၂၀ ပေ ၂၅၀KWh ၅၈၂KWh ကွန်တိန်နာပါ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်များ
လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်များအကြောင်း ဖော်ပြချက်
| အမည် | သတ်မှတ်ချက် | ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း |
| ကွန်တိန်နာပါ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်များ | စံ ၂၀ ပေ ကွန်တိန်နာ | ကွန်တိန်နာအတွင်းရှိ ဘက်ထရီစနစ်၊ အဲယားကွန်း၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ကြိုးအားလုံး၊ PCS၊ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် EMS ပါဝင်သည်။ |

(၁) စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်တွင် လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီဗီရို၊ PC များ၊ ထိန်းချုပ်ဗီရို၊ အပူချိန်ထိန်းချုပ်စနစ်နှင့် မီးဘေးကာကွယ်ရေးစနစ်တို့ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ပေ ၂၀ ကွန်တိန်နာတစ်ခုတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းတွင် ဘက်ထရီဗီရို ၃ ခုနှင့် ထိန်းချုပ်ဗီရို ၁ ခု ပါဝင်သည်။ စနစ် topology ကို အောက်တွင်ပြထားသည်။
(၂) ဘက်ထရီကက်ဘိနက်၏ ဘက်ထရီဆဲလ်ကို 1p * 14s * 16S စီးရီးနှင့် parallel မုဒ်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီသေတ္တာ ၁၆ လုံးနှင့် အဓိကထိန်းချုပ်သေတ္တာ ၁ လုံး ပါဝင်သည်။
(၃) ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲခြားထားသည်- CSC၊ sbmu နှင့် mbmu။ CSC သည် ဘက်ထရီသေတ္တာအတွင်းရှိ တစ်ဦးချင်းဆဲလ်များ၏ အချက်အလက်များကို ရယူခြင်း၊ sbmu သို့ ဒေတာကို အပ်လုဒ်လုပ်ခြင်းနှင့် sbmu မှထုတ်ပြန်သော ညွှန်ကြားချက်များအရ ဘက်ထရီသေတ္တာအတွင်းရှိ တစ်ဦးချင်းဆဲလ်များအကြား ညီမျှခြင်းကို ပြီးမြောက်စေရန် ဘက်ထရီသေတ္တာထဲတွင် တည်ရှိသည်။ အဓိကထိန်းချုပ်သေတ္တာတွင် တည်ရှိသော sbmu သည် ဘက်ထရီသေတ္တာကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ဘက်ထရီသေတ္တာအတွင်းရှိ CSC မှ အပ်လုဒ်လုပ်ထားသော အသေးစိတ်ဒေတာကို လက်ခံခြင်း၊ ဘက်ထရီသေတ္တာ၏ ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို နမူနာယူခြင်း၊ SOC ကို တွက်ချက်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဘက်ထရီသေတ္တာ၏ ကြိုတင်အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်းအား စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာဒေတာကို mbmu သို့ အပ်လုဒ်လုပ်ခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသည်။ Mbmu ကို ထိန်းချုပ်သေတ္တာတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ Mbmu သည် ဘက်ထရီစနစ်တစ်ခုလုံး၏ လည်ပတ်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် တာဝန်ရှိပြီး sbmu မှ အပ်လုဒ်လုပ်ထားသော ဒေတာကို လက်ခံခြင်း၊ ၎င်းကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဘက်ထရီစနစ်ဒေတာကို PC များထံ ပေးပို့ခြင်း။ Mbmu သည် ကွန်တိန်နာဆက်သွယ်ရေးမုဒ်မှတစ်ဆင့် PC များနှင့် ဆက်သွယ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကောအတွက် နောက်ဆက်တွဲ ၁ ကိုကြည့်ပါ။ Mbmu သည် ဘူးဆက်သွယ်ရေးမှတစ်ဆင့် ဘက်ထရီ၏ အပေါ်ပိုင်းကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်သွယ်သည်။ အောက်ပါပုံသည် ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ ဆက်သွယ်ရေးပုံဖြစ်သည်။

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်၏ လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ
ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အမြင့်ဆုံးအားသွင်းနှုန်းနှင့် အားကုန်နှုန်းသည် 0.5C ထက် မပိုစေရ။ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုစဉ်အတွင်း ပါတီ A သည် ဤသဘောတူညီချက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော အားသွင်းခြင်းနှင့် အားကုန်နှုန်းနှင့် လည်ပတ်မှုအပူချိန်အခြေအနေများကို ကျော်လွန်ခွင့်မပြုပါ။ ပါတီ B မှ သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများထက် ကျော်လွန်၍ အသုံးပြုပါက ပါတီ B သည် ဤဘက်ထရီစနစ်၏ အခမဲ့ အရည်အသွေးအာမခံချက်အတွက် တာဝန်မရှိပါ။ လည်ပတ်မှုအကြိမ်အရေအတွက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန်အတွက် စနစ်သည် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားကုန်ခြင်းအတွက် 0.5C ထက် မပိုစေရ၊ အားသွင်းခြင်းနှင့် အားကုန်ခြင်းတစ်ခုစီကြား အချိန်ကာလသည် ၅ နာရီထက် မပိုစေရ၊ ၂၄ နာရီအတွင်း အားသွင်းခြင်းနှင့် အားကုန်ခြင်းအကြိမ်အရေအတွက်သည် ၂ ကြိမ်ထက် မပိုစေရ။ ၂၄ နာရီအတွင်း လည်ပတ်မှုအကြိမ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ ကန့်သတ်ချက်
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အားထုတ်လွှတ်မှုစွမ်းအား | ၂၅၀ ကီလိုဝပ် |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အားသွင်းပါဝါ | ၂၅၀ ကီလိုဝပ် |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု | ၅၈၂ ကီလိုဝပ်နာရီ |
| စနစ်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား | ၇၁၆.၈ ဗို့ |
| စနစ်ဗို့အားအပိုင်းအခြား | ၆၂၇.၂ ~ ၈၀၆.၄ ဗို့ |
| ဘက်ထရီဗီရိုအရေအတွက် | 3 |
| ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | LFP ဘက်ထရီ |
| အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်အပိုင်းအခြား (အားသွင်းခြင်း) | ၀ ~ ၅၄ ℃ |
| အများဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်အပိုင်းအခြား (အားလျော့ခြင်း) | “-၂၀ မှ ၅၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်” |
| ကွန်တိန်နာ သတ်မှတ်ချက် | ၂၀ ပေ |
| ကွန်တိန်နာ၏ အရန်ပါဝါထောက်ပံ့မှု | ၂၀ ကီလိုဝပ် |
| ကွန်တိန်နာအရွယ်အစား | ၆၀၅၈*၂၄၃၈*၂၈၉၆ |
| ကွန်တိန်နာကာကွယ်မှုအဆင့် | IP54 |
ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်
ဤစီမံကိန်းတွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်တစ်ခုလုံး၏ ပြည့်စုံသော စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် လည်ပတ်ခြင်း/ထိန်းချုပ်ခြင်းကို အပြီးသတ်ရန်အတွက် ဒေသတွင်းစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်တစ်ခု တပ်ဆင်ထားသည်။ ဒေသတွင်းစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်သည် လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အရ ကွန်တိန်နာ၏ အပူချိန်ကို ထိန်းချုပ်ရန်၊ သင့်လျော်သော လေအေးပေးစက်လည်ပတ်မှုဗျူဟာများကို ချမှတ်ရန်နှင့် ဘက်ထရီကို ပုံမှန်သိုလှောင်မှုအပူချိန်အတိုင်းအတာအတွင်း ထိန်းသိမ်းထားရန် အခြေခံအားဖြင့် လေအေးပေးစက်၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ချရန် လိုအပ်သည်။ ဒေသတွင်းစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်နှင့် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည် BMS၊ လေအေးပေးစက်၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေးနှင့် အခြားအချက်ပေးအချက်အလက်ကို ဘူတာအဆင့် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သို့ ပေးပို့ရန် Ethernet ကို အသုံးပြုသည်။


