ເຄື່ອງແປງພະລັງງານເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ເຊິ່ງຕ້ອງການລະບົບການຕິດຕາມທີ່ຄົບຖ້ວນເພື່ອຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ. ໃນຈຳນວນຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງຕິດຕາມທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວມ (winding temperature) ແມ່ນເປັນຕົວຊີ້ວັດຫຼັກຂອງສຸຂະພາບ ແລະ ສະຖານະການດຳເນີນງານຂອງເຄື່ອງແປງພະລັງງານ. ເຊີນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວມເຄື່ອງແປງພະລັງງານ ໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມຄວາມຮ້ອນແບບທັນທີ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນງານສາມາດສັງເກດເຫັນບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະລຸກລາມເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ອຸປະກອນການຮັບຮູ້ທີ່ທັນສະໄໝເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນແຜນການປ້ອງກັນເຄື່ອງແປງພະລັງງານໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍໃຫ້ການວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຕ້ອງແລະແນ່ນອນ ເຊິ່ງສຳພັນໂດຍກົງກັບສະພາບການເຄື່ອງແປງພະລັງງານຖືກໃຊ້ງານ (loading conditions) ແລະ ສະພາບສຸຂະພາບພາຍໃນ.

ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີການຮູ້ຈັກອຸນຫະພູມທີ່ທັນສະໄໝໄດ້ປ່ຽນແປງຢ່າງຮຸນແຮງເຖິງຍຸດທະສາດການຈັດການຊັບສິນຂອງເຄື່ອງເທີມີນາ (transformer) ໃນບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳທົ່ວໂລກ. ລະບົບເซັນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວມ (winding temperature sensor) ທີ່ທັນສະໄໝໃນປັດຈຸບັນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຢ່າງລຽບລ້ອນກັບເຄື່ອງປ້ອງກັນດິຈິຕອນ (digital protection relays) ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມການເຝົ້າສັງເກດ (supervisory control systems) ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ເກີນໄປຈາກເຄື່ອງວັດແທກແບບອານາລອກ (analog gauges) ທີ່ໃຊ້ກັນມາຕະຫຼອດ. ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຕີມພະລັງງານໃຫ້ເຄື່ອງເທີມີນາ ໂດຍຍັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກໄວ້ໄດ້, ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມປະສິດທິພາບການນຳໃຊ້ຊັບສິນ ແລະ ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນໃຫ້ສູງສຸດ.
ການເຂົ້າໃຈດີນາມິກຂອງອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງເທີມີນາ
ກົນໄກການຜະລິດຄວາມຮ້ອນໃນໂຕເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າ
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າມີການສ້າງຄວາມຮ້ອນຜ່ານກົລະຍຸດທ໌ຫຼາຍຢ່າງໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກປົກກະຕິ, ໂດຍການສູນເສຍພະລັງງານໃນສ່ວນຂອງຂົດລວມ (windings) ແມ່ນເປັນແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ການສູນເສຍພະລັງງານຂອງທອງແດງໃນຂົດລວມດ້ານປະຖົມະພົບ ແລະ ດ້ານທຸຕິຍະພົບຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສັດສ່ວນກັບສີ່ເຫຼີ່ຍມຂອງແຮງໄຟຟ້າທີ່ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າຮັບເຂົ້າ, ສະນັ້ນການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ. ການສູນເສຍພະລັງງານໃນສ່ວນຫົວໃຈ (core losses) ເຖິງແມ່ນຈະຄ່ອນຂ້າງຄົງທີ່ ແຕ່ກໍຍັງເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາໃນຍຸດທະສາດການຈັດການອຸນຫະພູມຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.
ພຶດຕິກຳທາງຄວາມຮ້ອນຂອງຂົດລວມເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າປະກົບດ້ວຍຮູບແບບທີ່ສັບສົນ ເຊິ່ງຖືກປົ່ນປະໄວ້ໂດຍອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ, ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບການລະເບີດຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ລັກສະນະຂອງແຮງໄຟຟ້າທີ່ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າຮັບເຂົ້າ. ເຊີນເຊີອີ້ນທີ່ວັດອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວມເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງ ສາມາດບັນທຶກການປ່ຽນແປງທາງຄວາມຮ້ອນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານເຂົ້າໃຈຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງການຮັບແຮງໄຟຟ້າ ແລະ ການຕອບສະຫນອງທາງຄວາມຮ້ອນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍເມື່ອປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າໃນໄລຍະທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ ຫຼື ໃນສະຖານະການທີ່ຕ້ອງຮັບແຮງໄຟຟ້າເພີ່ມເຕີມເປັນການฉຸກເຮີບ.
ຮูບແບບການແຈກຢາຍອຸນຫະພູມໃນເສັ້ນລວມຂອງຕົວແປງ
ການແຈກຢາຍອຸນຫະພູມໃນເສັ້ນລວມຂອງຕົວແປງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຊັດເຈນ ຂື້ນກັບຮູບຮ່າງຂອງເສັ້ນລວມ ລະບົບການລະເຢັນ ແລະ ຮູບແບບການແຈກຢາຍພະລັງງານ. ຈຸດທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດມັກເກີດຂຶ້ນໃນສ່ວນເທິງຂອງເສັ້ນລວມທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງ ໂດຍທີ່ຄວາມຮ້ອນຖືກສັ່ງສູມໄວ້ຮ່ວມກັບປະສິດທິຜົນການລະເຢັນທີ່ຫຼຸດລົງ. ການຈັດຕັ້ງເຊີນເຊີອຸນຫະພູມຂອງເສັ້ນລວມຕົວແປງຢ່າງມີຢຸດທະສາດ ສາມາດຮັບປະກັນການຕິດຕາມທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງເຂດທີ່ມີຄວາມຮ້ອນທີ່ສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້.
ລະບົບການຮັບຮູ້ຂັ້ນສູງໃຊ້ຈຸດວັດແທກອຸນຫະພູມຫຼາຍຈຸດເພື່ອສ້າງໂປຟາຍອຸນຫະພູມທີ່ຄົບຖ້ວນຂອງຂົດລວມຕົວເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າ. ວິທີການການຕິດຕາມຫຼາຍຈຸດນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດປະກາດຈຸດຮ້ອນທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຈະບັນລຸລະດັບອັນຕະລາຍ, ໂດຍໃຫ້ຄຳເຕືອນລ່ວງໆ ກ່ຽວກັບການເສື່ອມສະພາບຂອງວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ ຫຼື ບັນຫາຂອງລະບົບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ. ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງອຸນຫະພູມທີ່ວັດແທກໄດ້ ແລະ ອຸນຫະພູມຈຸດຮ້ອນທີ່ຄາດຄະເນໄດ້ ເປັນພື້ນຖານຂອງບົດແນວການຈັດການອຸນຫະພູມຂອງຕົວເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າໃນປັດຈຸບັນ.
ເຕັກໂນໂລຢີການຮັບຮູ້ຂັ້ນສູງສຳລັບການຕິດຕາມຕົວເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າ
ວິທີແກ້ໄຂການວັດແທກອຸນຫະພູມດ້ວຍເສັ້ນໄຟເຟີເອີ
ການຮັບຮູ້ອຸນຫະພູມດ້ວຍເສັ້ນໄຍແສງເປັນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດທີ່ມີໃຫ້ສຳລັບການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວມຂອງຕົວແປງ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ຫຼັກການການຮັບຮູ້ອຸນຫະພູມແບບຈ່າຍແຜ່ (distributed temperature sensing) ເພື່ອໃຫ້ການວັດແທກອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມຄວາມຍາວທັງໝົດຂອງເສັ້ນໄຍແສງທີ່ຝັງຢູ່ໃນຂົດລວມຂອງຕົວແປງ. ຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຜິດຊອບຈາກການຮີດເຄື່ອນໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ລະບົບເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວມຕົວແປງທີ່ໃຊ້ເສັ້ນໄຍແສງເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນສະພາບການທີ່ມີຄວາມດັນສູງ ໂດຍທີ່ວິທີການຮັບຮູ້ທຳມະດາຈະມີຂໍ້ຈຳກັດ.
ການຕິດຕັ້ງເສັ້ນໄຍແສງທີ່ໃຊ້ໃນການຮັບຮູ້ອຸນຫະພູມໃນຂະນະທີ່ຜະລິດຕົວແປງ ສາມາດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນສະພາບອຸນຫະພູມພາຍໃນໄດ້ຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮັບຮູ້ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດເຖິງໆ 1 ອົງສາເຊີເລິຍດ ແລະໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານບ່ອນຕັ້ງ (spatial resolution) ຈົນເຖິງ 1 ແຕ່ລະເມັດ. ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນລະດັບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດປະເຊີນກັບເຫດການຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນບ່ອນໆ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງບັນຫາທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ: ຂໍ້ບົກຂາດລະຫວ່າງຂົດລວມ (turn-to-turn faults) ຫຼື ການອຸດຕັນຂອງລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນ.
ການບູລະນາການເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຕາມຄວາມຕ້ານທານ
ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຕາມຄວາມຕ້ານທານ (RTD) ຍັງຄົງເປັນເຕັກໂນໂລຊີເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງຂົວເຮືອນທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ພິສູດແລ້ວ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າ. ລະບົບ RTD ສະໄໝໃໝ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນສັນຍານດິຈິຕອນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວັດແທກດີຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ສຽງຮີບເຄື່ອງໄຟຟ້າ. ການບູລະນາການເຊັນເຊີຣ໌ RTD ກັບເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ມີປັນຍາ ໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະຫນອງອັດຕະໂນມັດຕໍ່ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ ໂດຍລວມທັງການຫຼຸດພາກສ່ວນຂອງພະລັງງານ ແລະ ການເປີດເຕືອນ.
ລະບົບການຕິດຕາມທີ່ອີງໃສ່ RTD ທີ່ທັນສະໄໝສາມາດຮອງຮັບການຈັດຕັ້ງຄຳສັ່ງຂອງເຊັນເຊີຫຼາຍຮູບແບບ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດປັບແຕ່ງແຜນການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຕາມແບບຂອງເຄື່ອງເທີມີເນີເປັນເອກະລັກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປະຕິບັດງານ. ການມາດຕະຖານຂອງຂໍ້ກຳນົດ RTD ສະຫຼຸບໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ລະຫວ່າງເວທີຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍຍັງຮັກສາມາດຕະຖານຄວາມຖືກຕ້ອງສູງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການປ້ອງກັນສິນຊັບຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະບັນລຸຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນການວັດແທກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ ໃນລະດັບບວກຫຼືລົບ 0.5 ອົງສາເຊີເລີອສ.
ປະໂຫຍດດ້ານການປ້ອງກັນສິນຊັບຜ່ານການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ
ການປ້ອງກັນການລົ້ມສະລາກຂອງເຄື່ອງເທີມີເນີຢ່າງຮ້າຍແຮງ
ປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງການນຳໃຊ້ລະບົບເซັນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວມທີ່ຄົບຖ້ວນແມ່ນຢູ່ທີ່ຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຮ້າຍແຮງ ເຊິ່ງອາດຈະນຳໄປສູ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ຍາວນານ ແລະ ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນຢ່າງມື້ຫຼາຍ. ການວິເຄາະທາງສະຖິຕິຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຕົວແປງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງອຸນຫະພູມເປັນໜຶ່ງໃນສາເຫດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງການເສື່ອມສະພາບຂອງຊັບສິນກ່ອນເວລາ ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມເປັນສິ່ງຈຳເປັນຕໍ່ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນຊັບສິນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.
ການຄົ້ນພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງອຸນຫະພູມໃນເບື້ອງຕົ້ນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດດຳເນີນການປັບປຸງກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ຕໍ່ລະບົບຂອງຕົວແປງ. ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງອຸນຫະພູມໃນເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ອາຍຸການຂອງລະບົບຂອງຕົວແປງໄດ້ຖືກສຶກສາຢ່າງດີ ໂດຍມີເສັ້ນທາງການເຖິງອາຍຸການທີ່ຊັດເຈນ; ການເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ອົງສາໃນອຸນຫະພູມເຮັດວຽກຈະຫຼຸດລົງອາຍຸການຂອງລະບົບຂອງຕົວແປງປະມານເທົ່າໜຶ່ງ. ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຢ່າງຖືກຕ້ອງຜ່ານລະບົບເຊັນເຊີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິຜົນໃນການຈັດການການເຮັດວຽກ ໃນເວລາທີ່ຮັກສາລະດັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຍອມຮັບໄດ້.
ການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການເຕີມພະລັງງານຂອງຕົວແປງ
ລະບົບເຊີນເຊີອັດອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວມຕົວແປງທີ່ທັນສະໄໝ ສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຕີມພະລັງງານເກີດຂື້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ຊັບສິນສູງສຸດ ແຕ່ຍັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການດຳເນີນງານໄວ້. ໂດຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນທາງອຸນຫະພູມໃນເວລາຈິງ ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນງານສາມາດເພີ່ມການເຕີມພະລັງງານເກີນຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ ເມື່ອສະພາບການຂອງລະບົບອະນຸຍາດ. ຄວາມສາມາດນີ້ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍຂື້ນເລື່ອຍໆ ເມື່ອບໍລິສັດໄຟຟ້າເປັນຕົ້ນຕໍ ຕ້ອງເຜີຍນ້ຳໜັກທີ່ເພີ່ມຂື້ນໃນການນຳໃຊ້ຊັບສິນທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ສູງສຸດ.
ຂໍ້ມູນເຮັດໃຫ້ເກີດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງອັລກົຣິດີມການເຕີມພະລັງງານທີ່ມີປັນຍາ ເຊັນເຊີວັດອຸນຫະພູມຂອງຂດລວງໂຕເວີ ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຈະປະເມີນສະພາບອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໆ ແລະປັບປຸງຄຳແນະນຳການເຕີມພະລັງງານໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອຮັກສາສະພາບການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນການປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບ ຮ່ວມກັບການນຳໃຊ້ຊັບສິນທີ່ດີຂື້ນ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານ.
ຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການວັດແທກອຸນຫະພູມ
ຄຳພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມ
ການຕິດຕັ້ງລະບົບເຊີນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂດລວມທີ່ໃຊ້ແລ້ວດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ ຕ້ອງມີການວາງແຜນຢ່າງລະອຽດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຮີບຮ້ອນໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິຜົນຂອງການຕິດຕາມໃຫ້ສູງສຸດ. ການເລືອກເຕັກໂນໂລຢີການວັດແທກທີ່ເໝາະສົມ ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ອາຍຸຂອງຂດລວມ, ການອອກແບບລະບົບການເຢັນ, ແລະ ລະບົບການປ້ອງກັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ໂຄງການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມທີ່ສຳເລັດ ມັກຈະປະກອບດ້ວຍການຈຳລອງອຸນຫະພູມຢ່າງລະອຽດເພື່ອກຳນົດຈຸດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການຕິດຕັ້ງເຊີນເຊີ.
ຂະບວນການຕິດຕັ້ງສຳລັບການນຳໃຊ້ເພີ່ມເຕີມ ຈະຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມທ້າທາຍທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການເຂົ້າເຖິງສ່ວນປະກອບທາງໃນຂອງຂດລວມໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸກັນໄຟເສຍຫາຍ. ເຕັກນິກການຕິດຕັ້ງທີ່ເປັນເອກະລັກຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຕິດຕັ້ງເຄັບເລື່ອງເຊີນເຊີຜ່ານ bushings ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ຜ່ານຊ່ອງເຂົ້າເຖິງທີ່ຈັດຕັ້ງຂື້ນເປັນພິເສດ ເຊິ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈຳເປັນໃນການປ່ຽນແປງຂດລວມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ພິສູດແລ້ວວ່າມີປະສິດທິຜົນໃນຂດລວມທີ່ມີການອອກແບບຕ່າງໆ ແລະ ໃນທຸກໆລະດັບຂອງຄວາມຕີງ.
ການບູລະນາການກັບລະບົບການປ້ອງກັນດິຈິຕອນ
ການບູລະນາການລະບົບເซັນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂດລວມຂອງຕົວແປງເຂົ້າກັບເວທີການປ້ອງກັນດິຈິຕອນທີ່ທັນສະໄໝ ສ້າງໃຫ້ເກີດວິທີແກ້ໄຂການຕິດຕາມທີ່ຄົບຖ້ວນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນຕົວແປງດີຂຶ້ນໂດຍລວມ. ລະບົບທີ່ຖືກບູລະນາການເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຮ່ວມກັບໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນດ້ານໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕອບສະຫນອງຢ່າງເປັນເອກະລາດຕໍ່ສະພາບການທີ່ຜິດປົກກະຕິທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ. ວິທີການສື່ສານທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບການຮັບຮູ້ທີ່ທັນສະໄໝ ຮັບປະກັນການບູລະນາການຢ່າງລຽບລ້ອຍກັບລະບົບການຄວບຄຸມແລະການເກັບຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່.
ຍุດທະສາດການບູລະນາການຂັ້ນສູງປະກອບດ້ວຍຄວາມສາມາດດ້ານການວິເຄາະທີ່ເຮັດนายໄດ້ ເຊິ່ງໃຊ້ຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມໃນອະດີດເພື່ອຈັບຈຸດແນວໂນ້ມທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ ແລະບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ອັລກົຣິດທຶມການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກສາມາດວິເຄາະຮູບແບບຂອງຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມເພື່ອໃຫ້ຄຳເຕືອນລ່ວງໆ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດຕັ້ງການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງທັນເວລາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂັດຂ້ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໃຫ້ໆນ້ອຍທີ່ສຸດ. ວິທີການທີ່ເຮັດนายໄດ້ນີ້ເປັນຕົວແທນຂອງອະນາຄົດຂອງການຈັດການຊັບສິນເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າ (transformer) ໂດຍທີ່ການμຕັດສິນໃຈທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈະເຮັດໃຫ້ທັງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າດີຂຶ້ນ.
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຮັກສາ ແລະ ການປັບຄ່າໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ຂະບວນການການປັບຄ່າຢ່າງເປັນປະຈຳ
ການຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບເซັນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວມເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າ ຕ້ອງມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການປັບຄ່າຢ່າງເປັນລະບົບ ເພື່ອຮັບປະກັນການວັດແທກທີ່ສອດຄ່ອງກັນຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງເຊັນເຊີ. ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳໄດ້ກຳນົດຊ່ວງເວລາທີ່ຕ້ອງປັບຄ່າ ໂດຍອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີຂອງເຊັນເຊີ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການນຳໃຊ້ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍລະບົບຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນທຸກໆປີຕໍ່ກັບມາດຕະຖານອຸນຫະພູມທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້.
ຂະບວນການປັບຄ່າໃຫ້ຖືກຕ້ອງເກີດຈາກການປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບຈາກເຊັນເຊີ ກັບມາດຕະຖານອ້າງອີງທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ ໃນສະພາບການທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ ເຊິ່ງຈະຈຳລອງສະພາບແວດລ້ອມການໃຊ້ງານຈິງ. ການບັນທຶກເອກະສານຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປັບຄ່າໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາວິເຄາະແນວໂນ້ມ (trending analysis) ເພື່ອເປີດເຜີຍເຊັນເຊີທີ່ກຳລັງເຂົ້າໃກ້ສິ້ນສຸດອາຍຸການໃຊ້ງານ ກ່ອນທີ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ການμຕັດສິນໃຈໃນການດຳເນີນງານ. ວິທີການທີ່ເປັນການເຮັດກ່ອນເວລານີ້ ຕໍ່ການບໍາລຸງຮັກສາເຊັນເຊີ ຈະຮັບປະກັນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງລະບົບການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນເປັນປົກກະຕິກັບເຊັນເຊີ
ບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນເປັນປົກກະຕິ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວມຕົວເຮັດວຽກ (transformer winding temperature sensor) ລວມເຖິງ: ການເສື່ອມສະພາບຂອງເຄເບີ, ການເຂົ້າໄປຂອງຄວາມຊື້ນ, ແລະ ການຮີດີ້ (interference) ຈາກອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າສູງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ຂະບວນການການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງເປັນລະບົບ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ບັນຍາການບໍາລຸງຮັກສາສາມາດຄົ້ນພົບ ແລະ ກຳຈັດບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ລະບົບການຕິດຕາມບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການຮັບຮູ້ທີ່ມີຄວາມຊ້ຳຊ້ອນໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມເປັນຢ່າງສຳຮອງໃນໄລຍະທີ່ມີການບໍາລຸງຮັກສາ ຫຼື ຊ່ວຍແກ້ໄຂເซັນເຊີ. ຄວາມຊ້ຳຊ້ອນນີ້ຮັບປະກັນການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າອົງປະກອບເຊັນເຊີແຕ່ລະຕົວຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການດູແລ, ໂດຍຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລະບົບການປ້ອງກັນເຄື່ອງເຕີມແຮງ. ລະບົບການຮັບຮູ້ທີ່ທັນສະໄໝໃນປັດຈຸບັນມີຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະຕົວເອງ ເຊິ່ງສາມາດກວດພົບ ແລະ ລາຍງານບັນຫາຂອງເຊັນເຊີໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ບັນຫາຂອງອຸປະກອນໄດ້ຢ່າງໄວວາ.
ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດຂອງລະບົບການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ
ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ-ປະໂຫຍດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຊັນເຊີ
ປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດຈາກການນຳໃຊ້ລະບົບເซັນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວມທີ່ຄົບຖ້ວນນັ້ນເກີນກວ່າຕົ້ນທຶນການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເມື່ອພິຈາລະນາຜົນທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຄື່ອງແປງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມ. ການວິເຄາະຕົ້ນທຶນຂອງການຕັດໄຟຟ້າຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຄື່ອງແປງທີ່ໃຫຍ່ນັ້ນອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍດ້ານການເງິນເຖິງຫຼາຍລ້ານດ້ອລາ ເມື່ອພິຈາລະນາທັງຕົ້ນທຶນການປ່ຽນອຸປະກອນ, ການຟື້ນຟູລະບົບ ແລະ ລາຍໄດ້ທີ່ສູນເສຍໄປ.
ນອກຈາກການປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວແລ້ວ ລະບົບການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດການຈັດການການໃຊ້ງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມການນຳໃຊ້ຄວາມຈຸກຂອງເຄື່ອງແປງໄດ້ 10 ຫາ 20% ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມ. ຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດີຂື້ນນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງແປງເພີ່ມເຕີມຖືກເລື່ອນໄປໄດ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຢັດຕົ້ນທຶນທຶນທີ່ໃຊ້ໃນການລົງທຶນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອາຍຸການຄືນທຶນຂອງລະບົບການຕິດຕາມອຸນຫະພູມທີ່ຄົບຖ້ວນ ມັກຈະຢູ່ໃນໄລຍະ 2 ຫາ 5 ປີ ຂື້ນກັບລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງຊັບສິນທີ່ຖືກຕິດຕາມ.
ເງື່ອນໄຂດ້ານປະກັນໄພ ແລະ ການຄຸມຄຸມຂອງລັດຖະບານ
ບໍລິສັດປະກັນໄພ ມີການຮັບຮູ້ເພີ່ມຂື້ນເຖິງປະໂຫຍດດ້ານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ມາຈາກລະບົບການຕິດຕາມເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າຂັ້ນສູງ ເຊິ່ງລວມເຖິງການຕິດຕັ້ງເຊີນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວມເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ບໍລິສັດປະກັນໄພຫຼາຍແຫ່ງໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດຄ່າປະກັນໄພແກ່ສະຖານທີ່ທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການຕິດຕາມທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້, ໂດຍເຫັນດີຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ຫຼຸດລົງ. ປະໂຫຍດດ້ານການປະກັນໄພເຫຼົ່ານີ້ ຊ່ວຍສ້າງເຫດຜົນດ້ານເສດຖະກິດທັງໝົດສຳລັບການລົງທຶນໃນລະບົບການຕິດຕາມ.
ອົງການການຄຸມຄຸມໃນຫຼາຍເຂດບໍລິຫານສົ່ງເສີມ ຫຼື ຕ້ອງການໃຫ້ນຳໃຊ້ລະບົບການຕິດຕາມຂັ້ນສູງສຳລັບເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ສຳຄັນ. ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການຕໍ່ໄປໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສະແດງເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະ. ຄວາມສາມາດດ້ານການບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງລະບົບການຕິດຕາມທີ່ທັນສະໄໝ ສາມາດຊ່ວຍໃນຂະບວນການລາຍງານຕໍ່ອົງການການຄຸມຄຸມ ແລະ ການສືບສວນເຫດການ.
ການພັດທະນາໃນອະນາຄົດຂອງເຕັກໂນໂລຊີການວັດແທກອຸນຫະພູມ
ວິທີທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີບໍ່ມີສາຍ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອິນເຕີເນັດຂອງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ (IoT) ສຳລັບການຕິດຕາມ
ການພັດທະນາໄປສູ່ລະບົບເຊີນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂົວແລະເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່ມີສາຍແລະອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ (IoT) ມີຄວາມຫວັງວ່າຈະຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ພ້ອມທັງຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກຳຈັດຄວາມຈຳເປັນໃນການຕິດຕັ້ງສາຍໄຟທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ດຶງດູດເປັນພິເສດສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມ (retrofit) ໂດຍເສັ້ນທາງຂອງສາຍໄຟເປັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ເວທີການຮັບຮູ້ແບບທັນສະໄໝທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່ມີສາຍ ປະກອບດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງການຄຳນວນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຈຸດທີ່ໃຊ້ງານ (edge computing) ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ສະນັ້ນຈຶ່ງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານຄວາມກວ້າງຂອງຊ່ອງທາງການສື່ສານ ແລະ ສະເໜີການຕອບສະຫນອງທີ່ໄວຂຶ້ນຕໍ່ສະພາບການທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ. ການບູລະນາການຂອງອັລກົຣິດທຶມປັນຍາປະດິດ (AI) ໃນລະດັບເຊີນເຊີ ເຮັດໃຫ້ສາມາດວິເຄາະຮູບແບບອຸນຫະພູມໄດ້ຢ່າງລະອອນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການທຳนายບັນຫາທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ.
ການເຊື່ອມໂຍງກັບໂຄງການບໍາລຸງຮັກສາການຄາດຄະເນ
ລະບົບເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂດລວມທີ່ຈະມາໃນອະນາຄົດຈະມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນ increasingly ມາກຂຶ້ນໃນໂປຣແກຣມການບໍາຮັກທີ່ຄາດການໄດ້ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ເຊິ່ງໃຊ້ເຕັກໂນໂລຍີການຕິດຕາມຫຼາຍຮູບແບບເພື່ອປະເມີນສຸຂະພາບຂອງຂດລວມ. ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມກັບການວິເຄາະກາຊີທີ່ຖືກແກ້ໄຂໃນນ້ຳມັນ, ການວັດແທກການປ່ອຍປະຈຸບັນເລັກນ້ອຍ (partial discharge), ແລະ ພາລາມິເຕີຄຸນນະພາບນ້ຳມັນ ສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເຕັມຮູບແບບຕໍ່ສະພາບຂອງຂດລວມ.
ອັລກົຣິດີມການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ (machine learning algorithms) ທີ່ຖືກຝຶກດ້ວຍຂໍ້ມູນການຕິດຕາມປະຫວັດສາດຈາກຂດລວມຫຼາຍເຄື່ອງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດແບບຈຳລອງທີ່ຄາດການໄດ້ ເຊິ່ງສາມາດຄາດການຄວາມຕ້ອງການການບໍາຮັກ ແລະ ເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການປ່ຽນແທນ. ວິທີການນີ້ປ່ຽນແປງການບໍາຮັກຈາກເປັນເຊີງຕອບສະຫນອງ (reactive) ໄປເປັນເຊີງການເຮັດກ່ອນ (proactive) ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທັງດ້ານຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ດີທີ່ສຸດ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
ລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ຈາກລະບົບເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂດລວມໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຫຍັງ?
ລະບົບເຊີນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂດລວມຕົວແປງທີ່ທັນສະໄໝ ມັກຈະບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວັດແທກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ໃນລະດັບບວກຫຼືລົບ 0.5 ຫຼື 1.0 ອົງສາເຊີເຊີອູດ. ລະບົບເສັ້ນໄຟເຟີເບີອາດສາມາດໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສູງຂຶ້ນໄປອີກ ໂດຍທົ່ວໄປຢູ່ໃນລະດັບບວກຫຼືລົບ 0.1 ອົງສາເຊີເຊີອູດ. ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ແທ້ຈິງຂຶ້ນກັບເຕັກໂນໂລຊີຂອງເຊີນເຊີ ຄຸນນະພາບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ວິທີການການປັບຄ່າ.
ລະບົບເຊີນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂດລວມຕົວແປງເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບປ້ອງກັນທີ່ມີຢູ່ແນວໃດ
ລະບົບເຊີນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂດລວມຕົວແປງເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບປ້ອງກັນທີ່ມີຢູ່ຜ່ານໂປຣໂທຄອນການສື່ສານມາດຕະຖານເຊັ່ນ: Modbus, DNP3 ຫຼື IEC 61850. ໂປຣໂທຄອນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັບເຄື່ອງປ້ອງກັນດິຈິຕອນ ລະບົບ SCADA ແລະ ອຸປະກອນການຕິດຕາມອື່ນໆເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍ. ການເຊື່ອມຕໍ່ມັກຈະປະກອບດ້ວຍການຕັ້ງຄ່າຈຸດເຕືອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງເປັນເຄື່ອງຈັກຂອງເຄື່ອງປ້ອງກັນທີ່ມີຢູ່.
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງດຳລຸງຮັກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຂອງຕົວແປງ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບໍາລຸງຮັກສາສຳລັບລະບົບເซັນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວມຕົວເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງປະກອບດ້ວຍການກວດສອບການປັບຄ່າໃໝ່ທຸກໆປີ, ການກວດສອບຢ່າງເປັນປົກກະຕິຂອງເຄັບເຊັນເຊີ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່, ແລະ ການຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານການສື່ສານ. ລະບົບເສັ້ນໄຍເລເຊີ (Fiber optic systems) ອາດຈະຕ້ອງການອຸປະກອນທົດສອບທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານເພື່ອການຢືນຢັນປະສິດທິພາບ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບທີ່ອີງໃສ່ RTD ໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືວັດແທກຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປເພື່ອການກວດສອບການປັບຄ່າ.
ລະບົບການຕິດຕາມອຸນຫະພູມສາມາດຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມໃສ່ເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ຫຼືບໍ່
ແມ່ນແລ້ວ, ລະບົບເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວມຕົວເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງສາມາດຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນໃສ່ເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍໃຊ້ເທັກນິກການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ. ການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມອາດຈະນຳໃຊ້ຊ່ອງເຂົ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ບຸຊິ້ງ (bushing access ports) ຫຼື ຕ້ອງສ້າງຈຸດເຂົ້າຂອງເຊັນເຊີເປັນພິເສດ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ວິທີການທີ່ຈະນຳໃຊ້ຈະຂຶ້ນກັບການອອກແບບຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງ, ອາຍຸຂອງມັນ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຕິດຕາມທີ່ເປັນເລື່ອງເພີ່ມເຕີມ. ການບໍລິການຕິດຕັ້ງໂດຍຊ່ຽວຊານຈະຮັບປະກັນການຈັດວາງເຊັນເຊີຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງເສຍຫາຍ.
สารบัญ
- ການເຂົ້າໃຈດີນາມິກຂອງອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງເທີມີນາ
- ເຕັກໂນໂລຢີການຮັບຮູ້ຂັ້ນສູງສຳລັບການຕິດຕາມຕົວເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າ
- ປະໂຫຍດດ້ານການປ້ອງກັນສິນຊັບຜ່ານການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ
- ຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການວັດແທກອຸນຫະພູມ
- ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຮັກສາ ແລະ ການປັບຄ່າໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
- ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດຂອງລະບົບການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ
- ການພັດທະນາໃນອະນາຄົດຂອງເຕັກໂນໂລຊີການວັດແທກອຸນຫະພູມ
-
ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
- ລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ຈາກລະບົບເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂດລວມໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຫຍັງ?
- ລະບົບເຊີນເຊີອຸນຫະພູມຂອງຂດລວມຕົວແປງເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບປ້ອງກັນທີ່ມີຢູ່ແນວໃດ
- ສິ່ງທີ່ຕ້ອງດຳລຸງຮັກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຂອງຕົວແປງ
- ລະບົບການຕິດຕາມອຸນຫະພູມສາມາດຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມໃສ່ເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ຫຼືບໍ່