စာရင်းသွင်းပါ စာရင်းသွင်းပြီး ထုတ်ကုန်အသစ်များ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့် အခြားအရာများအကြောင်း ဦးစွာသိရှိလိုက်ပါ။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပမှာ ဘယ်လိုသိုလှောင်မလဲ။

စာရေးသူ: ရိုင်ယန် ကလန်စီ

ကြည့်ရှုမှု ၃၀၅ ခု

လွန်ခဲ့သော နှစ် ၅၀ အတွင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးလာခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တယ်ရာဝပ်နာရီ ၂၅,၃၀၀ ခန့် သုံးစွဲမှု ရှိခဲ့သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း ၄.၀ သို့ ကူးပြောင်းခြင်းနှင့်အတူ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များ တိုးလာသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများသည် စက်မှုနှင့် အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများ၏ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များ မပါဝင်ဘဲ နှစ်စဉ် တိုးပွားလာနေသည်။ ဤစက်မှုလုပ်ငန်းပြောင်းလဲမှုနှင့် မြင့်မားသောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များ အလွန်အကျွံထုတ်လွှတ်မှုကြောင့် ပိုမိုထင်ရှားသော ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ တွဲဖက်လျက်ရှိသည်။ လက်ရှိတွင် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများနှင့် အဆောက်အအုံအများစုသည် ထိုကဲ့သို့သော လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ရုပ်ကြွင်းလောင်စာအရင်းအမြစ်များ (ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့) ကို များစွာမှီခိုအားထားရသည်။ ဤရာသီဥတုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများသည် ရိုးရာနည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ နောက်ထပ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို တားဆီးထားသည်။ ထို့ကြောင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များမှ စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုကို သေချာစေရန် ထိရောက်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် ပိုမိုအရေးကြီးလာပါသည်။

စွမ်းအင်ကဏ္ဍသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် သို့မဟုတ် “စိမ်းလန်းသော” ဖြေရှင်းချက်များဆီသို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်းကြောင့် အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပြီး ဥပမာအားဖြင့် လေရဟတ်ဓါးများ ပိုမိုထိရောက်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သုတေသီများသည် photovoltaic ဆဲလ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး အသုံးပြုမှုဧရိယာအလိုက် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး photovoltaic (PV) အရင်းအမြစ်များမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုသည် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး စံချိန်တင် 179 TWh အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၂% တိုးတက်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV နည်းပညာသည် ယခုအခါ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု၏ ၃.၆% ရှိပြီး လက်ရှိတွင် ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် လေစွမ်းအင်ပြီးနောက် တတိယအကြီးဆုံး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပမှာ ဘယ်လိုသိုလှောင်မလဲ

သို့သော် ဤအောင်မြင်မှုများသည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များ၏ အားနည်းချက်အချို့ကို မဖြေရှင်းပေးနိုင်ဘဲ အဓိကအားဖြင့် ရရှိနိုင်မှုလည်း ရှိပါသည်။ ဤနည်းလမ်းအများစုသည် ကျောက်မီးသွေးနှင့် ရေနံဓာတ်အားပေးစက်ရုံများကဲ့သို့ လိုအပ်သလို စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း မရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို တစ်နေ့လုံး ရရှိနိုင်ပြီး နေရောင်ခြည်ကျရောက်သည့်ထောင့်နှင့် PV ပြားများ၏ အနေအထားပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားမှုများ ရှိပါသည်။ ဆောင်းရာသီနှင့် မိုးအုံ့သောနေ့များတွင် ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုမှာ သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားသော်လည်း ညအချိန်တွင် မည်သည့်စွမ်းအင်ကိုမျှ မထုတ်လုပ်နိုင်ပါ။ လေစွမ်းအင်သည်လည်း လေတိုက်နှုန်းပေါ် မူတည်၍ အတက်အကျများကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤဖြေရှင်းချက်များကို ထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးသောကာလများတွင် စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

စွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်တွေဆိုတာ ဘာတွေလဲ။

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် နောက်ပိုင်းအဆင့်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်နှင့် ထောက်ပံ့ပေးထားသော စွမ်းအင်အကြား စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုပုံစံတစ်ခု ရှိလိမ့်မည်။ အဖြစ်အများဆုံး ဥပမာမှာ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ သို့မဟုတ် ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ဘက်ထရီများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများနှင့် အီလက်ထရိုလိုက်များအကြား ဓာတုဗေဒဓာတ်ပြုမှုများမှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ပေးစွမ်းသည်။

ဘက်ထရီများ သို့မဟုတ် BESS (ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်) သည် နေ့စဉ်ဘဝအသုံးချမှုများတွင် အသုံးပြုသည့် အသုံးအများဆုံး စွမ်းအင်သိုလှောင်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ရေကာတာတွင် သိုလှောင်ထားသော ရေ၏ အလားအလာစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည့် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများကဲ့သို့သော အခြားသိုလှောင်စနစ်များ ရှိပါသည်။ အောက်သို့ကျဆင်းလာသောရေသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့် တာဘိုင်၏ ဘီးကို လှည့်ပေးလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုမှာ ဖိသိပ်ထားသောဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပြီး ထုတ်လွှတ်လိုက်သောအခါ ဓာတ်ငွေ့သည် တာဘိုင်၏ ပါဝါထုတ်လုပ်သည့်ဘီးကို လှည့်ပေးလိမ့်မည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပတွင် မည်သို့သိုလှောင်မည်နည်း (၂)

ဘက်ထရီများကို အခြားသိုလှောင်မှုနည်းလမ်းများနှင့် ခွဲခြားထားသည်မှာ ၎င်းတို့၏ အလားအလာရှိသော လည်ပတ်မှုနယ်ပယ်များဖြစ်သည်။ သေးငယ်သော စက်ပစ္စည်းများနှင့် မော်တော်ကားဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုမှသည် အိမ်သုံးအသုံးချမှုများနှင့် ကြီးမားသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးခြံများအထိ၊ ဘက်ထရီများကို မည်သည့်ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပသိုလှောင်မှုအသုံးချမှုတွင်မဆို ချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် ဖိသိပ်လေနည်းလမ်းများသည် သိုလှောင်မှုအတွက် အလွန်ကြီးမားပြီး ရှုပ်ထွေးသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကုန်ကျစရိတ်အလွန်မြင့်မားစေပြီး ၎င်းကို တရားမျှတစေရန်အတွက် အလွန်ကြီးမားသော အသုံးချမှုများ လိုအပ်ပါသည်။

 

off-grid သိုလှောင်မှုစနစ်များအတွက် အသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များ။

ယခင်က ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ off-grid သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နှင့် လေစွမ်းအင်ကဲ့သို့သော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုမှုနှင့် မှီခိုမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း၊ ထိုကဲ့သို့သောစနစ်များမှ အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိနိုင်သည့် အခြားအသုံးချမှုများလည်း ရှိပါသည်။

မြို့ပြဓာတ်အားလိုင်းများသည် မြို့တစ်မြို့ချင်းစီ၏ ထောက်ပံ့မှုနှင့် চাহিদာအပေါ် အခြေခံ၍ မှန်ကန်သော ဓာတ်အားပမာဏကို ပံ့ပိုးပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ လိုအပ်သော ဓာတ်အားသည် တစ်နေ့တာလုံး အတက်အကျရှိနိုင်ပါသည်။ ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ သိုလှောင်မှုစနစ်များကို ဓာတ်အားအတက်အကျများကို လျှော့ချရန်နှင့် အမြင့်ဆုံးဝယ်လိုအားအခြေအနေများတွင် ပိုမိုတည်ငြိမ်မှုပေးစွမ်းရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ကွဲပြားသောရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် အဓိကဓာတ်အားလိုင်းတွင် သို့မဟုတ် စီစဉ်ထားသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာလအတွင်း မမျှော်လင့်ထားသော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်များအတွက် ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် အလွန်အကျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အခြားစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကို ရှာဖွေရန်မလိုဘဲ ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းတွင် တက္ကဆက်ပြည်နယ်၌ လူပေါင်း ၂၆၂၀၀၀ ခန့် ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခဲ့ပြီး ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကြောင့် ပြုပြင်မှုများ နှောင့်နှေးခဲ့ရသည့် ရေခဲမုန်တိုင်းကို ကိုးကားနိုင်ပါသည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပတွင် မည်သို့သိုလှောင်မည်နည်း (၁)

လျှပ်စစ်ယာဉ်များသည် နောက်ထပ်အသုံးချမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သုတေသီများသည် ဘက်ထရီများ၏ သက်တမ်းနှင့် ပါဝါသိပ်သည်းဆကို တိုးချဲ့ရန်အတွက် ဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှုနှင့် အားသွင်း/အားလျော့ခြင်း ဗျူဟာများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် ဤသေးငယ်သောတော်လှန်ရေး၏ ရှေ့တန်းတွင် ရှိနေပြီး လျှပ်စစ်ကားအသစ်များတွင်သာမက လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများတွင်ပါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဤကိစ္စတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘက်ထရီများသည် မိုင်အကွာအဝေးပိုမိုများပြားစေသော်လည်း မှန်ကန်သောနည်းပညာများဖြင့် အားသွင်းချိန်ကိုလည်း လျှော့ချနိုင်သည်။

UAV များနှင့် မိုဘိုင်းရိုဘော့များကဲ့သို့သော အခြားနည်းပညာတိုးတက်မှုများသည် ဘက်ထရီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှ အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ ရွေ့လျားမှုဗျူဟာများနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဗျူဟာများသည် ဘက်ထရီစွမ်းရည်နှင့် ပေးထားသောပါဝါပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။

 

BESS ဆိုတာ ဘာလဲ

BESS သို့မဟုတ် ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်သည် စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်ရန်အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစွမ်းအင်ကို အဓိကဓာတ်အားလိုင်းမှ သို့မဟုတ် လေစွမ်းအင်နှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကဲ့သို့သော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များမှ ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းကို လိုအပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ပုံစံအမျိုးမျိုး (စီးရီး/ပြိုင်တူ) ဖြင့် စီစဉ်ထားပြီး အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဘက်ထရီများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းတို့ကို DC ပါဝါမှ AC ပါဝါသို့ ပြောင်းလဲရန်အသုံးပြုသည့် အင်ဗာတာတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ Aဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS)ဘက်ထရီအခြေအနေများနှင့် အားသွင်း/အားလျော့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို စောင့်ကြည့်ရန် အသုံးပြုသည်။

အခြားစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းတို့သည် နေရာချထား/ချိတ်ဆက်ရန် အထူးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီး အလွန်စျေးကြီးသော အခြေခံအဆောက်အအုံများ မလိုအပ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် သိသိသာသာ ကုန်ကျစရိတ်များပြီး အသုံးပြုမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။

 

BESS အရွယ်အစားနှင့် အသုံးပြုမှုအလေ့အထများ

ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်တပ်ဆင်ရာတွင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည့် အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုမှာ အရွယ်အစားဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီဘယ်နှစ်လုံးလိုအပ်သနည်း။ မည်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့်လဲ။ အချို့ကိစ္စများတွင် ဘက်ထရီအမျိုးအစားသည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေခြင်းနှင့် ထိရောက်မှုအရ ရေရှည်တွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်သည်။

အသုံးချမှုများသည် အိမ်ထောင်စုငယ်များမှသည် စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးများအထိ အမျိုးမျိုးရှိနိုင်သောကြောင့် ၎င်းကို ဖြစ်ရပ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် လုပ်ဆောင်ပါသည်။

မြို့ပြဒေသများရှိ အိမ်ထောင်စုငယ်များအတွက် အသုံးအများဆုံး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်မှာ photovoltaic ပြားများကို အသုံးပြုသည့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာသည် အိမ်ထောင်စု၏ ပျမ်းမျှစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ယေဘုယျအားဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး သတ်မှတ်ထားသောနေရာအတွက် တစ်နှစ်ပတ်လုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို တွက်ချက်မည်ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီအရေအတွက်နှင့် ၎င်းတို့၏ grid configuration ကို တစ်နှစ်တာ၏ အနိမ့်ဆုံးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုတွင် အိမ်ထောင်စုလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီစေရန် ရွေးချယ်ပြီး ဘက်ထရီများကို လုံးဝကုန်ခန်းစေခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းသည် အဓိက grid မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုံးဝလွတ်လပ်မှုရှိရန် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ယူဆခြင်းဖြစ်သည်။

ဘက်ထရီကို အသင့်အတင့် အားသွင်းထားခြင်း သို့မဟုတ် ဘက်ထရီများကို အပြည့်အဝ အားမသွင်းခြင်းသည် အစပိုင်းတွင် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆုံးစွန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို အပြည့်အဝ ထုတ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပါက အဘယ်ကြောင့် သိုလှောင်မှုစနစ်ကို အသုံးပြုရမည်နည်း။ သီအိုရီအရ ၎င်းသည် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် အကျိုးအမြတ်အများဆုံးရရှိစေမည့် ဗျူဟာ မဖြစ်နိုင်ပါ။

BESS ရဲ့ အဓိကအားနည်းချက်တစ်ခုကတော့ ဘက်ထရီတွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားခြင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေမယ့် အသုံးပြုမှုပုံစံ ဒါမှမဟုတ် အားသွင်း/အားလျော့တဲ့ ဗျူဟာကို ရွေးချယ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီတွေဟာ ပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရတဲ့ ပျက်စီးမှုတွေမရှိဘဲ 50% စွမ်းရည်အောက် အားကုန်သွားလို့ မရပါဘူး။ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီတွေမှာ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ မြင့်မားပြီး လည်ပတ်မှုသက်တမ်း ရှည်လျားပါတယ်။ ပိုကြီးတဲ့ အကွာအဝေးတွေကို အသုံးပြုပြီးလည်း အားကုန်သွားနိုင်ပေမယ့် ဒါက ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဓာတုဗေဒ အမျိုးမျိုးကြားမှာ ကုန်ကျစရိတ် ကွာခြားမှု မြင့်မားပြီး ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီတွေဟာ အရွယ်အစားတူ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီထက် ဒေါ်လာ ရာနဲ့ချီပြီး ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာကနေ ထောင်နဲ့ချီပြီး စျေးသက်သာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တတိယကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေမှာ ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီတွေကို နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အသုံးချမှုတွေမှာ အများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်။

ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်သည် ၎င်း၏သက်တမ်းတစ်လျှောက် ယိုယွင်းမှုကြောင့် ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ပြီး ရုတ်တရက်ပျက်စီးခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်သည့် တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်မရှိပါ။ ယင်းအစား၊ ပေးထားသောစွမ်းရည်နှင့် ထောက်ပံ့ပေးထားသောစွမ်းရည်သည် တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းသွားနိုင်သည်။ လက်တွေ့တွင်၊ ဘက်ထရီသက်တမ်းကို ၎င်း၏စွမ်းရည်သည် မူလစွမ်းရည်၏ 80% သို့ရောက်ရှိသောအခါတွင် ကုန်ဆုံးသွားသည်ဟု ယူဆသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ၎င်းသည် 20% စွမ်းရည် ကျဆင်းသွားသောအခါတွင်ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့တွင် ၎င်းသည် စွမ်းအင်ပမာဏကို နည်းပါးစွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် အပြည့်အဝလွတ်လပ်သောစနစ်များအတွက် အသုံးပြုမှုကာလများနှင့် EV တစ်စီး ဖြတ်သန်းနိုင်သော မိုင်အကွာအဝေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုမှာ ဘေးကင်းရေးဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် နည်းပညာတိုးတက်မှုများနှင့်အတူ မကြာသေးမီက ဘက်ထရီများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဓာတုဗေဒအရ ပိုမိုတည်ငြိမ်လာခဲ့သည်။ သို့သော် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုနှင့် အလွဲသုံးစားမှုမှတ်တမ်းကြောင့် ဆဲလ်များသည် အပူလွန်ကဲမှုအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်ပြီး ၎င်းသည် ကပ်ဘေးကြီးများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး အချို့ကိစ္စများတွင် စားသုံးသူများ၏ အသက်အန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် ကုမ္ပဏီများသည် ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက်သာမက အချိန်မီ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပေးနိုင်ရန်နှင့် ဆိုးရွားသော အကျိုးဆက်များကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပါ စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ရေးဆော့ဖ်ဝဲ (BMS) ကို တီထွင်ခဲ့ကြသည်။

 

နိဂုံးချုပ်

ဓာတ်အားလိုင်း-စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် အဓိကဓာတ်အားလိုင်းမှ ဓာတ်အားလွတ်လပ်စွာရရှိရန် အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ပြတ်တောက်ချိန်များနှင့် အမြင့်ဆုံးဝန်အားကာလအတွင်း အရန်ဓာတ်အားအရင်းအမြစ်တစ်ခုကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ထိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ပိုမိုစိမ်းလန်းသောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များဆီသို့ ပြောင်းလဲမှုကို အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၏ သက်ရောက်မှုကို ကန့်သတ်ထားပြီး သုံးစွဲမှုတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်သည်။

ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်များသည် အသုံးအများဆုံးနှင့် နေ့စဉ်အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးအတွက် ပြင်ဆင်ရန် အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုကို နှိုင်းယှဉ်ချက်အားဖြင့် မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်စေပြီး သက်ဆိုင်ရာသက်တမ်းကို တတ်နိုင်သမျှ ရှည်ကြာစေရန် စောင့်ကြည့်ရေးဗျူဟာများ တီထွင်ရန် ဦးတည်စေသည်။ လက်ရှိတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် မတူညီသောအခြေအနေများအောက်တွင် ဘက်ထရီယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့် နားလည်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွာဖြင့် လုပ်ဆောင်နေကြသည်။

 

ဆက်စပ်ဆောင်းပါး-

BMS စနစ်ဆိုတာ ဘာလဲ။

စိတ်ကြိုက်စွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များ – စွမ်းအင်ရယူရေးအတွက် တော်လှန်ရေးဆန်သောချဉ်းကပ်မှုများ

ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို အများဆုံးအသုံးချခြင်း- ဘက်ထရီပါဝါသိုလှောင်မှု၏ အခန်းကဏ္ဍ

ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲထရပ်ကားအားလုံးသုံးလျှပ်စစ် APU (Auxiliary Power Unit) သည် ရိုးရာထရပ်ကား APU များကို မည်သို့စိန်ခေါ်သနည်း။

ရေကြောင်းစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များအတွက် ဘက်ထရီနည်းပညာတိုးတက်မှုများ

 

တဂ်များ:

ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ၊ ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို မည်သို့သိုလှောင်ရမည်နည်း

ဘလော့ဂ်
ရိုင်ယန် ကလန်စီ

ရိုင်ယန် ကလန်စီသည် အင်ဂျင်နီယာနှင့် နည်းပညာ freelance စာရေးဆရာနှင့် ဘလော့ဂါတစ်ဦးဖြစ်ပြီး စက်မှုအင်ဂျင်နီယာအတွေ့အကြုံ ၅ နှစ်ကျော်နှင့် စာရေးအတွေ့အကြုံ ၁၀ နှစ်ကျော်ရှိသည်။ သူသည် အင်ဂျင်နီယာနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အရာအားလုံး၊ အထူးသဖြင့် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာကို စိတ်အားထက်သန်ပြီး အင်ဂျင်နီယာပညာကို လူတိုင်းနားလည်နိုင်သော အဆင့်သို့ ပို့ဆောင်ပေးသူဖြစ်သည်။

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

အီးမေးလ်-အိုင်ကွန်

ဖောင်ကို ဖြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းဌာနမှ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပါမည်။

အမည်အပြည့်အစုံ*
နိုင်ငံ/ဒေသ*
စာတိုက်သင်္ကေတ
ဖုန်း
မက်ဆေ့ချ်*
လိုအပ်သောနေရာများကို ဖြည့်ပါ။

အကြံပြုချက်များ- ရောင်းချပြီးနောက် စုံစမ်းမေးမြန်းရန်အတွက် သင့်အချက်အလက်များကို ပေးပို့ပါ။ဒီမှာ.

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

တယ်လီဖုန်း

အောက်ပါပုံစံကို ဖြည့်စွက်ပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်မှ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပါမည်။

အမည်အပြည့်အစုံ*
နိုင်ငံ/ဒေသ*
စာတိုက်သင်္ကေတ
ဖုန်း
မက်ဆေ့ချ်*
လိုအပ်သောနေရာများကို ဖြည့်ပါ။

အကြံပြုချက်များ- ရောင်းချပြီးနောက် စုံစမ်းမေးမြန်းရန်အတွက် သင့်အချက်အလက်များကို ပေးပို့ပါ။ဒီမှာ.

  • ROYPOW linkedin
  • ROYPOW youtube
  • ROYPOW tiktok
  • ROYPOW ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်
  • ROYPOW အင်စတာဂရမ်
  • ROYPOW တွစ်တာ

ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းလွှာကို စာရင်းသွင်းပါ

ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များဆိုင်ရာ ROYPOW ၏ နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှု၊ အသိအမြင်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရယူပါ။

အမည်အပြည့်အစုံ*
နိုင်ငံ/ဒေသ*
စာတိုက်သင်္ကေတ
ဖုန်း
မက်ဆေ့ချ်*
လိုအပ်သောနေရာများကို ဖြည့်ပါ။

အကြံပြုချက်များ- ရောင်းချပြီးနောက် စုံစမ်းမေးမြန်းရန်အတွက် သင့်အချက်အလက်များကို ပေးပို့ပါ။ဒီမှာ.

စတင်ပါအခမဲ့ယနေ့ပဲ စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များဆိုင်ရာ ROYPOW ၏ နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှု၊ အသိအမြင်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရယူပါ။
အိမ် ChatNow ကြိုတင်ရောင်းချခြင်း
စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
ရောင်းချပြီးနောက်
စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
ဖြစ်လာ
အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး