ໃນເຄືອຂ່າຍຈັດສົ່ງໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ, ການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ແຝງຢູ່ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງຂອງປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ ແລະ ເພີ່ມຕົ້ນຄ່າໃນການດຳເນີນງານຢ່າງເງີບໆ ກ່ອນທີ່ໃຜຈະສັງເກດເຫັນບັນຫາ. ການຄວບຄຸມການສູນເສຍຂອງສາຍໄຟ ແມ່ນວິທີການທີ່ເປັນລະບົບເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນ ແລະ ຜູ້ຈັດການສິ່ງອຳນວຽນຄວາມສະດວກສາມາດຄົ້ນພົບ, ວັດແທກ ແລະ ຂັບອອກການສູນເສຍທີ່ເຫຼົ້ານີ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະກາຍເປັນບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງ. ຖ້າບໍ່ມີຍຸດທະສາດທີ່ເປັນລະບົບ, ການຄວບຄຸມການສູນເສຍຂອງສາຍໄຟ ຫຼາຍໆ ສະຖານທີ່ດຳເນີນການຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຜິດພາດວ່າເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຂົາເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ພະລັງງານຈຳນວນຫຼາຍກຳລັງຖືກສູນເສຍໄປຜ່ານຄວາມຕ້ານທາງຂອງລວດໄຟ, ພາບສະຫຼັບທີ່ບໍ່ສົມດຸນ, ແລະ ສະພາບທີ່ມີປັດໄຈພະລັງງານຕ່ຳ.

ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າຢູ່ໃນລວດໄຟຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເຮັດໃຫ້ການບໍາຮຸງຮັກສາແບບຕອບສະຫນອງເปลີ່ຍນໄປເປັນການຈັດການພະລັງງານແບບລ່ວງໆ. ເມື່ອນຳໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ, ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ວັດແທກໄດ້ ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນທັງການປັບປຸງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການຢືນຢັນດ້ານການເງິນສຳລັບການອັບເກຣດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານໂຄງສ້າງພື້ນຖານ. ວຽກຂຽນນີ້ສຶກສາວ່າ ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າຊ່ວຍຄົ້ນພົບການສູນເສຍພະລັງງານທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ໃນທີ່ທີ່ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້, ຄົ້ນຫາເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍດັ່ງກ່າວ, ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຕັກໂນໂລຊີການຊົດເຊີຍທີ່ທັນສະໄໝຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າດີຂື້ນໃນທັງສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທຸລະກິດ.
ລັກສະນະທີ່ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຂອງການສູນເສຍພະລັງງານໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ
ເຫດໃດທີ່ການສູນເສຍພະລັງງານຍັງຄົງບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີການຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າ
ການສູນເສຍພະລັງງານໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ ມັກຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຕືອນທັນທີ. ມັນເກີດຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆ ຜ່ານການເຮັດໃຫ້ຮ້ອນເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທານໃນສາຍໄຟ, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຕ່ລະເຟສ, ການເຮັດໃຫ້ເກີດການເບິ່ງບໍ່ຊັດ (harmonic distortion), ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ (reactive power demand). ຖ້າບໍ່ມີການຕິດຕາມການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນສາຍໄຟ, ແຫຼ່ງທີ່ເກີດການສູນເສຍເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບເຂົ້າກັບການບໍລິໂພກພະລັງງານທົ່ວໄປ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຍາກທີ່ຈະແຍກອອກມາໄດ້ດ້ວຍການວິເຄາະການເກັບຄ່າທຳນຽມເປັນປະຈຳເທົ່ານັ້ນ. ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນສາຍໄຟຈະເພີ່ມຈຸດວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງຈະເປີດເຜີຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພະລັງງານທີ່ສະໜອງໃຫ້ ແລະ ພະລັງງານທີ່ຖືກບໍລິໂພກ, ເຮັດໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າການສູນເສຍເກີດຂຶ້ນທີ່ໃດ.
ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟອີງໃສ່ການປຽບທຽບພະລັງງານທີ່ເຂົ້າມາຈາກດ້ານອຸປະກອນຈັດຫາ ກັບການບໍລິໂພກທີ່ແທ້ຈິງຂອງໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະສ່ວນຂອງວົງຈອນ. ເມື່ອຂໍ້ມູນການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ວິສະວະກອນສາມາດຕິດຕາມຮາກເຫີງຂອງບັນຫາໄປຫາສ່ວນທີ່ເປີດເຜີຍຂອງເສັ້ນໄຟ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງບັນທຸກ. ລະດັບຄວາມລະອອງນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟແຕກຕ່າງຈາກການສອບສວນພະລັງງານທົ່ວໄປ, ເນື່ອງຈາກການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟມີເປົ້າໝາຍທີ່ສະຖານ infrastructure ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ມີບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສະຫຼຸບການເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົ່ານັ້ນ.
ປັດໄຈທີ່ເກີດການສູນເສຍທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິ ທີ່ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟເປີດເຜີຍ
ເງື່ອນໄຂດ້ານເທັກນິກຫຼາຍຢ່າງສ້າງຄວາມສູນເສຍພະລັງງານທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ ເຊິ່ງລະບົບຄວບຄຸມການສູນເສຍພະລັງງານຜ່ານລວດ (wire loss control) ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄົ້ນຫາເຫດດັ່ງກ່າວ. ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງປະຈຸໄຟໃນແຕ່ລະເຟີສ (phase current imbalance) ແມ່ນໜຶ່ງໃນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກການເຮັດໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນໃນທັງສາມເຟີສ ຈະເຮັດໃຫ້ປະຈຸໄຟໃນເສັ້ນເປີດ (neutral current) ສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກຄວາມຕ້ານທາງ (resistive losses) ເພີ່ມຂຶ້ນທັງໃນເສັ້ນໄຟເຟີສ ແລະ ເສັ້ນເປີດ. ລະບົບຄວບຄຸມການສູນເສຍພະລັງງານຜ່ານລວດຈະຕິດຕາມອັດຕາຄວາມບໍ່ສົມດຸນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສະແດງເຕືອນເມື່ອເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວເກີນຄ່າທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ລະບົບຄວບຄຸມການສູນເສຍພະລັງງານຜ່ານລວດຍັງສາມາດຈັບຈຸດທີ່ມີຄ່າປັດໄຈພະລັງງານຕ່ຳ (poor power factor) ອັນເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ເບິ່ງເຫັນ (apparent power inflation) ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບປະຈຸໄຟ ແລະ ອຸນຫະພະລັງງານໃນເສັ້ນໄຟເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສ້າງງານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
ສາຍໄຟທີ່ມີຄວາມຖີ່ປ່ຽນແປງ, ແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ (nonlinear loads) ສ້າງໃຫ້ເກີດການໄຫຼຂອງຄື້ນຮູບສີ່ເຫຼີ່ຍມ (harmonic currents) ເຊິ່ງເປັນສ່ວນສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍພະລັງງານໃນເຄືອຂ່າຍ. ການວິເຄາະການຄວບຄຸມການສູນເສຍຜ່ານສາຍໄຟ (wire loss control analysis) ຈະບັນທຶກຮູບແບບຄື້ນຮູບສີ່ເຫຼີ່ຍມທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຄືອຂ່າຍ, ເພື່ອຊ່ວຍວິສະວະກອນໃນການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງຕົວກັ້ນ (filtering) ຫຼື ການຊົດເທືອນ (compensation). ດ້ວຍການຄວບຄຸມການສູນເສຍຜ່ານສາຍໄຟ, ຜົນຮວມຈາກປັດໄຈການສູນເສຍແຕ່ລະຢ່າງຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນເປັນເປີເຊັນຕ໌ການສູນເສຍທີ່ເປັນເອກະລາດ, ເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະກຳນົດເປົ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນໄລຍະເວລາ.
ວິທີການທີ່ການຄວບຄຸມການສູນເສຍຜ່ານສາຍໄຟ (Wire Loss Control) ສາມາດຄົ້ນພົບ ແລະ ວັດແທກການສູນເສຍທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ
ໂຄງສ້າງການວັດແທກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຄວບຄຸມການສູນເສຍຜ່ານສາຍໄຟ
ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າໃນລວດຂຶ້ນກັບສະຖາປັດຕະຍາການວັດແທກທີ່ມີຫຼາຍຊັ້ນ ເຊິ່ງຈັບຂໍ້ມູນຄ່າຄວາມຕ້ານ, ຄ່າປະຈຸບັນ, ຄ່າປັດໄຈພະລັງງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຮູບແບບຄື່ນ (harmonic) ພ້ອມກັນທີ່ຈຸດຕ່າງໆໃນເຄືອຂ່າຍ. ໂດຍການຕິດຕັ້ງຈຸດວັດແທກທີ່ເຂົ້າມາຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍ, ທີ່ຕູ້ຈຳຫຼາຍແລະທີ່ກຸ່ມພາກສ່ວນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍ, ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າໃນລວດຈະສ້າງແຜນທີ່ການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງພະລັງງານຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ແຜນທີ່ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຊອບແວຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າໃນລວດສາມາດຄຳນວນການສູນເສຍໃນແຕ່ລະສ່ວນຂອງເສັ້ນໄຟໄດ້, ແລະ ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າເສັ້ນໄຟໃດທີ່ມີການສູນເສຍຫຼາຍທີ່ສຸດເມື່ອທຽບກັບພາກສ່ວນທີ່ມັນສະໜອງ.
ເຄື່ອງມືຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າໃນລວດທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ການເກັບຂໍ້ມູນແບບທັນທີທັນໃດເພື່ອຈັບເຫດການການສູນເສຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງເຄື່ອງວັດແທກແບບຊ່ວງເວລາທຳມະດາຈະບໍ່ສາມາດຈັບໄດ້. ລະບົບຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າໃນລວດສາມາດເຊື່ອມໂຍງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການສູນເສຍກັບເຫດການດຳເນີນງານທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນພິເສດ ເຊັ່ນ: ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ ຫຼື ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງທັນທີຂອງການໃຊ້ພະລັງງານເມື່ອປ່ຽນການເຮັດວຽກ, ເຊິ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ວິສະວະກອນ ແທນທີ່ຈະເປັນຄ່າສະເລ່ຍທີ່ບໍ່ມີບ່ອນອ້າງອີງ. ຄວາມເຫັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ແບບເຄື່ອນໄຫວນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າໃນລວດເປັນເຄື່ອງມືວິເຄາະທີ່ແທ້ຈິງ ແທນທີ່ຈະເປັນລະບົບບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີການຕອບສະໜອງ.
ການຊົດເຊີຍທີ່ໃຊ้งານຢູ່ເປັນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດ
ເມື່ອການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄດ້ກຳນົດເຖິງກົນໄກການສູນເສຍທີ່ເດັ່ນຊັດ ອຸປະກອນການຊົດເຊີຍທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ຈະໃຫ້ການຕອບສະຫນອງທີ່ເປົ້າຫມາຍ. ການຊົດເຊີຍຄວາມບໍ່ສົມດຸນທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ຈະເຂົ້າໄປຈັດການຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງແຮງໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະເຟດໂດຍກົງ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ. ໂດຍການຈັດສົ່ງຄ່າທີ່ບໍ່ສົມດຸນ ແລະ ຄ່າທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຢ່າງມີການປ່ຽນແປງຢູ່ເປັນປະຈຸບັນ ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂື້ນເກີນໄປໃນລວດ ທີ່ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄດ້ກຳນົດວ່າເປັນທີ່ມາຂອງການສູນເສຍ. ຕົວຊີ້ວັດການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດຈະຢືນຢັນການປັບປຸງຢູ່ໃນເວລາຈິງ ເຊິ່ງສ້າງເປັນວຟຼູບີກ (feedback loop) ລະຫວ່າງການກວດພົບ ແລະ ການປັບປຸງ.
ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟຈະດີຂຶ້ນຢ່າງເປັນທີ່ສັງເກດເຫັນເມື່ອມີການຊົດເຊີຍທີ່ຈຸດເກີດການສູນເສຍ ແທນທີ່ຈະເຮັດຢູ່ລະດັບສູນກາງ. ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟແບບເຄື່ອນຍ້າຍຮ່ວມກັບການຊົດເຊີຍທີ່ມີການຈັດຕັ້ງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າແຕ່ລະສ່ວນຂອງເຄືອຂ່າຍຈະຖືກປັບປຸງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດແຕ່ລະສ່ວນ ໂດຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການສູນເສຍຈາກສ່ວນໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ບ່ອນອື່ນທີ່ມີການປັບປຸງດີຂຶ້ນບໍ່ສາມາດເຫັນຜົນໄດ້ຮັບໄດ້. ວິທີການນີ້ເຮັດໃຫ້ໂປຣແກຣມການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟມີເສັ້ນທາງທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ຈາກການວັດແທກ ໄປຫາການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ສຸດທ້າຍຄືການຢືນຢັນການປະຢັດທີ່ໄດ້ຮັບ.
ປະໂຫຍດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງຈັງຈາກການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ
ຜົນກະທົບດ້ານການດຳເນີນງານ ແລະ ດ້ານການເງິນຈາກການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟ
ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າໃນລວດໄຟຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດດ້ານການເງິນໂດຍກົງ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທີ່ບໍລິສັດຈັດສົ່ງໄຟຟ້າຄິດຄ່າແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນການໃຊ້ງານທີ່ເໝາະສົມ. ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ມໍເຕີຈຳນວນຫຼາຍ, ລະບົບອາກາດອັດ, ຫຼື ການຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າໃນລວດໄຟຈະສາມາດຄົ້ນພົບອັດຕາການສູນເສຍທີ່ເປັນສ່ວນທີ່ໝາກເປື່ອຍຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດສຳລັບພະລັງງານ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າໃນລວດໄຟຍັງສະໜັບສະໜູນການເຈລະຈາກັບບໍລິສັດຈັດສົ່ງໄຟຟ້າ, ການຕັດສິນໃຈເລືອກຂະໜາດອຸປະກອນ, ແລະ ການວາງແຜນການລົງທຶນທຶນໃນການປັບປຸງໂດຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນເຖິງອັດຕາການສູນເສຍທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວ ແລະ ທິດທາງການປັບປຸງ.
ນອກຈາກຜົນຕອບແທນດ້ານການເງິນແລ້ວ ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂື້ນຕໍ່ຊັ້ນຫຸ້ມລວດໄຟ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າ ເຊິ່ງຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສິນຊັບ ແລະ ຫຼຸດຄວາມຖີ່ທີ່ຕ້ອງດຳເນີນການບໍາລຸງຮັກສາ. ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ນຳເອົາການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟໄປປະຍຸກໃຊ້ ລາຍງານວ່າມີການຕັດໄຟຢ່າງບໍ່ອະທິບາຍໄດ້້້ນ້ອຍລົງ ອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງເທົາໄຟເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳລົງ ແລະ ມີຮູບແບບຄວາມດັນທີ່ຄົງທີ່ຫຼາຍຂື້ນໃນອຸປະກອນການຜະລິດ. ຄວາມເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟເປັນຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນໃນການຈັດການສິນຊັບພື້ນຖານໃນໄລຍະຍາວ ແທນທີ່ຈະເປັນພຽງການທົດສອບຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.
ການຂະຫຍາຍການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟໄປທົ່ວສ່ວນຕ່າງໆຂອງເຄືອຂ່າຍ
ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟສາມາດຂະຫຍາຍຂະໜາດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຈາກຕູ້ຈ່າຍພຽງແຕ່ອັນດຽວໄປຫາເຄືອຂ່າຍທີ່ຄອບຄຸມທັງໝົດຂອງເຂດວິທະຍາໄລ ໂດຍການເຮັດຊ້ຳຄືນເຫດຜົນດຽວກັນໃນການວັດແທກ ແລະ ວິເຄາະໃນແຕ່ລະລະດັບ. ໂປຣແກຣມການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟມັກເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສ່ວນທີ່ມີການສູນເສຍສູງທີ່ສຸດ ທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນການປະເມີນຄ່າເບື້ອງຕົ້ນ ແລ້ວຈຶ່ງຂະຫຍາຍອອກໄປຢ່າງເປັນລະບົບເມື່ອຄວາມສຳເລັດໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຢືນຢັນວິທີການດັ່ງກ່າວ. ວິທີການທີ່ເຮັດເປັນຂັ້ນຕອນນີ້ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນໃນການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟເນັ້ນໃສ່ບ່ອນທີ່ມີຜົນຕອບແທນສູງທີ່ສຸດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອົງການມີຄວາມໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດບັນລຸຜົນປະໂຫຍດດ້ານພະລັງງານທີ່ວັດແທກໄດ້.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟວັດແທກຫຍັງແທ້ໆໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ?
ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໃນລວດໄຟວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພະລັງງານທີ່ສະໜອງເຂົ້າໃນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ພະລັງງານທີ່ຖືກບໍລິໂພກໂດຍພາກສ່ວນທີ່ໃຊ້ງານຈິງ. ມັນບັນທຶກຂໍ້ມູນເຖິງຄ່າຄວາມດັນ ຄ່າປະຈຸບັນ ຄ່າປັດໄຈຂອງພະລັງງານ ແລະ ຄ່າຮາມໂມນິກ (harmonic) ຢູ່ທົ່ວຈຸດຕ່າງໆໃນເຄືອຂ່າຍເພື່ອຄຳນວນການສູນເສຍໃນແຕ່ລະສ່ວນຂອງເສັ້ນໄຟ ໂດຍການກຳນົດຈຸດທີ່ພະລັງງານຖືກສູນເສຍໄປເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວນຳໄຟ ຄວາມບໍ່ສົມດຸນ ຫຼື ປະຈຸບັນທີ່ເປັນ reactive.
ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າໃນເສັ້ນລວມແຕກຕ່າງຈາກການທົດສອບພະລັງງານທົ່ວໄປແນວໃດ?
ການທົດສອບພະລັງງານທົ່ວໄປມັກຈະທົດສອບຂໍ້ມູນການຮຽກເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ບັນຊີອຸປະກອນເພື່ອປະເມີນຮູບແບບການໃຊ້ພະລັງງານ. ສ່ວນການຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າໃນເສັ້ນລວມຈະເຮັດຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ໂດຍການວັດແທກການໄຫຼຂອງພະລັງງານໃນເວລາຈິງທີ່ລະດັບຕົວນຳໄຟຟ້າ ເພື່ອຊີ້ບອກສ່ວນທີ່ເກີດການສູນເສຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງເສັ້ນລວມ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງພາກສ່ວນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານ. ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າໃນເສັ້ນລວມເປັນຂະບວນການວິເຄາະທີ່ດຳເນີນໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ມິໄດ້ເປັນການຖ່າຍຮູບພາບໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.
ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າໃນເສັ້ນລວມສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອຸປະກອນຊົດເຕີມທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຫຼືບໍ່?
ໄດ້. ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າໃນເສັ້ນລວມ ແລະ ອຸປະກອນຊົດເຕີມທີ່ເຮັດວຽກສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງ. ການຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າໃນເສັ້ນລວມຈະຊີ້ບອກ ແລະ ວັດແທກຄວາມບໍ່ສົມດຸນ ພະລັງງານທີ່ບໍ່ເຮັດວຽກ (reactive power) ແລະ ການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກຄື່ນຮູບສີ່ເຫຼີ່ຍມ (harmonic losses) ທີ່ມີຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ, ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນຊົດເຕີມທີ່ເຮັດວຽກຈະປັບປຸງສະພາບເຫຼົ່ານີ້ໃນເວລາຈິງ. ຕົວຊີ້ວັດຈາກການຄວບຄຸມການສູນເສຍໄຟຟ້າໃນເສັ້ນລວມຈະໃຊ້ເພື່ອຢືນຢັນປະສິດທິຜົນຂອງການຊົດເຕີມ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດວຟົງການປັບປຸງທີ່ເປີດ-ປິດ (closed-loop improvement cycle).