ຂໍ້ດີຫຼັກຂອງ GIS ໃນລະບົບໄຟຟ້າຄວາມດັນສູງແມ່ນຫຍັງ? ສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ອາກາດເປັນສື່ການ insulation (AIS) ຊັ້ນ 220 kV ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 5,000 ຫາ 8,000 ຕາລາງເມັດ. ສ່ວນສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ກາຊີເປັນສື່ການ insulation (GIS) ຢູ່ໃນລະດັບຄວາມດັນດຽວກັນຈະໃຊ້ເນື້ອທີ່...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ແນວໃດທີ່ຈະປະຕິບັດການປ່ຽນແປງຢ່າງເປັນເອກະລາດຂອງສະຖານີໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມ? ສະຖານີໄຟຟ້າຫຼາຍພັນແຫ່ງທົ່ວໂລກຍັງເຮັດວຽກດ້ວຍເຄື່ອງປ້ອງກັນແບບເອເລັກໂຕຣມັກເນຕິກ, ເຄັບເລື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍທອງແດງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດຕໍ່ຈຸດລະຫວ່າງບ່ອນຕ່າງໆ, ແລະບິ້ນບັນທຶກທີ່ເປັນເອກະສານເປັນເອກະສານທີ່ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງເຕີມຂໍ້ມູນ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຄື່ອງຕ້ານທີ່ຕໍ່ຕໍ່ກັນແລະເຄື່ອງຕ້ານທີ່ຕໍ່ຂັ້ນສູງແມ່ນຫຍັງ? ເຄື່ອງຕ້ານໃນລະບົບພະລັງງານແມ່ນເປັນຕົວຕ້ານທີ່ເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ຖືກມົດເປັນຮູບຂົດເປັນເສັ້ນລວມຢູ່ເທິງຫຼັກທີ່ເປັນເຫຼັກ ຫຼື ອາກາດ ເຊິ່ງຈະຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງການໄຫຼຜ່ານ. ແຕ່ບ່ອນທີ່ເຄື່ອງຕ້ານນີ້...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງ BESS ແມ່ນຫຍັງ? ລະບົບເກັບພະລັງງານແບດເຕີຣີ (BESS) ສາມາດເກັບພະລັງງານໄດ້ຫຼາຍເມກາວັດ-ຊົ່ວໂມງໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດ. ເມື່ອເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ອອກແບບໄວ້, ມັນສາມາດທຳການທຳສາກ ແລະ ຈ່າຍພະລັງງານໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ເມື່ອເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂຶ້ນກັບສ່ວນປະກອບ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ເຂົ້າໃຈການຫຼຸດຜ່ອນຈຸດສູງສຸດ (Peak Shaving) ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເກີດຂື້ນໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໃນເມືອງ ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໃນເມືອງປະເຊີນກັບບັນຫາຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ເປັນເລື່ອງພື້ນຖານລະຫວ່າງການສະໜອງແລະຄວາມຕ້ອງການ. ການບໍລິໂພກໄຟຟ້າຈະເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຮຸນແຮງໃນເວລາເຊົ້າແລະເວລາແຕ່ງຕົວເຊີ່ງເກີດຂື້ນເມື່ອອາຄານທາງດ້ານການຄ້າ, ລະບົບຂົນສົ່ງ, ແລະ ບ້ານເຮືອນ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບການລົ້ມສະຫຼາກຂອງບ້ານໄຟຟ້າ ບ້ານໄຟຟ້າ (E-house) ທີ່ຍັງເອີ້ນວ່າ ບ້ານພະລັງງານ ຫຼື ກ່ອງໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດສຳເລັດແລ້ວ ແມ່ນເປັນການປະກອບເຄື່ອງຈັກສຳລັບການປ່ຽນແປງໄຟຟ້າລະດັບກາງ ລະບົບຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ ຕູ້ເຄື່ອງເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ ຟາມພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຕົວຈອງຮັບແບບຟອຕ້ອເວີຕິກ (PV) ຈະຖ່າຍໂອນນ້ຳໜັກຂອງແຜງແສງຕາເວັນ ພາວະດຶດດື້ນຂອງລົມ ແລະ ນ້ຳໜັກຂອງຫິມະລົງລົງໄປສູ່ດິນ ໂດຍຮັກສາມຸມເອີງທີ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງຊັດເຈນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບພະລັງງານສູງສຸດ. ຟາມພະລັງງານແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີແຜງແສງຕາເວັນ 100,000 ແຜງ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ຄວາມສຳຄັນເຊິ່ງເປັນຢຸດທະສາດຂອງສະຖານທີ່ສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າ ສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າຈະຫຼຸດລະດັບຄວາມຕີ້ນໄຟຟ້າຈາກລະດັບການສົ່ງໄຟຟ້າລົງເຖິງລະດັບການຈ່າຍໄຟຟ້າ, ກັ້ນຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິຜ່ານການປ້ອງກັນວົງຈອນ, ແລະ ຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າທົ່ວສ່ວນຕ່າງໆຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ການເລືອກສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ພື້ນຖານດ້ານວິສະວະກຳຂອງການສົ່ງໄຟຟ້າ ຫໍສົ່ງໄຟຟ້າຄວາມດັນສູງເຮັດໜ້າທີ່ຮັບເອົາລວມເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໃຊ້ສົ່ງໄຟຟ້າໄປທົ່ວໄລຍະທາງຈາກຮ້ອຍເຖິງພັນແມັດລະຫວ່າງສະຖານີໄຟຟ້າ ຫຼື ຈາກພັນກິໂລແມັດທົ່ວເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງປະເທດ. ແຕ່ລະຫໍຕ້ອງສາມາດຮັບນ້ຳໜັກຄົງທີ່...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ຜົນຮ້າຍຈາກການຈັດແຈງອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ດີ ບ້ານໄຟຟ້າທີ່ມີລັກສະນະເປັນລະເບີຍບໍ່ເປັນລະເບີຍໃນແຜນຜັງເສັ້ນດຽວອາດຈະກາຍເປັນບັນຫາໃນການບໍາຮັກສາເມື່ອຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຈິງ. ການຈັດຕັ້ງອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຊ່ອງຫວ່າງສຳລັບການເຂົ້າເຖິງ, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ການຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າ ອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າ — ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ, ເຄື່ອງຕັດທາງໄຟຟ້າ, ບັດເຊີ, ແລະ ເຄື່ອງປົກປ້ອງທີ່ຢູ່ໃນຕູ້ເຫຼັກ — ແມ່ນສ່ວນສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງການຈັດສົ່ງພະລັງງານໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ສະຖານີຈັດສົ່ງພະລັງງານ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການກຳນົດຈຸດປະ່າງ – ສິ່ງທີ່ລະບົບເກັບພະລັງງານແບດເຕີຣີ່ (BESS) ຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ເຮັດ. ລະບົບເກັບພະລັງງານແບດເຕີຣີ່ເຊີງການຄ້າສາມາດຕັ້ງຄ່າໃຫ້ເຮັດວຽກທີ່ຕ່າງກັນຢ່າງເລິກເຊີງ. ລາກທີ່ເຮັດຈາກລີເທີຽມເຫຼັກ-ຟອສເຟດ (lithium iron phosphate) ເດີ່ມເດີ່ມດຽວກັນນີ້ ສາມາດຫຼຸດຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຂອງໂຮງງານໄດ້ 200 kW ແລະຍັງສາມາດ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ