ບ້ານ » ສະຫນັບສະຫນູນ » ສູນຄວາມຮູ້ » ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟ » ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມມະນາຄົມແມ່ນຫຍັງ? ຄູ່ມືງ່າຍໆ

ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມມະນາຄົມແມ່ນຫຍັງ? ຄູ່ມືງ່າຍໆ

ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມ ແມ່ນຂະບວນການຕິດຕາມສຸຂະພາບແລະການປະຕິບັດຂອງແບດເຕີລີ່ສໍາຮອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ໃຊ້ໃນຫໍເຊວ, ສະຖານີຖານ, ແລະທີ່ພັກອາໄສໂທລະຄົມ. ມັນຮັບປະກັນວ່າແບດເຕີຣີພ້ອມທີ່ຈະສະຫນອງພະລັງງານໃນເວລາທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍລົ້ມເຫລວ.

ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ?

ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມຕ້ອງຮັກສາເວລາຂຶ້ນ 99.999%. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງແບດເຕີຣີດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ຫໍຄອຍຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການໂທອອກແລະການສູນເສຍຂໍ້ມູນ. ການຕິດຕາມຫ່າງໄກສອກຫຼີກຫຼຸດຜ່ອນການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.

ມັນຕິດຕາມຫຍັງ?

  • ແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, ແລະອຸນຫະພູມຂອງແຕ່ລະຊ່ອງຫມໍ້ໄຟ
  • ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ (ເພື່ອກວດພົບຄວາມແກ່)
  • ສະຖານະຂອງຄ່າບໍລິການ (SOC) ແລະລັດສຸຂະພາບ (SOH)
  • ສັນຍານເຕືອນສໍາລັບຄວາມຜິດປົກກະຕິ (ອຸນຫະພູມເກີນ, ຄວາມຈຸຕ່ໍາ, ແລະອື່ນໆ)

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ

ສຳຫຼວດເບິ່ງວິທີ ການແກ້ໄຂ BMS ໂທລະຄົມຂອງ DFUN ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນ OPEX ແລະປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື. ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ຟຣີ – ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ເວັບ​ໄຊ​ໂທລະ​ຄົມ OPEX ແລະ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ຂອງ​ຫມໍ້​ໄຟ​.

ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມມະນາຄົມແມ່ນຫຍັງ? ຄູ່ມືງ່າຍໆ | DFUN
ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມຄາດວ່າຈະໃຫ້ ເວລາເຮັດວຽກໄດ້ 99.999% — ນັ້ນແມ່ນໜ້ອຍກວ່າ 5.3 ນາທີຂອງເວລາຢຸດເຮັດວຽກທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຕໍ່ປີ. ຫລັງມາດຕະຖານນັ້ນມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງແບດເຕີຣີສໍາຮອງຢູ່ຫໍເຊວ, ສະຖານີຖານ, ແລະທີ່ພັກອາໄສໂທລະຄົມທົ່ວໂລກ. ເມື່ອແບດເຕີຣີເຫຼົ່ານັ້ນລົ້ມເຫລວຢ່າງງຽບໆ, ເຄືອຂ່າຍຈະມືດ. ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມ ແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງນັ້ນເກີດຂຶ້ນ.
99.999%
ມາດຕະຖານເວລາເຮັດວຽກສຳລັບເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມ — ເວລາຢຸດເຮັດວຽກໜ້ອຍກວ່າ 5.3 ນາທີຕໍ່ປີ
65%
ເຄືອ​ຂ່າຍ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ໄວ້​ແມ່ນ​ເກີດ​ຈາກ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ຂອງ​ໄຟ​ສໍາ​ຮອງ​ຂໍ້​ມູນ​, ລວມ​ທັງ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ຂອງ​ຫມໍ້​ໄຟ​
80%
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງແບດເຕີຣີທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນສາມາດບັນລຸໄດ້ດ້ວຍການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມມະນາຄົມແມ່ນຫຍັງ?

ຄໍານິຍາມ

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 ຊົ່ວ​ໂມງ​ ການຢຸດຕິການຂະຫຍາຍອອກໄປໂດຍບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງການສ້ອມແປງຢ່າງໄວວາ
ທີ່ພັກອາໄສໂທລະຄົມ / ແລກປ່ຽນ 8+ ຊົ່ວໂມງ ການຂັດຂວາງເຄືອຂ່າຍກະດູກສັນຫຼັງ; ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ cascading
Offshore / ສະຖານທີ່ທາງທະເລ 24+ ຊົ່ວໂມງ ການສື່ສານຄວາມປອດໄພ blackout; ການລະເມີດກົດລະບຽບ
ການພິຈາລະນາຂະຫນາດ: ຜູ້ປະກອບການໂທລະຄົມນາຄົມຂະຫນາດໃຫຍ່ອາດຈະຄຸ້ມຄອງຫຼາຍສິບພັນສະຖານີຖານໃນທົ່ວໂລກ, ແຕ່ລະຄົນມີທະນາຄານຫມໍ້ໄຟຂອງຕົນເອງ. ການກວດກາດ້ວຍມືຂອງຂະຫນາດນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ການຕິດຕາມແບບອັດຕະໂນມັດແມ່ນວິທີປະຕິບັດພຽງແຕ່ວິທີດຽວເພື່ອຮັກສາການເບິ່ງເຫັນໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍທັງຫມົດ.

ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມວັດແທກແນວໃດ?

ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມທີ່ສົມບູນແບບຕິດຕາມຫົກຕົວກໍານົດການຫຼັກສໍາລັບຫມໍ້ໄຟທຸກສາຍ, ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ:

ແຮງດັນເຊລ

ແຮງດັນຕໍ່ແບັດເຕີຣີວັດແທກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. Deviations ຈາກຄ່າສະເລ່ຍຂອງ string ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດເບື້ອງຕົ້ນຂອງການເຊື່ອມໂຊມຂອງເຊນຫຼື sulfation.

ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ

ຕົວຄາດຄະເນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດອັນດຽວຂອງສຸຂະພາບຫມໍ້ໄຟ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມໂຊມແລະໂດຍກົງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ຈະສົ່ງກະແສໄຟຟ້າພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ.

ອຸນຫະພູມ

ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຕໍ່ແບັດເຕີລີຈະກວດພົບການສາກໄຟເກີນ, ໂສ້ງຂາສັ້ນພາຍໃນ, ແລະການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນຂັ້ນຕົ້ນ - ທີ່ສຳຄັນຢູ່ໃນບ່ອນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄຟໄດ້ໄວ.

ປະຈຸບັນ (ສາກໄຟ / ໄລ່ອອກ)

ຕິດຕາມວິທີການສາກໄຟ ແລະສາກແບັດເຕີຣີແນວໃດ. ການສາກໄຟຜິດປົກກະຕິອາດຈະຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຜິດຂອງ charger; ການໄຫຼທີ່ບໍ່ຄາດຄິດສະແດງເຖິງເຫດການໄຟຟ້າຫຼືການຮົ່ວໄຫຼ.

ສະຖານະການຮັບຜິດຊອບ (SOC)

ປະຈຸບັນເກັບຮັກສາພະລັງງານຢູ່ໃນຫມໍ້ໄຟຫຼາຍປານໃດ — ເທົ່າກັບເຄື່ອງວັດແທກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແບດເຕີຣີມີສະຫງວນພຽງພໍເພື່ອກວມເອົາປ່ອງຢ້ຽມສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ.

ສະພາບສຸຂະພາບ (SOH)

ຄວາມອາດສາມາດທີ່ເຫຼືອຂອງແບດເຕີລີ່ທຽບກັບຄວາມອາດສາມາດຈັດອັນດັບເດີມຂອງມັນ. ມາດຕະການທີ່ຊັດເຈນວ່າຫມໍ້ໄຟຕ້ອງການປ່ຽນແທນ. SOH ຕໍ່າກວ່າ 80% ສັນຍານເລັ່ງການຫຼຸດລົງ.

SOC ທຽບກັບ SOH — ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງ

ສອງຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສັບສົນເລື້ອຍໆ, ແຕ່ພວກມັນວັດແທກສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານ:

SOC — ລັດ​ຂອງ​ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການ​

ຕອນນີ້ແບັດເຕີຣີເຕັມເທົ່າໃດ. ເຊັ່ນດຽວກັບເຄື່ອງວັດແທກນໍ້າມັນໃນລົດ — ມັນບອກທ່ານວ່າມີພະລັງງານຫຼາຍປານໃດໃນປັດຈຸບັນ. ແບດເຕີຣີສາມາດສະແດງ SOC 100% (ສາກເຕັມ) ໃນຂະນະທີ່ຍັງຖືກທໍາລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

SOH — ລັດ​ຂອງ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​

ແບດເຕີຣີມີສຸຂະພາບດີແນວໃດໂດຍລວມ. ວັດແທກຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອເປັນເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າການຈັດອັນດັບຕົ້ນສະບັບ. ແບດເຕີຣີທີ່ມີ 60% SOH ສາມາດສົ່ງໄດ້ພຽງແຕ່ 60% ຂອງຊ່ວງເວລາສຳຮອງເດີມຂອງມັນ - ເຖິງແມ່ນວ່າຈະສາກເຕັມແລ້ວກໍຕາມ. SOH ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດການທົດແທນທີ່ສໍາຄັນ.

ຕົວຢ່າງພາກປະຕິບັດ: ຫມໍ້ໄຟອ່ານ SOC 100% (ສາກເຕັມ) ແຕ່ 62% SOH. ມັນຖືກຄິດຄ່າເຕັມ - ແຕ່ມັນສາມາດສົ່ງໄດ້ພຽງແຕ່ 62% ຂອງໄລຍະເວລາການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຕົ້ນສະບັບຂອງມັນ. ຖ້າເວັບໄຊຂອງເຈົ້າຕ້ອງການການສຳຮອງຂໍ້ມູນ 4 ຊົ່ວໂມງ, ແບັດເຕີຣີນີ້ຈະໃຫ້ພຽງແຕ່ 2.5 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ. ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕາມ SOH, ການຂາດແຄນນີ້ແມ່ນເບິ່ງບໍ່ເຫັນຢ່າງສົມບູນ.

ລະບົບການຕິດຕາມແບັດເຕີຣີໂທລະຄົມເຮັດວຽກແນວໃດ

ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມທີ່ທັນສະໄຫມໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກໍາເປັນຊັ້ນເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກແບດເຕີລີ່ແຕ່ລະອັນ, ຮວບຮວມມັນຢູ່ໃຈກາງ, ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານການປະຕິບັດຕໍ່ທີມງານປະຕິບັດງານ:

01
ຊັ້ນເຊັນເຊີ

ເຊັນເຊີເອກະລາດໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະຫມໍ້ໄຟ — ການວັດແທກແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, ແລະຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນໃນເວລາຈິງ. ເຊັນເຊີໜຶ່ງໜ່ວຍຕໍ່ແບັດເຕີລີຮັບປະກັນການເບິ່ງເຫັນຕໍ່ເຊລແບບເປັນເມັດ, ຕະຫຼອດທັງສາຍ.

02
ການລວບລວມຂໍ້ມູນ

ເຊັນເຊີສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຫາປະຕູທ້ອງຖິ່ນ (ໂມດູນຄວບຄຸມ) ຜ່ານໂປໂຕຄອນແບບມີສາຍຫຼືໄຮ້ສາຍ. gateway ລວບລວມການອ່ານຈາກແບດເຕີລີ່ທັງຫມົດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ແລະຈັດການກັບເຫດຜົນຂອງສັນຍານເຕືອນທ້ອງຖິ່ນ.

03
Cloud/Platform Upload

gateway ອັບໂຫລດຂໍ້ມູນໃສ່ເວທີຄລາວຫຼືເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍການຈັດການທ້ອງຖິ່ນ. ຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍພັນເວັບໄຊຖືກລວມເຂົ້າເປັນມຸມເບິ່ງລວມສູນອັນດຽວສໍາລັບທີມງານປະຕິບັດງານ.

04
ການວິເຄາະອັດສະລິຍະ

ເຄື່ອງຈັກທີ່ອີງໃສ່ສູດການຄິດໄລ່ SOC ແລະ SOH, ກວດພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ກໍານົດຮູບແບບແນວໂນ້ມ, ແລະສ້າງສັນຍານເຕືອນເມື່ອພາລາມິເຕີເກີນຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໄວ້ - ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

05
ການແຈ້ງເຕືອນ ແລະການປະຕິບັດ

ເມື່ອກວດພົບຄວາມຜິດ, ລະບົບຈະສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນແບບສົດໆຜ່ານທາງອີເມລ໌, SMS, ຫຼືການແຈ້ງເຕືອນ dashboard — ເຮັດໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາເປົ້າຫມາຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແບດເຕີຣີທີ່ຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈ, ໂດຍບໍ່ມີການໄປຢ້ຽມຢາມຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ແຜງໜ້າປັດລະບົບຕິດຕາມກວດກາແບັດເຕີຣີໂທລະຄົມສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສຸຂະພາບຂອງແບັດເຕີຣີຂອງຫໍຄອຍມືຖືໃນເວລາຈິງ
ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟ DFUN — dashboard ສູນກາງສໍາລັບການເບິ່ງເຫັນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງໃນທົ່ວຫລາຍພັນເວັບໄຊທ໌ໂທລະຄົມ

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.
ບັນຫາຫຼັກ: ແບດເຕີຣີບໍ່ລົ້ມເຫລວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພວກມັນອ່ອນເພຍລົງເທື່ອລະກ້າວ ແລະງຽບໆ, ເລື່ອນອອກໄປຈາກຂໍ້ມູນສະເພາະໃນຫຼາຍອາທິດ ຫຼືຫຼາຍເດືອນ - ແລະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນບັນຫາພຽງແຕ່ເມື່ອພະລັງງານເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ ແລະ ເວັບໄຊຕ້ອງແລ່ນດ້ວຍແບັດເຕີຣີ. ການກວດກາດ້ວຍມືບໍ່ສາມາດຈັບຄວາມເສື່ອມໂຊມເທື່ອລະກ້າວລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນການຕິດຕາມ: ລະບົບການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະກວດພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນເວລາຈິງ - ຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນເລີ່ມສູງຂຶ້ນ, ອຸນຫະພູມປັດຈຸບັນເກີນຂອບເຂດ, ແຮງດັນປັດຈຸບັນ deviates ຈາກຄ່າສະເລ່ຍຂອງສາຍ. ທີມງານບໍາລຸງຮັກສາໄດ້ຮັບການເຕືອນແລະສົ່ງພຽງແຕ່ສະຖານທີ່ສະເພາະແລະຫມໍ້ໄຟສະເພາະທີ່ຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈ.

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:

01
ລົດບັນທຸກມ້ວນຫຼຸດລົງ

ດ້ວຍການເບິ່ງເຫັນທາງໄກໃນເວລາຈິງ, ຜູ້ປະກອບການບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສົ່ງນັກວິຊາການໄປຫາທຸກໆບ່ອນເພື່ອກວດກາຕາມປົກກະຕິ. ການໄປຢ້ຽມຢາມບໍາລຸງຮັກສາແມ່ນສົ່ງພຽງແຕ່ເມື່ອຂໍ້ມູນການຕິດຕາມກໍານົດບັນຫາສະເພາະ - ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງແລະຊົ່ວໂມງແຮງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

02
ການກວດຫາຄວາມຜິດເບື້ອງຕົ້ນ

ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມບິດເບືອນຂອງແຮງດັນ, ແລະອຸນຫະພູມຜິດປົກກະຕິແມ່ນກວດພົບໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອພວກມັນພັດທະນາ — ຫຼາຍມື້ ຫຼືຫຼາຍອາທິດກ່ອນທີ່ແບັດເຕີຣີຈະລົ້ມເຫລວ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ການທົດແທນທີ່ເປົ້າຫມາຍຂອງຫນ່ວຍງານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບກ່ອນທີ່ຈະເກີດໄຟໄຫມ້.

03
ຂະຫຍາຍອາຍຸແບັດເຕີຣີ

ການຕິດຕາມຊ່ວຍໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການສາກໄຟໄດ້ຊັດເຈນ — ປ້ອງກັນການສາກເກີນ ແລະ ການສາກໄຟຕໍ່າ, ທັງສອງອັນນີ້ເລັ່ງການເຊື່ອມໂຊມ. ແບດເຕີຣີທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນພາລາມິເຕີທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຄົງທົນຢູ່ຕະຫຼອດການທຽບເທົ່າທີ່ມີການຈັດການທີ່ບໍ່ດີ.

04
ການປ້ອງກັນການຂັດຂ້ອງ

ກໍລະນີທຸລະກິດໂດຍກົງ: ທຸກໆຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ປ້ອງກັນຢູ່ຫໍເຊວແມ່ນການຂັດຂວາງການບໍລິການທີ່ປ້ອງກັນ. ສໍາລັບຜູ້ປະຕິບັດການເຄືອຂ່າຍ, ການຢຸດແມ່ນເຮັດໃຫ້ເກີດການປັ່ນປ່ວນຂອງລູກຄ້າ, ການລົງໂທດ SLA, ແລະຜົນສະທ້ອນດ້ານກົດລະບຽບ - ທັງຫມົດແມ່ນສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້ດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ.

05
ການປ້ອງກັນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ

ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທົ່ວແຕ່ລະຈຸລັງສະຫນອງການເຕືອນໄພຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນໄປໄດ້ໄວທີ່ສຸດ - ທີ່ສໍາຄັນໃນສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ບໍ່ມີພະນັກງານບ່ອນທີ່ໄຟຫມໍ້ໄຟບໍ່ສາມາດຖືກບັນຈຸຢ່າງໄວວາ.

06
ການຄຸ້ມຄອງຫຼາຍສະຖານທີ່ສູນກາງ

ທີມງານປະຕິບັດງານໄດ້ຮັບການເບິ່ງເຫັນຢ່າງເຕັມທີ່ໃນທົ່ວຫລາຍພັນເວັບໄຊທ໌ທີ່ແຈກຢາຍທາງພູມສາດຈາກ dashboard ດຽວ - ດ້ວຍການລາຍງານອັດຕະໂນມັດສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມ, ການກໍານົດເວລາການບໍາລຸງຮັກສາແລະການວາງແຜນງົບປະມານ.


ລະບົບຕິດຕາມກວດກາແບັດ DFUN ໃຫ້ບໍລິການຜູ້ປະຕິບັດງານໂທລະຄົມແນວໃດ

ລະ ບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟ DFUN ແມ່ນສ້າງຂື້ນເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການນຳໃຊ້ໂທລະຄົມຂະໜາດໃຫຍ່, ໄດ້ຮັບການເຊື່ອຖືຈາກຜູ້ປະກອບການໃນຫຼາຍກວ່າ 50 ປະເທດ. ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກອອກແບບອ້ອມຮອບຄວາມເປັນຈິງຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂທລະຄົມ: ຫລາຍພັນສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຄມີຫມໍ້ໄຟປະສົມ, ແລະທີມງານບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຕ້ອງການຄວາມສະຫລາດປະຕິບັດ - ບໍ່ພຽງແຕ່ຂໍ້ມູນດິບ.

ຄວາມສາມາດຫຼັກຂອງ DFUN BMS ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໂທລະຄົມ:

  • ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ເຊັນ​ເຊີ​ຕໍ່​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ ​ດ້ວຍ​ຟັງ​ຊັນ​ທີ່​ຢູ່ ID ຊອກ​ຫາ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ — ເຊັນ​ເຊີ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ເອງ​ຫຼັງ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ, ກຳ​ຈັດ​ຂໍ້​ຜິດ​ພາດ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ແຜນ​ທີ່​ດ້ວຍ​ມື.
  • ການຕິດຕາມເວລາທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງແຮງດັນ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ, ອຸນຫະພູມ, ປະຈຸບັນ, SOC, ແລະ SOH ສໍາລັບແຕ່ລະຫມໍ້ໄຟບຸກຄົນ
  • ການ​ຄິດ​ໄລ່ SOC ແລະ SOH ທີ່​ສະ​ຫລາດ ​ໂດຍ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ວິ​ເຄາະ​ທີ່​ອີງ​ໃສ່ algorithm — ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ແຮງ​ດັນ​ທີ່​ງ່າຍ​ດາຍ
  • ການດຸ່ນດ່ຽງຫມໍ້ໄຟ ເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວສາຍແລະຍືດອາຍຸການສະຕຣິງໂດຍລວມ
  • ອີເມວອັດຕະໂນມັດ ແລະການແຈ້ງເຕືອນ SMS ເມື່ອພາຣາມິເຕີໃດນຶ່ງເກີນເກນກຳນົດ
  • dashboard cloud ສູນກາງ ທີ່ມີການເບິ່ງເຫັນໃນທົ່ວທຸກເວັບໄຊທ໌, ສ້າງລາຍງານການເກັບເງິນແລະການໄຫຼອັດຕະໂນມັດ, ແລະຂໍ້ມູນແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ
  • ຮອງຮັບທັງ VRLA ແລະ LiFePO4 ເຄມີຂອງແບດເຕີຣີພາຍໃນເວທີດຽວກັນ
ໄວ້ວາງໃຈໂດຍ: MTN, NTT, Viettel, Turkcell, True IDC, Telkom Indonesia, ແລະຜູ້ປະກອບການໂທລະຄົມຊັ້ນນໍາໃນທົ່ວໂລກ. DFUN BMS ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ຂະ​ຫນາດ​ໃນ​ທົ່ວ​ອາ​ຟຣິ​ກາ​, ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້​, ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ​, ແລະ​ເອີ​ຣົບ​.
MTN
ອາຟຣິກາ · ເຄືອຂ່າຍມືຖື

ການຕິດຕາມແບດເຕີຣີຂອງສະຖານີຖານຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນທົ່ວຕະຫຼາດອາຟຣິກາ

Viettel
ຫວຽດນາມ · ເຄືອຂ່າຍມືຖື

ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ລະ​ບົບ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ຫມໍ້​ໄຟ BTS ໃນ​ປະ​ເທດ​

ເຕີກເຊລ
ຕຸລະກີ · ເຄືອຂ່າຍມືຖື

ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຫມໍ້​ໄຟ cell tower ແລະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທາງ​ໄກ​

Telkom ອິນໂດເນເຊຍ
ອິນໂດເນເຊຍ · ໂທລະຄົມ

ແຈກ​ຢາຍ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ໃນ​ທົ່ວ​ໝູ່​ເກາະ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ

IDC ແທ້
ປະເທດໄທ · ສູນຂໍ້ມູນ / ໂທລະຄົມ

UPS ແລະ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ຫມໍ້​ໄຟ​ໂທລະ​ຄົມ​ສໍາ​ລັບ​ສູນ​ຂໍ້​ມູນ​ແລະ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ໂທລະ​ຄົມ​

NTT
ຍີ່ປຸ່ນ · ໂທລະຄົມທົ່ວໂລກ

ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟສໍາລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂທລະຄົມທົ່ວໂລກ


ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມມະນາຄົມແມ່ນຫຍັງ?

ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມແມ່ນຂະບວນການຕິດຕາມສຸຂະພາບແລະການປະຕິບັດຂອງແບດເຕີລີ່ສໍາຮອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ຫໍໂທລະສັບມືຖື, ສະຖານີຖານ, ແລະທີ່ພັກອາໄສໂທລະຄົມ. ມັນວັດແທກແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ, ແລະສະພາບຂອງສຸຂະພາບໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແບດເຕີລີ່ພ້ອມທີ່ຈະສະຫນອງພະລັງງານສໍາຮອງໃນເວລາທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົ້ມເຫລວ - ໂດຍບໍ່ມີການຕ້ອງການນັກວິຊາການຢູ່ໃນສະຖານທີ່.

ເປັນຫຍັງເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມຈຶ່ງຕ້ອງການການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟ?

ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມຕ້ອງຮັກສາເວລາຂຶ້ນ 99.999%. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງແບດເຕີຣີດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ tower ໂທລະສັບມືຖືລົ້ມລົງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການໂທອອກ, ການສູນເສຍຂໍ້ມູນ, ແລະການບໍລິການຢຸດ. ດ້ວຍຜູ້ປະກອບການທີ່ຈັດການສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຫຼາຍພັນແຫ່ງ, ການກວດສອບດ້ວຍມືແມ່ນຊ້າເກີນໄປ, ລາຄາແພງເກີນໄປ, ແລະບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອໃຈທີ່ຈະຈັບການເຊື່ອມໂຊມຂອງຫມໍ້ໄຟເທື່ອລະກ້າວ. ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ສະ​ຫນອງ​ການ​ສັງ​ເກດ​ເບິ່ງ​ສະ​ເຫມີ​ແລະ​ການ​ເຕືອນ​ໄພ​ລ່ວງ​ຫນ້າ — ກ່ອນ​ທີ່​ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​.

ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມມີຕົວກໍານົດການໃດແດ່?

ລະບົບກວດສອບແບດເຕີລີ່ໂທລະຄົມຢ່າງຄົບຖ້ວນ: ແຮງດັນຕໍ່ເຊລ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ, ອຸນຫະພູມ, ການສາກໄຟແລະກະແສໄຟຟ້າ, ສະຖານະຂອງຄ່າບໍລິການ (SOC), ແລະສະຖານະສຸຂະພາບ (SOH). ຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ຮ່ວມກັນສະຫນອງຮູບພາບທີ່ສົມບູນຂອງສະພາບຫມໍ້ໄຟ, ຄວາມອາດສາມາດສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ຍັງເຫຼືອ, ແລະຄາດວ່າຈະມີຊີວິດການບໍລິການທີ່ຍັງເຫຼືອ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ SOC ແລະ SOH ໃນການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟແມ່ນຫຍັງ?

SOC (State of Charge) ວັດ​ແທກ​ວ່າ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຖືກ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ — ຄື​ເຄື່ອງ​ວັດ​ນໍ້າ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​. SOH (ສະຖານະຂອງສຸຂະພາບ) ວັດແທກສະພາບໂດຍລວມຂອງແບດເຕີຣີ້ແລະຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ສົມທຽບກັບມູນຄ່າການຈັດອັນດັບເດີມຂອງມັນ. ແບດເຕີຣີສາມາດສະແດງ 100% SOC ແຕ່ພຽງແຕ່ 60% SOH, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນໄດ້ຖືກສາກໄຟເຕັມແຕ່ສາມາດສົ່ງພຽງແຕ່ 60% ຂອງໄລຍະການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຕົ້ນສະບັບຂອງມັນ. SOH ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການວາງແຜນການທົດແທນ.

ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານແນວໃດ?

ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟຫຼຸດຜ່ອນ OPEX ໂດຍການກໍາຈັດການຢ້ຽມຢາມການກວດສອບຄູ່ມືທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ (ລົດບັນທຸກ), ເຮັດໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາຕາມເງື່ອນໄຂແທນທີ່ຈະເປັນການກວດສອບຕາຕະລາງຄົງທີ່, ການຍືດອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟໂດຍຜ່ານການຄຸ້ມຄອງການສາກໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະປ້ອງກັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງສຸກເສີນຈາກຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ສໍາລັບຜູ້ປະກອບການຄຸ້ມຄອງຫລາຍພັນເວັບໄຊທ໌, ເງິນຝາກປະຢັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນຈໍານວນລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ.


DFUN — ການ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ຫມໍ້​ໄຟ​ສໍາ​ລັບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໂທລະ​ຄົມ​

BMS ທີ່ມີຈຸດປະສົງສ້າງສໍາລັບ towers, ສະຖານີຖານ, ແລະທີ່ພັກອາໄສໂທລະຄົມ. ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກ MTN, NTT, Viettel, Turkcell, ແລະຜູ້ປະກອບການໃນ 50+ ປະເທດທົ່ວໂລກ.
info@dfuntech.com  ·  dfuntech.com

ຕິດຕໍ່ DFUN →

ໄດ້ຮັບການປະເມີນຫມໍ້ໄຟຟຣີ

ຫນຶ່ງໃນວິສະວະກອນ BMS ຂອງພວກເຮົາຈະຕອບສະຫນອງພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.

(ທາງເລືອກ. ສະເພາະບັນຫາທາງເທັກນິກທີ່ຮີບດ່ວນເທົ່ານັ້ນ)

ພວກເຮົາເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເຈົ້າ. ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພວກເຮົາ

ລິ້ງດ່ວນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

   +86- 15919182362
  +86-756-6123188

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