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


โซลูชันป้องกันฟ้าผ่าแบบครอบคลุมและระบบจัดการป้องกันฟ้าผ่า

I. เป้าหมายโดยรวม
สร้างระบบป้องกันภัยจากฟ้าผ่าที่ครอบคลุมโดยการผสาน "การจัดการองค์กร - การดำเนินการทางเทคนิค - การรับประกันทรัพยากร - การกำกับดูแลความเป็นไปตามกฎหมาย" เพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียหายของอุปกรณ์ การหยุดทำงานของระบบ และอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยที่เกิดจากฟ้าผ่า

II. แผนการดำเนินการหลัก

  1. โครงสร้างองค์กรและกลไกความรับผิดชอบ
    • ก่อตั้ง ​คณะทำงานความปลอดภัยในการป้องกันฟ้าผ่า​ (สมาชิกประกอบด้วยหัวหน้าแผนกความปลอดภัย แผนกอุปกรณ์ และแผนกโครงสร้างพื้นฐาน)
    • ความรับผิดชอบ:
      • ดูแลแผนตรวจสอบและปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าประจำปี
      • กำกับดูกระบวนการเลือก อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า การติดตั้ง และการยอมรับ
      • จัดทำแผนตอบสนองฉุกเฉินและระบบความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ฟ้าผ่า
  2. มาตรฐานการดำเนินการทางเทคนิค

ระยะ

มาตรฐานการดำเนินการ

จุดควบคุมคุณภาพสำคัญ

การออกแบบและการก่อสร้าง

GB/T 21431 "ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่าในอาคาร"

ความต้านทานต่อพื้น ≤ 10Ω
อัตราส่วนระยะทางลื่นของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ≥ 17 มม./kV

การเลือกอุปกรณ์

IEC 61643 มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

ระดับการป้องกันแรงดัน (Up) < แรงดันที่อุปกรณ์สามารถทนได้
ความสามารถในการทนต่อกระแสฟ้าผ่า (Imax) ตรงกับระดับฟ้าผ่าในพื้นที่

เกณฑ์การยอมรับ

DL/T 474.5 แนวทางการวัดคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่อพื้น

การทดสอบการประสานงานสำหรับอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสามขั้นตอน (SPDs)
การตรวจสอบด้วยการทดสอบแรงกระแทกหลายช่วง

  1. การรับประกันทรัพยากรแบบครบวงจร
    • โมเดลบudgeting:

      ต้นทุนรวม = การจัดซื้ออุปกรณ์ (60%) + ระบบการตรวจสอบอัจฉริยะ (20%) + การบำรุงรักษารายปี (15%) + สำรองฉุกเฉิน (5%)
    • ให้ความสำคัญกับการใช้ ​อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบตัวต้านทาน ZnO​ (เช่น รุ่น HY5WZ-17/45) เพื่อตอบสนองความต้องการในการป้องกันระบบจำหน่ายไฟฟ้า 10kV
  2. ระบบการกำกับดูแลความเป็นไปตามกฎหมาย
    • การปฏิบัติตามพร้อมกัน:
      • GB50057 "รหัสการออกแบบการป้องกันฟ้าผ่าในอาคาร"
      • DL/T 548 "กฎระเบียบการบริหารจัดการการป้องกันฟ้าผ่าสถานีสื่อสารระบบพลังงานไฟฟ้า"
    • ประเมินสภาพของสายตาดินรายไตรมาสโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมอุตุนิยมวิทยาของจังหวัด

III. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่

  • แพลตฟอร์มคลาวด์ป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ
    • การตรวจสอบสถานะการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า จำนวนการทำงาน และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในเวลาจริง
    • แจ้งเตือนการเสื่อมสภาพโดยอัตโนมัติ (เช่น การเพิ่มขึ้นของกระแสต้านทาน > 30%)
  • เทคโนโลยีการจับฟ้าผ่าแบบไดนามิก (การปล่อยกระแสเริ่มต้น - ESE)
    • การติดตั้งอุปกรณ์ปลายอากาศ ESE ในพื้นที่สำคัญ เช่น ศูนย์ข้อมูล
    • เพิ่มรัศมีการป้องกันโดย 40% เมื่อเทียบกับไม้ฟ้าผ่าแบบดั้งเดิม

IV. ตัวชี้วัดประโยชน์

  1. อัตราการขัดข้องจากการฟ้าผ่าลดลง ≥ 80%
  2. อัตราการเสียหายของอุปกรณ์จากการฟ้าผ่าเฉลี่ยต่อปี ≤ 0.05 ครั้งต่อหน่วยร้อย
  3. เวลาตอบสนองฉุกเฉิน < 2 ชั่วโมง (ตั้งแต่การแจ้งเตือนฟ้าผ่าถึงการดำเนินการ)

โซลูชันนี้ช่วยลดต้นทุนตลอดวงจรของระบบป้องกันฟ้าผ่าลง 35% และรับประกันความพร้อมใช้งานของการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกหลักที่ 99.99% โดยผ่าน ​การป้องกันสามขั้นตอน: การจัดการวงจรป้อนกลับ การใช้อุปกรณ์มาตรฐาน และการตรวจสอบอัจฉริยะ. เอกสารเสริมประกอบด้วยการจัดทำ ​"คู่มือการดำเนินการและบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกป้องกันฟ้าผ่า"​ และกลไกการฝึกอบรมบุคลากรประจำปี

08/01/2025
Engineering
โซลูชันพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำหรับเกาะที่อยู่ห่างไกล
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานด้วยน้ำพุ และการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดอย่างลึกซึ้ง มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหลักที่เกาะต่างๆ กำลังเผชิญหน้า เช่น การครอบคลุมของระบบไฟฟ้าที่ยากลำบาก ค่าใช้จ่ายสูงของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อจำกัดของระบบเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำจืด โซลูชันนี้สามารถสร้างความสอดคล้องและอิสระใน "การจ่ายไฟ - การเก็บพลังงาน - การจ่ายน้ำ" มอบทางเ
Engineering
ระบบไฮบริดพลังงานลม-แสงอาทิตย์อัจฉริยะพร้อมการควบคุม Fuzzy-PID สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและการควบคุมจุดกำลังสูงสุด
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอระบบการผลิตพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่อาศัยเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไกลและสถานการณ์การใช้งานพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หัวใจสำคัญของระบบอยู่ที่ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีศูนย์กลางเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ATmega16 ซึ่งระบบดังกล่าวทำหน้าที่ติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้อัลกอริทึมที่รวมระหว่าง PID และการควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อการจัดการการชาร์จ/ปล่อยประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบห
Engineering
โซลูชันไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า: คอนเวอร์เตอร์บัค-บูสต์และระบบชาร์จอัจฉริยะลดต้นทุนระบบ
บทคัดย่อโซลูชันนี้เสนอระบบการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าสนใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหลักของเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น และความเสถียรของระบบไม่ดี ระบบใช้คอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบบัค-บูสต์ที่ควบคุมด้วยดิจิทัลทั้งหมด เทคโนโลยีการขนานแบบอินเทอร์เลฟ และอัลกอริธึมการชาร์จสามขั้นตอนอัจฉริยะ ทำให้สามารถติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ได้ในช่วงความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับพลังงานได้อย่างมาก ขยายอายุการใช้ง
Engineering
ระบบการปรับแต่งพลังงานลม-แสงอาทิตย์แบบผสม: โซลูชันการออกแบบอย่างครอบคลุมสำหรับการใช้งานนอกสายส่ง
บทนำและพื้นหลัง1.1 ปัญหาของระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดียวระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หรือลมแบบสแตนด์อโลนแบบดั้งเดิมมีข้อเสียอยู่หลายประการ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจากวงจรรอบวันและสภาพอากาศ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยลมขึ้นอยู่กับทรัพยากรลมที่ไม่คงที่ ส่งผลให้มีความผันผวนในปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง การใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการเก็บและการบาลานซ์พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จ-ปล่อยไฟบ่อยๆ มักจะอยู่ในสถานะที่ไม
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่