চাহিদা စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုသည် ခေတ်မီစွမ်းအင်စနစ်များ၏ အရေးကြီးသော်လည်း မကြာခဏ လျစ်လျူရှုခံရလေ့ရှိသော ရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်သည် - အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုန်ကျစရိတ်များကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ဓာတ်အားလိုင်းယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေရန် ရည်ရွယ်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားဖြစ်သုံးစွဲသူများအတွက်။ ဤဆောင်းပါးသည် চাহিদাဆိုတာ ဘာလဲ၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း၊ မလေးရှားကဲ့သို့သော ဈေးကွက်များတွင် စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်များကို မည်သို့အသုံးချနေသည်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသည်။
လျှပ်စစ်စနစ်များတွင်၊ চাহিদাဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုအတွင်း ပျမ်းမျှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုနှုန်းကို ရည်ညွှန်းပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ကီလိုဝပ် (kW) သို့မဟုတ် မဂ္ဂါဝပ် (MW) ဖြင့် တိုင်းတာသည်။ ၎င်းသည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို စက်ရုံတစ်ခုသည် ဓာတ်အားလိုင်းမှ မည်မျှလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရယူသည်ကို ထင်ဟပ်စေသည်။
အဓိကအသုံးအနှုန်းများ ပါဝင်သည်-
ဝယ်လိုအားကြားကာလ-ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၅ မိနစ်ကြာသော်လည်း ဒေသအလိုက် ကွဲပြားနိုင်သည် (ဥပမာ မလေးရှားတွင် ၃၀ မိနစ်)။
လျှောကျသော ပြတင်းပေါက် (သို့မဟုတ် လျှောကျချိန်):မကြာခဏ ၁ မိနစ်တွင် သတ်မှတ်ထားလေ့ရှိပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ယခင်အပိုင်းအခြားအပေါ် အခြေခံ၍ চাহিদာကို မိနစ်တိုင်း ပြန်လည်တွက်ချက်သည်။
အများဆုံးဝယ်လိုအား:ငွေတောင်းခံလွှာကာလအတွင်း (ဥပမာ၊ တစ်လ) မှတ်တမ်းတင်ထားသော အမြင့်ဆုံးပျမ်းမျှဝယ်လိုအား။ ဤအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ တောင်းခံခြင်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
চাহিদাသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု (kWh) နှင့် မတူပါ။ ယင်းအစား၊ ၎င်းသည် အချိန်တစ်ခုတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပြုမှု ပြင်းထန်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ဝယ်လိုအားကို စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် အဓိကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်-
▲အလွန်အကျွံတင်ဆောင်ခြင်းကို ကာကွယ်ပြီး ဘေးကင်းရေးကို သေချာစေပါ
လျှပ်စစ်အခြေခံအဆောက်အအုံ—ထရန်စဖော်မာများ၊ ကေဘယ်လ်များ၊ switchgear—တွင် သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ဤကန့်သတ်ချက်များထက် အဆက်မပြတ် চাহিদာသည် အပူလွန်ကဲခြင်း၊ စက်ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်ခြင်းပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ চাহিদာစောင့်ကြည့်ခြင်းသည် အဆောက်အအုံများကို ဘေးကင်းသောလည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ရှိနေစေရန် ကူညီပေးသည်။
▲လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချပါ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ ဖွဲ့စည်းပုံများစွာတွင်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-
- · စွမ်းအင်အားသွင်းမှု-စုစုပေါင်း kWh သုံးစွဲမှုအပေါ် အခြေခံသည်။
- · ဝယ်လိုအား ကောက်ခံမှု-ငွေတောင်းခံလွှာကာလအတွင်း မှတ်တမ်းတင်ထားသော အများဆုံးဝယ်လိုအားအပေါ် အခြေခံသည့် ပုံသေအခကြေးငွေ။
ဝယ်လိုအား အမြင့်ဆုံးအခြေအနေကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတို့၏ ဝယ်လိုအားခများကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်ပြီး၊ ယင်းမှာ စီးပွားဖြစ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများ၏ များစွာသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
ထိရောက်သော ဝယ်လိုအား စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-
- ·မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို အလုပ်များချိန်မဟုတ်သောကာလများသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း။
- ·လိုအပ်ချက်မြင့်မားသော ကာလအတွင်း စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ထုတ်လုပ်ခြင်းကို အသုံးပြုခြင်း။
- ·အလိုအလျောက် ဝန်လျှော့ချမှု ထိန်းချုပ်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။
ဒေသအသီးသီးတွင် ထူးခြားသော ဝယ်လိုအားတွက်ချက်မှုစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ မလေးရှားတွင် စည်းမျဉ်းများအရ အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားသည်-
ဝယ်လိုအားကြားကာလ: မိနစ် ၃၀
လျှောပြတင်းပေါက်: ၁ မိနစ်
အပတ်စဉ်အသုံးပြုမှုနှုန်းထားများ၊ အမြင့်ဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံးမဟုတ်သောကာလများအတွက် သီးခြားနှုန်းထားများ
အသုံးအများဆုံးအချိန်များတွင်သာ ဝယ်လိုအားကောက်ခံမှုများ ကောက်ခံပါသည်
ဤလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် APM520 စွမ်းအင်မီတာ (စိတ်ကြိုက် firmware ပါရှိသည်) ကဲ့သို့သော အထူးပြုဖြေရှင်းချက်များကို ဖြန့်ကျက်ထားပါသည်။ ဤစနစ်-
၁။ အမြင့်ဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံးမဟုတ်သော အချိန်အပိုင်းအခြားများအတွက် চাহিদာကို သီးခြားတွက်ချက်သည်။
၂။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဝယ်လိုအားခေတ်ရေစီးကြောင်းကို မြင်ယောင်နိုင်ရန်၊ အများဆုံးဝယ်လိုအားကို ခြေရာခံရန်နှင့် ဖြစ်ပွားချိန်များကို မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် gateway များနှင့် cloud platform များ (ဥပမာ AWT + EIoT) နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
၃။ အဆောက်အဦများအနေဖြင့် ဝန်အားများကို တက်ကြွစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေပြီး အမြင့်ဆုံးအခြေအနေအပေါ် အခြေခံသည့် ဝယ်လိုအား ပြစ်ဒဏ်များကို ရှောင်ရှားနိုင်စေပါသည်။
APM 5xx
၁။ အမြင့်ဆုံးဝယ်လိုအားတိုင်းတာခြင်း
၂။ ၄*DI + ၂*DO
၃။ MAX input: ၃*၄၀၀/၆၉၀ဗို့
AWT100
၁။ အပ်လင့်ခ် ဆက်သွယ်ရေး- 4G / Wifi / Ethernet / Lora
၂။ ဒေါင်းလုတ်ချိတ်ဆက်မှု- RS485 နှင့် Modbus-RTU
၃။ အထက်ပိုင်းပရိုတိုကော- MODBUS-TCP၊ MQTT
IoT ပလက်ဖောင်း
၁။ စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပါ
၂။ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချပါ
၃။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်ပါ
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်
