ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ (DoD) ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ແລ້ວ. ແບດເຕີຣີທີ່ສົ່ງໄດ້ 30% ຂອງຄວາມອາດສາມາດຂອງມັນຢູ່ທີ່ 30% DoD ແລະປະມານ 70% ສະຖານະຂອງການສາກໄຟ.
ຕົວເລກດຽວນັ້ນຕັດສິນສາມສິ່ງທີ່ປະຕິບັດໄດ້: ຕົວຈິງແລ້ວເຈົ້າໄດ້ຮັບພະລັງງານເທົ່າໃດຕໍ່ຮອບ, ແບດເຕີຣີ້ມີຂະໜາດເທົ່າໃດ, ແລະແບັດເຕີຣີຈະສົ່ງໄດ້ຈັກຮອບກ່ອນທີ່ມັນຈະໝົດໄປ-ຂອງ-ຄວາມຈຸຂອງຊີວິດ. ຄູ່ມືນີ້ກວມເອົາສູດ DoD, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ DoD ແລະສະຖານະຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຊັ້ນຂອງການສູນເສຍລະຫວ່າງ nameplate kWh ແລະພະລັງງານ AC ທີ່ສົ່ງ, ແລະວິທີການເລືອກປ່ອງຢ້ຽມປະຕິບັດງານສໍາລັບແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານສໍາຮອງ ແລະລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟທາງດ້ານການຄ້າ ຫຼືຜົນປະໂຫຍດ. ຜູ້ໃຊ້ RV ແລະທະເລຈະພົບເຫັນການຄິດໄລ່ຄືກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າເສດຖະກິດແຕກຕ່າງກັນ.
ຂໍ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນໜຶ່ງໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຢ່າງລຸ່ມນີ້: ຕົວເລກທີ່ກ່າວມານີ້ແມ່ນມາຈາກເອກະສານຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຳລັບຄອບຄົວຜະລິດຕະພັນສະເພາະ. ພວກມັນເປັນຈຸດອ້າງອີງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ບໍ່ແມ່ນອຸດສາຫະກໍາ-ກົດລະບຽບກວ້າງ. ການອ້າງອີງການຄວບຄຸມຂອງທ່ານແມ່ນແຜ່ນຂໍ້ມູນ, ວົງຈອນ-ເສັ້ນໂຄ້ງຊີວິດ, ການຕັ້ງຄ່າ BMS ແລະການຮັບປະກັນຕົວແບບທີ່ແນ່ນອນທີ່ທ່ານກໍາລັງຊື້.
ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼແມ່ນຫຍັງ?
ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼວັດແທກວ່າຄວາມຈຸຫຼາຍປານໃດໄດ້ຖືກເອົາອອກຈາກຫມໍ້ໄຟທີ່ຄິດຄ່າ, ສະແດງເປັນອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມອາດສາມາດອ້າງອີງທີ່ລະບຸໄວ້.
- ສາກເຕັມ: 0% DoD
- ຄວາມອາດສາມາດເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງການນໍາໃຊ້: 50% DoD
- ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງທັງໝົດທີ່ໃຊ້: 100% DoD
ສອງຕົວເລກໃນແຜ່ນສະເພາະໃຊ້ຄໍາດຽວກັນແຕ່ຫມາຍຄວາມວ່າແຕກຕ່າງກັນ.DoD ສູງສຸດເປັນການລະບາຍນ້ຳເລິກທີ່ສຸດທີ່ຜະລິດຕະພັນ ຫຼືລະບົບການຈັດການແບັດເຕີຣີຂອງມັນອະນຸຍາດໂດຍບໍ່ມີການປົກປ້ອງ.DoD ແນະນໍາແມ່ນປ່ອງຢ້ຽມປະຕິບັດການທີ່ຜູ້ຜະລິດພິຈາລະນາການຄ້າທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ -ປິດລະຫວ່າງພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້, ຊີວິດຮອບວຽນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການທົດແທນ. ການປິ່ນປົວຄັ້ງທໍາອິດຄືກັບວ່າມັນເປັນຄັ້ງທີສອງແມ່ນຄວາມຜິດພາດທີ່ລາຄາແພງທີ່ສຸດໃນຫົວຂໍ້ທັງຫມົດນີ້.
ມ້ວນສະແດງໃຫ້ເຫັນຊ່ອງຫວ່າງຢ່າງຊັດເຈນ. ຂອງມັນວາງ-ໃນຄູ່ມືການໃຊ້ງານຫມໍ້ໄຟ LFPແນະນໍາໃຫ້ການຂີ່ຫມໍ້ໄຟເຫຼົ່ານັ້ນລະຫວ່າງ 0% ແລະ 80% DoD ສໍາລັບຊີວິດຮອບວຽນທີ່ດີທີ່ສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ BMS ຕົວມັນເອງບໍ່ໄດ້ຕັດອອກຈົນກ່ວາ 95% DoD. ຂີດຈຳກັດການປົກປ້ອງຢູ່ 15 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່າກວ່າຄຳແນະນຳ, ແລະມີພຽງແຕ່ໜຶ່ງໃນຕົວເລກເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ໃນການອອກແບບລະບົບຂອງເຈົ້າ.
ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼທຽບກັບສະຖານະຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
DoD ແລະສະຖານະຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (SoC) ອະທິບາຍສະພາບດຽວກັນຈາກປາຍກົງກັນຂ້າມ. ເມື່ອທັງສອງໃຊ້ຄວາມສາມາດອ້າງອີງດຽວກັນ:
DoD=100% − SoC
| ສະພາບຫມໍ້ໄຟ | DoD | SoC |
|---|---|---|
| ສາກເຕັມ | 0% | 100% |
| ນຶ່ງ-ໄຕມາດທີ່ໃຊ້ແລ້ວ | 25% | 75% |
| ໃຊ້ເຄິ່ງຫນຶ່ງ | 50% | 50% |
| ສີ່-ຫ້າທີ່ໃຊ້ແລ້ວ | 80% | 20% |
| ຄວາມອາດສາມາດເຂົ້າເຖິງໝົດແລ້ວ | 100% | 0% |
ເລກເລກແມ່ນຫຍໍ້ໆ. ຄວາມອາດສາມາດອ້າງອີງບໍ່ແມ່ນ. ການສະແດງ SoC ຂອງ 0% ປົກກະຕິແລ້ວຫມາຍຄວາມວ່າ "0% ຂອງສິ່ງທີ່ BMS ເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານ", ບໍ່ແມ່ນ "0% ຂອງຄວາມອາດສາມາດ electrochemical ໃນຈຸລັງ". ລະບົບ lithium ສ່ວນໃຫຍ່ຖືສະຫງວນສະຫງວນໄວ້ຢູ່ປາຍຫນຶ່ງຫຼືທັງສອງຂອງປ່ອງຢ້ຽມ, ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າແບດເຕີລີ່ທີ່ອ່ານຫວ່າງເປົ່າຍັງຄົງມີຈຸລັງນັ່ງຢູ່ເຫນືອລະດັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງມັນ.

ວິທີການຄິດໄລ່ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ
ໃຊ້ amp-ຊົ່ວໂມງ
DoD (%)=ຄວາມອາດສາມາດປ່ອຍອອກ (Ah) ÷ ຄວາມອາດສາມາດຈັດອັນດັບ (Ah) × 100
ແບດເຕີຣີ້ 100 Ah ທີ່ໃຫ້ 30 Ah ກ່ອນການສາກໄຟຢູ່ທີ່ 30% DoD, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ SoC ປະມານ 70%. ຖ້າກະແສໂຫຼດແມ່ນຄົງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ຄວາມອາດສາມາດປ່ອຍອອກມາແມ່ນພຽງແຕ່ປະຈຸບັນ × ເວລາ: 20 A ສໍາລັບສອງຊົ່ວໂມງເອົາ 40 Ah, ຫຼື 40% DoD ຈາກຫມໍ້ໄຟ 100 Ah. ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຕົວເລກ Ah ຢູ່ໃນປ້າຍຊື່ໄດ້ມາຈາກທໍາອິດແນວໃດ, ຜູ້ອະທິບາຍຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບAh ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດກ່ຽວກັບຫມໍ້ໄຟກວມເອົາສົນທິສັນຍາການຈັດອັນດັບ.
ປະຕິບັດຜົນໄດ້ຮັບເປັນການຄາດຄະເນເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມີການກວດສອບຫມໍ້ໄຟທີ່ປັບທຽບຫຼື BMS ກໍາລັງດໍາເນີນການນັບ. ຄວາມອາດສາມາດທີ່ແທ້ຈິງປ່ຽນແປງກັບອຸນຫະພູມ, ອັດຕາການໄຫຼ, ອາຍຸ ແລະການຕັດ-ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ເພື່ອກໍານົດ "ຫວ່າງເປົ່າ".
ໃຊ້ກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງ
DoD (%)=ພະລັງງານອອກ (kWh) ÷ ພະລັງງານແບດເຕີຣີ້ຊື່ (kWh) × 100
ແບດເຕີລີ່ 10 kWh ທີ່ມີຊື່ວ່າ 8 kWh ໄດ້ບັນລຸ 80% DoD. ລະບົບການເກັບຮັກສາປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນລະບຸໄວ້ໃນພະລັງງານແທນທີ່ຈະເປັນຄ່າບໍລິການ, ດັ່ງນັ້ນນີ້ແມ່ນສະບັບທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ສໍາລັບການເຮັດວຽກຂະຫນາດ; ຖ້າຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຈັດອັນດັບພະລັງງານແລະພະລັງງານແມ່ນຍັງ fuzzy, ເບິ່ງkW vs kWh ອະທິບາຍ.
ການປີ້ນກັບສູດສໍາລັບຂະຫນາດ
ຄວາມອາດສາມາດໃນນາມທີ່ຕ້ອງການ=ຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ ÷ ອະນຸຍາດ DoD
ຕ້ອງການ 80 kWh ຂອງພະລັງງານ DC ທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນແຜນການ 80% DoD? ທ່ານຕ້ອງການ 100 kWh nominal. ນັ້ນແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ບໍ່ແມ່ນຄໍາຕອບ - ໃນພາກຕໍ່ໄປຈະອະທິບາຍສິ່ງທີ່ຍັງອອກມາຈາກທາງເທິງ.
ຈາກຄວາມອາດສາມາດຂອງເຊນໄປສູ່ການສົ່ງພະລັງງານ AC
ຄວາມສັບສົນຂອງ DoD ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກການປຽບທຽບຕົວເລກທີ່ຖືກວັດແທກຢູ່ໃນຈຸດຕ່າງໆໃນລະບົບ. ມີຫົກຂອບເຂດພະລັງງານທີ່ແຕກຕ່າງ, ແລະຜູ້ຂາຍອ້າງວ່າອັນໃດທີ່ຫນຶ່ງ flatters ເຂົາເຈົ້າ:
- ຄວາມອາດສາມາດ electrochemical ຂອງເຊນ- ສິ່ງທີ່ເຄມີສາດສາມາດສົ່ງໄດ້ລະຫວ່າງຂອບເຂດຈໍາກັດແຮງດັນຂອງມັນ.
- ບັນຈຸຄວາມອາດສາມາດນາມ- ການຈັດອັນດັບຂອງແຜ່ນປ້າຍຊື່, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມຈຸຂອງເຊລ × ການຕັ້ງຄ່າ, ໃນອຸນຫະພູມອ້າງອີງ ແລະອັດຕາ C-ທີ່ລະບຸໄວ້.
- BMS{0}}ຄວາມອາດສາມາດເຂົ້າໄດ້- ສິ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກ BMS ສະຫງວນ headroom ຢູ່ດ້ານເທິງ ແລະລຸ່ມຂອງປ່ອງຢ້ຽມ.
- ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້- ພາກສ່ວນທີ່ຮັບປະກັນປົກປ້ອງຕົວຈິງ, ເຊິ່ງອາດຈະແຄບກວ່າ.
- ສົ່ງພະລັງງານ DC ແລ້ວ- ຄວາມອາດສາມາດເຂົ້າໄດ້ × DoD ທີ່ກຳນົດຄ່າ, ອຸນຫະພູມລົບ ແລະຜົນກະທົບຜູ້ສູງອາຍຸ.
- ສົ່ງພະລັງງານ AC- ຫຼັງຈາກການສູນເສຍການປ່ຽນແປງໃນ PCS ແລະການບໍລິໂພກຕົວຊ່ວຍ.

ສອງເງື່ອນໄຂທີ່ສົມຄວນຖືກປັກໝຸດໄວ້ທີ່ນີ້.C-ອັດຕາແມ່ນການໄຫຼ ຫຼືຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ສະແດງອອກໂດຍສົມທຽບກັບຄວາມຈຸ: 0.5C ໃນແບັດເຕີຣີ 100 Ah ໝາຍເຖິງ 50 A, ແລະອັດຕາ C-ທີ່ສູງກວ່າ ໂດຍປົກກະຕິຈະຫຼຸດຄວາມຈຸທີ່ເຈົ້າສາມາດສະກັດອອກໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະຕັດ-ອອກ. ໄດ້PCS(ລະບົບການແປງພະລັງງານ) ແມ່ນຂັ້ນຕອນຂອງ inverter ສອງທິດທາງລະຫວ່າງຫມໍ້ໄຟ DC ແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ AC ຫຼືການໂຫຼດ - ເບິ່ງສິ່ງທີ່ລະບົບການແປງພະລັງງານເຮັດສໍາລັບວິທີການປະສິດທິພາບຂອງມັນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້, ແລະສັງເກດວ່າຕົວເລກທີ່ອ້າງອີງແມ່ນການເດີນທາງດຽວ-ທາງດຽວຫຼືໄປມາ-.
ເນື່ອງຈາກວ່າຊັ້ນເຫຼົ່ານີ້, ສອງລະບົບທີ່ມີ nameplate kWh ດຽວກັນສາມາດສົ່ງພະລັງງານ AC ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ. ເມື່ອທ່ານປຽບທຽບວົງຢືມ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆຕົວເລກ kWh ຖືກຕິດສະຫຼາກກັບຂອບເຂດທີ່ມັນຫມາຍເຖິງ. ພາບລວມຂອງພວກເຮົາຂອງຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟໄປໂດຍຜ່ານ metrics ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
ເປັນຫຍັງຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງວົງຈອນ
ຮອບວຽນທີ່ເລິກກວ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນທາງເຄມີ ແລະກົນຈັກຫຼາຍກວ່າອັນຕື້ນ, ດັ່ງນັ້ນຕາມແບບທົ່ວໄປ, ການໃຊ້ຄວາມອາດສາມາດໜ້ອຍລົງໃນແຕ່ລະມື້ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຊື້ຮອບວຽນຫຼາຍຂຶ້ນກ່ອນທີ່ແບດເຕີຣີຈະຮອດຈຸດທີ່ກຳນົດໄວ້-ຂອງ-ຄວາມຈຸຂອງຊີວິດ.
ກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບວົງຈອນໃດໆ-ການຮຽກຮ້ອງຊີວິດ, ໃຫ້ສັງເກດວ່າ "ວົງຈອນ" ມີຄວາມໝາຍສາມຢ່າງໃນການໄຫຼວຽນ:
- ເຫດການສາກໄຟ-ປ່ອຍອອກທາງກາຍ- ການໄຫຼອອກໜຶ່ງຄັ້ງ ແລະ ການເຕີມເງິນໜຶ່ງຄັ້ງ, ໃນຄວາມເລິກໃດກໍ່ຕາມ.
- ຮອບວຽນເຕັມທຽບເທົ່າ- ກະແສໄຟຟ້າສະສົມເທົ່າກັບໜຶ່ງຄວາມອາດສາມາດຈັດອັນເຕັມອັນ, ດັ່ງນັ້ນການລະບາຍ 50% ສອງອັນຈຶ່ງນັບເປັນໜຶ່ງ.
- ຜູ້ຜະລິດ-ກໍານົດຮອບວຽນການຈັດອັນດັບ- ອັນໃດກໍໄດ້ທີ່ໂປຣໂຕຄໍການທົດສອບເວົ້າ. Rolls, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ກໍານົດວົງຈອນໃນເອກະສານ LFP ຂອງຕົນເປັນການລົງຂາວກັບ 90% DoD, ເຊິ່ງເລິກກວ່າ 80% ທີ່ມັນແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ປະຈໍາວັນ.

ການນັບຮອບວຽນທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຂອງການທົດສອບແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ. ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມເລິກແລະຊີວິດແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຕົວແບບການຍ່ອຍສະຫຼາຍເອົາ DoD ເປັນການປ້ອນຂໍ້ມູນໂດຍກົງ: NREL'sຕົວແບບທີ່ປຶກສາລະບົບສ້າງຮອບວຽນຂອງມັນ-ຕາຕະລາງການເສື່ອມໂຊມຈາກຄວາມອາດສາມາດຈາງລົງທີ່ວັດແທກເປັນຈໍານວນຮອບວຽນທີ່ລະດັບຄວາມເລິກສະເລ່ຍຂອງການໄຫຼອອກ, ແລະ NREL'slithium{0}}ວຽກການສ້າງແບບຈໍາລອງຊີວິດການພະຍາກອນໄອອອນໃນຈຸລັງ graphite/NMC ການຄ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເຂັ້ມແຂງແມ່ນຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນ.

ເສັ້ນໂຄ້ງຕົວຈິງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມທາງເຄມີ, ການອອກແບບເຊລ ແລະໂປຣໂຕຄໍການທົດສອບ.
| DoD ປະຈໍາວັນ | ພະລັງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ຮອບວຽນ | ທິດທາງປົກກະຕິຂອງການນັບຮອບວຽນ | ສິ່ງທີ່ມັກຈະຄອບງໍາການຕັດສິນໃຈ |
|---|---|---|---|
| ຕື້ນ (20–40%) | ຕໍ່າ | ສູງສຸດ | ຫມໍ້ໄຟແມ່ນ oversized; ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງນະຄອນຫຼວງຄອບງໍາ |
| ປານກາງ (50–70%) | ຂະຫນາດກາງ | ສູງ | ຈຸດດຸ່ນດ່ຽງທົ່ວໄປສໍາລັບການຂີ່ລົດຖີບປະຈໍາວັນ |
| ເລິກ (80–90%) | ສູງ | ຕ່ໍາກວ່າ | ແບດເຕີລີ່ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ອັດຕາຜ່ານຫຼາຍຕໍ່ຮອບ |
| ເຕັມ (ໃກ້ຂອບເຂດຈໍາກັດຜູ້ຜະລິດ) | ສູງສຸດ | ຕ່ໍາສຸດ, ແລະມັກຈະຢູ່ນອກປ່ອງຢ້ຽມຮັບປະກັນ | ມີຄວາມຮູ້ສຶກພຽງແຕ່ສໍາລັບຫນ້າທີ່ສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຊ້ໍາກັນ |
DoD ບໍ່ເຄີຍເປັນປັດໃຈອາຍຸພຽງແຕ່. ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ, ອັດຕາການປ່ອຍ, ເວລາຈອດລົດຢູ່ທີ່ SoC ສູງ ຫຼືຕໍ່າຫຼາຍ, ໂປຣໄຟລ໌ການສາກໄຟ ແລະອາຍຸປະຕິທິນທັງໝົດປະກອບສ່ວນ - ແລະ ອຸນຫະພູມໂດຍສະເພາະສາມາດຄອບຄຸມທຸກຢ່າງອື່ນໄດ້. ໂທຈັນຄຳແນະນຳການບຳລຸງຮັກສາແບັດເຕີຣີສໍາລັບຂີ້ກົ່ວທີ່ນໍ້າຖ້ວມ-ອາຊິດເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຕາຢ້ານ: ທຸກໆ 10 ອົງສາສູງກວ່າ 25 ອົງສາປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງແບັດເຕີຣີ. ສໍາລັບລະບົບ lithium, ບັນທຶກຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຊ່ວງອຸນຫະພູມຫມໍ້ໄຟ lithiumກວມເອົາປ່ອງຢ້ຽມການສາກໄຟ ແລະການປ່ອຍນໍ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ.

ແນະນຳຄວາມເລິກຂອງການປະມູນຕາມປະເພດແບັດເຕີຣີ
| ປະເພດຫມໍ້ໄຟ | ການພິຈາລະນາການປະຕິບັດທີ່ສໍາຄັນ | ການແນະນຳ DoD ປະຈຳວັນ (ຜະລິດຕະພັນ-ສະເພາະ) | ຂໍ້ຈໍາກັດຕົ້ນຕໍ | ພື້ນຖານແຫຼ່ງ |
|---|---|---|---|---|
| ຂີ້ກົ່ວ{0}}ອາຊິດ | ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການໄຫຼເລິກຊ້ໍາ; ຕ້ອງການໄວແລະການເພີ່ມເຕີມເຕັມ | ມ້ວນ: ບໍ່ເກີນ 50%. Trojan: 20-50% ສໍາລັບຊີວິດທີ່ດີທີ່ສຸດ, ສາມາດ 80% | Sulfation ແລະຊີວິດສັ້ນຖ້າຫາກວ່າປະໄວ້ discharged; ການຫົດນ້ໍາແລະຄວາມສະເຫມີພາບທີ່ຈໍາເປັນ | Rolls ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້; Trojan FAQ ແລະຫນ້າບໍາລຸງຮັກສາ |
| AGM / ເຈນ (VRLA) | ການກໍ່ສ້າງທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນເອົານ້ໍາອອກ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງການໄຫຼ | ຮູບແບບ-ສະເພາະ; ອ່ານຮອບວຽນ-ເສັ້ນໂຄ້ງຊີວິດໃນຄວາມເລິກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ | ແຮງດັນໄຟຟ້າແລະການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມແມ່ນສໍາຄັນ; ບໍ່ມີການເທົ່າທຽມກັນໃນບາງແບບ AES | ແຜ່ນຂໍ້ມູນຜູ້ຜະລິດ ແລະວົງຈອນ-ເສັ້ນໂຄ້ງຊີວິດສຳລັບຕົວແບບທີ່ແນ່ນອນ |
| LiFePO4 (LFP) | ປ່ອງຢ້ຽມພາກປະຕິບັດທີ່ກວ້າງຂວາງ; BMS ບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຍາກ | ມ້ວນຫຼຸດລົງ-ໃນ LFP: 0–80% DoD ສໍາລັບຊີວິດຮອບວຽນທີ່ດີທີ່ສຸດ, ໂດຍ BMS ຕັດ-ຫຼຸດລົງເກືອບ 95% | ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄິດຄ່າຕ່ໍາກວ່າ 0 ອົງສາໃນຫຼາຍແບບ; ສະຫງວນຖືກເຊື່ອງໄວ້ຈາກຈໍສະແດງຜົນ | Rolls R/S{0}}ຊຸດຫຼຸດລົງ-ໃນຄູ່ມືການປະຕິບັດການ LFP |
| lithium{0}}ion ອື່ນໆ (NMC, LTO, ແລະອື່ນໆ) | ລະດັບແຮງດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄວາມສາມາດຂອງພະລັງງານແລະພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ສູງອາຍຸ | ບໍ່ມີເບີທີ່ໂອນໄດ້ - ໃຊ້ປ່ອງຢ້ຽມຂອງຜູ້ຜະລິດລະບົບ | ຊື່ທາງເຄມີເທົ່ານັ້ນຄາດຄະເນຫນ້ອຍຫຼາຍ | ເອກະສານຜູ້ຜະລິດລະບົບ |
ຂີ້ກົ່ວ{0}}ອາຊິດ
ຕົວເລກ 50% ທຳມະດາບໍ່ແມ່ນເລື່ອງພື້ນເມືອງ. ໄດ້ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ Rolls Battery (V7.4)ລະບຸວ່າ-ແບດເຕີຣີ້ຮອບວຽນເລິກແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົດອອກບໍ່ເກີນ 50%, ແລະວ່າການອະນຸຍາດໃຫ້ທະນາຄານຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າການຫຼຸດຜ່ອນຊີວິດຮອບວຽນໂດຍລວມ; ມັນຍັງຕັ້ງ-ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ແຮງດັນຕໍ່າຢູ່ທີ່ 1.90–1.95 volts ຕໍ່ຕາລາງເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ໃນການປະຕິບັດ. ໂທຈັນFAQ ດ້ານວິຊາການແນະນໍາໃຫ້ປ່ອຍປະຈຸ 20–50% ຂອງຄວາມສາມາດທີ່ຈັດອັນດັບສໍາລັບຊີວິດທີ່ດີທີ່ສຸດແລະການປະຕິບັດ, ໃນຂະນະທີ່ສັງເກດວ່າຫມໍ້ໄຟແມ່ນສາມາດທີ່ຈະເປັນ 80%. ໂຄງສ້າງດຽວກັນກັບກໍລະນີ LFP: ຕົວເລກຄວາມສາມາດແລະຕົວເລກຄໍາແນະນໍາ, ແລະພວກມັນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້.
AGM ແລະ Gel
ທັງສອງແມ່ນວາວ-ກົດທີ່ຄວບຄຸມ-ອາຊິດ. ກໍລະນີທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນເອົານ້ໍາປະກະຕິ; ມັນບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມທົນທານຕໍ່ການໄຫຼເລິກທີ່ບໍ່ຈໍາກັດ. ຄວາມເລິກທີ່ອະນຸຍາດແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບແຜ່ນ, ໂປຣໄຟລ໌ການສາກໄຟ, ອຸນຫະພູມ ແລະຄວາມຖີ່ຂອງການຖີບລົດ, ເຊິ່ງທັງໝົດຈະສະແດງຢູ່ໃນວົງຈອນຂອງຜະລິດຕະພັນ-ເສັ້ນໂຄ້ງຊີວິດ. ເມື່ອທ່ານປຽບທຽບສອງຜະລິດຕະພັນຂອງ AGM, ປຽບທຽບເສັ້ນໂຄ້ງຢູ່ທີ່ຄວາມເລິກທີ່ທ່ານຕັ້ງໃຈຈະໃຊ້ - "deep-cycle capable" ໃນແຜ່ນພັບບໍ່ມີເນື້ອໃນຕົວເລກ.
LiFePO4
LFP ສະເໜີໃຫ້ໜ້າຕ່າງທີ່ກວ້າງກວ່າຂອງອາຊິດ-ອາຊິດ, ແລະ BMS ຂອງມັນບັງຄັບໃຊ້ແຮງດັນ ແລະຂີດຈຳກັດປັດຈຸບັນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ສາມາດທຳລາຍແພັກໄດ້ໂດຍໄວ. ແຕ່ "ມີຄວາມສາມາດ 100% DoD" ແມ່ນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ປົກປ້ອງ, ບໍ່ແມ່ນຄໍາແນະນໍາດ້ານເສດຖະກິດ. ດັ່ງທີ່ Rolls ຕົວຢ່າງສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ຜູ້ຜະລິດສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ 95% ໃນຂະນະທີ່ແນະນໍາ 80%. ກ່ອນທີ່ຈະແກ້ໄຂຂອບເຂດຈໍາກັດການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານ, ເອົາ DoD ສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດ, DoD ປະຈໍາວັນທີ່ແນະນໍາ, ຮອບວຽນ-ການຈັດອັນດັບຊີວິດທີ່ DoD ນັ້ນ, ອຸນຫະພູມການທົດສອບ ແລະ C-ອັດຕາ, ສິ້ນສຸດ-ຂອງ-ເກນຄວາມອາດສາມາດຂອງຊີວິດ, ແລະພະລັງງານຂອງການຮັບປະກັນ-ຂີດຈຳກັດຜ່ານ - ລາຍການສຸດທ້າຍ, ກິໂລວັດໂມງທັງໝົດທີ່ການຮັບປະກັນກວມເອົາຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງມັນ, ມັກຈະມີຂໍ້ຈຳກັດແທ້ໆວ່າທ່ານຄວນໄປເລິກເທົ່າໃດ.
ເຄມີສາດ lithium ອື່ນໆ
LFP, NMC ແລະ LTO ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນຂອບເຂດແຮງດັນ, ຄວາມສາມາດຂອງພະລັງງານ ແລະພຶດຕິກໍາທີ່ຜູ້ສູງອາຍຸ, ດັ່ງນັ້ນຕົວເລກ "ຫມໍ້ໄຟ lithium DoD" ທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດເຄື່ອນທີ່ລະຫວ່າງພວກມັນໄດ້. ການປຽບທຽບຂອງພວກເຮົາປະເພດຫມໍ້ໄຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານກໍານົດບ່ອນທີ່ເຄມີສາດແຕ່ລະຄົນເຫມາະ.
ວິທີການເລືອກ DoD ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຕົວແບບ, ບໍ່ແມ່ນເຄມີ
ໝໍ້ໄຟ LFP ສອງອັນຈາກຜູ້ສະໜອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດມີຄັງສຳຮອງ BMS, ຮອບວຽນ-ເສັ້ນໂຄ້ງຊີວິດ ແລະຂໍ້ຈຳກັດການຮັບປະກັນ. ຕົວເລກຕົວແບບແມ່ນຫົວໜ່ວຍການວິເຄາະ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ອ່ານວົງຈອນ-ເສັ້ນໂຄ້ງຊີວິດ, ລວມທັງຂໍ້ຄວາມທ້າຍຂອງມັນ
ຂໍກາຟ, ຈາກນັ້ນກວດເບິ່ງວ່າມັນລະບຸອຸນຫະພູມການທົດສອບ, ການສາກໄຟ ແລະອັດຕາການໄຫຼ, ສິ້ນສຸດ-ຂອງ-ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແລະຈຸດສິ້ນສຸດ-ຂອງ-ນິຍາມຊີວິດ. ການຮຽກຮ້ອງ "6,000 ຮອບ" ທີ່ທົດສອບຢູ່ທີ່ 0.2C ແລະຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອ 25 ອົງສາເຖິງ 80% ອະທິບາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການຮຽກຮ້ອງດຽວກັນທີ່ທົດສອບຢູ່ທີ່ 1C ແລະ 35 ອົງສາຫາ 60%.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຈັບຄູ່ DoD ກັບວົງຈອນຫນ້າທີ່
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ຄວາມຖີ່ຂອງການຖີບລົດ | ເຫດຜົນດ້ານການປະຕິບັດ DoD |
|---|---|---|
| ພະລັງງານແສງຕາເວັນປະຈຳວັນເອງ-ການບໍລິໂພກ ຫຼື ການປ່ຽນການໂຫຼດ | ~1 ຮອບ/ມື້, 300+ ຕໍ່ປີ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນແລະການທົດແທນແມ່ນຄອບງໍາ; ປ່ອງຢ້ຽມຕື້ນມັກຈະຊະນະເສດຖະກິດຕະຫຼອດຊີວິດ |
| ການສຳຮອງຂໍ້ມູນຕາໜ່າງເປັນບາງຄັ້ງຄາວ | ສອງສາມຮອບຕໍ່ປີ | ປົກກະຕິແລ້ວການໄຫຼອອກທີ່ເລິກກວ່າແມ່ນຍອມຮັບໄດ້ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດ, ເພາະວ່າການນັບຮອບວຽນບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຜູກມັດ. |
| ນຳ-ລະບົບການທົດແທນອາຊິດ | ປະຈໍາວັນ | ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຊັ້ນ 50% ຂອງຜູ້ຜະລິດ; ເຕີມເງິນທັນທີຫຼັງຈາກການໄຫຼອອກທຸກຄັ້ງ |
| ລະບົບ LFP ທີ່ມີສະຫງວນ BMS ທີ່ກໍານົດໄວ້ | ປະຈໍາວັນເປັນຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ມື້ | ອອກແບບຕາມ DoD ທີ່ແນະນຳ, ຮັກສາການຕັດ BMS{0}}ເປັນການປົກປ້ອງເທົ່ານັ້ນ |
| ສູງ-ພະລັງງານ / ໄລຍະເວລາສັ້ນ-ຫນ້າທີ່ | ເລື້ອຍໆ, ອັດຕາ C-ສູງ | ຄວາມອາດສາມາດມີຢູ່ໃນອັດຕາ C-ສູງ; ຢືນຢັນວ່າການປະເມີນ DoD ນຳໃຊ້ໃນອັດຕາການໄຫຼຂອງທ່ານ |
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຂະຫນາດຈາກການໂຫຼດກັບຄືນໄປບ່ອນ
ສ້າງການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນໃນ kW, ເວລາແລ່ນທີ່ຕ້ອງການ, ແລະດັ່ງນັ້ນພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນ kWh. ແບ່ງຕາມ DoD ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມອາດສາມາດນາມໄດ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນເພີ່ມຂອບສໍາລັບການສູນເສຍການປ່ຽນແປງ, ການບໍລິໂພກຕົວຊ່ວຍ, ອຸນຫະພູມແລະການສິ້ນສຸດ-ຂອງ-ຄວາມອາດສາມາດຊີວິດ. ການເລືອກຄວາມສາມາດໃນນາມທໍາອິດແລະຫວັງວ່າມັນຈະກວມເອົາການໂຫຼດແມ່ນວິທີການທີ່ໂຄງການສິ້ນສຸດລົງໃນປີສີ່.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ບັນຊີສໍາລັບອຸນຫະພູມແລະອັດຕາການໄຫຼ
ອຸນຫະພູມສູງເລັ່ງການເຊື່ອມໂຊມ; ອຸນຫະພູມຕ່ໍາຫຼຸດລົງຄວາມອາດສາມາດທີ່ມີຢູ່ແລະ, ໃນຜະລິດຕະພັນ lithium ຈໍານວນຫຼາຍ, ຕັນການສາກໄຟທັງຫມົດ. ອັດຕາ C-ສູງຫຼຸດຄວາມອາດສາມາດທີ່ມີຢູ່ກ່ອນທີ່ຈະຕັດ-ອອກ. ປະເມີນ DoD ທີ່ທ່ານຕັ້ງໃຈພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ລະບົບຈະເຫັນ - ບັນທຶກຂອງພວກເຮົາປະສິດທິພາບການໄຫຼຂອງຫມໍ້ໄຟເກັບຮັກສາພະລັງງານກວມເອົາການໂຕ້ຕອບຂອງອັດຕາແລະອຸນຫະພູມ.
ຂັ້ນຕອນທີ 6: ຈັດວາງຫມໍ້ໄຟ, BMS, inverter ແລະການຮັບປະກັນ
ສີ່ຕ້ອງຕົກລົງກັນກັບ-ການຕັດແຮງດັນ-ປິດ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຂີດຈຳກັດປັດຈຸບັນ, SoC ຕ່ຳສຸດ ແລະການຕັ້ງຄ່າສຳຮອງ. ຈຸດຫນຶ່ງແມ່ນສົມຄວນທີ່ຈະບອກຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ: ການຫຼຸດລົງການຕັ້ງຄ່າ SoC ຕໍາ່ສຸດຂອງ inverter ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຂອບເຂດຈໍາກັດ electrochemical ທີ່ປອດໄພຂອງຫມໍ້ໄຟ, ແລະມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຍ້າຍອອກໄປນອກການຮັບປະກັນ. ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຜູ້ຜະລິດແບດເຕີລີ່ຍັງຄົງເປັນການອ້າງອີງການຄວບຄຸມ.
ຕົວຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກ: ລະບົບ LFP 100 kWh
ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຂດແດນພະລັງງານຫົກເບິ່ງຄືກັບຕົວເລກທີ່ຕິດຄັດມາ. ສົມມຸດຕິຖານໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດທົດແທນຂອງທ່ານເອງ; ພວກມັນເປັນຕົວຢ່າງ, ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ.
| ຂັ້ນຕອນ | ສົມມຸດຕິຖານ | ພະລັງງານ |
|---|---|---|
| ບັນຈຸຄວາມອາດສາມາດນາມ | ປ້າຍຊື່ | 100 kWh |
| ຕັ້ງຄ່າ DoD | 80%, ຕໍ່ປ່ອງຢ້ຽມແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ | 80 kWh DC |
| ຄັງສຳຮອງສຸກເສີນຖືກຍຶດຄືນ | 5% ຂອງນາມສະກຸນ, ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການຂີ່ລົດຖີບປົກກະຕິ | 75 kWh DC |
| ການສູນເສຍການແປງ PCS | 97% -ປະສິດທິພາບການໄຫຼອອກທາງດຽວ | ≈ 72.8 kWh AC |
| ການຄຸ້ມຄອງແລະການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ | ≈ 3% ຂອງພະລັງງານໄຫຼຜ່ານປ່ອງຢ້ຽມໄຫຼອອກ | ≈ 70.6 kWh AC |
| ສິ້ນສຸດ-ຂອງ-ເກນຄວາມຈຸຂອງຊີວິດ | 80% ຂອງຄວາມອາດສາມາດເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 10 | ≈ 56.5 kWh AC ໃນຕອນທ້າຍຂອງອາຍຸການຮັບປະກັນ |
ປ້າຍຊື່ຂອງ 100 kWh, ຊື່ສັດ 80% DoD, ແລະປະມານ 71 kWh ເຖິງການໂຫຼດໃນມື້ຫນຶ່ງ - ຫຼຸດລົງປະມານ 56 kWh ໃນຕອນທ້າຍຂອງອາຍຸການຮັບປະກັນ. ບໍ່ມີຫຍັງຢູ່ທີ່ນີ້ຜິດປົກກະຕິຫຼືເຊື່ອງໄວ້; ມັນເປັນພຽງແຕ່ສິ່ງທີ່ຊັ້ນເພີ່ມເຕີມ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນເຫດຜົນໂຄງການເກັບຮັກສາການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນກ່ຽວກັບພະລັງງານ AC ທີ່ສົ່ງມາໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດ, ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມອາດສາມາດຂອງ nameplate.
FAQ ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ
Q: 80% ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
A: 80% ຂອງຄວາມອາດສາມາດອ້າງອີງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ແລະປະມານ 20% ຍັງເຫຼືອ.
ຖາມ: ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼອອກທີ່ສູງກວ່າແມ່ນດີກວ່າບໍ?
A: ມັນໃຫ້ພະລັງງານຫຼາຍຕໍ່ວົງຈອນຈາກແບດເຕີຣີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວົງຈອນຊີວິດ. ຝ່າຍໃດຊະນະແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າເຈົ້າຮອບວຽນເລື້ອຍປານໃດ ແລະຄ່າທົດແທນອັນໃດ.
Q: 100% DoD ເສຍຫາຍຫມໍ້ໄຟບໍ?
A: ມັນຂຶ້ນກັບບ່ອນທີ່ຜູ້ຜະລິດກໍານົດການອ້າງອີງ. ບາງລະບົບ lithium ເປີດເຜີຍປ່ອງຢ້ຽມ 100% ນາມໃນຂະນະທີ່ຖືສະຫງວນໄວ້ພາຍໃຕ້ມັນ. ທາດນຳ-ຕົວແບບອາຊິດຫຼາຍຕົວສາມາດວັດແທກໄດ້ຈາກການໄຫຼອອກເຕັມທີ່ຊ້ຳໆ. ເອກະສານຜະລິດຕະພັນຕັດສິນໃຈ.
Q: DoD ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຂະຫນາດຫມໍ້ໄຟແນວໃດ?
A: ກົງກັນຂ້າມ. ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງ DoD ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເພີ່ມຂຶ້ນປະມານສອງເທົ່າຂອງຄວາມອາດສາມາດໃນນາມທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຄືກັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ອາດຈະຍືດອາຍຸການບໍລິການ.
Q: DoD ສາມາດເກີນ 100%?
A: ການວັດແທກສາມາດອ່ານໄດ້ສູງກວ່າ 100% ເມື່ອຄວາມອາດສາມາດຂອງການທົດສອບເກີນລະດັບ nameplate ຫຼືໃນເວລາທີ່ການອ້າງອິງຂອງ monitor ແຕກຕ່າງຈາກພື້ນຖານການຈັດອັນດັບ. ມັນເປັນການວັດແທກຫຼືການອ້າງອິງຜິດປົກກະຕິ, ບໍ່ແມ່ນສະພາບການເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ແລະບໍ່ເຄີຍເປັນເປົ້າຫມາຍການອອກແບບ.
ຖາມ: DoD ແລະຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າສິ່ງດຽວກັນບໍ?
A: ບໍ່. DoD ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມສາມາດອ້າງອີງ. ຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ແມ່ນພະລັງງານທີ່ທ່ານສາມາດແຕ້ມຕົວຈິງຫຼັງຈາກປ່ອງຢ້ຽມ BMS, ສະຫງວນແລະການສູນເສຍລະບົບຖືກນໍາໃຊ້.
Key Takeaways
ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະຄິດໄລ່ແລະງ່າຍທີ່ຈະອ່ານຜິດ. ສູດໃຊ້ເວລາຫນຶ່ງເສັ້ນ; ການພິພາກສາຈະເອົາເອກະສານຂໍ້ມູນ, ວົງຈອນ-ເສັ້ນໂຄ້ງຊີວິດກັບເງື່ອນໄຂການທົດສອບ, ການຕັ້ງຄ່າ BMS ແລະເອກະສານການຮັບປະກັນ.
ເມື່ອທ່ານປະເມີນລະບົບຫມໍ້ໄຟ, "DoD ສູງສຸດແມ່ນຫຍັງ?" ເປັນຄຳຖາມທີ່ມີຂໍ້ມູນໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ຖາມແທນວ່າມີພະລັງງານຫຼາຍປານໃດທີ່ຈະມາຮອດການໂຫຼດຢ່າງແທ້ຈິງ, ຢູ່ທີ່ DoD ແລະພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມໃດແລະ C-ອັດຕາຊີວິດຮອບວຽນໄດ້ຖືກວັດແທກ, ສິ່ງທີ່ສະຫງວນ BMS ເກັບຮັກສາໄວ້, ແລະປ່ອງຢ້ຽມປະຕິບັດການໃດທີ່ການຮັບປະກັນອະນຸຍາດໃຫ້. ສີ່ຄໍາຕອບເຫຼົ່ານັ້ນອະທິບາຍມູນຄ່າຂອງວົງຈອນຊີວິດ. ເປີເຊັນດຽວຢູ່ໃນແຜ່ນ spec ບໍ່.
