• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


วิธีการที่การจัดสรรพลังงานไฟฟ้ารับประกันความมั่นคงและความมีประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า

Echo
ฟิลด์: การวิเคราะห์หม้อแปลง
China

การจัดการไฟฟ้าในระบบพลังงานไฟฟ้าสมัยใหม่

ระบบพลังงานไฟฟ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของสังคมสมัยใหม่ ให้พลังงานไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม การค้า และที่อยู่อาศัย การจัดการพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นแกนกลางของการดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบพลังงาน มีเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าพร้อมกับรักษาความมั่นคงของระบบและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

1. หลักการพื้นฐานของการจัดการพลังงานไฟฟ้า
หลักการพื้นฐานของการจัดการพลังงานไฟฟ้าคือการทำให้ดุลระหว่างการผลิตและการใช้โดยปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตตามข้อมูลการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งประกอบด้วยหลายประเด็นสำคัญ:

  • การคาดการณ์โหลด: การทำนายความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตอย่างแม่นยำเป็นรากฐานของการจัดการพลังงานไฟฟ้า

  • การวางแผนการผลิต: การพัฒนาแผนการผลิตตามการคาดการณ์โหลดและความพร้อมของหน่วยผลิต

  • ความมั่นคงของระบบ: การรักษาการทำงานของระบบให้มั่นคงภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ

  • ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ: การลดต้นทุนการผลิตในขณะที่ตอบสนองความต้องการ

2. วิธีการจัดการพลังงานไฟฟ้า
มีวิธีการหลายวิธีที่ใช้ในการจัดการพลังงานไฟฟ้า:

2.1 การจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบเศรษฐกิจ
การจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบเศรษฐกิจเลือกการผสมผสานการผลิตที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในขณะที่ตอบสนองความต้องการ มันรวมถึงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่างๆ โดยคำนึงถึงต้นทุนเชื้อเพลิง การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา

2.2 การจัดการพลังงานไฟฟ้าภายใต้ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย
วิธีนี้เน้นไปที่ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบ รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมความจุสั้นวงจร ความมั่นคงของแรงดัน และความมั่นคงของความถี่

Power Dispatching.jpg

2.3 การจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบไดนามิก
การจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบไดนามิกปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตตามเวลาจริงตามสภาพปัจจุบันของระบบ มันต้องการการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของระบบ

2.4 การจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบเหมาะสมที่สุด
การจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบเหมาะสมที่สุดใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และอัลกอริทึม เช่น การโปรแกรมเชิงเส้น การโปรแกรมไม่เชิงเส้น และการโปรแกรมไดนามิก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบพลังงานไฟฟ้า

3. ความท้าทายในการจัดการพลังงานไฟฟ้า
เมื่อระบบพลังงานไฟฟ้าพัฒนา การจัดการพลังงานไฟฟ้าเผชิญกับความท้าทายหลายประการ:

  • การรวมพลังงานทดแทน: ความไม่แน่นอนและความไม่ต่อเนื่องของพลังงานลมและแสงอาทิตย์นำมาซึ่งความซับซ้อนใหม่

  • ตลาดไฟฟ้าที่ปลดระวาง: ความเปิดกว้างของตลาดต้องการความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองมากขึ้นในการตัดสินใจจัดการ

  • การปรับปรุงระบบไฟฟ้า: การพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะต้องการการรวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ากับกระบวนการจัดการได้ดียิ่งขึ้น

4. แนวโน้มการพัฒนาการจัดการพลังงานไฟฟ้าในอนาคต
เพื่อแก้ไขความท้าทายเหล่านี้ แนวโน้มการพัฒนาการจัดการพลังงานไฟฟ้าในอนาคตรวมถึง:

  • การจัดการอัจฉริยะ: การใช้ AI และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการตัดสินใจ

  • การประสานงานพลังงานหลายประเภท: การประสานงานระบบพลังงานไฟฟ้ากับระบบพลังงานอื่น ๆ (เช่น ความร้อน แก๊สธรรมชาติ) สำหรับการจัดการพลังงานแบบบูรณาการ

  • การจัดการด้านความต้องการ (DSM): การใช้โปรแกรมการตอบสนองความต้องการเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของระบบ

5. สรุป
การจัดการพลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานระบบพลังงานไฟฟ้า ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของตลาดไฟฟ้า วิธีการจัดการพลังงานไฟฟ้าจะต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้ดำเนินงานระบบพลังงานไฟฟ้าต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องกับเทคโนโลยีและกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อรับประกันการทำงานของระบบอย่างปลอดภัย ประหยัด และน่าเชื่อถือ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
การจัดหมวดหมู่ของข้อบกพร่องอุปกรณ์สำหรับเครื่องป้องกันวงจรและอุปกรณ์อัตโนมัติความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้า
การจัดหมวดหมู่ของข้อบกพร่องอุปกรณ์สำหรับเครื่องป้องกันวงจรและอุปกรณ์อัตโนมัติความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้า
ในการดำเนินงานประจำวัน มักจะพบกับข้อบกพร่องของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานซ่อมบำรุง พนักงานดูแลระบบ หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการ ต่างต้องเข้าใจระบบการจำแนกข้อบกพร่องและใช้มาตรการที่เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆตาม Q/GDW 11024-2013 "คู่มือการดำเนินงานและการจัดการสำหรับอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้าอัจฉริยะ" ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ถูกจำแนกออกเป็นสามระดับตามความรุนแรงและความเสี่ยงต่อการดำเนินงานอย่างปลอดภัย: วิกฤต, ร้ายแรง, และทั่วไป1. ข้อบกพร่องวิกฤตข้อบกพร่องวิกฤตหมายถึง
ในกรณีใดที่สัญญาณการป้อนกลับอัตโนมัติของเบรกเกอร์วงจรจะถูกปิดกั้น
ในกรณีใดที่สัญญาณการป้อนกลับอัตโนมัติของเบรกเกอร์วงจรจะถูกปิดกั้น
สัญญาณการป้อนกลับอัตโนมัติของเบรกเกอร์วงจรจะถูกปิดกั้นหากมีเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้น:(1) ความดันแก๊ส SF6 ในห้องเบรกเกอร์ต่ำกว่า 0.5MPa(2) พลังงานสะสมในกลไกการทำงานของเบรกเกอร์ไม่เพียงพอหรือความดันน้ำมันต่ำกว่า 30MPa(3) การทำงานของระบบป้องกันบัสบาร์(4) การทำงานของระบบป้องกันการล้มเหลวของเบรกเกอร์(5) การทำงานของระบบป้องกันระยะทางสายส่งโซนที่ 2 หรือโซนที่ 3(6) การทำงานของระบบป้องกันสายส่งระยะสั้นของเบรกเกอร์(7) มีสัญญาณการทริปจากระยะไกล(8) การเปิดเบรกเกอร์ด้วยมือ(9) สัญญาณการทำงานของระบบป้องกันร
12/15/2025
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วโดยมีระบบป้อนใหม่อัตโนมัติในการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบพลังงานสื่อสาร
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วโดยมีระบบป้อนใหม่อัตโนมัติในการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบพลังงานสื่อสาร
1. ปัญหาการหยุดจ่ายไฟฟ้าเนื่องจาก RCD ทำงานผิดพลาดเมื่อมีฟ้าผ่าวงจรป้อนกำลังสื่อสารทั่วไปแสดงในรูปที่ 1 มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าตกค้าง (RCD) ที่ปลายเข้าของแหล่งกำลังไฟฟ้า RCD ให้การป้องกันหลักจากการรั่วไหลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคล ในขณะเดียวกันมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน (SPD) บนแขนงสายไฟเพื่อป้องกันการแทรกซ้อนจากฟ้าผ่า เมื่อมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นวงจรเซ็นเซอร์สามารถสร้างกระแสน้อยไม่สมดุลและกระแสแทรกแบบเชิงผลต่างได้ หากกระแสเชิงผลต่างเกินค่าทริปของ RCD จะทำให้เกิ
12/15/2025
เวลาชาร์จสำหรับการป้อนไฟอีกครั้ง: ทำไมการป้อนไฟอีกครั้งต้องมีการชาร์จ? การชาร์จเวลาส่งผลอย่างไร?
เวลาชาร์จสำหรับการป้อนไฟอีกครั้ง: ทำไมการป้อนไฟอีกครั้งต้องมีการชาร์จ? การชาร์จเวลาส่งผลอย่างไร?
1. ฟังก์ชันและความสำคัญของการชาร์จเพื่อการป้อนกลับการป้อนกลับเป็นมาตรการป้องกันในระบบพลังงานไฟฟ้า เมื่อมีข้อผิดพลาดเช่น การลัดวงจรหรือการใช้กำลังเกินเกิดขึ้น ระบบจะแยกวงจรที่มีปัญหาออกแล้วทำการป้อนกลับเพื่อกู้คืนการทำงานปกติ หน้าที่ของการป้อนกลับคือการรับประกันการทำงานอย่างต่อเนื่องของระบบพลังงานไฟฟ้า เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยก่อนที่จะทำการป้อนกลับ ต้องทำการชาร์จเบรกเกอร์เสียก่อน สำหรับเบรกเกอร์แรงดันสูง เวลาในการชาร์จโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 5-10 วินาที ในขณะที่สำหรับเบรกเกอร์แรงดันต่ำ การ
12/15/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่