ພື້ນຖານຂອງ SVG: ການຊົດເຊີຍພະລັງງານຮຽກຄືນແບບໄວ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ເຫດໃດທີ່ວິທີການຊົດເຊີຍພະລັງງານຮຽກຄືນແບບດັ້ງເດີມຈຶ່ງບໍ່ເໝາະສົມໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອັຈລິດທີ່ມີເຄື່ອງປ່ຽນແປງ (inverter) ແບບຫຼາຍ. ການຊົດເຊີຍພະລັງງານຮຽກຄືນແບບດັ້ງເດີມ—ໂດຍໃຊ້ບ່ອນເກັບຮັກສາແຄບັຊີເຕີ ແລະ ເຄື່ອງຊົດເຊີຍພະລັງງານຮຽກຄືນແບບນິ່ງ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຈຸຂອງພະລັງງານ: ການຂະຫຍາຍຂະໜາດ BESS ເພື່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ຕ່າງໆ. ການແຍກຄວາມຈຸພະລັງງານທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ (kWh/MWh) ຈາກພະລັງງານສູງສຸດ (kW/MW). ຄວາມຈຸພະລັງງານທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ (kWh/MWh) ກຳນົດຄວາມຈຸທັງໝົດຂອງລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານດ້ວຍຖ່ານ (BESS), ໃນຂະນະທີ່ພະລັງງານສູງສຸດ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການປະເມີນສະຖານທີ່ SVG ແລະ ການວາງແຜນການບູລະນາການລະບົບ. ການວິເຄາະລະດັບຄວາມຕີງ, ລັກສະນະການໃຊ້ພະລັງງານ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານປະຕິກິລິຍາ. ການປະເມີນສະຖານທີ່ທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນແມ່ນເປັນພື້ນຖານສຳຄັນສຳລັບການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກສ້າງຄ່າປະຕິກິລິຍາສະຖຽນ (SVG) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການແຜນທີ່ລະດັບຄວາມຕີງ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການຄວບຄຸມການປ່ອຍອາຍແກັສ SF6 ແລະ ການຈັດການການຮັ່ວໄຫຼໃນເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ. ຂອບເຂດອັດຕາການຮັ່ວໄຫຼທີ່ບັງຄັບ ແລະ ພັນທະບັດໃນການລາຍງານສຳລັບເຈົ້າຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ SF6. ອຳນາດການປົກຄອງດ້ານການຄຸມຄຸມບັງຄັບໃຫ້ມີຂອບເຂດການຮັ່ວໄຫຼປີ້ນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ—ໂດຍທົ່ວໄປຕ່ຳກວ່າ 1% ຂອງຄວາມຈຸ SF6 ທັງໝົດ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ SF6: ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ຈັດອັນດັບ (20–30 ປີ) ແລະ ຄວາມສົມມຸດຕິຖານທີ່ໃຊ້ໃນການອອກແບບ: ຜູ້ຜະລິດມັກຈະກຳນົດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ SF6 ເປັນ 20–30 ປີ ໃຕ້ສະພາບການທີ່ເໝາະສົມ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການເຂົ້າໃຈອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ GIS: ອາຍຸການໃຊ້ງານທາງທິດສະດີ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ແທ້ຈິງໃນການປະຕິບັດງານ ການກຳນົດອາຍຸການໃຊ້ງານທາງທິດສະດີ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ແທ້ຈິງໃນໂລກຈິງຂອງ GIS ອາຍຸການທີ່ຄາດວ່າຈະໃຊ້ງານໄດ້ຂອງ Gas Insulated Switchgear (ເຫຼົ່າບ່ອງໄຟຟ້າໃຫຍ່ທີ່ພວກເຮົາເຫັນຢູ່ຕາມສະຖານີພະລັງງານ...)
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການເຂົ້າໃຈປະເພດຂອງການສູນເສຍຂອງຕົວແປງໄຟຟ້າ: ການສູນເສຍຂອງຫົວໃຈ (Core) ແລະ ການສູນເສຍເມື່ອມີພຽງ (Load) ການສູນເສຍເມື່ອບໍ່ມີພຽງ (No-load): ກົດເວັດທາງຄວາມຈຸ (hysteresis), ການລວມຕົວຂອງໄຟຟ້າ (eddy current), ແລະ ກົດເວັດທາງເຫຼັກ (iron loss mechanisms) ການສູນເສຍເມື່ອບໍ່ມີພຽງເກີດຂຶ້ນເວລາທີ່ຕົວແປງໄຟຟ້າຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບໄຟຟ້າ—ບໍ່ວ່າຈະມີພຽງຫຼືບໍ່—ແລະ ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດຈາກ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ອັບເກຣດອຸປະກອນສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າທີ່ເກົ່າແກ່ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ ກຳນົດຊັບສິນທີ່ສູນເສຍພະລັງງານສູງ: ເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນປິດ-ເປີດ ແລະ ເຄື່ອງຕ້ານທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ 12–18% ສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າທີ່ເກົ່າແກ່ມັກຈະມີອຸປະກອນທີ່ລ້າສະໄໝທຸກປະເພດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ອຸປະກອນປ້ອງກັນຫຼັກ: ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນທຸກໆວົງຈອນຂອງສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າ ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າ — ການຕັດການລົ້ມເຫຼວທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງສຳລັບການປ້ອງກັນສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າ ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າເປັນອຸປະກອນປ້ອງກັນຫຼັກທີ່ໃຊ້ຕໍ່ຕ້ານຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງໄຟຟ້າ, ເຊັ່ນວ່າ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີໃຜເທີຍຄູ່ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດັບແລະກັດຂອງຂົວໄຟຟ້າ ເຫັດໃດທີ່ຄວາມເປັນລົບຂອງໄຟຟ້າຂອງ SF6 ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການດັບຂອງຂົວໄຟຟ້າເກີດຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ໂກ໊ດຊື່ເຖິງເຊື່ອງເຮັດຈາກຊູເຟີ (Sulfur) ແລະ ຟລູໂອຣິນ (hexafluoride) ມີຄຸນສົມບັດທີ່ເຫຼືອເຊື່ອທີ່ເອີ້ນວ່າ 'ຄວາມເປັນລົບຂອງໄຟຟ້າ' ໂດຍທີ່ໂມເລກຸນຂອງມັນຈະຈັບຈຸ່ມອີເລັກຕຣອນທີ່ເປີດເສລີເມື່ອເກີດຂົວໄຟຟ້າ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ການຕິດຕັ້ງແລະປະຕິບັດອຸປະກອນ GIS: ການຢືນຢັນພື້ນຖານສຳລັບຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ ການກວດສອບກ່ອນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ວິທີການຢືນຢັນຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ ກ່ອນທີ່ຈະເປີດໃຊ້ງານອຸປະກອນ GIS, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນການກວດສອບກ່ອນການຕິດຕັ້ງເພື່ອຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານສຳລັບ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ
ຂໍ້ດີທີ່ສຳຄັນຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ SF6 ສຳລັບການປ້ອງກັນ: ຄວາມສາມາດໃນການດັບແຜງໄຟ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງດຽເລັກຕຣິກທີ່ເໝາະສຳລັບການຕັດການເກີດຂໍ້ບົກຂາດຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້. ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ SF6 ອີງໃສ່ກາຊ sulfur hexafluoride (SF6), ເຊິ່ງເປັນກາຊທີ່ມີຄຸນສົມບັດເປັນລົບດ້ານໄຟຟ້າ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດ...
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ