ບ້ານ » ກໍລະນີສຶກສາ » ຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ » ບົດຄວາມມູນຄ່າ » ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ຫມໍ້​ໄຟ Substation​: ການ​ກວດ​ສອບ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ຕົ້ນ​, ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ທີ່​ປອດ​ໄພ​, ແລະ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ງ່າຍ​ດາຍ

Substation Battery Monitoring: ການກວດພົບຄວາມຜິດເບື້ອງຕົ້ນ, ການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພ, ແລະການເຊື່ອມໂຍງງ່າຍ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ສະຖານີຍ່ອຍທີ່ທັນສະໄຫມແມ່ນຂຶ້ນກັບລະບົບຫມໍ້ໄຟ DC ເພື່ອປະຕິບັດການ relays ປ້ອງກັນ, breakers ວົງຈອນ, ອຸປະກອນ SCADA, ລະບົບການສື່ສານ, ແລະແສງສະຫວ່າງສຸກເສີນໃນລະຫວ່າງການໄຟຟ້າ. ຖ້າເຊລທີ່ອ່ອນແອອັນໜຶ່ງລົ້ມເຫລວ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງສາຍແບັດທັງໝົດອາດຈະຖືກທຳລາຍ.

ລະ ບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟ substation ສະຫນອງການເບິ່ງເຫັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນສະພາບຫມໍ້ໄຟ. ໂດຍການຕິດຕາມທຸກເຊນ ແລະ ແບດເຕີລີ່ແບບສົດໆ, ເຄື່ອງໃຊ້ສາມາດກວດຫາອາການເບື້ອງຕົ້ນຂອງການເສື່ອມສະພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນການກວດກາດ້ວຍມື, ແລະປ້ອງກັນການຂັດຂ້ອງຂອງພະລັງງານ DC ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.

Substation DC ທະນາຄານຫມໍ້ໄຟທີ່ມີລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟອອນໄລນ໌

ເປັນຫຍັງການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟຂອງສະຖານີຍ່ອຍຈຶ່ງສໍາຄັນ

ສະຖານີໄຟຟ້າຍ່ອຍມັກຈະຢູ່ໃນຄ່າບໍລິການລອຍເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກັດກ່ອນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງ, ບັນຫາການສາກໄຟ, ແລະການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມສາມາດພັດທະນາໂດຍບໍ່ມີອາການທີ່ຊັດເຈນ.

ການກວດສອບແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ພຽງແຕ່ພາບຫຍໍ້ຂອງສະພາບຫມໍ້ໄຟ. ໃນການປຽບທຽບ, ຈໍສະແດງຜົນຫມໍ້ໄຟສະຖານີຍ່ອຍ ອອນໄລນ໌ ດໍາເນີນການ 24/7 ແລະກໍານົດການປ່ຽນແປງທີ່ຜິດປົກກະຕິກ່ອນທີ່ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນ.

ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​:

  • ກວດພົບເຊລທີ່ອ່ອນແອ ຫຼືຊຸດໂຊມໄວ
  • ປ້ອງ​ກັນ​ການ relay ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ແລະ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ breaker circuit
  • ຫຼຸດຜ່ອນການກວດກາຄູ່ມືປົກກະຕິ
  • ປັບປຸງຄວາມປອດໄພດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະອຸປະກອນ
  • ສະຫນັບສະຫນູນການບໍາລຸງຮັກສາຫມໍ້ໄຟຕາມເງື່ອນໄຂ
  • ເພີ່ມຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ substation DC

ຄວາມສ່ຽງທົ່ວໄປໃນລະບົບຫມໍ້ໄຟ DC ທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕາມ

ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຫມໍ້ໄຟປົກກະຕິແລ້ວພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວແທນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການເຕືອນ. ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟ DC ສາມາດກໍານົດບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍໂດຍຜ່ານແຮງດັນ, ຄວາມຕ້ານທານ, ອຸນຫະພູມ, ແລະແນວໂນ້ມໃນປະຈຸບັນ.

ຄວາມສ່ຽງທົ່ວໄປປະກອບມີ:

  • ອາຍຸແບັດເຕີຣີ ແລະການສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດ
  • ການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ
  • ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງດັນຂອງເຊນ
  • ການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ປາຍຍອດວ່າງ ຫຼື corroded
  • ອຸນຫະພູມຫມໍ້ໄຟຜິດປົກກະຕິ
  • ເຄື່ອງສາກ ຫຼືຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກະແສໄຟລອຍ
  • Ripple ໃນປະຈຸບັນແລະຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງສາຍ

ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກເຊື່ອງໄວ້ຈົນກ່ວາຕ້ອງໃຊ້ຫມໍ້ໄຟໃນເວລາສຸກເສີນ.

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວທົ່ວໄປໃນລະບົບຫມໍ້ໄຟ DC ສະຖານີຍ່ອຍທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕາມ

Ni-Cd ແລະ VRLA ຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟ

ສະຖານີຍ່ອຍໄຟຟ້າທົ່ວໄປໃຊ້ Nickel-Cadmium (Ni-Cd), Valve-Regulated Lead-Acid (VRLA), ຫຼື ຫມໍ້ໄຟອາຊິດຂີ້ກົ່ວ. ແຕ່ລະວິຊາເຄມີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດການຕິດຕາມທີ່ເຫມາະສົມ.

ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟ Ni-Cd

ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟ Ni-Cd ຄວນເນັ້ນໃສ່ແຮງດັນຂອງແຕ່ລະຫ້ອງ, ສະພາບຂອງການສາກໄຟ, ອຸນຫະພູມ, ທ່າອ່ຽງການແກ່ທີ່ຕິດພັນກັບ electrolyte, ແລະປະສິດທິພາບຂອງສາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນອາດຈະມີຄວາມຊັດເຈນຫນ້ອຍກວ່າໃນແບດເຕີຣີ້ VRLA, ແຮງດັນແລະແນວໂນ້ມການສາກໄຟໃນໄລຍະຍາວແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ.

VRLA ຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟ

ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟ VRLA ໂດຍປົກກະຕິຈະເນັ້ນໃສ່ແຮງດັນຂອງເຊນ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ, ອຸນຫະພູມ, ການສາກໄຟ, ແລະການເສື່ອມສະພາບຄວາມອາດສາມາດ. ທ່າອ່ຽງການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດສະໜອງການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າຂອງອາຍຸຂອງແບັດເຕີຣີ ແລະຄວາມສາມາດໃນການສຳຮອງຂໍ້ມູນຫຼຸດລົງ.

ການແກ້ໄຂການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟ substation ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຄວນສະຫນັບສະຫນູນ Ni-Cd, VRLA, VLA, ແລະຫມໍ້ໄຟ lithium ໃນເວທີດຽວ.

ໝໍ້ໄຟ Ni-Cd ແລະ VRLA ທີ່ໃຊ້ໃນສະຖານີຍ່ອຍໄຟຟ້າ

ສະຖານີໄຟຟ້າຍ່ອຍຄວນວັດແທກມາດຕະການແນວໃດ?

ລະບົບທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຄວນຕິດຕາມກວດກາທັງສອງຈຸລັງສ່ວນບຸກຄົນແລະສາຍຫມໍ້ໄຟທີ່ສົມບູນ. ຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດປະກອບມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ແຮງດັນເຊລ

ການກວດສອບແຮງດັນຂອງເຊວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກວດພົບເຊວທີ່ອ່ອນແອ, ການສາກໄຟເກີນ, ການສາກໄຟບໍ່ເກີນ, ແລະຄວາມສົມດຸນຂອງແຮງດັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການບິດເບືອນເລັກນ້ອຍສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຜິດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ.

ອຸນຫະພູມຫມໍ້ໄຟ

ອຸນຫະພູມສູງເລັ່ງອາຍຸຂອງແບັດເຕີຣີ, ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີອາດສະແດງເຖິງການລະບາຍອາກາດທີ່ບໍ່ດີ, ບັນຫາການສາກໄຟ ຫຼື ຈຸລັງທີ່ຜິດປົກກະຕິ. ສັນຍານເຕືອນອຸນຫະພູມໃນເວລາຈິງຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງຄວາມຮ້ອນ.

ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ

ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນແມ່ນຫນຶ່ງໃນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດຂອງການເສື່ອມສະພາບຂອງຫມໍ້ໄຟ. ການຕິດຕາມທ່າອ່ຽງສາມາດເປີດເຜີຍຄວາມແກ່ຍາວກ່ອນທີ່ການສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນລະຫວ່າງການທົດສອບການໄຫຼອອກ.

String Voltage ແລະປະຈຸບັນ

ແຮງດັນຂອງສາຍ, ກະແສໄຟລອຍ, ກະແສສາກ/ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼ, ແລະກະແສກະແສລົມໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງສາກ ແລະສະພາບຂອງແບັດເຕີຣີທັງໝົດ.

Terminal ແລະເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມຕໍ່

terminals ວ່າງຫຼື corroded ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນຫຼຸດລົງແລະຄວາມຮ້ອນທ້ອງຖິ່ນ. ການກວດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຜິດປົກກະຕິຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານບໍາລຸງຮັກສາແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະເປັນອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ.

ແຜງໜ້າປັດຕິດຕາມແບັດເຕີຣີຂອງສະຖານີຍ່ອຍສະແດງອຸນຫະພູມແຮງດັນຂອງເຊວ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ

ການປະສົມປະສານກັບ SCADA ແລະ Substation Automation

Utilities ມັກຈະຕ້ອງການຂໍ້ມູນແບດເຕີຣີທີ່ຈະມີຢູ່ຜ່ານ SCADA, EMS, DCS, ຫຼືແພລະຕະຟອມການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟ ທີ່ທັນສະໄຫມ ສໍາລັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ຄວນສະຫນັບສະຫນູນອະນຸສັນຍາການສື່ສານອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານ.

ທາງເລືອກການເຊື່ອມໂຍງທົ່ວໄປປະກອບມີ:

  • Modbus RTU
  • Modbus TCP/IP
  • SNMP
  • IEC 61850
  • REST API

ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟ IEC 61850 ແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະສໍາລັບສະຖານີຍ່ອຍດິຈິຕອນເນື່ອງຈາກວ່າມັນເຮັດໃຫ້ການສື່ສານກັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກອັດສະລິຍະແລະລະບົບອັດຕະໂນມັດ substation.

IEC 61850 ສະຖາປັດຕະຍະກໍາການເຊື່ອມໂຍງລະບົບການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟຂອງສະຖານີຍ່ອຍ

ການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງລະບົບ

ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟ substation, ວິສະວະກອນຄວນຢືນຢັນຂໍ້ມູນໂຄງການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ເຄມີຂອງແບດເຕີຣີ້ແລະແຮງດັນຂອງເຊນນາມ
  • ຈໍາ​ນວນ​ຂອງ​ເຊ​ລ​ແລະ​ສາຍ​ຫມໍ້​ໄຟ​
  • ການຕັ້ງຄ່າລະບົບສາກໄຟ ແລະ DC
  • ຕົວກໍານົດການຕິດຕາມກວດກາທີ່ຈໍາເປັນ
  • RS485, ອີເທີເນັດ, ເສັ້ນໄຍ, ຫຼືການສື່ສານ 4G
  • ຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມໂຍງ SCADA, EMS, DCS, ຫຼື IEC 61850
  • ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງພາຍໃນຫຼືນອກ
  • ອີເມວ, SMS, ແລະຄວາມຕ້ອງການປຸກເວທີ

ເຊັນເຊີຕິດຕາມກວດກາຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງການເຮັດວຽກຂອງຫມໍ້ໄຟປົກກະຕິທຸກຄັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້. ເສັ້ນທາງສາຍເຄເບີ້ນ, insulation, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ແລະຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພຂອງໄຟຟ້າຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.

ສັນຍານເຕືອນອັດສະລິຍະ ແລະການຮັກສາການຄາດເດົາ

ລະບົບວິຊາຊີບຄວນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຂໍ້ມູນດິບ. ສັນຍານເຕືອນຫຼາຍລະດັບ, ແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ, ແລະບົດລາຍງານອັດຕະໂນມັດຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນເຂົ້າໃຈວ່າຈຸລັງໃດຜິດປົກກະຕິ, ມັນຊຸດໂຊມໄວເທົ່າໃດ, ແລະໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາ.

ຫນ້າທີ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍດປະກອບມີ:

  • ຕາລາງເວລາຈິງ ແລະສັນຍານເຕືອນສະຕຣິງ
  • ການວິເຄາະແນວໂນ້ມແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, ແລະຄວາມຕ້ານທານ
  • ການກໍານົດຈຸລັງອ່ອນແອ
  • ສະຫຼຸບສຸຂະພາບຫມໍ້ໄຟ
  • ປະຫວັດການປຸກ ແລະລາຍງານການບຳລຸງຮັກສາ
  • ການຄຸ້ມຄອງຫຼາຍສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ

ນີ້ເຮັດໃຫ້ສາທາລະນູປະໂພກສາມາດຍ້າຍຈາກການປ່ຽນແທນທີ່ກໍານົດໄປສູ່ການບໍາລຸງຮັກສາຕາມເງື່ອນໄຂ, ຫຼຸດຜ່ອນການໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນຫມໍ້ໄຟ.

ການແກ້ໄຂການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟຍ່ອຍຂອງ DFUN

DFUN ສະຫນອງ ການແກ້ໄຂການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟ substation ທີ່ສົມບູນແບບ ສໍາລັບສະຖານີຍ່ອຍໄຟຟ້າ, ເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງແລະການຈໍາຫນ່າຍ, ໂຮງງານໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ, ແລະສະຖານທີ່ພະລັງງານທົດແທນ.

ການແກ້ໄຂ DFUN ສະຫນັບສະຫນູນ:

  • ການຕິດຕາມເວລາຈິງຂອງແຕ່ລະຈຸລັງຫມໍ້ໄຟ
  • ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນອອນໄລນ໌
  • ແບດເຕີຣີແລະການຕິດຕາມອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ
  • ແຮງດັນຂອງສາຍແລະການຕິດຕາມປະຈຸບັນ
  • ສັນຍານເຕືອນອັດສະລິຍະ ແລະການວິເຄາະແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ
  • ການຄຸ້ມຄອງເວັບໄຊທ໌ທາງໄກ
  • ການເຊື່ອມໂຍງ SCADA, Modbus, SNMP, ແລະ IEC 61850
  • Ni-Cd, VRLA, VLA, ແລະສະຫນັບສະຫນູນຫມໍ້ໄຟ lithium

ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຍົກລະດັບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫຼືການອອກແບບສະຖານີຍ່ອຍໃໝ່, DFUN ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບສາທາລະນູປະໂພກລະບຸຄວາມສ່ຽງຂອງແບັດເຕີຣີກ່ອນໜ້ານີ້, ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງພະລັງງານສຳຮອງ.

ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟ DFUN ສໍາລັບສະຖານີຍ່ອຍແລະໂຮງງານໄຟຟ້າ

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

ສາມາດຕິດຕັ້ງລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟໂດຍບໍ່ມີການປິດສະຖານີຍ່ອຍບໍ?

ໃນໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່, ລະບົບການຕິດຕາມສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການຂັດຂວາງການດໍາເນີນງານທີ່ມີຢູ່. ແຜນການຕິດຕັ້ງຄວນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າສະເພາະສະຖານທີ່.

ລະບົບຫນຶ່ງສາມາດກວດສອບທັງຫມໍ້ໄຟ Ni-Cd ແລະ VRLA ໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ແພລະຕະຟອມຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟແບບມືອາຊີບສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍດ້ານເຄມີຂອງຫມໍ້ໄຟ, ລວມທັງ Ni-Cd, VRLA, VLA, ແລະຫມໍ້ໄຟ lithium.

ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟອອນໄລນ໌ທົດແທນການທົດສອບຄວາມອາດສາມາດບໍ?

ບໍ່ໄດ້. ການຕິດຕາມທາງອອນລາຍໃຫ້ຄຳເຕືອນລ່ວງໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນຂະນະທີ່ການທົດສອບຄວາມອາດສາມາດເປັນໄລຍະຈະກວດສອບຄວາມສາມາດສຳຮອງ ແລະ ເວລາແລ່ນຕົວຈິງ. ການນໍາໃຊ້ທັງສອງໃຫ້ຂໍ້ມູນສຸຂະພາບຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ສົມບູນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ລະບົບຫຼຸດຜ່ອນສັນຍານເຕືອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແນວໃດ?

ເກນກຳນົດຄ່າໄດ້, ຄວາມລ່າຊ້າຂອງສັນຍານເຕືອນ, ການແຈ້ງເຕືອນຫຼາຍລະດັບ, ແລະການວິເຄາະທ່າອ່ຽງຊ່ວຍຈຳແນກຄວາມເສື່ອມຂອງແທ້ຈາກການເໜັງຕີງຊົ່ວຄາວ.

ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂໍ້​ສະ​ເຫນີ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ຫມໍ້​ໄຟ substation​

ເພື່ອແນະນໍາການແກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມ, ກະລຸນາໃຫ້ປະເພດຫມໍ້ໄຟ, ແຮງດັນຂອງເຊນ, ຈໍານວນຂອງຈຸລັງແລະສາຍ, ວິທີການສື່ສານ, SCADA ຫຼືແພລະຕະຟອມອັດຕະໂນມັດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຄວາມຕ້ອງການປຸກ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ.

ຕິດຕໍ່ DFUN ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງທ່ານແລະໄດ້ຮັບການສະເຫນີລະບົບການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟ substation ທີ່ກໍາຫນົດເອງ.

ໄດ້ຮັບການປະເມີນຫມໍ້ໄຟຟຣີ

ຫນຶ່ງໃນວິສະວະກອນ BMS ຂອງພວກເຮົາຈະຕອບສະຫນອງພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.

(ທາງເລືອກ. ສະເພາະສຳລັບບັນຫາທາງເທັກນິກທີ່ຮີບດ່ວນເທົ່ານັ້ນ)

ພວກເຮົາເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ. ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ.

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພວກເຮົາ

ລິ້ງດ່ວນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

   +86- 15919182362
  +86-756-6123188

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2023 DFUN (ZHUHAI) CO., LTD. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ | ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌