ສະຖານທີ່ໂທລະຄົມໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ມັກຈະບໍ່ມີຄົນຂັບ, ແລະຂຶ້ນກັບພະລັງງານສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການກວດພົບແບດເຕີລີ່ອ່ອນໆໃນຕອນຕົ້ນ, ກະຕຸ້ນເຕືອນຈາກໄລຍະໄກ, ແລະປ່ຽນການບໍາລຸງຮັກສາຈາກການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີປະຕິກິລິຍາໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແບບຫ້າວຫັນ.
3-ສາຍ Takeaway
ສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກເຮັດໃຫ້ການກວດສອບຄູ່ມືເລື້ອຍໆມີລາຄາແພງແລະບໍ່ສອດຄ່ອງ. ໄລຍະການກວດກາທີ່ຍາວນານສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຊມສະສົມໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ.
ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນສາມາດເຊື່ອງການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ເຫດການໄຫຼຜິດປົກກະຕິເລັ່ງການແກ່ອາຍຸແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດໃນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ.
ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມສູງເລັ່ງການແກ່. ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ, insulation ບໍ່ດີ, ແລະສາຍເຄເບີ້ນ overheating ສ້າງຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພແລະໄຟທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
ກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດແມ່ນການຄົ້ນພົບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຫມໍ້ໄຟພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສູນເສຍ. ການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້ໂດຍການກວດສອບຈຸລັງທີ່ອ່ອນແອໃນຕອນຕົ້ນ.
ເວທີຕິດຕາມກວດກາສູນກາງ
DFUN ການບັນທຶກການສໍາຮອງຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດ
ລະບົບການປະຕິບັດບໍ່ຄວນພຽງແຕ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ແຕ່ຍັງສົ່ງສັນຍານເຕືອນໃນເວລາແລະໃນວິທີການທີ່ຜູ້ປະກອບການສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ສໍາລັບໂທລະຄົມ, ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ໃນຂະນະທີ່ຍັງຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວາຕໍ່ເຫດການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.
ການນຳໃຊ້ໂທລະຄົມຕ້ອງການຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນທົ່ວສະພາບແວດລ້ອມທາງໄກ ແລະເຄືອຂ່າຍປະສົມ. ລະບົບທີ່ເຂັ້ມແຂງຄວນສະຫນັບສະຫນູນທັງ buffering ທ້ອງຖິ່ນແລະການ synchronization ສູນກາງ.
DFUN ສະຫນອງການແກ້ໄຂການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມແບບ end-to-end: sensors + controller / gateway + software platform + alarm/reporting. ການປະສົມປະສານທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະຫນາດຂອງສະຖານທີ່ແລະຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມໂຍງ.
ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟ DFUN ໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມນາຄົມທົ່ວໂລກ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງພະລັງງານສໍາຮອງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະການເບິ່ງເຫັນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຫມໍ້ໄຟ. ຈາກສະຖານີພື້ນຖານຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄປສູ່ໂຄງລ່າງໂທລະຄົມຂະຫນາດໃຫຍ່, ວິທີແກ້ໄຂ DFUN ສະຫນອງການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະສັນຍານເຕືອນອັດສະລິຍະເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ບໍ່ມີການລົບກວນ.
ການແກ້ໄຂການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້: PBAT61
ເວັບໄຊໂທລະຄົມໃນເອກວາດໍ (ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມຫຼັກ)
ສະຖານທີ່ໂທລະຄົມໃນປະເທດຊິລີ (ຫມໍ້ໄຟ 680 pcs)
ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ສະເໜີທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ກະລຸນາກະກຽມຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້.
| ລາຍການ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກະກຽມ |
|---|---|
| ຂະໜາດຂອງເວັບໄຊ | ຈໍານວນຂອງເວັບໄຊຕ໌ (ເວັບໄຊດຽວ / ຫຼາຍເວັບໄຊ, ນັບໂດຍປະມານ) |
| ແຮງດັນຂອງລະບົບ | 48V / 24V / ອື່ນໆ |
| ປະເພດຫມໍ້ໄຟ | VRLA / Lithium / Ni-Cd, ແລະການຕັ້ງຄ່າປົກກະຕິ |
| ປະລິມານຫມໍ້ໄຟ | ປະລິມານໂດຍປະມານຕໍ່ເວັບໄຊ (ສະຕຣິງ ແລະເຊລ) |
| ການເຊື່ອມຕໍ່ | 4G / Ethernet / RS485 ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊ |
| ການປະສົມປະສານ | SNMP / Modbus / NOC ຫຼື EMS ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ |
ແມ່ນແລ້ວ. ລະບົບໄຟຟ້າໂທລະຄົມທົ່ວໄປ (ລວມທັງ 48V) ສາມາດຮອງຮັບໄດ້ໂດຍຂຶ້ນກັບຕົວຄວບຄຸມທີ່ເລືອກ ແລະການຕັ້ງຄ່າເຊັນເຊີ.
ໃຊ້ໂມງປຸກຫຼາຍລະດັບດ້ວຍເຫດຜົນຕາມແນວໂນ້ມ, ເກນກຳນົດຄ່າຕາມປະເພດແບັດເຕີຣີ, ແລະກົດການເພີ່ມທີ່ຈະແຈ້ງ.
ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການແນະນໍາຜູ້ຜະລິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປັບປຸງຂອບເຂດໂດຍອີງໃສ່ອຸນຫະພູມຂອງສະຖານທີ່, ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ, ແລະແນວໂນ້ມພື້ນຖານປະຫວັດສາດ.
ຕົວຄວບຄຸມສືບຕໍ່ເກັບກໍາແລະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ເມື່ອການສື່ສານຖືກຟື້ນຟູ, ບັນທຶກຈະຖືກ synchronized ກັບເວທີກາງ.
ແມ່ນແລ້ວ. ໂປໂຕຄອນມາດຕະຖານເຊັ່ນ Modbus RTU, Modbus TCP, ແລະ SNMP ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງກັບ NOC/EMS ທົ່ວໄປ ແລະລະບົບການຈັດການພະລັງງານ.
ແຜນການຕິດຕັ້ງເປັນໄລຍະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນໄດ້. ວິທີການທີ່ແນະນໍາແມ່ນຂຶ້ນກັບການເຂົ້າຫາສະຖານທີ່, ເງື່ອນໄຂຂອງສາຍໄຟ, ແລະການຕັ້ງຄ່າຫມໍ້ໄຟ.
ດ້ວຍສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ຮູບແບບການນຳໃຊ້ແພລະຕະຟອມທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການຕິດຕາມໂທລະຄົມສາມາດຖືກລວມສູນໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍຫຼາຍບ່ອນດ້ວຍການລາຍງານແບບເປັນເອກະພາບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງບົດບາດ.
ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກສໍາລັບເຄືອຂ່າຍທີ່ແຈກຢາຍ. ດ້ວຍຕົວຊີ້ວັດການຕິດຕາມທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຍຸດທະສາດການປຸກ, ແລະຮູບແບບການໃຊ້ງານ, ຜູ້ປະກອບການສາມາດຫຼຸດຜ່ອນວຽກບໍາລຸງຮັກສາ, ຕອບສະຫນອງໄວຕໍ່ເຫດການຄວາມສ່ຽງ, ແລະປົກປ້ອງເວລາເຄືອຂ່າຍ.