ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ຮັບ​ຮູ້​ເສັ້ນ​ໄຍ​ແສງ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ໂຮງ​ງານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ລົມ​

ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ຮັບ​ຮູ້​ເສັ້ນ​ໄຍ​ແສງ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ໂຮງ​ງານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ລົມ​

ໃນຂະນະທີ່ໂລກຫັນໄປສູ່ພະລັງງານທົດແທນ, ຟາມລົມກຳລັງກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານພະລັງງານຂອງພວກເຮົາ. ການຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະປະສິດທິພາບຂອງການຕິດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ, ແລະເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ເສັ້ນໄຍແກ້ວມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການບັນລຸເປົ້າຫມາຍນີ້.

ເທັກໂນໂລຍີການຮັບຮູ້ໃຍແກ້ວນໍາແສງໃຊ້ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເສັ້ນໃຍແສງເພື່ອກວດຫາການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ຄວາມກົດດັນ, ແລະການສັ່ນສະເທືອນແບບອາລູສະຕິກ (ສຽງ) ຕາມເສັ້ນໄຍ. ໂດຍການລວມສາຍໃຍແກ້ວນໍາແສງເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຟາມລົມ, ຜູ້ປະກອບການສາມາດຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງໂຄງສ້າງແລະສະພາບການດໍາເນີນງານຂອງຊັບສິນທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຫຍັງ?

ການຕິດຕາມສຸຂະພາບໂຄງສ້າງ
ກັງຫັນລົມມັກຈະສໍາຜັດກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໂຫດຮ້າຍ, ລວມທັງຄວາມຮ້ອນ, ເຢັນ, ຝົນ, ຫມາກເຫັບ, ແລະລົມແຮງ, ແລະໃນກໍລະນີຂອງກະສິກໍາລົມນອກຝັ່ງ, ຄື້ນຟອງແລະນ້ໍາເກືອ corrosive. ເທກໂນໂລຍີການຮັບຮູ້ເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງແລະການທໍາງານຂອງ turbines ໂດຍການກວດສອບການປ່ຽນແປງຄວາມເຄັ່ງຕຶງແລະການສັ່ນສະເທືອນໂດຍຜ່ານການຮັບຮູ້ຄວາມກົດດັນທີ່ແຈກຢາຍ (DSS) ແລະການຮັບຮູ້ສຽງທີ່ແຈກຢາຍ (DAS). ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການສາມາດກໍານົດຈຸດອ່ອນທີ່ອາດມີແລະໃຊ້ມາດຕະການທີ່ຫ້າວຫັນເພື່ອເສີມຫຼືສ້ອມແປງ turbine ກ່ອນທີ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຈະເກີດຂື້ນ.

ການຕິດຕາມຄວາມສົມບູນຂອງສາຍ
ສາຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັງຫັນລົມກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້. ເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງສາມາດຕິດຕາມກວດກາຄວາມສົມບູນຂອງສາຍເຫຼົ່ານີ້, ກວດພົບການປ່ຽນແປງໃນຄວາມເລິກຂອງສາຍໃຕ້ດິນ, ຄວາມກົດດັນແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສາຍ overhead, ຄວາມເສຍຫາຍກົນຈັກຫຼືຜິດປົກກະຕິຄວາມຮ້ອນ. ການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສາຍໄຟແລະຮັບປະກັນການສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ມັນຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການລະບົບສາຍສົ່ງ (TSOs) ເພີ່ມປະສິດທິພາບຫຼືເພີ່ມປະສິດທິພາບການສົ່ງໄຟຟ້າຂອງສາຍເຫຼົ່ານີ້.

ການກໍານົດຄວາມສ່ຽງຈາກເຮືອຫາປາແລະສະມໍ
ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ​ກະ​ສິ​ກໍາ​ລົມ​ນອກ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ, ສາຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ມັກ​ຈະ​ໄດ້​ວາງ​ໄວ້​ໃນ​ນ​້​ໍ​າ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ທີ່​ເຮືອ​ຫາ​ປາ​ແລະ​ເຮືອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ເລື້ອຍໆ. ກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສາຍໄຟຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ໃຍແກ້ວນໍາແສງ, ສ່ວນຫຼາຍອາດຈະແຈກຢາຍ acoustic sensing (DAS) ໃນກໍລະນີນີ້, ສາມາດກວດພົບການແຊກແຊງທີ່ເກີດຈາກເຄື່ອງມືຫາປາຫຼືສະມໍ, ສະຫນອງການເຕືອນໄພການ collision imminent ແລະເຕືອນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ໂດຍການກໍານົດຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ຜູ້ປະກອບການສາມາດປະຕິບັດທັນທີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ, ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນເສັ້ນທາງເຮືອຫຼືເສີມສ້າງພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຂອງສາຍເຄເບີນ.

ການ​ດູ​ແລ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ແລະ​ຕັ້ງ​ຫນ້າ​
ເທກໂນໂລຍີການຮັບຮູ້ເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງປະຕິບັດການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຄາດເດົາໂດຍການສະຫນອງຂໍ້ມູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບສະພາບຂອງອົງປະກອບຂອງຟາມລົມ. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການສາມາດຄາດເດົາໄດ້ວ່າເວລາໃດ ແລະບ່ອນໃດທີ່ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກ. ໂດຍການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ອນທີ່ມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜູ້ປະກອບການສາມາດປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້ອມແປງສຸກເສີນແລະການຜະລິດພະລັງງານທີ່ສູນເສຍໄປ.

ຄວາມປອດໄພແລະການປົກປ້ອງ
ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ເສັ້ນໃຍແສງແມ່ນພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ລະດັບຕໍ່ໄປດ້ວຍການປະດິດສ້າງໃໝ່. ຄວາມກ້າວຫນ້າຫລ້າສຸດປະກອບມີລະບົບການຮັບຮູ້ສຽງແບບກະແຈກກະຈາຍ (DAS) ທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນແລະຖືກຕ້ອງກວ່າໃນການກວດສອບການປ່ຽນແປງໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຟາມລົມແລະສິ່ງອ້ອມຂ້າງຂອງມັນ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຈໍາແນກລະຫວ່າງປະເພດຕ່າງໆຂອງສິ່ງລົບກວນ, ເຊັ່ນ: ການຂຸດດ້ວຍກົນຈັກຫຼືຄູ່ມືຢູ່ໃກ້ກັບສາຍໄຟ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງຕັ້ງຮົ້ວ virtual ແລະສະຫນອງການເຕືອນໄພວິທີການສໍາລັບຄົນຍ່າງທາງຫຼືຍານພາຫະນະທີ່ໃກ້ກັບສາຍເຄເບີນ, ສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຄວາມເສຍຫາຍໂດຍບັງເອີນຫຼືການແຊກແຊງໂດຍເຈດຕະນາໂດຍພາກສ່ວນທີສາມ.

ເທັກໂນໂລຍີການຮັບຮູ້ໃຍແກ້ວນໍາແສງກໍາລັງປ່ຽນແປງວິທີການກວດສອບ ແລະຮັກສາໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ. ມັນສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບສະພາບຂອງອົງປະກອບຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ, ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທິພາບແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະສິດທິພາບ. ໂດຍການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ໃຍແກ້ວນໍາແສງ, ຜູ້ປະກອບການສາມາດຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນແລະຊີວິດຂອງຟາມພະລັງງານລົມແລະໂຄງການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າ.


ເວລາປະກາດ: 03-03-2025

  • ທີ່ຜ່ານມາ:
  • ຕໍ່ໄປ: