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.
ສະຖານີໄຟຟ້າຍ່ອຍມັກຈະຢູ່ໃນຄ່າບໍລິການລອຍເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກັດກ່ອນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງ, ບັນຫາການສາກໄຟ, ແລະການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມສາມາດພັດທະນາໂດຍບໍ່ມີອາການທີ່ຊັດເຈນ.
ການກວດສອບແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ພຽງແຕ່ພາບຫຍໍ້ຂອງສະພາບຫມໍ້ໄຟ. ໃນການປຽບທຽບ, ຈໍສະແດງຜົນຫມໍ້ໄຟສະຖານີຍ່ອຍ ອອນໄລນ໌ ດໍາເນີນການ 24/7 ແລະກໍານົດການປ່ຽນແປງທີ່ຜິດປົກກະຕິກ່ອນທີ່ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນ.
ການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນ:
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຫມໍ້ໄຟປົກກະຕິແລ້ວພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວແທນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການເຕືອນ. ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟ DC ສາມາດກໍານົດບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍໂດຍຜ່ານແຮງດັນ, ຄວາມຕ້ານທານ, ອຸນຫະພູມ, ແລະແນວໂນ້ມໃນປະຈຸບັນ.
ຄວາມສ່ຽງທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຖືກເຊື່ອງໄວ້ຈົນກ່ວາຕ້ອງໃຊ້ຫມໍ້ໄຟໃນເວລາສຸກເສີນ.
ສະຖານີຍ່ອຍໄຟຟ້າທົ່ວໄປໃຊ້ Nickel-Cadmium (Ni-Cd), Valve-Regulated Lead-Acid (VRLA), ຫຼື ຫມໍ້ໄຟອາຊິດຂີ້ກົ່ວ. ແຕ່ລະວິຊາເຄມີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດການຕິດຕາມທີ່ເຫມາະສົມ.
ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟ Ni-Cd ຄວນເນັ້ນໃສ່ແຮງດັນຂອງແຕ່ລະຫ້ອງ, ສະພາບຂອງການສາກໄຟ, ອຸນຫະພູມ, ທ່າອ່ຽງການແກ່ທີ່ຕິດພັນກັບ electrolyte, ແລະປະສິດທິພາບຂອງສາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນອາດຈະມີຄວາມຊັດເຈນຫນ້ອຍກວ່າໃນແບດເຕີຣີ້ VRLA, ແຮງດັນແລະແນວໂນ້ມການສາກໄຟໃນໄລຍະຍາວແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ.
ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟ VRLA ໂດຍປົກກະຕິຈະເນັ້ນໃສ່ແຮງດັນຂອງເຊນ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ, ອຸນຫະພູມ, ການສາກໄຟ, ແລະການເສື່ອມສະພາບຄວາມອາດສາມາດ. ທ່າອ່ຽງການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດສະໜອງການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າຂອງອາຍຸຂອງແບັດເຕີຣີ ແລະຄວາມສາມາດໃນການສຳຮອງຂໍ້ມູນຫຼຸດລົງ.
ການແກ້ໄຂການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟ substation ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຄວນສະຫນັບສະຫນູນ Ni-Cd, VRLA, VLA, ແລະຫມໍ້ໄຟ lithium ໃນເວທີດຽວ.
ລະບົບທີ່ມີປະສິດຕິຜົນຄວນຕິດຕາມກວດກາທັງສອງຈຸລັງສ່ວນບຸກຄົນແລະສາຍຫມໍ້ໄຟທີ່ສົມບູນ. ຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດປະກອບມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.
ການກວດສອບແຮງດັນຂອງເຊວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກວດພົບເຊວທີ່ອ່ອນແອ, ການສາກໄຟເກີນ, ການສາກໄຟບໍ່ເກີນ, ແລະຄວາມສົມດຸນຂອງແຮງດັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການບິດເບືອນເລັກນ້ອຍສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຜິດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ.
ອຸນຫະພູມສູງເລັ່ງອາຍຸຂອງແບັດເຕີຣີ, ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີອາດສະແດງເຖິງການລະບາຍອາກາດທີ່ບໍ່ດີ, ບັນຫາການສາກໄຟ ຫຼື ຈຸລັງທີ່ຜິດປົກກະຕິ. ສັນຍານເຕືອນອຸນຫະພູມໃນເວລາຈິງຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງຄວາມຮ້ອນ.
ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນແມ່ນຫນຶ່ງໃນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດຂອງການເສື່ອມສະພາບຂອງຫມໍ້ໄຟ. ການຕິດຕາມທ່າອ່ຽງສາມາດເປີດເຜີຍຄວາມແກ່ຍາວກ່ອນທີ່ການສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນລະຫວ່າງການທົດສອບການໄຫຼອອກ.
ແຮງດັນຂອງສາຍ, ກະແສໄຟລອຍ, ກະແສສາກ/ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼ, ແລະກະແສກະແສລົມໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງສາກ ແລະສະພາບຂອງແບັດເຕີຣີທັງໝົດ.
terminals ວ່າງຫຼື corroded ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນຫຼຸດລົງແລະຄວາມຮ້ອນທ້ອງຖິ່ນ. ການກວດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຜິດປົກກະຕິຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານບໍາລຸງຮັກສາແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະເປັນອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ.
Utilities ມັກຈະຕ້ອງການຂໍ້ມູນແບດເຕີຣີທີ່ຈະມີຢູ່ຜ່ານ SCADA, EMS, DCS, ຫຼືແພລະຕະຟອມການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟ ທີ່ທັນສະໄຫມ ສໍາລັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ຄວນສະຫນັບສະຫນູນອະນຸສັນຍາການສື່ສານອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານ.
ທາງເລືອກການເຊື່ອມໂຍງທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟ IEC 61850 ແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະສໍາລັບສະຖານີຍ່ອຍດິຈິຕອນເນື່ອງຈາກວ່າມັນເຮັດໃຫ້ການສື່ສານກັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກອັດສະລິຍະແລະລະບົບອັດຕະໂນມັດ substation.
ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟ substation, ວິສະວະກອນຄວນຢືນຢັນຂໍ້ມູນໂຄງການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ເຊັນເຊີຕິດຕາມກວດກາຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງການເຮັດວຽກຂອງຫມໍ້ໄຟປົກກະຕິທຸກຄັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້. ເສັ້ນທາງສາຍເຄເບີ້ນ, insulation, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ແລະຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພຂອງໄຟຟ້າຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.
ລະບົບວິຊາຊີບຄວນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຂໍ້ມູນດິບ. ສັນຍານເຕືອນຫຼາຍລະດັບ, ແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ, ແລະບົດລາຍງານອັດຕະໂນມັດຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນເຂົ້າໃຈວ່າຈຸລັງໃດຜິດປົກກະຕິ, ມັນຊຸດໂຊມໄວເທົ່າໃດ, ແລະໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາ.
ຫນ້າທີ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍດປະກອບມີ:
ນີ້ເຮັດໃຫ້ສາທາລະນູປະໂພກສາມາດຍ້າຍຈາກການປ່ຽນແທນທີ່ກໍານົດໄປສູ່ການບໍາລຸງຮັກສາຕາມເງື່ອນໄຂ, ຫຼຸດຜ່ອນການໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປ່ຽນຫມໍ້ໄຟ.
DFUN ສະຫນອງ ການແກ້ໄຂການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟ substation ທີ່ສົມບູນແບບ ສໍາລັບສະຖານີຍ່ອຍໄຟຟ້າ, ເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງແລະການຈໍາຫນ່າຍ, ໂຮງງານໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ, ແລະສະຖານທີ່ພະລັງງານທົດແທນ.
ການແກ້ໄຂ DFUN ສະຫນັບສະຫນູນ:
ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຍົກລະດັບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫຼືການອອກແບບສະຖານີຍ່ອຍໃໝ່, DFUN ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບສາທາລະນູປະໂພກລະບຸຄວາມສ່ຽງຂອງແບັດເຕີຣີກ່ອນໜ້ານີ້, ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງພະລັງງານສຳຮອງ.
ໃນໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່, ລະບົບການຕິດຕາມສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການຂັດຂວາງການດໍາເນີນງານທີ່ມີຢູ່. ແຜນການຕິດຕັ້ງຄວນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າສະເພາະສະຖານທີ່.
ແມ່ນແລ້ວ. ແພລະຕະຟອມຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟແບບມືອາຊີບສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍດ້ານເຄມີຂອງຫມໍ້ໄຟ, ລວມທັງ Ni-Cd, VRLA, VLA, ແລະຫມໍ້ໄຟ lithium.
ບໍ່ໄດ້. ການຕິດຕາມທາງອອນລາຍໃຫ້ຄຳເຕືອນລ່ວງໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນຂະນະທີ່ການທົດສອບຄວາມອາດສາມາດເປັນໄລຍະຈະກວດສອບຄວາມສາມາດສຳຮອງ ແລະ ເວລາແລ່ນຕົວຈິງ. ການນໍາໃຊ້ທັງສອງໃຫ້ຂໍ້ມູນສຸຂະພາບຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ສົມບູນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເກນກຳນົດຄ່າໄດ້, ຄວາມລ່າຊ້າຂອງສັນຍານເຕືອນ, ການແຈ້ງເຕືອນຫຼາຍລະດັບ, ແລະການວິເຄາະທ່າອ່ຽງຊ່ວຍຈຳແນກຄວາມເສື່ອມຂອງແທ້ຈາກການເໜັງຕີງຊົ່ວຄາວ.
ເພື່ອແນະນໍາການແກ້ໄຂທີ່ເຫມາະສົມ, ກະລຸນາໃຫ້ປະເພດຫມໍ້ໄຟ, ແຮງດັນຂອງເຊນ, ຈໍານວນຂອງຈຸລັງແລະສາຍ, ວິທີການສື່ສານ, SCADA ຫຼືແພລະຕະຟອມອັດຕະໂນມັດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຄວາມຕ້ອງການປຸກ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ.
ຕິດຕໍ່ DFUN ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງທ່ານແລະໄດ້ຮັບການສະເຫນີລະບົບການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟ substation ທີ່ກໍາຫນົດເອງ.