စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်၀ယ်လိုအားနည်းပါးချိန်တွင် ထုတ်ပေးသော ပိုလျှံသောစွမ်းအင်ကို သိုလှောင်ပြီး ဝယ်လိုအားများနေချိန်တွင် ထုတ်လွှတ်နိုင်သော အဆင့်မြင့်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနည်းပညာက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းကို ဟန်ချက်ညီအောင် ကူညီပေးပြီး စွမ်းအင်စွန့်ပစ်မှုကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ Energy Storage System ကို အကြီးစား ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင်စနစ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိပြီး သုံးစွဲသူများအတွက် စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန် ၎င်း၏ အလားအလာကြောင့် ၎င်း၏ အပလီကေးရှင်းသည် တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိခဲ့သည်။
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် ပိုလျှံနေသော ပါဝါကို ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် flywheels၊ အပူစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု သို့မဟုတ် ဖိသိပ်ထားသောလေကဲ့သို့ အခြားနည်းပညာများတွင် သိုလှောင်ခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။ သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်ကို အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင် လိုအပ်ချက် ကာလများ အတွင်း သုံးစွဲနိုင်ပြီး ငွေကုန်ကြေးကျ နှင့် ထိရောက်မှု နည်းပါးသော အပင်များ အတွက် လိုအပ်မှုကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်ကို ၀ယ်လိုအားများနေချိန်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းသို့လည်း ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်ပြီး အပိုဝင်ငွေအရင်းအမြစ်ကို ပံ့ပိုးပေးကာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တည်ငြိမ်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ။
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် အမြင့်ဆုံးဝယ်လိုအား အခကြေးငွေများကို လျှော့ချခြင်း၊ စွမ်းအင်လွတ်လပ်မှုကို တိုးမြင့်လာစေခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းတွင် ပေါင်းစည်းနိုင်စေခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ဆောင်ကြဉ်းပေးပါသည်။ Energy Storage System သည် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချရာတွင်လည်း ကူညီပေးပြီး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းသို့ ပေါင်းစည်းနိုင်စေပါသည်။
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် စိန်ခေါ်မှုများကား အဘယ်နည်း။
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာ အသေးစားမွေးစားခြင်းကို တွန်းအားပေးနိုင်သည့် ၎င်း၏ကြိုတင်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုမှာ စျေးကွက်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မသေချာမရေရာမှုများကို ဖန်တီးနိုင်သည့် စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများနှင့် မူဝါဒများ မရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် နည်းပညာများကို အများပြည်သူ သိရှိနားလည်မှု နည်းပါးခြင်းသည် ၎င်း၏မွေးစားခြင်းကို ကန့်သတ်နိုင်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် Energy Storage System သည် စားသုံးသူများအတွက် စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးနိုင်သော အလားအလာရှိသော နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တည်ငြိမ်မှု၊ စွမ်းအင်လွတ်လပ်မှု တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချခြင်းအပါအဝင် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ သို့သော်၊ မြင့်မားသောကြိုတင်ကုန်ကျစရိတ်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် အများပြည်သူသိရှိနားလည်မှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားခြင်းသည် ၎င်း၏ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံကျင့်သုံးမှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
Hebei Dwys Solar Technology Co. Ltd. သည် လူနေအိမ်၊ စီးပွားရေးနှင့် အသုံးဝင်မှုစကေးပရောဂျက်များအတွက် ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်လုပ်ငန်းတွင် ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ နည်းပညာဖြင့်မောင်းနှင်ထားသော ထုတ်ကုန်များအပေါ် အာရုံစိုက်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့မှုအတွက် ကတိကဝတ်များဖြင့် Hebei Dwys Solar Technology Co. Ltd. သည် အရည်အသွေးမြင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။https://www.pvsolarsolution.com. စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။elden@pvsolarsolution.com.
ကိုးကား-
1. Dai, K., Wang, S., Li, J., & Li, X. (2021)။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အတွက် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်- သုံးသပ်ချက်၊ အခြေအနေနှင့် အလားအလာ။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲနှင့် ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သော စွမ်းအင်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ၊ 137၊ 110541။
2. Yang, X., Wu, X., & Lin, X. (2020)။ လျှပ်စစ်ဈေးကွက်အတွင်း စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ Journal of Cleaner Production၊ 254၊ 120065။
3. Huang, S., Zhang, K., Zhang, X., & Huang, J. (2019)။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ပေါင်းစည်းမှုနှင့် ဇယားကွက်ပံ့ပိုးမှုအတွက် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်- သုံးသပ်ချက်။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဂျာနယ်၊ 25၊ 100858။
4. Zhang, Y., Zhang, Q., & Kong, X. (2019)။ သမရိုးကျမှ ပေါ်ပေါက်လာသော စနစ်များအထိ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာ၏ မွမ်းမံသုံးသပ်ချက်။ IEEE ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ 107(6)၊ 1085-1099။
5. Wang, Y., & Wang, Y. (2018)။ လူနေအိမ်အိမ်ထောင်စုများအတွက် photovoltaic-ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်၏စီးပွားရေးဖြစ်နိုင်ခြေ- တရုတ်ကိစ္စ။ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ 165၊ 644-654။
6. Hsieh, S. L., & Lu, C. Y. (2018)။ လူနေအိမ်ထောင်စုများအတွက် အကောင်းမွန်ဆုံး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် အရွယ်အစားနှင့် ဖြန့်ဝေမှုဗျူဟာများ။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၊ 121၊ 44-54။
7. Mazza, A., & Armelini, F. (2017)။ လူနေစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ၏ အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းနှင့် အရွယ်အစားအရွယ်အစားအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းပုံစံများကို ပေါင်းစည်းခြင်း။ အသုံးချစွမ်းအင်၊ 195၊ 470-486။
8. Qu, F., You, S., Sun, X., Wang, Y., & Zhu, Y. (2017)။ မိုက်ခရိုဂရစ်တွင် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်- သုံးသပ်ချက်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် စွမ်းအင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ 69၊ 146-166။
9. Raza, M. Q., Bashir, M. A., Anjum, N., & Hassan, M. (2016)။ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်နှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်တွင် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍ- သုံးသပ်ချက်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲနှင့် ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သော စွမ်းအင်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ၊ 66၊ 397-408။
10. Yang, L., Lu, L., & Peng, H. (2015)။ လျှပ်စစ်ကားအပလီကေးရှင်းတွင် ဘက်ထရီကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲနှင့် ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သော စွမ်းအင်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ၊ 41၊ 1195-1210။