ໝວດໝູ່ທັງໝົດ

ພື້ນຖານຂອງການອອກແບບເຄືອຂ່າຍຮູບແຫວນ: ເຫດໃດທີ່ RMU ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້

2026-01-18 09:00:00
ພື້ນຖານຂອງການອອກແບບເຄືອຂ່າຍຮູບແຫວນ: ເຫດໃດທີ່ RMU ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້

ພື້ນຖານຂອງການອອກແບບເຄືອຂ່າຍຮູບແຫວນ: ເຫດໃດທີ່ RMU ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້

ການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບກາງສາມາດສ້າງຂຶ້ນເປັນເສັ້ນຈັດສົ່ງແບບຮັດແບບ (radial) ຫຼື ເຄືອຂ່າຍຮູບວົງ. ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ສູງ, ເຄືອຂ່າຍຮູບວົງ ເຄືອຂ່າຍຮູບວົງ ເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ເນື່ອງຈາກມັນອະນຸຍາດໃຫ້ການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າຄືນມາຈາກທິດທາງອື່ນຫຼັງຈາກການຕັດສ່ວນທີ່ເກີດຂໍ້ຜິດພາດອອກ. RMU ແມ່ນຈຸດທີ່ເຮັດໆການປ່ຽນທິດທາງໄຟຟ້າ ແລະ ເປັນສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ການນີ້ເປັນໄປໄດ້ຢູ່ໃນຕູ້ສຳຫຼັບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ.

ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍເຖິງພື້ນຖານຂອງການອອກແບບເຄືອຂ່າຍຮູບວົງ ແລະ ເຫດຜົນທີ່ RMU ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ການຈັດສົ່ງແບບຮັດແບບ (Radial) ແລະ ແບບຮູບວົງ (Ring) (ແນວຄວາມຄິດ)

ແບບຮັດແບບ (Radial): ໄຟຟ້າໄຫຼຈາກທິດທາງດຽວຈາກແຫຼ່ງຈັດສົ່ງໄປຫາບໍລິໂພກ. ຂໍ້ຜິດພາດໃນເສັ້ນຈັດສົ່ງມັກຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິໂພກທັງໝົດທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຖືກຕັດໄຟຈົນກວ່າຂໍ້ຜິດພາດຈະຖືກແກ້ໄຂ.

ແບບຮູບວົງ (Ring): ເຄື່ອງຈັກສາມາດຖືກຈ່າຍໄຟຈາກສອງທິດທາງ. ຖ້າເກີດຂໍ້ບົກຂາດ, ຈຸດປ່ຽນທິດທາງຈະແຍກສ່ວນທີ່ເກີດຂໍ້ບົກຂາດອອກ ແລະ ສະຫນອງໄຟຄືນຈາກທິດທາງອື່ນສຳລັບເຄື່ອງຈັກສ່ວນໃຫຍ່.

RMUs ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການແຍກສ່ວນ

RMUs ໃຫ້ຈຸດປ່ຽນທິດທາງຕາມຮູບແບບວົງ. ໃນເວລາທີ່ເກີດຂໍ້ບົກຂາດຂອງເຄເບິນ:

  • ຜູ້ປະຕິບັດງານ (ຫຼື ລະບົບອັດຕະໂນມັດ) ຈະກຳນົດສ່ວນທີ່ເກີດຂໍ້ບົກຂາດ
  • rMUs ທີ່ຢູ່ຕິດກັນເປີດສະວິດຊ໌ວົງເພື່ອແຍກສ່ວນນັ້ນອອກ
  • ສ່ວນທີເຫຼືອຂອງວົງຈະຖືກສະຫນອງໄຟຄືນຈາກທິດທາງທີ່ຕ່າງກັນ

ຂະບວນການນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຂອບເຂດການຕັດໄຟ ແລະ ເວລາໃນການຟື້ນຟູ.

ຮູບແບບການດຳເນີນງານວົງທີ່ທົ່ວໄປ

ເຄືອຂ່າຍວົງບໍ່ໄດ້ຖືກດຳເນີນງານເປັນວົງທີ່ປິດຢ່າງເຕັມທີ່ເสมີ. ຮູບແບບທີ່ນິຍົມໃຊ້ປະກອບມີ:

  • ຈຸດທີ່ເປີດປົກກະຕິ (NOP): ວົງແຫວນເປີດຢູ່ຈຸດໜຶ່ງເພື່ອຄວບຄຸມລະດັບຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແລະ ການປະສານງານຂອງການປ້ອງກັນ.
  • ການເຮັດວຽກທີ່ປິດປາກົດເປັນປົກກະຕິ: ໃຊ້ໃນບາງການອອກແບບທີ່ມີລະບົບການປ້ອງກັນ ແລະ ການອັດຕະໂນມັດທີ່ທັນສະໄໝ.

ຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ເລືອກໄວ້ຈະມີຜົນຕໍ່ການຕັ້ງຄ່າການປ້ອງກັນ, ລະດັບປັດจຸບັນຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ແລະ ຄວາມສຳເລັດຂອງລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ຕ້ອງການ.

ການພິຈາລະນາດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ ການຊອກຫາຈຸດທີ່ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ

ເຄືອຂ່າຍວົງແຫວນຕ້ອງມີການປະສານງານ. ພິຈາລະນາ:

  • ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບຄວາມຜິດປົກກະຕິ: ຄວາມຜິດປົກກະຕິສາມາດເກີດຂື້ນຈາກທິດທາງຫຼາຍໆທິດທາງ ຂື້ນກັບສະຖານະການຂອງການປ່ຽນແປງ
  • ພຶດຕິກຳຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິຕໍ່ດິນ: ຂື້ນກັບວິທີການຕໍ່ດິນຂອງລະບົບ
  • ທີ່ຕັ້ງຂອງບັນຫາ: FPIs ແລະ SCADA ລດເວລາໃນການຊອກຫາບັນຫາຂອງສາຍໄຟ

ສຳລັບເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ, ການອັດຕະໂນມັດເສັ້ນຈ່າຍ (feeder automation) ສາມາດຫຼຸດເວລາຂອງການຕັດໄຟໄດ້ຢ່າງມີນັກ

ບ່ອນທີ່ເຄືອຂ່າຍຮູບແວວ (Ring Networks) ເປັນທີ່ນິຍົມ

  • ການຈັດສົ່ງໃນເຂດເມືອງທີ່ໃຊ້ສາຍໄຟຝັງດິນ
  • ເຂດອຸດສາຫະກຳທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ລູກຄ້າຫຼາຍໆ ຄົນ
  • ເຄືອຂ່າຍເກັບພະລັງງານທີ່ເກີດຈາກແຫຼ່ງທີ່ແທ້ຈິງ (wind/solar)
  • ເຂດວິທະຍາໄລ ແລະ ການພັດທະນາເຂດການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່

ບັນຊີການກວດສອບການອອກແບບ (ລະດັບສູງ)

  • ກຳນົດ: ຈຳນວນຈຸດທີ່ເຮັດການປ່ຽນແປງ (switching points) ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງ RMU
  • ເລືອກ: ຮູບແບບການດຳເນີນງານ (NOP ແທນທີ່ຈະເປັນວົງຈອນປິດ)
  • ລະບຸ: ຄວາມສາມາດໃນການຈັດການຂອງ RMU ແລະ ລະດັບການ insulation
  • ຜົນລົງ: ການຊີ້ບອກຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ຍຸດທະສາດການອັດຕະໂນມັດ
  • ປະສານງານ: ການຕັ້ງຄ່າການປ້ອງກັນຮ່ວມກັບແຜນການປ່ຽນແປງ

ລິ້ງຄ໌ພາຍໃນ

ໜ້າປະເພດ RMU: ໜວງແຫຼມອາການ .

ວິທີແກ້ໄຂອຸປະກອນປ່ຽນແປງໄຟຟ້າລະດັບກາງ (MV switchgear solutions): Switchgear .

ບົດສະຫຼຸບ

ເຄືອຂ່າຍວົງຈອນ (ring networks) ປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ດ້ວຍການອະນຸຍາດໃຫ້ແຍກສ່ວນຂໍ້ຜິດພາດອອກ ແລະ ຟື້ນຟູການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າຈາກທິດທາງອື່ນ. RMUs ແມ່ນຈຸດປ່ຽນແປງທີ່ມີຂະໜາດເລັກ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າແບບວົງຈອນເປັນໄປໄດ້ໃນສະຖານທີ່ຈິງ. ການອອກແບບວົງຈອນທີ່ດີທີ່ສຸດຈະສອດຄ່ອງກັບຂະບວນການປ່ຽນແປງ, ການປະສານງານການປ້ອງກັນ, ແລະ ລະດັບການອັດຕະໂນມັດ ຕາມຄວາມທົນທານຕໍ່ການຂັດຂ້ອງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນງານຂອງທ່ານ.

ຂໍ້ສະເໜີຮູບພາບ

  • ຮູບພາບ: https://www.enweielectric.com/products/rmu
  • ALT: "RMU ຖືກນຳໃຊ້ເປັນຈຸດປ່ຽນແປງໃນເຄືອຂ່າຍວົງຈອນໄຟຟ້າລະດັບກາງ"
  • ຮູບພາບ: https://www.enweielectric.com/products/substations
  • ALT: "ສະຖານີຈັດສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ວຍເຄືອຂ່າຍຫົວໆຫົວ (ring main unit networks)"