ວິທີແກ້ໄຂລະບົບເຄື່ອງສ້າງໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບ song song
ສຳລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການ ໃຫຍ່ ຄວາມຈຸການຜະລິດໄຟຟ້າ (เช่น 1 MW ຫຼືຫຼາຍກວ່າ )ການເລືອກທຳມະດາແມ່ນການເລືອກເຄື່ອງສ້າງໄຟຟ້າດີເຊວເຄື່ອງໃດເຄື່ອງໜຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ແຕ່ວ່າ, ເຄື່ອງສ້າງໄຟຟ້າດີເຊວເຄື່ອງໃດເຄື່ອງໜຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນເອກະສານທີ່ດີທີ່ສຸດ ຫຼື ມີປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ໃນການນຳໃຊ້ດ້ານອຸດສາຫະກຳຫຼາຍດ້ານ ພາລະບັນທຸກຂອງໂຄງການຈະປ່ຽນແປງໄປຕາມເວລາໃນແຕ່ລະມື້. ເຄື່ອງປ່ອນໄຟທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປຈະຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ກຳນົດໄວ້ ແມ້ວ່າຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງຈະຕ່ຳຫຼາຍ. ສິ່ງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກນ້ຳມັນຕໍ່ໜ່ວຍພະລັງງານທີ່ເປັນປະໂຫຍດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການດຳເນີນງານມີປະສິດທິພາບຕ່ຳລົງ.
ຍັງມີບັນຫາດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ການບໍລິຫານຮັກສາອີກດ້ວຍ. ໃນກໍລະນີທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງປ່ອນໄຟຈຳນວນໜຶ່ງເຄື່ອງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຮ້າຍແຮງ ຫຼື ການບໍລິຫານຮັກສາຕາມແຜນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປ່ອນໄຟທັງໝົດຖືກຖອນອອກຈາກການໃຊ້ງານ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສູງ ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຈຸດດຽວທີ່ລົ້ມເຫຼວ.
ການຈັດຊື້ ແລະ ການຈັດສົ່ງກໍອາດຈະເປັນເລື່ອງທີ່ສັບສົນຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ເມື່ອຂະໜາດຂອງເຄື່ອງປ່ອນໄຟເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຄື່ອງປ່ອນໄຟທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍອາດຈະຕ້ອງການຄວາມສາມາດໃນການຂົນສົ່ງທີ່ສູງຂຶ້ນ ອຸປະກອນຍົກທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ແປກໃຈແມ່ນວ່າ ເຄື່ອງສ້າງໄຟຟ້າທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈະໃຫ້ຄຸນຄ່າດີທີ່ສຸດ. ສຳລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານສູງ, ຄຳຖາມທີ່ດີກວ່າແມ່ນວ່າ ເຄື່ອງສ້າງໄຟຟ້າຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ເຄື່ອງສ້າງໄຟຟ້າຈຳນວນຫຼາຍທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ ຈະສາມາດໃຫ້ຄວາມຈຸກຳລັງທັງໝົດທີ່ຕ້ອງການໄດ້ດ້ວຍຕົ້ນທຶນທັງໝົດໃນຊ່ວງອາຍຸການຂອງອຸປະກອນ (lifecycle cost) ທີ່ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ມີຄວາມຍືດຫຸ່ນໃນການດຳເນີນງານທີ່ດີກວ່າ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້, ໂດຍເປັນພິເສດສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ເກີນ 1 MW, ມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະປຽບທຽບເຄື່ອງສ້າງໄຟຟ້າຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກັບລະບົບເຄື່ອງສ້າງໄຟຟ້າຈຳນວນຫຼາຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບ song song (parallel system) ທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກອຸປະກອນສຸດທ້າຍ.

ວິທີແກ້ໄຂນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພຽງແຕ່ຈະແທນທີ່ເຄື່ອງສ້າງໄຟຟ້າຈຳນວນໜຶ່ງດ້ວຍເຄື່ອງສ້າງໄຟຟ້າຈຳນວນຫຼາຍ. ຈຸດສຳຄັນແມ່ນການອອກແບບຂະໜາດຂອງເຄື່ອງສ້າງໄຟຟ້າໃຫ້ເໝາະສົມກັບຮູບແບບການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂຄງການ ແລະ ຍຸດທະສາດການດຳເນີນງານ.
ສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ການໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງການຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ສູງ ສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງປ່ອນໄຟຫຼາຍເຄື່ອງຮ່ວມກັນໃນລະບົບເຄື່ອງປ່ອນໄຟແບບຕໍ່ກັນຜ່ານບັດເຄື່ອງປ່ອນໄຟຮ່ວມ. ລະບົບການຈັດເວລາແລະແບ່ງປັນພະລັງງານຈະຄວບຄຸມເຄື່ອງປ່ອນໄຟເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໃຫ້ຄ່າຄວາມດັນ ຄວາມຖີ່ ແລະ ພະລັງງານທີ່ຜະລິດອອກມາຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ຕ້ອງການ.
ເມື່ອພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການຕ່ຳ ເຄື່ອງປ່ອນໄຟຈະເຮັດວຽກຈຳນວນໜ້ອຍລົງ. ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນ ເຄື່ອງປ່ອນໄຟເພີ່ມເຕີມຈະເລີ່ມເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດ ຈັດເວລາກັບບັດເຄື່ອງປ່ອນໄຟຮ່ວມ ແລະ ແບ່ງປັນພະລັງງານ. ວິທີການແບບດັ່ງກ່າວນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານສາມາດຕິດຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ຢ່າງໃກ້ເຄີຍ.
ວິທີແກ້ໄຂແບບຕໍ່ກັນຢ່າງເຕັມຮູບແບບຄວນປະກອບດ້ວຍລະບົບປ້ອງກັນທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເຄື່ອງຕັດໄຟ ການອອກແບບຂອງບັດເຄື່ອງປ່ອນໄຟຮ່ວມ ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ການຈັດການພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ. ການຈັດຕັ້ງສຸດທ້າຍຄວນອີງໃສ່ບັນຊີລາຍການພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການຂອງໂຄງການ ຂໍ້ກຳນົດການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ ຄວາມດັນ ຄວາມຖີ່ ລະດັບຂອງການລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບໄຟຟ້າ ຄວາມຈຳເປັນໃນການມີລະບົບສຳ dự ແລະ ແຜນການຂະຫຍາຍອານາເຂດໃນອະນາຄົດ.

ຕົວຢ່າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຄື ໂຄງການພະລັງງານສູງ 7.2 MW ທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກດ້ວຍນ້ຳມັນດີເຊວຂອງ MTU ຈຳນວນສີ່ເຄື່ອງ ເຊິ່ງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.
ລະບົບປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກດ້ວຍນ້ຳມັນດີເຊວຈຳນວນສີ່ເຄື່ອງ ແຕ່ລະເຄື່ອງມີຄວາມສາມາດ 1,800 kW ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມສາມາດທັງໝົດ 7,200 kW. ເຄື່ອງຈັກເຫຼົ່ານີ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບການຊ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງເປັນເອກະລາດ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ເປັນລະບົບພະລັງງານດຽວກັນ.
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພະລັງງານທີ່ໃຊ້ງານໃນສະຖານທີ່ ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກດ້ວຍນ້ຳມັນດີເຊວຈຳນວນຕ່າງໆສາມາດເປີດໃຊ້ງານໄດ້. ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມສາມາດທີ່ສູງຂຶ້ນ ເຄື່ອງຈັກເພີ່ມເຕີມສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເສັ້ນທາງໄຟຟ້າຮ່ວມກັນ ແລະແບ່ງປັນພະລັງງານທີ່ໃຊ້ງານ. ລຳດັບການເປີດ-ປິດ ແລະຍຸດທະສາດການຮັກສາຄວາມຕໍ່เนື່ອງຈະຕ້ອງຖືກກຳນົດຈາກບົດວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ ແລະຄວາມຕ້ອງການໃນການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ.
ການຈັດຕັ້ງໂຄງການນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການອອກແບບດ້ວຍເຄື່ອງຈັກຫຼາຍເຄື່ອງສາມາດເປັນທາງເລືອກທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກດ້ວຍນ້ຳມັນດີເຊວຈຳນວນໜຶ່ງເຄື່ອງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍເມື່ອຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທັງໝົດເຂົ້າເຖິງຫຼາຍເມີກາວັດ.


|
ລາຍການ |
ການຈັດຕັ້ງທີ່ແນະນຳ |
|
ຄວາມສົງຄົ້ນຕັ້ງທັງໝົດ |
7,200 kW |
|
ຊຸດເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າ |
4 × 1,800 kW |
|
ເຄື່ອງຈັກ |
ເຄື່ອງຈັກດີເຊວ MTU |
|
ຮູບແບບການເຮັດວຽກ |
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນອັດຕະໂນມັດ |
|
ການສັນຍາ |
ການຊ່ອຍໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນອັດຕະໂນມັດ |
|
ການແບ່ງປັນພະລັງງານ |
ການແບ່ງປັນພະລັງງານທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ພະລັງງານທີ່ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ |
|
ອຸປະກອນປິດ-ເປີດເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຂະບວນ |
ອຸປະກອນປິດ-ເປີດເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຂະບວນທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ |
|
ເຄື່ອງຕັດເຄື່ອງຈັກເກີເນເຕີ |
ເຄື່ອງຕັດໜຶ່ງເຄື່ອງຕໍ່ເຄື່ອງຈັກເກີເນເຕີໜຶ່ງເຄື່ອງ |
|
ການປ້ອງກັນ |
ການປ້ອງກັນຈາກການໄຫຼເກີນ, ລະຫວ່າງສັ້ນ, ຄ່າຄວາມດັນຕ່ຳເກີນ/ສູງເກີນ, ຄ່າຄວາມຖີ່ຕ່ຳເກີນ/ສູງເກີນ, ການໄຫຼກັບທິດທາງ, ແລະ ການປ້ອງກັນຕາມເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການ |
|
ການສຽງສຽງ |
ຄ່າຄວາມດັນ, ຄ່າປະຈຸລີ, ຄ່າຄວາມຖີ່, ກິໂລວັດ, ກິໂລວັດ-ອັມແປີ, ປັດໄຈພະລັງງານ, ພາລາມິເຕີຂອງເຄື່ອງຈັກ, ແລະ ສັນຍານເຕືອນ |
|
ຄຳຮັງ |
ລະບົບເຢັນດ້ວຍເຄື່ອງເຢັນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເຄື່ອງຈັກ |
|
ລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ |
ລະບົບສົ່ງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ລະບົບສົ່ງຄືນ |
|
ລະບົບລະບາຍອາກາດ |
ທໍ່ໄຫຼອາກາດເຜີ່ງ ແລະ ອຸປະກອນຫຼຸດສຽງ |
|
ລະບົບເລີ່ມຕົ້ນ |
ຖ້ານີ້ໄຟຟ້າສຳລັບເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ໃນການປຸ່ມຖ້ານີ້ |
|
ຢຸດສຸກເສີນ |
ຫນ້າທີ່ການຢຸດເຄື່ອງຢ່າງສຳເລັດໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະບົບ |
|
Monitoring ແຈ້ງລົງໄວ້ນ້ອຍ |
ການຕິດຕາມ ແລະ ສື່ສານຈາກໄລຍະໄກ (ເປັນທາງເລືອກ) |
|
ການຄຸ້ມຄອງໂຫຼດ |
ການຈັດການພາລະບັນທຸກ (load shedding / load management) (ເປັນທາງເລືອກ) |
ບັນທຶກວິສະວະກຳ: ຄ່າອັນດັບຂອງເຄື່ອງປ່ອນໄຟຟ້າ, ຄ່າອັນດັບຂອງອຸປະກອນປ່ຽນແປງ, ລະດັບຄ່າໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດຂອງບັດເຊີ, ການຕັ້ງຄ່າການປ້ອງກັນ, ຂະໜາດຂອງເຄເບີ ແລະ ຍຸດທະສາດການຈັດການພາລະບັນທຸກ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກບັນຊີລາຍການພາລະບັນທຸກໄຟຟ້າຂອງໂຄງການ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄວາມຖີ່, ລະດັບໄຟຟ້າສັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການເວລາເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ນະໂຍບາຍການດຳເນີນງານ.
ວິທີແກ້ໄຂເຄື່ອງປ່ອນໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນເຄື່ອງປ່ອນໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານສູງ, ການປຽບທຽບເຄື່ອງປ່ອນໄຟຟ້າຈຳນວນຫນຶ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບ song song ກັບເຄື່ອງປ່ອນໄຟຟ້າຈຳນວນຫນຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ເດີ່ยว ອາດຈະເປີດເຜີຍຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນໃນດ້ານຕົ້ນທຶນການຈັດຊື້, ປະສິດທິພາບການໃຊ້ນ້ຳມັນ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການບໍລິການ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຂະໜາດໃນອະນາຄົດ.
ເປົ້າໝາຍແມ່ນເລືອກເອກະສານທີ່ສາມາດສະໜອງພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການໄດ້ດ້ວຍຄວາມສົມດຸນທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງການລົງທຶນ, ຕົ້ນທຶນການດຳເນີນງານ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.