ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນກາງຄວບຄຸມລະບົບໄຟຟ້າ, ຕິດຕາມກວດກາກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງມັນ ເພື່ອຮັກສາໃຫ້ທຸກຢ່າງຢູ່ໃນສະພາບດຸນດ່ຽງ. ເມື່ອມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ, ເຊັ່ນ: ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານວົງຈອນຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ມີຈຸດສັ້ນຈຸດໜຶ່ງ, ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝສາມາດຈັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ລະບົບທີ່ມີຄຸນນະພາບດີສ່ວນຫຼາຍຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບົກພ່ອງອອກພາຍໃນເວລາປະມານເຄິ່ງວິນາທີ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນອຸປະກອນທີ່ມີລາຄາແພງ ເຊັ່ນ: ລະບົບເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງກໍເກີດໄຟຟ້າ ບໍ່ໃຫ້ເສຍຫາຍ. ການສຶກສາຄັ້ງໃໝ່ທີ່ຖືກຕີພິມປີກາຍນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນໃນອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າທີ່ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານ IEC 62271-200 ນັ້ນ ໄດ້ໃຊ້ເງິນໜ້ອຍລົງປະມານ 34% ໃນການປ່ຽນອຸປະກອນທີ່ເສຍຫາຍ ສົມທຽບກັບບັນດາບໍລິສັດທີ່ບໍ່ໄດ້ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງພວກເຂົາ.
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າໃນມື້ນີ້ປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງປ້ອງກັນແບບໄຟຟ້າເທິງລະບົບໄມໂຄຣໂປເຊດເຊີ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອບັນລຸສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າການປັບຕົວຢ່າງເລືອກ. ສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າໃນການປະຕິບັດ, ເມື່ອມີບັນຫາຂຶ້ນໃນລະບົບໄຟຟ້າ, ພຽງແຕ່ເຄື່ອງຕັດໄຟທີ່ຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດຈະຖືກເປີດໃຊ້ງານ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບອື່ນໆຍັງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ປົກກະຕິ. ສຳລັບການຈັດການກັບການໃຊ້ໄຟທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຊ້າ, ໜ່ວຍຕັດໄຟແບບຄວາມຮ້ອນ-ແມ່ເຫຼັກຈະເຂົ້າມາເຮັດວຽກໂດຍການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າເປັນເວລາດົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຖ້າມີບາງສິ່ງຜິດພາດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນ: ການສັ້ນຈັບທີ່ໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນເຖິງ 8 ຫາ 12 ເທົ່າຂອງຄ່າປົກກະຕິ, ແລ້ວຂດລວດແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານັ້ນຈະເຂົ້າມາຕັດໄຟຢ່າງທັນທີ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ. ວິທີການປະສົມນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຊ່າງໄຟຟ້າມີການຄວບຄຸມທີ່ດີຂຶ້ນໃນການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບຂອງພວກເຂົາໃນເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຜິດພາດຕ່າງໆ.
ການບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທີ່ 13.8kV ສາມາດນຳໄປສູ່ການຂາດໄຟຟ້າລະບາດຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ 8-12 ແຫ່ງທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຕາມການສຶກສາຂອງເຄືອຂ່າຍໃນປີ 2023. ອຸປະກອນສະວິດຊ໌ທີ່ຕ້ານທານອາກເອົາໄຟຟ້າໄດ້ດີຈະປ້ອງກັນເຫດການນີ້ໄດ້ໂດຍການຕ້ານທານກັບກະແສໄຟຟ້າຂອງຂໍ້ຜິດພາດທີ່ 40kA ໃນໄລຍະ 0.5 ວິນາທີ ແລະ ນຳພາກາຊອາກເອົາໄຟຟ້າໄປຍັງຊ່ອງລະບາຍອາກາດທາງເທິງຢ່າງປອດໄພ. ການອອກແບບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການລົ້ມເຫຼວຢ່າງຮ້າຍແຮງລົງ 76% ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກຳໃນປີຜ່ານມາ.
ຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າລາຍໃຫຍ່ໄດ້ຍົກລະດັບສະຖານີຈຳນວນ 142 ແຫ່ງດ້ວຍອຸປະກອນສະວິດຊ໌ດິຈິຕອນທີ່ໃຊ້ໂປຣໂທຄອລ IEC 61850. ໃນໄລຍະ 18 ເດືອນ, ການຕິດຕັ້ງນີ້ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ:
ລະບົບປ້ອງກັນເຄືອຂ່າຍອັດສະຈັກໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຈັດສັນພະລັງງານແບບເວລາຈິງເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນຊ່ວງອຸນຫະພູມສູງໃນປີ 2023, ເຊິ່ງໄດ້ປ້ອງກັນການຂາດໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ 380,000 ຄົນ.
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝມາພ້ອມກັບເຊັນເຊີ IoT ທີ່ຕິດຕາມລະດັບຄວາມຕ້ານທານຂອງຊັ້ນຫຸ້ມຫໍ່ ເຊິ່ງຄວນຈະຢູ່ເທິງ 100 ໂມເກໂອມ ແລະ ຕິດຕາມການສວມໃຊ້ຂອງຈຸດຕິດຕໍ່ ເຊິ່ງຄວາມສວມໃຊ້ບໍ່ຄວນເກີນ 20%. ລະບົບສູດຄິດໄລ່ອັດສະຈັນຈະດຳເນີນການວິເຄາະຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ສາມາດຈັບຄູ່ບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ປະມານ 90% ຂອງເວລາ ແລະ ສາມາດຄາດເດົາລ່ວງໜ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 3 ວັນ ຕາມການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານ IEEE ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ຄວາມສາມາດໃນການຄາດເດົາແບບນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ NFPA 70E ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 2024 ໄປ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຊ່າງເຕັກນິກສາມາດຈັດຕັ້ງການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ດົນກ່ອນທີ່ຈະເກີດສະຖານະການ arc flash ທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ ໃນຂະນະດຳເນີນການປົກກະຕິ.
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າໃນມື້ນີ້ມາພ້ອມດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີປ້ອງກັນແສງຄາດທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງຊ່ວຍຮັກສາລະດັບພະລັງງານເຫດການໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 1.2 ຄາລໍຣີຕໍ່ເຊັງຕິແມັດກ້ຽງ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປຖືວ່າປອດໄພຈາກການເກີດພິດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຜິ້ງຮ້ອນລະດັບສອງ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງເຄື່ອງສະຫຼັບຫຼາຍໜ້າທີ່ກັບເຊັນເຊີ້ການຕິດຕາມສະພາບການໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກ ເພື່ອຈັບບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການບໍ່ສົມດຸນຂອງໄຟຟ້າເຂົ້າ ເມື່ອມັນເບີກຈາກຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງປະມານ 5% ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ພ້ອມທັງສາມາດຈັບບັນຫາກ່ຽວກັບເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ໄຟຟ້າໄດ້ໄວຂຶ້ນປະມານ 30 ຫາ 50 ເທົ່າກ່ວາອຸປະກອນເກົ່າ. ຕາມລາຍງານຄວາມປອດໄພລ້າສຸດຈາກ OSHA ໃນປີ 2023, ຍຸດທະສາດປ້ອງກັນສອງດ້ານແບບນີ້ໄດ້ຊ່ວຍຢຸດການບາດເຈັບຈາກອຸບັດຕິເຫດແສງຄາດໄດ້ປະມານ 9 ໃນ 10 ທົ່ວໂຮງງານຜະລິດໃນທົ່ວປະເທດ.
ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ຕ້ານທານແສງຄາດສາມາດກັກກັ້ນພະລັງງານລະເບີດໄດ້ໂດຍການນຳທິດພາດພາຍແລະກາຊທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຜ່ານຫ້ອງການລະບາຍທີ່ຖືກຄວບຄຸມ, ເຊິ່ງສາມາດຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 15,000°C. ອຸປະກອນຊັ້ນນຳສຸດສາມາດບັນລຸການຮັບຮອງໃບຢັ້ງຢືນ Class 2B ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ IEC 62271-200 ຜ່ານລັກສະນະຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:
ວັດສະດຸທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ເຊັ່ນ: ຕົວແທນທີ່ບໍ່ແມ່ນ ຟເຊີເຟີ (SF₆) ແລະ ອຸປະກອນຕັດໄຟຟ້າໃນສຸນຍາກາດ ທີ່ຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານໄອເລັກໂທຣນິກໄດ້ເກີນ 45kV/mm. ການສຶກສາປີ 2024 ພົບວ່າ ວັດສະດຸປະສົມລະຫວ່າງໂພລີແອມໄຍ-ເສັ້ນໃຍແກ້ວ ທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າປິດດ້ວຍເຫຼັກ ສາມາດຕ້ານທານກັບກະແສໄຟຟ້າລັດ 65kA ໄດ້ເປັນເວລາ 3 ວິນາທີ ໂດຍບໍ່ເກີດການເບີ່ງເບອ - ນານກວ່າເຄື່ອງປິດດ້ວຍອາລູມິນຽມ 40%.
ເຖິງແມ່ນວ່າອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າທີ່ຕ້ານທານກັບອາກຈະເພີ່ມຕົ້ນທຶນເບື້ອງຕົ້ນຂຶ້ນ 25–35%, ແຕ່ມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຜ່ານ:
ເຄື່ອງມືການສະຫຼຸບຂັ້ນສູງໃນປັດຈຸບັນຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດປັບປຸງລະບົບຄວາມປອດໄພຕາມຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຂດນັ້ນໆ, ໂດຍສາມາດສະໜອງການປ້ອງກັນລະດັບພິເສດໄດ້ເຖິງ 90% ແຕ່ໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພຽງ 70% ຂອງວິທີການດັ້ງເດີມ ໂດຍຜ່ານການຍົກລະດັບວັດສະດຸຢ່າງມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ລະບົບລັອກເລືອກພື້ນທີ່
ອົງປະກອບຫຼັກສີ່ຢ່າງປະກອບເປັນລະບົບປ້ອງກັນທີ່ປະສານງານກັນໃນອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ:
ອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຕາມມາດຕະຖານ NEMA ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີການລົ້ມເຫຼວໜ້ອຍກວ່າ 40% ໃນການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ ຖ້າທຽບກັບອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ
| ຊັ້ນຄວາມດັນໄຟຟ້າ | ຊ່ວງ | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ | ອັດຕາການລົ້ມເຫລວ* |
|---|---|---|---|
| ໄຟຟ້າຄວາມດັນຕ່ຳ | ≤ 1 kV | ອາຄານພານິຊະຍະ, ໂຮງງານ | 1.2%/year |
| ໄຟຟ້າຄວາມດັນກາງ | 1–38 kV | ການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າ, ວິທະຍາເຂດ | 0.8%/year |
| ຄວາມດູນແຮງສູງ | >38 kV | ລະບົບການສົ່ງ, ສະຖານີໄຟຟ້າ | 0.3%/ປີ |
*ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກສະຖາບັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືດ້ານໄຟຟ້າປີ 2023
ການຈັດລະບຽບຄວາມສໍາຮອງ N+1 ຮັບປະກັນໃຫ້ອຸປະກອນສໍາຮອງເຂົ້າໃຊ້ງານໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນຂະນະທີ່ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ, ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງການຂາດໄຟລົງ 73% ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ສູນຂໍ້ມູນ. ການອອກແບບເຄື່ອງຕັດໄຟແບບມົດູນ (modular switchgear) ທີ່ສາມາດກັກກັ້ນຂໍ້ຜິດພາດພາຍໃນ 0.5 ວິນາທີ ສາມາດປ້ອງກັນ 92% ຂອງການຂາດໄຟລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບໄຟຟ້າ, ຕາມການສຶກສາດ້ານຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃໝ່.
ເຄື່ອງຕັດໄຟທີ່ທັນສະໄໝຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນເຊັ່ນ: ລະບຽບການ OSHA ແລະ ຂໍ້ກໍານົດການອອກແບບ IEC 61439. ພາກສ່ວນທີ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ NFPA 70E ມີລາຍງານເຫດການ arc-flash ໜ້ອຍກວ່າ 68% ສົມທຽບກັບການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ, ຕາມການສຶກສາຂອງມູນນິທິຄວາມປອດໄພດ້ານໄຟຟ້າປີ 2024.
ຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນຳຢັ້ງຢືນຄວາມທົນທານຜ່ານການທົດສອບການເຖົ້າກ່ອນໄວອັນອີດ ໂດຍຈຳລອງສະພາບການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົນຈັກເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ. ການຮັບຮອງຈາກພາກສ່ວນທີສາມ ເຊັ່ນ: ANSI C37.04 ຮັບປະກັນວ່າໂຄງການຕັດໄຟຟ້າສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຢ່າງລຽບລຽງກັບໂຄງການປ້ອງກັນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໃນຂະນະທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ.
ການຮັກສາທີ່ມີປະສິດທິພາບປະກອບມີ:
| ວິທີການ | ການໃຊ້ | ມາດຕະຖານອຸດສາຫະ ກໍາ |
|---|---|---|
| ການຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນແບບແສງອິນຟາເຣດ | ການກວດພົບຈຸດຮ້ອນໃນອຸປະກອນທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກ | ASTM E1934 |
| ການວິເຄາະການໄຫຼອອກພາກສ່ວນ | ການກວດພົບຈຸດອ່ອນຂອງຊັ້ນຫຸ້ມຫໍ່ໃນຂັ້ນຕົ້ນ | IEC 60270 |
| ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ | ຮັບປະກັນການນຳໄຟຟ້າຂອງຂໍ້ຕໍ່ | IEEE C57.152 |
ຫນ່ວຍງານຕ່າງໆ ກຳລັງນຳໃຊ້ເຊັນເຊີວິເຄາະອາຍຸດໃນນ້ຳມັນ ແລະ ການຕິດຕາມການສັ່ນ, ໂດຍມີ 42% ທີ່ໃຊ້ການວິເຄາະຄາດເດົາເພື່ອຄາດຄະເນການຂັດຂ້ອງຂອງເຄື່ອງປ້ອງກັນລ່ວງໜ້າ 6-8 ເດືອນ.
ການບຳລຸງຮັກສາແບບກ້າວໜ້າ ສາມາດຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນໄດ້ 35-50% ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຂັດຂ້ອງທີ່ບັງຄັບ. ສະຖານທີ່ທີ່ມີໂຄງການທີ່ມີລະບົບສາມາດຟື້ນຟູໄຟຟ້າໄດ້ໄວຂຶ້ນ 92% ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງ.
ສະຫຼັບໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຈະຊ່ວຍຢຸດເຊົາການລະບາດຂອງຂໍ້ຜິດພາດໂດຍການຕັດບັນຫາອອກພາຍໃນບໍ່ກີ່ milliseconds ກ່ອນທີ່ມັນຈະແຜ່ລາມໄປທົ່ວລະບົບ. ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝມັກຈະປະສົມປະສານລະຫວ່າງເຄື່ອງປ້ອງກັນໄຟຟ້າເກີນຂອງດັ້ງເດີມກັບເຕັກໂນໂລຊີການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງສາມາດກວດພົບບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ ຫຼື ດວງໄຟຟ້າທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ ກ່ອນທີ່ມັນຈະກາຍເປັນບັນຫາຮ້າຍແຮງ. ທັງໝົດນີ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຄືກັບຊັ້ນປ້ອງກັນ, ເຊິ່ງຜູ້ຜະລິດຈຳເປັນຕ້ອງການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ. ການຄົ້ນຄວ້າຂອງອຸດສາຫະກໍາຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຕົວເລກທີ່ຄ່ອຍຂ້າງຫຼວງຫຼາຍ ບໍລິສັດຫຼາຍແຫ່ງສູນເສຍເງິນຫຼາຍກວ່າລ້ານໂດລາ ເມື່ອເກີດບັນຫາຕາມທີ່ພົບເຫັນໂດຍ McKinsey ໃນປີກາຍນີ້. ປະມານຫົກໃນສິບຂອງການລົ້ມເຫຼວດ້ານການດໍາເນີນງານສຸດທ້າຍແລ້ວກໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນລະດັບນີ້, ເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາຄັນ ແຕ່ຍັງຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງທຸລະກິດ.
ອຸປະກອນສະຫຼັບທີ່ຕ້ານທານອາກາດໄຟຟ້າສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ກະຈາຍຂອງຂໍ້ຜິດພາດໄດ້ເຖິງ 80% ສົມທຽບກັບລະບົບແບບດັ້ງເດີມ. ຫົວໜ່ວຍຕັດໄຟອັດສະຈັນສາມາດແຍກແຍະລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມຂອງໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວກັບຂໍ້ຜິດພາດຖາວອນໂດຍການວິເຄາະຮູບແບບກະແສໄຟຟ້າ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບບັດເງິນທີ່ມີການປ້ອງກັນດ້ວຍກາຊວນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການສັ້ນ. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສຳຄັນໃນເຄືອຂ່າຍນະຄອນທີ່ຫນາແໜ້ນ ເຊິ່ງຂໍ້ຜິດພາດດຽວສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ຄົນນັບພັນຄົນ.
ໂຮງງານເຫຼັກໃນອเมລິກາເໜືອຫຼຸດຜ່ອນເວລາລົ້ມລະລາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໄດ້ 42% ຫຼັງຈາກຍົກລະດັບເປັນອຸປະກອນສະຫຼັບດິຈິຕອນທີ່ມີເຊັນເຊີ IoT. ການວິເຄາະຄາດເດົາສາມາດຈັບເອົາສະພາບຂອງຂົດໄຟທີ່ເສື່ອມສະພາບກ່ອນໜ້າເວລາເກີດຂໍ້ຜິດພາດເຖິງສີ່ອາທິດ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຕາມກຳນົດໂດຍບໍ່ເສຍເວລາການຜະລິດ. ການປັບປຸງນີ້ໄດ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການສູນເສຍລາຍຮັບປະຈຳປີເຖິງ 2.8 ລ້ານໂດລາ.
ການປ້ອງກັນຊັ້ນພິເສດຮ່ວມມືກັບອຸປະກອນຂຶ້ນຕົ້ນທາງແລະລົງຕາມທາງເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຕັດໄຟ. ຕົວຢ່າງ, ການໂປຣແກຣມເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າກາງທີ່ຈະຕັດໄຟໄວຂຶ້ນ 0.3 ວິນາທີ ກ່ອນອຸປະກອນຕັດໄຟຟ້າກະດານຕໍ່າທີ່ຢູ່ລຸ່ມກ່ອງໄຟຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຮ່ວມມືເກີດຂຶ້ນຢ່າງເລືອກແລ້ວ, ເຮັດໃຫ້ຂະໜາດຂອງການຂາດໄຟຫຼຸດລົງ 67% ໃນການຈັດຕັ້ງກ່ອງໄຟ.
| ປັດໃຈດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ | ອຸປະກອນຄວບຄຸມໄຟຟ້າຄຸນນະພາບດີເລີດ | ອຸປະກອນສະຫຼັບມາດຕະຖານ |
|---|---|---|
| ການຊື້ເບື້ອງຕົ້ນ | $120,000 | $75,000 |
| ການບຳລຸງຮັກສາ 10 ປີ | $18,000 | $47,000 |
| ການສູນເສຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວ | $2,500 | $28,000 |
| ຕົ້ນທຶນທັງໝົດໃນໄລຍະ 10 ປີ | $140,500 | $150,000 |
ສະຖານທີ່ທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນສະຫຼັບປະສິດທິພາບສູງຈະມີການສູນເສຍພະລັງງານຕ່ຳລົງ 19% ແລະ ການຟື້ນຕົວຈາກຂໍ້ຜິດພາດໄວຂຶ້ນ 31%. ສຳລັບໂຮງງານ 100 MW, ຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຫ້ມູນຄ່າສຸດທິປັດຈຸບັນ (NPV) ສູງເຖິງ 8.2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະ 15 ປີ, ໂດຍສ່ວນຫຼາຍການກັບທຶນໃນອຸດສາຫະກໍາຈະໃຊ້ເວລາຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ.
ອຸປະກອນສະຫຼັບແມ່ນກຸ່ມຂອງອຸປະກອນທີ່ຕິດຕາມ ແລະ ຈັດການລະບົບໄຟຟ້າ, ເພື່ອຮັບປະກັນການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າຢ່າງປອດໄພ ແລະ ຈັດການຂໍ້ຜິດພາດເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະກອນຈາກຄວາມເສຍຫາຍ.
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ການຕັດໄຟໃນຈຸດທີ່ເກີດຂັດຂ້ອງ, ແລະ ລະບົບອັລກະຈິດທີ່ມີສະຕິປັນຍາ ເພື່ອກວດຈັບ ແລະ ຕັດອອກຈາກຈຸດທີ່ເກີດຂັດຂ້ອງຢ່າງວ່ອງໄວ, ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການຂາດໄຟຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຂັດຂ້ອງຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ຫຼຸດຜ່ອນການບຳລຸງຮັກສາ, ແລະ ຮັບປະກັນການດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍການຈັດການຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນລະບົບໄຟຟ້າຢ່າງວ່ອງໄວ.
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ ລວມມີ ການປ້ອງກັນພັງລະຍະສະຫຼັບ (arc-flash), ໂຄງປ້ອງກັນພັງລະຍະສະຫຼັບ, ເຊັນເຊີ IoT, ແລະ ລະບົບອັລກະຈິດອັດສະຈັນ ເພື່ອປັບປຸງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາແບບຄາດເດົາລ່ວງໜ້າ.