စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်မှုများအတွက် မယုံနိုင်စရာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု
စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အဓိကဓာတ်အားပေးစက်များတွင် လိုအပ်သော အလုပ်လုပ်နိုင်မှု အမြင့်ဆုံးတောင်းဆိုချက်များ
လုပ်ငန်းတွင်းအများစုသည် ဆီလွှဲမှုကြောင့် နာရီဝက်ကို ဒေါ်လာသန်းဝက်ကျော် ဆုံးရှုံးနိုင်သည့် မိုင်းတွင်းများနှင့် စက်မှုဇုန်များကဲ့သို့သောနေရာများတွင် Fogwing ၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာအရ ၉၉.၉၅% အထိ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် Cummins ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများကို အားကိုးနေကြပါသည်။ ရေနံတူးစင်များမှ စက်ရုပ်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသော နည်းပညာမြင့်စက်ရုံများအထိ ဗို့အား အတက်အကျ မရှိဘဲ (±၂% အတွင်း) တည်ငြိမ်စွာ ပေးစွမ်းနိုင်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်နေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော တည်ငြိမ်မှုကို ရရှိနိုင်ရန် ကုမ္ပဏီများသည် စံသတ်မှတ်ချက်များကို တိကျစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး ပျက်စီးမှုမရှိစေရန် အထူးတီထွင်ထားသော ဓာတ်အားပေးစနစ်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် လိုအပ်ပါသည်။
အင်ဂျင်နီယာရေးရာ နှစ်ထပ်စနစ်နှင့် ကြိုတင်ထိန်းသိမ်းရေးစနစ်များ
ပါရာလယ်ဂျင်နရေတာ စီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့် အလိုအလျောက် failover ဆာကစ်များကဲ့သို့ အဆင့်ဆင့် ထပ်နှောင်းမှုစနစ်များသည် တစ်ခုတည်းသော အမှားအယွင်းဖြစ်မှုကို ၇၈% လျှော့ချပေးပါသည် (Ponemon Institute 2023)။ ပေါင်းစပ်ထားသော ဆင်ဆာများက ဆီအရည်အသွေးကျဆင်းမှု၊ စလင်ဒါအပူချိန်များနှင့် လောင်စာဓာတ်သန့်ရှင်းမှုကို စောင့်ကြည့်ပေးပြီး မှန်းဆကြိုတင် ထိန်းသိမ်းမှုကို ပံ့ပိုးပေးကာ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုပုံစံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မျှော်လင့်မထားသော ရပ်ဆိုင်းမှုကို ၄၅% လျှော့ချပေးပါသည်။
စက်မှုဇုန်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကြိုတင်တုံ့ပြန် ဝန်ဆောင်မှုကွန်ရက်များ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံ ၁၉၀ တွင် အတည်ပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုဗဟိုချက် ၂,၈၀၀ ကျော်ဖြင့် Cummins သည် တာဘိုဗျူးများနှင့် ဗို့အားထိန်းခလုတ်များကဲ့သို့ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများကို စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ၉၅% အား ရက်လည်းမကုန်မီ ရောက်ရှိအောင် မြန်ဆန်စွာ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ဒေသတွင်း ပေးပို့မှုကွန်ရက်များ ကန့်သတ်ချက်ရှိသော ဒေသများတွင် ဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံသည် အထူးအရေးပါပါသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် IoT နှင့် အချိန်ပြည့် စောင့်ကြည့်ခြင်း
အမှီခို တယ်လီမက်တစ်စနစ်များသည် စက်အားလုံးကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုပြသချက်များသို့ စွမ်းဆောင်ရည် ပါရာမီတာ ၄၀၀ ကျော်ကို ပို့ဆောင်ပေးပြီး အင်ဂျင်နှင့် လည်ပတ်မှုတွင် ပြဿနာမဖြစ်မီ အပတ်အတန်ကြာ ကြိုတင်သိရှိနိုင်စေရန် အင်ဂျင်နီယာများအား အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ စက်သင်ယူမှု အယ်လ်ဂိုရီသမ်များသည် ယခင်က မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဝန်အားဒေတာများကို ဆန်းစစ်၍ ဝန်အားအများဆုံးလိုအပ်ချိန်တွင် လောင်စာဖြန့်ဖြူးမှုအချိန်ကို ကြိုတင်ညှိနှိုင်းပေးခြင်းဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ထိရောက်မှုတို့ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည်။
ဥပမာလေ့လာမှု - ဩစတြေးလျတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးခြင်း
အနောက်ပိုင်း ဩစတြေးလျရှိ လီသိယမ်တွင်းတစ်ခုသည် ၉၉.၆% အသုံးပြုနိုင်မှုနှုန်း နှစ်နှစ်ကြာ ဆီးနှင်း QSK95 ယူနစ်ခြောက်လုံးကို အသုံးပြု၍ ရရှိခဲ့သည်။ အမှုန်အမွှားအပူချိန် ၅၀°C နှင့် လေထုတွင် ဆီလီကာဓာတ်များ များပြားသော်လည်း အလိုအလျောက် ဝန်အားခွဲဝေမှုနှင့် အပူချိန်ကို အလိုက်သင့်ထိန်းညှိပေးသော စနစ်များကြောင့် ဆက်တိုက်လည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ထုတ်လုပ်မှုဆုံးရှုံးမှု ဒေါ်လာ ၄၇ သန်းခန့်ကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့သည်။
ပြင်းထန်သော ဝန်အားများအောက်တွင် ခံနိုင်ရည်နှင့် ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်
ပြင်းထန်သော စက်မှုဝန်းကျင်များတွင် သက်တမ်းကြာရှည်ခံမှု
မျက်မှန်၊ ပီတိုကီမိုင်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးများတွင် အလွန်အမင်း ခက်ခဲသော အခြေအနေများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် Cummins ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများသည် ခံနိုင်ရည်အားဖြင့် စံနှုန်းမော်ဒယ်များကို ကျော်လွန်နေပါသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ် စက်မှုလုပ်ငန်း ကြာရှည်ခံမှုလေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဖုန်၊ စိုထိုင်းဆနှင့် စင်တီဂရိတ် ၅၀ ဒီဂရီ (ဖာရင်ဟိုက် ၁၂၂ ဒီဂရီ) အထက် အပူချိန်များနှင့် ထိတွေ့မှုတွင် အားကောင်းသည့် စနစ်များသည် ပုံမှန်ဒီဇိုင်းများထက် ၅၀% ပိုမိုကြာရှည်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
အားကောင်းသော အင်ဂျင်ဒီဇိုင်းနှင့် အားကောင်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများ
ကွန်ရက်ရှ့်နှင့် စလင်ဒါဘလောက်ကဲ့သို့ အရေးကြီးသော အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများကို စက်မှုလုပ်ငန်း၏ ပျမ်းမျှထက် တင်ဆောင်အား ၂၀% ပိုမိုမြင့်မားသော သံမဏိများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ဤတည်ဆောက်မှုသည် အပြည့်အဝ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေစဉ် ပွန်းပဲ့မှုကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေပြီး အားနည်းသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်စောစော ပျက်စီးခြင်းနှုန်းကို ၉၂% လျော့နည်းစေပါသည်။
အပူနှင့် ယာဥ်မော်ကွန်းပိုင်း ဖိအားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများ
အဆင့်မြင့်သတ္တုစပ်များသည် 650°C (1,202°F) အထိ အပူချိန်ကို တည်ငြိမ်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး ဒြပ်ပေါင်းနှစ်ထပ်ပါ ကြွေပြားဖုံးအလွှာများက အပူပြင်းသောကြောင့် ပွင့်ယှက်မှုကို 18% လျှော့ချပေးပါသည်။ ခရိုမီယမ်-နီကယ် ပစ်စတင် အင်္ဂါရိုးများသည် ပိုးမွှားများပါသော ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင်ပါ 30,000 နာရီကျော် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသခဲ့ပါသည်။
အမှုလေ့လာမှု - အိန္ဒိယ စက်မှုဇုန်တွင် နှစ် ၂၀ ကျော် ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ခြင်း
ပုန်းမြို့တွင် တည်ရှိသော ကားပါတ်စပ်ကိရိယာ ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံတစ်ခုတွင် 2.5MW Cummins ဂျင်နရေတာ သုံးလုံးကို 2003 ခုနှစ်မှစ၍ အဓိကပြုပြင်မှုများ မပြုလုပ်ဘဲ အသုံးပြုနေပါသည်။ နေ့စဉ် ၂၂ နာရီ၊ အပူချိန် 38°C တွင် အသုံးပြုနေသော်လည်း ဂျင်နရေတာများသည် ၎င်းတို့၏ မူရင်းဝန်အား ၈၉% ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်း ဂျင်နရေတာများအတွက် မျှော်မှန်းထားသော ၁၅ နှစ်အသက်တမ်းကို ကျော်လွန်သွားပါသည်။
အစပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပိုမိုများပြားမှုနှင့် ရေရှည်တန်ဖိုးကို စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း
စံနှုန်းမော်ဒယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အစဦးရှေ့ဆုံးကုန်ကျစရိတ်များသည် 12–18% ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်း လုပ်ငန်းခွင်များက ၁၀ နှစ်အတွင်း ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှုစရိတ် 63% လျော့နည်းကို အစီရင်ခံထားပါသည်။ ပိတ်သိမ်းမှုကာလ လျော့နည်းခြင်းနှင့် အစားထိုးမှုစက်ဝန်း ရှည်လျားလာမှုတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက လေးလံသော စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ 85% တွင် ၃ မှ ၅ နှစ်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်သည် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့် အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။
လောင်စာဆီစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည် အင်ဂျင်နီယာပညာ
Cummins ဒီဇယ်မီးစက်များသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် အင်ဂျင်နီယာပညာဖြင့် ဒီဇယ်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များ တိုးတက်လာမှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုရည်မှန်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။
ထိရောက်မှုအတွက် လောင်စာဆီစျေးနှုန်းများ တိုးတက်လာမှုကို တောင်းဆိုမှုများ
IEA 2023 အရ 2021 ခုနှစ်မှစ၍ ဒီဇယ်ဆီစျေးနှုန်းများ 34% တိုးတက်လာခဲ့ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းများကို စွမ်းအင်တည်ငြိမ်မှုကို မထိခိုက်စေဘဲ သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးသည့် ဖြေရှင်းနည်းများကို အသုံးပြုစေရန် တွန်းပို့နေပါသည်။ ယနေ့ခေတ်စနစ်များသည် အဆင့်မြင့် အင်ဂျင်နီယာပညာဖြင့် ဆယ်စုနှစ်ကျော်က မော်ဒယ်များထက် 12–18% ပိုမိုကောင်းမွန်သော လောင်စာဆီစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
အဆင့်မြင့် လောင်ကျွမ်းမှုနည်းပညာနှင့် အီလက်ထရောနစ် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ
တိကျသော လောင်စာကွန်ပရက်ဆီးနှင့် အလိုက်သင့် အီလက်ထရောနစ် ထိန်းချုပ်မှုမော်ဂျူးများသည် ဝန်အားအားလုံးအတွက် လောင်စာပို့ဆောင်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ အပူစွမ်းအင် ထိရောက်မှုလေ့လာမှုအရ ဤနည်းပညာများသည် ရိုးရာဒီဇိုင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုကို ၉.၂% ပိုမိုတိုးတက်စေပြီး Tier 4 Final ဓာတ်မဲ့ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်းများကိုလည်း ပြည့်မီစေပါသည်။
အလိုက်သင့် ဝန်အားစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်သော မျှခြေထုတ်စက်များ
အမြန်နှုန်းကို အသိဉာဏ်ရှိစွာ ပြောင်းလဲမှုသည် လက်ရှိလိုအပ်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ အင်ဂျင် RPM ကို ချိန်ညှိပေးပြီး အလိုအလျောက်လောင်စာကို လျှော့ချပေးပါသည်။ အစားအစာ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများကဲ့သို့သော ဝန်အားပြောင်းလဲနေသည့် စက်မှုဇုန်များတွင် ဝန်အားအပိုင်းအခြားလည်ပတ်မှုအတွင်း လောင်စာအသုံးပြုမှု ၂၂ မှ ၂၇% အထိ လျော့နည်းစေပါသည်။
လောင်စာစီးပွားရေးကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင် ဝန်အားပုံစံများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
ဗျူဟာမဲ့ ဝန်အားအစီအစဥ်သည် မျှခြေထုတ်စက်များကို ၎င်းတို့၏ အမြင့်ဆုံး ထိရောက်မှုအပိုင်း (ပုံမှန်အားဖြင့် ဝန်အား၏ ၇၀ မှ ၈၅% အတွင်း) တွင် လည်ပတ်စေပါသည်။ ကြိုတင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် တွဲဖက်ပါက ဤချဉ်းကပ်မှုသည် ကြီးမားသော ထုတ်လုပ်သူများအား နှစ်စဉ် ဒီဇယ် ၁၈၀,၀၀၀ လီတာကျော်ကို ခြွေတာပေးနိုင်ပါသည်။
ဥပမာလေ့လာမှု - ဂျာမနီရှိ ဒေတာစင်တာတစ်ခုတွင် လောင်စာအသုံးပြုမှု ၁၅% လျော့နည်းခဲ့ခြင်း
ဒီနမစ်လော့ချိန်ညှိမှုရှိသော လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုပါသည့် ဂျင်နရေတာများသို့ အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက် မြူးနစ်ရှိ ဒေတာစင်တာတစ်ခုသည် နှစ်စဉ်ဒီဇယ်လောင်စာသုံးစွဲမှုကို ၁၅% လျော့ကျစေခဲ့သည်။ အဆိုပါစနစ်သည် မြင့်မားသောဝန်ထုတ်လုပ်မှုကာလများအတွင်း ၉၉.၉၈% အလုပ်လုပ်နိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားရာတွင် နှစ်စဉ် ယူရို ၃၂၀,၀၀၀ ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာမှုကို ရရှိစေခဲ့သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအတွက် အဓိကစွမ်းအင်စွမ်းရည်နှင့် မြင့်မားသောဝန်အားစွမ်းရည်
အွန်ဂရစ်နှင့် ဝေးလံသောနေရာများရှိ အဆောက်အဦများအတွက် အခြေခံဝန်အားစွမ်းအင်ကို ဆက်တိုက်ပေးစွမ်းခြင်း
ဝန်အားဖြတ်တောက်မှုများသည် ထုတ်လုပ်မှုဆုံးရှုံးမှုအနေဖြင့် တစ်နာရီလျှင် ဒေါ်လာ ၇၄၀,၀၀၀ အထိ ကုန်ကျနိုင်သော အွန်ဂရစ်နေရာများအတွက် Cummins ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အခြေခံဝန်အားစွမ်းအင်ကို ပေးစွမ်းပေးသည် (Ponemon 2023)။ အက်ဒပ်တီဗ်ဗို့အားထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဒီနမစ်ဝန်အားမျှော်ခြင်းစနစ်များဖြင့် ပြည့်စုံသော ဤစနစ်များသည် ဝေးလံသောမိုင်းများနှင့် ပင်လယ်ပြင်ပလက်ဖောင်းများကဲ့သို့သော နေရာများတွင် HVAC၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
အရည်အသွေးမကျဆင်းဘဲ ဆက်တိုက်အပြည့်အဝဝန်အားဖြင့် လည်ပတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်း
Cummins အဓိကစွမ်းအင်ဂျင်နရေတာများသည် ကာလရှည်ကြာစွာ ၁၀၀% စွမ်းအားဖြင့် လည်ပတ်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး အောက်ပါတို့ကို ပါဝင်စေထားသည်-
- အပူစိုက်မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အားကောင်းသည့် ခရန်ခ်ရှ့ဖ်များနှင့် စလင်ဒါဘလောက်များ
- ကျင်လည်မှုများကို ကာကွယ်ပေးသည့် အဆင့်ဆင့် စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်
- အကောင်းဆုံး လည်ပတ်မှု အပူချိန်များကို ထိန်းသိမ်းပေးသည့် တိုးတက်သော အအေးပေးစနစ်များ
ဤယူနစ်များသည် ၁၀,၀၀၀ နာရီကျော် အပြည့်အဝ ဝန်ချိန်စမ်းသပ်မှုများကို အတုယောင် ပြင်းထန်သော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ခံယူပြီးဖြစ်ကာ ဓာတုစက်ရုံများ၊ ပင်လယ်ရေကို သန့်စင်သည့် စက်ရုံများနှင့် အလားတူ တင်းကျပ်သော အသုံးပြုမှုများအတွက် ဆက်တိုက် အသုံးပြုရန် အဆင်ပြေမှုကို အတည်ပြုထားပါသည်။
စတင်အသုံးပြုရန်အတွက် ယာယီစွမ်းအင်မှ အမှန်တကယ် အဓိကစွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များသို့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာခြင်း
ယနေ့ခေတ်တွင် ပိုမိုတိုးပွားလာသော စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ၎င်းတို့၏ အဓိက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်များအတွက် ပရိုမိုက်းရိတ် ဂျင်နရေတာများကို အသုံးပြုလာကြသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်များ အားနည်းလာခြင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် မည်သည့်အချိန်ကွတ်တိုင်းကိုမှ ခံနိုင်ရည်မရှိတော့သည့်အတွက် ဤကဲ့သို့ ပြောင်းလဲမှုမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Metastat Insight မှ 2024 ခုနှစ်အတွက် ဈေးကွက် အလားအလာများကို လေ့လာထားသည့် အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အချက်တစ်ခုကို ဖော်ပြထားသည်။ 2030 ခုနှစ်အထိ နှစ်စဉ် 7.2 ရာခိုင်နှုန်းခန့် တိုးတက်မှုဖြင့် ဤစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပရိုမိုက်းပါဝါ ဈေးကွက်သည် သိသိသာသာ တိုးချဲ့လာမည်ဟု ၎င်းတို့ ခန့်မှန်းထားသည်။ မိုင်းတွင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရေငုပ်တူးစင်များ၊ ဂက်စ်စက်ရုံများနှင့် ဒေတာစင်တာကြီးများပင် ဤလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်လာကြသည်။ ဤကုမ္ပဏီများသည် မတည်ငြိမ်သော ဂရစ်စနစ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြဿနာများမှ လွတ်မြောက်ရန် လိုလားနေကြသည်။
ဥပမာလေ့လာမှု - Cummins ယူနစ်များကို အသုံးပြု၍ အပြည့်အဝ ဓာတ်အားပေးထားသော ဝေးကွာသည့် ရေငုပ်တူးစင်
မြောက်ပင်လယ်ရှိ တူးဖော်ရေး ပလက်ဖောင်းသည် ဂရစ်စနစ်အပေါ် မှီခိုမှုကို 4.5MW Cummins ပရိုမိုက်းပါဝါစနစ်ဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ ၁၈ လအတွင်း အောက်ပါတို့ကို ပေးပို့နိုင်ခဲ့သည်-
မက်ထရစ် | စွမ်းဆောင်ရည် | စက်မှုလုပ်ငန်းအလယ်အလတ် |
---|---|---|
အလုပ်လုပ်ခြင်း | 99.98% | 97.3% |
လောင်စာ ထိရောက်မှု | 12.3 kWh/ဂါလန် | 10.1 kWh/ဂါလန် |
လုပ်ငန်းခွင်ကosten | $0.021/kWh | $0.035/kWh |
အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စောင့်ကြည့်မှုများက မျှော်လင့်မထားသော အလုပ်ရပ်ဆိုင်းမှုကို 63%အမျိုးမျိုးသော တူးဖော်ရေးဝန်ထုပ်များတွင် စွမ်းအင်သက်သာစေပြီး ပုံမှန်စံချိန်များကို ကျော်လွန်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသခဲ့သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အဆင်ပြေမှုအတွက် ဉာဏ်ရည်မြင့်နည်းပညာ ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် စိတ်ကြိုက်ညှိနှိုင်းမှု
ဒစ်ဂျစ်တယ်စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဉာဏ်ရည်မြင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ
ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ပြောင်းလဲနိုင်သော စွမ်းအင်စနစ်များအပေါ် အားကိုးနေရပါသည်။ အဆင့်မြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စင်တာများသည် ဗို့အားနှင့် ဝန်ထုပ်ဖြန့်ဝေမှုကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြင်ဆင်နိုင်စေပြီး IoT ဆင်ဆာများက စွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်း အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးပို့ပါသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ် Industrial Automation Report အရ ဤကဲ့သို့သောစနစ်များသည် ၂၄ နာရီ ၇ ရက် ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် မျှော်လင့်မထားသော ရပ်ဆိုင်းမှုကို ၃၀% လျော့ကျစေပြီး ဝန်ထုပ်ပြောင်းလဲမှုအောက်တွင် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
Cummins PowerCommand နှင့် အကွာအဝေးမှ စောင့်ကြည့်ခြင်းစနစ်များ
PowerCommand စနစ်သည် များပြားသော မျိုးစုံဓာတ်အားထုတ်စက်များကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်စေပြီး လေနှင့် လောင်စာအချိုးမမျှခြင်း သို့မဟုတ် ရေအေးစနစ်မှ ရေယိုခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ပိုမကြီးထွားမီ အကွာအဝေးမှ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အလိုအလျောက် သတိပေးချက်များသည် ပြင်းထန်မှုအလိုက် ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးမှုပေးကာ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို သေချာစေပြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဆက်လက်မပျက်ကွက်စေရန် ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ဂျင်နရိတ်တာကျန်းမာရေးအတွက် AI မောင်းနှင်သည့် ကြိုတင်ခန့်မှန်း ဆန်းစစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
စက်တီထွင်မှုပုံစံများက သမိုင်းဝင်ဒေတာများကို ဆန်းစစ်၍ အစိတ်အပိုင်းများ ယိုယွင်းမှုကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းပေးပြီး ပုံမှန်အစီအစဉ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဝန်ဆောင်မှုကာလကို ၄၀% အထိ တိုးတက်စေပါသည်။ တုန်ခါမှုဆန်းစစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် အစောပိုင်းအဆင့် ဘီယာယိုယွင်းမှု သို့မဟုတ် မတိုက်ရိုက်ညီမှုများကို ဖော်ထုတ်ပေးကာ အရေးကြီးလုပ်ငန်းများတွင် ပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုပါသည်။
စွမ်းအင်အမျိုးမျိုးသော စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချမှုများအတွက် ချိန်ညှိနိုင်သည့် ပုံစံများ
500–2000kW ယူနစ်များကို 5MW အထက်ရှိသော တစ်ပြိုင်တည်းလည်ပတ်သည့်စနစ်များတွင် ပေါင်းစပ်တပ်ဆင်နိုင်ရန် မော်ဒျူလာဒီဇိုင်းများက ခွင့်ပြုပါသည်။ Smart Construction Equipment Market သုတေသနတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဤချိန်ညှိနိုင်မှုသည် မိုင်းထွင်းလုပ်ငန်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများတွင် အဆင့်ဆင့်တိုးချဲ့မှုများကို ပံ့ပိုးပေးပြီး လက်ရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်စရာမလိုဘဲ တဖြည်းဖြည်း စွမ်းအင်တိုးမြှင့်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ဥပမာလေ့လာမှု - အစားအစာဖြတ်တောက်ရေးစက်ရုံအတွက် စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်
ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ အအေးခန်းသိုလှောင်စင်တစ်ခုသည် နွေရာသီအမြင့်ဆုံးအပူချိန်အတွင်း အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို ၁.၈MW Cummins ဂျင်နရေတာ နှစ်လုံးကို အသုံးပြု၍ အလိုအလျောက် ဝန်ချိန်ညှိထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့သည်။ ဤစနစ်သည် အောက်ခြေ -20°C အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် နေ့စဉ် ၁၈% အထိ ဝန်ချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း ရေခဲသေတ္တာများနှင့် စက်ပိုင်းလုပ်ငန်းများအကြား ဓာတ်အားကို အလိုအလျောက် ပြန်လည်ညှိနှိုင်းပေးပါသည်။
အမေးအဖြေများ
Cummins ဂျင်နရေတာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိသော အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် အချိန် (uptime) သည် မည်မျှရှိပါသလဲ။
Cummins ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများကို အသုံးပြုသည့် စက်မှုဇုန်များသည် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အချိန် 99.95% အထိ ရရှိပြီး ဩစတြေးလျရှိ မိုင်းတွင်းလုပ်ငန်းကဲ့သို့ အချို့သော ကိစ္စလေ့လာမှုများတွင် နှစ်နှစ်ကြာ 99.6% အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အချိန်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
Cummins ဂျင်နရေတာ အသုံးပြုသူများအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုစနစ် (predictive maintenance) သည် မည်သို့အကျိုးပြုပါသလဲ။
ပေါင်းစပ်ထားသော ဆင်ဆာများဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မျှော်လင့်မထားသော အလုပ်ရပ်တန့်မှုကို အကြောင်း 45% ခန့် လျော့ကျစေပြီး ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှု ထိရောက်မှုနှင့် အနှောက်အယှက်အနည်းငယ်သာ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
Cummins မှ ထုတ်လုပ်သော အဓိကဓာတ်အားပေးစက်များကို အသုံးပြုခြင်း၏ အဓိက အကျိုးကျေးဇူးများမှာ မည်သည့်အရာများ ဖြစ်ပါသလဲ။
ပရိုမိုင်းဓာတ်အားထုတ်စက်များကို ဆက်တိုက်၊ အပြည့်အဝ ဝန်ချုပ်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး စက်မှုလုပ်ငန်း၏ ပျမ်းမျှထက် ပိုမိုမြင့်မားသော အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လောင်စာစွမ်းအင် ထိရောက်မှုနှင့် ပိုမိုနည်းပါးသော ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။
IoT နှင့် အချိန်ပြည့် စောင့်ကြည့်မှုများက ဓာတ်အားထုတ်စက်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မည်သို့ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသနည်း။
IoT telemetry သည် စွမ်းဆောင်ရည် ပါရာမီတာ ၄၀၀ ကျော်ကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု ပြသချက်များသို့ ပို့ဆောင်နိုင်ပြီး အင်ဂျင်နီယာများအနေဖြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှု၏ အစောပိုင်းလက္ခဏာများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ကာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ကြိုတင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။
Cummins ဓာတ်အားထုတ်စက်များကို ခက်ခဲသော ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ဘာကြောင့် ခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူကြပါသနည်း။
Cummins ဓာတ်အားထုတ်စက်များကို အားကောင်းသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အဆင့်မြင့် ပစ္စည်းများဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး ဖုန်၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့် စိုထိုင်းဆများရှိသော ခက်ခဲသည့် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ပင် သက်တမ်းကို ပိုမိုရှည်လျားစေပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
-
စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်မှုများအတွက် မယုံနိုင်စရာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု
- စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အဓိကဓာတ်အားပေးစက်များတွင် လိုအပ်သော အလုပ်လုပ်နိုင်မှု အမြင့်ဆုံးတောင်းဆိုချက်များ
- အင်ဂျင်နီယာရေးရာ နှစ်ထပ်စနစ်နှင့် ကြိုတင်ထိန်းသိမ်းရေးစနစ်များ
- စက်မှုဇုန်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကြိုတင်တုံ့ပြန် ဝန်ဆောင်မှုကွန်ရက်များ
- ပိုမိုကောင်းမွန်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် IoT နှင့် အချိန်ပြည့် စောင့်ကြည့်ခြင်း
- ဥပမာလေ့လာမှု - ဩစတြေးလျတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးခြင်း
-
ပြင်းထန်သော ဝန်အားများအောက်တွင် ခံနိုင်ရည်နှင့် ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်
- ပြင်းထန်သော စက်မှုဝန်းကျင်များတွင် သက်တမ်းကြာရှည်ခံမှု
- အားကောင်းသော အင်ဂျင်ဒီဇိုင်းနှင့် အားကောင်းသည့် အစိတ်အပိုင်းများ
- အပူနှင့် ယာဥ်မော်ကွန်းပိုင်း ဖိအားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများ
- အမှုလေ့လာမှု - အိန္ဒိယ စက်မှုဇုန်တွင် နှစ် ၂၀ ကျော် ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ခြင်း
- အစပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပိုမိုများပြားမှုနှင့် ရေရှည်တန်ဖိုးကို စိစစ်ဆန်းစစ်ခြင်း
-
လောင်စာဆီစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည် အင်ဂျင်နီယာပညာ
- ထိရောက်မှုအတွက် လောင်စာဆီစျေးနှုန်းများ တိုးတက်လာမှုကို တောင်းဆိုမှုများ
- အဆင့်မြင့် လောင်ကျွမ်းမှုနည်းပညာနှင့် အီလက်ထရောနစ် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ
- အလိုက်သင့် ဝန်အားစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်သော မျှခြေထုတ်စက်များ
- လောင်စာစီးပွားရေးကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင် ဝန်အားပုံစံများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
- ဥပမာလေ့လာမှု - ဂျာမနီရှိ ဒေတာစင်တာတစ်ခုတွင် လောင်စာအသုံးပြုမှု ၁၅% လျော့နည်းခဲ့ခြင်း
-
စက်မှုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအတွက် အဓိကစွမ်းအင်စွမ်းရည်နှင့် မြင့်မားသောဝန်အားစွမ်းရည်
- အွန်ဂရစ်နှင့် ဝေးလံသောနေရာများရှိ အဆောက်အဦများအတွက် အခြေခံဝန်အားစွမ်းအင်ကို ဆက်တိုက်ပေးစွမ်းခြင်း
- အရည်အသွေးမကျဆင်းဘဲ ဆက်တိုက်အပြည့်အဝဝန်အားဖြင့် လည်ပတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်း
- စတင်အသုံးပြုရန်အတွက် ယာယီစွမ်းအင်မှ အမှန်တကယ် အဓိကစွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များသို့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာခြင်း
- ဥပမာလေ့လာမှု - Cummins ယူနစ်များကို အသုံးပြု၍ အပြည့်အဝ ဓာတ်အားပေးထားသော ဝေးကွာသည့် ရေငုပ်တူးစင်
-
စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အဆင်ပြေမှုအတွက် ဉာဏ်ရည်မြင့်နည်းပညာ ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် စိတ်ကြိုက်ညှိနှိုင်းမှု
- ဒစ်ဂျစ်တယ်စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဉာဏ်ရည်မြင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ
- Cummins PowerCommand နှင့် အကွာအဝေးမှ စောင့်ကြည့်ခြင်းစနစ်များ
- ဂျင်နရိတ်တာကျန်းမာရေးအတွက် AI မောင်းနှင်သည့် ကြိုတင်ခန့်မှန်း ဆန်းစစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
- စွမ်းအင်အမျိုးမျိုးသော စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချမှုများအတွက် ချိန်ညှိနိုင်သည့် ပုံစံများ
- ဥပမာလေ့လာမှု - အစားအစာဖြတ်တောက်ရေးစက်ရုံအတွက် စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်
-
အမေးအဖြေများ
- Cummins ဂျင်နရေတာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိသော အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် အချိန် (uptime) သည် မည်မျှရှိပါသလဲ။
- Cummins ဂျင်နရေတာ အသုံးပြုသူများအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုစနစ် (predictive maintenance) သည် မည်သို့အကျိုးပြုပါသလဲ။
- Cummins မှ ထုတ်လုပ်သော အဓိကဓာတ်အားပေးစက်များကို အသုံးပြုခြင်း၏ အဓိက အကျိုးကျေးဇူးများမှာ မည်သည့်အရာများ ဖြစ်ပါသလဲ။
- IoT နှင့် အချိန်ပြည့် စောင့်ကြည့်မှုများက ဓာတ်အားထုတ်စက်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မည်သို့ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသနည်း။
- Cummins ဓာတ်အားထုတ်စက်များကို ခက်ခဲသော ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ဘာကြောင့် ခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူကြပါသနည်း။