ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມມະນາຄົມແມ່ນຫຍັງ?
ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມ ແມ່ນຂະບວນການຕິດຕາມສຸຂະພາບແລະການປະຕິບັດຂອງແບດເຕີລີ່ສໍາຮອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ໃຊ້ໃນຫໍເຊວ, ສະຖານີຖານ, ແລະທີ່ພັກອາໄສໂທລະຄົມ. ມັນວັດແທກແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ, ແລະສະພາບສຸຂະພາບໃນເວລາຈິງ — ຮັບປະກັນວ່າແບດເຕີຣີທຸກໜ່ວຍພ້ອມທີ່ຈະສະໜອງພະລັງງານສຳຮອງໃນຂະນະທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົ້ມເຫລວ.
ໃນຄໍາສັບທີ່ງ່າຍດາຍ: ທຸກໆສະຖານທີ່ໂທລະຄົມແມ່ນຂຶ້ນກັບແບດເຕີລີ່ເພື່ອໃຫ້ມັນເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງການຕັດໄຟຟ້າ. ແບດເຕີຣີເຫຼົ່ານັ້ນຈະເສື່ອມສະພາບຢ່າງງຽບໆຕາມເວລາ. ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕາມ, ຫມໍ້ໄຟທີ່ລົ້ມເຫຼວຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນກັບອຸປະກອນທີ່ມີສຸຂະພາບດີ - ຈົນກ່ວາໄຟຫມົດແລະມັນເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້. ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟເຮັດໃຫ້ການເສື່ອມໂຊມນັ້ນສາມາດເຫັນໄດ້, ສາມາດວັດແທກໄດ້, ແລະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ກ່ອນທີ່ເຫດການຄວາມລົ້ມເຫຼວຈະເກີດຂຶ້ນ.
ບໍ່ຄືກັບການກວດກາຄູ່ມືຕາມແຕ່ລະໄລຍະແບບດັ້ງເດີມ - ບ່ອນທີ່ນັກວິຊາການໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ທຸກໆສອງສາມເດືອນແລະໃຊ້ເວລາອ່ານຮູບພາບ - ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມທີ່ທັນສະໄຫມສະຫນອງ ຂໍ້ມູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ອັດຕະໂນມັດ, ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ ຈາກທຸກໆຫມໍ້ໄຟໃນທຸກສະຖານທີ່, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, 365 ມື້ຕໍ່ປີ.
ເປັນຫຍັງແບັດສຳຮອງຈຶ່ງເປັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມ
ຫໍຄອຍ ແລະ ສະຖານີພື້ນຖານສ່ວນໃຫຍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍ - ແຕ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າບໍ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ການຂັດຂວາງພະລັງງານ, ບໍ່ວ່າຈະມາຈາກພະຍຸ, ຄວາມຜິດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານ, ເກີດຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິ. ເມື່ອສູນເສຍໄຟໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ເວັບໄຊຕ້ອງປ່ຽນເປັນແບັດສຳຮອງໃນທັນທີເພື່ອຮັກສາຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການບໍລິການ.
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ແບດເຕີຣີໂທລະຄົມຕ້ອງຮັກສາສະຖານທີ່ໄວ້ເປັນເວລາ 4 ຫາ 8 ຊົ່ວໂມງ ໃນເວລາເກີດໄຟໄໝ້ — ດົນພໍທີ່ກະແສໄຟຟ້າຈະຟື້ນຟູ ຫຼືໃຊ້ເຄື່ອງກຳເນີດໄດ້. ຖ້າແບດເຕີຣີລົ້ມເຫລວໃນລະຫວ່າງປ່ອງຢ້ຽມນີ້, ເວັບໄຊທ໌ຈະໄປອອຟໄລ: ການໂທຖືກຕັດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຖືກຕັດອອກ, ແລະໃນບາງກໍລະນີການສື່ສານສຸກເສີນຖືກລົບກວນ.
| Telecom Site Type | ປົກກະຕິຄວາມຕ້ອງການ Backup Battery | ຜົນສະທ້ອນຂອງ Battery ລົ້ມເຫລວ |
|---|---|---|
| Macro cell tower | 4–8 ຊົ່ວໂມງ | ການສູນເສຍພື້ນທີ່ກວ້າງ; ຫລາຍພັນຄົນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ |
| ສະຖານີພື້ນຖານໃນຕົວເມືອງ (BTS) | 2-4 ຊົ່ວໂມງ | ເຂດຕາຍຂອງເຄືອຂ່າຍຕົວເມືອງ; ຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າສູງ |
| ສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ / ຊົນນະບົດ | 8–24 ຊົ່ວໂມງ | ການຢຸດຕິການຂະຫຍາຍອອກໄປໂດຍບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງການສ້ອມແປງຢ່າງໄວວາ |
| ທີ່ພັກອາໄສໂທລະຄົມ / ແລກປ່ຽນ | 8+ ຊົ່ວໂມງ | ການຂັດຂວາງເຄືອຂ່າຍກະດູກສັນຫຼັງ; ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ cascading |
| Offshore / ສະຖານທີ່ທາງທະເລ | 24+ ຊົ່ວໂມງ | ການສື່ສານຄວາມປອດໄພ blackout; ການລະເມີດກົດລະບຽບ |
ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມວັດແທກແນວໃດ?
ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມທີ່ສົມບູນແບບຕິດຕາມຫົກຕົວກໍານົດການຫຼັກສໍາລັບຫມໍ້ໄຟທຸກສາຍ, ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ:
ແຮງດັນຕໍ່ແບັດເຕີຣີວັດແທກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. Deviations ຈາກຄ່າສະເລ່ຍຂອງ string ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດເບື້ອງຕົ້ນຂອງການເຊື່ອມໂຊມຂອງເຊນຫຼື sulfation.
ຕົວຄາດຄະເນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດອັນດຽວຂອງສຸຂະພາບຫມໍ້ໄຟ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມໂຊມແລະໂດຍກົງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ຈະສົ່ງກະແສໄຟຟ້າພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ.
ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຕໍ່ແບັດເຕີລີຈະກວດພົບການສາກໄຟເກີນ, ໂສ້ງຂາສັ້ນພາຍໃນ, ແລະການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນຂັ້ນຕົ້ນ - ທີ່ສຳຄັນຢູ່ໃນບ່ອນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄຟໄດ້ໄວ.
ຕິດຕາມວິທີການສາກໄຟ ແລະສາກແບັດເຕີຣີແນວໃດ. ການສາກໄຟຜິດປົກກະຕິອາດຈະຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຜິດຂອງ charger; ການໄຫຼທີ່ບໍ່ຄາດຄິດສະແດງເຖິງເຫດການໄຟຟ້າຫຼືການຮົ່ວໄຫຼ.
ປະຈຸບັນເກັບຮັກສາພະລັງງານຢູ່ໃນຫມໍ້ໄຟຫຼາຍປານໃດ — ເທົ່າກັບເຄື່ອງວັດແທກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແບດເຕີຣີມີສະຫງວນພຽງພໍເພື່ອກວມເອົາປ່ອງຢ້ຽມສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ.
ຄວາມອາດສາມາດທີ່ເຫຼືອຂອງແບດເຕີລີ່ທຽບກັບຄວາມອາດສາມາດຈັດອັນດັບເດີມຂອງມັນ. ມາດຕະການທີ່ຊັດເຈນວ່າຫມໍ້ໄຟຕ້ອງການປ່ຽນແທນ. SOH ຕໍ່າກວ່າ 80% ສັນຍານເລັ່ງການຫຼຸດລົງ.
SOC ທຽບກັບ SOH — ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງ
ສອງຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສັບສົນເລື້ອຍໆ, ແຕ່ພວກມັນວັດແທກສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານ:
ຕອນນີ້ແບັດເຕີຣີເຕັມເທົ່າໃດ. ເຊັ່ນດຽວກັບເຄື່ອງວັດແທກນໍ້າມັນໃນລົດ — ມັນບອກທ່ານວ່າມີພະລັງງານຫຼາຍປານໃດໃນປັດຈຸບັນ. ແບດເຕີຣີສາມາດສະແດງ SOC 100% (ສາກເຕັມ) ໃນຂະນະທີ່ຍັງຖືກທໍາລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ແບດເຕີຣີມີສຸຂະພາບດີແນວໃດໂດຍລວມ. ວັດແທກຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອເປັນເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າການຈັດອັນດັບຕົ້ນສະບັບ. ແບດເຕີຣີທີ່ມີ 60% SOH ສາມາດສົ່ງໄດ້ພຽງແຕ່ 60% ຂອງຊ່ວງເວລາສຳຮອງເດີມຂອງມັນ - ເຖິງແມ່ນວ່າຈະສາກເຕັມແລ້ວກໍຕາມ. SOH ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດການທົດແທນທີ່ສໍາຄັນ.
ລະບົບການຕິດຕາມແບັດເຕີຣີໂທລະຄົມເຮັດວຽກແນວໃດ
ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມທີ່ທັນສະໄຫມໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກໍາເປັນຊັ້ນເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກແບດເຕີລີ່ແຕ່ລະອັນ, ຮວບຮວມມັນຢູ່ໃຈກາງ, ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານການປະຕິບັດຕໍ່ທີມງານປະຕິບັດງານ:
ເຊັນເຊີເອກະລາດໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະຫມໍ້ໄຟ — ການວັດແທກແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, ແລະຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນໃນເວລາຈິງ. ເຊັນເຊີໜຶ່ງໜ່ວຍຕໍ່ແບັດເຕີລີຮັບປະກັນການເບິ່ງເຫັນຕໍ່ເຊລແບບເປັນເມັດ, ຕະຫຼອດທັງສາຍ.
ເຊັນເຊີສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຫາປະຕູທ້ອງຖິ່ນ (ໂມດູນຄວບຄຸມ) ຜ່ານໂປໂຕຄອນແບບມີສາຍຫຼືໄຮ້ສາຍ. gateway ລວບລວມການອ່ານຈາກແບດເຕີລີ່ທັງຫມົດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ແລະຈັດການກັບເຫດຜົນຂອງສັນຍານເຕືອນທ້ອງຖິ່ນ.
gateway ອັບໂຫລດຂໍ້ມູນໃສ່ເວທີຄລາວຫຼືເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍການຈັດການທ້ອງຖິ່ນ. ຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍພັນເວັບໄຊຖືກລວມເຂົ້າເປັນມຸມເບິ່ງລວມສູນອັນດຽວສໍາລັບທີມງານປະຕິບັດງານ.
ເຄື່ອງຈັກທີ່ອີງໃສ່ສູດການຄິດໄລ່ SOC ແລະ SOH, ກວດພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ກໍານົດຮູບແບບແນວໂນ້ມ, ແລະສ້າງສັນຍານເຕືອນເມື່ອພາລາມິເຕີເກີນຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໄວ້ - ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ເມື່ອກວດພົບຄວາມຜິດ, ລະບົບຈະສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນແບບສົດໆຜ່ານທາງອີເມລ໌, SMS, ຫຼືການແຈ້ງເຕືອນ dashboard — ເຮັດໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາເປົ້າຫມາຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແບດເຕີຣີທີ່ຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈ, ໂດຍບໍ່ມີການໄປຢ້ຽມຢາມຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ເປັນຫຍັງການກວດກາດ້ວຍມືຈຶ່ງບໍ່ພຽງພໍອີກຕໍ່ໄປ
ການບຳລຸງຮັກສາໝໍ້ໄຟໂທລະຄົມແບບດັ້ງເດີມແມ່ນອາໄສການກວດກາຄູ່ມືແຕ່ລະໄລຍະ — ນັກວິຊາການທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະບ່ອນຕາມກຳນົດເວລາ (ປົກກະຕິທຸກໆ 3 ຫາ 6 ເດືອນ) ເພື່ອກວດສອບແຮງດັນ ແລະ ກວດສອບສາຍຕາ. ວິທີການນີ້ມີຂໍ້ຈໍາກັດພື້ນຖານສາມຢ່າງ:
- ມັນເປັນພາບຖ່າຍ, ບໍ່ແມ່ນຮູບ. ການອ່ານດ້ວຍມືຈະບັນທຶກສະຖານະແບັດເຕີຣີໃນເວລາດຽວ. ແບັດເຕີຣີທີ່ອ່ານໄດ້ວ່າມີສຸຂະພາບດີໃນລະຫວ່າງການກວດກາສາມາດເລີ່ມເຮັດວຽກບໍ່ສຳເລັດຫຼາຍຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ — ແລະຈະບໍ່ຖືກກວດພົບຈົນກວ່າຈະໄປກວດທີ່ກຳນົດເວລາຕໍ່ໄປ, ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ.
- ມັນບໍ່ສາມາດຊອກຫາສິ່ງທີ່ມັນເບິ່ງບໍ່ເຫັນ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ - ຕົວຊີ້ວັດເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດຂອງການເຊື່ອມໂຊມຂອງຫມໍ້ໄຟ - ແມ່ນບໍ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ດ້ວຍ voltmeter ມາດຕະຖານ. ມັນຕ້ອງການອຸປະກອນວັດແທກ impedance ທີ່ອຸທິດຕົນ, ເຊິ່ງການກວດສອບປົກກະຕິສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຕໍ່ແຕ່ລະຫ້ອງ.
- ມັນບໍ່ໄດ້ຂະຫນາດ. ຜູ້ປະກອບການໂທລະຄົມທີ່ຄຸ້ມຄອງ 10,000 ສະຖານີຖານບໍ່ສາມາດສົ່ງນັກວິຊາການຕົວຈິງໄປທຸກສະຖານທີ່ໃນທຸກໆໄຕມາດ. ການກວດກາດ້ວຍມືໃນຂະໜາດນັ້ນມີລາຄາແພງ, ຊ້າ, ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງ - ສ້າງຈຸດຕາບອດໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍ.
ປະເພດຫມໍ້ໄຟທີ່ໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມ
ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມໃຊ້ 2 ເຄມີຂອງຫມໍ້ໄຟຕົ້ນຕໍສໍາລັບພະລັງງານສໍາຮອງ. ທັງສອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕາມ - ແຕ່ມີລັກສະນະຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຄວາມສໍາຄັນໃນການຕິດຕາມ:
| ປະເພດແບັດເຕີລີ | ແອັບພລິເຄຊັ່ນທົ່ວໄປ | ປົກກະຕິ | ເນັ້ນໃສ່ການຕິດຕາມທີ່ສຳຄັນ |
|---|---|---|---|
| VRLA Lead-Acid (AGM / ເຈນ) |
ຫໍຄອຍ ແລະສະຖານີຖານທັງໝົດໃນທົ່ວໂລກ; ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ | 3–5 ປີ | ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ, ອຸນຫະພູມ, ການເຊື່ອມໂຊມຄວາມອາດສາມາດ, ການຊອກຄົ້ນຫາ sulfation |
| ຟອສເຟດທາດເຫຼັກ Lithium (LiFePO4) |
ການຕິດຕັ້ງໃຫມ່, ສະຖານທີ່ຈໍາກັດພື້ນທີ່, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ | 8–10 ປີ | ການດຸ່ນດ່ຽງຂອງເຊນ, ການເຊື່ອມໂຍງ BMS, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ SOC |
ໃນຂະນະທີ່ແບດເຕີລີ່ lithium-ion ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນໃນຊີວິດແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ, ພວກເຂົາຕ້ອງການວິທີການຕິດຕາມທີ່ຊັບຊ້ອນຫຼາຍ - ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການດຸ່ນດ່ຽງຂອງເຊນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ. ແບດເຕີຣີ້ VRLA ຍັງຄົງເປັນເຄມີທີ່ເດັ່ນໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂທລະຄົມທົ່ວໂລກແລະເປັນຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງລະບົບການຕິດຕາມທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນມື້ນີ້.
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນຂອງການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມ
ການນຳໃຊ້ລະບົບການຕິດຕາມແບັດເຕີລີແບບຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ມູນຄ່າທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ໃນທົ່ວການປະຕິບັດງານ, ການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການເງິນ:
ດ້ວຍການເບິ່ງເຫັນທາງໄກໃນເວລາຈິງ, ຜູ້ປະກອບການບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສົ່ງນັກວິຊາການໄປຫາທຸກໆບ່ອນເພື່ອກວດກາຕາມປົກກະຕິ. ການໄປຢ້ຽມຢາມບໍາລຸງຮັກສາແມ່ນສົ່ງພຽງແຕ່ເມື່ອຂໍ້ມູນການຕິດຕາມກໍານົດບັນຫາສະເພາະ - ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງແລະຊົ່ວໂມງແຮງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມບິດເບືອນຂອງແຮງດັນ, ແລະອຸນຫະພູມຜິດປົກກະຕິແມ່ນກວດພົບໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອພວກມັນພັດທະນາ — ຫຼາຍມື້ ຫຼືຫຼາຍອາທິດກ່ອນທີ່ແບັດເຕີຣີຈະລົ້ມເຫລວ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ການທົດແທນທີ່ເປົ້າຫມາຍຂອງຫນ່ວຍງານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກ່ອນທີ່ຈະເກີດໄຟໄຫມ້.
ການຕິດຕາມຊ່ວຍໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການສາກໄຟໄດ້ຊັດເຈນ — ປ້ອງກັນການສາກເກີນ ແລະ ການສາກໄຟຕໍ່າ, ທັງສອງອັນນີ້ເລັ່ງການເຊື່ອມໂຊມ. ແບດເຕີຣີທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນພາລາມິເຕີທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຄົງທົນຢູ່ຕະຫຼອດການທຽບເທົ່າທີ່ມີການຈັດການທີ່ບໍ່ດີ.
ກໍລະນີທຸລະກິດໂດຍກົງ: ທຸກໆຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ປ້ອງກັນຢູ່ຫໍເຊວແມ່ນການຂັດຂວາງການບໍລິການທີ່ປ້ອງກັນ. ສໍາລັບຜູ້ປະຕິບັດການເຄືອຂ່າຍ, ການຢຸດແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດການປັ່ນປ່ວນຂອງລູກຄ້າ, ການລົງໂທດ SLA, ແລະຜົນສະທ້ອນດ້ານກົດລະບຽບ - ທັງຫມົດແມ່ນສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້ດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ.
ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທົ່ວແຕ່ລະຈຸລັງສະຫນອງການເຕືອນໄພຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ໄວທີ່ສຸດ - ທີ່ສໍາຄັນໃນສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ບໍ່ມີພະນັກງານບ່ອນທີ່ໄຟຫມໍ້ໄຟບໍ່ສາມາດຖືກບັນຈຸຢ່າງໄວວາ.
ທີມງານປະຕິບັດງານໄດ້ຮັບການເບິ່ງເຫັນຢ່າງເຕັມທີ່ໃນທົ່ວຫລາຍພັນເວັບໄຊທ໌ທີ່ແຈກຢາຍທາງພູມສາດຈາກ dashboard ດຽວ - ດ້ວຍການລາຍງານອັດຕະໂນມັດສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມ, ການກໍານົດເວລາການບໍາລຸງຮັກສາແລະການວາງແຜນງົບປະມານ.
ລະບົບຕິດຕາມກວດກາແບັດ DFUN ໃຫ້ບໍລິການຜູ້ປະຕິບັດງານໂທລະຄົມແນວໃດ
ລະ ບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟ DFUN ແມ່ນສ້າງຂື້ນເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການນຳໃຊ້ໂທລະຄົມຂະໜາດໃຫຍ່, ໄດ້ຮັບການເຊື່ອຖືຈາກຜູ້ປະກອບການໃນຫຼາຍກວ່າ 50 ປະເທດ. ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກອອກແບບອ້ອມຮອບຄວາມເປັນຈິງຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂທລະຄົມ: ຫລາຍພັນສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຄມີຫມໍ້ໄຟປະສົມ, ແລະທີມງານບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຕ້ອງການຄວາມສະຫລາດປະຕິບັດ - ບໍ່ພຽງແຕ່ຂໍ້ມູນດິບ.
ຄວາມສາມາດຫຼັກຂອງ DFUN BMS ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໂທລະຄົມ:
- ການຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີຕໍ່ແບັດເຕີຣີ ດ້ວຍຟັງຊັນທີ່ຢູ່ ID ຊອກຫາອັດຕະໂນມັດ — ເຊັນເຊີຕັ້ງຄ່າເອງຫຼັງການຕິດຕັ້ງ, ກຳຈັດຂໍ້ຜິດພາດໃນການເຮັດແຜນທີ່ດ້ວຍມື.
- ການຕິດຕາມເວລາທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງແຮງດັນ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ, ອຸນຫະພູມ, ປະຈຸບັນ, SOC, ແລະ SOH ສໍາລັບແຕ່ລະຫມໍ້ໄຟບຸກຄົນ
- ການຄິດໄລ່ SOC ແລະ SOH ທີ່ສະຫລາດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ວິເຄາະທີ່ອີງໃສ່ algorithm — ບໍ່ແມ່ນການຄາດຄະເນແຮງດັນທີ່ງ່າຍດາຍ
- ການດຸ່ນດ່ຽງຫມໍ້ໄຟ ເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວສາຍແລະຍືດອາຍຸການສະຕຣິງໂດຍລວມ
- ອີເມວອັດຕະໂນມັດ ແລະການແຈ້ງເຕືອນ SMS ເມື່ອພາຣາມິເຕີໃດນຶ່ງເກີນເກນກຳນົດ
- dashboard cloud ສູນກາງ ທີ່ມີການເບິ່ງເຫັນໃນທົ່ວທຸກເວັບໄຊທ໌, ສ້າງລາຍງານການເກັບເງິນແລະການໄຫຼອັດຕະໂນມັດ, ແລະຂໍ້ມູນແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ
- ຮອງຮັບທັງ VRLA ແລະ LiFePO4 ເຄມີຂອງແບດເຕີຣີພາຍໃນເວທີດຽວກັນ
ການຕິດຕາມແບດເຕີຣີຂອງສະຖານີຖານຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນທົ່ວຕະຫຼາດອາຟຣິກາ
ການຕິດຕັ້ງລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟ BTS ໃນປະເທດ
ການຕິດຕາມກວດກາສຸຂະພາບຫມໍ້ໄຟ cell tower ແລະການຄຸ້ມຄອງທາງໄກ
ແຈກຢາຍການຕິດຕາມແບັດເຕີຣີຂອງສະຖານີໃນທົ່ວໝູ່ເກາະອິນໂດເນເຊຍ
UPS ແລະການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມສໍາລັບສູນຂໍ້ມູນແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມ
ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟສໍາລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂທລະຄົມທົ່ວໂລກ
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມແມ່ນຂະບວນການຕິດຕາມສຸຂະພາບແລະການປະຕິບັດຂອງແບດເຕີລີ່ສໍາຮອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ຫໍໂທລະສັບມືຖື, ສະຖານີຖານ, ແລະທີ່ພັກອາໄສໂທລະຄົມ. ມັນວັດແທກແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ, ແລະສະພາບຂອງສຸຂະພາບໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແບດເຕີລີ່ພ້ອມທີ່ຈະສະຫນອງພະລັງງານສໍາຮອງໃນເວລາທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົ້ມເຫລວ - ໂດຍບໍ່ມີການຕ້ອງການນັກວິຊາການຢູ່ໃນສະຖານທີ່.
ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມຕ້ອງຮັກສາເວລາຂຶ້ນ 99.999%. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງແບດເຕີຣີດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ tower ໂທລະສັບມືຖືລົ້ມລົງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການໂທອອກ, ການສູນເສຍຂໍ້ມູນ, ແລະການບໍລິການຢຸດ. ດ້ວຍຜູ້ປະກອບການທີ່ຈັດການສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຫຼາຍພັນແຫ່ງ, ການກວດສອບດ້ວຍມືແມ່ນຊ້າເກີນໄປ, ລາຄາແພງເກີນໄປ, ແລະບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອໃຈທີ່ຈະຈັບການເຊື່ອມໂຊມຂອງຫມໍ້ໄຟເທື່ອລະກ້າວ. ການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສະຫນອງການສັງເກດເບິ່ງສະເຫມີແລະການເຕືອນໄພລ່ວງຫນ້າ — ກ່ອນທີ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຈະເກີດຂຶ້ນ.
ລະບົບກວດສອບແບດເຕີລີ່ໂທລະຄົມຢ່າງຄົບຖ້ວນ: ແຮງດັນຕໍ່ເຊລ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ, ອຸນຫະພູມ, ການສາກໄຟແລະກະແສໄຟຟ້າ, ສະຖານະຂອງຄ່າບໍລິການ (SOC), ແລະສະຖານະສຸຂະພາບ (SOH). ຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ຮ່ວມກັນສະຫນອງຮູບພາບທີ່ສົມບູນຂອງສະພາບຫມໍ້ໄຟ, ຄວາມອາດສາມາດສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ຍັງເຫຼືອ, ແລະຄາດວ່າຈະມີຊີວິດການບໍລິການທີ່ຍັງເຫຼືອ.
SOC (State of Charge) ວັດແທກວ່າພະລັງງານຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຫຼາຍປານໃດໃນປັດຈຸບັນ — ຄືເຄື່ອງວັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. SOH (ສະຖານະຂອງສຸຂະພາບ) ວັດແທກສະພາບໂດຍລວມຂອງແບດເຕີຣີ້ແລະຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ສົມທຽບກັບມູນຄ່າການຈັດອັນດັບເດີມຂອງມັນ. ແບດເຕີຣີສາມາດສະແດງ 100% SOC ແຕ່ພຽງແຕ່ 60% SOH, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນໄດ້ຖືກສາກໄຟເຕັມແຕ່ສາມາດສົ່ງພຽງແຕ່ 60% ຂອງໄລຍະການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຕົ້ນສະບັບຂອງມັນ. SOH ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການວາງແຜນການທົດແທນ.
ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟຫຼຸດຜ່ອນ OPEX ໂດຍການກໍາຈັດການຢ້ຽມຢາມການກວດສອບຄູ່ມືທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ (ລົດບັນທຸກ), ເຮັດໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາຕາມເງື່ອນໄຂແທນທີ່ຈະເປັນການກວດສອບຕາຕະລາງຄົງທີ່, ການຍືດອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟໂດຍຜ່ານການຄຸ້ມຄອງການສາກໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະປ້ອງກັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງສຸກເສີນຈາກຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ສໍາລັບຜູ້ປະກອບການຄຸ້ມຄອງຫລາຍພັນເວັບໄຊທ໌, ເງິນຝາກປະຢັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນຈໍານວນລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ.
DFUN — ການຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟສໍາລັບເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມ
BMS ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງສໍາລັບ towers, ສະຖານີຖານ, ແລະທີ່ພັກອາໄສໂທລະຄົມ. ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກ MTN, NTT, Viettel, Turkcell, ແລະຜູ້ປະກອບການໃນ 50+ ປະເທດທົ່ວໂລກ.
info@dfuntech.com · dfuntech.com