ລະບົບຄວບຄຸມໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ: ການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນ້ຳ ແລະ ການແຈກຢາຍພະລັງງານ

ລະບົບຄວບຄຸມໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ: ການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນ້ຳ ແລະ ການແຈກຢາຍພະລັງງານ

Pendahuluan

ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ (PLTA) ແມ່ນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງພະລັງງານທົດແທນທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທົ່ວໂລກໃນປະຈຸບັນ. ການນຳໃຊ້ພະລັງງານຈົນຂອງນ້ຳເພື່ອຂັບເຄື່ອນກັງຫັນເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຖືກປະຕິບັດມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝບູຮານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພ້ອມກັບຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ລະບົບຄວບຄຸມໃນໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳໄດ້ຜ່ານວິວັດທະນາການທີ່ສຳຄັນເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື. ບົດຄວາມນີ້ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລະບົບຄວບຄຸມໃນໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຕັ້ງແຕ່ການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນ້ຳຈົນເຖິງການແຈກຢາຍພະລັງງານໄຟຟ້າ.

ໜ້າທີ່ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ

ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳເຮັດວຽກໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການການປ່ຽນພະລັງງານທ່າແຮງ ແລະ ພະລັງງານຈົນຂອງນ້ຳໃຫ້ເປັນພະລັງງານກົນຈັກ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຈະຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ. ອົງປະກອບຫຼັກຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳປະກອບມີເຂື່ອນ, ອ່າງເກັບນ້ຳ, ກັງຫັນ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມ. ເຂື່ອນມີໜ້າທີ່ກັກນ້ຳໄວ້ ແລະ ສ້າງຄວາມສູງທີ່ແນ່ນອນເພື່ອເພີ່ມພະລັງງານທ່າແຮງ. ນ້ຳທີ່ປ່ອຍອອກມາຈະໄຫຼຜ່ານກັງຫັນ ແລະ ໝຸນເພົາຂອງມັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການໝຸນນີ້ຈະຖືກສົ່ງໄປຫາເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ.

ການຕັ້ງຄ່າການໄຫຼຂອງນໍ້າ

ການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນໍ້າແມ່ນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການດໍາເນີນງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. ລະບົບຄວບຄຸມໄຟຟ້ານໍ້າຕົກທີ່ທັນສະໄໝນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າເພື່ອຮັບປະກັນການໄຫຼຂອງນໍ້າທີ່ດີທີ່ສຸດແລະການສະໜອງພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ວາວແລະປະຕູແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນໍ້າ.

1. ວາວ ແລະ ປະຕູນ້ຳ

ວາວ ແລະ ປະຕູລະບາຍນ້ຳຄວບຄຸມປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼໄປຫາກັງຫັນ. ລະບົບຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດສາມາດປັບການເປີດ ແລະ ປິດຂອງປະຕູລະບາຍນ້ຳໂດຍອີງໃສ່ຕົວກຳນົດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລະດັບນ້ຳໃນອ່າງເກັບນ້ຳ, ການພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ. ເຊັນເຊີ ແລະ ຕົວກະຕຸ້ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນລະບົບຄວບຄຸມນີ້.

ເຊັນເຊີລະດັບນ້ຳສົ່ງຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງໄປຫາສູນຄວບຄຸມ. ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນນີ້, ອັລກໍຣິທຶມການຄວບຄຸມຈະກຳນົດການກະທຳທີ່ເໝາະສົມ, ເຊັ່ນ: ການເປີດ ຫຼື ປິດປະຕູລະບາຍນ້ຳ. ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ທັນສະໄໝບາງແຫ່ງຍັງໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການຄວບຄຸມການຊີ້ນຳ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ (SCADA) ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.

2. ປະສິດທິພາບຂອງທາງນ້ຳລົ້ນ ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້າ

ທໍ່ລະບາຍນ້ຳລົ້ນແມ່ນຊ່ອງທາງສະເພາະທີ່ໃຊ້ເພື່ອລະບາຍນ້ຳສ່ວນເກີນອອກຈາກອ່າງເກັບນ້ຳເມື່ອຄວາມຈຸຂອງມັນເກີນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພ. ການດຳເນີນງານຂອງທໍ່ລະບາຍນ້ຳລົ້ນຍັງຖືກຄວບຄຸມໂດຍລະບົບຄວບຄຸມເພື່ອຮັບປະກັນການຜະລິດພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປອດໄພ. ການດຳເນີນງານຂອງທໍ່ລະບາຍນ້ຳລົ້ນທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໂຄງສ້າງຂອງເຂື່ອນ ແລະ ການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງ.

ການຄວບຄຸມກັງຫັນ ແລະ ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ

ເມື່ອນ້ຳໄຫຼຜ່ານປະຕູລະບາຍນ້ຳ, ມັນຈະໝຸນກັງຫັນ. ການຄວບຄຸມກັງຫັນ ແລະ ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າແມ່ນລັກສະນະພື້ນຖານອີກອັນໜຶ່ງຂອງລະບົບໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ. ປະສິດທິພາບຂອງກັງຫັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດ ແລະ ອັດຕາການໄຫຼທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຜົນຜະລິດໄຟຟ້າສູງສຸດ.

1. ປະເພດຂອງກັງຫັນ ແລະ ການຄວບຄຸມຂອງມັນ

ກັງຫັນທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ໃນພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແມ່ນກັງຫັນ Francis, ກັງຫັນ Kaplan, ແລະ ກັງຫັນ Pelton. ແຕ່ລະອັນມີລັກສະນະ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການຄວບຄຸມກັງຫັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບມຸມຂອງໃບພັດໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບການໄຫຼຂອງນ້ຳ.

ຕົວຢ່າງ, ກັງຫັນ Kaplan ທີ່ໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການໄຫຼຕໍ່າ ແລະ ຄວາມສູງຂອງການຕົກສູງ ມີມຸມປີກທີ່ສາມາດປັບໄດ້ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ. ລະບົບຄວບຄຸມໃຊ້ຕົວກະຕຸ້ນໄຮໂດຼລິກ ຫຼື ໄຟຟ້າກົນຈັກເພື່ອປ່ຽນມຸມປີກໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

2. ກົດລະບຽບຂອງຜູ້ວ່າການ ແລະ ຄວາມຖີ່

ຕົວຄວບຄຸມແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງກັງຫັນເພື່ອຮັກສາຄວາມຖີ່ຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ຄົງທີ່. ການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍຂອງການໄຫຼຂອງນ້ຳ ຫຼື ນ້ຳໜັກສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໄວໃນການໝູນຂອງກັງຫັນ, ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖີ່ຂອງຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ. ຕົວຄວບຄຸມເຮັດວຽກໂດຍການປັບກະແສນ້ຳທີ່ເຂົ້າມາຫາກັງຫັນເພື່ອຮັກສາຄວາມໄວໃນການໝູນທີ່ຄົງທີ່.

ການແຈກຢາຍພະລັງງານ

ຫຼັງຈາກຜະລິດໄຟຟ້າໂດຍເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າແລ້ວ, ລັກສະນະສຳຄັນຕໍ່ໄປຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳແມ່ນການແຈກຢາຍພະລັງງານ. ລະບົບການແຈກຢາຍພະລັງງານປະກອບມີເຄືອຂ່າຍສົ່ງ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ, ແລະ ການແຈກຢາຍໄປຫາຜູ້ບໍລິໂພກສຸດທ້າຍ.

1. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າ

ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໂດຍເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າສຳລັບການແຈກຈ່າຍໄລຍະທາງໄກ. ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການສົ່ງໄຟຟ້າ. ຢູ່ສູນແຈກຈ່າຍ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບຫຼຸດລະດັບແມ່ນນຳໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດແຮງດັນໄຟຟ້າກັບຄືນສູ່ລະດັບທີ່ປອດໄພສຳລັບການບໍລິໂພກສຸດທ້າຍ.

2. SCADA ແລະ ລະບົບການແຈກຢາຍ

ການນໍາໃຊ້ SCADA ໃນການແຈກຢາຍພະລັງງານຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດຕິດຕາມກວດກາສະຖານະຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ໃນເວລາຈິງ ແລະ ແຊກແຊງຖ້າມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ. SCADA ລວມຂໍ້ມູນຈາກເຊັນເຊີຕ່າງໆໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍສົ່ງ ແລະ ແຈກຢາຍເພື່ອໃຫ້ພາບລວມທີ່ສົມບູນແບບຂອງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ.

3. ການຄຸ້ມຄອງການໂຫຼດ

ການຄຸ້ມຄອງການໂຫຼດແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສຳຄັນໃນການແຈກຢາຍພະລັງງານ. ລະບົບຄວບຄຸມທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ອັລກໍຣິທຶມການຄາດຄະເນເພື່ອຈັດການຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ຜັນຜວນ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບການຫຼີກລ່ຽງໄຟຟ້າດັບ ຫຼື ໄຟຟ້າດັບ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດປ່ຽນເສັ້ນທາງພະລັງງານຈາກພື້ນທີ່ຜະລິດເກີນຄວາມຕ້ອງການໄປຫາພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ.

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ

ລະບົບຄວບຄຸມໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຍັງກວມເອົາດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ. ເຊັນເຊີ ແລະ ອັລກໍຣິທຶມການຄາດຄະເນແມ່ນໃຊ້ເພື່ອກວດຫາຂໍ້ບົກພ່ອງ ຫຼື ການສວມໃສ່ໃນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວທັງໝົດ.

1. ການຕິດຕາມສຸຂະພາບອຸປະກອນ

ເຊັນເຊີການສັ່ນສະເທືອນ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມດັນ ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາສຸຂະພາບຂອງກັງຫັນ ແລະ ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ. ຂໍ້ມູນຖືກເກັບກຳ ແລະ ວິເຄາະເພື່ອກວດຫາແນວໂນ້ມຜິດປົກກະຕິທີ່ອາດຈະຊີ້ບອກເຖິງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.

2. ການບຳລຸງຮັກສາແບບຄາດຄະເນ

ການບຳລຸງຮັກສາແບບຄາດເດົາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກຂະບວນການຕິດຕາມກວດກາເພື່ອກຳນົດເວລາທີ່ອົງປະກອບສະເພາະຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ແລະ ເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານທາງເສດຖະກິດຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆ.

ສະຫຼຸບ

ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳແມ່ນໜຶ່ງໃນແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ. ລະບົບຄວບຄຸມໃນໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນ້ຳ ແລະ ຮັບປະກັນການແຈກຢາຍພະລັງງານທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ປອດໄພ. ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນ SCADA, ເຊັນເຊີ ແລະ ອັລກໍຣິທຶມການຄາດຄະເນໄດ້ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າທາງເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທ່າແຮງຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳໃນຖານະເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສະອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຫຼັກການຄວບຄຸມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນໃນການປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ການສະໜອງວິທີແກ້ໄຂດ້ານພະລັງງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຍືນຍົງ.

ຂຽນຄຳເຫັນ