+86 17727759177
inbox@terli.net

သတင်း

2023 Solar Energy Storage Industry Chain ဆိုတာ ဘာလဲ။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2023-07-18 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook sharing ကိုနှိပ်ပါ။
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

2023 Solar ဆိုတာ ဘာလဲ။ Energy Storage Industry Chain

ပြည်တွင်း အကြီးစား စျေးကွက်သည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်ကို ကြုံတွေ့ရပြီး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အမှတ်တံဆိပ်အများအပြားသည် ပြည်တွင်း ချန်နယ်အရင်းအမြစ်များကို အသုံးချခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ တင်ပို့မှုကို တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ 2021 ခုနှစ်တွင် တရုတ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုတင်ပို့ရောင်းချမှုများကို CATL မှ ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS တင်ပို့ရောင်းချမှုများသည်လည်း လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာသည်။


ထို့အပြင်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်း၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေသော နည်းပညာသစ်များ ပိုများလာပါသည်။ ဗို့အားမြင့် စွမ်းအင်သည် ကြီးမားသော စွမ်းရည်ရှိသော အခြေအနေများတွင် သိသာထင်ရှားသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးဆောင်သည်။ မူဝါဒများတွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဘေးကင်းရေးကို အလေးပေးသည့် မီးသတ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် မကြာခဏ မီးလောင်ကျွမ်းမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ အရည်အအေးခံခြင်းနှင့် ဖလိုရင်း ketone ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုလုံးသည် အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရရှိခဲ့သည်။ ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီသိုလှောင်မှု၊ အရည်စီးဆင်းဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်သိုလှောင်မှုကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ဓာတုစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာအသစ်များသည် လျင်မြန်စွာ စက်မှုလုပ်ငန်းကို ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ အလင်းနှင့် အပူသိုလှောင်မှု၊ ဆွဲငင်အား စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ ဖိသိပ်ထားသော လေသိုလှောင်မှုနှင့် flywheel စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကဲ့သို့သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာအသစ်များကို သရုပ်ပြပရောဂျက်များမှတစ်ဆင့် တဖြည်းဖြည်း အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။

လျှပ်စစ်ဓာတုစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာအသစ်

Energy Storage Industry Chain

Energy Storage Industry Chain

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်တွင် လင့်ခ်အမျိုးမျိုးပါဝင်သည်-


စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်- ၎င်းသည် ဘက်ထရီများ၊ PCS၊ BMS၊ EMS နှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ ဤနယ်ပယ်ရှိ အဓိကပါဝင်သူများသည် CATL၊ EVE Lithium Energy၊ Sunshine Power၊ Nandu Power၊ Kesta၊ Kehua Data၊ BYD၊ Sunshine Power၊ Jinlang Technology နှင့် အခြားပြည်ပတွင် သိသာထင်ရှားသော တည်ရှိနေသော အခြားနယ်ပယ်များ ပါဝင်သည်။


အင်ဂျင်နီယာဌာန EPC၊ ဇယားကွက်ချိတ်ဆက်ထားသော ထောက်လှမ်းမှုနှင့် လည်ပတ်မှုအပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း- ဤအပိုင်းရှိ ထင်ရှားသောကုမ္ပဏီများတွင် တောင်တရုတ်နည်းပညာ၊ Ates၊ Linyang စွမ်းအင်၊ Baoguan၊



စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ဘက်ထရီများ


စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့်ဘက်ထရီပစ္စည်းစနစ်သည် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ကို အဓိကအားဖြင့် လှည့်ပတ်နေပြီး ဘက်ထရီများသည် ပိုမိုကြီးမားသောစွမ်းရည်များဆီသို့ ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။


စက်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များအရ၊ သိုလှောင်မှုဘက်ထရီများ၏စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည် ≥145Wh/kg ဖြစ်သင့်ပြီး ဘက်ထရီအထုပ်များ၏စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည် ≥110Wh/kg ဖြစ်သင့်သည်။ သံသရာသက်တမ်းသည် အကြိမ် ≥5,000 ဖြစ်သင့်ပြီး စွမ်းရည်ထိန်းသိမ်းမှုနှုန်း ≥80% ဖြစ်သင့်သည်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အထူးသဖြင့် လီသီယမ်ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာသည် အသွင်ကူးပြောင်းမှု လည်ပတ်မှုအသစ်ကို လုပ်ဆောင်နေသည်။ ကြီးမားသောဘက်ထရီများ၊ မြင့်မားသောဗို့အား၊ နှင့် ရေအေး/အရည်အအေးပေးခြင်းကဲ့သို့သော နည်းပညာအသစ်များနှင့် အင်္ဂါရပ်များ တဖြည်းဖြည်း ပေါ်ထွက်လျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် ၎င်းတို့၏ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုကြောင့် အနာဂတ်တွင် ပြိုင်ဆိုင်မှုအသာစီးရရှိနိုင်ပါသည်။

လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်

တရုတ်ကုမ္ပဏီများသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ဘက်ထရီဆဲလ် တင်ပို့ရောင်းချမှုများကို ဦးဆောင်နေပြီး CATL သည် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ Ningde Times သည် 16.7GWh သို့မဟုတ် စုစုပေါင်း၏ 27.9% ဖြင့် 2021 ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီ တင်ပို့ရောင်းချမှု ပမာဏမှာ 59.9GWh ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ Paineng Technology သည် 1.5GWh တင်ပို့ခဲ့ပြီး 2.6% ရှိသည်။ Ningde Times သည် 45.0GWh သို့မဟုတ် 169.5% ဖြင့် 91.9% တိုးလာကာ 2022 ခုနှစ်တွင် 114.9GWh သို့ရောက်ရှိရန် မျှော်လင့်ထားသည်။ တွက်ချက်မှုများအရ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဘက်ထရီတင်ပို့ရောင်းချမှုသည် 2022-2023 တွင် 122.5/219.6GWh သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး 101%/79% တိုးလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ Ningde Times သည် တင်ပို့မှု၏ 50/100GWh ကို သိမ်းပိုက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး 199%/100% တိုးလာမှုကို ရောင်ပြန်ဟပ်ကာ ဦးဆောင်ရာထူးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီဆဲလ်

ဆိုလာအင်ဗာတာနည်းပညာ

အင်ဗာတာနည်းပညာ

အင်ဗာတာနည်းပညာနယ်ပယ်တွင်၊ လမ်းကြောင်းသည် DC 1500V ဗိသုကာပညာဆီသို့ ရွေ့လျားနေပြီး အထူးသဖြင့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများတွင် သမားရိုးကျ 1000V ဗိသုကာကို အစားထိုးသည်။ 2021 ခုနှစ်တွင်၊ ပြည်တွင်း photovoltaic တပ်ဆင်မှု၏ 49.4% ခန့်သည် DC ဗို့အားအဆင့်တွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး 1000V စျေးကွက်သည် 50.6% ဖြစ်သည်။ ဖြန့်ဝေထားသော photovoltaic စနစ်များသည် 1000V ဗို့အားအဆင့်ကို အများစုအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူနေအိမ်စနစ်အားလုံးသည် 1000V အဆင့်စနစ်ကိုအသုံးပြုကြပြီး စက်မှုနှင့်စီးပွားရေးစနစ်များ၏ 80% သည် 1000V အဆင့်ကိုအသုံးပြုသည်။


1500V စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်များကို ပြသသည်။ 1500V စနစ်၏ အဓိကထုတ်ကုန်မှာ 1500V စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု PCS ဖြစ်သည်။ ယခင်စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 1500V စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့် ပါဝါသိပ်သည်းဆ 35%+ တိုးလာကာ စနစ်ကုန်ကျစရိတ် 5%+ လျော့ချပေးကာ စနစ်စွမ်းဆောင်ရည် 0.3%+ တိုးလာပါသည်။ ပေ ၄၀ ရှည်လျားသည့် ကွန်တိန်နာတစ်လုံးနှင့် 280AH ဘက်ထရီဖြင့်၊ 1000V ဘက်ထရီအတွက် အမြင့်ဆုံးတပ်ဆင်နိုင်စွမ်းမှာ 3.3MWh ဖြစ်ပြီး 1500V စနစ်သည် 4.5MWh ရရှိနိုင်သည်။ PCS၊ ဘက်ထရီ၊ နှင့် အရန်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်သော ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချခြင်းအပြင် အလုပ်သမား၊ ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် မြေကုန်ကျစရိတ်များလည်း သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားပါသည်။ မကြာသေးမီက အကြီးစားပရောဂျက်များသည် 1500V ထိုးဖောက်မှုနှုန်း၏ သုံးပုံနှစ်ပုံကို ကျော်လွန်ခဲ့သည်။ Shangneng Electric သည် 1500V PCS ကို အသုံးပြု၍ Shandong ရှိ 500 MW အဆင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ပရောဂျက်ကို လုံခြုံစေသည့် Sunshine၊ Shangneng နှင့် Kehua တို့ ပါဝင်ပါသည်။


အင်ဗာတာနည်းပညာကို အသုံးချခြင်းသည် အဆက်မပြတ်တိုးတက်နေပြီး အုပ်စု PCS သည် ကြီးမားသောအတိုင်းအတာဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။ Group PCS သည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော PCS စနစ်များ၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ဖြေရှင်းပေးပြီး အကြီးစားအပလီကေးရှင်းများကို ဖွင့်ပေးသည်။ လက်ရှိဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် အဓိကအားဖြင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော PCS ကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် ဘက်ထရီအစုအဝေးများကြား မညီမျှမှုများနှင့် ဘက်ထရီအချို့ကို အသုံးမပြုနိုင်တော့ပေ။ Group string PCS သည် အစုအဖွဲ့အဆင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်၊ စနစ်သက်တမ်းကို မြှင့်တင်ပေးသည်၊ သက်တမ်းလည်ပတ်မှုတစ်ခုလုံးတွင် ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အကြီးစားအပလီကေးရှင်းများတွင် ကြီးထွားလာနေသော လမ်းကြောင်းကို ပြသစေသည်။ Huaneng Huangtai 100MW/200MWH ပရောဂျက်သည် PCS ဗိသုကာအစီအစဥ်များကို လက်ခံကျင့်သုံးသည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော အကြီးစား စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဖြစ်သည်။ အလားတူပင်၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ ရှန်ဒေါင်းရှိ 3MW/6MWH ပရောဂျက်သည်လည်း ဤစနစ်တည်ဆောက်ပုံကို အသုံးပြုသည်။


Guodian Investment Oil City Daqing သည် 200MW Optical Storage Experimental Platform ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ Shangneng Electric သည် 230kW အုပ်စုကြိုးအင်ဗာတာများ၊ 225kW နှင့် 175kW အုပ်စုကြိုးအင်ဗာတာ ဒါဇင်များစွာ၊ 3.125MW ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော All-in-one စက်များနှင့် 3.15MW အားလုံးကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖြန့်ဝေပေးသည့် စက်များအပါအဝင် မော်ဒယ်အမျိုးမျိုးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် 250kW အုပ်စုကြိုး အင်ဗာတာသည် သမားရိုးကျ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချသည့် တပ်ဆင်မှုချဉ်းကပ်မှုကို တော်လှန်ခဲ့သည်။ 1MW ပေါင်းစပ်ပလပ်ဖောင်းနှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံဖြင့်၊ ၎င်းသည် လည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေပြီး အချိန်နှင့် လူအင်အား လိုအပ်ချက်များကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။


ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာကို photovoltaic နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုနှင့် မော်ဂျူလာပုံစံဒီဇိုင်းအသစ် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ ဤချဉ်းကပ်မှုသည် ဘက်ထရီ module အဆင့်တွင် သန့်စင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုကို ခွင့်ပြုပေးသည့်အတွက် အားပိုထွက်ခြင်း၊ ဘက်ထရီဖွဲ့စည်းမှု 13% လျော့ကျစေကာ ဘက်ထရီသက်တမ်း 50% တိုးတက်ကောင်းမွန်လာကာ ကနဦးဖွဲ့စည်းမှု 30% လျှော့ချခြင်း၊ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (25 နှစ်အထက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစရိတ်ယွမ် 50 သန်း)၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုတိုးမြင့်လာမှု (9% 9% ပြန်လည်ရရှိရန်)၊ 9% ပြန်လည်သက်သာလာစေရန်၊ သိုလှောင်မှုကုန်ကျစရိတ် (LCOS) တွင် 20%။ ဤဒီဇိုင်းသည် photovoltaic parity မှ energy storage parity သို့ ကူးပြောင်းရာတွင်လည်း ကူညီပေးပါသည်။


အားနည်းချက်တစ်ခုမှာ လက်ရှိ PCS ကုန်ကျစရိတ်သည် မြင့်မားသော်လည်း စျေးနှုန်းလျှော့ချရန် နေရာများစွာရှိသည်။ ဤနယ်ပယ်တွင် ကိုယ်စားလှယ်ထုတ်လုပ်သူများတွင် Huawei၊ Shangneng နှင့် Shenghong တို့ပါဝင်သည်။


Electrical Topology Structure

လျှပ်စစ် topological ဖွဲ့စည်းပုံအရ၊ မြင့်မားသောဗို့အားအဆင့် ပူးတွဲအစီအစဉ်များသည် ကြီးမားသောစွမ်းရည်ရှိသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များအတွက် သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်များကို ပေးဆောင်သည်။


စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ပေါင်းစပ်စနစ်များ၏ စွမ်းရည်များ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ သမားရိုးကျ စီးရီးဗို့အား မြင့်တက်မှု အစီအစဉ်သည် စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ရင်ဆိုင်ရသည်။ ပထမဦးစွာ၊ ကြီးမားသောစွမ်းရည်များသည် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုအန္တရာယ်ကို တိုးမြင့်စေသည့် ဘက်ထရီအရေအတွက် မြင့်မားရန်လိုအပ်သည်။ ဒုတိယအနေနှင့်၊ ဘက်ထရီလည်ပတ်မှုအရေအတွက်များလာသည်နှင့်အမျှ၊ ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီကြားတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ညီညွတ်မှုသည် တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာပါသည်။ ဤအချက်များသည် စနစ်၏ စက်တစ်လုံးတည်းစွမ်းရည်ကို စုပေါင်းကန့်သတ်ထားသည်။ ထို့အပြင်၊ အပြိုင်စက်ပစ္စည်းများ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ဆင့်ပွားဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု ထိန်းချုပ်မှုမှာ ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာသည်။


ကြီးမားသောစွမ်းရည်စနစ်များအတွက် ဗို့အားမြင့် ပူးတွဲအစီအစဉ်များ၏ အားသာချက်များသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုယူနစ်များစွာ၏ အပြိုင်ပေါင်းစပ်မှုတွင် ရှိသည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုယူနစ်တစ်ခုစီသည် ဗို့များစွာမှ ဒါဇင်နှင့်ချီသောဗို့အားထုတ်ပေးပြီး သီးခြားဘက်ထရီတွဲတင်ရန်အတွက် ကျယ်ပြန့်သောဗို့အားကိုပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းသည် ဘက်ထရီအစုအဝေး၏ ထုထည်နှင့် လိုအပ်သည့် ဘက်ထရီအရေအတွက်ကို လျှော့ချပေးကာ ဘေးကင်းမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး စနစ်စွမ်းရည်ကို သိသိသာသာ တိုးစေသည်။


လက်ရှိတွင် ဗို့အားမြင့်နည်းပညာရှိသော ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများတွင် Guodian Nanrui၊ Jinpan Technology၊ Zhiguang Electric၊ Sifang Co., Ltd. နှင့် New Scenery တို့ ပါဝင်သည်။ ယင်းကုမ္ပဏီများသည် ယွမ် ၁၃၅ သန်းတန်ဖိုးရှိ အမှာစာများကို ထုတ်ဝေပြီး လက်ခံရရှိခဲ့သည်။


စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများတွင် မကြာခဏ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ အပူစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များတွင် မီးကာကွယ်မှုတို့၏ အရေးပါမှုကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် မီးဘေးကာကွယ်ရေးစနစ်များ အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် အဆိုပါစိုးရိမ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် စက်မှုဆိုင်ရာမူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင်ပါရှိသော သတ္တုလစ်သီယမ်သည် မြင့်မားသောဓာတ်ပြုမှုကိုပြသပြီး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုတွင် လီသီယမ်ဘက်ထရီများအသုံးပြုမှုအတွက် ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကို မြင့်တက်လာစေသည်။ မပြည့်စုံသောစာရင်းဇယားများက 2022 ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြစ်ရပ် 17 ခုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နိုင်ငံသည် 2021 ခုနှစ်ကတည်းက စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် မီးဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး စံချိန်စံညွှန်းအသစ်အရ မီးကာကွယ်ရေး၏အရေးကြီးမှုကို အလေးပေးထားသည်။


စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် ပေါင်းစပ်ခြင်း။

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်ပေါင်းစည်းမှုနယ်ပယ်တွင်၊ အမျိုးမျိုးသောမုဒ်များ အတူတကွတည်ရှိပြီး စနစ်ပေါင်းစည်းမှုတွင် ပါဝင်သည့်ကစားသမားများစွာရှိသည်။ လက်ရှိတွင် အဓိကမုဒ်သုံးမျိုးရှိသည်။


စက်မှုလုပ်ငန်းကွင်းဆက်ပုံစံတစ်ခုလုံး- ဘက်ထရီ၊ PCS၊ BMS၊ EMS ထုတ်လုပ်မှုတွင်ပါ၀င်သောကုမ္ပဏီများသည် ဤမုဒ်ကိုပြည်တွင်း၌ကိုယ်စားပြုသည်။


ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပေါင်းစည်းခြင်း- ဤမုဒ်တွင် အစိတ်အပိုင်းများကို ပြင်ပမှရယူပြီး စနစ်ပေါင်းစည်းမှုတွင် အထူးပြုသည့် ပေါင်းစည်းသူများ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ပြည်တွင်း၌ လျှောက်လွှာများ နည်းပါးသော်လည်း DOOSAN နှင့် IHI ကဲ့သို့သော နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများက ကိုယ်စားပြုထားသည်။


စက်ပစ္စည်းရောင်းချသူများမှ စနစ်ပေါင်းစည်းသူများသို့ အသွင်ပြောင်းခြင်း- ဤမုဒ်ကို ပြည်တွင်း၌ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။ Jinlang Technology, Gudewei, နှင့် Deye Technology ကဲ့သို့သော ဓာတ်အားလျှပ်စစ် အင်ဗာတာထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ၊ စွမ်းအင်၊ Penghui Energy ကဲ့သို့သော ပါဝါဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်ထုတ်လုပ်သူများ၊ နှင့် Jinpan Technology၊ Cosmald၊ Ke Shida၊ Kesta၊ KOCS၊ China Electronic Data၊ Baoguang Co., Ltd.၊ Kelu ကဲ့သို့သော PCS/BMS/EMS ထုတ်လုပ်သူများသည် စနစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ US စျေးကွက်တွင်၊ ပင်မရေစီးကြောင်းပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်သူသည် မော်ဒယ်သုံးမျိုးလုံးတွင် လည်ပတ်နေသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် ပေါင်းစပ်ခြင်း။

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာအသစ်များ

ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ- ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများအတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အရှိန်မြှင့်လျက်ရှိသည်။ ဆိုဒီယမ်ဘက်ထရီများသည် ဆိုဒီယမ်အရင်းအမြစ်များပေါများသောကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့် လီသီယမ်ဘက်ထရီများထက် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းပါသည်။ ဆိုဒီယမ်ဘက်ထရီများသည် အမြန်အားသွင်းခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသသည် (အခန်းအပူချိန်တွင် 15 မိနစ်အတွင်း 80% ပါဝါရောက်ရှိသည်)၊ အပူချိန်နိမ့်သောအခြေအနေများတွင် ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ပုံမှန်အပူချိန်အခြေအနေအောက်တွင် အကြိမ် 4,000-5,000 နှင့် သံ-လီသီယမ်ဘက်ထရီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ။ 2022 ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့သက်သေ လီသီယမ်အရင်းအမြစ်များ ပမာဏမှာ တန်ချိန် 89 သန်းခန့်ရှိပြီး ထက်ဝက်ကျော်သည် တောင်အမေရိကတွင် ဖြန့်ဖြူးနေသော်လည်း တရုတ်သည် တန်ချိန် 5.1 သန်း ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကမ္ဘာ့အချိုးအစား၏ 6% သာရှိသည်။ ထို့အပြင် လီသီယမ်ကုန်ကြမ်း ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် တင်သွင်းမှု လိုအပ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ဆိုဒီယမ်အရင်းအမြစ်များသည် ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်ကြွယ်ဝသော ပင်လယ်ရေဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ပေါများပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ဖြူးပါသည်။

ဆိုဒီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ

Flow batteries- အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာ electrolytes များကို ခွဲခြားထားသည့် အရည်စီးဆင်းဘက်ထရီများသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပါသည်။ Iron-chromium နှင့် full-scale flow batteries များသည် ဤနယ်ပယ်တွင် အဓိက စီးပွားဖြစ် လမ်းကြောင်းနှစ်ခုဖြစ်သည်။

အရည်စီးဆင်းဘက်ထရီ

အလင်းအပူစွမ်းအင် သိုလှောင်မှု- အလင်းအပူစွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မှုသည် အထူးသဖြင့် အထွတ်အထိပ် ချိန်ညှိမှုနှင့် ကြိမ်နှုန်း စည်းမျဉ်းများအတွက် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် သဘာဝ အားသာချက်ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။

အလင်း-အပူသိုလှောင်မှု

ဆွဲငင်အား စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု- ဆွဲငင်အား စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု သည် အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် အမြင့်ကွာခြားမှုမှ အလားအလာရှိသော စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုသည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ဆွဲငင်အား စွမ်းအင် သိုလှောင်မှု

Compressed air storage- compressed air energy storage တွင် ပါဝါလိုအပ်ချက်နည်းပါးသောကာလများအတွင်း လေကို ဖိသိပ်ထားပြီး စွန့်ပစ်မိုင်းများ၊ ဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်ကန်များ၊ ဂူများ၊ သက်တမ်းကုန်သော ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွင်းများ သို့မဟုတ် အသစ်တည်ဆောက်ထားသော ဓာတ်ငွေ့တွင်းများကဲ့သို့သော ဖိအားမြင့်သင်္ဘောများတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းပါဝင်သည်။ သံမဏိဗူးများကဲ့သို့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းများကို သိုလှောင်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းရည်မြင့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ တည်ဆောက်ရန်အတွက် ဆားဂူများကဲ့သို့သော မြေအောက်နေရာများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ကုန်ကြမ်းနှင့် မြေကုန်ကျစရိတ်များကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေသည်။ Compressed လေသိုလှောင်မှုစနစ်များကို သမားရိုးကျစနစ်များ (ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် လိုအပ်သည်)၊ အပူသိုလှောင်သည့်ကိရိယာများပါသည့် စနစ်များ၊ အလုပ်လုပ်သည့်လတ်၊ သိုလှောင်မှုလတ်နှင့် အပူရင်းမြစ်အပေါ်အခြေခံ၍ အရည်/ဓာတ်ငွေ့ချုံ့ထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များကို အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်။

ဖိသိပ်ထားသောလေကို သိမ်းဆည်းပါ။

Flywheel စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု- Flywheel စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုသည် ကုန်သွယ်မှုပြုခြင်း၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သော နည်းပညာအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်ရန်နှင့် ထုတ်လွှတ်ရန်အတွက် လှည့်ပတ်ထားသော flywheel ကို အသုံးပြုသည်။

Flywheel စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု

မာတိကာ

ဆက်စပ်ဘလော့များ

စုံစမ်းရေး

အမြန်လင့်ခ်များ

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ

အကြောင်းစုံ

ထုတ်ကုန်များ

+86-020-39201118

 +86 17727759177                 
  inbox@terli.net
 Whatsapp +86 ၁၈666271339
 Facebook: Terli Solution / Terli ဘက်ထရီ
LinkedIn: Terli ဘက်ထရီ
213 Shinan လမ်း၊ Nansha ခရိုင်၊ Guangzhou၊ တရုတ်နိုင်ငံ။
© 2025 All right reserved Guangzhou TERLI New Energy Technology Co., Ltd.   Sitemap / Powered by leadong