ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມ: ສັນຍານເຕືອນຈາກໄລຍະໄກ, OPEX ຕ່ໍາ, ພະລັງງານສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ປອດໄພກວ່າ

ສອບຖາມ

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

ສະຖານທີ່ໂທລະຄົມໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ມັກຈະບໍ່ມີຄົນຂັບ, ແລະຂຶ້ນກັບພະລັງງານສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການກວດພົບແບດເຕີລີ່ອ່ອນໆໃນຕອນຕົ້ນ, ກະຕຸ້ນເຕືອນຈາກໄລຍະໄກ, ແລະປ່ຽນການບໍາລຸງຮັກສາຈາກການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີປະຕິກິລິຍາໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແບບຫ້າວຫັນ.

3-ສາຍ Takeaway

  • ແບດເຕີຣີສໍາຮອງໂທລະຄົມລົ້ມເຫລວຢ່າງງຽບໆ: ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບັນຫາມັກຈະຖືກຄົ້ນພົບພຽງແຕ່ໃນລະຫວ່າງການໄຟຟ້າ.
  • ສຸມໃສ່ສັນຍານທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງ (ແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ, ປະຈຸບັນ, SOC/SOH) ແລະຕັ້ງສັນຍານເຕືອນຫຼາຍລະດັບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຈ້ງເຕືອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
  • ຖ້າທ່ານແບ່ງປັນຂະຫນາດຂອງເວັບໄຊແລະຕົວກໍານົດການຫມໍ້ໄຟຂອງທ່ານ, DFUN ສາມາດແນະນໍາແຜນການປະຕິບັດການ (ເຊັນເຊີ + ປະຕູ + ເວທີ) ແລະຍຸດທະສາດການປຸກ.

ຄວາມສ່ຽງທົ່ວໄປຢູ່ສະຖານທີ່ໂທລະຄົມ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກວດສອບສູງແລະການກວດສອບຄູ່ມືທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ

ສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກເຮັດໃຫ້ການກວດສອບຄູ່ມືເລື້ອຍໆມີລາຄາແພງແລະບໍ່ສອດຄ່ອງ. ໄລຍະການກວດກາທີ່ຍາວນານສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຊມສະສົມໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ.

ການລັກພະລັງງານແລະວົງຈອນການໄຫຼຜິດປົກກະຕິ

ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນສາມາດເຊື່ອງການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ເຫດການໄຫຼຜິດປົກກະຕິເລັ່ງການແກ່ອາຍຸແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດໃນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ.

ອຸນຫະພູມ, ການຮົ່ວໄຫຼ, ແລະອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມສູງເລັ່ງການແກ່. ກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວໄຫຼ, insulation ບໍ່ດີ, ແລະສາຍເຄເບີ້ນ overheating ສ້າງຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພແລະໄຟທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.

ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານສໍາຮອງໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຊ້າເກີນໄປ

ກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດແມ່ນການຄົ້ນພົບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຫມໍ້ໄຟພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສູນເສຍ. ການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້ໂດຍການກວດສອບຈຸລັງທີ່ອ່ອນແອໃນຕອນຕົ້ນ.

ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ (ແລະ​ເປັນ​ຫຍັງ​)

  • ແຮງດັນຂອງເຊນ / ຕັນ: ກວດພົບຄວາມບໍ່ສົມດຸນ, ບັນຫາການສາກໄຟ, ແລະພຶດຕິກໍາການໄຫຼທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
  • ອຸນຫະພູມແບັດເຕີລີ (ເຊລ / ສະຖານີ / ແວດລ້ອມລ້ອມຮອບ): ລະບຸບັນຫາຄວາມຮ້ອນເກີນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະບັນຫາຄວາມຮ້ອນໃນຕອນຕົ້ນ.
  • ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ: ຫນຶ່ງໃນສັນຍານການເຊື່ອມໂຊມທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການເຕືອນໄພຕາມແນວໂນ້ມ.
  • ການສາກໄຟ / ປ່ອຍກະແສໄຟ + ບັນທຶກເຫດການ: ເປີດເຜີຍການຮອບວຽນຜິດປົກກະຕິ, ການລັກທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ແລະຮູບແບບການນໍາໃຊ້.
  • SOC / SOH (ຖ້າສະຫນັບສະຫນູນ): ປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ຍັງເຫຼືອແລະທ່າອ່ຽງຜູ້ສູງອາຍຸ.
  • ເຊັນເຊີຄວາມປອດໄພ / ສິ່ງແວດລ້ອມທາງເລືອກ: ການຮົ່ວໄຫຼ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງສນວນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຄວັນໄຟ, ວັດສະດຸປ້ອນການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ.
ເວທີຕິດຕາມກວດກາສູນກາງ

ເວທີຕິດຕາມກວດກາສູນກາງ

DFUN ການບັນທຶກການສໍາຮອງຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດ

DFUN ການບັນທຶກການສໍາຮອງຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດ

ເປັນຫຍັງການຕິດຕາມບັນຫາ: ສັນຍານເຕືອນໄວ ແລະ ການຕອບສະໜອງໄວ

ລະບົບການປະຕິບັດບໍ່ຄວນພຽງແຕ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ແຕ່ຍັງສົ່ງສັນຍານເຕືອນໃນເວລາແລະໃນວິທີການທີ່ຜູ້ປະກອບການສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ສໍາລັບໂທລະຄົມ, ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ໃນຂະນະທີ່ຍັງຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວາຕໍ່ເຫດການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.

  • ສັນຍານເຕືອນຫຼາຍລະດັບ: ເຕືອນ / ປຸກ / ສໍາຄັນໂດຍອີງໃສ່ຂອບເຂດ + ແນວໂນ້ມ (ບໍ່ແມ່ນຈຸດດຽວ).
  • ຫຼາຍຊ່ອງທາງ: SMS, ອີເມວ, ການເຊື່ອມໂຍງ SNMP/NOC, ແລະການແຈ້ງເຕືອນເວທີ.
  • ບໍລິບົດທີ່ປະຕິບັດໄດ້: ປະກອບມີເວັບໄຊທ໌/ສາຍ/ຕາລາງ, ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ, ແລະຄຳສັ່ງທີ່ແນະນຳ.

ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ແລະ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ (ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ພາກ​ສະ​ຫນາມ​)

ການນຳໃຊ້ໂທລະຄົມຕ້ອງການຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນທົ່ວສະພາບແວດລ້ອມທາງໄກ ແລະເຄືອຂ່າຍປະສົມ. ລະບົບທີ່ເຂັ້ມແຂງຄວນສະຫນັບສະຫນູນທັງ buffering ທ້ອງຖິ່ນແລະການ synchronization ສູນກາງ.

  • ທາງເລືອກໃນການເຊື່ອມຕໍ່: 4G, Ethernet, RS485 ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່.
  • ໂປໂຕຄອນ: Modbus RTU/TCP ແລະ SNMP ແມ່ນຕ້ອງການທົ່ວໄປສໍາລັບການລວມເຂົ້າກັນ.
  • ຄວາມທົນທານອອຟໄລ: ຂໍ້ມູນຄວນຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນເຄື່ອງເມື່ອເຄືອຂ່າຍປິດລົງ ແລະ synchronized ເມື່ອຟື້ນຟູຄືນມາ.
  • ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​: ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ dashboards ຫຼາຍ​ເວັບ​ໄຊ​, ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຕາມ​ບົດ​ບາດ​, ແລະ​ການ​ລາຍ​ງານ​ສູນ​ກາງ​.

DFUN ສະຫນອງການແກ້ໄຂການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມແບບ end-to-end: sensors + controller / gateway + software platform + alarm/reporting. ການປະສົມປະສານທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະຫນາດຂອງສະຖານທີ່ແລະຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມໂຍງ.

  • ສໍາລັບການດໍາເນີນງານຫຼາຍສະຖານທີ່: dashboard ສູນກາງສໍາລັບສະຖານະການ, ແນວໂນ້ມ, ແລະບົດລາຍງານການບໍາລຸງຮັກສາ.
  • ສໍາລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ: ບູລິມະສິດອຸນຫະພູມ + ການກວດສອບຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນໂດຍມີລະດັບເຕືອນໄພທີ່ເຂັ້ມງວດ.
  • ຖ້າຕ້ອງການການກວດສອບຄວາມອາດສາມາດ: ສົມທົບການຕິດຕາມກວດກາກັບການທົດສອບຄວາມອາດສາມາດສໍາລັບການຢັ້ງຢືນແຕ່ລະໄລຍະ.

Proven Telecom Battery Monitoring Deployments

ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟ DFUN ໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມນາຄົມທົ່ວໂລກ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງພະລັງງານສໍາຮອງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະການເບິ່ງເຫັນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຫມໍ້ໄຟ. ຈາກສະຖານີພື້ນຖານຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄປສູ່ໂຄງລ່າງໂທລະຄົມຂະຫນາດໃຫຍ່, ວິທີແກ້ໄຂ DFUN ສະຫນອງການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະສັນຍານເຕືອນອັດສະລິຍະເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ບໍ່ມີການລົບກວນ.

ການ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​: PBAT61

ເວັບໄຊໂທລະຄົມໃນເອກວາດໍ (ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມຫຼັກ)

ເວັບໄຊໂທລະຄົມໃນເອກວາດໍ (ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມຫຼັກ)

ສະຖານທີ່ໂທລະຄົມໃນປະເທດຊິລີ (ຫມໍ້ໄຟ 680 pcs)

ສະຖານທີ່ໂທລະຄົມໃນປະເທດຊິລີ (ຫມໍ້ໄຟ 680 pcs)

ລາຍການກວດສອບຂໍ້ສະເໜີ: ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການແນະນຳການແກ້ໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງ (ທາງເລືອກ)

ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ສະເໜີທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ກະລຸນາກະກຽມຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້.

ລາຍການ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກະກຽມ
ຂະໜາດຂອງເວັບໄຊ ຈໍາ​ນວນ​ຂອງ​ເວັບ​ໄຊ​ຕ​໌ (ເວັບ​ໄຊ​ດຽວ / ຫຼາຍ​ເວັບ​ໄຊ​, ນັບ​ໂດຍ​ປະ​ມານ​)
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

FAQ

ການແກ້ໄຂແມ່ນເຫມາະສົມກັບລະບົບຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມ 48V ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ລະບົບໄຟຟ້າໂທລະຄົມທົ່ວໄປ (ລວມທັງ 48V) ສາມາດຮອງຮັບໄດ້ໂດຍຂຶ້ນກັບຕົວຄວບຄຸມທີ່ເລືອກ ແລະການຕັ້ງຄ່າເຊັນເຊີ.

ສັນຍານເຕືອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ແນວໃດ?

ໃຊ້ໂມງປຸກຫຼາຍລະດັບດ້ວຍເຫດຜົນຕາມແນວໂນ້ມ, ເກນກຳນົດຄ່າຕາມປະເພດແບັດເຕີຣີ, ແລະກົດການເພີ່ມທີ່ຈະແຈ້ງ.

ຄວນຕັ້ງເກນໂມງປຸກແນວໃດ?

ເລີ່ມຕົ້ນຈາກການແນະນໍາຜູ້ຜະລິດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປັບປຸງຂອບເຂດໂດຍອີງໃສ່ອຸນຫະພູມຂອງສະຖານທີ່, ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ, ແລະແນວໂນ້ມພື້ນຖານປະຫວັດສາດ.

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍຖືກສູນເສຍ?

ຕົວຄວບຄຸມສືບຕໍ່ເກັບກໍາແລະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ເມື່ອການສື່ສານຖືກຟື້ນຟູ, ບັນທຶກຈະຖືກ synchronized ກັບເວທີກາງ.

ລະບົບສາມາດປະສົມປະສານກັບແພລະຕະຟອມການຄຸ້ມຄອງໂທລະຄົມທີ່ມີຢູ່ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ໂປໂຕຄອນມາດຕະຖານເຊັ່ນ Modbus RTU, Modbus TCP, ແລະ SNMP ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງກັບ NOC/EMS ທົ່ວໄປ ແລະລະບົບການຈັດການພະລັງງານ.

ການຕິດຕັ້ງຈະຂັດຂວາງການບໍລິການບໍ?

ແຜນການຕິດຕັ້ງເປັນໄລຍະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນໄດ້. ວິທີການທີ່ແນະນໍາແມ່ນຂຶ້ນກັບການເຂົ້າຫາສະຖານທີ່, ເງື່ອນໄຂຂອງສາຍໄຟ, ແລະການຕັ້ງຄ່າຫມໍ້ໄຟ.

ມັນສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ໃນທົ່ວຫລາຍພັນເວັບໄຊທ໌?

ດ້ວຍສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ຮູບແບບການນຳໃຊ້ແພລະຕະຟອມທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການຕິດຕາມໂທລະຄົມສາມາດຖືກລວມສູນໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍຫຼາຍບ່ອນດ້ວຍການລາຍງານແບບເປັນເອກະພາບ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງບົດບາດ.

ສະຫຼຸບ

ການຕິດຕາມຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກສໍາລັບເຄືອຂ່າຍທີ່ແຈກຢາຍ. ດ້ວຍຕົວຊີ້ວັດການຕິດຕາມທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຍຸດທະສາດການປຸກ, ແລະຮູບແບບການໃຊ້ງານ, ຜູ້ປະກອບການສາມາດຫຼຸດຜ່ອນວຽກບໍາລຸງຮັກສາ, ຕອບສະຫນອງໄວຕໍ່ເຫດການຄວາມສ່ຽງ, ແລະປົກປ້ອງເວລາເຄືອຂ່າຍ.

ເຜີຍແຜ່ໂດຍ DFUN — ລະບົບການຕິດຕາມແບັດເຕີຣີ, ການທົດສອບຄວາມອາດສາມາດທາງໄກ ແລະພະລັງງານສຳຮອງ Lithium-Ion ອັດສະລິຍະ. ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມ, ສູນຂໍ້ມູນ, ຜົນປະໂຫຍດ, ແລະລູກຄ້າທາງລົດໄຟທົ່ວໂລກ.

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