အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်မှ အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်ကို ပိုမိုသိုလှောင်ပြီး ပို့လွှတ်ပေးသောကြောင့် လိုအပ်သော ဘက်ထရီယူနစ်အရေအတွက်ကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး စနစ်သက်တမ်းကို ပိုမိုကြာရှည်စေပါသည်။ BSL Battery သည် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှုအတွက် အရည်အသွေးမြင့် LiFePO4 ဘက်ထရီများကို အထူးအကြံပြုပါသည်။

 

အိမ်တစ်အိမ်မှာ ဘက်ထရီဘယ်နှစ်လုံးလိုအပ်လဲ တွက်ချက်နည်း

လိုအပ်သော ဆိုလာဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို တွက်ချက်ခြင်း (အဆင့်ဆင့်)

လိုအပ်နိုင်တဲ့ စုစုပေါင်းဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို တွက်ချက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကြည့်ကြရအောင်။

အဆင့် ၁: သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် (kWh) ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။

ယခင်အပိုင်းတွင် သင်၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ သင်၏ဘက်ထရီစနစ်က ကာမိစေလိုသော နေ့စဉ်ပျမ်းမျှ kWh ကို သတ်မှတ်ပါ။ ၎င်းသည် သင်၏ စုစုပေါင်းနေ့စဉ်သုံးစွဲမှု သို့မဟုတ် အရေးကြီးသော ဝန်များအတွက်သာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။

အဆင့် ၂: အရန်ကူးယူချိန်နှင့် အရေးကြီးသော ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ

အရန်ဓာတ်အား လိုအပ်ပါက လိုချင်သောကြာချိန်ကို သတ်မှတ်ပါ (ဥပမာ ၂၄ နာရီ၊ ၄၈ နာရီ)။

အရေးကြီးသော စက်ပစ္စည်းအားလုံးကို စာရင်းပြုစုပြီး ၎င်းတို့၏ ပေါင်းစပ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကို ခန့်မှန်းပါ။ အရန် kWh လိုအပ်ချက်ရရှိရန် လိုချင်သော အရန်နာရီများဖြင့် မြှောက်ပါ။

အဆင့် ၃: ဘက်ထရီအားကုန်ခန်းမှုအနက် (DoD) ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။

ဘက်ထရီများသည် အပြည့်အဝအားမသွင်းသည့်အခါ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပိုမိုကြာရှည်ခံသည်။ DoD သည် ဘက်ထရီ၏ အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းရည်ကို ကန့်သတ်ထားသည်။

ရှင်းလင်းချက်- ဥပမာအားဖြင့်၊ BSLBATT ဆိုလာဘက်ထရီတွင် DoD 90% (0.9) ရှိပြီး၊ တစ်ကြိမ်အားကုန်ခန်းမှု cycle တွင် ၎င်း၏စုစုပေါင်းစွမ်းရည်၏ 90% ကိုသာ အသုံးပြုနိုင်သည်။

တွက်ချက်မှု- ၉၀% DoD ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင် ၁၀ kWh ရရှိရန် စုစုပေါင်းစွမ်းရည် ၁၀ kWh / ၀.၉ = ၁၁.၁ kWh ရှိသော ဘက်ထရီတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။

အဆင့် ၄: စွမ်းဆောင်ရည်မပြည့်ဝမှုများအတွက် ချိန်ညှိပါ (အားသွင်းခြင်း/အားလျော့ခြင်း ဆုံးရှုံးမှုများ)

အားသွင်းခြင်းနှင့် အားလျော့ခြင်း ዑደብများအတွင်းအပြင် အင်ဗာတာမှတစ်ဆင့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးပါသည်။

ခန့်မှန်းချက်- ပုံမှန်အားဖြင့် စနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းမှုများသည် ၅% မှ ၁၅% အထိရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဥပမာအတွက် ၁၀% (၀.၁) ကို အသုံးပြုကြပါစို့။ ဆိုလိုသည်မှာ ပို့ဆောင်ပေးသော တကယ့်စွမ်းအင်သည် သိုလှောင်ထားသည့်အရာ၏ ၉၀% ဖြစ်လိမ့်မည်။

တွက်ချက်မှု- ဖော်မြူလာက (ပစ်မှတ် kWh / DoD) / (1 - ထိရောက်မှုဆုံးရှုံးမှု) = စုစုပေါင်းလိုအပ်သော ဘက်ထရီစွမ်းရည် (kWh) ဖြစ်လာသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဥပမာကို အသုံးပြု၍- (၁၁.၁ kWh / ၀.၈) / (၁ - ၀.၁) = ၁၅.၄၁၇ kWh / ၀.၉ ≈ ၁၇.၁၃ kWh။

ဒါကြောင့် DoD နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မပြည့်ဝမှုတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရင် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ စွမ်းအင် 10 kWh ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ပေးစွမ်းနိုင်ဖို့အတွက် စုစုပေါင်း ဘက်ထရီစွမ်းရည် 17.13 kWh လောက် လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။

အဆင့် ၅: ဘက်ထရီအရေအတွက်သို့ ပြောင်းလဲပါ

လိုအပ်သော စုစုပေါင်းဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို သင်စဉ်းစားနေသော ဘက်ထရီယူနစ်တစ်ခုတည်း၏ စွမ်းရည်ဖြင့် စားပါ။ အမြဲတမ်း အနီးစပ်ဆုံး ကိန်းပြည့်အထိ လုံးပါ။

ဥပမာ- စုစုပေါင်းစွမ်းရည် ၁၇.၁၃ kWh ခန့် လိုအပ်ပြီး BSL ဘက်ထရီယူနစ်တစ်ခုစီတွင် ၁၀ kWh ရှိပါက ၁၇.၁၃ kWh / ၁၀ kWh/ယူနစ် ≈ ၁.၇၄ ယူနစ် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ BSL ဘက်ထရီယူနစ် ၂ ခုကို စုပြီး တပ်ဆင်ရပါမည်။

ဥပမာ အခြေအနေများ- အိမ်အမျိုးမျိုးအတွက် ဘက်ထရီ မည်မျှရှိသနည်း။

ဤအဆင့်များကို အိမ်တွင်းအခြေအနေများတွင် အသုံးချကြပါစို့-

အခြေအနေ ၁: မိသားစုအိမ်ငယ် (ဥပမာ၊ ပျမ်းမျှနေ့စဉ်အသုံးပြုမှု 15 kWh)

ရည်မှန်းချက်- လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများအတွင်း အရေးကြီးသော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ (ရေခဲသေတ္တာ၊ မီးများ၊ အင်တာနက်) ကို ၂၄ နာရီကြာ ပံ့ပိုးပေးပါ။ ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှုကို အများဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပါ။

ယူဆချက်များ- DoD = 90%၊ ထိရောက်မှုဆုံးရှုံးမှု = 10%.

တွက်ချက်မှု:

နေ့စဉ်အသုံးပြုမှု ပစ်မှတ်- ၁၅ kWh
အရန်လိုအပ်ချက်- အရန်ကာလလိုအပ်ချက်များအတွက် ဤဥပမာတွင် ရိုးရှင်းစေရန်အတွက် အရေးကြီးသောဝန်များသည် တစ်နေ့လျှင် ~5 kWh ဟု ယူဆကြပါစို့။ ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှုအတွက် 15 kWh လိုအပ်ပါသည်။ တွက်ချက်မှုအတွက် ပိုမိုမြင့်မားသောတန်ဖိုးကို အသုံးပြုပါမည်။

လိုအပ်သော စုစုပေါင်းစွမ်းရည် = (၁၅ kWh / ၀.၉) / (၁ - ၀.၁) = ၁၆.၆၇ kWh / ၀.၉ = ၁၅ kWh။

ဘက်ထရီအရေအတွက်- ၅ kWh ဘက်ထရီများကိုအသုံးပြုပါက- ၁၅ kWh / ၅ kWh/ယူနစ် = ၃ ယူနစ်။ သက်တောင့်သက်သာရှိသော အနားသတ်နှင့် အများဆုံးကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှုအတွက် ၄ ယူနစ် (လုံးလိုက်လျှင်) လိုအပ်နိုင်ပါသည်။

အခြေအနေ ၂: ပိုမိုမြင့်မားသော သုံးစွဲမှုရှိသော ပိုကြီးသောအိမ် (ဥပမာ၊ ပျမ်းမျှနေ့စဉ်အသုံးပြုမှု 30 kWh)

ရည်မှန်းချက်- လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများအတွင်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပစ္စည်းကိရိယာများကို ၄၈ နာရီကြာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးဝေရန်။ ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှု မြင့်မားလာစေရန် ရည်မှန်းချက်များ။
ယူဆချက်များ- DoD = 90%၊ ထိရောက်မှုဆုံးရှုံးမှု = 10%.

တွက်ချက်မှု:

နေ့စဉ်အသုံးပြုမှု ပစ်မှတ်- ၃၀ kWh
အရန်လိုအပ်ချက်- ၄၈ နာရီအတွက် အရေးပါသော ဝန်များသည် ~10kWh ဟု ယူဆကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲရန်အတွက် 30 kWh ကို အသုံးပြုပါသည်။

စုစုပေါင်း လိုအပ်သော စွမ်းရည် = (၃၀ kWh / ၀.၉) / (၁ - ၀.၁) = ၃၃.၃၃ kWh / ၀.၉ ≈ ၃၇.၀၄ kWh။

ဘက်ထရီအရေအတွက်- ၁၀ kWh ဘက်ထရီများကိုအသုံးပြုပါက- ၃၇.၀၄ kWh / ၁၀ kWh/ယူနစ် ≈ ၃.၇ ယူနစ်။ သင်သည် ၄ ​​ယူနစ် လိုအပ်ဖွယ်ရှိသည် (လုံးလုံးလျားလျား)။

ဇာတ်လမ်း ၃: လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပြည့်အဝရရှိခြင်း (Off-Grid Living)

ရည်မှန်းချက်- ဓာတ်အားလိုင်းမှ လုံးဝဖြတ်တောက်ပြီး စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် ၁၀၀% အပြင် သိသာထင်ရှားသော ဘေးကင်းရေး ကန့်သတ်ချက်တစ်ခု ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်။

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ- ဤသည်မှာ အရှုပ်ထွေးဆုံးအခြေအနေဖြစ်သည်။ အပူပေးစနစ်၊ အအေးပေးစနစ်၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် ရာသီအလိုက် ပြောင်းလဲမှုများအားလုံးကို သေချာစွာ အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပိုကြီးသော ဆိုလာစနစ်နှင့် သိသိသာသာ ပိုကြီးသော ဘက်ထရီဘဏ် လိုအပ်ပါသည်။

ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း- ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပစနစ်များအတွက် လုံလောက်သော အရွယ်အစားနှင့် စနစ်ဒီဇိုင်းကို သေချာစေရန် အတွေ့အကြုံရှိ ဆိုလာနှင့် ဘက်ထရီပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် အရေးကြီးပါသည်။

BSLBATT ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆိုလာဘက်ထရီ ဖြေရှင်းချက်များ

သင့်အိမ်အတွက် သင့်တော်သော ဆိုလာဘက်ထရီကို ရွေးချယ်ခြင်း

သင့်တော်တဲ့ဘက်ထရီကို ရွေးချယ်ခြင်းဟာ စွမ်းရည်ကို တွက်ချက်ခြင်းလိုပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ ဒီလိုပါ။ဘီအက်စ်အယ်လ် ဘက်ထရီထင်ရှားသည်-

ဘာကြောင့် BSL ဘက်ထရီလဲ။ အရည်အသွေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကတိကဝတ်

အဆင့်မြင့် LiFePO4 နည်းပညာ:ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏ ထူးချွန်သော ဘေးကင်းရေးပရိုဖိုင်၊ ထူးချွန်သော လည်ပတ်မှုသက်တမ်း (စက်ဝန်းထောင်ပေါင်းများစွာ)၊ မြင့်မားသော အားသွင်း/အားကုန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လိုအပ်ချက်များသော အခြေအနေများအောက်တွင်ပင် တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်တို့ကြောင့် နာမည်ကြီးသော နောက်ဆုံးပေါ် လီသီယမ်သံလိုက်ဖော့စဖိတ် (LiFePO4) ဘက်ထရီဓာတုဗေဒကို အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်အိမ်အတွက် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။

ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ-ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များသည် တင်းကျပ်သော စမ်းသပ်မှုများကို ဖြတ်သန်းပြီး နိုင်ငံတကာ ဘေးကင်းရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသောကြောင့် ယူနစ်တိုင်းတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု (Trustworthiness) နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု (Expertise) ကို သေချာစေပါသည်။

ချောမွေ့သောစနစ်ပေါင်းစပ်မှု-BSL ဘက်ထရီများကို ထိပ်တန်းဆိုလာအင်ဗာတာများနှင့် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့် အကောင်းဆုံး တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး သဟဇာတဖြစ်ပြီး ထိရောက်သော အလုံးစုံဆိုလာစွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်ကို သေချာစေသည်။

ဘက်ထရီစွမ်းရည်နှင့် တိုးချဲ့နိုင်မှု

BSL ဘက်ထရီသည် မတူညီသောလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် စွမ်းရည်အမျိုးမျိုးရှိသော ဘက်ထရီမော်ဂျူးအမျိုးမျိုးကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်များသည် မော်ဂျူလာများဖြစ်သောကြောင့် သင်သည် သတ်မှတ်ထားသောစွမ်းရည်ဖြင့် စတင်နိုင်ပြီး စနစ်တစ်ခုလုံးကို ပြုပြင်မွမ်းမံရန်မလိုအပ်ဘဲ အနာဂတ်တွင် သင်၏စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များ တိုးလာပါက သင်၏ဘက်ထရီဘဏ်ကို အလွယ်တကူ တိုးချဲ့နိုင်ပါသည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ (FAQ)

မိုးအုံ့တဲ့ရာသီဥတုမှာ ဆိုလာဘက်ထရီတွေ အလုပ်လုပ်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အားသွင်းနှုန်းက သိသိသာသာ လျော့ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ ဘက်ထရီတွေက ဆိုလာပြားတွေကနေ ထုတ်လုပ်တဲ့ စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်ပါတယ်။ ပြားတွေက မိုးတိမ်တွေကြောင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု နည်းပါးရင် ဘက်ထရီက ပိုနှေးနှေး အားသွင်းလိမ့်မယ် ဒါမှမဟုတ် အပြည့်အဝ အားမဝင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သိုလှောင်ထားတဲ့ စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

ဆိုလာဘက်ထရီရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ။

သက်တမ်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် နှစ်များနှင့်/သို့မဟုတ် အားသွင်းစက်ဝန်းများဖြင့် တိုင်းတာသည်။ BSL Battery မှ အရည်အသွေးမြင့် LiFePO4 ဘက်ထရီများကဲ့သို့သော ဘက်ထရီများသည် အသုံးပြုမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပေါ် မူတည်၍ ၁၀ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်သည် သို့မဟုတ် အားသွင်းစက်ဝန်းထောင်ပေါင်းများစွာကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။

နောက်မှ ဘက်ထရီတွေ ထပ်ထည့်လို့ရမလား။

သက်တမ်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် နှစ်များနှင့်/သို့မဟုတ် အားသွင်းစက်ဝန်းများဖြင့် တိုင်းတာသည်။ BSL Battery မှ အရည်အသွေးမြင့် LiFePO4 ဘက်ထရီများကဲ့သို့သော ဘက်ထရီများသည် အသုံးပြုမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပေါ် မူတည်၍ ၁၀ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်သည် သို့မဟုတ် အားသွင်းစက်ဝန်းထောင်ပေါင်းများစွာကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။

ဆိုလာဘက်ထရီတွေမှာ နေရာဘယ်လောက်လိုအပ်လဲ။

နေရာလိုအပ်ချက်များသည် မော်ဒယ်နှင့် စွမ်းရည်အလိုက် ကွဲပြားပါသည်။ အိမ်သုံးဘက်ထရီယူနစ်များသည် ခရီးဆောင်အိတ်ငယ်တစ်လုံး၏ အရွယ်အစားမှ ဗီရိုကြီးတစ်ခုအထိ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ တိကျသောအတိုင်းအတာများအတွက် ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များကို တိုင်ပင်ပါ။

off-grid နဲ့ hybrid ဆိုလာစနစ်တွေရဲ့ ကွာခြားချက်က ဘာလဲ။

ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပစနစ်များသည် ဓာတ်အားလိုင်းမှ လုံးဝဖြတ်တောက်ထားပြီး ပါဝါအတွက် ဆိုလာပြားများနှင့် ဘက်ထရီများကိုသာ အားကိုးနေရသည်။ Hybrid စနစ်များကို ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော်လည်း ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှုနှင့် အရန်အဖြစ် ဆိုလာပြားများနှင့် ဘက်ထရီများကို အသုံးပြုပြီး ဓာတ်အားလိုင်းအားကိုးမှုကို လျှော့ချပေးနေစဉ်တွင် ဓာတ်အားလိုင်းချိတ်ဆက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။

သင့်အိမ်အတွက် မှန်ကန်သော ဆိုလာဘက်ထရီအရေအတွက်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းတွင် သင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၊ ဆိုလာထုတ်လုပ်မှု၊ အရန်စွမ်းအင်ရည်မှန်းချက်များကို နားလည်ခြင်းနှင့် BSL Battery ၏ LiFePO4 ဖြေရှင်းချက်များကဲ့သို့သော ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ဘက်ထရီနည်းပညာကို ရွေးချယ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ဤအချက်များကို ဂရုတစိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့် ပေးထားသော တွက်ချက်မှုအဆင့်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းအင်လွတ်လပ်မှု၊ သိသာထင်ရှားသော ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာမှုနှင့် ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သော အနာဂတ်ကို ဦးတည်စေသည့် အသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို သင်ချနိုင်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်