Lithium-ion Battery စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်

လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ တာရှည်လည်ပတ်မှုသက်တမ်း၊ ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းနည်းပါးခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သဟဇာတဖြစ်ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ဤအကျိုးကျေးဇူးများသည် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကဏ္ဍတွင် အလားအလာရှိသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် နေရာယူထားသည်။လက်ရှိတွင် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီနည်းပညာသည် လစ်သီယမ်ကိုဘော့အောက်ဆိုဒ်၊ လစ်သီယမ်မန်းဂနိတ်၊ လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်နှင့် လီသီယမ်တိုက်တေနိတ် အပါအဝင် အမျိုးအစားများစွာကို လွှမ်းခြုံထားသည်။စျေးကွက်အသုံးချမှုအလားအလာနှင့် နည်းပညာ ရင့်ကျက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများကို စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် အလွန်အကြံပြုထားသည်။

လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီနည်းပညာကို တီထွင်ခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်းတို့သည် စျေးကွက်ဝယ်လိုအားများ ဆက်တိုက်မြင့်တက်လျက် ရှိသည်။ဤနည်းပညာ၏ အရေးပါသောအသုံးချမှုတစ်ခုအနေဖြင့်၊ အသေးစားအိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် လုပ်ငန်းသုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ နှင့် အလွန်ကြီးမားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအပါအဝင် လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းရန် ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ကြီးမားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် အနာဂတ်စွမ်းအင်စနစ်အသစ်များနှင့် စမတ်ဂရစ်များတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေပြီး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဘက်ထရီများသည် အဆိုပါစနစ်များအတွက် အဓိကကျပါသည်။

Lithium-ion ဘက်ထရီ (၂)

လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် ဘက်ထရီများနှင့် အလားတူလုပ်ဆောင်ကြပြီး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် ဓာတ်အားစနစ်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံစခန်းများအတွက် အရန်ဓာတ်အားနှင့် ဒေတာစင်တာများကဲ့သို့သော အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာရှိသည်။ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံစခန်းများနှင့် ဒေတာစင်တာများအတွက် အရန်ပါဝါနည်းပညာနှင့် ပါဝါဘက်ထရီနည်းပညာတို့သည် ပါဝါဘက်ထရီနည်းပညာထက် ပိုမိုရိုးရှင်းသော DC နည်းပညာအောက်တွင် ရှိသည်။စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာသည် DC နည်းပညာသာမက converter နည်းပညာ၊ grid access technology နှင့် grid dispatch control technology တို့ပါ၀င်ပြီး ပိုမိုပြည့်စုံပါသည်။

လက်ရှိတွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၏ ရှင်းလင်းသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မရှိသော်လည်း စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်တွင် လက္ခဏာနှစ်ရပ်ရှိသင့်သည်-

1. ဇယားကွက်အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းတွင်ပါဝင်နိုင်မှု (သို့မဟုတ်သိုလှောင်မှုစနစ်မှစွမ်းအင်ကိုပင်မဂရစ်သို့ပြန်ပို့ရန်စွမ်းရည်)။

2. ပါဝါလီသီယမ်ဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်ချက်များ နည်းပါးသည်။

လက်ရှိတွင်၊ ပြည်တွင်း လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီကုမ္ပဏီများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သီးသန့်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု R&D အဖွဲ့များ မရှိပါ။စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အားလပ်ချိန်အတွင်း ပါဝါလီသီယမ်ဘက်ထရီအဖွဲ့မှ မကြာခဏ ကိုင်တွယ်သည်။အမှီအခိုကင်းသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု R&D အဖွဲ့များ ရှိသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပါဝါအဖွဲ့များထက် သေးငယ်ပါသည်။ပါဝါလီသီယမ်ဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များကို မြင့်မားသောဗို့အား (ပုံမှန်အားဖြင့် 1Vdc လိုအပ်ချက်များအရ) ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ဘက်ထရီများတွင် စီးရီးများနှင့် အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှုများ အများအပြားပါရှိသည်။ထို့ကြောင့်၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များတွင် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်နှင့် ဘက်ထရီအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး သုတေသနနှင့် ဖြေရှင်းရန်အတွက် အထူးပြုပုဂ္ဂိုလ်များ လိုအပ်ပါသည်။


စာတိုက်အချိန်- မေ ၁၇-၂၀၂၄