ກໍລະນີໃນເຂດ: ໂຮງງານທີ່ພົບວ່າມີຂະຫນາດຂອງຂະເຫຼວ 18% ໃນເດືອນດຽວ
ໂຮງງານຜະລິດພາສຕິກຂະໜາດກາງໜຶ່ງສົງໄສວ່າຄ່າໄຟຟ້າຂອງຕົນສູງເກີນໄປ ແຕ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆ. ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງ ເຄື່ອງວັດແທນໄຟຟິກຄືນ ທີ່ບັນທຶກຂໍ້ມູນທຸກໆ 15 ນາທີ, ທີມງານດ້ານສະຖານທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າເຄື່ອງອັດອາກາດຈຳນວນສາມເຄື່ອງເລີ່ມເຄື່ອນເປີດໃຊ້ງານພ້ອມກັນທຸກໆວັນຈັນ-ວັນສຸກເວລາ 06:02 ໂມງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຮຸນແຮງຂອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າໃນລະດັບທີ່ສູງຂື້ນ. ການປ່ຽນເວລາເລີ່ມເຄື່ອນເປີດໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດເຄື່ອງໜຶ່ງໄປຫ່າງອອກ 9 ນາທີ ໄດ້ປ້ອງກັນການເກີດການເປີດໃຊ້ງານພ້ອມກັນນີ້. ການປ່ຽນແປງດຽວນີ້ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າທີ່ຕ້ອງຈ່າຍສຳລັບຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນພາຍໃນວັฏຈັກການຮຽກເກັບເງິນຄ່າໄຟຟ້າວັฏຈັກທຳອິດ.
ບ່ອນທີ່ພະລັງງານທີ່ສູນເສຍໄປຖືກຊ່ອນຢູ່
ຂະຫນາດຂອງຂະເຫຼວນີ້ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກການອ່ານດ້ວຍມື ເນື່ອງຈາກການເຂົ້າໄປກວດສອບແຕ່ລະເດືອນນັ້ນເປັນພຽງການບັນທຶກຂໍ້ມູນເພີ່ງເກີດຂື້ນເທົ່ານັ້ນ. ເຄື່ອງ ເຄື່ອງວັດແທນໄຟຟິກຄືນ ສາມາດບັນທຶກຈຸດຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍພັນຈຸດ, ເປີດເຜີຍຮູບແບບຕ່າງໆ: ເຄື່ອງຈັກທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະພາບພັກງ່າຍແຕ່ຍັງດຶງດູດປະຈຸບັນຢູ່, ເຄື່ອງເຢັນທີ່ເຮັດວຽກໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີຄົນໃຊ້ງານ, ແລະ ອຸປະກອນຕິດຕໍ່ທີ່ເສຍຫາຍທີ່ເປີດ-ປິດເຖິງ 20 ຄັ້ງຕໍ່ຄືນ. ບໍ່ມີສິ່ງໃດເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂື້ນໃນບິນຄ່າໄຟຟ້າທີ່ເປັນເອກະສານ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການບໍ່ສາມາດເຫັນຮູບແບບການໃຊ້ພະລັງງານນີ້ ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງພະລັງງານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງປະກອບດ້ວຍທຶນອີກດ້ວຍ. ສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ສາມາດເຫັນຮູບແບບການໃຊ້ພະລັງງານຈະມັກເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງສ້າງພະລັງງານ ແລະ ເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປ ແລະ ລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີນຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບມືກັບຈຸດສູງສຸດທີ່ຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້. ອັນ ເຄື່ອງວັດແທນໄຟຟິກຄືນ ເປີດເຜີຍຈຸດສູງສຸດທີ່ແທ້ຈິງ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຊື້ອຸປະກອນໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ແທນທີ່ຈະເປັນການທາງເດີນດ້ວຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂດຍມັກຈະເລື່ອນການອັບເກຣດທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍແສນດອລາໄປເປັນເວລາຫຼາຍປີ.
ເຫດໃດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈຳເດືອນບ່ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນຫານີ້ຖືກຊ່ອນໄວ້
ຈຳນວນລວມປະຈຳເດືອນຈະປະສົມເວລາທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເວລາທີ່ສິ້ນເປື່ອງເຂົ້າໄປໃນເລກຈຳນວນດຽວ. ຂໍ້ມູນຈິງໃນເວລາຈິງແຍກເວລາເຫຼົ່ານີ້ອອກຈາກກັນ. ເມື່ອໂຮງງານສາມາດເຫັນເສັ້ນສະແດງໄດ້ແລ້ວ ຜູ້ຄຸມການຈຶ່ງເລີ່ມເຮັດການຕັດສິນໃຈໂດຍອີງໃສ່ພຶດຕິກຳທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ ແທນທີ່ຈະເປັນການທາງເດີນດ້ວຍຄວາມເປັນໄປໄດ້. ເຄື່ອງວັດແທກ Hongxin AIOT ໃນການຕິດຕັ້ງດຽວກັນນີ້ ໄດ້ສ่งຂໍ້ມູນການອ່ານໄປຍັງແຜງຄວບຄຸມ (dashboard) ເພື່ອໃຫ້ທີມງານສາມາດຕິດຕາມຜົນກະທົບຈາກແຕ່ລະການປັບປຸງທີ່ເຮັດຂຶ້ນໃນວັນດຽວກັນ.
ການປ່ຽນແປງດ້ານພຶດຕິກຳ ເທົ່ານັ້ນກໍເຮັດໃຫ້ໂຄງການຄຸ້ມທຶນ. ໃນໄລຍະເວລາ 8 ອາທິດ ໂຮງງານໄດ້ຖອນເຄື່ອງເຢັນຊ່ວຍໜຶ່ງເຄື່ອງອອກຈາກການໃຊ້ງານ ເຊິ່ງກ່ອນໆ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານະການສຳຮອງ, ລຸດຜ່ານການໃຊ້ພະລັງງານໃນເວລາສຸດສະປາ ແລະ ຕັ້ງຂອບເຂດສູງສຸດສຳລັບການເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງຈັກຫຼາຍເຄື່ອງໃນເວລາດຽວກັນ. ຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍ່ໄດ້ຖກກັນເລື່ອງບິນຄ່າໄຟຟ້າອີກຕໍ່ໄປ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນອ່ານເສັ້ນສະແດງ (curve) ແທນ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດປະສົງທັງໝົດຂອງການວັດແທກແບບທັນທີ: ມັນປ່ຽນບິນຄ່າໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂື້ນເປັນເດືອນໆ ໃຫ້ເປັນນິສັຍທີ່ເກີດຂື້ນທຸກໆວັນ.
ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງ: ສິ່ງທີ່ການອ່ານດ້ວຍມືບໍ່ສາມາດຈັບໄດ້
ການຈັບເຄື່ອງວັດແທກໄວ້ກັບຕູ້ສະຫຼັບພຽງເດືອນລະໜຶ່ງຄັ້ງ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຍາວນານ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ຕົ້ນທຶນແລະຄວາມປອດໄພ.
ຂໍ້ຜິດພາດທີ່ຄາດຄະເນໃນບິນຄ່າໄຟຟ້າ
ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າທີ່ຄາດຄະເນຄ່າການອ່ານເມື່ອບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປອ່ານໄດ້ ອາດຈະຄິດຄ່າເກີນ ຫຼື ບໍ່ພໍເທົ່າທີ່ຄວນເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ. ອຸປະກອນ ເຄື່ອງວັດແທນໄຟຟິກຄືນ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີການຄາດຄະເນເນື່ອງຈາກການລາຍງານການໃຊ້ງານທີ່ແທ້ຈິງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນທັງຜູ້ໃຊ້ແລະຜູ້ສະໜອງຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງ. ການຄາດຄະເນຍັງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເຫັນການຮັ່ວໄຫຼ: ປັ໊ມທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕະຫຼອດເວລາຈະເບິ່ງຄືກັບປົກກະຕິໃນການຄິດໄ рассະເລ່ຍທຸກ 3 ເດືອນ ແຕ່ຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນການວິເຄາະຕາມແຕ່ລະມື້.
ບໍ່ມີການເຕືອນລ່ວງໆ ສຳລັບບັນຫາເກີດຂື້ນ
ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ມູນຈາກຊ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດ, ສ່ວນປະກອບທີ່ເສຍຫາຍອາດຈະເຮັດວຽກຢູ່ອຸນຫະພູມສູງເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດກ່ອນທີ່ບິນຈະສະແດງເຖິງບັນຫາ. ການຕິດຕາມໃນເວລາຈິງຈະເຕືອນທັນທີເມື່ອມີການດຶງໄຟທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ເຮັດໃຫ້ທີມບໍາລຸງຮັກສາມີເວລາເພີ່ມເຕີມໃນການແກ້ໄຂ. ສຳລັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີອຸປະກອນຂະບວນການທີ່ອ່ອນໄຫວ, ສັນຍານເຕືອນເລີ່ມຕົ້ນນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການຢຸດເຄື່ອງໄດ້ດີກວ່າການປະຢັດພະລັງງານ.
Aເຄື່ອງວັດແທນໄຟຟິກຄືນ ທີ່ເປີດເຜີຍການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງທັນທີຂອງແຮງໄຟໃນເວລາ 03:00 ນ. ອາດຈະເປີດເຜີຍວ່າວາວຖືກເປີດຄົງທີ່ ຫຼື ປັ້ມກຳລັງເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີຄົນຄວບຄຸມ. ການຈັບເຫດການດັ່ງກ່າວໃນເວລາທີ່ເປັນໄປໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກການຢຸດເຄື່ອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງໂຄງການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວປ່ຽນຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂື້ນເປັນປະຈຳ ໄປເປັນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍດ້ານການດຳເນີນງານ.
ການວິເຄາະດ້ານເຕັກນິກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂໍ້ມູນເຄື່ອງວັດແທກອັດຈະລິຍະທີ່ເຮັດວຽກໃນເວລາຈິງ
ຄວາມສາມາດນີ້ອີງໃສ່ສາມຊັ້ນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວັດແທກ, ການສື່ສານ, ແລະ ລັກສະນະຂອງຂໍ້ມູນ.
ການວັດແທກໃນຊ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດ ແລະ ຂ່າວສານເຄື່ອງວັດແທກຂັ້ນສູງ
ໂຄງປະກອບເຄື່ອງວັດແທກຂັ້ນສູງ ( ເຄື່ອງວັດແທນໄຟຟິກຄືນ ເປີດຕົວການສຸມຕົວຢ່າງທີ່ໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ສ่งບັນທຶກໄປຫາລະບົບຫົວຂອງເຄືອຂ່າຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍວິທະຍຸ ຫຼື ເຄືອຂ່າຍເຊວເລລາ ທີ່ປອດໄພ. ຄວາມຍາວຂອງໄລຍະເວລາຈະກຳນົດຄວາມເຂົ້າໃຈ: ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບທຸກໆ 15 ນາທີ ສາມາດເປີດເຜີຍຮູບແບບການໃຊ້ພະລັງງານ; ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບທຸກໆ 1 ຊົ່ວໂມງ ມີເພີຍງແຕ່ແນວໂນ້ມ. ຊັ້ນການສື່ສານຕ້ອງເປີດເຜີຍຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄລຍະເວລາໃດໆຖືກຂ້າມໄປຢ່າງເງຽບ.
ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ ANSI C12.20 ແລະ IEC 62056
ຄວາມສຳຄັນຂອງປະເພດຄວາມຖືກຕ້ອງ. ມາດຕະຖານ ANSI C12.20 ກຳນົດປະສິດທິພາບຂອງມີເtີຣ໌ໄຟຟ້າໃນເຂດອາເມລິກາເໜືອ, ໂດຍປະເພດ 0.2 ໝາຍເຖິງຄວາມຜິດພາດທີ່ຖືກຈຳກັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ໃນລະດັບສາກົນ, ມາດຕະຖານ IEC 62056 (ຊຸດ DLMS/COSEM) ມາດຕະຖານການຈຳລອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອໃຫ້ ເຄື່ອງວັດແທນໄຟຟິກຄືນ ອຸປະກອນຈາກຜູ້ຜະລິດໜຶ່ງສາມາດສື່ສານກັບລະບົບອື່ນໄດ້. ລຸ້ນ AIOT ຂອງ Hongxin ອ້າງອີງເຖິງປະເພດ ແລະ ວິທີການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຕິດຕັ້ງສາມາດວາງແຜນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຖືກຈຳກັດດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີຂອງຜູ້ຜະລິດເດີ້ยว.
ການຮັກສາເວລາດ້ວຍຖ່ານໄຟຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຢ່າງເປັນພິເສດ. ຖ້າເວລາພາຍໃນເລີ່ມເລື່ອນ, ຈັງຫວะເວລາຈະບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເຫດການຕ່າງໆອີກ, ແລະ ແຖບການໃຊ້ພະລັງງານຈະເສີຍຄວາມໝາຍ. ເຄື່ອງວັດແທນໄຟຟິກຄືນ ດ້ວຍເວລາອ້າງອີງທີ່ສະຖຽນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການປ່ຽນແປງທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ ປ້ອງກັນຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນທີ່ທຸກການບັນທຶກຕໍ່ໄປຈະຕ້ອງອີງໃສ່.
ການເລືອກ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ດູແລຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ
ມີເຕີເມີເທົ່າທີ່ວินྱາສາດທີ່ຢູ່ອ້ອມມັນ.
ວິທີການເລືອກເຕີເມີອັດຈີເວັນທີ່ເໝາະສົມ
ຕັດສິນໃຈຊ່ວງເວລາກ່ອນ: ການບັນທຶກທຸກ 15 ນາທີເໝາະສົມກັບໂປຣແກຣມຄວບຄຸມຕົ້ນທຶນ, ໃນຂະນະທີ່ການວັດແທກແບບຍ່ອຍສຳລັບເສັ້ນດຽວອາດຈະຕ້ອງການທຸກ 1 ນາທີ. ຢືນຢັນເສັ້ນທາງການສື່ສານ (LoRaWAN, ເຄືອຂ່າຍເຄື່ອນໄຫວ, ຫຼື M-Bus ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍເສັ້ນໄຟ) ໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສະຖານທີ່. ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຊັ້ນຄຸນນະພາບຕາມບົດບາດການເກັບຄ່າໃຊ້ບໍລິການ, ແລະ ຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບມາດຕະຖານ IEC 62056 ຫຼື ANSI C12.20. Hongxin AIOT ແຜ່ງຂໍ້ມູນທັງຊັ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ໂປໂຕຄອນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນສຳລັບເຕີເມີແຕ່ລະຕົວ. ເຄື່ອງວັດແທນໄຟຟິກຄືນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດບໍ່ເກີດຄວາມປະທັນໃຈເວລາເລີ່ມໃຊ້ງານ.
ການກວດສອບທີ່ຮັກສາຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້
ກວດສອບເສັ້ນທາງການສື່ສານທຸກ 3 ເດືອນ ໂດຍເປີຽບທຽບຂໍ້ມູນຊ່ວງເວລາ 1 ອາທິດກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າ (ຖ້າມີ). ກວດສອບຕູ້ປ້ອງກັນເພື່ອຫານ້ຳຄ້າງ, ແລະ ຢືນຢັນວ່າເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ຖືກຊ່ອຍໃຫ້ເຂົ້າກັນກັບເຫດການ. ແທນທີ່ ເຄື່ອງວັດແທນໄຟຟິກຄືນ ທີ່ເບື່ອນອອກຈາກຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ກຳນົດໄວ້ຫຼັງຈາກການກວດສອບ.
ຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນທີ່ອ່ານຂໍ້ມູນ ບໍ່ແຕ່ພຽງແຕ່ບຸກຄົນທີ່ຕິດຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ. ເຄື່ອງວັດແທກທີ່ສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງແຜງຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ມີໃຜເປີດເບິ່ງຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປະຢັດ. ການນຳໃຊ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດຈະມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບດຽວສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໃນຊ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດ ແລະ ມີການທົບທວນເປັນປະຈຳທຸກເດືອນ ເພື່ອໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນໃນເວລາຈິງຈາກ ເຄື່ອງວັດແທນໄຟຟິກຄືນ ເປັນວິນັຍການດຳເນີນງານທີ່ຄົງທຳ ແທນທີ່ຈະເປັນເພີງຄວາມຢາກຮູ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນເພີງຄັ້ງດຽວ.
ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ
ຄຳຖາມ: ເຄື່ອງວັດແທກອັດຈີຣັດສາມາດສະແດງການບໍລິໂພກໃນເວລາຈິງໄດ້ແນວໃດ?
ເຄື່ອງວັດແທກອັດຈີຣັດຈະວັດແທກການໃຊ້ງານທຸກໆຊ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນທຸກໆ 15 ນາທີ ແລະ ສົ່ງບັນທຶກເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານເຄືອຂ່າຍທີ່ປອດໄພໄປຍັງເວທີຊອບແວ. ເວທີດັ່ງກ່າວຈະສະແດງຂໍ້ມູນເປັນຮູບແບບເສັ້ນສະແດງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເບິ່ງຮູບແບບການໃຊ້ງານໄດ້ໃນວັນດຽວກັນ ແທນທີ່ຈະຕ້ອງລໍຖ້າໃບບິນປະຈຳເດືອນ. ການເບິ່ງເຫັນໃນເວລາຈິງຈະປ່ຽນຄວາມສົງໄສທີ່ບໍ່ຊັດເຈນໃຫ້ເປັນພຶດຕິກຳທີ່ເປັນເລື່ອງເຈາະຈົງ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້.
ຄຳຖາມ: ມາດຕະຖານຄວາມຖືກຕ້ອງໃດທີ່ນຳໃຊ້ກັບເຄື່ອງວັດແທກອັດຈີຣັດ?
ໃນອາເມລິກາເໜືອ ມາດຕະຖານ ANSI C12.20 ກຳນົດຄວາມແທ້ຈິງຂອງມີເtີໄຟຟ້າ ໂດຍຊັ້ນ 0.2 ໝາຍເຖິງຄວາມຜິດພາດທີ່ເຂັ້ມງວດ. ໃນລະດັບສາກົນ ມາດຕະຖານ IEC 62056 ກຳນົດຮູບແບບຂໍ້ມູນ ແລະ ການສື່ສານ. ມີເtີອັດຈະລິຍະທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈະລະບຸຊັ້ນຄວາມແທ້ຈິງ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ຮອງຮັບເພື່ອໃຫ້ຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນເວລາການສອບສອງ ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການເກັບຄ່າ.
ຄຳຖາມ: ຂໍ້ມູນຊ່ວງເວລາແມ່ນປອດໄພຈາກການເຂົ້າເຖິງຈາກພາຍນອກຫຼືບໍ?
ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການວັດແທກຂັ້ນສູງທີ່ທັນສະໄໝຈະເຂົ້າລະຫັດທັງການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານຄລາສສີ່ ຫຼື ເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຊີລູ່ລາ ແລະ ການຈັດເກັບຂໍ້ມູນທີ່ສ່ວນຫົວ. ມາດຕະຖານເຊັ່ນ IEC 62056 ລວມເຖິງການຢືນຢັນຕົວຕົນເພື່ອໃຫ້ເພີ່ງແຕ່ລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະອ່ານ ຫຼື ຕັ້ງຄ່າມີເtີໄດ້. ເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ຄວນຈັດສ່ວນເຄືອຂ່າຍການວັດແທກໃຫ້ແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານການແນະນຳຈາກຜູ້ຜະລິດ.
ຄຳຖາມ: ມີເtີອັດຈະລິຍະສາມາດຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອການຄ້າໄດ້ໂດຍກົງຫຼືບໍ?
ເຄື່ອງວັດແທກນີ້ບໍ່ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານດ້ວຍຕົວມັນເອງ ແຕ່ການເຫັນເດັ່ນຂອງຂໍ້ມູນທີ່ມັນສະເໜີຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການດຳເນີນການ: ຍ້າຍການໃຊ້ພະລັງງານອອກຈາກເວລາທີ່ມີການໃຊ້ສູງສຸດ, ປັບປຸງການສູນເສຍພະລັງງານໃນສະຖານະການຢູ່ໃນໂໝດພ້ອມໃຊ້ງານ, ແລະ ສັງເກດເຫັນບັນຫາເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິໄວໆ. ຈຸດຕ່າງໆຫຼາຍຈຸດສາມາດຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອຸປະກອນໄດ້ພາຍໃນບໍ່ກີ່ຄື່ນການຮຽກເກັບເງິນ.
ຄຳຖາມ: ວິທີການສື່ສານໃດທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດ?
ການເລືອກຂຶ້ນກັບການຈັດແບ່ງຂອງຈຸດຕິດຕັ້ງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານເຄືອຂ່າຍເຊີ່ງເຊີ່ງເຮັດວຽກໄດ້ດີສຳລັບຊັບສິນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ ຫຼື ຢູ່ກັນຢ່າງກະຈາດຈາຍ; ສ່ວນ LoRaWAN ຫຼື M-Bus ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍສາຍເຮັດວຽກໄດ້ດີສຳລັບອາຄານທີ່ໜາແໜ້ນທີ່ມີສາຍສົ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ເຄື່ອງວັດແທກອັດຈັນຄວນສາມາດຮອງຮັບເສັ້ນທາງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ມິฉະນັ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການຕິດຕັ້ງເກັດເວີ (gateway) ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການປະຢັດທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ນັ້ນຫາຍໄປ.
ຄຳຖາມ: ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄວນຊື້ຈາກຜູ້ສະໜອງທີ່ເຜີຍແຜ່ໂປຣໂຕຄອນ?
ມາດຕະຖານເປີດເຊັ່ນ: IEC 62056 ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຖືກຈັບຢູ່ໃນລະບົບຂອງຜູ້ສະໜອງດຽວ ແລະ ໃຫ້ເຄື່ອງວັດແທກສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງແຜງຄວບຄຸມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. Hongxin AIOT ລາຍງານໂປຣໂຕຄອນ ແລະ ຊັ້ນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງວັດແທກແຕ່ລະຊິ້ນ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດເວລາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ສະໜອງຊອບແວຈະປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດ.