Odipie သည် သိသိသာသာ သက်သာသော ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် သာလွန်ကောင်းမွန်သော တာရှည်ခံမှုကို ပေးစွမ်းသည့် 획기적인 သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ဖြေရှင်းချက်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ single-cell ဒီဇိုင်းဖြင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းဖြင့်၊ ဆဲလ်မညီမျှမှုကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းခြင်းကဲ့သို့သော ရိုးရာဘက်ထရီထုပ်များ၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေါင်းစပ်နည်းပညာသည် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို ဘုတ်တစ်ခုတည်းအဖြစ် ပေါင်းစည်းပေးပြီး ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ် နှစ်မျိုးလုံးကို လျှော့ချပေးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးအတွက် သင့်တော်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော 1000Wh ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် ဈေးကွက်တွင် နှစ်အတော်ကြာ ရှိနေခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် 5.1V USB port များ၊ 12V DC output များနှင့် 110V/220V AC outlet များကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအတွက် interface များကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး အလွန်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောကြောင့် ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုဝါသနာရှင်များကြားတွင် ရေပန်းစားသည်။ ၎င်းတို့၏ အသုံးချမှုအခြေအနေများကို မလေ့လာဘဲ၊ ဤဆောင်းပါးသည် ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည့်၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည့် နှင့် တာရှည်ခံမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းဖြေရှင်းချက်ကို မိတ်ဆက်ပေးပါသည်။
လက်ရှိဈေးကွက်တွင် ရရှိနိုင်သော သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများစွာသည် 12.8V သို့မဟုတ် 25.6V လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် (LFP) ဘက်ထရီထုပ်များကို အဓိကအသုံးပြုကြပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ထုပ်များတွင် အနည်းဆုံး စီးရီးချိတ်ဆက်ထားသော ဆဲလ်လေးခု ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်း စီးရီးချိတ်ဆက်ထားသော ဆဲလ်များ ပိုများလေ၊ ဆဲလ်တည်ငြိမ်မှု လိုအပ်ချက် မြင့်မားလေဖြစ်သည်။ အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ဆဲလ်တစ်ခု၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းသွားပါက ဘက်ထရီထုပ်၏ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာ ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ (ကျွန်ုပ်၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ဆဲလ်တစ်ခုတည်း၏ စွမ်းဆောင်ရည် ၅% ကျဆင်းသွားပါက ဘက်ထရီထုပ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည် ၅% × ၄ = ၂၀% ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။)
လက်ရှိဖြေရှင်းချက်များသည် မြင့်မားသောဆဲလ်တသမတ်တည်းရှိမှုကို လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် သဘာဝအတိုင်း ကုန်ကျစရိတ်များကို မြင့်တက်စေသည်။ တသမတ်တည်းမရှိသော ဆဲလ်များကို အသုံးပြုပါက ဘက်ထရီ၏သက်တမ်းသည် သိသိသာသာတိုတောင်းသွားပြီး အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံညံ့ဖျင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရှောင်ရှားရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖြေရှင်းချက်အသစ်သည် ဤအားနည်းချက်များကို ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးပါသည်။
ဆဲလ်တစ်ခုတည်းသည် စီးရီးချိတ်ဆက်ထားသော ဆဲလ်များစွာကို အစားထိုးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 1000Wh သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခု ဖန်တီးရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖြေရှင်းချက်တွင် 3.2V 314Ah LiFePO4 ဘက်ထရီဆဲလ်တစ်ခုတည်းကို 300W နှစ်လမ်းသွား အင်ဗာတာ BMS ကာကွယ်မှုဘုတ်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ဆဲလ် ባህሪያት လိုအပ်ချက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး၊ ဗို့အားမညီမျှမှုပြဿနာများကို ရှောင်ရှားပေးပြီး၊ အထုပ်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖယ်ရှားပေးသောကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ 300W နှစ်လမ်းသွား အင်ဗာတာဘုတ်တွင် လုပ်ဆောင်ချက်လေးခုဖြစ်သည့် ဘက်ထရီ BMS ကာကွယ်မှု၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အားသွင်းထိန်းချုပ်ကိရိယာ MPPT၊ အင်ဗာတာနှင့် အဓိကထိန်းချုပ်မှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်များကို သိသိသာသာ သက်သာစေပါသည်။
သို့သော် ဤဖြေရှင်းချက်တွင် သိသာထင်ရှားသော ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုရှိသည်- တစ်ခုတည်းသော ဆဲလ်၏ လျှပ်စီးကြောင်း ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် ပါဝါအထွက် အလွန်မြင့်မား၍မရပါ။ သီအိုရီအရ အမြင့်ဆုံးပါဝါသည် 1000W အထိရောက်ရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းကို ကိုင်တွယ်နိုင်သော ဆားကစ်ဘုတ်တစ်ခု လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ မြင့်တက်စေမည်ဖြစ်သည်။ အချက်အားလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက 1000Wh (1004Wh) 300W သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွက် တစ်ခုတည်းသော ဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် စံပြဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၅ ရက်


