ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2022-10-19 မူရင်း- ဆိုက်

China Energy Storage Network News - Hangzhou တွင် 12 ကြိမ်မြောက် China International Energy Storage Conference ကို အောင်မြင်စွာကျင်းပခြင်းသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာများကို အသုံးချရန်အတွက် မျက်နှာပြင်အပြည့်ပြတင်းပေါက်ကို ယူဆောင်လာခဲ့ပါသည်။ ဤကွန်ဖရင့်၏ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို လေ့လာခြင်းဖြင့်၊ ရေအေးပေးသည့်နည်းပညာကို စက်မှုလုပ်ငန်းမှ တန်ဖိုးထားပြီး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်လာကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ ဤကွန်ဖရင့်တွင် Yingvik၊ Tongfei၊ Gaolan၊ Black Shield၊ Xiangbo နှင့် အခြားဒါဇင်ပေါင်းများစွာသော ကုမ္ပဏီများသည် အရည်အအေးပေးစက်များ၊ အရည်အအေးယူနစ်များ၊ အအေးခံဘုတ်များနှင့် အခြားအရည်အအေးပေးစနစ်များကဲ့သို့သော အဓိကထုတ်ကုန်များကို ဖုံးအုပ်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင် လီသီယမ်အရည်၊ ထူးဆန်းသောအချက်၊ Nandu၊ ပုဆိုးနှင့် အခြားထုတ်လုပ်သူများမှ အရည်အအေးခံနည်းပညာကို အခြေခံ၍ ပေါင်းစပ်ထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ပေါင်းစပ်ကိရိယာများလည်း ပါဝင်သည်။
အရည်အအေးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်ကို ယေဘူယျအားဖြင့် ethylene glycol ရေဖြေရှင်းချက်အတွက် အအေးခံဖြေရှင်းချက်အဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ကြီးမားသောစွမ်းရည်ရှိသောဘက်ထရီဆဲလ်များကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူ၊ ဘက်ထရီဆဲလ်ကို PACK ယူနစ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် အရည်အအေးပန်းကန်ပြားပေါ်တွင် ပေါင်းစပ်ကာ စီစဉ်ပေးထားသည်။ ယခင်လေအေးပေးစနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည် အလွန်တိုးတက်ခဲ့သည်။ ဘက်ထရီဆဲလ်များသည် အပူချိန် 3-5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်ကို ရရှိနိုင်ပြီး ဘက်ထရီ၏ လိုက်လျောညီထွေမှုအဆင့်ကို ထိရောက်စွာ တိုးတက်စေကာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၏ ဘဝစက်ဝန်းတစ်ခုလုံး၏ ဘက်ထရီစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှုန်းကို တိုးမြင့်လာစေကာ ဘက်ထရီအား ထိန်းချုပ်မှုမရှိတော့သည့် အပူအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးသည်။

အရည်အအေးခံနည်းပညာကိုယ်တိုင်က နည်းပညာအသစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကြီးမားသောကယ်လိုရီများ၊ စီးဆင်းမှုနည်းသော ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် မြင့်မားသောအပူလဲလှယ်မှုထိရောက်မှုတို့ကြောင့် ၎င်းကို SVG၊ ဒေတာစင်တာများ၊ DC စက်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ကားများနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ကောင်းမွန်သော အပူချိန် စီမံခန့်ခွဲမှု လက္ခဏာများ ကြောင့် စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု နယ်ပယ်တွင် အပလီကေးရှင်း အသစ်များသည် စျေးကွက်၏ အဓိက ရွေးချယ်မှု ဖြစ်လာသည်။

လက်ရှိတွင် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ ပင်မစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်သူများ အပါအဝင် ပင်မစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်သူများသည် အရည်အအေးနှင့် အအေးစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာကို အခြေခံ၍ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများကို အခြေခံအားဖြင့် စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဒုတိယနှစ်ဝက်မှစတင်၍ ပရောဂျက်များစွာတွင် တဖြည်းဖြည်း တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာခဲ့သည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုထုတ်ကုန်၊ အရည်အအေးခံနည်းပညာလမ်းကြောင်းအားလုံး။

အရည်အအေးခန်း၏ ပေါင်းစပ်နည်းလမ်းတွင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော ဘက်ထရီအကန့်နှင့် ခွဲဘက်ထရီအခန်း (Cabinet) ကဲ့သို့သော ပေါင်းစပ်နည်းလမ်းများ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့တွင်၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသောဘက်ထရီအခန်းသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော အရည်အေးယူနစ်တစ်ခုရှိပြီး ဘက်ထရီအစုအဝေးသည် တိုက်ရိုက်အပြိုင် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ရန် DC/DC ပန်းများမှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။ စုစည်းထားသော PCS သို့ဝင်ရောက်ရာတွင် cabin အမျိုးအစားတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် အမျိုးအစားနှစ်မျိုးပါဝင်သည်- အတန်းဖော်တံခါးနှင့် နှစ်ထပ်တံခါးအဖွင့်။ ကော်လံတစ်ခုတည်းဖွင့်ခြင်းကို Tesla PowerPack ကဲ့သို့သော ထုတ်လုပ်သူများ၏ ထုတ်ကုန်များဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်။ dual-column အဖွင့်ကို Ningde Times တွင် EnerC ကဲ့သို့သော ထုတ်လုပ်သူများ၏ ထုတ်ကုန်များဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်။ ခွဲခြမ်းဘက်ထရီအကန့် (Cabinet) သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကက်ဘိနက် သို့မဟုတ် ကက်ဘိနက်ဖွဲ့စည်းပုံကို အသုံးပြုနိုင်သည့် ဖြန့်ဝေထားသော အရည်အအေးယူနစ်ကို အသုံးပြုသည်။ အစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုစီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် စနစ်များသည် အတော်လေး လွတ်လပ်ပါသည်။ ပရောဂျက်စကေးအရ ၎င်းတို့သည် modular ပေါင်းစပ်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ အမျိုးအစားအပြင်၊ ဖြန့်ဝေထားသည့်ဘက်ထရီအခန်း (Cabinet) ကို ဗီရိုတစ်ခုတည်း-စတိုင် PCS ဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးအဖြစ်သို့လည်း ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး အများအပြားသော PCS ဆက်သွယ်ရေးဘက်သည် ဒေသခံထရန်စဖော်မာမုဒ်သို့ ချိတ်ဆက်ထားသည်။

မီးဘေးကာကွယ်ရေးအတွက်၊ အရည်အအေးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ PACK ဘက်ထရီ၏မြင့်မားသောကာကွယ်မှုအဆင့်ကြောင့် IP67 ကာကွယ်မှုအဆင့်သည်ယေဘုယျအားဖြင့် IP67 ကာကွယ်မှုအဆင့်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပြီး၊ အစုလိုက်အဆင့်မီးကာကွယ်ရေးသည် cabin ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တံဆိပ်လိုအပ်ချက်များအတွက်မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များလိုအပ်သည်။ အားသာချက်များ၊ စောစီးစွာခန့်မှန်းချက်များနှင့် တိကျသောဖြန်းဖြန်းခြင်းများကိုရရှိရန် အရည်အအေးခံပက်ခ်တွင် detector + fire extinguishing measure ကို သတ်မှတ်ပါ။ Fire media နှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အအေးပေးစွမ်းဆောင်မှုကြောင့် ဖလိုရင်းတစ်ခုလုံးကို တဖြည်းဖြည်း မြှင့်တင်နေပါသည်။ ထို့အပြင် အချို့သော ထုတ်လုပ်သူများသည် သမားရိုးကျ မီးဘေးကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများအဖြစ် ဓာတ်ငွေ့ရည်ကို အသုံးပြုရန် အဆိုပြုခဲ့သည်။

အရည်အအေးပေးစနစ်သည် မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးနှင့် ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော ဒီဇိုင်းတွင်လည်း ၎င်း၏အားသာချက်များရှိသည်။ အဆင့်မဟုတ်သော ဖွဲ့စည်းပုံကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့်၊ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရန် ဘက်ထရီ ဗီရိုကို မီးခံနိုင်သောအပိုင်းများဖြင့် သီးခြားခွဲထားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ စွမ်းအင်သိုလှောင်ရုံတစ်ခုတွင် မီးလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Tesla မှ ပံ့ပိုးပေးသော အရည်-အအေးခံစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကိရိယာသည် ဗီဒိုများကြားတွင် ပျံ့နှံ့သွားသော မတော်တဆမှု၏လက္ခဏာများကို သိရှိနားလည်ခဲ့ပြီး ဆုံးရှုံးမှုအတိုင်းအတာကို လျှော့ချခဲ့သည်။

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာသည် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာသည်။ အရည်အအေးခံနည်းပညာသည် ညီညွတ်မှုအဆင့်နှင့် ဘက်ထရီ၏ ပေါင်းစပ်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို မြှင့်တင်ရာတွင် အားသာချက်များရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များသည် ပေါင်းစပ်နည်းပညာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးတည်ချက်နှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကက်ဘိနက်ပေါင်းစပ်နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုသည့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအရည်အအေးပေးစက်အတွက်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုယူနစ်တစ်ခုတည်းတွင် ဘက်ထရီဗီဒိုအများအပြားပါရှိသည်။ အမျိုးသားအဆင့် စံသတ်မှတ်ချက် 'လျှပ်စစ်ဓာတုစွမ်းအင် သိုလှောင်မှု ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ' (ထင်မြင်ချက်မူကြမ်းများ) ကို ဘက်ထရီစွမ်းအင် သို့မဟုတ် ဘက်ထရီစွမ်းအင်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော သို့မဟုတ် မီးအကွာအဝေးကို 3M ကက်ဘိနက်အကွာအဝေးအရမဟုတ်ဘဲ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုယူနစ်အလိုက် ပိုင်းခြားရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

ထို့အပြင်၊ ဘက်ထရီဆဲလ်များနှင့် အအေးပန်းကန်ပြားတို့၏ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကြောင့် အရည်အအေးစနစ်အား အပြည့်အ၀ ဖုံးအုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် ဘက်ထရီဆဲလ်များ၏ အပူချိန်ထိန်းညှိမှုမှာလည်း အပူချိန်ချိန်ခွင်လျှာကို မရရှိနိုင်သေးပါ။ ဘက်ထရီ အပူချိန်ချိန်ခွင်လျှာအတွက် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကို ဆက်လက်လေ့လာရန် လိုအပ်ပါသည်။ စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများသည် အနိမ့်ဆုံး -30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၏ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် အတွင်းမွန်ဂိုလီးယားနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းကဲ့သို့သော အေးသောဒေသများတွင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲသည်။