ໝວດໝູ່ທັງໝົດ

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການໃຊ້ Switchgear ຄວາມດູນແຂງກາງໃນການລົງທຶນອຸຕสาຫະກຳ

2025-11-03 17:11:13
ຜົນປະໂຫຍດຂອງການໃຊ້ Switchgear ຄວາມດູນແຂງກາງໃນການລົງທຶນອຸຕสาຫະກຳ

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 ລະ​ບົບ​ດັ້ງ​ເດີມ 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