ဦးခေါင်း_အလံ

၂၀၂၆ ခုနှစ် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အားသွင်းစက်ရုံ၏ အလွန်အမင်းရာသီဥတု မဟာဗျူဟာ- ဟော့ကိုင်းဒိုး -၃၀°C အေးသောနေရာနှင့် အိုကီနာဝါ ၃၅°C ပူသောနေရာအတွက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း

၂၀၂၆ ခုနှစ် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အားသွင်းစက်ရုံ၏ အလွန်အမင်းရာသီဥတု မဟာဗျူဟာ- ဟော့ကိုင်းဒိုး -၃၀°C အေးသောနေရာနှင့် အိုကီနာဝါ ၃၅°C ပူသောနေရာအတွက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း

၂၀၂၆ ခုနှစ် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အားသွင်းစက်ရုံ၏ အလွန်အမင်းရာသီဥတု မဟာဗျူဟာ- ဟော့ကိုင်းဒိုး -၃၀°C အေးသောနေရာနှင့် အိုကီနာဝါ ၃၅°C ပူသောနေရာအတွက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း

အဓိကအချက်များ

  • အလွန်အမင်းအေးသောသက်ရောက်မှု- -၂၀°C အောက်၊ အသုံးပြုနိုင်သော ဘက်ထရီစွမ်းရည် ၂၀–၄၀% ကျဆင်းပြီး အားသွင်းပါဝါ ၃၀–၆၀% ယိုယွင်းလာသဖြင့် ကြိုတင်အပူပေးခြင်းနှင့် အပူချိန်ပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်း လိုအပ်ပါသည်။
  • အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၏ သက်ရောက်မှု- ၃၅°C နှင့်အထက် ပတ်ဝန်းကျင်သည် ပါဝါ-စက်ပစ္စည်း ချိတ်ဆက်မှု အပူချိန်များကို ကန့်သတ်ချက်များဆီသို့ တွန်းပို့ပြီး အထွက်နှုန်း ၅–၁၅% ကို လျော့ကျစေပြီး insulation ၏ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။
  • ပစ္စည်းကိရိယာ တန်ပြန်အစီအမံများ- အပူချိန်ကျယ်ပြန့်သော ပါဝါမော်ဂျူးများ (-၄၀°C မှ +၇၅°C)၊ အရည်အအေးပေးစနစ်၊ ရေခဲမခဲစေသော အအေးပေးစနစ်နှင့် အပူပေးထားသော စိုထိုင်းဆ လျှော့ချရေးစနစ်များ။
  • စနစ်တန်ပြန်အစီအမံများ- BESS-plus-အားသွင်းကြိုတင်အပူပေးခြင်း၊ အပူချိန်နိမ့်အားသွင်းမျဉ်းကွေးများ (လျှပ်စီးကြောင်းနိမ့်ကြိုတင်အပူပေးပြီးနောက် အရှိန်မြှင့်ခြင်း) နှင့် အမြင့်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အပူကိုရှောင်ရှားရန် smart scheduling။
  • လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု တန်ပြန်အစီအမံများ- ရာသီအလိုက် စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း၊ ဆောင်းရာသီ ဆီးနှင်း/ရေခဲ ဖယ်ရှားခြင်း၊ နွေရာသီ အပူစုပ်ကန် သန့်ရှင်းရေးနှင့် အဝေးထိန်း အပူချိန်/စိုထိုင်းဆ စောင့်ကြည့်ခြင်း။

ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အားသွင်းစက်ဒီဇိုင်းရဲ့ အဓိက လျှို့ဝှက်လိုင်းက ဘာကြောင့် ရာသီဥတုဖြစ်နေတာလဲ

ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အားသွင်းစက်ရုံများအတွက် ဖြန့်ကျက်မှုစိန်ခေါ်မှုမှာ မူဝါဒနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းသာမက “အပူပိုင်းဒေသမှ အတ္တလန္တိတ်အောက်ဒေသအထိ” အလွန်အမင်းရာသီဥတုလည်းဖြစ်သည်- ဟော့ကိုင်းဒိုးနှင့် တိုဟိုကုတို့တွင် ဆောင်းရာသီအပူချိန်မှာ -၂၀°C မှ -၃၀°C အထိရှိပြီး အားသွင်းကိရိယာ LCD မျက်နှာပြင်များသည် အအေးဒဏ်ကြောင့် ကွဲအက်နိုင်ပြီး အအေးခံရည်သည် အေးခဲပြီး ကေဘယ်လ်ရာဘာများ မာကျောသွားနိုင်သည်။ အိုကီနာဝါနှင့် တောင်ပိုင်းကျူရှူးတို့တွင် နွေရာသီတွင် စိုထိုင်းဆနှင့် ဆားမှုန်ရေမွှားများ ၃၅°C ကျော်လွန်ပြီး လေအေးပေးစက်များဖြင့် အားသွင်းထားသော အားသွင်းကိရိယာများသည် အပူပျံ့နှံ့ပျက်စီးပြီး သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများသည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ သံချေးတက်လေ့ရှိသည်။ ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီ၏ အချက်အလက်များအရ ဟော့ကိုင်းဒိုးသည် နှစ်စဉ်နှင်းကျမှုသည် မီတာအနည်းငယ်အထိ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး အိုကီနာဝါသည် မကြာခဏ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး ဤရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများသည် အားသွင်းကိရိယာ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ သက်တမ်းနှင့် အားသွင်းမှုအောင်မြင်မှုနှုန်းကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဂျပန်အားသွင်းစက်ရုံဈေးကွက်သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဖြန့်ကျက်မှုစတင်သည်နှင့်အမျှ “ကျွန်ုပ်ဝယ်ယူသော အားသွင်းကိရိယာများသည် ဟော့ကိုင်းဒိုးဆောင်းရာသီတွင် အလုပ်လုပ်ပါမည်လား” ဟူသော မေးခွန်းသည် ဝယ်ယူသူ၏ ပထမဆုံးမေးခွန်းဖြစ်လာပြီး ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော ဒီဇိုင်းနှင့် စမ်းသပ်မှုဒေတာသည် စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၏ ငွေကြေးဖြစ်လာသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ရာသီဥတုသက်ရောက်မှု၊ စက်ပစ္စည်းအဆင့် တန်ပြန်အစီအမံများ၊ စနစ်အဆင့် တန်ပြန်အစီအမံများ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဆင့် တန်ပြန်အစီအမံများနှင့် လေ့လာမှုတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။

H2: အပူချိန်လွန်ကဲမှုက အားသွင်းမှုကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်စေသည်- ဒေတာနှင့် ယန္တရားများ

အပူချိန်နိမ့်ယန္တရား- လီသီယမ်ဘက်ထရီများတွင် electrolyte viscosity မြင့်တက်လာပြီး လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းပျံ့နှံ့မှုသည် အပူချိန်ကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ နှေးကွေးလာပြီး အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းရည်နှင့် လက်ခံနိုင်သော အားသွင်းလျှပ်စီးကြောင်းကို သိသိသာသာလျော့ကျစေသည်—၀°C တွင် အားသွင်းပါဝါသည် ၂၅°C တန်ဖိုး၏ ၆၀–၇၀% ခန့်ရှိပြီး -၂၀°C တွင် ၃၀–၅၀% အထိကျဆင်းသွားသည်။ အပူချိန်နိမ့်အားသွင်းခြင်းသည် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို ပျက်စီးစေသည့် လီသီယမ်ပြားချပ်ခြင်းကိုလည်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ အပူချိန်မြင့်ယန္တရား- power-device (SiC/IGBT) junction အပူချိန်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ကန့်သတ်ချက်များဆီသို့ ရောက်ရှိလာပြီး အပူစီမံခန့်ခွဲမှုဖိစီးမှုကို တိုးမြင့်စေပြီး output ၅–၁၅% ကို လျော့ကျစေသည်။ အပူနှင့်စိုထိုင်းဆမြင့်မားခြင်းသည် နွေရာသီချို့ယွင်းမှုများ၏ အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်သည့် insulation အိုမင်းရင့်ရော်မှုနှင့် condensation corrosion ကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။

H3: အားသွင်းကိရိယာများနှင့် ဘက်ထရီများအပေါ် အပူချိန်လွန်ကဲမှု သက်ရောက်မှု နှိုင်းယှဉ်ဇယား

သက်ရောက်မှုပစ္စည်း အလွန်အေးသည် (-၂၀°C အောက်) အပူချိန်မြင့်မားခြင်း (၃၅°C အထက်)
အသုံးပြုနိုင်သော ဘက်ထရီစွမ်းရည် ၂၀–၄၀% ကျဆင်း ၅–၁၀% ကျဆင်းသွားသည် (C-နှုန်း မြင့်မားသည်)
အားသွင်းပါဝါ ဆွေးမြေ့မှု ၃၀–၆၀% လျော့နည်းသွားသော ၅–၁၅%
ပါဝါကိရိယာများ အအေးဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောဖိစီးမှု ကန့်သတ်ချက်များအနီးရှိ ဆုံမှတ်အပူချိန်
အအေးခံရည် / ချောဆီ အေးခဲခြင်းအန္တရာယ် အငွေ့ပျံခြင်း / ပြိုကွဲခြင်း
ပစ္စည်းအိုမင်းခြင်း ရော်ဘာကြွပ်ဆတ်ခြင်း လျှပ်ကာ/တံဆိပ်ခတ်ခြင်း အိုမင်းခြင်း
အဓိကအန္တရာယ်များ စတင်မှုချို့ယွင်းခြင်း၊ လီသီယမ်ပလပ်စတစ် အပူလွန်ကဲခြင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ခြင်း

H2: စက်ပစ္စည်းအဆင့် တန်ပြန်အစီအမံများ- အပူချိန်ကျယ်ပြန့်သော ဒီဇိုင်းနှင့် အပူပျံ့နှံ့စေသော ရွေးချယ်မှုများ

စက်ပစ္စည်းအဆင့် ရာသီဥတုတန်ပြန်အစီအမံများသည် လမ်းကြောင်းနှစ်ခုပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သည်- ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် အပူပျံ့နှံ့ခြင်း။ ဟာ့ဒ်ဝဲတွင်- အပူချိန်ကျယ်သော ပါဝါမော်ဂျူးများ (လည်ပတ်မှုအကွာအဝေး -၄၀°C မှ +၇၅°C)၊ ထိန်းချုပ်ဘုတ်များပေါ်တွင် သုံးထပ်ခံအလွှာများ (စိုထိုင်းဆနှင့် ဆားမှုန်ရေမွှားကာကွယ်မှု)၊ အပူချိန်နိမ့်အပူပေးစက်များ (ဗီရိုအပူပေးခြင်းနှင့် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းနှင့် ရေခဲခြင်းမှ စိုထိုင်းဆလျော့ကျစေခြင်း)၊ အအေးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော LCD များ (-၃၀°C တွင်လည်ပတ်သည်) နှင့် အအေးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကေဘယ်ရော်ဘာကို ရွေးချယ်ပါ။ အပူပျံ့နှံ့ခြင်းတွင်- ပါဝါမြင့်သောနေရာများသည် အရည်အအေးပေးခြင်း (-၄၀°C တွင် အေးခဲခြင်းမရှိသော ရေခဲမခဲစေသော အအေးပေးစက်ဖြင့်) ကို နှစ်သက်သင့်သည်)၊ လေအေးပေးစက်ဖြင့် အားသွင်းကိရိယာများသည် အားဖြည့်အအေးပေးပြွန်များနှင့် IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (ဖုန်မှုန့်နှင့်ရေအတွက် IP၅၅ သို့မဟုတ်အထက်၊ အိုကီနာဝါနှင့် ကျူးရှူးအတွက် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသောအဆင့်များ) လိုအပ်သည်)၊ နှင့် အပူချိန်မြင့်ဒေသများတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများနှင့် smart derating ဗျူဟာများ ပါဝင်သင့်သည်။

H2: စနစ်အဆင့် တန်ပြန်အစီအမံများ- BESS ကြိုတင်အပူပေးခြင်း၊ အပူချိန်နိမ့် အားသွင်းမျဉ်းကွေးများနှင့် စမတ်အချိန်ဇယားဆွဲခြင်း

စနစ်အဆင့်သည် ရာသီဥတုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ “ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဦးနှောက်” ဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာ၊ ဘက်ထရီကို ကြိုတင်အပူပေးခြင်း- အားသွင်းခြင်းမပြုမီ၊ BESS သို့မဟုတ် အားသွင်းကိရိယာ၏ အရန်ပါဝါကို အသုံးပြု၍ ဘက်ထရီကို အပူပေးပါ (တိုးမြှင့်ခြင်းမပြုမီ ၁၀°C အထက် လျှပ်စီးကြောင်းနိမ့်တွင် ကြိုတင်အပူပေးပါ)၊ အားသွင်းချိန်ကို ၃၀-၅၀% လျှော့ချပါ။ ဒုတိယ၊ အပူချိန်နိမ့် အားသွင်းမျဉ်းကွေးများ- ဘက်ထရီအပူချိန်အလိုက် အဆင့်လိုက် လျှပ်စီးကြောင်း ကန့်သတ်ချက်များ (၀°C အောက်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းကန့်သတ်ထားပြီး၊ ပူလာသည်နှင့်အမျှ တိုးမြှင့်ခြင်း)။ တတိယ၊ စမတ်ကျသော အချိန်ဇယားဆွဲခြင်း- နွေရာသီတွင်၊ နေ့လယ်ခင်း အပူချိန်မြင့်မားသောအချိန်များ (အခွန်နှုန်းမြင့်မားခြင်းနှင့် အပူပျံ့နှံ့မှုညံ့ဖျင်းခြင်း) ကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး ညတွင်းချင်း အားသွင်းခြင်းကို နှစ်သက်ပါ။ ဆောင်းရာသီတွင်၊ နေ့ခင်းဘက် အားသွင်းခြင်း (ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် နှိုင်းယှဉ်ချက်အားဖြင့် မြင့်မားခြင်း) ကို နှစ်သက်ပါ၊ အားလုံးသည် အခွန်နှုန်းမျဉ်းကွေးများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။

H2: လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဆင့် တန်ပြန်အစီအမံများ- ရာသီအလိုက် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဆီးနှင်း/ရေခဲ ဖယ်ရှားရေး အစီအစဉ်များ

ရာသီဥတု လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် နောက်ဆုံးချိတ်ဆက်မှုမှာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဖြစ်သည်။ ဆောင်းရာသီအစီအစဉ်- ဟော့ကိုင်းဒိုးကဲ့သို့သော နှင်းထူထပ်သောဒေသများတွင် နှင်းဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းများ (အားသွင်းခန်းများတွင် အရည်ပျော်အပူပါသော အမိုးများ၊ သေနတ်တပ်ဆင်ရန်အတွက် နှင်းဖုံးများ)၊ အလုပ်မလုပ်သည့်အခါ anti-freeze မုဒ် (အရည်အအေးပေးစနစ်များသည် အလိုအလျောက် နွေးထွေးစေသော လည်ပတ်မှုကို လုပ်ဆောင်သည်) နှင့် အပူချိန်နိမ့်စတင်မှု ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခြင်း (အားသွင်းခြင်းမစတင်မီ ကြိုတင်အပူပေးခြင်း) လိုအပ်ပါသည်။ နွေရာသီအစီအစဉ်- အပူစုပ်ကန်များနှင့် ပန်ကာများကို သုံးလတစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ လေဝင်လေထွက်ပြွန်စစ်ဆေးခြင်း၊ အငွေ့ပျံခြင်းစစ်ဆေးခြင်း (မိုးရာသီတွင် မြင့်မားသည်) နှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်လျှော့ချခြင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စောင့်ကြည့်ခြင်း- သတိပေးချက်များဖြင့် အဝေးထိန်းအပူချိန်/စိုထိုင်းဆ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ရာသီအလိုက် ကန့်သတ်ချက်များ (အားသွင်းမျဉ်းကွေးများ၊ အအေးပေးနည်းဗျူဟာ၊ အကာအကွယ်ကန့်သတ်ချက်များ) ကို အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲခြင်း။ ကိုးကားသင့်သော အချက်အလက်- ဂျပန်အော်ပရေတာ တိုင်းတာမှုများအရ “ဆောင်းရာသီ ကြိုတင်အပူပေးခြင်းနှင့် BESS ချိတ်ဆက်မှု” နည်းဗျူဟာဖြင့် -၁၅°C အခြေအနေများတွင် ဟော့ကိုင်းဒိုးနေရာများတွင် အားသွင်းပါဝါသည် ၄၀kW ခန့် (ကြိုတင်အပူပေးခြင်းမရှိ) မှ ၉၀kW ကျော်အထိ မြင့်တက်လာပြီး အားသွင်းချိန်ကို ၅၅% ခန့် လျှော့ချပေးသည်။ နွေရာသီ အပူစုပ်ကန် ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့် နေရာများတွင် ပူပြင်းသောနေ့တွင် derating သည် 12% မှ 3% အထိ ကျဆင်းသွားသည်—ရာသီဥတုလည်ပတ်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ ပြန်ရငွေသည် စက်ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်ထက် များစွာသာလွန်ပါသည်။

H3: ဂျပန်ရာသီဥတုဇုန် အားသွင်းစက်ရုံ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းဇယား

ရာသီဥတုဇုန် ကိုယ်စားပြုဒေသများ အဓိကစိန်ခေါ်မှု လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းအချက်များ
အာတိတ်ဒေသ ဟော့ကိုင်းဒိုး၊ တိုဟိုကူ -၃၀°C၊ နှင်းထူထပ်စွာကျခြင်း အေးသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (အပူပေးခြင်း/အေးခဲခြင်းမရှိစေသော/နှင်းဖယ်ရှားခြင်း)၊ အပူချိန်နိမ့်အားသွင်းမျဉ်းကွေးများ
အေးစိမ့်စိမ့် ကန်တို၊ ချူဘူ -၁၀°C၊ ခြောက်သွေ့သော ဆောင်းရာသီ အထွေထွေ အအေးဒဏ်ခံနိုင်သော၊ တည်ငြိမ်မှုကာကွယ်မှု
နွေးထွေးသော သမမျှတသော ကန်ဆိုင်း၊ ရှူရှူး နွေရာသီအပူ၊ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းများ အအေးပေးစနစ် အားဖြည့်ထားခြင်း၊ လေ/မိုးဒဏ်ကာကွယ်မှု (IP55+)
အပူပိုင်းဒေသ အိုကီနာဝါ၊ တောင်ပိုင်း ကျူရှူး ၃၅°C+၊ ဆားမှုန်ရေမွှားများ၊ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းများ သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသော အပေါ်ယံလွှာ၊ ဆားပက်ဖျန်းစမ်းသပ်မှု၊ တိုင်ဖွန်းဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော တပ်ဆင်မှု

ရာသီဥတုအလိုက် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးအမြတ် ဂဏန်းသင်္ချာကို အထူးဂရုပြုသင့်သည်။ အအေးခံအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အားသွင်းကိရိယာတစ်ခုသည် အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်ယူနစ်ထက် ၅-၁၅% ပိုမိုကုန်ကျလေ့ရှိသော်လည်း၊ ဆောင်းရာသီတစ်ခုတည်းတွင် အားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ မအောင်မြင်ခြင်း—ဝင်ငွေဆုံးရှုံးမှု၊ ပို့ဆောင်ခ၊ ဖောက်သည်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုခေါ်ဆိုမှုများ—သည် ၁၂-အမြောက်စခန်းအတွက် ထိုပရီမီယံကို အဆပေါင်းများစွာ ကျော်လွန်နိုင်သည်။ အပူအတွက်လည်း အလားတူယုတ္တိဗေဒသည် အကျုံးဝင်သည်- အိုကီနာဝါအဆင့် ရာသီဥတုများတွင်၊ 240kW စခန်းတွင် ပူပြင်းသောနေ့တွင် ၁၅% လျော့ကျခြင်းသည် နှစ်စဉ် လပေါင်းများစွာအတွက် သေနတ်တစ်လက်ခန့် စွမ်းရည်ကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ထုတ်လုပ်မှု throughput ကို အပြီးအပိုင် လျော့ကျစေသည်။ ထို့ကြောင့် ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များသည် ရာသီဥတုအလိုက် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်သည့် အင်္ဂါရပ်များကို ပထမကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုတည်းဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ၈-၁၀ နှစ်တာ ပိုင်ဆိုင်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက် စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်မှတစ်ဆင့် အကဲဖြတ်သင့်ပြီး ထုတ်လုပ်သူများသည် တင်ဒါကိုလက်ခံခြင်းမပြုမီ သတ်မှတ်ထားသော ရာသီဥတုဇုန်အတွက် အပူချိန်စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများ ပေးရန် လိုအပ်သင့်သည်။

H2: မြင်ကွင်းဇာတ်ကြောင်း- ဟော့ကိုင်းဒိုးနှင့် အိုကီနာဝါ—မြို့နှစ်မြို့၏ ရာသီဥတုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုမှတ်တမ်း

ဟော့ကိုင်းဒိုး အခန်း- ၂၀၂၅ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် Sapporo ရှိ မြန်နှုန်းမြင့် အားသွင်းစက် ၁၂ လုံးကို လည်ပတ်နေသော အော်ပရေတာတစ်ဦးသည် ဆောင်းရာသီ အားသွင်းအောင်မြင်မှုသည် ၈၁% အထိ ကျဆင်းသွားပြီး -၁၅°C တွင် အားသွင်းစွမ်းအားသည် ဒီဇိုင်းတန်ဖိုး၏ ထက်ဝက်ခန့်သာရှိသည်။ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှု- အပူချိန်ကျယ်ပြန့်သော မော်ဂျူးများ (-၄၀°C မှ +၇၅°C) နှင့် အအေးခံအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော LCD များ၊ အရည်အအေးပေးစနစ်သည် နွေးထွေးမှုလည်ပတ်မှုထည့်သွင်းထားသော -၄၀°C ရေခဲမခဲစေသော အအေးပေးစနစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အားသွင်းချိတ်ဆက်မှုအတွက် BESS (120kW/141kWh) ကို ပြင်ဆင်ထားသည်—ဦးစွာရောက်ရှိလာသော ယာဉ်များသည် ဘက်ထရီကို အရှိန်မထိန်းမီ ၁၀-၁၅ မိနစ်ခန့် လျှပ်စီးကြောင်းနိမ့်တွင် ကြိုတင်အပူပေးခဲ့သည်။ အားသွင်းခန်းများတွင် အရည်ပျော်အပူပါသော ထီးများကို တပ်ဆင်ထားသည်။ ရလဒ်- ဆောင်းရာသီ အားသွင်းအောင်မြင်မှုသည် ၉၇% အထိ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး -၁၅°C တွင် အားသွင်းစွမ်းအားသည် ၄၅kW မှ ၉၅kW အထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး အားသွင်းချိန်သည် ၅၀% ကျော် တိုတောင်းသွားခဲ့သည်။ အိုကီနာဝါ အခန်း- Naha ရှိ ပွင့်လင်းသော မြန်နှုန်းမြင့် အားသွင်းစခန်းတစ်ခုသည် နွေရာသီပူပြင်းသောရက်များတွင် derating ကို မကြာခဏဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုသည် အရည်အအေးပေးယူနစ်များသို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး နေကာအမိုးများ ထည့်သွင်းခြင်း၊ လစဉ် အပူစုပ်ကန် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းနှင့် ခြံစည်းရိုးများတွင် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော အပေါ်ယံလွှာများ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ပူပြင်းသောနေ့တွင် derating သည် ၁၅% မှ ၃% အထိ ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး ပစ္စည်းကိရိယာများသည် တိုင်ဖွန်းရာသီကို ၁၀၀% ကောင်းမွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့သည်။ မြို့နှစ်မြို့၏ မန်နေဂျာများ၏ တူညီသော ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ- ရာသီဥတုသည် “ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်” မဟုတ်ဘဲ ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရာသီဥတုဇုန်အလိုက် ရွေးချယ်ပြီး ပျက်ကွက်မှုနှုန်းကို ထက်ဝက်လျှော့ချသည်။

၂၀၂၆ ခုနှစ် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အားသွင်းစက်ရုံ၏ အလွန်အမင်းရာသီဥတု မဟာဗျူဟာ- ဟော့ကိုင်းဒိုး -၃၀°C အေးသောနေရာနှင့် အိုကီနာဝါ ၃၅°C ပူသောနေရာအတွက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း

H2: မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဆိုင်ရာ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ ၇ ခု

  1. မေး- ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဘယ်နေရာတွေမှာ အအေးဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ အားသွင်းစနစ် ဒီဇိုင်း လိုအပ်ပါသလဲ။ ဖြေ- ဟော့ကိုင်းဒိုးနဲ့ တိုဟိုကုဒေသတွေဟာ ဆောင်းရာသီမှာ -၂၀°C မှ -၃၀°C အထိ ရောက်ရှိပြီး အအေးဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ (အပူပေးစနစ်၊ ရေခဲမခဲစေတဲ့ အအေးပေးစနစ်၊ အအေးဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ LCD တွေ၊ အပူချိန်နည်း အားသွင်းစနစ်) လိုအပ်ပါတယ်၊ ကန်တိုရဲ့ တောင်ဘက်မှာတော့ အထွေထွေရည်ရွယ်ချက် မော်ဒယ်တွေက လုံလောက်ပါတယ်။
  2. မေး- အပူချိန်နိမ့်တွင် အားသွင်းခြင်း အဘယ်ကြောင့် နှေးကွေးရသနည်း။ အဖြေ- အပူချိန်နိမ့်သောအခါ ဘက်ထရီ electrolyte viscosity မြင့်တက်လာပြီး လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ပျံ့နှံ့မှု နှေးကွေးကာ လက်ခံနိုင်သော လျှပ်စီးကြောင်းကို သိသိသာသာ ဖြတ်တောက်သည်။ ၀°C တွင် အားသွင်းစွမ်းအားသည် ၂၅°C တန်ဖိုး၏ ၆၀-၇၀% ခန့်ရှိပြီး -၂၀°C တွင် ၃၀-၅၀% အထိ ကျဆင်းသွားသည်။
  3. မေး- အားသွင်းခြင်းမပြုမီ ဘက်ထရီကို ကြိုတင်အပူပေးခြင်းက အထောက်အကူဖြစ်ပါသလား။ အဖြေ- ဟုတ်ကဲ့။ အားသွင်းခြင်းမပြုမီ BESS သို့မဟုတ် အားသွင်းကိရိယာ၏ အရန်ပါဝါမှတစ်ဆင့် မိနစ် ၁၀ မှ ၁၅ အထိ ကြိုတင်အပူပေးခြင်းဖြင့် အားသွင်းချိန်ကို ၃၀ မှ ၅၅% အထိ လျှော့ချပေးပြီး ဘက်ထရီအား အပူချိန်နည်းသော လီသီယမ်ပလတ်စတစ်ကြောင့် ပျက်စီးမှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။
  4. မေး- အရည်ဖြင့်အအေးပေးသော အားသွင်းကိရိယာများသည် အလွန်အေးခဲနေပါက အေးခဲနိုင်ပါသလား။ ဖြေ- မဟုတ်ပါ၊ -၄၀°C တွင် ရေခဲမခဲစေသော အအေးပေးစနစ်နှင့် အပူပေးစနစ် (အအေးခံအပူထိန်းသိမ်းမှု) ကို ပုံစံချထားပါက၊ ၎င်းသည် Hokkaido အရည်ဖြင့်အအေးပေးသော အလွန်မြန်သော အားသွင်းကိရိယာများအတွက် စံဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။
  5. မေး- အပူချိန်မြင့်ဒေသများတွင် လေအေးပေးစနစ် သို့မဟုတ် အရည်အေးပေးစနစ်ကို ရွေးချယ်သင့်ပါသလား။ အဖြေ- စိုထိုင်းဆမြင့်မားပြီး ၃၀°C အထက်တွင် အရည်အေးပေးစနစ်ကို အကြံပြုထားသည် (ပျံ့နှံ့မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ derating နည်းခြင်း)။ လေအေးပေးစနစ်ယူနစ်များသည် အားဖြည့်အအေးပေးခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ လိုအပ်ပြီး ပါဝါနည်းမှ အလယ်အလတ်အဆင့် အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
  6. မေး- အိုကီနာဝါကဲ့သို့သော ဆားပက်ဖျန်းသည့်ဒေသများအတွက် အားသွင်းကိရိယာများကို မည်သို့ရွေးချယ်သနည်း။ အဖြေ- သံချေးမတက်သောအပေါ်ယံလွှာနှင့် ဆားပက်ဖျန်းစမ်းသပ်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ IP55 သို့မဟုတ် ၎င်းထက်မြင့်သောအကာအရံများနှင့် လုံအောင်ပိတ်ထားသောလျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများပါရှိသော မော်ဒယ်များကို ရွေးချယ်ပါ။ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကျရောက်လေ့ရှိသောနေရာများသည် တပ်ဆင်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လေဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကို အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။
  7. မေး- ရာသီဥတုနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေက ကုန်ကျစရိတ်ကို ဘယ်လောက်တိုးစေသလဲ။ ဖြေ- အအေးဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ မော်ဒယ်တွေနဲ့ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ မော်ဒယ်တွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က အထွေထွေရည်ရွယ်ချက်ယူနစ်တွေထက် ၅-၁၅% လောက်ပိုများပေမယ့် ဆောင်းရာသီ/နွေရာသီမှာ ပျက်စီးမှုနှုန်းက ၅၀% ကျော်ကျဆင်းသွားပြီး အားသွင်းအောင်မြင်မှုက ပရီမီယံထက် အများကြီးပိုပါတယ်။

H2: ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များနှင့် အတွင်းပိုင်းလင့်ခ်များ

ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အားသွင်းစက်ရုံများအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ရာသီဥတုအလိုက် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ ရွေးချယ်ခြင်း- အထွေထွေနှင့် စီးပွားဖြစ် အခြေအနေများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်DC အမြန်အားသွင်းစခန်းများ(20kW–480kW၊ အပူချိန်ကျယ်ပြန့်သော မော်ဂျူးများ၊ IP55+၊ အအေးဒဏ်ခံနိုင်ရည်/သံချေးခံနိုင်ရည်ရှိသော သတ်မှတ်ချက်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်)။ ဟော့ကိုင်းဒိုးရှိ အလွန်အေးသောနေရာများနှင့် ထိပ်တန်း အလွန်မြန်ဆန်သော နေရာများကို အသုံးပြုသည်ကြမ်းပြင်ပေါ်ရပ်နေသော DC အားသွင်းစခန်းများ(၃၂၀kW–၄၈၀kW အရည်အအေးပေးစနစ်၊ ရေခဲမခဲစေသော အအေးခံရည်နှင့် နွေးထွေးစေသည့် လည်ပတ်မှု)၊ နှင့် အပူချိန်နိမ့် ကြိုတင်အပူပေးခြင်းနှင့် အမြင့်ဆုံးအပူချိန်လျှော့ချခြင်း အသုံးပြုမှုBESS အားသွင်းစခန်းများ(120kW/141kWh မိုဘိုင်း) ဘက်ထရီအပူပေးခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး တွဲဖက်ထားသည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များချိုင့်ဝှမ်းအားသွင်းခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်အရန်သိမ်းဆည်းခြင်းအတွက်။ အကြံပြုထားသောလမ်းကြောင်းမှာ MIDA နှင့် “ရာသီဥတုဇုန်ရွေးချယ်မှု → အပူချိန်မျဉ်းကွေးချိန်ညှိခြင်း → ရာသီအလိုက်လည်ပတ်မှုအစီအစဉ် → အဝေးထိန်းအပူချိန်စောင့်ကြည့်ခြင်း” တွင် လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အားသွင်းစက်ရုံများသည် -30°C မှ 35°C အထိ အမျိုးသားရာသီဥတုအပိုင်းအခြားတွင် တည်ငြိမ်စွာလည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်

သင့်မက်ဆေ့ချ်ကို ချန်ထားခဲ့ပါ-

သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။