ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ ကြိုဆိုပါတယ်။

အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံများတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မှုများအတွင်း အလိုအလျောက်တံခါး အော်ပရေတာများအတွက် အရန်ဘက်ထရီ ပေါင်းစပ်မှု

 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုဘေးကင်းရေးအတွက် အရန်ဘက်ထရီပေါင်းစပ်မှုပါရှိသော Ningbo Yufan Beifan BF150 အလိုအလျောက်လျှောတံခါးမော်တာ
ကိုးကားချက်- အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံများတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု ဘေးကင်းရေးအတွက် အရန်ဘက်ထရီပေါင်းစပ်မှုပါရှိသော Ningbo Yufan Beifan BF150 အလိုအလျောက်တံခါးမော်တာ။ ပုံ- Ningbo Yufan Beifan။

TL;DR— အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံများ (ဆေးရုံ၊ လေဆိပ်၊ ဒေတာစင်တာ၊ အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံ၊ မီးသတ်ထွက်ပေါက်) သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများအတွင်း အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အလိုအလျောက်တံခါးအော်ပရေတာများအတွက် အရန်ဘက်ထရီပေါင်းစပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ဘက်ထရီနည်းပညာသုံးမျိုးဖြစ်ကြသည်ခဲအက်ဆစ် (SLA၊ ၅၀-၁၀၀ အမေရိကန်ဒေါ်လာ/ကီလိုဝပ်နာရီ၊ ၃-၅ နှစ်၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်း), LiFePO4 (၂၀၀-၅၀၀ အမေရိကန်ဒေါ်လာ/ကီလိုဝပ်နာရီ၊ ၈-၁၀ နှစ်၊ ၂၀၀၀-၅၀၀၀ လည်ပတ်မှု၊ အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံများအတွက် စံ)နှင့်စူပါကာပါစီတာ (တစ်ကီလိုဝပ်နာရီလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀-၁၅၀၀၊ ၁၅-၂၀ နှစ်၊ လည်ပတ်မှု ၁ သန်း၊ အထူးပြု မြင့်မားသောလည်ပတ်မှု)လိုက်နာမှုစံနှုန်းလေးခုမှာNFPA 101 (စီးပွားဖြစ် အများစုအတွက် မိနစ် ၉၀၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ၄ နာရီ), EN 16005 (ယေဘုယျ မိနစ် ၃၀၊ ထွက်ပြေးရန် လမ်းကြောင်း မိနစ် ၉၀), နိုင်ငံတကာ အဆောက်အဦ ကုဒ် (IBC)နှင့်ADAစွမ်းရည်အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်းဖော်မြူလာမှာစွမ်းရည် (kWh) = တံခါးပါဝါ (W) x လည်ပတ်ချိန် (h) / 1000 / DoD၉၀ မိနစ် လိုက်နာမှုအတွက် ပုံမှန်အရွယ်အစား ၁-၃ kWh ရှိသည်။ Ningbo Yufan Beifan BF150/YF200/YFSW200 အလိုအလျောက်တံခါးအော်ပရေတာများသည် ပေါင်းစပ်ဘက်ထရီနှင့် ပြင်ပအရန်ဘက်ထရီဖွဲ့စည်းပုံနှစ်မျိုးလုံးကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် ဘက်ထရီနည်းပညာနှိုင်းယှဉ်ချက် ၃ ခု၊ အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံအခြေအနေ ၅ ခု၊ စွမ်းရည်တွက်ချက်မှုနည်းလမ်း၊ လိုက်နာမှုစံနှုန်း ၄ ခုနှင့် တပ်ဆင်သူများကြုံတွေ့ရသည့် အဖြစ်များသောအန္တရာယ် ၄ ခုကို Ningbo Yufan Beifan နှင့် ချိန်ညှိထားသည်။အလိုအလျောက် လျှောတံခါး အော်ပရေတာအစုစု။ တပ်ဆင်သူများသည် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော အစုစုကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။အရန်ဘက်ထရီအရွယ်အစား တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနင်ဘို ယူဖန် ပေဖန် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့မှ။

အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံများရှိ အလိုအလျောက်တံခါးအော်ပရေတာများသည် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုအတွင်း အရေးပေါ်ထွက်ခွာမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သော်လည်း အော်ပရေတာအများစုကို အရန်စွမ်းရည်မပါဘဲ ဓာတ်အားလိုင်းဓာတ်အားအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အဖြစ်အများဆုံးပျက်ကွက်မှုပုံစံမှာ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုအတွင်း တံခါးသည် လော့ချခံရပြီး အဆောက်အအုံအတွင်း နေထိုင်သူများကို ပိတ်မိနေစေခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်မှု သို့မဟုတ် အခြားအရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ထွက်ပြေးရန်လမ်းကြောင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းကို တားဆီးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မှန်ကန်သော အရန်ဘက်ထရီပေါင်းစပ်မှုသည် ပြတ်တောက်မှုအတွင်း လိုအပ်သောလည်ပတ်ချိန်အတွက် တံခါးလည်ပတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ဤပျက်ကွက်မှုပုံစံများကို ကာကွယ်ပေးသည်။

ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် အလိုအလျောက်တံခါးတပ်ဆင်သူများ၊ စနစ်ပေါင်းစပ်သူများနှင့် အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံမန်နေဂျာများအတွက် ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းသည် Ningbo Yufan Beifan Automatic Door Co., Ltd. ၏ ၁၅ နှစ်ကျော် အတွေ့အကြုံကို အခြေခံထားသည်။အလိုအလျောက် လျှောတံခါး အော်ပရေတာဆေးရုံ၊ လေဆိပ်၊ ဒေတာစင်တာ၊ အအေးခန်းနှင့် အရန်ဘက်ထရီပေါင်းစပ်မှုအပါအဝင် စီးပွားဖြစ်တပ်ဆင်မှုများအတွက် ဒီဇိုင်းအတွေ့အကြုံ။

အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံများတွင် အလိုအလျောက်တံခါး အရန်ဘက်ထရီ ပေါင်းစပ်မှုသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

အလိုအလျောက်တံခါး အရန်ဘက်ထရီ ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် အဓိကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုအတွင်း လည်ပတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် တံခါးအော်ပရေတာနှင့် ဒုတိယပါဝါအရင်းအမြစ်ကို ပေါင်းစပ်ခြင်း၏ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံများတွင် ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်မဟုတ်ပါ- ၎င်းသည် ဘေးကင်းရေးကုဒ်များ (NFPA 101၊ EN 16005၊ IBC) အရ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပြီး အဆောက်အဦခွင့်ပြုချက်နှင့် မီးဘေးကင်းရေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အညီ လိုအပ်ပါသည်။ ပေါင်းစပ်ခြင်းတွင် ဘက်ထရီရွေးချယ်မှု၊ အားသွင်းကိရိယာဖွဲ့စည်းပုံ၊ တံခါးအော်ပရေတာထိန်းချုပ်ကိရိယာနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တို့ ပါဝင်သည်။

အဖြစ်အများဆုံးပျက်ကွက်မှုပုံစံမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်နေစဉ် တံခါးသော့ပိတ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တံခါးအော်ပရေတာသည် သော့ဖွင့်ရန်အတွက် အဓိကပါဝါထောက်ပံ့မှုကို အားကိုးနေရပြီး အရန်ပါဝါကို သော့ဖွင့်ဆားကစ်နှင့် ချိတ်ဆက်မထားသည့်အခါ ဖြစ်ပွားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်နေစဉ် တံခါးကိုဖွင့်၍မရဘဲ လူများပိတ်မိနေခြင်း သို့မဟုတ် ထွက်ပြေးရန်လမ်းကြောင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းကို တားဆီးပိတ်ပင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ရမည့်အချက်မှာ အရန်ဘက်ထရီကို မော်တာပါဝါဆားကစ်နှင့် သော့ဖွင့်ဆားကစ် နှစ်ခုလုံးနှင့် ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်နေစဉ် တံခါးသည် အလိုအလျောက်ပွင့်နိုင်သည်။

ဒုတိယအဖြစ်အများဆုံး ချို့ယွင်းချက်မှာ အရန်ဘက်ထရီကို ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းမှုမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ယိုယွင်းလာပြီး စွမ်းရည်သည် လိုအပ်သော လည်ပတ်ချိန်ထက် ကျဆင်းသွားသည်။ နှစ်စဉ်စမ်းသပ်မှုမပြုလုပ်ပါက အမှန်တကယ် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုမဖြစ်ပွားမချင်း ချို့ယွင်းချက်ကို မတွေ့ရှိရပါ။ ပြင်ဆင်ရန်မှာ နှစ်စဉ်အားကုန်ထုတ်စမ်းသပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် လည်ပတ်ချိန်သည် သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်ချိန်၏ 80% အောက် ကျဆင်းသွားသောအခါ ဘက်ထရီကို အစားထိုးရန်ဖြစ်သည်။ Ningbo Yufan Beifan ပေါင်းစပ်အရန်မော်ဂျူးတွင် ဘက်ထရီစွမ်းရည်သည် ကန့်သတ်ချက်အောက်သို့ ကျဆင်းသွားသောအခါ အချက်ပေးသည့် ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ရေးပတ်လမ်းတစ်ခု ပါဝင်သည်။

အရန်ဘက်ထရီနည်းပညာ ၃ မျိုး- SLA / LiFePO4 / Supercapacitor

အောက်ဖော်ပြပါ အရန်ဘက်ထရီနည်းပညာ ၃ မျိုးသည် အလိုအလျောက်တံခါး အရန်ပါဝါအတွက် လက်တွေ့ကျသော ရွေးချယ်စရာများကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ နည်းပညာတစ်ခုစီကို စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ သက်တမ်း၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပုံမှန်အသုံးချမှုတို့ဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။

နည်းပညာ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ ဘဝဖြစ်စဥ် တစ်ကီလိုဝပ်နာရီ ကုန်ကျစရိတ် အလိုအလျောက် စွန့်ထုတ်ခြင်း အကောင်းဆုံးအပလီကေးရှင်း
တံဆိပ်ခတ်ထားသော ခဲအက်ဆစ် (SLA) ၃၀-၅၀ Wh/kg ၃-၅ နှစ် (၅၀၀-၁၀၀၀ ကြိမ် ကုသမှု အကြိမ်ရေ) အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀-၁၀၀ တစ်လလျှင် ၃-၅% လူအသွားအလာနည်းပြီး လည်ပတ်မှုနည်းသော တပ်ဆင်မှုများ
LiFePO4 ၉၀-၁၆၀ Wh/kg ၈-၁၀ နှစ် (၂၀၀၀-၅၀၀၀ ကြိမ်) အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀-၅၀၀ တစ်လလျှင် ၁-၃% အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံများအတွက် စံနှုန်း
စူပါကာပါစီတာ ၅-၁၀ Wh/kg ၁၅-၂၀ နှစ် (၁ သန်း လည်ပတ်မှု) အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀-၁၅၀၀ တစ်လလျှင် ၁၀-၂၀% မြင့်မားသော သံသရာ၊ အမြန်အားသွင်း အထူးပြု

နည်းပညာ ၃ ခုသည် လက်တွေ့ကျသော အရန်ဘက်ထရီအပိုင်းအခြားကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ SLA သည် အနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သော်လည်း သက်တမ်းတိုဆုံးဖြစ်ပြီး ပိုမိုမကြာခဏ အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ LiFePO4 သည် သက်တမ်း (၈-၁၀ နှစ်) သည် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသံသရာနှင့် ကိုက်ညီပြီး ကုန်ကျစရိတ်မှာ သင့်တင့်သောကြောင့် အရေးကြီးဆုံး အဆောက်အအုံအသုံးချမှုများအတွက် စံနှုန်းဖြစ်သည်။ Supercapacitor သည် မြင့်မားသောသံသရာအသုံးချမှုများ (ဥပမာ၊ တစ်နေ့လျှင် အကြိမ် ၁၀၀+ လည်ပတ်သော အလိုအလျောက်တံခါးများ) အတွက် အထူးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး သက်တမ်းရှည်ခြင်းနှင့် မြန်ဆန်သောအားသွင်းခြင်းသည် မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်ကို မှန်ကန်စေသည်။

self-discharge rate ဆိုတာ အသုံးမပြုတဲ့အခါ ဘက်ထရီ အားကုန်သွားတဲ့နှုန်းပါ။ SLA မှာ self-discharge အမြင့်ဆုံး (တစ်လကို ၃-၅%) ရှိပြီး အားသွင်းစက်ဝန်း ပိုမိုများပြားစွာ လိုအပ်ပါတယ်။ LiFePO4 မှာ self-discharge အနိမ့်ဆုံး (တစ်လကို ၁-၃%) ရှိပြီး ဘက်ထရီကို ကြာရှည်စွာ အားမသွင်းထားတဲ့ အရန်အပလီကေးရှင်းတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Supercapacitor မှာ self-discharge အမြင့်ဆုံး (တစ်လကို ၁၀-၂၀%) ရှိပြီး အားသွင်းစက်ဝန်း ပိုမိုများပြားစွာ လိုအပ်ပေမယ့် အဓိကပါဝါကို ပြန်လည်ရရှိတဲ့အခါ အမြန်အားပြန်သွင်းနိုင်ပါတယ်။

အရေးကြီးသော အဆောက်အဦ အခြေအနေ ၅ ခု- ဆေးရုံ / လေဆိပ် / ဒေတာစင်တာ / အအေးခန်း / မီးလောင်မှုထွက်ပေါက်

အောက်ဖော်ပြပါ အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံ အခြေအနေ ၅ ခုသည် အလိုအလျောက်တံခါး အရန်ဘက်ထရီ ပေါင်းစပ်မှုအတွက် အဓိကအသုံးချပတ်ဝန်းကျင်များကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ အခြေအနေတစ်ခုစီကို ပုံမှန်တံခါးအော်ပရေတာ၊ လိုအပ်သော လည်ပတ်ချိန်၊ အကြံပြုထားသော ဘက်ထရီနည်းပညာနှင့် သတ်မှတ်ထားသော လိုက်နာမှုစံနှုန်းတို့ဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။

ဇာတ်လမ်း တံခါးအော်ပရေတာ လိုအပ်သော လည်ပတ်ချိန် အကြံပြုထားသော ဘက်ထရီ လိုက်နာမှုစံနှုန်း
ဆေးရုံ (လူနာဆောင် စင်္ကြံ) BF150/YF200 လျှောတံခါး ၄ နာရီ (NFPA 101 ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု) LiFePO4 ၂-၅ ကီလိုဝပ်နာရီ NFPA ၁၀၁၊ ADA၊ IBC
လေဆိပ် (ဂိတ်ထွက်ပေါက်) YF200 လေးလံသော လျှောတံခါး မိနစ် ၉၀ (NFPA ၁၀၁ ကြော်ငြာ) LiFePO4 1-3 kWh NFPA ၁၀၁၊ EN ၁၆၀၀၅၊ IBC
ဒေတာစင်တာ (ဆာဗာအခန်းတံခါး) YFSW200 လွှဲတံခါး မိနစ် ၃၀ (လွတ်မြောက်ရာလမ်းကြောင်း) LiFePO4 0.5-1 kWh EN ၁၆၀၀၅၊ NFPA ၇၅
အအေးခန်း (ဝင်ပေါက်) BF150 လျှောတံခါး မိနစ် ၉၀ (NFPA ၁၀၁ ကြော်ငြာ) LiFePO4 1-3 kWh (အေးခဲအဆင့်သတ်မှတ်ချက်) NFPA ၁၀၁၊ IBC
မီးဘေးထွက်ပေါက် (လှေကားတံခါး) YFSW200 လွှဲတံခါး မိနစ် ၉၀ (လွတ်မြောက်ရာလမ်းကြောင်း) LiFePO4 1-3 kWh NFPA ၁၀၁၊ EN ၁၆၀၀၅၊ IBC

အခြေအနေ ၅ ခုသည် လက်တွေ့ကျသော အရန်ဘက်ထရီအပိုင်းအခြားကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ ဆေးရုံအတွက်၊ လည်ပတ်ချိန်သည် ၄ ​​နာရီဖြစ်သည် (NFPA 101 ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်) နှင့် ဘက်ထရီစွမ်းရည်သည် 2-5 kWh ဖြစ်သည်။ လေဆိပ်အတွက်၊ လည်ပတ်ချိန်သည် 90 မိနစ်ဖြစ်သည် (NFPA 101 စီးပွားဖြစ်လိုအပ်ချက်) နှင့် ဘက်ထရီစွမ်းရည်သည် 1-3 kWh ဖြစ်သည်။ ဒေတာစင်တာအတွက်၊ လည်ပတ်ချိန်သည် မိနစ် 30 (လွတ်မြောက်လမ်းကြောင်း) နှင့် ဘက်ထရီစွမ်းရည်သည် 0.5-1 kWh ဖြစ်သည်။ အအေးခန်းသိုလှောင်မှုအတွက်၊ လည်ပတ်ချိန်သည် မိနစ် 90 ဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီသည် အအေးခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (အပူချိန်နိမ့် electrolyte ပါရှိသော LiFePO4) ဖြစ်ရမည်။ မီးလောင်မှုထွက်ပေါက်အတွက်၊ လည်ပတ်ချိန်သည် မိနစ် 90 ဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီကို မီးအချက်ပေးစနစ်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားရမည်။

အကြံပြုထားသော ဘက်ထရီနည်းပညာမှာ အခြေအနေ ၅ ခုလုံးအတွက် LiFePO4 ဖြစ်ပြီး ၈-၁၀ နှစ်သက်တမ်းသည် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသံသရာနှင့် ကိုက်ညီပြီး ကုန်ကျစရိတ်မှာ သင့်တင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ SLA သည် ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်းသည် သက်တမ်းတိုတောင်းခြင်းထက် ပိုများသည့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုနည်းသော တပ်ဆင်မှုများအတွက်သာ သင့်လျော်သည်။ Supercapacitor သည် သက်တမ်းရှည်ခြင်းသည် ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်းကို မှန်ကန်စေသည့် မြင့်မားသော တပ်ဆင်မှုများအတွက်သာ သင့်လျော်သည်။ Ningbo Yufan Beifan သည် အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံတပ်ဆင်မှုအများစုအတွက် LiFePO4 ကို အကြံပြုထားသည်။

အရန်ဘက်ထရီစွမ်းရည်တွက်ချက်မှုဖော်မြူလာ

အရန်ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို စံဖော်မြူလာကို အသုံးပြု၍ တွက်ချက်သည်-စွမ်းရည် (kWh) = တံခါးပါဝါ (W) x လည်ပတ်ချိန် (h) / 1000 / DoD၊ DoD သည် စွန့်ထုတ်မှုအနက် (LiFePO4 အတွက် 0.8၊ SLA အတွက် 0.5) ဖြစ်သည်။ တံခါးပါဝါသည် မော်တာအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါ (ပုံမှန်အားဖြင့် BF150/YF200 အတွက် 100W) အပေါင်း ထိန်းချုပ်မှုအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ (ပုံမှန်အားဖြင့် 10-20W) ပေါင်းဖြစ်သည်။ လည်ပတ်ချိန်သည် ဒေသတွင်းဘေးကင်းရေးစံနှုန်းမှ အနည်းဆုံးလိုအပ်သော လည်ပတ်ချိန်ဖြစ်သည်။

100W မော်တာနှင့် 15W ထိန်းချုပ်မှု အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများပါသည့် BF150 လျှောတံခါးအတွက် တံခါးပါဝါမှာ 115W ဖြစ်သည်။ LiFePO4 (DoD 0.8) ဖြင့် မိနစ် ၉၀ (၁.၅ နာရီ) လည်ပတ်မှုအတွက် စွမ်းရည်မှာ 115 x 1.5 / 1000 / 0.8 = 0.22 kWh ဖြစ်သည်။ LiFePO4 ဖြင့် ၄ နာရီလည်ပတ်မှုအတွက် စွမ်းရည်မှာ 115 x 4 / 1000 / 0.8 = 0.58 kWh ဖြစ်သည်။ နောက်အရွယ်အစား စီးပွားဖြစ်ဘက်ထရီမှာ 1 kWh ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် မော်တာတာဝန်စက်ဝန်းအတွက် အပိုဆောင်းအနားသတ်ကို ပေးစွမ်းသည် (မော်တာသည် တံခါးဖွင့်နေစဉ်တွင်သာ လည်ပတ်ပြီး အဆက်မပြတ်လည်ပတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ)။

80W မော်တာနှင့် 15W ထိန်းချုပ်မှု အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများပါရှိသော YFSW200 လွှဲတံခါးအတွက် တံခါးပါဝါမှာ 95W ဖြစ်သည်။ LiFePO4 ဖြင့် မိနစ် ၉၀ လည်ပတ်မှုအတွက် စွမ်းရည်မှာ 95 x 1.5 / 1000 / 0.8 = 0.18 kWh ဖြစ်သည်။ ၄ နာရီလည်ပတ်မှုအတွက် စွမ်းရည်မှာ 95 x 4 / 1000 / 0.8 = 0.48 kWh ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ဆင့်အရွယ်အစား စီးပွားဖြစ်ဘက်ထရီမှာ 1 kWh ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် လုံလောက်သော အနားသတ်ကို ပေးစွမ်းသည်။ Ningbo Yufan Beifan သည် LiFePO4 နှင့် SLA နည်းပညာနှစ်မျိုးလုံးအတွက် 1, 2, 3 နှင့် 5 kWh စွမ်းရည်များဖြင့် စံအရန်ဘက်ထရီမော်ဂျူးများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။

NFPA 101၊ EN 16005၊ IBC နှင့် ADA လိုက်နာမှု

အလိုအလျောက်တံခါး အရန်ဘက်ထရီပေါင်းစပ်မှုအတွက် လိုက်နာမှုစံနှုန်းလေးခုသည် လည်ပတ်ချိန်၊ စမ်းသပ်မှုနှင့် စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက်များကို လွှမ်းခြုံထားသည်။

  • NFPA 101 (အသက်ဘေးကင်းရေးကုဒ်):စီးပွားဖြစ် အဆောက်အအုံအများစုအတွက် ထွက်ခွာရန် မိနစ် ၉၀ နှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဆောက်အအုံများအတွက် ၄ နာရီ လိုအပ်သည်။ ဘက်ထရီကို နှစ်စဉ် အားထုတ်လွှတ်မှုစမ်းသပ်မှုဖြင့် စမ်းသပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကို အဆောက်အအုံ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှတ်တမ်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။
  • EN 16005 (ဥရောပ ပါဝါဖြင့် လည်ပတ်သော လမ်းလျှောက်သူတံခါးများ):ယေဘုယျအလိုအလျောက်တံခါးများအတွက် မိနစ် ၃၀ နှင့် ထွက်ပြေးလမ်းကြောင်းတံခါးများအတွက် မိနစ် ၉၀ လည်ပတ်ရန် လိုအပ်သည်။ ဘက်ထရီကို နှစ်စဉ် အားကုန်စမ်းသပ်မှုဖြင့် စမ်းသပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။
  • နိုင်ငံတကာ အဆောက်အဦကုဒ် (IBC):အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ချိန်အတွင်း ထွက်ပေါက်ပေါ်ရှိ အလိုအလျောက်တံခါးများသည် အလုပ်လုပ်နေရန် လိုအပ်သည်။ IBC သည် နေထိုင်မှုအမျိုးအစားအများစုအတွက် NFPA 101 လိုအပ်ချက်များကို ကိုးကားချက်အနေဖြင့် လက်ခံကျင့်သုံးသည်။
  • မသန်စွမ်းအမေရိကန်များ အက်ဥပဒေ (ADA):အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့မှုအတွင်း မသန်စွမ်းသူများ အလိုအလျောက်တံခါးများကို အသုံးပြုနိုင်ရန် လိုအပ်သည်။ ADA သည် လုပ်ဆောင်ချိန်ကို သတ်မှတ်မထားပါ။ သို့သော် တံခါးလည်ပတ်မှုသည် အော်ပရေတာ၏ စွမ်းရည်ထက် ကျော်လွန်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အား သို့မဟုတ် လက်သွက်မှု မလိုအပ်ရန် လိုအပ်သည်။

စံနှုန်း ၄ ခုသည် အမေရိကန်နှင့် ဥရောပဈေးကွက်များအတွက် လိုက်နာမှုအခင်းအကျင်းကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ အခြားဈေးကွက်များအတွက် ဒေသတွင်းညီမျှသောစံနှုန်းများ (သြစတြေးလျ AS 1428၊ တရုတ် GB 50763၊ စသည်) သည် NFPA 101 သို့မဟုတ် EN 16005 လိုအပ်ချက်များကို ပုံမှန်အားဖြင့် လက်ခံကျင့်သုံးသည်။ Ningbo Yufan Beifan အရန်ဘက်ထရီစနစ်များသည် NFPA 101 နှင့် EN 16005 ကို စံနှုန်းအဖြစ် လိုက်နာပြီး IBC နှင့် ADA ပေါင်းစပ်မှုအတွက် စာရွက်စာတမ်းများပါရှိသည်။

အရန်ဘက်ထရီများ ပေါင်းစပ်ရာတွင် အဖြစ်များသော အန္တရာယ်များ

အလိုအလျောက်တံခါးအော်ပရေတာများအတွက် အရန်ဘက်ထရီပေါင်းစပ်မှုတွင် အမှားလေးခုကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပေါ်လာလေ့ရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို စီစဉ်သည့်အဆင့်တွင် ရှောင်ရှားရန်လွယ်ကူပြီး တပ်ဆင်ပြီးနောက် ပြုပြင်ရန် စျေးကြီးသည်။

အန္တရာယ် ၁: လိုအပ်သော Runtime အတွက် ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို လျှော့တွက်ခြင်း

အဖြစ်အများဆုံး အားနည်းချက်မှာ မော်တာအမည်ပြားပါဝါကိုသာ အခြေခံ၍ ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို လျှော့တွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ် duty cycle နှင့် inverter စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း မရှိပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့် အမှန်တကယ် runtime သည် လိုအပ်သော runtime ထက် ပိုတိုပြီး ပါဝါပြန်မရမီ တံခါးပျက်စီးသွားပါသည်။ ဖြေရှင်းနည်းမှာ အမှန်တကယ် duty cycle နှင့် inverter စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် 30-50% margin ဖြင့် စွမ်းရည်တွက်ချက်မှုပုံသေနည်းကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ Ningbo Yufan Beifan သည် ဘေးကင်းရေး margin အတွက် တွက်ချက်ထားသော စွမ်းရည်ထက် နောက်အရွယ်အစား စီးပွားဖြစ်ဘက်ထရီကို အကြံပြုထားသည်။

အန္တရာယ် ၂: အရန်ဘက်ထရီကို လော့ခ်ဖွင့် ဆားကစ်နှင့် မချိတ်ဆက်ခြင်း

တပ်ဆင်သူအချို့သည် အရန်ဘက်ထရီကို မော်တာပါဝါနှင့်သာ ချိတ်ဆက်သော်လည်း သော့ဖွင့်သည့်ဆားကစ်နှင့် မချိတ်ဆက်ပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့် မော်တာဖြင့် တံခါးကို ဖွင့်နိုင်သော်လည်း ပြတ်တောက်နေစဉ်တွင် သော့ကို ဖွင့်၍မရပါ။ ဖြေရှင်းနည်းမှာ အရန်ဘက်ထရီကို မော်တာပါဝါဆားကစ်နှင့် သော့ဖွင့်သည့်ဆားကစ် နှစ်ခုလုံးနှင့် ပေါင်းစပ်ရန်ဖြစ်သည်။ Ningbo Yufan Beifan ပေါင်းစပ်အရန်မော်ဂျူးတွင် စံသတ်မှတ်ချက်တွင် ဆားကစ်နှစ်ခုလုံး ပါဝင်သည်။

အန္တရာယ် ၃: ဘက်ထရီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် စမ်းသပ်မှု မလုံလောက်ခြင်း

အရန်ဘက်ထရီသည် လည်ပတ်နိုင်စွမ်းကို အတည်ပြုရန်အတွက် နှစ်စဉ် အားကုန်ခြင်းစမ်းသပ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ နှစ်စဉ်စမ်းသပ်မှုမရှိပါက အမှန်တကယ် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုမဖြစ်ပွားမချင်း ဘက်ထရီယိုယွင်းမှုကို မတွေ့ရှိရပါ။ ပြင်ဆင်ချက်မှာ နှစ်စဉ်အားကုန်ခြင်းစမ်းသပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်ချိန်၏ 80% အောက်သို့ကျဆင်းသွားသောအခါ ဘက်ထရီကို အစားထိုးရန်ဖြစ်သည်။ Ningbo Yufan Beifan ပေါင်းစပ်အရန်ဘက်ထရီမော်ဂျူးတွင် အားကုန်ခြင်းစက်ဝန်းများကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး ဘက်ထရီအစားထိုးရန် လိုအပ်သည့်အခါ အချက်ပေးသည့် ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ရေးပတ်လမ်းတစ်ခု ပါဝင်သည်။

အန္တရာယ် ၄: အအေးသိုလှောင်ရုံ တပ်ဆင်မှုများအတွက် အအေးအပူချိန် စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျစ်လျူရှုခြင်း

အအေးသိုလှောင်မှုတပ်ဆင်မှုများအတွက် (ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 0°C အောက်)၊ စံဘက်ထရီစွမ်းရည်သည် သတ်မှတ်ထားသောစွမ်းရည်၏ 50-70% အထိကျဆင်းသွားသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အမှန်တကယ်လည်ပတ်ချိန်သည် တွက်ချက်ထားသောလည်ပတ်ချိန်ထက်တိုတောင်းသည်။ ပြင်ဆင်ချက်မှာ အအေးခံအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဘက်ထရီ (အပူချိန်နိမ့် electrolyte ပါသည့် LiFePO4) ကိုသတ်မှတ်ပြီး အအေးအပူချိန်လျှော့ချခြင်းအတွက် စွမ်းရည်အနားသတ် 30-50% ထပ်မံအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ Ningbo Yufan Beifan အအေးခံအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဘက်ထရီကို အပူလျှပ်ကာအကာရွေးချယ်မှုဖြင့် -20°C လည်ပတ်မှုအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။

အဆင့် ၅ ဆင့် အရန်ဘက်ထရီ ရွေးချယ်နည်း

အောက်ဖော်ပြပါ အဆင့် ၅ ဆင့် ရွေးချယ်ရေးနည်းလမ်းသည် အလိုအလျောက်တံခါးတပ်ဆင်သူများနှင့် အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံများအတွက် အရန်ဘက်ထရီပေါင်းစပ်မှုကို ရွေးချယ်သည့် အဆောက်အအုံမန်နေဂျာများအတွက် သက်ဆိုင်ပါသည်။ အဆင့်တစ်ခုစီတွင် နောက်တစ်ဆင့်သို့ ပေးပို့သည့် တိုင်းတာနိုင်သော အထွက်ရှိသည်။

  1. အဆင့် ၁: အဆောက်အဦ၏ အရေးပါမှုကို ဖော်ထုတ်ပါ။အဆောက်အဦ အရေးပါမှု (ဆေးရုံ၊ လေဆိပ်၊ ဒေတာစင်တာ၊ အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံ၊ မီးသတ်ထွက်ပေါက်၊ အထွေထွေစီးပွားဖြစ်) ကို ဖော်ထုတ်ပါ။ အရေးကြီးမှုက လည်ပတ်ချိန်နှင့် ထပ်ဆင့်လိုအပ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
  2. အဆင့် ၂: လိုက်နာမှုစံနှုန်းကို ဆုံးဖြတ်ပါ။လိုက်နာမှုစံနှုန်း (NFPA 101၊ EN 16005၊ IBC၊ ADA) ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ စံနှုန်းသည် အနည်းဆုံး လုပ်ဆောင်ချိန်နှင့် စမ်းသပ်မှုလိုအပ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
  3. အဆင့် ၃: ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို တွက်ချက်ပါ။တံခါးအော်ပရေတာ၏ ပါဝါသုံးစွဲမှု၊ ပြတ်တောက်မှုအတွင်း မျှော်လင့်ထားသည့် duty cycle နှင့် လိုအပ်သော runtime တို့အပေါ် အခြေခံ၍ ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို တွက်ချက်ပါ။ အမှန်တကယ် duty cycle နှင့် inverter စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် 30-50% margin ကို အသုံးပြုပါ။
  4. အဆင့် ၄: ဘက်ထရီနည်းပညာကို ရွေးချယ်ပါ။ဘက်ထရီနည်းပညာကို ရွေးချယ်ပါ (အသွားအလာနည်းသော ဘက်ထရီအတွက် SLA၊ စံသတ်မှတ်ချက်အတွက် LiFePO4၊ မြင့်မားသောသက်တမ်းအတွက် supercapacitor)။ နည်းပညာသည် သက်တမ်းစက်ဝန်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
  5. အဆင့် ၅: ပေါင်းစပ်မှုနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းကို အတည်ပြုပါ။တံခါးအော်ပရေတာနှင့် အားသွင်းကိရိယာ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှုကို အတည်ပြုပါ (24V DC အဝင်၊ အားသွင်းလျှပ်စီးကြောင်းကန့်သတ်ချက်၊ ဗို့အားနိမ့်ဖြတ်တောက်မှု)။ ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် အော်ပရေတာထိန်းချုပ်ကိရိယာနှင့် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်မှုကို အတည်ပြုပါ။ နှစ်စဉ်အားကုန်ထုတ်စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို စီစဉ်ပါ။

အဆင့် ၅ ဆင့်သည် အလိုအလျောက်တံခါးအသစ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ရှိပြီးသားတံခါးပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း နှစ်မျိုးလုံးအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအတွက် အဆင့် ၁ သည် ရှိပြီးသားအဆောက်အအုံဖြင့် စတင်ပြီး အဆင့် ၅ သည် အရန်ဘက်ထရီပေါင်းစပ်မှုကို အတည်ပြုသည်။ တပ်ဆင်မှုအသစ်များအတွက် အဆင့် ၁ သည် အဆောက်အဦလိုအပ်ချက်များဖြင့် စတင်ပြီး အဆင့် ၅ သည် စနစ်ကို စတင်လည်ပတ်သည်။ Ningbo Yufan Beifan သည် အခြေအနေနှစ်ခုလုံးအတွက် အင်ဂျင်နီယာပံ့ပိုးမှုကို ပေးသည်။

မီးအချက်ပေးစနစ်နှင့် အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်နှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း

အရေးပေါ်ထွက်ခွာလမ်းကြောင်းများရှိ အလိုအလျောက်တံခါးများအတွက်၊ အရေးပေါ်ထွက်ခွာမှုအတွင်း တံခါးသည် မှန်ကန်စွာလည်ပတ်ကြောင်းသေချာစေရန် အရန်ဘက်ထရီပေါင်းစပ်မှုကို မီးအချက်ပေးစနစ်နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ ပေါင်းစပ်မှုတွင် အခြေအနေသုံးရပ်ကို လွှမ်းခြုံထားသည်- (1) အဓိကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိနိုင်သော ပုံမှန်လည်ပတ်မှု၊ (2) အရန်ဘက်ထရီဖွင့်ထားသော ပုံမှန်လည်ပတ်မှု (အဓိကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်သော်လည်း မီးမရှိ)၊ (3) မီးအချက်ပေးစနစ်ဖွင့်ထားသော အရေးပေါ်လည်ပတ်မှု (အဓိကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်ပြီး မီးအချက်ပေးစနစ်ဖွင့်ထားသည်)။

အဓိကပါဝါဖြင့် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက်- တံခါးသည် အဓိကပါဝါထောက်ပံ့မှုဖြင့် လည်ပတ်ပြီး အရန်ဘက်ထရီကို တံခါးအော်ပရေတာ၏ အားသွင်းကိရိယာမှ ရေပေါ်အားသွင်းမှုတွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အရန်ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ရေးပတ်လမ်းသည် ဘက်ထရီအားသွင်းမှုအခြေအနေနှင့် ရေပေါ်အားသွင်းဗို့အားကို အတည်ပြုသည်။

အရန်ဘက်ထရီဖွင့်ထားချိန်တွင် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအတွက် (အဓိကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်ခြင်း)- တံခါးသည် အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ အရန်ဘက်ထရီထောက်ပံ့မှုသို့ အလိုအလျောက်ပြောင်းသည်။ တံခါးလည်ပတ်မှုသည် ပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်လည်ပတ်ပြီး ဘက်ထရီလည်ပတ်ချိန်ကို တိုးချဲ့ရန် စက်ဝန်းအမြန်နှုန်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။ တံခါးအော်ပရေတာထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုဖြစ်ရပ်ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှတ်တမ်းအတွက် မှတ်တမ်းတင်သည်။

မီးအချက်ပေးစနစ်ဖွင့်ထားသည့် အရေးပေါ်လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်- တံခါးသည် အပြည့်အဝဖွင့်ထားသည့်အနေအထားသို့ အလိုအလျောက်ပွင့်ပြီး မီးအချက်ပေးစနစ်ရှင်းလင်းသွားသည်အထိ သို့မဟုတ် အရန်ဘက်ထရီကုန်သွားသည်အထိ ဖွင့်ထားသည်။ ၎င်းသည် မီးဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းစဉ်အတွင်း တံခါးကို လော့ခ်ချခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည့် ဘေးကင်းရေး override မုဒ်ဖြစ်သည်။ မီးအချက်ပေးစနစ်နှင့် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုရာတွင် မီးအချက်ပေး relay contact (ပုံမှန်အားဖြင့် NO သို့မဟုတ် NC) ကို တံခါးအော်ပရေတာ၏ မီးအချက်ပေးစနစ် input နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်သည်။ မီးအချက်ပေးစနစ် စတင်အသုံးပြုသောအခါ တံခါးအော်ပရေတာသည် အရေးပေါ်မုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ပြီး တံခါးကို ဖွင့်ထားရမည်။

Ningbo Yufan Beifan ပေါင်းစပ်အရန်ကူးယူသည့်မော်ဂျူးတွင် မီးအချက်ပေးစနစ် interface ကို စံအဖြစ်ပါဝင်သည်။ မော်ဂျူးသည် ပုံမှန်ဖွင့် (NO) နှင့် ပုံမှန်ပိတ်ထား (NC) မီးအချက်ပေးစနစ် contact နှစ်မျိုးလုံးကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ဦးစားပေးယုတ္တိဗေဒကို တံခါးအော်ပရေတာ၏ setup menu မှတစ်ဆင့် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်မှုကို commissioning test အတွင်း မီးအချက်ပေးခလုတ်ကို တုပခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ထားသော response time (ပုံမှန်အားဖြင့် ၁-၂ စက္ကန့်) အတွင်း တံခါးသည် အရေးပေါ်မုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ကြောင်း အတည်ပြုခြင်းဖြင့် အတည်ပြုသည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ

၁။ အလိုအလျောက်တံခါးများသည် အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံများတွင် အဘယ်ကြောင့် အရန်ဘက်ထရီပေါင်းစပ်မှု လိုအပ်သနည်း။

NFPA 101 သည် ထွက်ခွာရန် မိနစ် ၉၀ (ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ၄ နာရီ) လိုအပ်သည်။ EN 16005 သည် ယေဘုယျအားဖြင့် မိနစ် ၃၀ နှင့် ထွက်ပြေးရန်လမ်းကြောင်း ၉၀ လိုအပ်သည်။ အရန်ဘက်ထရီသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်နေစဉ်အတွင်း အထဲတွင်နေထိုင်သူများကို သော့မခတ်ဘဲ သို့မဟုတ် ထွက်ပြေးရန်လမ်းကြောင်းများကို ပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိဘဲ တံခါးကို ဖွင့်နိုင်ကြောင်း သေချာစေသည်။

၂။ အလိုအလျောက်တံခါးအရန်သိမ်းခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဘက်ထရီနည်းပညာကား အဘယ်နည်း- SLA၊ LiFePO4 သို့မဟုတ် supercapacitor။

SLA: ၅၀-၁၀၀ USD/kWh၊ ၃-၅ နှစ်၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်း။ LiFePO4: ၂၀၀-၅၀၀ USD/kWh၊ ၈-၁၀ နှစ်၊ ၂၀၀၀-၅၀၀၀ လည်ပတ်မှု၊ အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံများအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်။ Supercapacitor: ၅၀၀-၁၅၀၀ USD/kWh၊ ၁၅-၂၀ နှစ်၊ ၁M လည်ပတ်မှု၊ အထူးပြု။ Ningbo Yufan Beifan သည် တပ်ဆင်မှုအများစုအတွက် LiFePO4 ကို အကြံပြုသည်။

၃။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်နေစဉ်အတွင်း အရန်ဘက်ထရီသည် အလိုအလျောက်တံခါးကို မည်မျှကြာအောင် လည်ပတ်သင့်သနည်း။

NFPA 101: စီးပွားဖြစ် မိနစ် ၉၀၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ၄ နာရီ။ EN 16005: အထွေထွေ မိနစ် ၃၀၊ ထွက်ပြေးရန်လမ်းကြောင်း မိနစ် ၉၀။ ပုံမှန်အရွယ်အစား- မိနစ် ၉၀ အတွက် ၁-၃ kWh၊ ၄ နာရီအတွက် ၂-၅ kWh။ Ningbo Yufan Beifan မှ ၁-၅ kWh မော်ဂျူးများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။

၄။ အရန်ဘက်ထရီသည် သီးခြားယူနစ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါသလား သို့မဟုတ် တံခါးအော်ပရေတာနှင့် ပေါင်းစပ်ထားရမည်လား။

ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုစလုံး ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပေါင်းစပ်မော်ဂျူးသည် တပ်ဆင်မှုအသစ်များအတွက် ပိုမိုသန့်ရှင်းပါသည်။ သီးခြားယူနစ်သည် ပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်အတွက် ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ Ningbo Yufan Beifan သည် BF150/YF200 အတွက် ပေါင်းစပ်အရန်မော်ဂျူးနှင့် ပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်အတွက် ပြင်ပအရန်ဘက်ထရီထုပ်ကို ပေးဆောင်သည်။

၅။ အရန်ဘက်ထရီကို NFPA 101 နှင့် EN 16005 တို့နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ မည်သို့စမ်းသပ်သနည်း။

နှစ်စဉ် အားထုတ်လွှတ်မှုစမ်းသပ်မှု- အဓိကပါဝါကို ဖြုတ်ပါ၊ တံခါးသည် အရန်အဖြစ် အလုပ်လုပ်ကြောင်း အတည်ပြုပါ၊ ဗို့အားနည်း ပြတ်တောက်သည်အထိ လုပ်ဆောင်ချိန်ကို တိုင်းတာပါ၊ သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ဆောင်ချိန် (NFPA ၉၀ မိနစ်၊ EN 16005 ၃၀-၉၀ မိနစ်) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ၊ သတ်မှတ်ထားသော ၈၀% အောက် ရှိပါက အစားထိုးပါ။ Ningbo Yufan Beifan ပေါင်းစပ်မော်ဂျူးတွင် အားထုတ်လွှတ်မှုစက်ဝန်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်းပါရှိသော ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်ခြင်း ပါဝင်သည်။

အရေးကြီးသော အဆောက်အအုံများတွင် အလိုအလျောက်တံခါး အော်ပရေတာများအတွက် အရန်ဘက်ထရီ အရွယ်အစားကို သတ်မှတ်ပါ။

Ningbo Yufan Beifan Automatic Door Co., Ltd. သည် ဆေးရုံ၊ လေဆိပ်၊ ဒေတာစင်တာ၊ အအေးခန်းနှင့် စီးပွားဖြစ်တပ်ဆင်မှုများရှိ အလိုအလျောက်တံခါးအော်ပရေတာများအတွက် အရန်ဘက်ထရီမော်ဂျူးများကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။အလိုအလျောက် လျှောတံခါး အော်ပရေတာအစုစုတွင် ဘက်ထရီပေါင်းစပ်ထားသော BF150 နှင့် YF200 အော်ပရေတာများ ပါဝင်ပြီး 1-5 kWh LiFePO4 သို့မဟုတ် SLA ဘက်ထရီရွေးချယ်စရာများ ပါဝင်သည်။ တပ်ဆင်သူများသည် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော စနစ်ကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။အရန်ဘက်ထရီအရွယ်အစား တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနင်ဘို ယူဖန် ပေဖန် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့မှ။

အရန်ဘက်ထရီ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု တောင်းဆိုပါ

E

စာရေးသူအကြောင်း

အက်ဒီဆင်— နင်ဘို ယူဖန် ပေဖန် အော်တိုမက်တစ် တံခါး ကုမ္ပဏီလီမိတက် တွင် အရောင်းမန်နေဂျာ။

Ningbo Yufan Beifan Automatic Door Co., Ltd. သည် အလိုအလျောက်တံခါးစနစ် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးတွင် အထူးပြုပါသည်။ အဓိကထုတ်ကုန်များတွင် အလိုအလျောက် လျှောတံခါးအော်ပရေတာများ၊ 24V brushless DC တံခါးမော်တာများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ပြီး စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများ၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။ Edison သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပရောဂျက်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများနှင့် OEM/ODM စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်များကို စီမံခန့်ခွဲပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖြန့်ဖြူးသူများနှင့် ပရောဂျက်ဝယ်ယူရေးဖောက်သည်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၇ ရက်