အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
မိုဘိုင်း/ဝက်စ်အပ်
အမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000

ဘီအီစ်အက်စ်ကို မြို့ပေါ်ရှိ လျှပ်စစ်ဓားပုံစံကွန်ရက်များတွင် အမြင့်ဆုံးလျှပ်စစ်စုပ်သုံးမှုကို လျှော့ချရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။

2026-07-26 09:53:01
ဘီအီစ်အက်စ်ကို မြို့ပေါ်ရှိ လျှပ်စစ်ဓားပုံစံကွန်ရက်များတွင် အမြင့်ဆုံးလျှပ်စစ်စုပ်သုံးမှုကို လျှော့ချရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။

အမြင့်ဆုံးလျှပ်စစ်စီးကွင်းကို လျှော့ချခြင်းနှင့် မြို့ပြလျှပ်စစ်လိုင်းအပေါ် ဖိအားများကို နားလည်ခြင်း

မြို့ပြလျှပ်စစ်လိုင်းများသည် စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုနှင့် လိုအပ်မှုကြားတွင် အခြေခံအားဖဲ့ မက်ခ်ပ်မှုကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ မြို့ပြတွင် လုပ်ငန်းခွင်များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များနှင့် အိမ်သာများမှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို တစ်ပါတည်း စုပ်ယူသည့် မနက်နေ့နှင့် ညနေနေ့အချိန်များတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည် အမြင့်ဆုံးအထိ တက်ကြွလာသည်။ အခြေခံလိုအပ်မှုနှင့် အမြင့်ဆုံးလိုအပ်မှုကြားတွင် အကွာအဝေးဖွဲ့စည်းမှုသည် လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီများအား လှည့်ပေးနေသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ဖိအားပေးသည်— လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အား အပိုမှုအဖြစ် လုပ်ဆောင်နေသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်သောစက်ရုံများသည် လိုအပ်မှုတိုးမှုကို စောင်းကြောင်းနေရာတွင် လောင်စာကို လောင်ကြောင်းနေပါသည်။

ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းအင်အသုံးချမှုအတွက် အများဆုံးလျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို အများဆုံးလိုအပ်သည့်အချိန်များတွင် လျှော့ချခြင်းဖြင့် ဤထိရောက်မှုနိမ့်ပါးမှုကို ဖြေရှင်းပါသည်။ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမှုန်းခြင်းအစား လျှပ်စစ်ကွန်ရက်မှ အများဆုံးလိုအပ်သည့်အချိန်များတွင် သိမ်းဆီးထားသော စွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ လိုအပ်သည့်ပမာဏကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။ မြို့ပြဈေးကွက်များတွင် အချိန်အလိုက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်စုစုပေါင်းစိုက်ခွဲမှုစနစ်များ စံနှုန်းဖြစ်လာသည့်အတွက် အများဆုံးလိုအပ်သည့်အချိန်များတွင် စုစုပေါင်းစိုက်ခွဲမှုစုစုပေါင်းသည် အနည်းဆုံးလိုအပ်သည့်အချိန်များတွင် သုံးဆထက်ပိုမိုများပါသည်။

BESS — Battery Energy Storage Systems — သည် ဤအသုံးချမှုအတွက် အဓိကနည်းပညာအဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာပါသည်။ မြေပုံအရ အထူးသော အခြေအနေများလိုအပ်သည့် ရေပိုက်လေးများကို အသုံးပြုသည့် ရေစုပ်စနစ်များ (pumped hydro storage) သို့မဟုတ် အတိုအတွင်း အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့် လှည့်စုံစနစ်များ (flywheel systems) နှင့်မတူဘဲ ဘက်ထရီသိမ်းဆီးစနစ်များကို ကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အဦများမှ မြို့ပြဒေသအုန်းလုံးအတွက် အသုံးပြုသည့် အသုံးပြုမှုအဆင့်အထ do အထိ အရွယ်အစားကို ချဲ့ထွင်နိုင်ပါသည်။

မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်များတွင် BESS သည် အများဆုံးလိုအပ်သည့်အချိန်များကို မည်သို့ဖြေရှင်းပါသနည်း

အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသုတ်ခြင်း စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်

A bESS မြို့ပြစွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လျှပ်စစ်အားသွင်းစက်မှ ညသန်းခေါင်စောင်းမှ မနက် ၆ နှစ်အထိ အသုံးများသောအချိန်တွင် အားသွင်းပေးပါသည်။ ထိုအချိန်များတွင် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုအနည်းဆုံးအဆင်းမှ လိုအပ်ချက်ထက် ပိုများပါသည်။ သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်ကို မနက်ပိုင်းအများဆုံးအသုံးပျော်မှုအချိန် (မနက် ၇ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်) နှင့် ညပိုင်းအများဆုံးအသုံးပျော်မှုအချိန် (ည ၅ နှစ်မှ ၉ နှစ်) တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်သို့ ပြန်လည်ပေးပေးပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အထက်တန်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်မှ ကိုင်တွယ်ရမည့် စုစုပေါင်းလိုအပ်ချက်ကို ညီညာစေပါသည်။

လီသီယမ်အိုင်ရန်ဖှော့စ်ဖော့စ်ဖိတ် (LiFePO4) ဘက်ထရီများသည် မြို့ပြဒေသများတွင် BESS စနစ်များကို တပ်ဆင်ရာတွင် အများဆုံးအသုံးပြုနေပါသည်။ ထိုဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုကြောင့် လူနေသူများများစွာရှိသော နေရာများတွင် အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်ပွားမှုကို လျှော့ချပေးပါသည်။ ထိုသို့သော အဖြစ်မှုသည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် လက်မခံနိုင်သော အကျိုးဆက်များကို ဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။ အနက်ရောင်အားသွင်းမှု ၈၀% ဖြင့် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းထုတ်ခြင်း ၆၀၀၀ ကြိမ်ကျော်အထိ အသုံးပြုနိုင်သော ဘက်ထရီများသည် ယနေ့ခေတ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော စနစ်များကို နေ့စဉ်အများဆုံးအသုံးပျော်မှုကို လျှော့ချရေးလုပ်ဆောင်မှုအတွက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်အထိ စီးပွားရေးအရ အကျိုးရှိစေပါသည်။

တောင်ပိုင်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အရှေ့တောင်အာရှတွင် တည်ရှိသော မြို့တော်စွမ်းအားပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် အဆောက်အဦးနေရာအကုန်အကျများခြင်းကြောင့် သုံးလုံးမြောက်ထရောန်စ်ဖော်မားကို ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိသည့် မြို့ပေါ်ရှိ ပိုမိုပြည့်နေသော စွမ်းအားဖော်ပေးရေးစခန်းတွင် ၂၀ မီဂါဝပ်/၄၀ မီဂါဝပ်နားအော် (BESS) ကို တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ဘက်ထရီစနစ်သည် နေ့လည်ပိုင်းတွင် လေအေးပေးစက်များမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ၁၅ မီဂါဝပ်အထိ အများဆုံးစွမ်းအားကို စုပ်ယူခဲ့ပြီး စွမ်းအားဖော်ပေးရေးစခန်းအား ခန့်မှန်းခြင်းအရ ခုနစ်နှစ်ကြာမှ အပ်ဒေ့ခ်လုပ်ရန် လိုအပ်သည့် အသုံးစရိတ် ၁၂ သန်းဒေါ်လာကို ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့သည်။

ရှိပ already သော စွမ်းအားဖော်ပေးရေးစခန်းအဆောက်အဦးများနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း

မြို့ပေါ်ရှိ BESS တပ်ဆင်မှုများသည် ပုံမှန်အားဖော်ပေးရေးအဆင်အပေးများ (၁၀–၃၅ ကီလိုဗော်လ့) တွင် ဘက်ထရီအော်က်စ်တွင် ပါဝင်သည့် အဆင်အပေးများ သို့မဟုတ် ဘက်ထရီအော်က်စ်နှင့် နီးစပ်ရာတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် အဆင်အပေးများမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်လေ့ရှိသည်။ ပါဝါပြောင်းလဲရေးစနစ် (PCS) သည် လှည့်ပေးသည့် စွမ်းအားစီးဆင်းမှုကို စီမံခန့်ခွဲပေးပြီး လေးမှန်းချက်မှ စွမ်းအားဖော်ပေးရေးမှ အမိန့်ချမှတ်မှုကို လက်ခံပြီး မီလီစက္ကန်ဒ်အနက် အနည်းငယ်အတွင်း အားသိုလှောင်ခြင်းအတွင်း လေးမှန်းချက်ဖော်ပေးခြင်းမှ စွမ်းအားဖော်ပေးခြင်းအထိ ပြောင်းလဲပေးသည်။

ရက်ခ်-မောင်ဟတ်လုပ်ထားသော BESS အစီအစဉ်များသည် အခန်းအတွင်းရှိ စွမ်းအားဖြန့်ဖြူးရေးစခန်းများတွင် မြေနေရာအနည်းငယ်သာရှိသည့်အခါ အသုံးပြုရန် သင့်တော်ပါသည်။ BESS အစီအစဉ်များကို စုစည်းနိုင်သောပုံစံဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းများသည် စွမ်းအားစုစုပေါင်းကို အဆင့်ဆင့်တိုးချဲ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမါ— ၅ MWh ပိုင်းခြားထားသော ကုန်တိုက်ပုံစံဖြင့် စတင်ပြီး လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ အကူအညီဖြစ်စေမည့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို နောက်ထပ်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ဤပုံစံသည် BESS အတွက် သီးသန့်အဆောက်အဦးတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သည့် အစပိုင်းရင်းနှီးမှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။

မြို့ပြနေရာများတွင် BESS ထားရှိရန် နည်းပဲ့ကူးစက်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ

နေရာနှင့် ဘေးကင်းရေးအချက်များ

မြို့ပြစွမ်းအားဖြန့်ဖြူးရေးစခန်းများတွင် ကြီးမားသော ဘက်ထရီစနစ်များကို တပ်ဆင်ရန် အချိန်မှန်အောင် မရှိသည့် မြေနေရာများ ရှိလေ့မရှိပါ။ ကုန်တိုက်ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော BESS ဖြေရှင်းနည်းများသည် ဘက်ထရီများ၊ PCS၊ အပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့် မီး extinguishing စနစ်များကို အသုံးပြုရန် အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ကုန်တိုက်ပုံစံဖြင့် ကြိုတင်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြင့် ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ထိုသို့သော ကုန်တိုက်ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော စနစ်များကို စွမ်းအားဖြန့်ဖြူးရေးစခန်းများတွင် ရှိပ already သော ကွန်ကရစ်ပလေးများပေါ်တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး စည်းမျဉ်းများသည် အလွန်မှုန်းသော ကာကွယ်မှုကို လိုအပ်ပါသည်။ ဆဲလ်အဆင့် စောင်းခြင်းစနစ်ဖြင့် အပူပေါ်ပေါက်မှု စတင်မီ ဗို့အား ပုံမှန်မဟုတ်မှုများကို စောစောသိရှိနိုင်ပါသည်။ မော်ဂျူလ်အဆင့် ဓာတ်ငွေသုံး စောင်းခြင်းစနစ်ဖြင့် လောင်စေနိုင်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အိုင်းအိုင်းများ စုပုံလာမီ လေဝင်လေထွက်စနစ်ကို စောင်းခြင်းဖြင့် ဖွင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကွန်တိနာအဆင့် အေရိုဆော်လ် ဖျက်သိမ်းရေးစနစ်များကို အလိုအလျောက် ဖွင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ NFPA 855 သည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ တပ်ဆင်ရေးအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပြီး မြို့ပြနေရာများတွင် လူနေအိမ်များနှင့် နီးကပ်စွာတပ်ဆင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော အကွာအဝေးများနှင့် လေဝင်လေထွက်လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။

လျှပ်စစ်လွှဲပေးရေးစနစ် ချိတ်ဆက်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များ

IEEE 1547 သည် BESS အပါအဝင် ဖြန့်ကြူးရေးစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။ မြို့ပြတွင် တပ်ဆင်သည့် စနစ်များသည် လျှပ်စစ်ဖိအား ခဏခဏ ကျဆင်းသည့်အခါတွင် စနစ်ကို ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ရေး (ride-through capability) ကို သက်သေပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်၏ မတည်ငြိမ်မှုကို ပိုမိုဆိုးရွှားစေပါမည်။ PCS သည် လျှပ်စစ်ဖိအားစနစ်၏ ကြိမ်နှုန်းနှင့် ±0.5 Hz အတွင်းတွင် အတိအကျ ချိတ်ဆက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပါအဝင် SCADA ချိတ်ဆက်မှုမှတဆင့် လျှပ်စစ်ဖိအားစနစ်မှ ပေးပို့သည့် အမိန့်များကို အချိန်နှင့်တပ်ဖက် အောက်မော်ကော်လိုက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။


မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မြို့ပြတွင် အမြင့်ဆုံးလျှပ်စစ်စားသုံးမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် BESS ၏ အရွယ်အစားကို မည်မျှထိ လိုအပ်ပါသနည်း။

စီးပွားရေးအဆောက်အဦများတွင် အများအားဖြင့် အဆောက်အဦတစ်ခုလုံး၏ အမြင့်ဆုံးလျှပ်စစ်စားသုံးမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် 500kWh မှ 2MWh အထိ BESS လိုအပ်ပါသည်။ ဖြန့်ဖြူးရေး အောက်ခွဲစခန်းတွင် အမြင့်ဆုံးလျှပ်စစ်စားသုံးမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် ဖီဒါလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ 10–50MWh အထိ လိုအပ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဖိအားစနစ်အဆင့်ဖြင့် မြို့ပြတွင် တပ်ဆင်သည့် BESS များသည် 100MWh အထက်အထိ ရှိပါသည်။ BESS ၏ အရွယ်အစားသည် အများအားဖြင့် အမြင့်ဆုံးလျှပ်စစ်စားသုံးမှု၏ ပမာဏ၊ ကြာချိန်နှင့် လျှော့ချလိုသည့် ရှုပ်ထွေးမှုအချိုးကို အခြေခံ၍ သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိုးများဖြင့် တွက်ချက်ရမည်မဟုတ်ပါသည်။

BESS သည် အမြင့်ဆုံးလျှပ်စစ်စားသုံးမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် မည်မျှကြာကြာ စွမ်းအင်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသနည်း။

မြို့ပြမှာ အများစုက အမြင့်ဆုံး ရေချိုးစက်တွေဟာ သတ်မှတ် စွမ်းအင်နဲ့ ၂ နာရီ ၄ နာရီ ဆက်တိုက် ဖြုတ်ပေးဖို့ ရည်မှန်းထားတယ်။ ဒါက ပုံမှန် မနက် (သို့) ညဦးမှာ အမြင့်ဆုံး ပြတင်းပေါက်ကို ဖုံးအုပ်တယ်။ ပိုကြာတဲ့ စနစ်တွေ (၆၈ နာရီ) ရှိပေမဲ့ အမြင့်ဆုံးအဖျားဖြတ်ဖို့ ထပ်တိုးစွမ်းအင်ကိုသာ ခပ်ရှားရှားပဲ တရားဝင်ဖြစ်စေတဲ့ kWh တစ်ကြိမ် ကုန်ကျစရိတ် ပိုမြင့်ပေမဲ့ ကြိမ်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုလို အကူအညီပေး ဝန်ဆောင်မှုတွေကနေ တန်ဖိုးတိုးပေးပါတယ်။

BESS အမြင့်ဆုံး ရောင်ရမ်းခြင်းဟာ ပြန်လည်သုံးနိုင်တဲ့ စွမ်းအင်ကို ပေါင်းစပ်ပေးလျက် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသလား။

ဟုတ်တယ်နော် BESS ကို အိမ်မိုးပေါ်က နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် သို့မဟုတ် မြို့ပြ လေစွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်ဆန်းသစ်နိုင်သော ထုတ်လုပ်မှုလျှံများသည် ညနေပိုင်းတွင် အမြင့်ဆုံးလျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှုအတွက် ဘက်ထရီကို အားသွင်းသည့် ဟိုက်ဘရစ်စနစ်တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဒါက ညဘက်မှာ ဝယ်လိုအား တိုးလာတာနဲ့အမျှ နေရောင်ခြည်ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းတဲ့ "ဒူးကွေး" ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပါတယ်။ ဒီသုံးစွဲမှုအတွက် Liaoning Sinotech Group လို ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများက ပေါင်းစပ် BESS နှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ဖြေရှင်းနည်းများကို ပေးသည်။

Rack-mounted နဲ့ stackable BESS တို့ကြားက ခြားနားချက်က ဘာလဲ။

ရက်ခ်-မောင်းတပ်သော BESS သည် အတွင်းပိုင်းတပ်ဆင်မှုများအတွက် စံနှုန်းထားသော ၁၉-လက်မ ဆာဗာရက်ခ်များတွင် ကူးသန်းနိုင်ပါသည်။ စီးရီးအတွင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အသုံးပြုသော BESS သည် မိုးနှင့်နေရောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ထားသော အပြင်ဘက်ကေဘီနက်များကို အသုံးပြုပြီး လျှပ်စစ်အားဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ ထိုကေဘီနက်များသည် ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်မှတဆင့် ဆက်သွယ်မှုပေးပါသည်။ ရက်ခ်-မောင်းတပ်သော စနစ်သည် စားသုံးမှုထိန်းချုပ်ရေးအဆောက်အဦများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ စီးရီးအတွင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် စနစ်သည် အတွင်းပိုင်းအဆောက်အဦများ မရှိသော အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ရေးအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။

BESS အသုံးပြု၍ အမြင့်ဆုံးလျှပ်စစ်စားသုံးမှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်စားသုံးမှုစရိတ်များကို မည်သို့လျှော့ချနိုင်ပါသနည်း။

အချိန်အလိုက် စားသုံးမှုနှုန်းများဖြင့် စီမံခန့်ခွဲထားသော စီးပွားရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် BESS မှ လျှပ်စစ်စားသုံးမှုအမြင့်ဆုံးအချိန်များတွင် လျှပ်စစ်စားသုံးမှုကို ရယူခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်စားသုံးမှုအပိုစရိတ်များကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်စားသုံးမှုအပိုစရိတ်များသည် လျှပ်စစ်စားသုံးမှုအမြင့်ဆုံး ၁၅-မိနစ်ကြာ အချိန်ကာလအတွက် တွက်ချက်ထားပါသည်။ ထိုအပိုစရိတ်များသည် လျှပ်စစ်စားသုံးမှုစရိတ်စုစုပေါင်း၏ ၃၀ မှ ၇၀ ရှိသည်။ အမြင့်ဆုံးလျှပ်စစ်စားသုံးမှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်စားသုံးမှုအပိုစရိတ်များကို ဖျက်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် လျှော့ချခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်စားသုံးမှုပမာဏကို မလျော့နေစေဘဲ လျှပ်စစ်စားသုံးမှုစရိတ်များကို လျှော့ချနိုင်ပါသည်။

မြို့ပြတွင် BESS ကို တပ်ဆင်ထားသော စနစ်အတွက် မည်သည့် ပုံမှန်ပြုပြင်မှုများ လိုအပ်ပါသနည်း။

သိုလ်သိုလ်စွမ်းအားစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြင့် နောက်ဆုံးပိုင်းအပူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို စစ်ဆေးခြင်း၊ နှစ်စဥ်နှစ်ကြိမ် စွမ်းအားစမ်းသပ်မှုများနှင့် ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မှတဆင့် အချိန်နှင့်တစ်ပါတ် အဝေးမှ စောင်းကြည့်မှုများ။ LiFePO4 ဓာတုပုံစံသည် ခေါင်းစီးအက်စစ်အစားထိုးမှုများနှင့်မတူဘဲ အီလက်ထရောလိုက်ဖြည့်သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။ ဆဲလ်များကို စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြင့် အလုပ်လုပ်နေစဉ် အပိုင်းအစအားဖြင့် အားသိုလ်မှုအခြေအနေတွင် အလိုအလျောက် ညှိပေးပါသည်။