ການເລືອກລະບົບການລະອອນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບ ໂຕຣັນສຟອມເປີ້ຍນແບບພາກນ້ຳມັນ ເປັນການμິຕິສຳຄັນທີ່ມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບ, ອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ຕົ້ນທຶນການດຳເນີນງານ. ຄູ່ມືນີ້ຈະໃຫ້ການເປີຽບທຽບຢ່າງລະອອນເຖິງວິທີການລະອອນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດສອງຢ່າງຄື: ONAN (ນ້ຳມັນທຳມະຊາດ ອາກາດທຳມະຊາດ) ແລະ ONAF (ນ້ຳມັນທຳມະຊາດ ອາກາດບັງຄັບ) ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງມີຂໍ້ມູນ.
1. ທຳມະດາ ຕຳຫຼວດທີ່ຖືກຍິນຢູ່ໂມງນ້ຳມັນ ຕ້ອງການການລະອອນ
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າເປັນອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນລະບົບໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ປ່ຽນລະດັບຄວາມດັນເພື່ອໃຫ້ການສົ່ງຜ່ານ ແລະ ການຈຳ່ໆໄຟຟ້າມີປະສິດທິພາບ. ແຕ່ວ່າຂະບວນການນີ້ບໍ່ມີປະສິດທິພາບຮ້ອຍເປີເຊັນ. ໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າເຮັດວຽກ, ການສູນເສຍພະລັງງານຫຼັກ (ການສູນເສຍພະລັງງານໃນສະຖານະທີ່ບໍ່ມີໄຟຟ້າເຂົ້າ) ແລະ ການສູນເສຍພະລັງງານແທງ (ການສູນເສຍພະລັງງານໃນສະຖານະທີ່ມີໄຟຟ້າເຂົ້າ) ຜະລິດຄວາມຮ້ອນຈຳນວນຫຼາຍ.
ຄວາມຮ້ອນນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງຜະລິດຕະພັນຂ້າງຄຽງເທົ່ານັ້ນ — ມັນເປັນປັດໄຈຫຼັກທີ່ຈຳກັດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຕົວແປງ. ລະບົບຂອງຕົວແປງທີ່ຢູ່ພາຍໃນ, ເຊິ່ງມັກເຮັດຈາກເປື້ອຍເຊລູໂລສທີ່ອົບນ້ຳມັນ, ຈະເສື່ອມສະພາບໄວຂຶ້ນເມື່ອອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ. ຕາມກົດເກນທົ່ວໄປ, ອັດຕາການເສື່ອມສະພາບຂອງເປື້ອຍຈະເພີ່ມຂຶ້ນເທົ່າຕົວໃນທຸກໆ 6°C ທີ່ອຸນຫະພູມຈຸດຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນ . ຄວາມຮ້ອນທີ່ຫຼາງເກີນໄປສາມາດນຳໄປສູ່:
- ການເສື່ອມສະພາບຂອງເປື້ອຍໄວຂຶ້ນ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຫຼຸດລົງ
- ການເກີດເປືອກເກົາ ແລະ ກົດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບນ້ຳມັນເສື່ອມລົງ
- ຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ຈຸດຮ້ອນໃນຂດລວມ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂື້ນໃນບ່ອນທີ່ຈຳເປັນ
- ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການລົ້ມສະລາກຢ່າງຮຸນແຮງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຕັດໄຟຟ້າ ແລະ ການສູນເສຍທາງເສດຖະກິດ
ການຈັດການຄວາມຮ້ອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ, ຮັບປະກັນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຕາມທີ່ຄາດຫວັງໃນໄລຍະເວລາ 25–30 ປີຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ.
2. ວິທີການເຢັນດ້ວຍວິທີ ONAN — ນ້ຳມັນທຳມະຊາດ ແລະ ອາກາດທຳມະຊາດ
ONAN (ນ້ຳມັນທຳມະຊາດ ອາກາດທຳມະຊາດ) ເປັນວິທີການເຢັນທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ ແລະ ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດສຳລັບເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການຈັດສົ່ງ ແລະ ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ. ມັນອີງໃສ່ການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນແບບທຳມະຊາດທັງໝົດ — ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ປັ້ມ, ພັດลม ຫຼື ສ່ວນປະກອບທີ່ເคลື່ອນໄຫວ.
2.1 ວິທີການເຢັນດ້ວຍວິທີ ONAN ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ແນວໃດ
ວຟົງຈັກການເຢັນເກີດຂຶ້ນຈາກ ການຖ່າຍໂອນຄວາມຮ້ອນແບບທຳມະຊາດ (ເອີ້ນອີກຢ່າງວ່າ ຜົນກະທົບ thermosiphon) :
- ການເກີດຄວາມຮ້ອນ: ສ່ວນຂອງຂົດລວມ (windings) ແລະ ຫຼັກ (core) ຈະປ່ອຍຄວາມຮ້ອນອອກເວລາເຮັດວຽກ.
- ນ້ຳມັນຮ້ອນຂຶ້ນ: ນ້ຳມັນທີ່ຮ້ອນຈະມີຄວາມໜາແໜ້ນໆຕ່ຳລົງ ແລະ ຂຶ້ນໄປທາງເທິງຂອງຖັງ.
- ການຂັບເຄື່ອນຄວາມຮ້ອນ: ນ້ຳມັນຮ້ອນຈະໄຫຼເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງເຢັນພາຍນອກ (ຫຼື ຕູ້ເຢັນ) ໂດຍຄວາມຮ້ອນຈະຖືກຖ່າຍໂອນໄປຫາອາກາດແວດລ້ອມຜ່ານຜະໜາກຂອງເຄື່ອງເຢັນ.
- ການເຢັນແລະການກັບຄືນ: ນ້ຳມັນທີ່ຖືກເຢັນຈະໝາກເຂົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຈະລົງໄປທີ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຖັງ ແລະ ສືບຕໍ່ວຟົງການນີ້ຕື່ມອີກ.
ວິທີນີ້ເປັນ ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄວາມໜັກເຄື່ອນ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການພະລັງງານພາຍນອກເພື່ອການເຢັນ.
2.2 ຂໍ້ດີຂອງການເຢັນ ONAN
- ບໍ່ມີສ່ວນປະກອບທີ່ເคลື່ອນໄຫວ: ບໍ່ມີປັ້ມຫຼືພັດລົມ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍທາງກົລະເທດຕ່ຳຫຼາຍ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ສູງສຸດ ແລະ ມີໄລຍະເວລາທີ່ຕ້ອງດຳລຸງຮັກສາຍາວທີ່ສຸດ.
- ການເຮັດວຽກທີ່ໜ້າເສີຍສຽງ: ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີສຽງຈາກພັດລົມ ONAN ຈຶ່ງເໝາະສຳລັບເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ ແພດສະຖານ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ສຽງ. ລະດັບສຽງມັກຈະ ≤55 dB.
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນການເປັນເຈົ້າຂອງຕ່ຳທີ່ສຸດ: ບໍ່ມີການບໍລິໂພກພະລັງງານເພີ່ມເຕີມ, ການດູແລທີ່ໝາຍເຖິງການທົດສອບນ້ຳມັນປະຈຳປີເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນຕ່ຳກວ່າລະບົບເຢັນທີ່ໃຊ້ການບັງຄັບ.
- ຄວາມສະຫງົບທີ່ໄດ້ຖືກພິສູດ: ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ມີປະຫວັດສາດການໃຊ້ງານເກີນຮ້ອຍປີ ແລະ ແຕ່ກ່ອນມາແລ້ວກໍຖືກເຂົ້າໃຈຢ່າງດີ.
2.3 ຂໍ້ເສຍຂອງການເຢັນແບບ ONAN
- ຄວາມສາມາດໃນການເຢັນຈຳກັດ: ປະສິດທິພາບຂອງການເຢັນແບບທີ່ບໍ່ມີການບັງຄັບຕ່ຳກວ່າ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເທົາແບບ ONAN ບໍ່ເໝາະສົມກັບເຄື່ອງເທົາທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍ. ຂອບເຂດຄວາມຈຸກຳທີ່ເປັນໄປໄດ້ທົ່ວໄປແມ່ນບໍ່ເກີນ 25–30 MVA.
- ປະສິດທິພາບຕ່ຳໃນເຂດທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ: ໃນສະພາບອຸນຫະພູມແວດລ້ອມທີ່ສູງກວ່າ 30°C, ເຄື່ອງເທົາແບບ ONAN ອາດຈະຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈຸກຳ (ຫຼຸດຄວາມສາມາດ) ຈົນເຖິງ 20–30% ເພື່ອປ້ອງກັນການຮ້ອນເກີນໄປ.
- ຂະໜາດທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ: ເພື່ອບັນລຸຄວາມຈຸກຳ MVA ໃນລະດັບໜຶ່ງ, ເຄື່ອງເທົາແບບ ONAN ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງເຢັນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າເຄື່ອງເທົາທີ່ໃຊ້ການເຢັນແບບບັງຄັບ, ຈຶ່ງຕ້ອງການພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ.
2.4 ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປສຳລັບການເຢັນແບບ ONAN
- ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າສຳລັບການຈັດສົ່ງ ດ້ວຍຄວາມຈຸສູງສຸດ 30 MVA
- ສະຖານີຈັດສົ່ງໃນເຂດຊົນນາທີ ແລະ ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ ໂດຍທີ່ເສຽງເປັນບັນຫາທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາ
- ການນຳໃຊ້ສຳລັບການເຮັດວຽກຕິດຕໍ່ກັນຢ່າງຖາວອນ ໂດຍມີພາລະບັນທຸກທີ່ຄົງທີ່ ແລະ ສາມາດທຳนายໄດ້
- ສະຖານທີ່ທີ່ມີບຸກຄະລາກອນດູແລນ້ອຍຫຼາຍ
3. ວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ONAF — ນ້ຳມັນທຳມະຊາດ ລົມບັງຄັບ
ONAF (ນ້ຳມັນທຳມະຊາດ ອາກາດບັງຄັບ) ເປັນການພັດທະນາຕື່ມຈາກຫຼັກການ ONAN ໂດຍການເພີ່ມປັ້ມລົມໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນ. ນ້ຳມັນຍັງຄົງເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍຕົວເອງຜ່ານການເຄື່ອນທີ່ຂອງກາຊ ການລົມທີ່ຖືກບັງຄັບ ຈາກປັ້ມລົມເຮັດໃຫ້ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດີຂຶ້ນຢ່າງເປັນທີ່ສັງເກດເຫັນ.
3.1 ວິທີການທີ່ ONAF ດຳເນີນການ
- ການເຄື່ອນທີ່ຂອງນ້ຳມັນຢ່າງທຳມະຊາດ: ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນ ONAN, ນ້ ໍາ ມັນຮ້ອນສູງຂື້ນຈາກການລອກລວງໄປຫາເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໂດຍຜ່ານຜົນກະທົບຂອງ thermosiphon.
- ການເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດແບບບັງຄັບ: ພັດລົມໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ແຖບ radiator ບິດອາກາດຜ່ານພື້ນຜິວ radiator, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການໂອນຄວາມຮ້ອນແລະອັດຕາການເຢັນ.
- ການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ: ພັດລົມມັກຈະຖືກເປີດໃຊ້ໂດຍເຄື່ອງເຊັນເຊີອຸນຫະພູມເມື່ອຄວາມກົດດັນແລະອຸນຫະພູມພາຍໃນເພີ່ມຂື້ນ. ພວກມັນປິດເມື່ອບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຢັນອີກຕໍ່ໄປ, ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ພະລັງງານດີຂື້ນ.
ນີ້ແມ່ນ ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນເຄິ່ງເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ສະຫນອງຄວາມສາມາດຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມໂດຍບໍ່ຕ້ອງການເຄື່ອງສູບນ້ ໍາ ມັນ.
3.2 ຂໍ້ດີຂອງ ONAF Cooling
- ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນເພີ່ມຂື້ນ: ONAF ສະ ຫນອງ ຄວາມສາມາດໃນການເຢັນເພີ່ມຂື້ນ 25–40% ເມື່ອທຽບກັບ ONAN. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຕົວແປງໄຟຟ້າສາມາດຮັບມືກັບພະລັງງານທີ່ສູງຂື້ນໂດຍບໍ່ເກີນຂອບເຂດອຸນຫະພູມ.
- ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການຈັດອັນດັບຄວາມຈຸ: ຕົວແປງໄຟຟ້າສ່ວນຫຼາຍຖືກກຳນົດດ້ວຍການຈັດອັນດັບສອງລະດັບ (ຕົວຢ່າງ: 40/50 MVA ONAN/ONAF). ມັນເຮັດວຽກໃນຮູບແບບ ONAN ທີ່ເງີຍສະງົບ ແລະ ຕ້ອງການການບໍາຮຸງຮັກສາຕ່ຳໃນເວລາທີ່ໃຊ້ງານທີ່ຄວາມຈຸພື້ນຖານ ແລະ ປ່ຽນໄປເປັນຮູບແບບ ONAF ໂດຍອັດຕະໂນມັດເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ.
-
ການເພີ່ມຄວາມຈຸ: ການເພີ່ມຄວາມຈຸຂຶ້ນຢູ່ກັບຂະໜາດຂອງຕົວແປງໄຟຟ້າ:
- ຕ່ຳກວ່າ 2500 kVA: ເພີ່ມຂື້ນປະມານ 15% ໃນຮູບແບບ ONAF
- 2500–10,000 kVA: ເພີ່ມຂື້ນປະມານ 25%
- ເກີນ 10,000 kVA: ເພີ່ມຂື້ນໄດ້ສູງເຖິງ 33% (ONAF1), ຫຼື 67% ໃນການເພີ່ມຂັ້ນຂອງປັ້ມລະບົບພັດທະນາທີສອງ (ONAF2)
- ມີປະສິດທິພາບສຳລັບພະລັງງານທີ່ປ່ຽນແປງ: ເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງພະລັງງານໃນແຕ່ລະມື້ ຫຼື ຕາມລະດູການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
3.3 ຂໍ້ເສຍຂອງການເຢັນດ້ວຍວິທີ ONAF
- ການບໍາຮັກສາເພີ່ມເຕີມ: ປຸ່ມລະບາຍອາກາດມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ເคลື່ອນໄຫວ (ເຊັ່ນ: ຕຸກກະຕາ, ເຄື່ອງຈັກ) ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ ແລະ ແທນໃໝ່ຢ່າງເປັນປົກກະຕິທຸກໆ 7–10 ປີ.
- ຄ່າໃຊ້ງານພຽງເທົ່ານັ້ນ: ການເຮັດວຽກຂອງປຸ່ມລະບາຍອາກາດຈະໃຊ້ພະລັງງານຊ່ວຍ (~1–3 kW/h) ແລະ ເພີ່ມຕົ້ນທຶນການດຳເນີນງານເມື່ອທຽບກັບວິທີ ONAN ຢ່າງເດີ່ยว.
- ການເກີດສຽງ: ປຸ່ມລະບາຍອາກາດຈະເກີດສຽງໃນລະດັບ 55–65 dB(A). ສຽງດັ່ງກ່າວເຖິງແມ່ນຈະຍອມຮັບໄດ້ໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ ແຕ່ອາດຈະເປັນບັນຫາໃນເຂດເມືອງ ຫຼື ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ.
- ການເປີດໃຊ້ພະລັງງານພາຍນອກ: ປຸ່ມລະບາຍອາກາດຕ້ອງການແຫຼ່ງພະລັງງານຊ່ວຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອເຮັດວຽກ.
3.4 ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປສຳລັບການເຢັນດ້ວຍວິທີ ONAF
- ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າຂະໜາດກາງຫາໃຫຍ່ (30–100 MVA)
- ສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າຊານເມືອງ ແລະ ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳທີ່ມີການໃຊ້ພະລັງງານປ່ຽນແປງ
- ການຕິດຕັ້ງທີ່ມີການຈັດອັນດັບສອງລະດັບ ເຊິ່ງຕ້ອງການການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຕາມລະດູການ ຫຼື ເມື່ອຕ້ອງການ
- ການອອກແບບເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ມີການພິຈາລະນາເຖິງພື້ນທີ່ທີ່ໃຊ້
4. ONAN ເທືອບກັບ ONAF — ຕາຕະລາງປຽບທຽບ
ຄຸນລັກສະນະ |
ONAN (ນ້ຳມັນທຳມະຊາດ ອາກາດທຳມະຊາດ) |
ONAF (ນ້ຳມັນທຳມະຊາດ ອາກາດບັງຄັບ) |
ການລົມວຽນນ້ຳມັນ |
ການລົມວຽນຢ່າງທຳມະຊາດ (thermosiphon) |
ການລົມວຽນຢ່າງທຳມະຊາດ (thermosiphon) |
ການຫຼັງປັນອາກາດ |
ທຳມະຊາດ (passive) |
ບັງຄັບ (ພັດลม) |
ສ່ວນປະກອບທີ່ເຄື່ອນໄຫວ |
ບໍ່ມີ |
ພັດລມເທົ່ານັ້ນ |
ສະຖານທີ່ອຸ່ນ |
ຕ່ຳ (ຄະແນະເລີ່ມຕົ້ນ) |
ກາງ (ດີຂຶ້ນ 25–40% ເທື່ອໃນ ONAN) |
ໄລຍະກາງປົກກະຕິ MVA |
ສູງສຸດ 25–30 MVA |
30–100 MVA |
ລະດັບສຽງ |
ເງຽບ (≤55 dB) |
ກາງ (55–65 dB) |
ຄວາມຕ້ອງການໃນການຮັກສາ |
ຕ່ຳ (ການທົດສອບນ້ຳມັນປະຈຳປີ) |
ກາງ (ການກວດສອບປັ້ມ + ການທົດສອບນ້ຳມັນ) |
ຄ່າ用ເລີ່ມຕົ້ນ |
ຕ່ຳສຸດ |
ກາງ (~15–20% ສູງກວ່າ ONAN) |
ຕົ້ນທຶນດໍາເນີນງານ |
ຕ່ຳສຸດ (ບໍ່ມີພະລັງງານສຳລັບປັ້ມອາກາດ) |
ປານກາງ (ປັ້ມອາກາດໃຊ້ພະລັງງານປະມານ 1–3 kW/h) |
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມ |
ດິນແດນທີ່ເຢັນຈົນປານກາງ (0–25°C) |
ດິນແດນທີ່ປານກາງຈົນຮ້ອນ, ພາກສ່ວນທີ່ມີການໃຊ້ພະລັງງານປ່ຽນແປງ |
ການໃຊ້ທົ່ວໄປ |
ຕົວແປງໄຟຟ້າສຳລັບການຈັດສົ່ງ, ສະຖານີຍ່ອຍໃນເຂດຊົນນາທີ, ແລະ ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ |
ສະຖານີຍ່ອຍໃນເຂດອຸດສາຫະກຳ, ເຂດຊານເມືອງ, ແລະ ການດຳເນີນງານໃນເວລາທີ່ມີການໃຊ້ພະລັງງານສູງສຸດ |
5. ຄຳຖາມທີ່ຖາມເຖິງບໍ່ເທົ່າໃດ (FAQ)
ຄຳຖາມທີ 1: ຕົວແປງໄຟຟ້າທີ່ຈືມນ້ຳມັນສາມາດມີທັງອັດຕາ ONAN ແລະ ONAF ໄດ້ບໍ? ໄດ້. ນີ້ເອີ້ນວ່າ ຕົວແປງໄຟຟ້າທີ່ມີອັດຕາສອງຊະນິດ ແລະ ເປັນເລື່ອງທີ່ຄ່ອນຂ້າງທົ່ວໄປສຳລັບຕົວແປງໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບໄຟຟ້າ. ອັດຕາພື້ນຖານແມ່ນ ONAN. ເມື່ອການໃຊ້ພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ປັ້ມອາກາດຈະເລີ່ມເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ອັດຕາ ONAF ທີ່ສູງຂຶ້ນ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: 40/50 MVA ONAN/ONAF).
ຄຳຖາມທີ 2: ONAF ມີຄວາມຈຸເພີ່ມເຕີມເທົ່າໃດເມື່ອທຽບກັບ ONAN?
ຄວາມຈຸເພີ່ມເຕີມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຂະໜາດ: ສູງສຸດ 15% ສຳລັບເຄື່ອງແປງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, 25% ສຳລັບເຄື່ອງແປງຂະໜາດກາງ, ແລະ 33–67% ສຳລັບເຄື່ອງແປງຂະໜາດໃຫຍ່ (ເກີນ 10 MVA).
ຄຳຖາມທີ 3: ວິທີການເຢັນທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນໃດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກວ່າສຳລັບເຄື່ອງແປງ?
ONAN ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ເคลື່ອນໄຫວ ແລະ ບໍ່ສາມາດເກີດຄວາມລົ້ມເຫລວທາງກົລະສາດໄດ້. ONAF ເພີ່ມປັ້ມລົມທີ່ຕ້ອງດຳລົງຮັກສາ ແລະ ອາດຈະເກີດຄວາມລົ້ມເຫລວໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະສາມາດປ່ຽນໃໝ່ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ຄຳຖາມທີ 4: ຂອງໃດຖືກກວ່າ — ONAN ຫຼື ONAF?
ONAN ມີຕົ້ນທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຕົ້ນທຶນດຳລົງຮັກສາຕ່ຳກວ່າ . ONAF ມີຕົ້ນທຶນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສູງກວ່າ (15–20%) ແລະ ຕົ້ນທຶນດຳລົງຮັກສາໃນໄລຍະຍາວເພີ່ມເຕີມ (ພະລັງງານຂອງປັ້ມລົມ, ການດຳລົງຮັກສາ).
ຄຳຖາມທີ 5: ຂ້ອຍຈະເລືອກລະຫວ່າງ ONAN ແລະ ONAF ໄດ້ແນວໃດ?
ຄຳນຶງເຖິງ ໂປຼໄຟລ໌ການໃຊ້ງານ, ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ, ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານສຽງ, ແລະ ຄວາມສາມາດດຳລົງຮັກສາ. ສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ຄ່າພະລັງງານຖາວອນໃນເຂດທີ່ມີອາກາດເຢັນ, ONAN ແມ່ນເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມສາມາດສູງເປັນຄັ້ງຄາວ, ການຈັດອັນດັບຄູ່ ONAN/ONAF ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ.
6. ລົງທະບຽນ
ການເລືອກລະຫວ່າງ ONAN ແລະ ONAF ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງການເລືອກລະຫວ່າງລະຫັດການເຢັນເທົ່ານັ້ນ — ແຕ່ເປັນການປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນການເປັນເຈົ້າຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຂອງທ່ານໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບການໃຊ້ງານທີ່ເຈົ້າຂອງກຳນົດ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງການຄວາມງ່າຍດາຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເສີຍເວລາຮັກສາ ແລະ ບໍ່ມີສຽງຂອງ ONAN ສຳລັບການໃຊ້ງານໃນບ້ານ, ຫຼື ຄວາມສາມາດໃນການຮັບພະລັງງານສູງເປັນຄັ້ງຄາວຂອງການອອກແບບ ONAN/ONAF ທີ່ມີການຈັດອັນດັບຄູ່, ຜູ້ຮ່ວມງານດ້ານວິສະວະກຳທີ່ເໝາະສົມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາກຫຼາຍ.
ສຳລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການເຄື່ອງແປງໄຟທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, Jiangsu Unita Electric Equipment Co., Ltd. (JSZONMA) ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂເຄື່ອງແປງໄຟທີ່ອອກແບບມາຕາມລະດັບຄວາມຕີນທີ່ເຈົ້າຂອງຕ້ອງການ, ຄວາມຈຸຂອງພະລັງງານ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໃຊ້ງານ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເຢັນ.
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄວນຮ່ວມມືກັບ JSZONMA?
- ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດທີ່ບູລະນາການ: ມີເນື້ອທີ່ໂຮງງານຫຼາຍກວ່າ 46,600 ຕາລາງເມັດ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດເຄື່ອງຕົວແທນ ແລະ ອຸປະກອນປິດ-ເປີດດ້ວຍຕົວເອງ, JSZONMA ສະໜັບສະໜູນວິທີແກ້ໄຂເຄື່ອງຕົວແທນທີ່ຄົບຖ້ວນຈາກການອອກແບບ ການຜະລິດ ການທົດສອບ ແລະ ການຈັດສົ່ງ.
- ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ການຮັບຮອງ: ຜະລິດຕະພັນຂອງ JSZONMA ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄຸນນະພາບລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ, ມີການຮັບຮອງລວມທັງ CCC, ISO9001 ແລະ ISO14001. ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງຕົວແທນຍັງໄດ້ສຳເລັດການຮັບຮອງການທົດສອບປະເພດທີ່ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍ State Grid Corporation of China.
- ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິສະວະກຳ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ: JSZONMA ຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, ລວມທັງ China University of Petroleum ແລະ China University of Mining and Technology, ເພື່ອປັບປຸງການອອກແບບ ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ຂອງເຄື່ອງຕົວແທນ.
- ປະສົບການໃນທຸກດ້ານການນຳໃຊ້ພະລັງງານ: JSZONMA ໄດ້ຈັດສົ່ງອຸປະກອນເຄື່ອງຕົວແທນສຳລັບໂຄງການພະລັງງານຕ່າງໆ, ລວມທັງການນຳໃຊ້ໃນດ້ານບໍລິການປະກັນສະຫນັບສະຫນູນ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລະບົບພະລັງງານທີ່ມາຈາກແຫຼ່ງທຳມະຊາດ.
- ການປັບແຕ່ງສຳລັບໂຄງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ດ້ວຍປະສົບການໃນດ້ານສະຖານີເພີ່ມຂະຫນາດພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂເຄື່ອງຈັກປ່ຽນແປງທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້, JSZONMA ສາມາດຈັດຫາຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕິດຕັ້ງ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານເຕັກນິກ.
ຖ້າທ່ານກຳລັງເລືອກລະບົບເຢັນເຄື່ອງຈັກປ່ຽນແປງທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນ ຫຼື ກຳລັງວາງແຜນໂຄງການເຄື່ອງຈັກປ່ຽນແປງໃໝ່, ທີມງານດ້ານວິສະວະກຳຂອງ JSZONMA ສາມາດຊ່ວຍທ່ານປະເມີນວິທີແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ລວມທັງຄວາມຈຸ, ວິທີການເຢັນ, ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງດ້ານຄວາມເຊື່ອຖື.
