ປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນການດຳເນີນງານ
ອຸປະກອນສະວິດຊ໌ຄວາມດັນກາງ (MV) ເຮັດໃຫ້ລະບົບໄຟຟ້າໃນອຸດສາຫະກໍາແຂງແຮງຂຶ້ນໂດຍການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສາມດ້ານທີ່ສຳຄັນ: ການປ້ອງກັນຄວາມບໍ່ເຂົ້າກັນ, ການຫຼຸດຜ່ອນການລົງທຶນ, ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການສຳຮອງ.
ວິທີການທີ່ອຸປະກອນສະວິດຊ໌ຄວາມດັນກາງປ້ອງກັນບັນຫາຄວາມບໍ່ເຂົ້າກັນຂອງໄຟຟ້າ
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າລະດັບກາງໃຊ້ເຄື່ອງສະແດງຜົນທີ່ມີໂມງຈຸລະພັກເພື່ອກວດຈັບການເຄື່ອນທີ່ຂອງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມບໍ່ສົມດຸນ, ເຊິ່ງຕັດໄຟອອກພາຍໃນ 50 ມິນລິວິນາທີ—ໄວກວ່າລະບົບດັ້ງເດີມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການຕອບສະຫນອງຢ່າງວ່ອງໄວນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ເກີດຕໍ່ເນື່ອງກັນ, ເຊິ່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດການຂາດໄຟຟ້າ 42% ໃນອຸດສາຫະກໍາຕາມການວິເຄາະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຄືອຂ່າຍປີ 2023.
ກໍລະນີສຶກສາ: ການຫຼຸດຜ່ອນເວລາລົ້ມລະລາຍໃນໂຮງງານຜະລິດເຫຼັກດ້ວຍອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າລະດັບກາງ
ໂຮງງານຜະລິດເຫຼັກຂອງອາເມລິກາເຫນືອໄດ້ປັບປຸງໄປໃຊ້ອຸປະກອນສະວິດຊ໌ໄຟຟ້າ MV ທີ່ມີເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານ IEC 62271-200. ໃນໄລຍະ 18 ເດືອນ, ໂຮງງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການລະງັບຂອງໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ລົງ 35% ແລະ ພັດທະນາຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ຂໍ້ຜິດພາດໄປເປັນ 99.2%, ຕາມທີ່ລະອຽດໃນລາຍງານລະບົບໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ 2024.
ຍຸດທະສາດ: ການນໍາໃຊ້ການຈັດລະບຽບທີ່ຊໍ້າກັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເວລາໃຊ້ງານສູງສຸດ
ການອອກແບບອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າລະດັບກາງທີ່ມີ 2 ແຖບ (Dual-bus) ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເບນທິດທາງໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງລຽບລຽງໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການບໍາລຸງຮັກສາ ຫຼື ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ. ວິທີການຊໍ້າກັນແບບຂັ້ນຕອນປະກອບມີ:
- ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າຈາກໂຕເວີຍສະຫຼັບຫຼັກ ແລະ ສຳຮອງ
- ເຄື່ອງສະຫຼັບຖ່າຍໂອນອັດຕະໂນມັດ (ATS) ທີ່ມີເວລາຖ່າຍໂອນ <100ms
- ອຸປະກອນຕັດໄຟທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຈາກໄກ ເພື່ອການຕັດໄຟຢ່າງປອດໄພ
ຍຸດທະສາດນີ້ຮອງຮັບເວລາໃຊ້ງານໄດ້ >99.95% ໃນອຸດສາຫະກໍາໜັກ—ເທົ່າກັບພຽງ 4.3 ຊົ່ວໂມງຂອງການລົງທຶນປະຈໍາປີ, ເມື່ອທຽບກັບ 72 ຊົ່ວໂມງໃນລະບົບທີ່ບໍ່ມີຄວາມຊໍ້າກັນ.
ຄວາມປອດໄພທີ່ດີຂຶ້ນຜ່ານການແຍກຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ການປ້ອງກັນພາຍຸເຟືອງ
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າລະດັບ MV ເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ການເຮັດວຽກປອດໄພຂຶ້ນໂດຍການຢຸດບັນຫາດ້ານໄຟຟ້າເກືອບທັນທີ ແລະ ຮັກສາພາຍຸເຟືອງອັນຕະລາຍໃຫ້ຖືກກັກຂັງ. ໃນເວລາຈັດການກັບລະບົບໄຟຟ້າທີ່ມີພະລັງງານສູງ, ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝທີ່ມີເຄື່ອງປ້ອງກັນຕ້ານພາຍຸເຟືອງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ທີ່ດີຂຶ້ນສາມາດຫຼຸດພະລັງງານທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາໃນເວລາເກີດອຸບັດຕິເຫດລົງໄດ້ປະມານ 80% ເມື່ອທຽບກັບຮຸ້ນເກົ່າ. ໃຊ້ລະບົບ ZSI ເປັນຕົວຢ່າງ ລະບົບອັນສະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້ແທ້ຈິງແລ້ວຫຼຸດເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດລົງໄດ້ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ. ການທົດສອບໃນສະຖານທີ່ຈິງຈາກບັນດາປີມໍ່ໆມานີ້ສະໜັບສະໜູນຄໍາຖະແຫຼງເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປັບປຸງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງໂຮງງານໂດຍລວມ.
ການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍດ້ານໄຟຟ້າໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີພະລັງງານສູງ
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າ MV ທີ່ທັນສະໄໝ ສາມາດກວດຈັບຂໍ້ຜິດພາດຂອງການເກີດສ່ວນປະກອບໄຟຟ້າ (arcing faults) ໄດ້ຜ່ານເຊັນເຊີແສງສະຫວ່າງ ທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ອຍແສງພາຍໃນ 1–2 ມິນລິວິນາທີ, ໃນຂະນະທີ່ຊ່ອງລະບາຍຄວາມດັນຈະນຳພະລັງງານລະເບີດອອກໄປຢ່າງປອດໄພ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ ສອດຄ່ອງກັບ OSHA 29 CFR Part 1910.271, ເຊິ່ງກຳນົດໃຫ້ພະລັງງານທີ່ເກີດຂື້ນ (incident energy) ຕ້ອງຕ່ຳກວ່າ 8 cal/cm² ໃນບັນດາພື້ນທີ່ທີ່ພະນັກງານສາມາດເຂົ້າເຖິງ.
ກໍລະນີສຶກສາ: ການຫຼຸດຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດໃນໂຮງງານຜະລິດສານເຄມີ ໂດຍການນຳໃຊ້ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າ MV ທີ່ທັນສະໄໝ
ຫຼັງຈາກປັບປຸງເປັນອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າ MV ທີ່ຕ້ານການເກີດສ່ວນປະກອບໄຟຟ້າ (arc-resistant) ພ້ອມຟິວສ໌ຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າ, ໂຮງງານຜະລິດສານເຄມີແຫ່ງໜຶ່ງ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເຫດການດ້ານໄຟຟ້າລົງໄດ້ 75%. ລະບົບດັ່ງກ່າວ ຊ່ວຍຫຼຸດພະລັງງານທີ່ເກີດຂື້ນລົງເຫຼືອ 3.2 cal/cm², ເຮັດໃຫ້ການບຳລຸງຮັກສາປອດໄພຂື້ນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ NFPA 70E ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນ (Protective Relays) ແລະ ອຸປະກອນລ໋ອກ (Interlocks) ເພື່ອການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພຂື້ນ
Релеປ້ອງກັນຂັ້ນສູງໃຊ້ການຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າເພື່ອຕັດຂໍ້ບົກພ່າງໄດ້ໄວຂຶ້ນເຖິງສາມເທົ່າກ່ວາເຄື່ອງຕັດແບບດັ້ງເດີມ. ຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນໍາໃນປັດຈຸບັນໄດ້ລວມເອົາລະບົບການກັ້ນ arc flash ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການພະລັງງານເສີມ, ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຜິດພາດຂອງມະນຸດໃນຂະນະການທົດສອບຫຼຸດລົງ. ການອອກແບບແບບມົດູນກໍ່ສາມາດຮັບຮອງເອົາການຕິດຕັ້ງໂມດູນການຕິດຕາມຂໍ້ບົກພ່າງດິນ ແລະ ລະບົບລັອກປະຕູໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຢຸດການດໍາເນີນງານ.
ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດໍາເນີນງານທີ່ຕໍ່າລົງ
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າກາງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທີ່ສູນເສຍ ເນື່ອງຈາກມັນເຮັດວຽກກັບຄວາມຕີ້ນໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນຈາກຄວາມຕ້ານທານໃນເສັ້ນລວດຈະໜ້ອຍລົງ. ຕາມການສຶກສາບາງຢ່າງໃໝ່ໆຈາກ Centrica Business Solutions ໃນປີ 2023, ເມື່ອບໍລິສັດປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າມຂອງພວກເຂົາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນໃນລະບົບ MV, ພວກເຂົາສາມາດຫຼຸດຄວາມຕ້ອງການແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຟ້າສຳຮອງລົງໄດ້ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງ. ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເນື່ອງຈາກໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາກໍ່ຈະຫຼຸດລົງຕາມການໃຊ້ງານໄປຕາມເວລາ. ຜົນໄດ້ຮັບຈິງໆກໍ່ຍັງດີເດັ່ນອີກ. ເອົາຕົວຢ່າງເຊັ່ນໂຮງງານຜະລິດຊີເມັນແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານປະຈຳປີລົງໄດ້ເຖິງ 30% ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າກາງແບບມົດູລ້າ (modular MV switchgear) ໃນທຸກດ້ານຂອງການດຳເນີນງານຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນສັງເກດເຫັນໄດ້ທັນທີ ແລະ ຍັງດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆຕາມການໃຊ້ງານ.
| ປັດຈຳ | ລະບົບດັ້ງເດີມ | Mv switchgear |
|---|---|---|
| ການສູນເສຍພະລັງງານປະຈຳປີ | 8-12% | 3-5% |
| ຄວາມຖີ່ຂອງການປ້ອງກັນ | ປະຈຳເຄື່ອງ | ປະຈໍາປີສອງຄັ້ງ |
| ຄວາມແນ່ນອນໃນການຈັດການພະລັງງານ | ວິທີການໃຊ້ | ອັດຕະໂນມັດ |
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າລະດັບຄວາມດັນປານກາງ (MV) ທີ່ມີຄວາມສະຫຼາດຊ່ວຍຫຼຸດຕົ້ນທຶນເພີ່ມເຕີມຜ່ານການຕິດຕາມການໃຊ້ພະລັງງານແບບເວລາຈິງ, ເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ຕ່າງໆສາມາດຖ່ວງດຸນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານກັບຕາຕະລາງການຜະລິດ. ລະບົບ릴ັຍອັດສະຈັກສາມາດຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຄວາມຕ້ອງການສູງໂດຍການຍ້າຍການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກໄປໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນຊ່ວງເວລາທີ່ອັດຕາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ—ຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂະນະທີ່ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນໂດຍການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການໃຊ້ງານເກินຂອບ.
ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຂະຫນາດ ແລະ ການປ້ອງກັນລະບົບໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳໃນອະນາຄົດ
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າລະດັບຄວາມດັນປານກາງ (MV) ໃຫ້ຄວາມສາມາດແກ່ຜູ້ດຳເນີນງານອຸດສາຫະກຳໃນການປັບຕົວຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ປ່ຽນແປງໄປຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຕາມລາຍງານການຕ້ານທານຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າປີ 2024, ສະຖານທີ່ທີ່ໃຊ້ໂຄງສ້າງ MV ທີ່ເປັນມົດຸນໄດ້ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຍົກລະດັບລະດັບ 18–30% ຖ້ຽງກວ່າລະບົບແບບຖາວອນ.
ການອອກແບບແບບມົດຸນຂອງອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າລະດັບຄວາມດັນປານກາງ (MV) ສຳລັບການຂະຫຍາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ
ການກໍ່ສ້າງແບບແຍກສ່ວນອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ດໍາເນີນງານສາມາດເພີ່ມໄຟຟ້າ, ລີເລ, ຫຼື ໂມດູນການຕິດຕາມໂດຍບໍ່ຕ້ອງປິດເສັ້ນທາງໝົດ. ການຂະຫຍາຍຂະໜາດແບບຂັ້ນຕອນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານທຶນ 23% ສໍາລັບໂຮງງານທີ່ກໍາລັງຂະຫຍາຍ (ວາລະສານລະບົບພະລັງງານ, 2023). ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ busbar ທີ່ມາດຕະຖານ ແລະ ຫ້ອງກາເບີທີ່ຖືກອອກແບບໄວ້ລ່ວງໜ້າຊ່ວຍໃຫ້ການເພີ່ມຂີດຂະໜາດງ່າຍຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ມີການບໍາລຸງຮັກສາຕາມກໍານົດ.
ກໍລະນີສຶກສາ: ການຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານພະລັງງານໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
ເຂື່ອນຄໍາແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍສະຖານີໄຟຟ້າຂອງມັນຈາກ 5MW ເປັນ 18MW ໃນໄລຍະເວລາ 7 ປີ ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າກາງ MV ແບບມົດູລ:
| ປີ | ຄວາມສາມາດທີ່ຖືກເພີ່ມ | ເວລາທີ່ຢຸດເຊົາລະຫວ່າງການອັບເກຣດ | ຕົ້ນທຶນປຽບທຽບກັບການຕິດຕັ້ງໃໝ່ |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.5MW | 14 ຊົ່ວໂມງ | ປະຢັດໄດ້ 41% |
| 2028 | 4.0MW | 18 ຊົ່ວໂມງ | ປະຢັດໄດ້ 38% |
| 2032 | 6.5MW | 22 ຊົ່ວໂມງ | ປະຢັດໄດ້ 33% |
ການເຂົ້າໃກ້ແບບຄ่อยເປັນຄອຍໄປນີ້ ໄດ້ຊ່ວຍຫຼີກລ່ຽງການປ່ຽນລະບົບທັງໝົດທີ່ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 2.7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາເວລາໃຊ້ງານໄດ້ 99.96% ຕະຫຼອດການຂະຫຍາຍລະບົບ.
ການວາງແຜນສໍາລັບໂຄງສ້າງພະລັງງານທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ເພື່ອການຂະຫຍາຍຕົວໃນອຸດສາຫະກໍາ
ສະຖານທີ່ອັດສະຈັນຕອນນີ້ ກໍາລັງຈັບຄູ່ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າກາງຄືນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນກັບເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ (digital twin) ເພື່ອກ້າວໜ້າກ່ອນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນກໍລະນີຫຼ້າສຸດໃນໂຮງງານເຄມີພິດຂະໜາດໃຫຍ່ ບ່ອນທີ່ຜູ້ດໍາເນີນງານສາມາດເພີ່ມຜົນຜະລິດໄດ້ 40 ເປີເຊັນ ພຽງແຕ່ຈັດລຽງບັ້ງຄອນອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ໃໝ່ ແທນທີ່ຈະສ້າງສະຖານີໄຟຟ້າແບບໃໝ່ທັງໝົດ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ຖືກສ້າງເຂົ້າໄປໃນລະບົບປັບໂຕນີ້ ຍັງເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທີ່ຍືດໝັ້ນມາໃຊ້ງານໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍ. ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍແຫ່ງ ໄດ້ເລີ່ມຈັດສັນພື້ນທີ່ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າຂອງພວກເຂົາປະມານ 1/4 ຫາ 1/3 ຂອງທັງໝົດ ໂດຍເຈດຕະນາສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຜງສູງອາດຕາຍ ຫຼື ລະບົບເກັບພະລັງງານແບັດເຕີຣີ່ໃນອະນາຄົດ.
ການຄວບຄຸມພະລັງງານແບບແນ່ນອນ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ
ການດຸນດ່ຽງພະລັງງານ ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໄຟຟ້າດ້ວຍອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າກາງຄືນ
ເຄື່ອງປ່ຽນ MV ຮັກສາຄວາມ ຫມັ້ນ ຄົງແຮງດັນໄຟຟ້າພາຍໃນ ± 2% ຂອງລະດັບຊື່, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ. ການສຶກສາຂອງ EPRI ປີ 2023 ພົບວ່າລະບົບ MV ທີ່ສະຫຼາດໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນເຫດການການເຜົາຜານຂອງລົດໂດຍ 38% ໂດຍຜ່ານການສົມດຸນຄວາມກົດດັນໃນເວລາຈິງ. ການເຮັດວຽກທີ່ ຫມັ້ນ ຄົງປ້ອງກັນການຫຼຸດຜ່ອນການປະຢັດ, ເຊິ່ງເກີດຂື້ນໄວສາມເທົ່າໃນສະພາບການໂຫຼດເກີນ.
ການສຶກສາກໍລະນີ: ການປັບປຸງພະລັງງານໃນການຜະລິດລົດຍົນ
ໂຮງງານຜະລິດລົດຍົນເຢຍລະມັນບັນລຸການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານ 14% ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປ່ຽນ MV ແບບໂມດູນທີ່ມີທະນາຄານ capacitor ທີ່ເຊື່ອມໂຍງ. ລະບົບນີ້ປັບຄວາມແຮງຕອບແທນໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ສະຫນັບສະຫນູນການພົບເຫັນຈາກອົງການພະລັງງານສາກົນວ່າ load ທີ່ສົມດຸນຍາວອາຍຸຂອງ transformer ເຖິງ 19%.
ການເປີດໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາແບບຄາດຄະເນຜ່ານ Smart MV Switchgear
ເຊັນເຊີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ IoT ໃນອຸປະກອນສະວິດຊ໌ໄຟຟ້າ MV ທີ່ທັນສະໄໝ ສາມາດກວດຈັບການເສື່ອມສະພາບຂອງຊັ້ນກັ້ນໄຟຟ້າໄດ້ 6–8 ເດືອນກ່ອນທີ່ຈະບັນລຸຂອບເຂດການຂັດຂ້ອງ. ຕາມດັດສະນີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເຄືອຂ່າຍ 2023, ໂຄງການບໍາລຸງຮັກສາແບບຄາດເດົາໄດ້ທີ່ໃຊ້ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນ MV ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການລະງັບຂອງລະບົບທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ລົງໄດ້ 72% ຖ້າທຽບກັບການບໍາລຸງຮັກສາຕາມກໍານົດເວລາ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ວ່າ - ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າຄວາມດັນກາງ (Medium Voltage Switchgear)
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າຄວາມດັນກາງ (Medium Voltage Switchgear) ແມ່ນຫຍັງ?
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າຄວາມດັນກາງ ແມ່ນອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າຊະນິດໜຶ່ງທີ່ນຳໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບໍລິການໄຟຟ້າໃນຂອບເຂດຄວາມດັນໄຟຟ້າຈາກ 1kV ຫາ 35kV.
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າຄວາມດັນກາງ (MV switchgear) ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນລະບົບໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳໄດ້ແນວໃດ?
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າຄວາມດັນກາງ (MV switchgear) ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໂດຍການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງໄຟຟ້າ, ຫຼຸດຜ່ອນການລົ້ມເຫລວ, ແລະ ປັບປຸງການສຳຮອງ. ມັນສາມາດກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄວາມດັນໄຟຟ້າ, ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນຈຸດທີ່ເກີດຂໍ້ຜິດພາດຢ່າງໄວວາ, ແລະ ສາມາດເບື້ອນໄຟຟ້າໄປໃນເສັ້ນທາງອື່ນໄດ້ຢ່າງລຽບລຽງຜ່ານການຈັດລະບຽບແບບສຳຮອງ.
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າຄວາມດັນກາງ (MV switchgear) ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມປອດໄພໄດ້ແນວໃດ?
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າຄວາມດັນກາງ (MV switchgear) ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມປອດໄພໂດຍການນຳໃຊ້ການອອກແບບທີ່ຕ້ານທານຕໍ່ອາການເກີດສ່ວນປະກອບໄຟຟ້າ (arc-resistant designs) ແລະ ເຊັນເຊີຂັ້ນສູງທີ່ສາມາດກວດຈັບຂໍ້ຜິດພາດໄດ້ຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກອາການໄຟຟ້າລັດ (arc flashes) ແລະ ອັນຕະລາຍດ້ານໄຟຟ້າອື່ນໆ.
ຂໍ້ດີຂອງການນຳໃຊ້ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າຄວາມດັນກາງແບບມີໜ່ວຍ (modular MV switchgear) ແມ່ນຫຍັງ?
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າການຈັດຈໍາໜ່າຍໄຟຟ້າລະດັບກາງແບບມີຄວາມຍືດຍຸ່ນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຂະຫຍາຍຂະໜາດໄດ້, ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຍົກລະດັບ, ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຂະຫຍາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງຢຸດເຮັດວຽກເປັນເວລາດົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສະໜັບສະໜູນໂຄງສ້າງການສະຫຼັບໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ ເໝາະສຳລັບການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ຍືດຍຸ່ນ.
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າລະດັບກາງມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການປະຢັດພະລັງງານແນວໃດ?
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າລະດັບກາງເຮັດວຽກທີ່ຄວາມດັນໄຟຟ້າການຈັດຈໍາໜ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ພະລັງງານຫຼຸດລົງ, ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານປະຈໍາປີລົງເຫຼືອພຽງ 3-5% ສົມທຽບກັບລະບົບດັ້ງເດີມ.
ສາລະບານ
- ປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນການດຳເນີນງານ
- ຄວາມປອດໄພທີ່ດີຂຶ້ນຜ່ານການແຍກຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ການປ້ອງກັນພາຍຸເຟືອງ
- ປະສິດທິພາບພະລັງງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດໍາເນີນງານທີ່ຕໍ່າລົງ
- ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຂະຫນາດ ແລະ ການປ້ອງກັນລະບົບໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳໃນອະນາຄົດ
- ການຄວບຄຸມພະລັງງານແບບແນ່ນອນ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ

EN
DA
NL
FI
FR
DE
AR
BG
CS
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SK
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
AF
MS
BN
KN
LO
LA
PA
MY
KK
UZ