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)"
สารบัญ
- ພື້ນຖານຂອງການອອກແບບເຄືອຂ່າຍຮູບແຫວນ: ເຫດໃດທີ່ RMU ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້
- ການຈັດສົ່ງແບບຮັດແບບ (Radial) ແລະ ແບບຮູບວົງ (Ring) (ແນວຄວາມຄິດ)
- RMUs ຊ່ວຍໃຫ້ເກີດການແຍກສ່ວນ
- ຮູບແບບການດຳເນີນງານວົງທີ່ທົ່ວໄປ
- ການພິຈາລະນາດ້ານການປ້ອງກັນ ແລະ ການຊອກຫາຈຸດທີ່ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ
- ບ່ອນທີ່ເຄືອຂ່າຍຮູບແວວ (Ring Networks) ເປັນທີ່ນິຍົມ
- ບັນຊີການກວດສອບການອອກແບບ (ລະດັບສູງ)
- ລິ້ງຄ໌ພາຍໃນ
- ບົດສະຫຼຸບ
- ຂໍ້ສະເໜີຮູບພາບ