ຈຸດປະສົງຂອງສະວິດໂອນຍ້າຍອັດຕະໂນມັດແມ່ນຫຍັງ?
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງ ATS, ໃນຖານະທີ່ເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງລະບົບພະລັງງານທີ່ໃຊ້ງານໄດ້, ແມ່ນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນໄຟຟ້າໃນສະຖານທີ່ເຂົ້າກັບພະລັງງານສຳຮອງໃນກໍລະນີທີ່ແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼັກຂອງສະຖານທີ່ເກີດຂັດຂ້ອງ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວ. ການນຳໃຊ້ ATS ໃນລະບົບພະລັງງານຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງຈັກທັງໝົດທີ່ຕ້ອງການເວລາເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ເກືອບຕໍ່ເນື່ອງຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີໄຟຟ້າດັບ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວກໍຕາມ.
ATS ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປໃນທຸກບ່ອນທີ່ການຢຸດເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຜົນຜະລິດຂອງອົງກອນ, ການໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຊີວິດມະນຸດ.ໂຮງໝໍ, ສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ໂຮງງານຕ່າງໆແມ່ນໜຶ່ງໃນຫຼາຍໆສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ATS ເນື່ອງຈາກມັນຮັບປະກັນການລົບກວນ ຫຼື ເວລາທີ່ພະລັງງານບໍ່ພຽງພໍ.
ໜ້າທີ່ຂອງ ATS
ການກວດສອບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານແມ່ນໜຶ່ງໃນໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ ATS. ມັນເຮັດສິ່ງນີ້ໂດຍການຕິດຕາມແຮງດັນ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເມື່ອພາລາມິເຕີເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ນອກຂອບເຂດ, ATS ຈະເລີ່ມການສະຫຼັບການໂຫຼດ ແລະ ໂອນໄປຫາແຫຼ່ງພະລັງງານສຳຮອງ.
ເນື່ອງຈາກ ATS ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທັງແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼັກ ແລະ ແຫຼ່ງພະລັງງານສຳຮອງ, ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກາງລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ແຫຼ່ງພະລັງງານ, ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວສົ່ງໄຟຟ້າ. ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼວຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມັນຮັກສາການໂຫຼດໄຟຟ້າທັງໝົດໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງພະລັງງານໃດໜຶ່ງ (ແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼັກ ຫຼື ແຫຼ່ງພະລັງງານສຳຮອງ). ເພື່ອປ້ອງກັນການຢຸດເຮັດວຽກ, ATS ຍັງຄົງເຊື່ອມຕໍ່ກັບວົງຈອນການແຈກຈ່າຍພະລັງງານ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລັດວົງຈອນ ຫຼື ກະແສໄຟຟ້າຜິດປົກກະຕິກໍຕາມ.
ATS ຍັງສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງແຣັກຊ້ຳຊ້ອນສຳລັບອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີສາຍໄຟພຽງສາຍດຽວ. ສຸດທ້າຍ, ATS ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບຮູ້ທັງເວລາທີ່ແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼັກຖືກຟື້ນຟູ ແລະ ໂອນການໂຫຼດໄປຫາມັນຄືນໃໝ່ (ຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານສຳຮອງ) ຫຼັງຈາກການຟື້ນຟູ.
ATS ເຮັດວຽກແນວໃດ?
ຕາມຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, ATS ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າຫຼັກຂອງສາທາລະນູປະໂພກ. ເມື່ອເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນລະບົບນີ້, ATS ຈະເອີ້ນໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານສະແຕນບາຍ, ເຊັ່ນ: ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ບໍ່ສາມາດລົບກວນໄດ້. ATS ຍັງສາມາດເລີ່ມຕົ້ນລະບົບພະລັງງານສຳຮອງໄລຍະຍາວເພີ່ມເຕີມ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າກາຊວນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າຈົນກວ່າພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼັກຈະຖືກຟື້ນຟູຄືນມາຢ່າງສົມບູນ.
ຂະບວນການປ່ຽນການໂຫຼດທົ່ວໄປປະກອບມີຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້:
- ແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼັກລົ້ມເຫຼວ.
- ATS ກວດສອບວ່າພະລັງງານຈາກແຫຼ່ງທີສອງມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຢູ່ພາຍໃນລະດັບຄວາມທົນທານຕໍ່ແຮງດັນ ແລະ ຄວາມຖີ່ທີ່ຍອມຮັບໄດ້.
- ATS ຈະສະຫຼັບວົງຈອນໂຫຼດໄປຫາແຫຼ່ງພະລັງງານສຳຮອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເກືອບທັນທີ.
- ເມື່ອແຫຼ່ງໄຟຟ້າຫຼັກຖືກຟື້ນຟູ, ATS ຈະສົ່ງຄືນການໂຫຼດຈາກແຫຼ່ງໄຟຟ້າສຳຮອງໄປຫາແຫຼ່ງໄຟຟ້າຫຼັກ.
ອີງຕາມການອອກແບບຂອງມັນ, ATS ສາມາດສະຫຼັບ ຫຼື ຫັນປ່ຽນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼັກ ແລະ ແຫຼ່ງພະລັງງານສຳຮອງໄດ້ດ້ວຍວິທີໜຶ່ງໃນສາມວິທີຄື:
- ການຫັນປ່ຽນທີ່ປິດ.ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມການໂອນໄຟຟ້າກ່ອນຢຸດເຮັດວຽກ, ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ ATS ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບພະລັງງານສຳຮອງກ່ອນທີ່ຈະປິດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງໄຟຟ້າຫຼັກ, ເຊິ່ງຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງຈັກຈະເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງ ແລະ ປ້ອງກັນການຢຸດເຮັດວຽກ.
- ເປີດການຫັນປ່ຽນ.ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມການໂອນຍ້າຍແບບຢຸດກ່ອນສ້າງ, ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອ ATS ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງອຸປະກອນກັບແຫຼ່ງຕົ້ນຕໍກ່ອນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບແຫຼ່ງສຳຮອງ.
- ການຫັນປ່ຽນທີ່ຊັກຊ້າ.ໃນວິທີການນີ້, ATS ຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງໄຟຟ້າຫຼັກກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງໄຟຟ້າສຳຮອງໂດຍການເພີ່ມຄວາມຊັກຊ້າລະຫວ່າງການເຊື່ອມຕໍ່, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເພື່ອໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເຫຼືອຈາກການໂຫຼດແບບ inductive ຫາຍໄປກ່ອນການປ່ຽນແປງ.

ເວລາໂພສ: ກັນຍາ-30-2025
