စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် grid လိုက်ဖက်ညီမှုမှာ အခြေခံအားဖြင့် ဤဘက်ထရီစနစ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်ခဲ့သော လျှပ်စစ်အခြေခံအဆောက်အအုံတွင် 50-70 နှစ်များကတည်းက ပလပ်ထိုးနိုင်မှုရှိမရှိ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဓာတ်အားလိုင်းသည် လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည် - ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သင့်အိမ်သို့ စီးဆင်းသည်။ ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း အားသွင်းရန်၊ အားသွင်းရန်နှင့် နှစ်ခုကြားတွင် ပြောင်းသည့်ဘက်ထရီများဖြင့် ၎င်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကြိုးစားနေပါသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ဗို့အားကန့်သတ်ချက်များ၊ ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုနှင့် ဟာမိုနီများအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့် အဓိကအချက်က သိုလှောင်မှုစနစ်က ဂရစ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ တခြားအရာအားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေသလား။ ဂရစ်အော်ပရေတာမှ အချက်ပြမှုများကို တုံ့ပြန်နိုင်ပါသလား။ အခြားသော စက်ပစ္စည်းများကို ဝက်အူလမ်းကြောင်းမှ လျှပ်စစ်သံများ ဖန်တီးပေးပါသလား။ ဇယားကွက်အခြေအနေများ ပြောင်းလဲသောအခါ တည်ငြိမ်နေမည်လား။

စွမ်းဆောင်ရည်ထက် မြန်နှုန်းက ဘာကြောင့် ပိုအရေးကြီးတာလဲ။
လူအများစုသည် ဘက်ထရီတစ်လုံး၏ စွမ်းအင်မည်မျှသိုလှောင်နိုင်သည်ကို အာရုံစိုက်ကြသည်။ ၎င်းသည် မီဂါဝပ်-နာရီ (MWh) ဖြစ်သည်။ သို့သော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်အတွက်၊ မဂ္ဂါဝပ် (MW) တွင် ဓာတ်အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် မည်မျှမြန်ဆန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်သည်ဆိုသည့်အချက်သည် များစွာအရေးပါသည်။
တောင်သြစတြေးလျရှိ Hornsdale Power Reserve သည် - ၎င်းတို့၏ 100 MW/129 MWh Tesla ဘက်ထရီ တပ်ဆင်မှုသည် သုညမှ 140 မီလီစက္ကန့်အတွင်း ပါဝါအပြည့်အထိ တက်လာနိုင်ကြောင်း သရုပ်ပြခဲ့သည်။ သမားရိုးကျ ဂတ်စ်ပီကေးစက်ရုံများ စတင်ဖွင့်လှစ်ရန်နှင့် အပြည့်အ၀ရောက်ရှိရန် 10-15 မိနစ် လိုအပ်သည်။ grid frequency ကို တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းထားဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ ဒီကွာခြားချက်က ကြီးမားပါတယ်။ ကြိမ်နှုန်းသည် သြစတြေးလျတွင် 49.9 နှင့် 50.1 Hz (သို့မဟုတ် မြောက်အမေရိကရှိ 59.9-60.1 Hz) ကြားတွင်ရှိနေရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုအပိုင်းအခြားပြင်ပမှ သွေဖည်မှုများသည် စက်ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည် သို့မဟုတ် ကက်ကက်မအောင်မြင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ teslamag.de မှ အချက်အလက်များအရ ဤဘက်ထရီသည် ဩစတြေးလျတောင်ပိုင်းရှိ ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံခရီးစဉ်ကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းပေါ်ရှိ အခြားအရင်းအမြစ်များထက် ပိုမိုမြန်ဆန်ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။
ကြိမ်နှုန်းပြဿနာကို မည်သူမျှ ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိပါ။
ဂရစ်ဒ်များသည် တိကျသော ကြိမ်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်နေသော လျှပ်စီးကြောင်းပေါ်တွင် လည်ပတ်သည်။ မြောက်အမေရိကတွင် 60 Hz ဖြစ်ပြီး အခြားနေရာအများစုတွင် 50 Hz ဖြစ်သည်။ မျိုးဆက်နှင့် ဝန်သည် ဟန်ချက်ညီသောအခါ၊ ကြိမ်နှုန်းသည် တည်ငြိမ်နေပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှု ရုတ်တရက် ဆုံးရှုံးသွားသောအခါ - ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည် အော့ဖ်လိုင်း - ကြိမ်နှုန်း ကျဆင်းသွားသည်။ သမားရိုးကျ ဂရစ်ဒ်များသည် ၎င်းကို လျင်မြန်စွာ မြှင့်တင်နိုင်သည့် စွမ်းရည်အောက်ရှိ အခြေခံအားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ လည်ပတ်နေသော အရန်ငွေများဖြင့် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
ဘက်ထရီများသည် ညီမျှခြင်းကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ၎င်းတို့သည် ပါဝါကို ချက်ချင်းနီးပါး ထိုးသွင်းနိုင်သော်လည်း ကောင်းစွာ မထိန်းချုပ်ပါက လျင်မြန်စွာ စီးဆင်းနိုင်သည်။ ဂရစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသည် သမားရိုးကျမျိုးဆက်၏ နှေးကွေးသောတုံ့ပြန်မှုလက္ခဏာရပ်များဝန်းကျင်တွင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြောင့် လိုက်ဖက်ညီသောစိန်ခေါ်မှုအသစ်များကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
မမှီနိုင်သော စံနှုန်းများ
IEEE 1547 သည် ဖြန့်ဝေထားသော စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် US ရှိ အဓိကစံနှုန်းဖြစ်သည်။ 2018 အပ်ဒိတ်သည် ကြီးမားသော-ဘက်ထရီသိုလှောင်မှု မတည်ရှိမီက ရေးသားခဲ့သော 2003 ဗားရှင်းနှင့် ပြဿနာများကို ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် 2018 စံနှုန်းသည် သိုလှောင်မှုစနစ်များ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့် အရာအားလုံးကို အကျုံးမဝင်ပေ။
caiso.com တွင်ရရှိနိုင်သော California Independent System Operator ဒေတာအရ 2024 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် တပ်ဆင်ဘက်ထရီပမာဏ 10,000 မဂ္ဂါဝပ်ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ တပ်ဆင်မှုအများစုသည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ 90-120 Wh/kg ခန့်ရှိသော လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ် (LiFePO4) ဓာတုဗေဒဖြစ်သည်။ NMC ဘက်ထရီများဖြင့် သင်ရရှိသည့် 150-200 Wh/kg ထက် နိမ့်သော်လည်း အပူချိန်မြင့်မြင့်နှင့် ဇယားကွက်အပလီကေးရှင်းများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လည်ပတ်မှုဘဝ။
ပြဿနာမှာ အသုံးဝင်မှုတိုင်းသည် IEEE 1547 ၏ထိပ်တွင် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းထားသည်။ Hawaiian Electric တွင် စည်းမျဉ်းတစ်ခုရှိသည်။ PG&E တွင် မတူညီသော အရာများရှိသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ ဘက်ထရီ တပ်ဆင်မှုအတွက် လုပ်ဆောင်သည့်အရာသည် တက္ကဆက် သို့မဟုတ် နယူးယောက်တွင် လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါ။ သိုလှောင်မှုပမာဏကို ချဲ့ထွင်ခြင်းသည် လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုစျေးကြီးစေသည့် စံသတ်မှတ်ချက်အစစ်အမှန်မရှိပါ။
အင်ဗာတာများသည် စစ်မှန်သော Bottleneck ဖြစ်သည်။
အင်ဗာတာသည် DC ဘက်ထရီပါဝါအား AC ဂရစ်ဓာတ်အားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လိုက်ဖက်ညီသော chokepoint တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ခေတ်မီဂရစ်-ချည်ထားသော အင်ဗာတာများသည် ဗို့အားထိန်းညှိမှု၊ ဓာတ်ပြုပါဝါပံ့ပိုးမှု၊ ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှု၊ DNP3 သို့မဟုတ် Modbus ကဲ့သို့သော ပရိုတိုကောများကို အသုံးပြု၍ ဂရစ်အော်ပရေတာများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်သည်။ အချို့အင်ဗာတာများသည် ဤအရာအားလုံးကို ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သူများတွေ မလုပ်နိုင်ဘူး။
တူညီသောဖြန့်ဖြူးပတ်လမ်းတွင် သိုလှောင်မှုစနစ်များစွာရှိသောအခါ၊ ၎င်းတို့၏ အင်ဗာတာများသည် အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်နိုင်သည်။ စနစ်တစ်ခုက ဗို့အားမြှင့်ဖို့ ကြိုးစားပြီး နောက်တစ်ခုက ၎င်းကို လျှော့ချဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အကာအကွယ် relay များကို ပျက်စီးစေနိုင်သော တုန်ခါမှုများကို ဖန်တီးပေးသည်။ အင်ဗာတာများစွာကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အသုံးအဆောင်အများစုတွင် မရှိသေးသော ခေတ်မီသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ လိုအပ်သည်။
ပရောဂျက်များ၊ အစစ်အမှန်ပြဿနာများ
ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Moss Landing Energy Storage Facility သည် လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အကြီးဆုံး ဘက်ထရီတပ်ဆင်မှုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး pge.com ရှိ Pacific Gas & Electric စာရွက်စာတမ်းများအရ သိရသည်။ ၎င်းသည် တစ်စက္ကန့်အတွင်း အားအပြည့်သွင်းခြင်းမှ အပြည့်အဝ discharge သို့ပြောင်းနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် ကြိမ်နှုန်းစည်းမျဉ်းနှင့် အမြင့်ဆုံးဝယ်လိုအားစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အဖိုးတန်စေသည်။
ဒါပေမယ့် လိုက်ဖက်ညီမှုဟာ အလိုအလျောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ PG&E သည် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်သည့်နေရာ၌ ထရန်စဖော်မာများနှင့် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီအား အခြားမျိုးဆက်ရင်းမြစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အသစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ပရောဂျက်သည် ခွင့်ပြုချက်မှ သုံးနှစ်အထိ အချိန်ယူရပြီး ထိုအချိန်၏ သိသာထင်ရှားသောအပိုင်းများကို ဇယားကွက်ပေါင်းစည်းခြင်းဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။
သေးငယ်သော ဖြန့်ဝေသိုလှောင်မှု တပ်ဆင်မှုများသည် မတူညီသော စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။ လူနေအိမ်နှင့် စီးပွားရေးစနစ်များသည် UL 9540 နှင့် UL 1973 ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများနှင့် ပြည့်မီရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့သည် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကြားတွင် အလွန်ကွဲပြားသော ဒေသန္တရလျှပ်စစ်ကုဒ်များကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ အချို့နေရာများတွင် လျင်မြန်စွာ ပိတ်နိုင်မှု လိုအပ်ပါသည်။ အခြားသူများသည် သီးခြားခလုတ်များ ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးနှိမ်နင်းရေးစနစ်များကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
လိုက်ဖက်ညီမှု၏ကုန်ကျစရိတ်
အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းခြင်းသည် သိုလှောင်မှုစနစ်၏ ထည့်သွင်းစရိတ်အတွက် 15-20% တိုးစေသည်။ ၎င်းတွင် အထူးပြုကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ပါဝါအရည်အသွေးလေ့လာမှုများနှင့် အသုံးဝင်မှု အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုစရိတ်များ ပါဝင်သည်။ သေးငယ်သော ပရောဂျက်များအတွက် ဤကုန်ကျစရိတ်များသည် စီးပွားရေးကို လုံးလုံးလျားလျား သတ်ပစ်နိုင်သည်။ 500 kWh လုပ်ငန်းသုံး သိုလှောင်မှုစနစ်သည် ဝယ်လိုအား အခကြေးငွေ လျှော့ချမှုအတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိနိုင်သော်လည်း အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအတွက် အပို $50,000 သုံးစွဲရပါက မဟုတ်ပါ။
ဂျာမနီတွင် IEEE လိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီသော VDE မှတဆင့် မတူညီသောစံနှုန်းများရှိပါသည်။ မြောက်အမေရိကဈေးကွက်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စက်ပစ္စည်းသည် ဥရောပတွင် အလုပ်လုပ်ရန် ဟာ့ဒ်ဝဲ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဈေးကွက်ကို အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာ ကွဲစေပြီး ဆိုလာပြား ကုန်ကျစရိတ်ကို ကျဆင်းစေသည့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏကို တားဆီးပေးသည်။

ဘတ္ထရီ သက်တမ်းမှာ ဘာတွေဖြစ်မလဲ။
လစ်သီယမ်ဘက်ထရီများ ကျဆင်းသွားသည်။ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းလာခြင်း၊ အတွင်းခံနိုင်ရည် တိုးလာခြင်းနှင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းလာသည်။ ၅ နှစ်မှ ၇ နှစ်ကြာ ပြင်းထန်သော စက်ဘီးစီးပြီးနောက် အသစ်ဖြစ်လာသောအခါတွင် ဂရစ်လိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် ဘက်ထရီစနစ်။
Grid ကုဒ်များသည် ဤပျက်စီးခြင်းအတွက် အမှန်တကယ် ထည့်သွင်းခြင်းမရှိပါ။ အဆိုပါစနစ်သည် ၎င်း၏မျှော်မှန်းထားသော 10-15 နှစ်သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး လိုက်လျောညီထွေနေရန် လိုအပ်သည်။ ဘက်ထရီ လက္ခဏာများ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသည် လိုက်လျောညီထွေရှိရန် လိုအပ်သည်။ အချို့သော အစောပိုင်းသိုလှောင်မှု တပ်ဆင်မှုများသည် ပျက်စီးသွားသော ဘက်ထရီများ တုံ့ပြန်မှုအချိန် သို့မဟုတ် ပါဝါအဆင့်များကို ဂရစ်အော်ပရေတာများသို့ ကနဦးကတိပြုထားသည့် ပါဝါအဆင့်များကို မပေးနိုင်သည့် ပြဿနာများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ဒါကို ကိုင်တွယ်ဖို့ စံနည်းလမ်း မရှိပါဘူး။ အချို့သော ပရောဂျက် developer များသည် ၎င်းတို့၏စနစ်များကို အစပိုင်းတွင် ကြီးကြီးချဲ့ထွင်ကာ ပျက်စီးသွားစေရန် စီစဉ်ကြသည်။ အခြားသူများသည် ဘက်ထရီသက်တမ်းအလိုက် လည်ပတ်မှုဘောင်များကို ချိန်ညှိပေးသည့် ခေတ်မီသော ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် အစောပိုင်း ပရောဂျက်မော်ဒယ်များတွင် မရှိသော ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ထပ်လောင်းပေးသည်။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ ပေါင်းစည်းရေး စိန်ခေါ်မှု
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှု မြင့်မားခြင်းသည် သိုလှောင်ရန် လိုအပ်သည့် မတ်စောက်သော ချဉ်းကပ်လမ်းများကို ဖန်တီးပေးသည်။ ညနေပိုင်း နေရောင်ခြည် ထုတ်လုပ်မှု ပျက်သွားသောအခါ ကွက်လပ်ကို ဖြည့်ရန် ဘက်ထရီများ ထွက်လာသည်။ လေသည် တစ်ညလုံး ရုတ်တရက် တက်လာသောအခါ၊ ပိုလျှံနေသော မျိုးဆက်ကို စုပ်ယူရန် ဘက်ထရီ အားသွင်းသည်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသော တစ်ဦးချင်း သိုလှောင်မှုစနစ်များတွင် ယင်းကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ယခင်က မကြုံခဲ့ဖူးသော ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည် စစ်မှန်သော-အချိန်စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ မြန်ဆန်သောဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဖြန့်ဝေထားသောအရင်းအမြစ်များတစ်လျှောက် ပေးပို့မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အယ်လဂိုရီသမ်များ လိုအပ်ပါသည်။ အချို့သော ဒေသများသည် ယင်းစွမ်းရည်များကို တည်ဆောက်ကြသည်။ အခြားသူများမှာ သမားရိုးကျ မျိုးဆက်များကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည့် 1980 ခုနှစ်များမှ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ output ကို မီလီစက္ကန့်အတွင်း ပြောင်းလဲနိုင်သော ဘက်ထရီ ထောင်ပေါင်းများစွာကို မဆိုထားနှင့်။
အခြေခံအဆောက်အအုံကို မည်သူမျှ ရန်ပုံငွေမရှာလိုပါ။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သုံး ဘက်ထရီများအကြောင်း သိုလှောင်ရေးသမားများက ပြောဆိုကြသည်။ ဂရစ်အခြေခံအဆောက်အအုံသည် နှစ်သွယ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီးဆင်းမှုကို ကိုင်တွယ်နိုင်မှသာ မှန်ပါသည်။ နေရာတော်တော်များများမှာ မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဖြန့်ဖြူးရေးထရန်စဖော်မာများကို -လမ်းတစ်ကြောင်းပါဝါစီးဆင်းမှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ကာကွယ်မှုအစီအစဥ်များသည် ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်ပေါ်ရှိ ဘက်ထရီများမှမဟုတ်ဘဲ ဂီယာစနစ်မှ အမှားအယွင်းများပါရှိသည်ဟု ယူဆပါသည်။
ဤအခြေခံအဆောက်အအုံကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည် ဘီလီယံပေါင်းများစွာ ကုန်ကျသည်။ အသုံးဝင်မှုများသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာအောင် မပေးဆပ်နိုင်သော အဆင့်မြှင့်တင်မှုများတွင် ငွေသုံးစွဲရန် တွန့်ဆုတ်နေပါသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် သုံးစွဲသူများ တိုက်ရိုက်မမြင်နိုင်သော အခြေခံအဆောက်အအုံအတွက် နှုန်းထားတိုးမြှင့်မှုကို အတည်ပြုရန် ရုန်းကန်နေရပါသည်။ ထို့ကြောင့် သိုလှောင်မှုစနစ်များ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ပံ့ပိုးရန် အခြေခံအုတ်မြစ်မရှိသောကြောင့် လိုက်ဖက်ညီမှု ကန့်သတ်ချက်များ ဆက်လက်ရှိနေပါသည်။
အရာတွေ ဘယ်မှာလဲ။
ဩစတေးလျနှင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားတို့သည် အခြားနေရာများထက် ဇယားကွက်-စကေး သိုလှောင်မှုပေါင်းစည်းခြင်းအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာသင်ယူခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့၏ ကြီးမားသော ဖြန့်ကျက်မှုများသည် ရှေ့ပြေးပရောဂျက်များတွင် မထင်ရှားသော ပြဿနာများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စံချိန်စံညွှန်းများ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပြီး၊ သိသာထင်ရှားသော သိုလှောင်မှုပမာဏဖြင့် ဇယားကွက်များ မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို နားလည်သည့် လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည့် အသုံးဝင်ဝန်ထမ်းများဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် universal playbook မရှိပါဘူး။ ဩစတေးလျတောင်ပိုင်းတွင် ၎င်း၏ သီးခြားဇယားကွက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည့်အရာသည် ၎င်း၏ကြီးမားသော အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုစနစ်ဖြင့် Texas နှင့် သက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ သိုလှောင်မှုအရင်းအမြစ်များကို စီမံခန့်ခွဲရန် ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ချဉ်းကပ်ပုံသည် မတူညီသောစျေးကွက်ဖွဲ့စည်းပုံများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းဘောင်များရှိသည့် ဒေသများသို့ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် ဇယားကွက်နှင့် လိုက်ဖက်ညီမှုမှာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ နည်းပညာက ရှိနေတယ်။ စံချိန်စံညွှန်းတွေ တိုးတက်လာပါတယ်။ အတွေ့အကြုံတွေ စုဆောင်းနေတယ်။ သို့သော် ၎င်းတို့အတွက် ဒီဇိုင်းမွမ်းမံထားသည့် လျှပ်စစ်ဂရစ်များဖြင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် အချိန်၊ ငွေ၊ နှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ သင်ယူမှုကို အလျင်စလို မလုပ်နိုင်ပါ။ အချို့ဒေသများသည် အခြားဒေသများထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ တွက်ချက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ မယုံကြည်နိုင်လောက်သော ဂရစ်ကွက်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုများပြားစွာ ပေးဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
