ໝວດໝູ່ທັງໝົດ

ເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າຄິວມມິນສ໌ ແບບໃດທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສຳ dựຮອງໃນອຸດສາຫະກໍາ?

2026-01-15 14:39:48
ເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າຄິວມມິນສ໌ ແບບໃດທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສຳ dựຮອງໃນອຸດສາຫະກໍາ?

ການເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໃນອຸດສາຫະກໍາ ສຳລັບການເລືອກຂະໜາດເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າຄິວມມິນສ໌

ເຫດຜົນທີ່ການປະເມີນພະລັງງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການສຳຮອງພະລັງງານໃນອຸດສາຫະກໍາ

ເມື່ອພະລັງງານສຳ dựກຂາດໄປໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກກຳລັງດຳເນີນການຢູ່, ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນສາມາດຮ້າຍແຮງຫຼາຍ. ຕາມການຄົ້ນຄວ້າລ່າສຸດຂອງ Ponemon ປີ 2023 ລະບຸວ່າໂຮງງານຜະລິດຕ່າງໆສູນເສຍເງິນຫຼາຍກວ່າ 260,000 ໂດລາສະຫະລັດທຸກໆຊົ່ວໂມງທີ່ຖືກຂັດຈາກການດຳເນີນງານ. ເອົາຕົວຢ່າງເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າ Cummins - ເຄື່ອງຈັກເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງຮັບມືກັບສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຄ່ອນຂ້າງຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນການເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີຢ່າງທັນທີ ໂດ່ຍທີ່ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 3 ເທົ່າ ຫາ 6 ເທົ່າ ຂອງການໃຊ້ງານປົກກະຕິ. ຖ້າຄຳນວນພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການຜິດ, ລະບົບທັງໝົດອາດຈະລົ້ມເຫຼວ ເນື່ອງຈາກຄວາມດັນໄຟຟ້າຕົກຕ່ຳລົງໄປຢ່າງອັນຕະລາຍໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນກຳລັງຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຈິນຕະການເບິ່ງວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າເຄື່ອງລະບາຍອາກາດໃນໂຮງງານຜະລິດຊິລິໂຄນຢຸດເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ຂາດໄຟຟ້າ? ອາຍຸພິດຈະສະສົມໄວພໍທີ່ຈະຕ້ອງອົບພະຍົບທຸກຄົນອອກຈາກເວັບໄຊທ໌ທັນທີ. ແລະ ຢ່າລືມເຖິງກົດລະບຽບຕ່າງໆເຊັ່ນກັນ. ກົດໝາຍດ້ານໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ (National Electrical Code) ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 700 (ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍ NFPA ໃນປີ 2023) ວ່າລະບົບສຳຮອງຕ້ອງກັບມາໃຊ້ງານໄດ້ພາຍໃນ 10 ວິນາທີ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຂະໜາດທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ຂັດກົດໝາຍ, ແຕ່ຍັງເປັນການວາງຊີວິດຂອງພະນັກງານໄວ້ໃນຄວາມສ່ຽງອີກດ້ວຍ.

ຕົວຊີ້ວັດສຳຄັນນອກຈາກ Nameplate kW: Starting kVA, Harmonic Distortion, ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ NEC Article 700

ການຄຳນວນຂະໜາດເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳຕ້ອງການການວິເຄາະຫຼາຍມິຕິ:

ມິຕິກ ຜົນກະທົບຕໍ່ຂະໜາດ ຂອບເຂດຄວາມສອດຄ່ອງ
Starting kVA ກຳນົດຄວາມສາມາດໃນການຮັບພະລັງງານສູງສຸດສຳລັບພາລະກິດທີ່ໃຊ້ມໍໂຕຟ້າ 3–6x ພະລັງງານກຳລັງກິລັດຕໍ່ມໍໂຕຟ້າແຕ່ລະຕົວ
THD (Harmonics) ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນຈາກການບິດເບືອນ <5% (IEEE 519-2022)
NEC Article 700 ກຳນົດໃຫ້ຄຸ້ມຄອງພາລະກິດສຸກເສີນ ພຽງພັກທີ່ສຳຄັນ 100% + ສ່ວນເກີນ

ໃນເວລາເລືອກຂະໜາດຂອງເຄື່ອງກໍເອີ້ນໄຟຟ້າ, kVA ທີ່ໃຊ້ໃນຂະນະເລີ່ມຕົ້ນນັ້ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກພາກົນ 50 kW ຕົວຢ່າງໜຶ່ງ ເຊິ່ງອາດຈະຕ້ອງການປະມານ 150 kVA ໃນຂະນະທີ່ເລີ່ມເປີດໃຊ້ງານ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, VFDs ແລະ ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີທີ່ທັນສະໄໝທີ່ພວກເຮົາຕິດຕັ້ງໃນມື້ນີ້ ສ້າງບັນຫາດ້ານຮາມໂມນິກ (harmonic) ຕ່າງໆ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕ่อສັນຍານໄຟຟ້າທີ່ຄົງທີ່. ນັ້ນແມ່ນຈຸດທີ່ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ Cummins ເດັ່ນດ່າງ: ພວກມັນມີການຄວບຄຸມໄຟຟ້າອັດສະລິຍະທີ່ສາມາດຮັກສາລະດັບການບິດເບືອນໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 2.5% ຂອງການບິດເບືອນຮາມໂມນິກທັງໝົດ, ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີອຸປະກອນໃດໆເກີດຂໍ້ຜິດພາດໃນຫ້ອງຄວບຄຸມ ແລະ ລີເລ (relays) ບໍ່ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ. ກົດໝາຍດ້ານໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ (National Electrical Code) ກໍບໍ່ໄດ້ເບົາບາງເຊັ່ນກັນ. ຕາມມາດຕາ 700 ຂອງ NEC, ລະບົບໄຟຟ້າສຳຮອງຕ້ອງສາມາດຮັບມືກັບອຸປະກອນສຳຄັນໆ ເຊັ່ນ: ປັ໊ມນ້ຳດັບເພງ, ແສງສະຫວ່າງຖອຍອອກ, ແລະ ສະຫຼັດເຕືອນໄພ ໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບ. ຖ້າເພີ່ມສ່ວນສຳ dựຮອງອີກ 25%, ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຕອບສະໜອງຕາມມາດຕະຖານ NFPA 110 ສຳລັບການດຳເນີນງານໃນໄລຍະຍາວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປີດໂອກາດໃຫ້ສາມາດເພີ່ມອຸປະກອນໃໝ່ໆໃນອະນາຄົດໄດ້ອີກ.

ການປຽບທຽບໂຕເລືອກເຊື້ອໄຟສຳລັບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ Cummins ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາເພື່ອສະຖານະການສຳຮອງ

ນ້ຳມັນດີເຊວ ເທິຍບ ກັດສະແດງ: ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານ ແລະ ຂໍ້ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມ NFPA 110

ໃນການເລືອກຊອງພະລັງງານສຳຮອງສຳລັບເວັບໄຊທ໌ອຸດສາຫະກໍາ, ຜູ້ຈັດການສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງຕັດສິນໃຈລະຫວ່າງນ້ຳມັນດີເຊນ ແລະ ກາຊທຳມະຊາດ ສຳລັບເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າ Cummins ຂອງພວກເຂົາ. ນ້ຳມັນດີເຊນ ແມ່ນໂດດເດັ່ນເປັນທາງເລືອກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດໃນຊ່ວງທີ່ໄຟຟ້າດັບ ເນື່ອງຈາກມັນສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະຖານທີ່ດຽວກັນໄດ້. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍໃນບັນດາສະຖານທີ່ທີ່ໜາວຈັດໃນລະດູໜາວເຮັດໃຫ້ທໍ່ນ້ຳກ້ອນ ຫຼື ກິດຈະກຳທາງດ້ານຊັ້ນດິນເຮັດໃຫ້ທໍ່ກາຊຖືກຕັດ. ກາຊທຳມະຊາດ ເຜົາໄໝ້ຢ່າງສະອາດແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍກວ່າເມື່ອມີການເຂົ້າເຖິງທໍ່ກາຊທີ່ດີຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທຸກຄົນທີ່ເຄີຍຈັດການກັບວາວແຂງຕົວ ກໍຮູ້ດີວ່າທາງເລືອກນີ້ອ່ອນໄຫວປານໃດ ເນື່ອງຈາກມັນຂຶ້ນກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂ້າງນອກຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ທັງສອງປະເພດເຊື້ອໄຟ ສາມາດຕອບສະໜອງຂໍ້ກຳນົດ NFPA 110 ສຳລັບລະບົບສຸກເສີນໄດ້, ແຕ່ນ້ຳມັນດີເຊນມີຂໍ້ດີໃຫຍ່ອັນໜຶ່ງສຳລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນ ເນື່ອງຈາກຈຸດເກີດໄຟຂອງມັນສູງກວ່າປະມານ 60 ອົງສາເຊີນກະໄຊ ຫຼື ສູງກວ່າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຕອບສະໜອງຕໍ່ລະບຽບການດ້ານອັກຄີໄຟງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍ. ໂຮງໝໍ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະຈາກຄວາມສາມາດຂອງດີເຊນທີ່ສາມາດຮັບພະລັງງານເຕັມທີ່ທັນທີໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊ້າ, ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດໄດ້ໃນສະຖານະການສຸກເສີນ.

ການເກັບຮັກສາ Veron, ເວລາໃຊ້ງານ ແລະ ການຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ພາລະກິດ

ສຳລັບການດຳເນີນງານທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ, ເສັ້ນທາງທີ່ຍາກຈະຕັດສິນໃຈສະເໝີແມ່ນການນຳເຊື້ອໄຟໄປບ່ອນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃຊ້ນ້ຳມັນດີເຊນເປັນຕົວຢ່າງ. ມັນຕ້ອງການຖັງເກັບທີ່ມີຜນົກຄູ່ແພງ ແລະ ພື້ນທີ່ກັ້ນການລົ້ນ, ຊຶ່ງສາມາດເພີ່ມຕົ້ນທຶນການຕິດຕັ້ງໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 15 ຫາ 30 ເປີເຊັນ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍຊົມຊອບກ່ຽວກັບນ້ຳມັນດີເຊນກໍຄື ມັນສາມາດໃຫ້ເວລາໃຊ້ງານໄດ້ປະມານ 48 ຫາ 72 ຊົ່ວໂມງຈາກຖັງຂະໜາດນ້ອຍ ເນື່ອງຈາກມັນມີພະລັງງານສູງ. ແຕ່ໃນດ້ານກົງກັນຂ້າມ, ທຳມະຊາດກັດສາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການເກັບຮັກສາໄດ້ເກືອບທັງໝົດ ຖ້າມັນຖືກສົ່ງຜ່ານທໍ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອເວົ້າເຖິງຮູບແບບທີ່ຖືກອັດແໜ້ນ ຫຼື ບີບອັດເປັນແຂງ ເຊັ່ນ CNG ຫຼື LNG, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງການອຸປະກອນ cryogenic ທີ່ສັບຊ້ອນ ແລະ ແພງ. ຈາກມຸມມອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ທຳມະຊາດກັດສາສາມາດຫຼຸດການປ່ອຍອາຍ nitrogen oxide ລົງໄດ້ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງ ສົມທຽບກັບນ້ຳມັນດີເຊນ, ເຊິ່ງເໝາະສົມກັບເປົ້າໝາຍ net zero ປັດຈຸບັນ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການລົ້ນຂອງ methane ໃນຂະນະທີ່ຂຸດຄົ້ນກໍເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານັ້ນຫຼຸດລົງ. ຂ່າວດີກໍຄື, ບໍລິສັດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ Cummins ໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງຈັກດີເຊນ Tier 4 Final ທີ່ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ດ້ວຍຕົວກອງອະນຸພາກໃນໂຕ. ເຄື່ອງຈັກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຫຼຸດການຜະລິດຂີ້ເຂົ້າໄດ້ປະມານ 90% ໃນຂະນະທີ່ຍັງສາມາດໃຫ້ພະລັງງານສຳຮອງທີ່ຈຳເປັນໃນຊ່ວງທີ່ໄຟດັບເປັນຫຼາຍມື້.

ຮຸ່ນເຈັກກຳເນີດໄຟຟ້າ Cummins ທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບພະລັງງານສຳ dựകອນໃນອຸດສາຫະກໍາ

ຊຸດ Cummins Centum (ຕົວຢ່າງ: QSK23, QSJ5.9G): ວິທີແກ້ໄຂການສະຫງວນທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້, ຮັບຮອງຄວາມປອດໄພຕາມມາດຕະຖານ UL 2200

ເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າຊຸດ Cummins Centum ນຳເອົາຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວມາສູ່ການດຳເນີນງານໃນອຸດສາຫະກຳຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ເອົາຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ລຸ້ນ QSK23 ແລະ QSJ5.9G ທີ່ສາມາດຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຕั้ງແຕ່ 100 kW ເຖິງ 2 MW. ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງອອກມາຄືການຮັບຮອງໃບຢັ້ງຢືນ UL 2200 ຂອງມັນ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກມັນຕອບສະໜອງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມງວດ ທີ່ຕ້ອງການສຳລັບລະບົບພະລັງງານສຳ dựາລັບກໍລະນີສຸກເສີນ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນສະຖານທີ່ເຊັ່ນ ສູນຂໍ້ມູນ ຫຼື ການຜະລິດຢາ ບ່ອນທີ່ຄວາມປອດໄພດ້ານໄຟຟ້າບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ເລືອກໄດ້. ການປ້ອງກັນຮັດສະພາຍຈາກການແຕກຕົວຈຶ່ງກາຍເປັນສິ່ງຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ສິ່ງທີ່ດີກ່ຽວກັບຊຸດນີ້ຄືມັນສາມາດຂະຫຍາຍຂະຫນາດໄດ້ດີຫຼາຍ. ສະຖານທີ່ມັກເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພະລັງງານປະມານ 500 kW ແຕ່ສາມາດເພີ່ມໜ່ວຍງານອື່ນໆເຂົ້າມາຮ່ວມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເມື່ອທຸລະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ. ລະບົບຄວບຄຸມດ້ວຍດິຈິຕອລທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງມາໃນໂຕເຄື່ອງ ໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນງານສາມາດເຫັນເຫັນສະພາບການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າໄດ້ທັນທີ ພ້ອມທັງເຕືອນລ່ວງໜ້າກ່ອນທີ່ບັນຫາຈະເກີດຂຶ້ນ. ແລະ ຢ່າລືມເລື່ອງລະດັບຄວາມດັງທີ່ຢູ່ຕ່ຳກວ່າ 80 dB(A) ຊ່ວຍຮັກສາໃຫ້ສະຖານທີ່ເງີຍຫຼາຍພໍທີ່ຈະຕອບສະໜອງຂໍ້ກຳນົດຂອງ OSHA ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານໃກ້ຄຽງຮູ້ສຶກກ້ຽວກ່ຽວ.

ປະສິດທິພາບໃນໂລກຈິງ: ການຕິດຕັ້ງ QSK23 1.2 MW ທີ່ໂຮງງານຜະລິດ Midwest (ເວລາໃຊ້ງານ 99.98%)

ໂຮງງານຜະລິດອະໄຫຼ່ຍານພາຫະນະໃນພາກກາງຂອງສະຫະລັດ ສາມາດຮັກສາການດຳເນີນງານໄດ້ເຖິງ 99.98% ໃນໄລຍະ 18 ເດືອນຕິດຕໍ່ກັນ ໂດຍອີງໃສ່ເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າ Cummins QSK23 1.2 MW. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ມີເວລາຢຸດເຊົາການເຮັດວຽກພຽງປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 45 ນາທີ ໃນແຕ່ລະປີ ເມື່ອເກີດຂໍ້ຜິດພາດຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ລະບົບດັ່ງກ່າວຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງໜັກໃນການຈັດການການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ້ທັງໝົດພ້ອມກັນໃນເຄື່ອງ CNC 47 ເຄື່ອງຂອງພວກເຂົາ ໂດຍຮັກສາລະດັບຄວາມດັນໄຟຟ້າໃຫ້ຄົງທີ່ພາຍໃນຊ່ວງ ±1%. ຖ້າບໍ່ມີວິທີແກ້ໄຂດ້ານພະລັງງານສຳຮອງນີ້, ບໍລິສັດຈະສູນເສຍເງິນປະມານ 740,000 ໂດລາສະຫະລັດໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງທີ່ການຜະລິດຢຸດເຊົາ ຕາມການຄົ້ນຄວ້າຈາກ Ponemon ໃນປີ 2023. ດັ່ງນັ້ນ, ເຫດຜົນໃນການເຮັດວຽກໄດ້ດີຂອງລະບົບນີ້ແມ່ນຫຍັງ? ໃຫ້ພວກເຮົາມາເບິ່ງ 3 ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການນຳໃຊ້ງານທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້:

  • ການກັ່ນຕອງຄື້ນຮົບລົບ (Harmonic filtering) ໄດ້ຫຼຸດ THD ຕ່ຳກວ່າ 5%, ເພື່ອປ້ອງກັນລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ອ່ອນໄຫວ
  • ເຄື່ອງຈັກ Tier 4 Final ໄດ້ຕອບສະໜອງຂໍ້ກຳນົດດ້ານ NOx ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບຄວາມອົດທົນ 72 ຊົ່ວໂມງ
  • ການພ້ອມໃຊ້ເຊື້ອໄຟສອງຊະນິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນໄປໃຊ້ທໍາລາຍທຳມະຊາດໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນຂະນະທີ່ມີການຂາດແຄນນ້ຳມັນດີເຊວ
    ຜົນງານດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຄື່ອງຈັກຄິວມມິນສ໌ທີ່ຖືກຄິດໄລ່ຂະໜາດ ແລະ ຈັດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງດ້ານລາຍຮັບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນການຜະລິດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສູງ.

ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ

ເຫດຜົນໃດທີ່ການປະເມີນພະລັງງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເຄື່ອງຈັກສຳຮອງໃນອຸດສາຫະກຳ?

ການປະເມີນພະລັງງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງຈັກສາມາດຈັດການກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພະລັງງານຢ່າງທັນທີ ແລະ ສາມາດດຳເນີນການຕໍ່ໄປໃນສະພາບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດໝາຍ.

ມີດັດຊະນີຫຼັກໃດແດ່ທີ່ນອກຈາກ kW ທີ່ກ່າວເຖິງເທິງປ້າຍຊື່ ສຳລັບການຄິດໄລ່ຂະໜາດເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກຳ?

ດັດຊະນີຫຼັກປະກອບມີ kVA ຂັ້ນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ການບິດເບືອນຮູບສັນຍານ (THD), ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ NEC ມາດຕາ 700 ສຳລັບການຄຸມພະລັງງານສຳຮອງໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນຜົນງານ.

ຂໍ້ດີຂອງການໃຊ້ນ້ຳມັນດີເຊວຫຼາຍກ່ວາທໍາລາຍທຳມະຊາດ ສຳລັບເຄື່ອງຈັກສຳຮອງມີຫຍັງແດ່?

ດີເຊນແມ່ນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບການເກັບຮັກສາຢູ່ສະຖານທີ່ ແລະ ດຳເນີນງານໄດ້ດີໃນຊ່ວງທີ່ມີການຂາດໄຟຟ້າ ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂາດການຂົນສົ່ງຜ່ານທໍ່. ມັນຍັງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ NFPA 110 ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄວາມສາມາດໃນການຮັບພະລັງງານຢ່າງເຕັມທີ່ທັນທີ, ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດໃນສະຖານະການສຳຄັນ.

ຫຍັງເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າຄິວມິນສ໌ເໝາະສຳລັບການສະໜັບສະໜູນພະລັງງານໃນອຸດສາຫະກຳ?

ເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າຄິວມິນສ໌ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດ້ວຍຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍຂະໜາດໄດ້, ການຮັບຮອງເອົາຕາມມາດຕະຖານ UL 2200, ການຄວບຄຸມສຽງ, ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມດິຈິຕອລຂັ້ນສູງທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງ ແລະ ການເຕືອນລ່ວງໜ້າເພື່ອປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

ສາລະບານ