သတင်း

အိမ် / ဘလော့များ / ဘလော့ / အရည်အသွေး၊ တိကျမှု၊ နှင့် အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှု- Air-Cooled Energy Storage Systems သည် ရေရှည်လည်ပတ်မှုတည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေသည်

အရည်အသွေး၊ တိကျမှု၊ နှင့် အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှု- Air-Cooled Energy Storage Systems သည် ရေရှည်လည်ပတ်မှုတည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေသည်

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2025-10-29 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook sharing ကိုနှိပ်ပါ။
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် (ESS) တွင် ဘေးကင်းမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆဲလ်ဓာတုဗေဒ၊ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှု အယ်လဂိုရီသမ်များဖြင့် ဆွေးနွေးလေ့ရှိသည်။ သို့တိုင်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ESS ၏အခြေခံအုတ်မြစ်သည် ထုတ်လုပ်မှုတိကျမှုနှင့် အရည်အသွေးအာမခံချက်တွင် တန်းတူရည်တူဖြစ်သည် — အထူးသဖြင့် အပူစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်ဖြစ်သည်။ အဘို့ Air Cooling ESS (လေအေးပေးစက် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ)၊ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်တိုင်း — စာရွက်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းမှသည် လေစီးဆင်းမှုကို ချိန်ညှိခြင်းနှင့် အပူချိန်မြင့်မားသော ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်ခြင်းအထိ — စနစ်သက်တမ်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘေးကင်းရေးကို တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးပါသည်။

 

1. ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်- Sheet Metal Fabrication မှ Assembly and Testing အထိ

ခိုင်မာသော Air Cooling ESS သည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီး တင်းကျပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသော ထုတ်လုပ်မှုစီးဆင်းမှုဖြင့် စတင်သည်။ စံလုပ်ငန်းအသွားအလာကို အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုံးနိုင်သည်။

1.1 Sheet Metal Processing

Air Cooling ESS ၏ ကက်ဘိနက်နှင့် အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို အဓိကအားဖြင့် သွပ်ရည်စိမ်စတီးလ် သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ်အလွိုင်းပြားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ CNC လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကွေးညွှတ်ခြင်းနှင့် တံဆိပ်တုံးထုခြင်းတို့ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အတိုင်းအတာ တိကျမှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုကို သေချာစေသည်။ ဤအဆင့်တွင်-

တိကျမှုမြင့်မားသော အစိတ်အပိုင်း ကောက်ကြောင်းများနှင့် လေဝင်လေထွက်ပေါက်များအတွက် CNC လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း။

တသမတ်တည်းရှိသောထောင့်များနှင့် panel ခံနိုင်ရည်များကိုထိန်းသိမ်းရန်အလိုအလျောက်ကွေးခြင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း။

တာရှည်ခံမှုကို မြှင့်တင်ရန် လျှပ်စစ်စတိတ်အမှုန့်ကို လိမ်းခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်း ဖြန်းခြင်း သို့မဟုတ် သွပ်ရည်ပြုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော မျက်နှာပြင် ကုသမှု။

ဤအဆင့်တွင် သင့်လျော်သော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ သမာဓိသည် အကောင်းဆုံး လေလမ်းကြောင်းများနှင့် အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများအတွက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ကို သေချာစေသည်။

1.2 စည်းဝေးပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်

စာရွက်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများပြင်ဆင်ပြီးနောက်, တပ်ဆင်ခြင်းစတင်သည်။ ၎င်းတွင် ပန်ကာများ၊ ပြွန်များ၊ ထိန်းချုပ်ဘုတ်များ၊ လျှပ်ကာအကန့်များ၊ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် ဝါယာကြိုးကြိုးများ တပ်ဆင်ခြင်း ပါဝင်သည်။ Modular တပ်ဆင်ခြင်းကို မကြာခဏအသုံးပြုသည်-

Cabinet skeleton assembly သည် mechanical alignment ကိုသေချာစေသည်။

လေပြွန် နှင့် အအေးခံ မော်ဂျူး တပ်ဆင်ခြင်း ၊ အပူခြင်း ခြင်းခြင်း ဒေတာ ဖြင့် လမ်းညွှန်သည် ။

busbar နှင့် control unit wiring အပါအဝင် လျှပ်စစ်ပေါင်းစပ်မှု။

ပဏာမလုပ်ဆောင်ချက်စမ်းသပ်ခြင်း၊ ပန်ကာလည်ပတ်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာတုံ့ပြန်ချက်နှင့် BMS ဆက်သွယ်ရေး။

1.3 နောက်ဆုံးစနစ်စမ်းသပ်ခြင်း။

တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ၊ Air Cooling ESS ယူနစ်တစ်ခုစီသည် စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းစမ်းသပ်မှုများ၊ တုန်ခါမှုခံနိုင်ရည်နှင့် လျှပ်ကာပစ္စည်းများ စစ်ဆေးခြင်းအပါအဝင် ပြည့်စုံသောစနစ်စမ်းသပ်မှုကို ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်များစွာသော တရားဝင်အတည်ပြုချက်သည် မတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများတစ်လျှောက် တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်မှုကို အာမခံပါသည်။

 

2. ပန်ကာနှင့် လေပြွန်အစိတ်အပိုင်း ရွေးချယ်မှု စံနှုန်းများ

ပန်ကာများနှင့် လေပြွန်များသည် Air Cooling ESS တွင် အပူစီမံခန့်ခွဲမှု၏ အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် အပူချိန်တူညီမှု၊ အစိတ်အပိုင်းများ၏ သက်တမ်းနှင့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ သက်သာမှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။

2.1 ပရိသတ်ရွေးချယ်မှု သတ်မှတ်ချက်

ပန်ကာရွေးချယ်မှုသည် လေစီးဆင်းမှုပမာဏ၊ တည်ငြိမ်ဖိအား၊ ဆူညံသံအဆင့်နှင့် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုတို့ကို ချိန်ခွင်လျှာညီစေရမည်-

လေ၀င်လေထွက် စွမ်းရည်-  မော်ဂျူးများတစ်လျှောက် တူညီသော အပူချိန်ဖြန့်ဝေမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် လုံလောက်ပါသည်။

တည်ငြိမ်သောဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်-  စစ်ထုတ်မှုများနှင့် ပြွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်တိုင် တစ်သမတ်တည်းအအေးခံခြင်းကို အာမခံသည်။

ဆူညံသံထိန်းချုပ်မှု-  တုန်ခါမှုနည်းသော ဝက်ဝံများနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ဓါးဂျီသြမေတြီကို အသုံးပြုခြင်းသည် စီးပွားရေး သို့မဟုတ် အိမ်တွင်းတပ်ဆင်မှုများတွင် အသံပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။

ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ထပ်လောင်းမှု  - ပန်ကာနှစ်ခု သို့မဟုတ် N+1 ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများသည် တစ်ချက်မှတ်မအောင်မြင်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။

ရွေးချယ်ထားသော ပရိသတ်များအားလုံးသည် ပုံမှန်အားဖြင့် IEC နှင့် ISO စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု စံချိန်စံညွှန်းများကို လိုက်နာကြပြီး၊ စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်မှုအောက်တွင် နာရီပေါင်း 50,000 ကျော်လွန်သော တစ်သက်တာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။

2.2 Air Duct နှင့် Flow Guide Design

လေပြွန်ဖွဲ့စည်းပုံသည် အပူဖယ်ရှားခြင်း၏ထိရောက်မှုကို ဆုံးဖြတ်သည်။ လေ၀င်လေထွက် ဟန်ချက်ညီစေရန် တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ အရည်ဒိုင်းနမစ် (CFD) သရုပ်ပြခြင်းကို အသုံးပြုပါသည်။ အရေးပါသော ကန့်သတ်ဘောင်များတွင်-

စီးဆင်းမှုခံနိုင်ရည်နှင့် လှိုင်းထန်မှုကို လျှော့ချရန် Duct geometry ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။

ဘက်ထရီ မော်ဂျူးများကိုပင် အအေးခံကြောင်း သေချာစေရန် စီးဆင်းမှု ညီမျှခြင်း တည်ဆောက်ပုံများ။

လေယိုစိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ကာကွယ်ရန် တုန်ခါမှု ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း အစီအမံများ။
အရည်အသွေးမြင့်ပြွန်များကို တင်းကျပ်သောအတိုင်းအတာသည်းခံနိုင်မှု (±0.3 မီလီမီတာ) ဖြင့် ဖန်တီးထားပြီး ပေါင်းစပ်ခြင်းမပြုမီ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုမှုပြုလုပ်ထားသည်။

 

3. Inlet and Outlet Precision and Airflow Simulation Testing

Air Cooling ESS ကက်ဘိနက်တစ်ခု၏ ဝင်ပေါက်နှင့် ထွက်ပေါက် ဒီဇိုင်းသည် အပူဖလှယ်ခြင်း၏ ထိရောက်မှုကို ညွှန်ပြသည်။

3.1 တိကျမှုလိုအပ်ချက်များ

လေဝင်ပေါက်နှင့် ထွက်ပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံများ တိကျမှန်ကန်စွာ ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် လေစီးဆင်းမှု တူညီမှုကို သေချာစေသည်။ ချိန်ညှိမှု သို့မဟုတ် အလင်းဝင်ပေါက်အရွယ်အစားရှိ သွေဖည်ခြင်းသည် ESS အတွင်း ပူသောဇုန်များဆီသို့ ဦးတည်သွားစေနိုင်သည်။ အောင်မြင်ရန် အဆင့်မြင့် စက်ယန္တရားစင်တာများကို ခန့်အပ်ထားသည်-

အပေါက်အချင်းခံနိုင်ရည် ±0.1 မီလီမီတာအတွင်း။

Laminar လေဝင်ပေါက်အတွက် အနားသတ်ချောမွေ့မှု။

Module arrays များနှင့် ဆက်စပ်၍ တသမတ်တည်း နေရာချထားခြင်း။

3.2 CFD Airflow Simulation

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကာလအတွင်း CFD သရုပ်ဖော်မှုသည် ESS အတွင်းရှိ လေစီးဆင်းမှုပုံစံနှင့် အပူချိန် gradient ကို အတည်ပြုသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် တကယ့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေများ—ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ အတွင်းပိုင်းအပူထုတ်ပေးမှုနှင့် ပန်ကာအမြန်နှုန်း—- လေစီးဆင်းမှုဒီဇိုင်းကို သန့်စင်အောင် တုပကြသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသော ကန့်သတ်ချက်များ ပါဝင်သည်-

အလျင်သည် ကွက်လပ်များနှင့် စီးဆင်းမှု တူညီမှု။

modules များကြားတွင် အပူချိန် gradient များ။

အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင် ဟော့စပေါ့အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်း။

ထုတ်လုပ်ပြီးနောက်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ၀င်လေထွက်စမ်းသပ်မှုများနှင့် အပူချိန်တိုင်းတာမှုများကို အသုံးပြု၍ သရုပ်ဖော်ပုံ မှန်ကန်မှုကို အတည်ပြုသည်။ ဤဒေတာ အကြံပြုချက် ကွင်းဆက်သည် ဒီဇိုင်းမှ ထုတ်လုပ်သည့် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုကို သေချာစေသည်။

 

4. လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် လျှပ်ကာစစ်ဆေးမှု

လျှပ်စစ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးသော ဘေးကင်းရေးကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။ လေအေးပေးစက် ESS ယူနစ် ။ ဝန်ဆောင်မှုနှစ်များတစ်လျှောက် ဘေးကင်းစွာ လည်ပတ်နိုင်စေရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော insulation နှင့် dielectric စမ်းသပ်ခြင်းကို ပြုလုပ်ပါသည်။

4.1 လျှပ်ကာခံနိုင်ရည်တိုင်းတာခြင်း။

ဗို့အားမြင့်လျှပ်ကာစမ်းသပ်သူများသည် တိုက်ရိုက်ဆားကစ်များနှင့် အကာအရံမြေစိုက်ခြင်းကြားတွင် လျှပ်ကာခံနိုင်ရည်ကို အကဲဖြတ်သည်။ စံသတ်မှတ်ချက်များသည် 1000 VDC တွင် 10 MΩ ထက်ကျော်လွန်လေ့ရှိသည်။

4.2 Dielectric Strength စမ်းသပ်ခြင်း။

စနစ်တစ်ခုစီသည် insulation ပြိုကွဲခြင်း သို့မဟုတ် ယိုစိမ့်နေသော လျှပ်စီးကြောင်းကို သိရှိရန် မြင့်မားသော AC ဗို့အား (ပုံမှန်အားဖြင့် 2500V) ကို အသုံးပြု၍ ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို ခံယူသည်။

4.3 မြေပြင်အဆက်မပြတ်နှင့် ယိုစိမ့်မှုစမ်းသပ်ခြင်း။

မြေပြင်ခံနိုင်ရည်နှင့် ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းများကို အကာအကွယ်မြေပေါ်ရှိ ကြံ့ခိုင်မှုကို အတည်ပြုရန် တိုင်းတာသည်။ ခြေရာခံနိုင်စေရန် အလိုအလျောက် ဘေးကင်းရေး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများသည် စမ်းသပ်မှုဒေတာအားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။

4.4 နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ လိုက်နာခြင်း။

စမ်းသပ်မှုအားလုံးသည် IEC 62933၊ IEC 62477 နှင့် GB/T 3859 တို့၏ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ပါဝါပြောင်းစက်များနှင့် လျှပ်စစ်ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာသည်။

ဤပြင်းထန်သောစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် Air Cooling ESS တိုင်းသည် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းမှုအန္တရာယ်မရှိဘဲ မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတက်အကျများကို လုံခြုံစွာကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း သေချာစေသည်။

 

5. အသက်အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်းနှင့် အပူချိန်မြင့်မားခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် စမ်းသပ်ခြင်း။

အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုနှင့် အပူခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သက်သေပြရန် လက်တွေ့ကမ္ဘာ၏ ရေရှည်ဖိစီးမှုကို ပုံတူပွားစေသည်။

5.1 Burn-in စမ်းသပ်ခြင်း။

တပ်ဆင်ထားသော Air Cooling ESS သည် ထိန်းချုပ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် ကြာမြင့်ချိန် (ပုံမှန်အားဖြင့် 72 မှ 120 နာရီအထိ) လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် အင်ဂျင်နီယာများအား ပေးပို့ခြင်းမပြုမီ အစောပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ ချို့ယွင်းချက်များ သို့မဟုတ် မတည်မငြိမ်ချိတ်ဆက်မှုများကို ဖော်ထုတ်နိုင်စေပါသည်။

5.2 High-Temperature Chamber Testing

စနစ်များကို -20°C မှ +60°C ကြားတွင် စက်ဘီးစီးသည့် ရာသီဥတုအခန်းများတွင် ထားရှိထားပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကွဲပြားမှုများကို ပုံဖော်ထားသည်။ အာရုံခံကိရိယာများ မော်နီတာ-

အပြည့်အ၀အောက်တွင် အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်း။

ပန်ကာ RPM တည်ငြိမ်မှု။

BMS အပူတုံ့ပြန်မှု။

5.3 ခံနိုင်ရည်စစ်ဆေးခြင်း

အပူဖိစီးမှုအောက်တွင်ပင် စဉ်ဆက်မပြတ်အအေးပေးစွမ်းဆောင်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ESS ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို စစ်ဆေးရန်အတွက် အဓိက ကန့်သတ်ဘောင်များ (လက်ရှိဆွဲခြင်း၊ ဗို့အားတည်ငြိမ်မှု၊ ပန်ကာစွမ်းဆောင်ရည်) ကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

ဤအိုမင်းခြင်းစမ်းသပ်မှုများသည် Dagong Huiyao Intelligent Technology Luoyang Co., Ltd. မှ Air Cooling ESS ယူနစ်များကို ဝန်ဆောင်မှုနှစ်များတစ်လျှောက် တည်ငြိမ်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။

 

6. ရေစိုခံ နှင့် ဖုန်ဒဏ်ခံ လက်မှတ် (IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်)

Air Cooling ESS အား အပြင်ဘက် သို့မဟုတ် ထိတွေ့မှုတစ်ပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် မကြာခဏတပ်ဆင်ထားသောကြောင့် Ingress Protection (IP) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် မရှိမဖြစ်အရည်အသွေးစံညွှန်းများဖြစ်သည်။

6.1 တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်း ဒီဇိုင်း

Cabinet ချုပ်ရိုးများ၊ လေစစ်ထုတ်စက်များ၊ ပန်ကာအိမ်များနှင့် ကေဘယ်အပေါက်များသည် စိုစွတ်မှုနှင့် အမှုန်အမွှားများဝင်ရောက်မှုကိုပိတ်ဆို့ရန် ရော်ဘာ gaskets နှင့် sealing rings ကိုအသုံးပြုသည်။ Air filter များသည် 10 μm အထက်ရှိ အမှုန်များကို ပိတ်ဆို့ရန် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။

6.2 IP စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

အသိအမှတ်ပြု ပြင်ပဓာတ်ခွဲခန်းများသည် လုပ်ဆောင်သည်-

IPX4–IPX5 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအတွက် ရေဖြန်းခြင်းနှင့် နှစ်မြှုပ်ခြင်းစမ်းသပ်မှုများ။

IP5X–IP6X အတွက် လေဝင်ပေါက်ဖုန်မှုန့်ထိတွေ့မှုကို အတုယူသည့် ဖုန်ခန်းစမ်းသပ်မှုများ။

6.3 လိုက်နာမှုအဆင့်

ပုံမှန်အရည်အသွေးမြင့် Air Cooling ESS သည် IP54 သို့မဟုတ် IP55 ရရှိပြီး လုံလောက်သော လေ၀င်လေထွက်ကို ကြံ့ခိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်ခံနိုင်ရည်ဖြင့် ဟန်ချက်ညီစေသည်။

Dagong Huiyao ၏ ESS ထုတ်ကုန်များသည် မိုးနည်းသော သဲကန္တာရမှ စွတ်စိုသော ကမ်းရိုးတန်းဒေသများအထိ ကွဲပြားသော ဖြန့်ကျက်မှုအခြေအနေများတွင် အကာအကွယ်သေချာစေရန် စက်ဝိုင်းပြည့် IP တရားဝင်အတည်ပြုခြင်းကို ခံယူထားသည်။

 

7. အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် စက်ရုံစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ခြေရာခံနိုင်မှုတို့ကြောင့် အရည်အသွေးညီညွတ်မှုကို ရရှိသည်။

7.1 ISO-Certified အရည်အသွေးစနစ်

Dagong Huiyao သည် ISO 9001 နှင့် ISO 14001 မူဘောင်များအောက်တွင် လုပ်ဆောင်နေပြီး ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများအားလုံးတွင် အရည်အသွေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။

7.2 အဝင်ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်း (IQC)

ကုန်ကြမ်းများ (စာရွက်သတ္တု၊ ပန်ကာများ၊ ဝါယာကြိုးများ၊ အာရုံခံကိရိယာများ) သည် ထုတ်လုပ်ခြင်းသို့မဝင်ရောက်မီ အတိုင်းအတာ၊ အမြင်အာရုံနှင့် လျှပ်စစ်စစ်ဆေးမှုများကို ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။ ရေအောက်ပိုင်းပြဿနာများကို ကာကွယ်ရန် မကိုက်ညီသောပစ္စည်းများကို ပယ်ချပါသည်။

7.3 လုပ်ငန်းစဉ် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု (PQC)

စည်းဝေးပွဲတစ်လျှောက်၊ စစ်ဆေးရေးဂိတ်များစွာသည် လုပ်ငန်းစဉ်ခိုင်မာမှုကို သေချာစေသည်-

ဝက်အူများနှင့် busbar များအတွက် torque စစ်ဆေးခြင်း။

ဝိုင်ယာကြိုးများကို အလင်းပြန်စစ်ဆေးခြင်း။

စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း အချိန်နှင့်တပြေးညီ အပူချိန်စောင့်ကြည့်ခြင်း။

7.4 နောက်ဆုံးအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း (FQC)

တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ နောက်ဆုံးစစ်ဆေးမှုသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံ၊ လျှပ်ကာခိုင်ခံ့မှု၊ လေစီးဆင်းမှုတူညီမှု၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးမှုကို စစ်ဆေးသည်။ အရောင်းအပြီးတွင် ခြေရာခံနိုင်စေရန်အတွက် စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကို ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် သိမ်းဆည်းထားသည်။

ဤအလွှာပေါင်းစုံစနစ်သည် ပေးပို့ထားသော Air Cooling ESS တစ်ခုစီတိုင်းသည် တင်းကြပ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဘေးကင်းရေးလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေသည်။

 

နိဂုံးချုပ် — အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်လုပ်မှုသည် တည်ငြိမ်သော လေအေးပေးစက် ESS လည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည်။

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၏ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော အခင်းအကျင်းတွင်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် စက်ရုံကြမ်းပြင်တွင် စတင်သည်။ အဆင့်တိုင်း — စာရွက်သတ္တုဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းမှသည် လေစီးဆင်းမှုပုံသဏ္ဍာန်၊ လျှပ်စစ်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုခြင်းအထိ — Air Cooling ESS ၏ ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပုံသဏ္ဍာန်ပေးသည်။

ခိုင်မာသောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ အသိဉာဏ်ရှိသောထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် Dagong Huiyao Intelligent Technology Luoyang Co., Ltd. သည် မတူညီကွဲပြားသောကမ္ဘာ့အခြေအနေများတွင် ဘေးကင်းစွာ၊ ထိရောက်စွာ၊ တာရှည်ခံစွာလည်ပတ်နိုင်သောစနစ်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အဆုံးမှ အဆုံးစွမ်းရည်များ — R&D နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းမှ စနစ်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းအထိ — အားကိုးရလောက်သော လေအေးပေးထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်များကို ရှာဖွေနေသည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်လာစေသည်။

သင့်ပရောဂျက်သည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှု၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုထူးချွန်မှုတို့ကြား ချိန်ခွင်လျှာညီမျှမှုကို လိုအပ်ပါက သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက် Air Cooling ESS ၏ပုံစံများကို စူးစမ်းလေ့လာလိုပါက၊ Dagong Huiyao Intelligent Technology Luoyang Co., Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ပါ။ တိကျစွာဖန်တီးမှု၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ထုတ်လုပ်မှုစနစ်များတွင် ၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုသည် သင်၏ ESS အဆင့်မြင့်ဖြေရှင်းချက်များကိုသာမက နည်းပညာပိုင်းအရပါ ကြာရှည်စွာတည်ဆောက်ထားကြောင်း သေချာစေပါသည်။

 

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

Q : Air Cooling ESS ကို ထုတ်လုပ်ရာမှာ အဓိက ခြေလှမ်းတွေက ဘာတွေလဲ။

A- Air Cooling ESS ၏ထုတ်လုပ်မှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော အလုပ်အသွားအလာကို လိုက်နာသည်- စာရွက်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မော်ဂျူးများနှင့် ပန်ကာများ တပ်ဆင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ လေ၀င်လေထွက် ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးစမ်းသပ်ခြင်းများ။ အဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းစီသည် ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှု၊ သင့်လျော်သော အအေးခံမှုနှင့် စနစ်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေသည်။

Q : Air Cooling ESS အတွက် ပန်ကာနှင့် လေပြွန်ရွေးချယ်မှု မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။

A- ပန်ကာနှင့် ပြွန်ရွေးချယ်မှုသည် Air Cooling ESS စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် လေ၀င်လေထွက်ပမာဏ၊ တည်ငြိမ်သောဖိအား၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ နှင့် ဆူညံသံထိန်းချုပ်မှုအပေါ်အခြေခံ၍ ပန်ကာများကိုရွေးချယ်ကာ၊ ducts များကို ဘက်ထရီ module အားလုံးတွင် တူညီသောအပူချိန်ဖြန့်ဝေမှုသေချာစေရန် CFD simulations ဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။

Q : Air Cooling ESS တွင် အဘယ်ကြောင့် လေစီးဆင်းမှုပုံသဏ္ဍန်နှင့် အဝင်/ထွက်ပေါက်တိကျမှုသည် အရေးကြီးသနည်း။

A- တိကျသော ဝင်ပေါက်နှင့် ထွက်ပေါက် ဒီဇိုင်းသည် တူညီသော လေ၀င်လေထွက်ကို သေချာစေပြီး ဟော့စပေါ့များနှင့် မညီညာသော ဆဲလ်အိုမင်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ CFD လေစီးဆင်းမှုပုံသဏ္ဍာန်များသည် ဒီဇိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို သက်သေပြပြီး အမှန်တကယ်လေထွက်နှုန်းသည် အကောင်းဆုံးအပူစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် simulations များနှင့်ကိုက်ညီကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုပါသည်။

 

Q : Air Cooling ESS တွင် မည်သည့်လျှပ်စစ်ဘေးကင်းရေးနှင့် ကာရံစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်သနည်း။

A- Air Cooling ESS သည် insulation resistance၊ dielectric strength, leakage current, and ground continuity tests တို့ကို ခံယူသည်။ ဤစစ်ဆေးမှုများသည် IEC နှင့် နိုင်ငံတကာဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်၊ စက်နှင့်အသုံးပြုသူများကို လျှပ်စစ်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။

မေး- အိုမင်းရင့်ရော်မှုနှင့် အပူချိန်မြင့်မားမှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများကို မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။

A- Air Cooling ESS ယူနစ်များသည် မီးလောင်မှုအား စမ်းသပ်ခြင်း၊ အပူချိန်မြင့် စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့ကို စစ်ဆေးခြင်း ခံယူသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပရိတ်သတ်များ၊ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် ဘက်ထရီမော်ဂျူးများသည် ဆက်တိုက်လည်ပတ်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအမျိုးမျိုးအောက်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သေချာစေရန် ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် လက်တွေ့ကမ္ဘာ၏ဖိအားကို အတုယူပါသည်။


Dagong Huiyao Intelligent Technology Luoyang Co., Ltd. သည် 2017 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် (BESS) ပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်သည်။

အမြန်လင့်များ

ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

ကျွန်တော်တို့ကို Message တ�
မူပိုင်ခွင့် © 2024 Dagong Huiyao Intelligent Technology Luoyang Co., Ltd. All rights reserved.    ဆိုက်မြေပုံ    ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ