ເມື່ອເກີດບັນຫາກັບຕົວປ່ຽນແປງໄຟຟ້າໃນເຂດທຸລະກິດຂອງບັງກົກ ສົ່ງຜົນໃຫ້ອາຄານ 12 ຫຼັງຢູ່ໃນຄວາມມືດສຳລັບເວລາຫົກຊົ່ວໂມງ ການສືບສວນເປີດເຜີຍວ່າ ແຜງຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳທີ່ຢູ່ໃນສະຖານີຍ່ອຍທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ 94% ຂອງຄວາມສາມາດທີ່ກຳນົດໄວ້ເປັນເວລາສາມປີຕິດຕໍ່ກັນໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ — ແຕ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດເບິ່ງເຫັນແນວໂນ້ມການໃຊ້ພະລັງງານ. ບັນຫານີ້ສາມາດຄາດການໄດ້ ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ແລະ ເປັນຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດຈາກຈຸດບົກ khົວໃນການຕິດຕາມລະດັບການຈັດສົ່ງ. ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການສະໜອງພະລັງງານໃນເມືອງ ສຸດທ້າຍແລ້ວແມ່ນຖືກກຳນົດບໍ່ໄດ້ຈາກຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ ຫຼື ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສົ່ງໄຟຟ້າ ແຕ່ຈາກກິโลແມັດທີ່ສຸດທ້າຍຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ — ລະບົບຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳທີ່ສົ່ງພະລັງງານໄປຫາທຸກໆອາຄານ ທຸກໆລິຟຕ໌ ແລະ ທຸກໆລະບົບທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດ.
ບົດບາດທີ່ສຳຄັນຂອງການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳໃນເຄືອຂ່າຍເມືອງ
ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ
ການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ ແມ່ນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍໃນຫຼາຍຂັ້ນຕອນຂອງການສົ່ງໄຟຟ້າ, ໂດຍຫຼຸດລະດັບຄວາມຕີ່ນໄຟຈາກລະດັບກາງທີ່ 10 kV ຫຼື 20 kV ລົງເປັນຄວາມຕີ່ນໄຟທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ 400/230 ວອນ ຜ່ານຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ. ການປ່ຽນແປງນີ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນສະຖານີໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ, ຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເຄື່ອງເຮັດດິນ, ຫຼື ສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ບໍລິການພາຍໃນຕຶກ ທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງຢູ່ທົ່ວເຂດເມືອງ. ຈາກຂາອອກລະດັບຕ່ຳຂອງຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ, ໄຟຟ້າຈະໄຫຼຜ່ານອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳຫຼັກ—ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຊຸດອຸປະກອນປະເພດຖອນອອກໄດ້ເຊັ່ນ: GCK, GCS, ຫຼື MNS—ເຊິ່ງຈະແບ່ງໄຟຟ້າອອກໄປເປັນຫຼາຍເສັ້ນທາງທີ່ໃຫ້ບໍລິການແຕ່ລະເຂດຂອງຕຶກ, ພາກສ່ວນທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ, ແລະ ພື້ນທີ່ໃຊ້ງານຂອງຜູ້ເຊົ່າ. ຖ້າເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນຈຸດໃດໆຂອງເສັ້ນທາງການຈັດສົ່ງນີ້, ສ່ວນທັງໝົດທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຈະຖືກຕັດອອກ. ສ່ວນຫຼາຍຂອງເສັ້ນທາງຈັດສົ່ງລະດັບຕ່ຳບໍ່ມີການສຳຮອງເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຈັດສົ່ງເພີ່ມເຕີມສຳລັບທຸກຕຶກນັ້ນແມ່ນສູງເກີນໄປ. ລັກສະນະນີ້ທີ່ມີຈຸດດຽວທີ່ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງການອອກແບບ ແລະ ອຸປະກອນຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ ມີຄວາມສຳພັນໂດຍກົງກັບຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການສະໜອງໄຟຟ້າໃນເຂດເມືອງ.
ການຕິດຕາມແລະການບໍລິຫານຈັດການເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງສຸດຍອດ
ບ່ອນຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳແບບດັ້ງເດີມໃຫ້ການປ້ອງກັນວົງຈອນເທົ່ານັ້ນ — ອຸປະກອນຕັດໄຟຟ້າຈະຕັດວົງຈອນເມື່ອເກີດຂໍ້ຜິດພາດ, ແລະ ຜູ້ດຳເນີນງານຈະຮູ້ເຖິງບັນຫາເມື່ອຜູ້ໃຊ້ອາຄານໂທຫາເພື່ອຮ້ອງທຸກ. ລະບົບຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳອັດຈະລິຍະສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ການຕິດຕາມໃນທຸກໆລະດັບຂອງລະບົບ. ອຸປະກອນຕັດໄຟຟ້າອັດຈະລິຍະສາມາດທີ່ມີເຄື່ອງວັດແທກຝັງຢູ່ໃນຕົວ ສາມາດລາຍງານຄ່າປະຈຸບັນ, ຄ່າຄວາມດັນ, ຄ່າປັດໄຈພະລັງງານ, ແລະ ການບໍລິໂພກພະລັງງານຕໍ່ແຕ່ລະເສັ້ນໄຟຟ້າໄປຍັງເວທີຈັດການພະລັງງານສູນກາງ. ເຊີນເຊີອຸນຫະພູມທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ບ່ອນເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຖວເຊື່ອມຕໍ່ (busbar) ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງອຸປະກອນຕັດໄຟຟ້າ ສາມາດຈັບຈຸດທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນເລື່ອຍໆກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. ເວທີດັ່ງກ່າວລວມຂໍ້ມູນທັງໝົດນີ້ຈາກຈຸດຈັດສົ່ງທັງໝົດໃນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໜຶ່ງ ຫຼື ທົ່ວທັງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໃນເຂດເມືອງ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນງານມີການເບິ່ງເหັນທັນທີຕໍ່ຮູບແບບການບັນທຸກ, ມາດຕະການຄຸນນະພາບໄຟຟ້າ, ແລະ ສະຖານະສຸຂະພາບຂອງອຸປະກອນ. ຂໍ້ມູນນີ້ປ່ຽນແປງວິທີການບໍາລຸງຮັກສາຈາກການຈັດຕັ້ງຕາມປະຕູນາມີເວລາເປັນການເຂົ້າໄປດຳເນີນການຕາມສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງ — ອຸປະກອນຕັດໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າໃກ້ຈຸດຈົບຂອງຄວາມທົນທານທາງກົກເທີກຈະຖືກປ່ຽນກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຖວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີແນວໂນ້ມເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນຈະຖືກປັບຄ່າທີ່ແຮງບີບອີກໃນເວລາທີ່ມີການຕັດໄຟຟ້າແບບມີການວາງແຜນໄວ້ລ່ວງໆ ແທນທີ່ຈະເກີດເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນການດ່ວນ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຜ່ານສະຖາປັດຕະຍາການ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງອຸປະກອນ
ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາການຈ່າຍພະລັງງານໃນເຂດເມືອງ ຂຶ້ນກັບການຕັດສິນໃຈດ້ານການອອກແບບທີ່ເຮັດຂຶ້ນຫຼາຍປີກ່ອນທີ່ອຸປະກອນຈະຖືກຕິດຕັ້ງ. ການເລືອກໃຊ້ອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄດ້ (withdrawable switchgear) ແທນທີ່ຈະເປັນອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງຖາວອນ (fixed designs) ໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປ່ຽນຕົວຕັດ (breaker) ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕັດໄຟຟ້າທັງໝົດຂອງຕູ້ຈ່າຍພະລັງງານ — ເຊິ່ງເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ປ່ຽນເວລາທີ່ລະບົບຈະຢຸດໃຊ້ງານຈາກຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ເປັນເວລາສັ້ນໆ ສຳລັບການປ່ຽນແປງການເຊື່ອມຕໍ່. ການແຍກສ່ວນພາຍໃນຮູບແບບທີ 4 (Form 4 internal separation) ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານ IEC 61439 ແຍກສ່ວນຂອງແຖວບັດ (busbars), ຫົວໜ່ວຍທີ່ເຮັດວຽກ (functional units), ແລະ ຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເຄເບີ້ນ (cable terminations) ອອກເປັນຫ້ອງທີ່ແຍກຕ່າງหากກັນຢ່າງແທ້ຈິງ, ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃນສ່ວນໜຶ່ງແຜ່ລະບາດໄປຫາສ່ວນອື່ນໆທີ່ຢູ່ຕິດກັນ. ສຳລັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ສຳຄັນໃນເຂດເມືອງ — ເຊັ່ນ: ໂຮງໝໍ, ສູນຂໍ້ມູນ (data centers), ລະບົບຂົນສົ່ງສາທາລະນະ — ລະບົບຈ່າຍພະລັງງານລະດັບຕ່ຳ (low voltage distribution) ມີສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນສະວິດຊ໌ເປີ່ຍນທີ່ເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດ (automatic transfer switches) ເຊິ່ງຈະເປີ່ຍນການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງພາລະບັນທຸກໄປຫາເຄື່ອງສ້າງພະລັງງານສຳ dự (backup generators) ຫຼື ໄປຫາແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານອື່ນ (alternate utility feeders) ໃນເວລາບໍ່ເຖິງວິນາທີຫຼັງຈາກທີ່ການຈ່າຍພະລັງງານຖືກຂັດຂວາງ. ສະວິດຊ໌ເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ (downstream protection devices) ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພະລັງງານທີ່ເຂົ້າມາຢ່າງທັນທີ (inrush currents) ຈາກເຄື່ອງເຮັດວຽກທີ່ເລີ່ມເຮັດວຽກຄືນ (ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງເຮັດວຽກແບບເຕົາໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ) ຫຼັງຈາກການເປີ່ຍນການເຊື່ອມຕໍ່ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນເກີດການຕັດອັດຕະໂນມັດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ (nuisance tripping).
ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ
ລະດັບຄວາມຕ້ານທີ່ໃດທີ່ກຳນົດການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ?
ການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຄວາມຕ້ານສູງສຸດ 1,000 ວອນ AC ແລະຖືກກຳນົດໂດຍມາດຕະຖານ IEC. ຄວາມຕ້ານທີ່ນິຍົມໃຊ້ທີ່ສຸດແມ່ນ 400/230 ວອນ ສາມເຟສໃນຕະຫຼາດ IEC ແລະ 480/277 ຫຼື 208/120 ວອນໃນຕະຫຼາດອາເມລິກາເໜືອ.
ບ່ອນຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳອັດຈະລິຍະທີ່ທັນສະໄໝແຕກຕ່າງຈາກບ່ອນຈັດສົ່ງໄຟຟ້າທົ່ວໄປແນວໃດ?
ບ່ອນຈັດສົ່ງໄຟຟ້າອັດຈະລິຍະທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າອັດຈະລິຍະທີ່ມີເຄື່ອງວັດແທກ ແລະ ເຄື່ອງສື່ສານຝັງຢູ່ໃນຕົວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມພາລາມິເຕີໄຟຟ້າຂອງແຕ່ລະວົງຈອນໄດ້ແບບທັນເວລາ. ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຖືກສ่งໄປຍັງເວທີຈັດການພະລັງງານ ເຊິ່ງໃຫ້ບໍລິການວິເຄາະແນວໂນ້ມການໃຊ້ພະລັງງານ, ວິເຄາະຄຸນນະພາບໄຟຟ້າ, ແລະ ສົ່ງແຈ້ງເຕືອນການບໍາລຸງຮັກສາແບບທຳນາຍໄດ້ — ເຊິ່ງເປັນຄວາມສາມາດທີ່ບໍ່ມີໃນບ່ອນຈັດສົ່ງໄຟຟ້າທົ່ວໄປທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ປ້ອງກັນເທົ່ານັ້ນ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳມີຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ເຂດເມືອງແນວໃດ?
ການຢຸດໃຊ້ງານເປັນເວລາໜຶ່ງຊົ່ວໂມງໃນອາຄານທີ່ໃຊ້ສຳລັບການຄ້າ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຜະລິດຕະພັນແລະການຂັດຂວາງການດຳເນີນງານເຖິງ 50,000 ເຖິງ 500,000 ໂດລາ. ສຳລັບສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳທີ່ດຳເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອາດເກີນ 1 ລ້ານໂດລາຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ເລກເຫຼົ່ານີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ຄຸ້ມຄ່າໃນການລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບຈັດສົ່ງ.
ຄວາມເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ອ (harmonics) ຈາກພາກສ່ວນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ອຸປະກອນຈັດສົ່ງລະດັບຕ່ຳ (LV) ແນວໃດ?
ພາກສ່ວນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ອ (nonlinear loads) — ເຊັ່ນ: ແສງໄຟ LED, ອຸປະກອນຄວບຄຸມຄວາມເລັ່ງແບບປ່ຽນຄວາມຖີ່ (variable frequency drives), ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານຂອງຄອມພິວເຕີ — ສ້າງກະແສທີ່ມີຄວາມເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ອ (harmonic currents) ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂື້ນໃນເຄື່ອງເທົາ (transformers), ເສັ້ນລວມສ່ວນກາງ (neutral conductors), ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຖວເຊື່ອມ (busbar connections). ການໃຊ້ເຄື່ອງເທົາທີ່ມີອັດຕາ K-factor ແລະ ການເລືອກເສັ້ນລວມສ່ວນກາງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຈຳເປັນ ແມ່ນເປັນວິທີທີ່ນິຍົມໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາໃນອາຄານທີ່ມີອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຈຳນວນຫຼາຍ.
ລະບົບຈັດສົ່ງລະດັບຕ່ຳ (low voltage distribution) ເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງຕໍ່ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານຂອງອາຄານ?
ແຜງຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ (LV) ທີ່ມີການວັດແທກໃນແຕ່ລະວົງຈອນ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຈັດການພະລັງງານສາມາດປະເມີນການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ, ຈັດສີມຄ່າພະລັງງານໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຊົ່າ ຫຼື ພາກສ່ວນຕ່າງໆ, ແລະ ຢືນຢັນປະສິດທິຜົນຂອງມາດຕະການປະຢັດພະລັງງານ. ຄວາມຊັດເຈນໃນລະດັບນີ້ເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັບເອົາການຮັບຮອງດັ່ງເຊັ່ນ: LEED ແລະ BREEAM.
ລະບົບຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ (LV) ຖືກທົດສອບແນວໃດກ່ອນການເປີດໃຊ້ງານ?
ການທົດສອບໃນໂຮງງານປະກອບດ້ວຍ: ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງໄຟຟ້າ, ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່, ການຢືນຢັນການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ແລະ ການທົດສອບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໃນລະບົບບັດບາ (busbar) ຕາມມາດຕະຖານ IEC 61439. ສ່ວນການທົດສອບເວລາຕິດຕັ້ງໃນສະຖານທີ່ຈິງ ຈະເພີ່ມການທົດສອບການສົ່ງສັນຍານປະຖົມ (primary injection) ແລະ ອະນຸທີ (secondary injection) ຂອງເຄື່ອງປ້ອງກັນ, ການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂັ້ວ (polarity) ແລະ ລຳດັບການຫົ່ວນຂອງເຟສ (phase rotation), ແລະ ການທົດສອບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບການເຊື່ອມຕໍ່ແລະລະບົບອັດຕະໂນມັດ.