ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-23 မူရင်း- ဆိုက်
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည် လီသီယမ်ဘက်ထရီဆဲလ်များကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သောအခါ ပထမဆုံးသော အင်ဂျင်နီယာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ကဲ့သို့သော ကိန်းဂဏန်းများသည် 270Wh/kg သို့မဟုတ် 600Wh/L ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကို မပြောပါ။
EV၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်၊ UAV၊ စက်ရုပ် သို့မဟုတ် စက်မှုဘက်ထရီအိတ်အတွက် မှန်ကန်သောဘက်ထရီကို ရွေးချယ်ရန်၊ မတူညီသောမေးခွန်းသုံးခုကို နားလည်ရန် လိုအပ်သည်-
ဆဲလ်သည် ၎င်း၏ အတွက် စွမ်းအင်မည်မျှ သိုလှောင်ထားသနည်း။ အလေးချိန် ?
၎င်း၏ အတွက် စွမ်းအင်မည်မျှ သိုလှောင်ထားသနည်း။ ထုထည် ?
ဆဲလ်များကို ပြီးပြည့်စုံသောဘက်ထရီအထုပ်တွင် ပေါင်းစည်းပြီးနောက် ထိုစွမ်းအင် မည်မျှကျန်ရှိနေသနည်း။
ဤမေးခွန်းများသည် gravimetric စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ (Wh/kg) , ထုထည်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ (Wh/L) နှင့် အသုံးပြုနိုင်သော ထုပ်ပိုးစွမ်းအင်တို့ နှင့် သက်ဆိုင်သည်.
ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် မက်ထရစ်တစ်ခုစီကို တွက်ချက်ပုံ၊ ဆဲလ်အဆင့်နှင့် ပက်ခ်အဆင့် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆတို့သည် အဘယ်ကြောင့်ကွာခြားသနည်း၊ ကြီးမားသောပုံစံကို နှိုင်းယှဉ်နည်းကို ဤလမ်းညွှန်တွင် ရှင်းပြထားသည်။ လီသီယမ်အိတ်ဆဲလ်များ ။တကယ့်ဘက်ထရီပရောဂျက်များအတွက်
Wh/kg သည် ဘက်ထရီတစ်လုံး၏ အလေးချိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအင်မည်မျှသိုလှောင်သည်ကို ပြောပြသည်။
Wh/L သည် ပေးထားသော ရုပ်ထုထည်တစ်ခုတွင် စွမ်းအင်မည်မျှ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်ကို ပြောပြသည်။
ဆဲလ်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည် ဗလာဘက်ထရီဆဲလ်ကို ဖော်ပြသည်၊ ထုပ်ပိုးစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ တွင် BMS၊ အရံအတားများ၊ busbars၊ အအေးခံစနစ်၊ လျှပ်ကာ၊ ဖိသိပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်ပါသည်။
အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင် သည် အက်ပလီကေးရှင်းကို အမှန်တကယ် အသုံးပြုခွင့်ပေးသည့် ဘက်ထရီ၏ အမည်ခံစွမ်းအင်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည် အလေးချိန် သို့မဟုတ် နေရာတစ်ခုအတွင်း လျှပ်စစ်စွမ်းအင် မည်မျှ သိုလှောင်နိုင်သည်ကို ဖော်ပြသည်။ ဘက်ထရီပမာဏတစ်ခုတည်းနဲ့ မရောထွေးသင့်ပါဘူး။
ဥပမာအားဖြင့်၊ 100Ah ဆဲလ်တစ်ခုသည် 70Ah ဆဲလ်ထက် အလိုအလျောက် စွမ်းအင်သိပ်သည်းမှု မရှိပါ။ ပိုကြီးသောဆဲလ်သည် ပိုလေးသည် သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုကြီးနိုင်သည်။
မတူညီသောဆဲလ်များကို မှန်ကန်စွာနှိုင်းယှဉ်ရန်၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဆဲလ်၏စွမ်းအင်ကို ဝပ်နာရီများဖြင့် အကဲဖြတ်ကြပြီး ထိုစွမ်းအင်ကို ဒြပ်ထု သို့မဟုတ် ထုထည်နှင့် ဆက်စပ်ပေးသည်။
ပထမဆုံး တွက်ချက်မှုမှာ ရိုးရှင်းသည်
ပုံဥပမာ 3.7V 70Ah လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်အတွက်-
ထို့ကြောင့် ဆဲလ်သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 259Wh စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်ထားသည်။ ဤသည်မှာ Wh/kg နှင့် Wh/L နှစ်မျိုးလုံးကို တွက်ချက်ရန်အတွက် အစမှတ်ဖြစ်သည်။
Gravimetric စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည် ဘက်ထရီတစ်လုံး၏ ထုထည်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် စွမ်းအင်မည်မျှသိုလှောင်သည်ကို တိုင်းတာသည်။ တစ်ကီလိုဂရမ်လျှင် ဝပ်နာရီဖြင့် ဖော်ပြသည်။
သရုပ်ဖော်ဆဲလ်တစ်ခုသည် 259Wh နှင့် 0.95kg အလေးချိန်ရှိသည် ဆိုပါစို့။
ပိုများသော Wh/kg တန်ဖိုးသည် တူညီသောဘက်ထရီအလေးချိန်အတွက် စွမ်းအင်ပိုမိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
အလေးချိန်-ထိခိုက်လွယ်သော အပလီကေးရှင်းများတွင် ဤအရာသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
လျှပ်စစ်ကားများ
လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်များ
UAV များနှင့် ဒရုန်းများ
စက်ရုပ်
ရေကြောင်းတွန်းကန်စနစ်များ
ခရီးဆောင်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ
EV တစ်ခုအတွက်၊ ဘက်ထရီထုထည်ကို လျှော့ချခြင်းသည် အကွာအဝေး၊ ဝန်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် ယာဉ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။ UAV အတွက်၊ ဘက်ထရီ အလေးချိန် အနည်းငယ် ပြောင်းလဲမှုသည် ပျံသန်းချိန်နှင့် အသုံးပြုနိုင်သော ဝန်အားကို သိသိသာသာ ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
Volumetric စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ သည် ပေးထားသော ရုပ်ထုထည်တစ်ခုအတွင်း စွမ်းအင်မည်မျှ သိုလှောင်နိုင်သည်ကို တိုင်းတာသည်။ တစ်လီတာလျှင် ဝပ်နာရီဖြင့် ဖော်ပြသည်။
ဆဲလ်တစ်ခုသည် 400mm × 100mm × 14mm ကို တိုင်းတာပါက၊ ၎င်း၏ အနီးစပ်ဆုံး စတုဂံထုထည်မှာ-
တူညီသောသရုပ်ဖော်ဆဲလ်တစ်ခုသည် 259Wh ကိုသိမ်းဆည်းထားပါက-
ဘက်ထရီအကန့်သည် တင်းကျပ်သောအတိုင်းအတာကန့်သတ်ချက်ရှိသောအခါ အထူးသဖြင့် Wh/L သည် အရေးကြီးပါသည်။ စနစ်တစ်ခုသည် အနည်းငယ်ပိုလေးသောဘက်ထရီကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း နောက်ထပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာလွတ်များ မရှိသေးပါ။
ဥပမာများတွင် EV ဘက်ထရီဗန်းများ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ စက်ရုပ်များ၊ AGVများ၊ ကျစ်လစ်သော စွမ်းအင်သိုလှောင်ခန်းများနှင့် အထူးပြုစက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ ပါဝင်သည်။
မက်ထရစ် နှစ်ခုလုံးသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပိုအရေးကြီးသည် မဟုတ်ပါ။ မှန်ကန်သောဦးစားပေးသည် လျှောက်လွှာပေါ်တွင်မူတည်သည်။
| လျှောက်လွှာကို | အဓိကဦးစားပေး | ဘာကြောင့်လဲ။ |
|---|---|---|
| EV / လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ် | Wh/kg + Wh/L | ယာဉ်အလေးချိန်နှင့် ဘက်ထရီဗန်းနေရာ နှစ်ခုစလုံးသည် အရေးပါပါသည်။ |
| UAV / Drone | Wh/kg | ဘက်ထရီထုထည်သည် ခံနိုင်ရည်နှင့် ဝန်အားကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။ |
| စက်ရုပ်/AGV | Wh/L + ပါဝါ | ဘက်ထရီအကန့်များသည် မကြာခဏကျစ်လျစ်ပြီး peak current သည် အရေးကြီးပါသည်။ |
| ESS စာရေးကိရိယာ | သံသရာအသက် + ဘေးကင်းရေး + ကုန်ကျစရိတ် | အမြင့်ဆုံး စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည် တစ်သက်တာနှင့် စနစ်စီးပွားရေးထက် အရေးမကြီးပါ။ |
| EV Retrofit | Wh/L + အတိုင်းအတာများ | ဘက်ထရီအသစ်သည် ရှိပြီးသား အရံအတား သို့မဟုတ် ကိုယ်ထည်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်နေတတ်သည်။ |
လီသီယမ်အိတ်ခွံဆဲလ်တစ်ခုသည် ဆလင်ဒါပုံနှင့် ပရစ်စမာဆဲလ်များစွာမှ အသုံးပြုနိုင်သော တောင့်တင်းသောသတ္တုထက် လိုက်လျောညီထွေရှိသော အထုပ်ကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် မလှုပ်ရှားနိုင်သော ထုပ်ပိုးမှုအချို့ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူများအား ဆဲလ်၏ အကျယ်၊ အလျားနှင့် အထူကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန် ပိုမိုလွတ်လပ်စေသည်။
ပြားချပ်ချပ်ပုံသဏ္ဍာန်သည် ဆဲလ်များကို အတော်အတန်ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ်ဖြင့် စီစဉ်နိုင်သောကြောင့် ဘက်ထရီဒီဇိုင်နာများသည် ရနိုင်သောနေရာများကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုရာတွင်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
သို့သော်၊ မယူဆရန် အရေးကြီးပါသည်။ အိတ်ဆဲလ်တိုင်းသည် ဆလင်ဒါ သို့မဟုတ် ပရစ်စမာဆဲလ်တိုင်းထက် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ ပိုမိုမြင့်မားသည်ဟု .
လက်တွေ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် မူတည်သည်-
ဆဲလ်ဓာတုဗေဒ
Electrode ဖော်မြူလာ
ဆဲလ်စွမ်းရည်
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်း
လိုအပ်သော ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်း
ဘေးကင်းရေး အနားသတ်များ
သံသရာ-ဘဝရည်မှန်းချက်များ
လည်ပတ်အပူချိန်
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်
ဆဲလ်ပုံစံသည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆညီမျှခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်မြင့် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း ရွေးချယ်မှုများကို နှိုင်းယှဉ်သည့် သုံးစွဲသူများအတွက် Misen သည် အမျိုးအစားများစွာကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ NCM အိတ်ကပ်ဆဲလ်များ ။EV၊ ရွေ့လျားမှု၊ စက်ရုပ်နှင့် စက်မှုဘက်ထရီအပလီကေးရှင်းများအတွက်
တူညီသည့်အတိုင်းအတာနီးပါးရှိသည့် အိတ်ကပ်ဆဲလ်နှစ်ခုတွင် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်မှု၊ လည်ပတ်မှုဘဝနှင့် အပူအငွေ့အသက်များ ကွဲပြားနိုင်သည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အတွင်းပိုင်းဓာတုဗေဒနှင့် ဆဲလ်ပုံစံ ကွဲပြားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
| ဓာတုဗေဒ/နည်းပညာ | ရိုးရိုးဒီဇိုင်း ဦးစားပေး | အဓိက ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ |
|---|---|---|
| NMC | မြင့်မားသောစွမ်းအင်နှင့် ကျစ်လစ်သော ဘက်ထရီစနစ်များ | စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ ပါဝါ၊ အပူစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စက်ဝန်းဘဝ ဟန်ချက်ညီရမည်။ |
| LiFePO4 / LFP | တာရှည်စက်ဝန်းနှင့် စာရေးကိရိယာများ | အများဆုံး Wh/kg ထက် သံသရာသက်တမ်း၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် စနစ်စီးပွားရေးကို ဦးစားပေးသည့်အခါ ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။ |
| LTO | လျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်းနှင့် တာရှည်အသုံးပြုနိုင်သော အသုံးချပရိုဂရမ်များ | အများအားဖြင့် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆထက် ပါဝါ၊ အပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းအတွက် ရွေးချယ်ထားသည်။ |
| Semi-Solid/Advanced Lithium စနစ်များ | ပေါ့ပါးပြီး စွမ်းအင်မြင့်မားသော အသုံးချပရိုဂရမ်များ | ပါဝါ၊ သံသရာသက်တမ်းနှင့် ဘေးကင်းရေး စမ်းသပ်မှုဒေတာ အပါအဝင် မော်ဒယ်အလိုက် သတ်မှတ်ချက်များကို မော်ဒယ်အလိုက် အကဲဖြတ်ရပါမည်။ |
ထို့ကြောင့် အမြင့်ဆုံး Wh/kg နံပါတ်ဖြင့်သာ ဘက်ထရီကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် မှားယွင်းသောရလဒ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးဆဲလ်သည် ပြီးပြည့်စုံသော စနစ်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ ဘက်ထရီ ဒီဇိုင်းတွင် အရေးကြီးဆုံး သဘောတရားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထုတ်လုပ်သူ၏ ဆဲလ်သတ်မှတ်ချက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဗလာဆဲလ်ကို ဖော်ပြသည် ။ ပြီးသွားသော ဘက္ထရီအထုပ်တွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်မထားသော်လည်း ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် လိုအပ်သော နောက်ထပ် အစိတ်အပိုင်းများစွာ ပါဝင်ပါသည်။
| အဆင့်တွင် | ပုံမှန်အားဖြင့် ပါဝင်သည်။ |
|---|---|
| ဆဲလ် | လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ အီလက်ထရိုရိုက်၊ ခြားနားချက်၊ တက်ဘ်များနှင့် ဆဲလ်ထုပ်ပိုးမှု |
| မော်ဂျူး | ဆဲလ်များ၊ busbars၊ insulation၊ cell ကိုင်ဆောင်သူများ၊ compression structure၊ sensors နှင့် module အိမ်ရာများ |
| အထုပ် | မော်ဂျူးများ သို့မဟုတ် ဆဲလ်များအပြင် BMS၊ contactors၊ fuses၊ ဝါယာကြိုးများ၊ အအေးခံစနစ်၊ အကာအရံများ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် အကာအကွယ်အစိတ်အပိုင်းများ |
အပိုအစိတ်အပိုင်းတိုင်းသည် ဆဲလ်စွမ်းအင်မထည့်ဘဲ ထုထည်နှင့် ထုထည်ကို ပေါင်းထည့်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်၊ တူညီသောစွမ်းအင်အခြေခံကိုတိုင်းတာသောအခါ pack-level Wh/kg နှင့် Wh/L သည် သက်ဆိုင်ရာဆဲလ်ဗလာကိန်းဂဏန်းများထက် အမြဲတမ်းနိမ့်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆဲလ် 20 ကို အသုံးပြု၍ ရိုးရှင်းသော ဘက်ထရီကို စဉ်းစားပါ။ ဆဲလ်တစ်ခုစီတွင်-
250Wh အမည်ခံစွမ်းအင်
အလေးချိန် 0.95 ကီလိုဂရမ်
0.55L ဆဲလ်ထုထည်
ဆဲလ်များသည် အတူတကွ ပံ့ပိုးပေးသည်-
ဆဲလ်သီးသန့်အဆင့်တွင်-
ယခုအခါ အချောထည်ထုပ်ပိုးမှုတွင် ၎င်း၏အရံအတား၊ BMS၊ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် နောက်ထပ် 7 ကီလိုဂရမ်နှင့် 5L လိုအပ်သည်ဟု ယူဆပါ။
ပြီးသွားသော ဘက်ထရီသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဖြစ်လာသည်-
စုစုပေါင်းအလေးချိန် 26 ကီလိုဂရမ်
စုစုပေါင်း 16L ပမာဏ
5kWh အမည်ခံစွမ်းအင်
ထို့ကြောင့် Pack-level အမည်ခံစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်-
ဆဲလ်တွေက မပြောင်းဘူး။ ကွာခြားချက်မှာ အသုံးပြုနိုင်သော ဘက်ထရီစနစ်တစ်ခု ဖန်တီးရန် လိုအပ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများမှ လုံးလုံးလျားလျား ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်- ဤသည်မှာ သရုပ်ဖော်တွက်ချက်မှုသာဖြစ်သည်။ အစစ်အမှန်ဘက်ထရီပက်ကေ့ဗိသုကာ၊ အပေါ်ပိုင်းနှင့် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်များသည် အက်ပ်နှင့် ဒီဇိုင်းအရ သိသိသာသာကွဲပြားသည်။
လိုအပ်သော စနစ်အစိတ်အပိုင်းများစွာသည် နောက်ဆုံးထုပ်ပိုးအဆင့် Wh/kg နှင့် Wh/L ကို လျှော့ချသည်။
BMS သည် ဘက်ထရီကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို ထိန်းချုပ်နေစဉ် ဆဲလ်ဗို့အား၊ အပူချိန်၊ လက်ရှိနှင့် အားသွင်းမှုအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်သည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ အာရုံခံဝါယာကြိုးများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများသည် ဒြပ်ထုကို ပေါင်းထည့်ကာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာလိုအပ်သည်။
မြင့်မားသော လက်ရှိဘက်ထရီစနစ်များသည် မှန်ကန်သောအရွယ်အစားရှိ လျှပ်စစ်လျှပ်ကူးများနှင့် အကာအကွယ်ကိရိယာများ လိုအပ်ပါသည်။ လည်ပတ်စီးဆင်းမှု မြင့်မားလေ၊ လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည်၊ စပယ်ယာဖြတ်ပိုင်းနှင့် အပူထုတ်လုပ်ခြင်းတို့သည် အရေးပါလာပါသည်။
အိတ်ဆဲလ်များသည် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ထုပ်ပိုးထားသော ထုပ်ပိုးမှုကို အသုံးပြုသောကြောင့် ပုံမှန်အားဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုဖွဲ့စည်းပုံ လိုအပ်ပါသည်။ module သည် သင့်လျော်သောဆဲလ်နေရာချထားမှုနှင့် ဖိသိပ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် အလွန်အကျွံကွေးခြင်း၊ တုန်ခါမှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးခြင်းမှ ဆဲလ်အား ကာကွယ်ရပါမည်။
ပါဝါမြင့်သော သို့မဟုတ် စွမ်းအင်မြင့် ဘက်ထရီစနစ်များသည် အအေးခံပြားများ၊ အပူကြားခံပစ္စည်းများ၊ လေလမ်းကြောင်းများ သို့မဟုတ် အခြားသော အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှု အစိတ်အပိုင်းများ လိုအပ်နိုင်သည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် အလေးချိန်နှင့် ထုထည်နှစ်ခုလုံးကို သိမ်းပိုက်ထားသည်။
ပြီးပြည့်စုံသောဘက်ထရီတစ်ခုသည် ထိခိုက်မှု၊ တုန်ခါမှု၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ အစိုဓာတ်နှင့် ပြင်ပလျှပ်စစ်အန္တရာယ်များမှ အကာအကွယ်လိုအပ်နိုင်သည်။ အရံအတားသည် အချောထည်စနစ်၏ အလေးချိန်၏ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။
နောက်ထပ်အဖြစ်များသောအမှားမှာ အမည်ခံဘက်ထရီစွမ်းအင်နှင့် အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင်ကို နံပါတ်တူအဖြစ် ကုသခြင်းဖြစ်သည်။
100kWh အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော pack တစ်ခုသည် ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း 100kWh စွမ်းအင်ကို မလိုအပ်ပါ။ BMS သည် ဘက်ထရီအား ကာကွယ်ရန်နှင့် လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက် ဘက်ထရီအားသွင်းသည့်အကွာအဝေး၏ အပေါ်နှင့်အောက်ခြေတွင် စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်ထားနိုင်သည်။
ပဏာမ စီမံကိန်းအတွက်၊ အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်ကို ခန့်မှန်းနိုင်သည်-
ဥပမာအားဖြင့်၊ 100kWh ဘက်ထရီကို 80% အသုံးပြုနိုင်သော SOC ဝင်းဒိုးတစ်ခုထက်ပို၍ လုပ်ဆောင်ပါက၊
ဤသည်မှာ ရိုးရှင်းသော အင်ဂျင်နီယာ ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် ပို့ဆောင်ပေးသော စွမ်းအင်သည် ဆဲလ်ဗို့အား အပြုအမူ၊ အပူချိန်၊ လက်ရှိ၊ အိုမင်းမှု၊ BMS ကန့်သတ်ချက်များနှင့် စနစ်၏ ထိရောက်မှုတို့အပေါ် မူတည်ပါသည်။
ယခင် 5kWh ဘက်ထရီနမူနာသို့ ပြန်သွားသောအခါ BMS သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 80% အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်ဝင်းဒိုးကို ခွင့်ပြုသည်ဆိုပါစို့။
ရိုးရှင်းသော အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်သည်-
အပြည့်အစုံ 26 ကီလိုဂရမ်၊ 16 လီတာဘက်ထရီကို အသုံးပြုခြင်း။
ဤဥပမာသည် ဂဏန်းသုံးလုံးကို အဘယ်ကြောင့် မရောထွေးသင့်ကြောင်း ဖော်ပြသည်-
ဗလာဆဲလ်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ
အမည်ခံအချောထည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ
အသုံးပြုနိုင်သော အချောထုပ် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ
မတူညီတဲ့ အင်ဂျင်နီယာမေးခွန်းတွေကို ဖြေကြတယ်။
စွမ်းအင်မြင့်ဆဲလ်သည် အလိုအလျောက် စွမ်းအားမြင့်ဆဲလ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ သည် စွမ်းအင်မည်မျှ သိုလှောင်နိုင်သည်ကို ပြောပြသည်။ ပါဝါစွမ်းရည်သည် ထိုစွမ်းအင်ကို မည်မျှလျင်မြန်စွာ ပေးပို့နိုင်သည် သို့မဟုတ် လက်ခံနိုင်သည်ကို ဖော်ပြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ 70Ah အိတ်ကပ်ဆဲလ်နှစ်ခုသည် ဆင်တူသော Wh/kg တန်ဖိုးများ ရှိနိုင်သော်လည်း အလွန်ကွာခြားသည်-
အဆက်မပြတ် စီးဆင်းနေသော လျှပ်စီးကြောင်း
အထွတ်အထိပ်ထုတ်လွှတ်မှု လက်ရှိ
အားအမြန်သွင်းနိုင်မှု
ပြည်တွင်းခုခံမှု
အပူမျိုးဆက်
UAV၊ စွမ်းဆောင်ရည် EV သို့မဟုတ် စွမ်းအားမြင့် အဏ္ဏဝါစနစ်သည် ပိုမိုအားကောင်းသော ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဆိုပါက အနည်းငယ်နိမ့်သော စွမ်းအင်-သိပ်သည်းဆဆဲလ်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဆဲလ်ရွေးချယ်မှုသည် စွမ်းအင်၊ ပါဝါ၊ သံသရာသက်တမ်း၊ အတိုင်းအတာနှင့် အပူစွမ်းဆောင်ရည်တို့ကို အတူတကွ နှိုင်းယှဉ်သင့်သည်။.
ဆဲလ်တစ်ခုစီသည် သေးငယ်သော ဆလင်ဒါဆဲလ်များထက် စွမ်းအင်ပိုသိုလှောင်သောကြောင့် ကြီးမားသောပုံစံအိတ်ဆဲလ်များသည် ဘက်ထရီဗိသုကာအချို့ကို ရိုးရှင်းစေသည်။ ၎င်းသည် ပစ်မှတ်ထုပ်ပိုးနိုင်စွမ်းသို့ရောက်ရှိရန် လိုအပ်သော အပြိုင်ဆဲလ်များနှင့် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုအမှတ်များကို လျှော့ချနိုင်သည်။
သို့သော်၊ ပိုကြီးသောဆဲလ်များသည်လည်း သေချာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်-
ဆဲလ်မျက်နှာပြင်အနှံ့ အပူဖြန့်ဖြူးခြင်း။
တက်ဘ်အပူချိန်နှင့် ချိတ်ဆက်မှု ခုခံမှု
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု
ဆဲလ်ဖိသိပ်မှု
ဆဲလ်များညီညွတ်မှု
ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်း။
ပျက်ကွက်ခြင်း
ဆဲလ်အနည်းငယ်သည် ပိုကောင်းသော ဘက်ထရီထုပ်ကို အလိုအလျောက် မဆိုလိုပါ။ မှန်ကန်သောဆဲလ်အရွယ်အစားသည် ပြီးပြည့်စုံသောစနစ်၏ လျှပ်စစ်နှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဗိသုကာအပေါ်မူတည်ပါသည်။
Misen သည် သုံးစွဲသူများကို ပမာဏတစ်ခုတည်းကို ကန့်သတ်ခြင်းထက် ကြီးမားသောပုံစံအိတ်ဆဲလ်ရွေးချယ်စရာများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဥပမာများပါဝင်သည်။ P70A 70Ah အိတ်ကပ်ဆဲလ်,119Ah NMC အိတ်ဆောင်ဆဲလ် နှင့်K103 103Ah NMC အိတ်ဆောင်ဆဲလ်.
တိုင်းတာမှုများသည် တူညီသောအခြေအနေများအပေါ်အခြေခံခြင်းမရှိပါက ဒေတာစာရွက် နှိုင်းယှဉ်မှုများသည် အထင်အမြင်လွဲမှားစေနိုင်ပါသည်။ ဆဲလ်နှစ်ခုကို Wh/kg သို့မဟုတ် Wh/L ဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုမီ၊ တန်ဖိုးတစ်ခုစီကို ကိုယ်စားပြုသည့်အရာကို အတိအကျစစ်ဆေးပါ။
အဓိပ္ပါယ်ရှိသော နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် အတည်ပြုပါ-
Nominal voltage- တူညီသောဗို့အား အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို အသုံးပြုနေပါသလား။
စွမ်းရည်- မည်မျှ စွန့်ထုတ်နှုန်းနှင့် အပူချိန်အောက်တွင် စွမ်းရည်ကို တိုင်းတာခဲ့သနည်း။
ဆဲလ်အလေးချိန်- ၎င်းတွင် တက်ဘ်များ၊ လျှပ်ကာများ သို့မဟုတ် အပိုဟတ်ဝဲများ ပါဝင်ပါသလား။
အတိုင်းအတာ- တဘ်များ ပါဝင်သလား သို့မဟုတ် ဖယ်ထုတ်ထားပါသလား။
အထူ- SOC နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားအထူကို တိုင်းတာသည် ။
စွမ်းအင်တွက်ချက်မှု- အမည်ခံ V × Ah ကို အသုံးပြု၍ စွမ်းအင်ကို တွက်ချက်ခြင်း သို့မဟုတ် စွန့်ထုတ်မျဉ်းကွေးကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် တိုင်းတာပါသလား။
အပူချိန်- နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော အခြေအနေများအောက်တွင် ဆဲလ်များကို စမ်းသပ်ခဲ့ပါသလား။
ဆဲလ်အခြေအနေ- ဆဲလ်နှစ်ခုလုံးသည် အသစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းများမှ ဖြစ်ပါသလား။
တသမတ်တည်း တိုင်းတာသည့် နယ်နိမိတ်မရှိလျှင်၊ ကြော်ငြာထားသော စွမ်းအင်-သိပ်သည်းဆ နံပါတ်နှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည် မှားယွင်းသော ကောက်ချက်တစ်ခုကို အလွယ်တကူ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
မရှိ
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည် ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ သင့်ပရောဂျက်လိုအပ်ပါက Wh/kg ကိန်းဂဏန်းအလွန်မြင့်မားသောဆဲလ်တစ်ခုသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဖြစ်နိုင်ပါ။
အလွန်မြင့်မားသောအဆက်မပြတ်လက်ရှိ
အမြင့်ဆုံးစွမ်းအား
အလွန့်အလွန်ရှည်လျားသောသံသရာ
အမြန်အားသွင်းခြင်း။
အပူချိန်နိမ့်လည်ပတ်မှု
သီးခြားဆဲလ်အထူ သို့မဟုတ် ခြေရာ
စနစ်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း။
မတူညီသော ဘေးကင်းမှု သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လိုအပ်ချက်များ
ထို့ကြောင့် ဘက်ထရီရွေးချယ်မှုသည် အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်နံပါတ်အတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘဲ အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သော ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းပြဿနာဖြစ်သည်။
ဆဲလ်တစ်ခုကို မရွေးချယ်မီ ပြီးပြည့်စုံသော ဘက်ထရီစနစ်၏ လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပါ။
| မေးရန် က န့်သတ်ချက် | မေးခွန်းများ |
|---|---|
| ဓာတ်အား | မည်သည့်အမည်ခံနှင့် အမြင့်ဆုံး ပက်ခ်ဗို့အား လိုအပ်သနည်း။ |
| စွမ်းအင် | အသုံးပြုနိုင်သော kWh ပြီးစီးသည့်ဘက်ထရီအား မည်မျှပေးရမည်နည်း။ |
| ပါဝါ | အဆက်မပြတ် နှင့် အမြင့်ဆုံးရေစီးကြောင်း ကဘာလဲ။ |
| အတိုင်းအတာများ | အများဆုံးရရှိနိုင်သည့် ဘက်ထရီနေရာက မည်မျှရှိသနည်း။ |
| အလေးချိန် | စုစုပေါင်းဘက်ထရီထုထည်သည် အရေးကြီးသောကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား။ |
| သံသရာဘဝ | ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းမည်မျှ သို့မဟုတ် နှစ်များမျှော်မှန်းထားသနည်း။ |
| အပူချိန် | အားသွင်းခြင်း နှင့် လည်ပတ်မှု အပူချိန် အတိုင်းအတာများသည် အဘယ်နည်း။ |
| အအေးခံခြင်း။ | အထုပ်သည် လေ၊ passive သို့မဟုတ် အရည်အပူစီမံခန့်ခွဲမှုကို အသုံးပြုမည်လား။ |
အကယ်၍ သင်သည် EV သို့မဟုတ် အခြားစွမ်းအင်မြင့် အက်ပ်လီကေးရှင်းအတွက် ဆဲလ်များကို နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ Misen's ကိုလည်း လေ့လာနိုင်သည်။EV ဘက်ထရီ module ဖြေရှင်းချက်များ.
အကောင်းဆုံးဒေတာစာရွက်နံပါတ်ပါသည့်ဆဲလ်သည် အကောင်းဆုံးပြီးပြည့်စုံသောဘက်ထရီကို သေချာပေါက်ထုတ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
အနည်းငယ်လေးသောဆဲလ်တစ်ခုသည် အအေးခံခြင်းကို ရိုးရှင်းစေသည်။ ပိုကြီးသောဆဲလ်တစ်ခုသည် busbar နှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှုပ်ထွေးမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ စွမ်းအင်နည်းပါးသော ဓာတုဗေဒပညာရပ်သည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ပိုရှည်စေနိုင်သည်။ ပိုမိုပါးလွှာသောဆဲလ်တစ်ခုသည် များစွာပိုမိုကောင်းမွန်သော module layout ကိုခွင့်ပြုနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘက်ထရီဒီဇိုင်းသည် စနစ်တစ်ခုလုံးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ဗလာဆဲလ်များသာမက
BMS ရွေးချယ်မှု၊ ဆဲလ်ကိုက်ညီမှု၊ မော်ဂျူးဖွဲ့စည်းပုံ၊ busbar စီစဉ်ခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လိုအပ်သည့် ပရောဂျက်များအတွက် Misen ကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။OEM နှင့် ODM ဘက်ထရီ အင်ဂျင်နီယာ ပံ့ပိုးမှု.
ကောင်းမွန်သောအိတ်ဆဲလ်တစ်ခုအား သတ်မှတ်ပေးသည့် Wh/kg တန်ဖိုးတစ်ခုမျှမရှိပါ။ သင့်လျော်သောပစ်မှတ်သည် ဓာတုဗေဒ၊ စွန့်ထုတ်မှုလိုအပ်ချက်၊ သံသရာသက်တမ်း၊ အပူချိန်၊ ဘေးကင်းရေးဒီဇိုင်းနှင့် အသုံးချမှုတို့အပေါ် မူတည်သည်။ တူညီသောစမ်းသပ်မှုအခြေအနေအောက်တွင် ဆဲလ်များကို နှိုင်းယှဉ်သင့်သည်။
Wh/kg သည် အလေးချိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် စွမ်းအင်ကို တိုင်းတာပြီး Wh/L သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုထည်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအင်ကို တိုင်းတာသည်။ Wh/kg သည် အလေးချိန်-ထိခိုက်လွယ်သောစနစ်များအတွက် အထူးအရေးကြီးသော်လည်း ရရှိနိုင်သောဘက်ထရီနေရာကန့်သတ်ထားသောအခါ Wh/L သည် အရေးကြီးပါသည်။
ပထမဦးစွာ ဗို့အား × စွမ်းရည်ကို အသုံးပြု၍ အမည်ခံဆဲလ်စွမ်းအင်ကို တွက်ချက်ပါ။ ဤစွမ်းအင်ကို Wh/kg အတွက် ကီလိုဂရမ်ဖြင့် ဆဲလ်အလေးချိန်ဖြင့် ပိုင်းခြားပါ၊ သို့မဟုတ် ၎င်းကို ဆဲလ်ထုထည်အားဖြင့် Wh/L အတွက် လီတာဖြင့် ပိုင်းပါ။
အချောထည်တစ်ခုတွင် BMS၊ enclosure၊ busbars၊ wiring၊ cooling structure၊ insulation၊ compression system နှင့် protection devices ကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများ ပါရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ဆဲလ်စွမ်းအင်မတိုးဘဲ အလေးချိန်နှင့် ထုထည်ကို တိုးစေသည်။
နံပါတ်၊ အိတ်ထုပ်ပိုးမှုတွင် မလှုပ်ရှားနိုင်သော ထုပ်ပိုးမှုပမာဏကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော အတိုင်းအတာကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း အမှန်တကယ်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည် ပြီးပြည့်စုံသောဆဲလ်ပုံစံနှင့် ဓာတုဗေဒအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ဖော်မတ်တစ်ခုသည် အမြဲတမ်းသာလွန်သည်ဟု ယူဆရမည့်အစား တစ်ဦးချင်းဆဲလ်မော်ဒယ်များကို တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်သင့်သည်။
သေချာပေါက်။ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့် ပါဝါစွမ်းရည်တို့သည် မတူညီသော သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။ အလွန်မြင့်မားသော လက်ရှိထက် စွမ်းအင်မြင့်ဆဲလ်တစ်ခုသည် runtime အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိ၊ အမြင့်ဆုံးလျှပ်စီးကြောင်း၊ အတွင်းခံနိုင်ရည်နှင့် အပူကန့်သတ်ချက်များကို သီးခြားစီ အမြဲစစ်ဆေးပါ။
အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်ဆိုသည်မှာ သာမန်လုပ်ဆောင်မှုအတွင်း အပလီကေးရှင်းအား ဘက်ထရီစနစ်မှ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည့် အမည်ခံစွမ်းအင်ပမာဏဖြစ်သည်။ BMS ဗို့အားကန့်သတ်ချက်များ၊ SOC ကန့်သတ်ချက်များ၊ အပူချိန်၊ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုနှင့် စနစ်ထိရောက်မှုအားလုံးတို့သည် အမှန်တကယ် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။
အိတ်ဆောင်ဆဲလ် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို နံပါတ်တစ်ခုတည်းမှ အကဲဖြတ်၍မရပါ။
Wh/kg သည် ဆဲလ်တစ်ခုအား အလေးချိန်အလိုက် စွမ်းအင်ကို မည်မျှထိရောက်စွာ သိမ်းဆည်းသည်ကို ပြောပြသည်၊ Wh/L သည် အာကာသကို မည်မျှထိရောက်စွာ အသုံးပြုသည်ကို ပြောပြသည်။ သို့သော် တန်ဖိုးနှစ်ခုလုံးသည် ပြီးသွားသော ဘက်ထရီထုပ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုက်ရိုက်ကိုယ်စားပြုသည်မဟုတ်ပါ။
ဆဲလ်များကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု၊ ဘတ်စ်ဘားများ၊ BMS အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၊ အပူစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အကာအကွယ်အကာအရံများဖြင့် ပေါင်းစည်းလိုက်သည်နှင့် ပက်ခ်အဆင့် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ လျော့နည်းသွားသည်။ SOC ကန့်သတ်ချက်များ နှင့် အခြားစနစ် ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် နေ့စဥ်လုပ်ဆောင်မှုတွင် ရရှိနိုင်သော အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်သည် တစ်ဖန် လျော့နည်းသွားနိုင်သည်။
EV၊ ESS၊ UAV၊ စက်ရုပ်များနှင့် စက်မှုဘက်ထရီပရောဂျက်များအတွက်၊ အကဲဖြတ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ-
Wh/kg
Wh/L
အဆက်မပြတ်နှင့် အထွတ်အထိပ် လက်ရှိ
သံသရာ
ဆဲလ်အတိုင်းအတာများ
အပူချိန်အတိုင်းအတာ
Pack ပေါင်းစည်းမှု လိုအပ်ချက်
စုစုပေါင်း အသုံးပြုနိုင်သော စနစ်စွမ်းအင်
Misen ၏ အပြည့်အစုံကို သင်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ကြီးမားသောပုံစံအိတ်ဆဲလ်များ သို့မဟုတ် ဆဲလ်ရွေးချယ်မှုနှင့် ဘက်ထရီထုပ်ပိုးမှုအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
သင်၏လိုအပ်သော ဗို့အား၊ စွမ်းရည်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ၊ အမြင့်ဆုံးလက်ရှိ၊ ရရှိနိုင်သည့်အတိုင်းအတာ၊ ပစ်မှတ်အလေးချိန်၊ အက်ပ်လီကေးရှင်းနှင့် ခန့်မှန်းပမာဏတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ ။ Misen သည် သင့်ပရောဂျက်အတွက် သင့်လျော်သောအိတ်ဆဲလ်များကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး သင့်ပရောဂျက်အတွက် ဆဲလ်အဆင့် သို့မဟုတ် ဘက်ထရီထုပ်ပိုးဖြေရှင်းနည်းများကို အကဲဖြတ်ရာတွင် ကူညီနိုင်ပါသည်။