ຕິດຕໍ່ຂ້ອຍທົ່ວໄປຖ້າເຈັບພາບຫມຸດຫມົນ!

a-bigger-generator-is-not-always-a-better-solution, a-bigger-generator-is-not-always-a-better-solution, /solutions
ສອບຖາມ
ສອບຖາມ

ເຄື່ອງປ່ອນໄຟທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດເสมີໄປ

ເຄື່ອງປ່ອນໄຟທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດເสมີໄປ

ວິທີແກ້ໄຂລະບົບເຄື່ອງສ້າງໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບ song song

1. ຈຸດທີ່ເປັນບັນຫາໃນອຸດສາຫະກຳ

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.

image(b76d250e47).png

2. ວິທີແກ້ໄຂ: ໃຊ້ເຄື່ອງສ້າງໄຟຟ້າຈຳນວນຫຼາຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບ song song ແທນທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງສ້າງໄຟຟ້າຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່

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.

 

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງເປີຽບเทີບສອງຮູບແບບນີ້?

3. ບັນຊີລາຍການການຈັດຕັ້ງ & ຕົວຢ່າງໂຄງການ: ລະບົບເຄື່ອງປ່ອນໄຟ MTU ທີ່ຕໍ່ກັນ 7.2 MW

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.

image(135c374d7b).png

 

ການຈັດຕັ້ງທີ່ແນະນຳ

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.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຈື່ຈາກດ້ານວິສະວະກຳ

ວິທີແກ້ໄຂເຄື່ອງປ່ອນໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນເຄື່ອງປ່ອນໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານສູງ, ການປຽບທຽບເຄື່ອງປ່ອນໄຟຟ້າຈຳນວນຫນຶ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນແບບ song song ກັບເຄື່ອງປ່ອນໄຟຟ້າຈຳນວນຫນຶ່ງທີ່ໃຫຍ່ເດີ່ยว ອາດຈະເປີດເຜີຍຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນໃນດ້ານຕົ້ນທຶນການຈັດຊື້, ປະສິດທິພາບການໃຊ້ນ້ຳມັນ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການບໍລິການ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຂະໜາດໃນອະນາຄົດ.

ເປົ້າໝາຍແມ່ນເລືອກເອກະສານທີ່ສາມາດສະໜອງພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການໄດ້ດ້ວຍຄວາມສົມດຸນທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງການລົງທຶນ, ຕົ້ນທຶນການດຳເນີນງານ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.