ລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ
Pendahuluan
ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ (PLTG) ແມ່ນວິທີແກ້ໄຂພະລັງງານທົດແທນທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທົ່ວໂລກ. ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນຖືກຖືວ່າເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສະອາດ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຍືນຍົງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປອດໄພຂອງ PLTGs, ຕ້ອງມີລະບົບການຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ບົດຄວາມນີ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາໃນ PLTGs, ອົງປະກອບຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງພວກມັນ.
ຄວາມສຳຄັນຂອງລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາໃນໂຮງງານໄຟຟ້າອາຍແກັສ
ການບໍລິໂພກພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສັບສົນເຊິ່ງຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງຢ່າງລະມັດລະວັງ. ໂຮງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນໃຊ້ໄອນ້ຳ ຫຼື ນ້ຳຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮ້ອນທຳມະຊາດຂອງໂລກເພື່ອຂັບເຄື່ອນກັງຫັນ ແລະ ຜະລິດໄຟຟ້າ. ເນື່ອງຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານນີ້ແຕກຕ່າງຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນ: ຖ່ານຫີນ ຫຼື ອາຍແກັສ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາທີ່ເໝາະສົມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບ:
1. ຄວາມປອດໄພ: ການຄຸ້ມຄອງຄວາມກົດດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ, ພ້ອມທັງການປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການປົກປ້ອງບຸກຄະລາກອນ.
2. ປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານ: ຮັບປະກັນວ່າລະບົບກຳລັງເຮັດວຽກດ້ວຍປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດພະລັງງານໃຫ້ສູງສຸດ.
3. ຄວາມຢືດຢຸ່ນ: ກວດຫາບັນຫາທາງດ້ານເຕັກນິກແຕ່ຫົວທີເພື່ອປ້ອງກັນການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ຍາວນານ.
4. ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ: ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການຂຸດເຈາະພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂອງມັນ.
ອົງປະກອບຫຼັກຂອງລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
1. ເຊັນເຊີ
ເຊັນເຊີແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກໃນລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ແກັສ. ພວກມັນວັດແທກພາລາມິເຕີຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຄວາມດັນ, ອຸນຫະພູມ, ການໄຫຼ, ແລະ ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ. ເຊັນເຊີທີ່ທັນສະໄໝມັກຈະມີເທັກໂນໂລຢີ IoT (ອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ) ສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງ.
2. ຕົວຄວບຄຸມ
ຕົວຄວບຄຸມແມ່ນສະໝອງຂອງລະບົບ, ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເຊັນເຊີ. ຕົວຄວບຄຸມໃຊ້ອັລກໍຣິທຶມການຄວບຄຸມເພື່ອຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ. ຕົວຢ່າງຄື PLC (Programmable Logic Controller) ທີ່ໃຊ້ສຳລັບລະບົບອັດຕະໂນມັດທາງອຸດສາຫະກຳໃນໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ແກັສ.
3. ຕົວກະຕຸ້ນ
ຕົວກະຕຸ້ນປະຕິບັດຄຳສັ່ງຈາກຕົວຄວບຄຸມ. ພວກມັນສາມາດເປັນວາວທີ່ຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນໍ້າ, ມໍເຕີທີ່ຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງກັງຫັນ, ຫຼືອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ສາມາດດັດແປງເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານ.
4. ອິນເຕີເຟດຜູ້ໃຊ້
ການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງຄົນກັບເຄື່ອງຈັກ (HMI) ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະການປະຕິບັດງານແກ່ຜູ້ປະຕິບັດງານ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາແຊກແຊງໄດ້ຖ້າຈຳເປັນ. HMI ມັກຈະປະກອບດ້ວຍໜ້າຈໍສຳຜັດທີ່ສະແດງຮູບພາບທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ.
5. ລະບົບ SCADA
SCADA (ການຄວບຄຸມການຊີ້ນຳ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ) ແມ່ນລະບົບທີ່ລວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກເຊັນເຊີ ແລະ ຕົວຄວບຄຸມຕ່າງໆ, ປະມວນຜົນມັນ, ແລະ ສະແດງຜົນໄດ້ຮັບ. SCADA ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຈາກໄລຍະໄກ, ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການ
ກ່ອນທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບ, ການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຈະຖືກປະຕິບັດເພື່ອກໍານົດລາຍລະອຽດຂອງອົງປະກອບທີ່ຕ້ອງການ. ນີ້ລວມທັງການລະບຸຕົວກໍານົດທີ່ສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການອອກແບບລະບົບ
ການອອກແບບລະບົບຄວບຄຸມກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລືອກຮາດແວ ແລະ ຊອບແວທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການພັດທະນາອັລກໍຣິທຶມການຄວບຄຸມ. ຂັ້ນຕອນນີ້ຍັງສ້າງແບບແຜນສຳລັບການແຈກຢາຍຂອງເຊັນເຊີ, ຕົວຄວບຄຸມ ແລະ HMIs.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ
ເມື່ອການອອກແບບໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ, ການຕິດຕັ້ງຮາດແວທາງກາຍະພາບຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ການເຊື່ອມໂຍງຮາດແວກັບຊອບແວ SCADA ແລະ HMI ກໍ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໄລຍະນີ້. ທີມງານຕິດຕັ້ງຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າແຕ່ລະອົງປະກອບເຮັດວຽກຕາມທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການທົດສອບ ແລະ ການປັບທຽບ
ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ລະບົບຈະຖືກທົດສອບເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງ. ການປັບທຽບເຊັນເຊີ ແລະ ຕົວກະຕຸ້ນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ອາດຈະນຳໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບ.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ປະຕິບັດງານ
ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜູ້ປະຕິບັດງານເຂົ້າໃຈວ່າລະບົບເຮັດວຽກແນວໃດ ແລະ ວິທີການຕອບສະໜອງຖ້າມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ. ການຝຶກອົບຮົມຄວນກວມເອົາການນຳໃຊ້ HMI ແລະ ຂັ້ນຕອນຄວາມປອດໄພ.
ຂັ້ນຕອນທີ 6: ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ
ເມື່ອລະບົບເຮັດວຽກແລ້ວ, ຕ້ອງມີການຕິດຕາມເປັນປະຈຳເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ການບຳລຸງຮັກສາປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນການຕິດຕາມກວດກາເພື່ອຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອົງປະກອບ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວ.
ຜົນປະໂຫຍດຂອງລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາທີ່ມີປະສິດທິພາບໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ອາຍແກັສ, ລວມທັງ:
1. ເພີ່ມປະສິດທິພາບການດຳເນີນງານ
ລະບົບຄວບຄຸມທີ່ຊັບຊ້ອນຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງກັງຫັນ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ. ໂດຍການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນ້ຳ ແລະ ສະພາບອຸນຫະພູມຢ່າງດີທີ່ສຸດ, ໂຮງງານສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄດ້ສູງສຸດໂດຍບໍ່ຕ້ອງໂຫຼດອົງປະກອບຂອງລະບົບຫຼາຍເກີນໄປ.
2. ຄວາມປອດໄພທີ່ດີຂຶ້ນ
ການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕົວກໍານົດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ຄວາມດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມຊ່ວຍກວດພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ອາດຈະນໍາໄປສູ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ອຸບັດຕິເຫດ. ດ້ວຍຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງ, ທີມງານດ້ານວິຊາການສາມາດປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນກ່ອນທີ່ບັນຫາຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນເປັນວິກິດ.
3. ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ
ໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ຢຸດເຮັດວຽກຜ່ານການກວດສອບບັນຫາແຕ່ຫົວທີ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້. ລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ກ້າວໜ້າຍັງລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການການແຊກແຊງດ້ວຍມືຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຫຼຸດຜ່ອນພາລະວຽກຂອງພະນັກງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານແຮງງານ.
4. ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ
ລະບົບການຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາທີ່ເຂັ້ມແຂງຊ່ວຍໃຫ້ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ອາຍແກັສສາມາດປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ວັດແທກໄດ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອລາຍງານປະສິດທິພາບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
5. ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດວິເຄາະ ແລະ ປັບປຸງໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ການວິເຄາະຂັ້ນສູງ, ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດວິເຄາະແນວໂນ້ມ ແລະ ຕັດສິນໃຈໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີການປັບປຸງຂະບວນການດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການພັດທະນາຍຸດທະສາດໃໝ່ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຢີ.
ສະຫຼຸບ
ລະບົບການຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍໃນການດຳເນີນງານຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິນ. ໂດຍການລວມເອົາເຕັກໂນໂລຊີເຊັນເຊີທີ່ທັນສະໄໝ, ຕົວຄວບຄຸມ, ຕົວກະຕຸ້ນ, HMIs ແລະ SCADA, ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ແກັສສາມາດດຳເນີນງານໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ. ການລົງທຶນໃນເຕັກໂນໂລຊີການຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຈະໃຫ້ຜົນຕອບແທນໃນຮູບແບບຂອງປະສິດທິພາບການດຳເນີນງານທີ່ດີທີ່ສຸດ, ການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ, ແລະ ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງກວ່າ.
ດ້ວຍການພັດທະນາທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄາດວ່າລະບົບການຄວບຄຸມ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຈະມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ອາຍແກັສສາມາດດຳເນີນງານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.