အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်စနစ်များသည် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသနည်း
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ (PLTA) သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို တည်ငြိမ်စွာ၊ ထိရောက်စွာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် အားအကိုးရဆုံး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရေထုတ်လွှတ်မှုပမာဏ သို့မဟုတ် အမြင့်ဖြင့်သာမက တာဘိုင်၊ ဂျင်နရေတာနှင့် အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ၏ လည်ပတ်မှုကို အော်ပရေတာ၏ တိကျစွာ ထိန်းညှိနိုင်စွမ်းဖြင့်လည်း ဆုံးဖြတ်သည်။ ဤနေရာတွင် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသည် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ အာရုံခံကိရိယာများ၊ actuator များ၊ ထိန်းချုပ်မှု အယ်လဂိုရီသမ်များနှင့် ဗဟိုစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုသည် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများကို ၎င်းတို့၏ အကောင်းဆုံးအဆင့်တွင် လည်ပတ်စေရန်၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်၊ ဘေးကင်းရေးကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ သက်တမ်းကို တိုးချဲ့ရန် ကူညီပေးသည်။
၁။ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခုတွင် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်စနစ်တစ်ခု အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်သနည်း။
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံလည်ပတ်မှုတွင် ရေစီးဝင်မှု၊ ရေလှောင်ကန်ရေအဆင့်၊ ဓာတ်အားလိုင်းဝန်အားဝယ်လိုအားနှင့် တာဘိုင်-ဂျင်နရေတာယူနစ်၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကဲ့သို့သော အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသော ကိန်းရှင်များပါဝင်သည်။ မြန်ဆန်တိကျသော ထိန်းချုပ်မှုမရှိပါက ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်း၊ ကြိမ်နှုန်းမတည်ငြိမ်မှုနှင့် အလွန်အကျွံတုန်ခါခြင်း သို့မဟုတ် တာဘိုင်အခေါင်းပေါက်ခြင်းကဲ့သို့သော လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အနှောင့်အယှက်များပင် ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။
အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသည် လူကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်မှုများထက် များစွာပိုမြန်သော မီလီစက္ကန့်မှ စက္ကန့်အတွင်း တုံ့ပြန်မှုများကို ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ ထို့အပြင် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုသည် ပုံမှန်ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် အော်ပရေတာ၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအပေါ် မှီခိုမှုကို လျှော့ချပေးပြီး အော်ပရေတာများအား စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက်လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် အာရုံစိုက်နိုင်စေပါသည်။
၂။ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများရှိ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်စနစ်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးရရှိစေရန်အတွက် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် အောက်ပါအစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်-
၁။ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ- ဖိအား၊ စီးဆင်းမှုနှုန်း၊ bearing အပူချိန်၊ တုန်ခါမှု၊ လမ်းညွှန် vane အနေအထား၊ တာဘိုင်လည်ပတ်မှု၊ ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ ပါဝါအချက်နှင့် ကြိမ်နှုန်းကဲ့သို့သော အရေးကြီးသော variable များကို တိုင်းတာခြင်း။
၂။ Actuator: guide vane၊ main inlet valve နှင့် generator excitation system ကို ဖွင့်/ပိတ်ရန်အတွက် hydraulic servo ကဲ့သို့သော driving device တစ်ခု။
၃။ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ (PLC/DCS/SCADA): အာရုံခံကိရိယာဒေတာကို စီမံဆောင်ရွက်ပြီး ယုတ္တိဗေဒ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှု အယ်လဂိုရီသမ်များအပေါ် အခြေခံ၍ actuator သို့ အမိန့်များပေးပို့သည့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ ဦးနှောက်။
၄။ ကာကွယ်ရေးစနစ်- ကာကွယ်ရေးရီလေး၊ ဂါဗာနာကာကွယ်မှု၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပွားသည့်အခါ ယူနစ်ကို ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် လုံခြုံစေသည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ-လျှပ်စစ်ကာကွယ်မှု။
၅။ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် HMI စနစ်များ- ထိန်းချုပ်ယူနစ်များကို ထိန်းချုပ်ခန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အော်ပရေတာများအတွက် ဂရပ်ဖစ်ပြသမှုများနှင့် အချက်ပေးသံများ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
သင့်လျော်သော ပေါင်းစပ်မှုဖြင့် ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုဥာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည့် ထိန်းချုပ်မှုဂေဟစနစ်တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းပါသည်။
၃။ Automatic Governor မှတစ်ဆင့် Turbine Optimization လုပ်ခြင်း
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွင် အရေးအကြီးဆုံး ထိန်းချုပ်စနစ်များထဲမှ တစ်ခုမှာ တာဘိုင်၏ လည်ပတ်အမြန်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်ပေးသည့် ဂါဗာနာဖြစ်သည်။ ဂါဗာနာသည် တာဘိုင်အမြန်နှုန်းတည်ငြိမ်စေရန်အတွက် လမ်းညွှန်ဗန် (သို့မဟုတ် အမ်ပလပ်စ်တာဘိုင်ပေါ်ရှိ နော်ဇယ်) ဖွင့်ခြင်းကို ထိန်းညှိပေးသည်။ ဤတည်ငြိမ်မှုသည် အင်ဒိုနီးရှားတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် 50 Hz တွင် ဓာတ်အားစနစ်ရှိ လျှပ်စစ်ကြိမ်နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
လျှပ်စစ်ဝန်တိုးလာသောအခါ ဂျင်နရေတာသည် torque ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။ governor သည် လမ်းညွှန် vanes များကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့် တာဘိုင်သို့ ရေစီးဆင်းမှုကို တိုးမြှင့်ခြင်း၊ torque တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် အမြန်နှုန်းကို သတ်မှတ်အမှတ်သို့ ပြန်ပေးခြင်းဖြင့် အလိုအလျောက် တုံ့ပြန်ပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ဝန်လျော့နည်းသွားသောအခါ governor သည် မြန်နှုန်းလွန်ကဲခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အပေါက်ကို လျှော့ချပေးပါသည်။
manual control ထက် automatic governor ရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့ -
- ဝန်အားအတက်အကျများကို လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်း
– ကွန်ရက်ကြိမ်နှုန်းနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပါ
- ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုကို လျှော့ချပေးသည်
– အကောင်းဆုံးမဟုတ်သောနေရာများတွင် လည်ပတ်မှုကြောင့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ
၄။ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဗို့အားတည်ငြိမ်မှုအတွက် ဂျင်နရေတာလှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်မှု
လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းအပြင်၊ ပါဝါအရည်အသွေးကို ဗို့အားနှင့် ပါဝါအချက်က သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ လှုံ့ဆော်မှုစနစ်၏ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် စံသတ်မှတ်ချက်ဗို့အားကို ထိန်းသိမ်းရန် ဂျင်နရေတာရိုတာ လှုံ့ဆော်မှုလျှပ်စီးကြောင်းကို ထိန်းညှိပေးသည်။
ဓာတ်အားလိုင်းပေါ်တွင် ဓာတ်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းမှု မြင့်တက်လာသည့်အခါ သို့မဟုတ် ဗို့အားနှောင့်ယှက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာ (AVR) သည် တည်ငြိမ်သော ဗို့အားကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် လှုံ့ဆော်မှုကို တိုးမြှင့် သို့မဟုတ် လျှော့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။ သက်ရောက်မှုမှာ သိသာထင်ရှားပါသည်။
– တည်ငြိမ်သောဗို့အားသည် ဆုံးရှုံးမှုများကို လျှော့ချပေးပြီး ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
– ပါဝါအချက်ကို အော်ပရေတာ၏ လိုချင်သော ပစ်မှတ် သို့မဟုတ် ဓာတ်အားလိုင်း চাহিদাနှင့် နီးစပ်အောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
– ဂျင်နရေတာများသည် အပူလွန်ကဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် under/over excitation အခြေအနေများမှ ပိုမိုလုံခြုံပါသည်။
ထို့ကြောင့် အလိုအလျောက် လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်မှုသည် လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းပေးရုံသာမက ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
၅။ ရေစီးဆင်းမှု ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ရေလှောင်ကန် စီမံခန့်ခွဲမှု
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ရေရရှိနိုင်မှုနှင့် ရေအသုံးချမှုဗျူဟာများပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသည် ရေလှောင်ကန်စီမံခန့်ခွဲမှုတွင်လည်း အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် ရေလှောင်ကန်များပါရှိသော ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက်ဖြစ်သည်။ ရေမျက်နှာပြင်အဆင့်အာရုံခံကိရိယာများ၊ ရေစီးဆင်းမှုခန့်မှန်းချက်များနှင့် ရေအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာဒေတာဆက်သွယ်ရေးမှတစ်ဆင့်၊ စနစ်သည် ယူနစ်များ မည်သည့်အချိန်တွင် လည်ပတ်သင့်သည်၊ အကောင်းဆုံးထွက်ရှိမှုမှာ မည်မျှဖြစ်သင့်သည်၊ ဆည်မြောင်း သို့မဟုတ် ရေကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးကဲ့သို့သော အခြားလိုအပ်ချက်များနှင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို မည်သို့ဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ဆောင်ရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ခေတ်မီရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအချို့တွင် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုများကို ရာသီဥတုခန့်မှန်းမော်ဒယ်များနှင့် သမိုင်းဝင်ဒေတာများနှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်-
– မိုးရာသီကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီး ဘေးကင်းသော ကန့်သတ်ချက်များကို မကျော်လွန်စေရန် ရေပမာဏကို ထိန်းထားပါ။
– စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မီစေရန်အတွက် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ရေအသုံးပြုမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း။
- ရေယိုဖိတ်မှု (အလဟဿဖြစ်မှု) ကို လျှော့ချပေးပြီး အလားအလာရှိသော စွမ်းအင် ဆုံးရှုံးမှုကို လျော့နည်းစေသည်။
အလိုအလျောက်စနစ်အခြေပြု ရေလှောင်ကန်စီမံခန့်ခွဲမှုသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းကို ပိုမိုဒေတာအခြေခံစေပြီး မှားယွင်းတွက်ချက်မှုများ၏အန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေသည်။
၆။ အနှောင့်အယှက်များကို ကာကွယ်ရန် အခြေအနေ စောင့်ကြည့်ခြင်း
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများတွင် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေသော လည်ပတ်နေသော စက်ပစ္စည်းကြီးများ ပါဝင်ပါသည်။ ဘက်ရင်အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်း သို့မဟုတ် တုန်ခါမှုပုံစံများ ပြောင်းလဲခြင်းကဲ့သို့သော အသေးစားနှောင့်ယှက်မှုများသည် အဓိကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ ရှေ့ပြေးနိမိတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ အခြေအနေစောင့်ကြည့်ခြင်းပါရှိသော အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသည် မူမမှန်မှုများကို အစောပိုင်းတွင် သိရှိနိုင်သည်။
Misalnya-
– တုန်ခါမှုအာရုံခံကိရိယာများသည် ရိုတာမညီမျှမှုကို ထောက်လှမ်းသည်။
– အပူချိန် အာရုံခံကိရိယာသည် ချောဆီလိမ်းမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းကို တွေ့ရှိသည်။
– ဖိအားအာရုံခံကိရိယာသည် ဂါဗာနာဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်တွင် ပြဿနာတစ်ခုကို ထောက်လှမ်းသည်။
– ခေတ်ရေစီးကြောင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် အစိတ်အပိုင်းများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်သည့်အချိန်ကို ခန့်မှန်းရန် ကူညီပေးသည်။
အခြေအနေအခြေပြု ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြင့် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် မမျှော်လင့်ထားသော လည်ပတ်မှုရပ်တန့်ချိန်ကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး၊ ပြုပြင်စရိတ်များကို လျှော့ချပေးနိုင်ကာ ပိုင်ဆိုင်မှုများသက်တမ်းကို တိုးချဲ့ပေးနိုင်ပါသည်။
၇။ စတင်ခြင်း၊ ထပ်တူပြုခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်း အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း
ဂျင်နရေတာ၏ စတင်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ထပ်တူပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် တိကျသော အဆင့်များ အစီအစဉ်တစ်ခု လိုအပ်သည်။ အမှားအယွင်းအနည်းငယ်သည် ခလုတ်တိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်စနစ်သည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို တသမတ်တည်းနှင့် ဘေးကင်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေပါသည်။
ထပ်တူပြုခြင်းအဆင့်တွင် စနစ်သည် အောက်ပါတို့ကို သေချာစေသည်-
– ဂျင်နရေတာ၏ ကြိမ်နှုန်းသည် ဂရစ်ကြိမ်နှုန်းနှင့် နီးစပ်သည်။
– ဂျင်နရေတာဗို့အားသည် ဘတ်စ်ကားဗို့အားနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
– Phase angle သည် ခံနိုင်ရည်အတွင်း ရှိသည်။
အခြေအနေများ ပြည့်မီသည်နှင့် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုသည် breaker ကို အချိန်မီပိတ်ရန် အမိန့်ပေးပါသည်။ ရေတံခွန်တွင် ရေထုထည်မြင့်တက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖိအားမြင့်တက်မှုများမှ ကာကွယ်ရန် တာဘိုင်ကို တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချရမည့် shutdown အတွက်လည်း အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
၈။ SCADA ပေါင်းစည်းမှု- ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
SCADA (ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ဒေတာရယူခြင်း) သည် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံအခြေအနေများ၏ ပြည့်စုံသောမြင်ကွင်းကို ပေးစွမ်းသည်။ အော်ပရေတာများသည် ဓာတ်အားထွက်ရှိမှု၊ ရေအဆင့်များ၊ စက်ပစ္စည်းအခြေအနေ၊ ကာကွယ်မှုအချက်ပေးစနစ်များနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အစီရင်ခံစာများကို စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ SCADA ကို အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်-
- အချိန်နှင့်တပြေးညီ အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ လျင်မြန်စွာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်း
– နေ့စဉ်/လစဉ် လမ်းကြောင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
– လိုက်နာမှုအစီရင်ခံစာနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစစ်ဆေးမှုများ
– စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် လုံခြုံသော အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် ဝင်ရောက်ခွင့်
ခေတ်မီ SCADA သည် ပုံမှန်မဟုတ်သော ပုံစံများကို ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အကြံပြုရန်အတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် အတုထောက်လှမ်းရေးစနစ်များနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ထားလေ့ရှိသည်။
၉။ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှု
အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် ၎င်းတို့၏ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အချိန်တွင် ပိုမိုမကြာခဏလည်ပတ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ-
– ရေပမာဏ တူညီမှသာ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ပိုမိုထုတ်လုပ်ပါသည်။
– လက်ဖြင့် စနစ်ထည့်သွင်းမှု နှေးကွေးခြင်းကြောင့် ထိရောက်မှုမရှိခြင်းကို လျှော့ချနိုင်ပါသည်။
– တာဘိုင်များနှင့် ဂျင်နရေတာများသည် စွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်စေရန် ဘေးကင်းသောကန့်သတ်ချက်များအတွင်း လည်ပတ်ကြသည်။
ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်သာ ထိရောက်မှုတိုးလာခြင်းသည်ပင် နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် အထူးသဖြင့် ကြီးမားသောစွမ်းရည်ရှိသော ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
၁၀။ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် သတိထားရမည့်အချက်များ
အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသော်လည်း၊ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်လည်း စိန်ခေါ်မှုများရှိသည်-
– အာရုံခံကိရိယာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု- ချို့ယွင်းနေသော အာရုံခံကိရိယာသည် မှားယွင်းသော ထိန်းချုပ်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
– ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး- ကွန်ရက်စနစ်များသည် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်မှု လိုအပ်ပါသည်။
– ဒီဇိုင်းအရည်အသွေးနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ချိန်ညှိခြင်း- governor သို့မဟုတ် AVR algorithm ကို ယူနစ်၏ ဝိသေသလက္ခဏာများအရ ချိန်ညှိရန် လိုအပ်သည်။
– လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် အသင့်ဖြစ်မှု- အော်ပရေတာများနှင့် နည်းပညာရှင်များသည် ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းရန်အတွက် အလိုအလျောက်စနစ်ကို နားလည်ရမည်။
ထို့ကြောင့် ထိန်းချုပ်မှု ခေတ်မီအောင်ပြုလုပ်ခြင်းကို လေ့ကျင့်မှု၊ ရှင်းလင်းသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အရေးကြီးသော ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် ပိုလျှံမှုဗျူဟာများဖြင့် တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
နိဂုံး
အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသည် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံစွမ်းဆောင်ရည်ကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ အလိုအလျောက်အုပ်ချုပ်သူများ၊ ဂျင်နရေတာလှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်မှု၊ ရေလှောင်ကန်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပစ္စည်းကိရိယာအခြေအနေစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် SCADA ပေါင်းစပ်မှုများမှတစ်ဆင့် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများသည် ပိုမိုထိရောက်စွာ၊ တည်ငြိမ်စွာနှင့် ဘေးကင်းစွာလည်ပတ်နိုင်သည်။ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းအပြင်၊ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုသည် ရပ်တန့်ချိန်ကို လျှော့ချပေးခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးခြင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုသက်တမ်းကို တိုးချဲ့ပေးပါသည်။ တိုးပွားလာသော ပြောင်းလဲနေသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကွန်ရက်ဝယ်လိုအားများနှင့် သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်အတွက် တိုးပွားလာသောလိုအပ်ချက်များကြားတွင်၊ အလိုအလျောက်စနစ်သည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၏ အဓိကကျောရိုးအဖြစ် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။
သင်အလိုရှိပါက ဤဆောင်းပါးကို သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီအောင် ကျွန်ုပ် ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါသည် - ဥပမာအားဖြင့် သိပ္ပံဂျာနယ်တစ်စောင်အတွက် ဗားရှင်းတစ်ခု (ပိုမိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရည်ညွှန်းချက်များ ပိုမိုပါဝင်သည်)၊ ဘလော့ဂ်တစ်ခုအတွက် လူကြိုက်များသော ဗားရှင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများအတွက် တိုတောင်းသော တင်ဆက်မှုဗားရှင်းတစ်ခု။