ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ເປັນຫຍັງການສື່ສານຜ່ານສັນຍານຄວາມຖີ່ຕ່ຳ (Low-Voltage Carrier Communication) ຈຶ່ງເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສຳລັບ AMI?

2026-05-20 11:10:54
ເປັນຫຍັງການສື່ສານຜ່ານສັນຍານຄວາມຖີ່ຕ່ຳ (Low-Voltage Carrier Communication) ຈຶ່ງເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສຳລັບ AMI?

ລະບົບການວັດແທກຂັ້ນສູງ ( AMI ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ປະຕິວັດການຈັດການບໍລິການໂດຍການເຮັດໃຫ້ການເກັບຂໍ້ມູນແບບທັນທີ, ການຕິດຕາມຈາກໄລຍະໄກ, ແລະ ການຈັດສົ່ງພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຢູ່ທີ່ຫົວໃຈຂອງລະບົບເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສຳຄັນເຊິ່ງຮັບປະກັນການສື່ສານທີ່ເປັນເນື້ອເດີນກັນໄດ້ຢ່າງລຽບລ້ອຍລະຫວ່າງມີເ­tເ­tເຣຟີ້ລະດັບສູງ (smart meters) ແລະ ລະບົບຈັດການສູນກາງ. ການສື່ສານຜ່ານຕົວນຳສົ່ງທີ່ມີຄ່າໄຟຟ້າຕ່ຳ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນສ່ວນຫຼັກຂອງການນຳໃຊ້ລະບົບ AMI ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ໂດຍໃຫ້ບໍລິການດ້ານພະລັງງານເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວ ວິທີແກ້ໄຂ ສຳລັບການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທົ່ວທັງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ສັບສົນ. ການເຂົ້າໃຈເຫດຜົນທີ່ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ສາມາດໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງອີງໃສ່ການວິເຄາະຫຼັກການອອກແບບພື້ນຖານ, ກົນໄກຄວາມຕ້ານທານ, ແລະ ສິດທິປະໂຫຍດດ້ານການດຳເນີນງານໃນສະພາບແວດລ້ອມຈິງຂອງບໍລິການດ້ານພະລັງງານ.

ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງ ຕົວນຳຄວາມຖີ່ຕ່ຳ ການສື່ສານໃນການນຳໃຊ້ AMI ເກີດຈາກປັດໄຈດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການດຳເນີນງານຫຼາຍດ້ານທີ່ແຍກມັນອອກຈາກວິທີການສື່ສານທີ່ເປັນທາງເລືອກອື່ນ. ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງສ້າງໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອສົ່ງສັນຍາຂໍ້ມູນ, ໂດຍການຂັບໄລ່ຄວາມຈຳເປັນໃນການຕິດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍສື່ສານແຍກຕ່າງຫາກ ແລະໃນເວລາດຽວກັນກໍໃຫ້ປະສິດທິຜົນທີ່ເຂັ້ມແຂງເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍ. ລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງການສື່ສານຜ່ານເສັ້ນໄຟຟ້າ (PLC) ຮ່ວມກັບເຕັກນິກການປ່ຽນຮູບແບບຂັ້ນສູງ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນຂໍ້ຜິດພາດ ໄດ້ສ້າງເປັນໂຄງສ້າງການສື່ສານທີ່ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າທົ່ວໂລກເຊື່ອຖືເພື່ອການວັດແທກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ. ບົດຄວາມນີ້ຈະສຶກສາເຖິງເຫດຜົນທີ່ເຈາະຈົງທີ່ເຮັດໃຫ້ການສື່ສານຜ່ານຄ່າທີ່ຕ່ຳ (LV) ມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງຍິ່ງໃນການນຳໃຊ້ AMI ໂດຍການວິເຄາະພື້ນຖານດ້ານເຕັກນິກ, ຄຸນສົມບັດດ້ານຄວາມຕ້ານທານ, ຂໍ້ດີໃນການນຳໃຊ້ຈິງ, ແລະ ປັດໄຈດ້ານປະສິດທິຜົນທີ່ເປັນຈິງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມໃຊ້ສຳລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານໄຟຟ້າໃນສະໄໝໃໝ່.

ພື້ນຖານດ້ານເຕັກນິກຂອງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການສື່ສານ

ລັກສະນະການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງສັນຍານໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ

ຄຸນສົມບັດທາງຮ່າງກາຍຂອງເຄືອຂ່າຍການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າໃຫ້ເປັນສື່ກາງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ຜ່ານລະບົບການສື່ສານດ້ວຍຄລາສເຕີ (carrier) ລະດັບຕ່ຳ. ຕ່າງຈາກສັນຍານໄວເຣັດທີ່ຕ້ອງແຜ່ຂະຫຍາຍຜ່ານອາກາດເປີດ ແລະ ຕ້ອງປະເຊີນກັບການຮີດຂອງບໍລະຍາກາດ, ສັນຍານຄລາສເຕີເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງທີ່ເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າ ເຊິ່ງຖືກປ້ອງກັນໄວ້ຈາກແຫຼ່ງການຮີດຈາກພາຍນອກຫຼາຍປະເພດຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ. ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ເຮັດຈາກທອງແດງ ແລະ ອາລູມີເນີ້ມທີ່ໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າ ສ້າງເປັນສື່ກາງການສົ່ງສັນຍານທີ່ຖືກຊີ້ນຳ ແລະ ມີການສູນເສຍພະລັງງານຈາກການລົ້ນອອກນ້ອຍທີ່ສຸດ. ຂໍ້ດີພື້ນຖານນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ການສື່ສານດ້ວຍຄລາສເຕີລະດັບຕ່ຳຈະມີຮູບແບບການຫຼຸດທອນທີ່ຄາດການໄດ້ ແທນທີ່ຈະເປັນການຫຼຸດທອນແບບສຸ່ມທີ່ເກີດຂຶ້ນທົ່ວໄປໃນລະບົບໄວເຣັດ.

ບັນດາຊ່ວງຄວາມຖີ່ທີ່ໃຊ້ໃນການສື່ສານຜ່ານຕົວແທນໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ ແມ່ນຖືກເລືອກຢ່າງເປັນພິເສດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຮີບກວນໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ສະເໝືອນການຂະຫຍາຍຜ່ານການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າໃນເຄືອຂ່າຍ. ການນຳໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນມັກຈະດຳເນີນງານໃນຊ່ວງຄວາມຖີ່ CENELEC A-band (3-95 kHz) ຫຼື ຊ່ວງຄວາມຖີ່ແຄບທີ່ມີການດູດຊຶມຕ່ຳທີ່ສຸດຈາກອຸປະກອນໃນບ້ານ ແລະ ອຸປະກອນອຸດສາຫະກຳ. ຊ່ວງຄວາມຖີ່ເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຖືກເລືອກຢ່າງລະອອນນີ້ ສາມາດຮັບປະກັນວ່າສັນຍານການສື່ສານສາມາດເດີນທາງຜ່ານຕົວແທນຈັດຈ່າຍຫຼາຍຕົວ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຍ່ອຍຕ່າງໆ ໂດຍຍັງຮັກສາຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສັນຍານໃຫ້ພໍສົມຄວນເພື່ອການດັດແປງສັນຍານຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ຕົວຮັບ. ສິ່ງປູກສ້າງທາງໄຟຟ້າເອງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກັ້ນທຳມະຊາດ ໂດຍການຫຼຸດທອນສັນຍານເສຽງທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ ແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມຖີ່ຂອງຕົວແທນສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບທົ່ວທັງເຄືອຂ່າຍການວັດແທກ.

ກົນໄກການປ່ຽນແປງສັນຍານຂັ້ນສູງ ແລະ ກົນໄກການປ້ອງກັນຂໍ້ຜິດພາດ

ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງ ການສື່ສານຜ່ານຕົວນຳສົ່ງທີ່ມີຄ່າໄຟຟ້າຕ່ຳ ຖືກປັບປຸງຢ່າງມີນັຍສຳຄັນດ້ວຍເຕັກນິກການປ່ຽນແປງທີ່ຊັບຊ້ອນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສັນຍານດີຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຽງຮີດ (noise) ຈາກໄຟຟ້າ. ການຈັດສົ່ງສັນຍານແບບ Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) ໄດ້ກາຍເປັນວິທີການມາດຕະຖານ, ໂດຍການແບ່ງແຍກຊ່ວງຄວາມຖີ່ທີ່ມີຢູ່ອອກເປັນສ່ວນຍ่อยໆຫຼາຍໆສ່ວນ (subcarriers) ທີ່ຄ່ອຍໆແຕ່ກັນ ແລະ ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງເອກະລາດ. ວິທີການນີ້ທີ່ໃຊ້ຫຼາຍຊ່ວງຄວາມຖີ່ (multi-carrier architecture) ມີຄວາມຕ້ານທານຢ່າງຍອດເຍື່ອງຕໍ່ການລົດຕ່ຳຂອງຄວາມຖີ່ເລືອກ (selective frequency fading) ແລະ ສຽງຮີດແບບກະທັນຫັນ (impulse noise) ເນື່ອງຈາກວ່າ ມີພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍຂອງ subcarriers ເທົ່ານັ້ນທີ່ອາດຖືກຮີດຮາງຈາກເຫດການຮີດຮາງໃດໆເຫດໜຶ່ງ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງ subcarriers ທີ່ບໍ່ຖືກຮີດຮາງຈະສືບຕໍ່ສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບສາມາດຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການສື່ສານໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີສ່ວນໜຶ່ງຂອງສະເປັກຕຼຸມ (spectrum) ຈະເກີດການລົດຕ່ຳຊົ່ວຄາວ.

ອັລກີຣີດີມການປ້ອງກັນຂໍ້ຜິດພາດໄປຂ້າງໆ (FEC) ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນລະບົບສື່ສານທີ່ໃຊ້ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຕ່ຳໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຊ້ຳຊ້ອນໃຫ້ກັບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສົ່ງໄປໃນຮູບແບບທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງມີປະສິດທິພາບທາງຄະນິດສາດ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນຮັບສາມາດສາມາດກວດພົບ ແລະ ປັບປຸງຂໍ້ຜິດພາດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍໃຫ້ສົ່ງຄືນ. ການເຂົ້າລະຫັດ Reed-Solomon, ການເຂົ້າລະຫັດ convolutional, ແລະ ການເຂົ້າລະຫັດ turbo ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອໃຫ້ມີການປ້ອງກັນຂໍ້ຜິດພາດຫຼາຍຊັ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນຈະສາມາດຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ຢ່າງສຳເລັດຜົນ ເຖິງແມ່ນວ່າຄຸນນະພາບຂອງສັນຍານຈະເສື່ອມโทລຸດຢ່າງຮຸນແຮງກໍຕາມ. ຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນຂໍ້ຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ລະບົບສາມາດທົນຕໍ່ລະດັບສຽງຮີດ (noise) ແລະ ການເບື່ອນ (distortion) ທີ່ສູງຫຼາຍ ແລະ ຍັງສາມາດສ่งຂໍ້ມູນການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງໄປຍັງຈຸດທີ່ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງວິທີການປ່ຽນແປງສັນຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການປ້ອງກັນຂໍ້ຜິດພາດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ໄດ້ສ້າງເປັນໂຄງສ້າງການສື່ສານທີ່ຮັກສາຄວາມເປັນເວັບໄຊທ໌ (functionality) ໄວ້ໄດ້ໃນສະພາບການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຢີການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ງ່າຍດາຍກວ່ານີ້ເສື່ອມສະຫຼາຍຢ່າງສົມບູນ.

ຮູບແບບຂອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄຸນສົມບັດດ້ານຄວາມຊ້ຳຊ້ອນ

ສະຖາປັດຕະຍາການຂອງເຄືອຂ່າຍແບບເຊື່ອມຕໍ່ກັນ (mesh network) ທີ່ມັກໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງການສື່ສານຜ່ານສາຍໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ທັງໝົດຂອງລະບົບ ໂດຍການຈັດຫາເສັ້ນທາງການສື່ສານຫຼາຍເສັ້ນລະຫວ່າງເຄື່ອງວັດແທກ (meters) ແລະ ອຸປະກອນລວບລວມຂໍ້ມູນ (data concentrators). ຕ່າງຈາກໂທລະສານແບບຈຸດຕໍ່ຈຸດ (point-to-point) ຫຼື ແບບດາວ (star topologies) ທີ່ສ້າງຈຸດລົ້ມເຫຼວດຽວ (single points of failure), ເຄືອຂ່າຍແບບເຊື່ອມຕໍ່ກັນ (mesh networks) ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງຜ່ານເສັ້ນທາງອື່ນອັດຕະໂນມັດເມື່ອເກີດມີການລົ້ມເຫຼວຂອງເສັ້ນທາງການສື່ສານ ຫຼື ເມື່ອເກີດມີການຈໍາເກີດ (congestion) ໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ. ເຄື່ອງວັດແທກອັດສະສະໝີ (smart meter) ແຕ່ລະເຄື່ອງໃນເຄືອຂ່າຍສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຈຸດສົ່ງຕໍ່ (repeater node) ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງວັດແທກອື່ນໆທີ່ຢູ່ຕິດກັນ ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບອຸປະກອນລວບລວມຂໍ້ມູນ. ຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຕົວດ້ວຍຕົນເອງ (self-healing capability) ນີ້ຮັບປະກັນວ່າການຂັດຂວາງຊົ່ວຄາວໃນເສັ້ນທາງການສື່ສານໃດໆໜຶ່ງຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງວັດແທກຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຂັດຂວາງການລວບລວມຂໍ້ມູນ.

ຄວາມເກີນດັ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນການສື່ສານຜ່ານຕົວຈຳຫນ່າຍໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ ມີຄວາມເກີນທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າພຽງແຕ່ຮູບແບບຂອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ລວມເຖິງກົນໄກຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານເວລາ ແລະ ຄວາມຖີ່. ໂປໂຕຄອນ Automatic Repeat Request (ARQ) ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳຄັນຈະຖືກສົ່ງຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້, ໃນຂະນະທີ່ເຕັກນິກການປ່ຽນຄວາມຖີ່ (frequency hopping) ສາມາດຍ້າຍການສື່ສານໄປຍັງສ່ວນຂອງສະເປັກຕຣຸມທີ່ບໍ່ມີການຮີດີ້ (interference) ເມື່ອຖືກກວດພົບ. ການຈັດເວລາສົ່ງຂໍ້ມູນແບບ Time-division multiplexing ໃຫ້ລະບົບສາມາດຈັດເວລາການສົ່ງໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີສຽງລົບ (electrical noise) ຕ່ຳ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາກາງຄືນ ເມື່ອພາລະບັນທຸກຂອງອຸດສາຫະກຳຫຼຸດລົງ. ວິທີການຄວາມເກີນທີ່ມີຫຼາຍຊັ້ນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງເປັນເອກະລາດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນການວັດແທກຈະເຂົ້າເຖິງຈຸດທີ່ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການສົ່ງແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ເກີດອຸປະສັກ.

ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມທ້າທາຍຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການດຳເນີນງານ

ປະສິດທິພາບໃນສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ

ໜຶ່ງໃນເຫດຜົນທີ່ນ່າສົນໃຈທີ່ສຸດສຳລັບຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການສື່ສານຜ່ານຕົວແທນທີ່ມີຄວາມຕຶດຕໍ່ຕໍ່າໃນລະບົບ AMI ແມ່ນປະສິດທິພາບທີ່ຍອດເຢີ່ຽມຂອງມັນໃນເວລາເກີດເຫດການທາງດິນທີ່ບໍ່ດີ ເຊິ່ງມັກຈະຮີບຮ້ອນການສື່ສານແບບບໍ່ມີສາຍ. ການຟ້າແຜ່, ຝົນຕົກໜັກ, ນ້ຳກ້ອນທີ່ທົ່ມເຕັມ, ແລະ ກິດຈະກຳທາງໄຟຟ້າໃນບໍລິເວນທີ່ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງສັນຍາຄວາມຖີ່ວິທະຍຸເສື່ອມຄຸນນະພາບຢ່າງຮຸນແຮງ ມີຜົນກະທົບເລັກນ້ອຍຫຼາຍຕໍ່ສັນຍາຕົວແທນທີ່ເດີນທາງຜ່ານຕົວນຳໄຟຟ້າ. ການທີ່ສັນຍາການສື່ສານຖືກກັກຂັງໄວ້ພາຍໃນໂຄງສ້າງພະລັງງານໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ຖືກປ້ອງກັນຈາກການຮີບຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກສະພາບອາກາດ, ເຮັດໃຫ້ການວັດແທກເຄື່ອງວັດແທກຄົງທີ່ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາເກີດພາຍຸ, ອຸນຫະພູມທີ່ເກີນຄວາມປົກກະຕິ, ແລະ ອຸປະສັກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມອື່ນໆທີ່ບໍລິສັດໄຟຟ້າຕ້ອງເຂົ້າໃຈແລະຈັດການ.

ຕ່າງຈາກລະບົບ AMI ທີ່ບໍ່ມີສາຍທີ່ອາດຈະມີການຫຼຸດລົງຢ່າງມີນ້ຳໜັກຂອງໄລຍະທາງໃນເວລາທີ່ມີຝົນຫຼືເມຶອງເນື່ອງຈາກການດູດຊຶມແລະການກະຈາຍຂອງສັນຍານ ການສື່ສານຜ່ານຄ່າທີ່ຕ່ຳ (low-voltage carrier communication) ສາມາດຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ສະເໝືອນກັນໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບອາກາດໃດກໍຕາມ. ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະຈາກສະພາບອາກາດນີ້ເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ດຳເນີນການໃນເຂດທີ່ມີອາກາດຮ້ານແລະເຫດການອາກາດທີ່ຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍທີ່ການເບິ່ງເຫັນການວັດແທກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍັງຄົງມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການຕັດສິນໃຈດ້ານການດຳເນີນງານ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າ. ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການສື່ສານໃນระหว່າງເຫດການການຕັດໄຟຟ້າ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການປະເມີນຂອບເຂດຂອງຜົນກະທົບໄດ້ຢ່າງໄວວາ ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຟື້ນຟູ ແລະ ຢືນຢັນການຄືນສູ່ສະຖານະການປົກກະຕິຂອງການບໍລິການໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົ່ງບຸກຄະລາກອນໄປທີ່ສະຖານທີ່ເພື່ອອ່ານມີເ­tີແລະກວດສອບສະຖານະການລະບົບດ້ວຍຕົວເອງ.

ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຮີບຮ້ອນຂອງຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ

ສື່ການສົ່ງຜ່ານທີ່ມີການຊີ້ນຳທີ່ໃຊ້ໃນການສື່ສານດ້ວຍຄື້ນໄຟຟ້າຕ່ຳ ສະຫຼຸບເຖິງການປ້ອງກັນທີ່ເປັນທຳມະຊາດຕໍ່ການຮີດຂອງຄື້ນວິທະຍຸ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະບົບການສື່ສານແບບບໍ່ມີສາຍໃນສະຖານທີ່ເມືອງ ແລະ ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ. ການສື່ສານດ້ວຍຄື້ນໄຟຟ້າຕ່ຳ ດຳເນີນການໃນເຂດດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ແຕກຕ່າງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຈັດສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແທນທີ່ຈະເປັນສະເປັກຕູມຄື້ນເອເລັກໂທຣມີແກເນັດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີການແຂ່ງຂັນກັບບໍລິການສື່ສານແບບບໍ່ມີສາຍ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານທີ່ອຸທິດສຳລັບການວັດແທກ.

ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ, ອາຄານເພື່ອການຄ້າ, ແລະ ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ໆໆຫຼາຍສາມາດປະກອບເປັນສຽງຮັບ-ສົ່ງແບບເອເລັກໂຕຣມີແກເນຕິກຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງລະບົບ AMI ຜ່ານສາຍອາກາດເປັນໄປໄດ້ຍາກ ຫຼື ບໍ່ເປັນໄປໄດ້ເລີຍ ໂດຍບໍ່ມີການສຳຫຼວດສະຖານທີ່ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກ. ລະບົບການສື່ສານທີ່ໃຊ້ສັນຍານຜ່ານສາຍໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ (Low-voltage carrier communication systems) ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເປັນເອເລັກໂຕຣມີແກເນຕິກສູງເຫຼົ່ານີ້ ເນື່ອງຈາກສາຍໄຟຟ້າເອງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເປືອກປ້ອງກັນ (shield) ທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັນຍານ RF ຈາກພາຍນອກເຂົ້າໄປຮົ້ວຮັບໃນຊ່ອງທາງການສື່ສານ. ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຮີດສີ (RF interference) ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບ AMI ທີ່ໃຊ້ສັນຍານຜ່ານສາຍໄຟຟ້າເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມເປັນພິເສດສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນເຂດເມືອງທີ່ໆໆ, ເຂດອຸດສາຫະກຳ, ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສັນຍານຮີດສີ ເຊິ່ງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ສາຍອາກາດມັກຈະບໍ່ສາມາດຮັກສາຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນເປັນສາຍສື່ສານທີ່ຕ້ອງການການປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະຖານທີ່ເປັນພິເສດໆ ເພີຍງເລັກນ້ອຍ ແລະ ສາມາດໃຫ້ປະສິດທິຜົນທີ່ເໝືອນກັນທົ່ວທຸກສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.

HDC Dual-Mode Communication Module

ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມເປັນອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ

ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການສື່ສານຜ່ານຕົວແທນຄວາມຖີ່ຕ່ຳ (low-voltage carrier communication) ຂະຫຍາຍໄປເຖິງດ້ານຄວາມປອດໄພ, ໂດຍເຕັກໂນໂລຢີນີ້ມີຂໍ້ດີທີ່ເປັນທຳມະຊາດໃນການຕ້ານການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເມື່ອທຽບກັບທາງເລືອກທີ່ໃຊ້ສາຍໄຟຟ້າ. ສັນຍານການສື່ສານແບບບໍ່ມີສາຍໄຟຟ້າຈະແຜ່ອອກໄປທຸກທິດທາງ ແລະ ສາມາດຖືກດັກຟັງໄດ້ຈາກໄລຍະທາງທີ່ຫ່າງພໍສົມຄວນດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ງ່າຍດາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຈຸດອ່ອນທີ່ອາດຖືກຂູດຂໍ້ມູນ ຫຼື ປັບປຸງເຄື່ອງວັດແທກ. ສ່ວນການສື່ສານຜ່ານຕົວແທນຄວາມຖີ່ຕ່ຳຈະຈຳກັດສັນຍານໄວ້ພາຍໃນຕົວນຳໄຟຟ້າ, ຈຶ່ງຕ້ອງມີການເຂົ້າເຖິງທາງຮ່າງກາຍຕໍ່ລະບົບຈຳ່່າຍເພື່ອດັກຟັງການຖ່າຍໂອນ. ການຈຳກັດນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ບຸກລຸກເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເນື່ອງຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບສາຍໄຟຟ້າຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ແລະ ຈະເກີດການເຮືອນຮັງທີ່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ ເຊິ່ງລະບົບການຕິດຕາມຂອງບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າສາມາດຈັບຈຸດດັ່ງກ່າວໄດ້.

ການປະຕິບັດການສື່ສານຜ່ານສາຍໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕຶ້ມຕ່ຳໃນປັດຈຸບັນ ປະກອບດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີການເຂົ້າລະຫັດທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງປ້ອງກັນຂໍ້ມູນການວັດແທກໃນເວລາທີ່ຖືກສ่งຜ່ານ ແລະ ມີເຄື່ອງມືການຢືນຢັນຕົວຕົນເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງການຈຳກັດສັນຍານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ການປ້ອງກັນດ້ວຍວິທີການເຂົ້າລະຫັດ ໄດ້ສ້າງຊັ້ນຄວາມປອດໄພຫຼາຍຊັ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບ AMI ທີ່ອີງໃສ່ສາຍໄຟຟ້າມີຄວາມຕຶ້ມຕ່ຳມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ອັນຕະລາຍດ້ານໄຊເບີໄດ້ດີກວ່າລະບົບທີ່ອີງໃສ່ການປ້ອງກັນການສື່ສານແບບບໍ່ມີສາຍເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີຄວາມກັງວົນຕໍ່ການປ້ອງກັນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າ ຄວາມປອດໄພທີ່ດີຂຶ້ນຂອງການສື່ສານຜ່ານສາຍໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕຶ້ມຕ່ຳ ແມ່ນເປັນຂໍ້ດີດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ດຶງດູດ ເຊິ່ງເກີນກວ່າການສົ່ງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ລວມເຖິງຄວາມເປັນເອກະລາດໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.

ຂໍ້ດີດ້ານການປະຕິບັດທີ່ຊ່ວຍສົ່ງເສີມຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການດຳເນີນງານ

ການນຳໃຊ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຄວາມງ່າຍດາຍໃນການຕິດຕັ້ງ

ເຫດຜົນທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການສື່ສານຜ່ານຕົວນຳໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳໃນການນຳໃຊ້ AMI ມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້ໃນການນຳໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງສ້າງການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງອຸປະກອນທາງຮ່າງກາຍເພີ່ມເຕີມ. ການປະກອບສະຖານທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງເຄືອຂ່າຍຫອນ, ຕິດຕັ້ງເອນເຕັນນາເພີ່ມເຕີມ, ຫຼື ຈັດຕັ້ງເສັ້ນທາງທີ່ເຫັນໄດ້ (line-of-sight) ລະຫວ່າງຈຸດສິ້ນສຸດການສື່ສານ. ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຈຸດສິ້ນສຸດທຸກໆຈຸດທີ່ມີມີເຕີໄດ້ຢູ່ແລ້ວ ແມ່ນເປັນສື່ການສື່ສານທີ່ພ້ອມໃຊ້ງານໄດ້ທັນທີ ເຊິ່ງຈຳເປັນເພີ່ມເຕີມເພີ່ມອຸປະກອນການເຊື່ອມຕໍ່ (coupling equipment) ແລະ ຈຸດສິ້ນສຸດທີ່ມີປັນຍາ (intelligent endpoints) ເທົ່ານັ້ນ. ການນຳໃຊ້ຄືນໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນີ້ ໄດ້ກຳຈັດບັນຫາຄວາມລົ້ມເຫຼວຈຳນວນຫຼາຍທີ່ເກີດຂື້ນກັບເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທີ່ສ້າງຂື້ນເພື່ອຈຸດປະສົງເພີ່ມເຕີມ ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນເອນເຕັນນາເສຍຫາຍ, ເຄືອຂ່າຍເຄເບີລ໌ທີ່ຖືກຕັດໃນເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ, ຫຼື ອຸປະກອນຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ການທຳລາຍດ້ວຍເຈດຕະນາ.

ຄວາມງ່າຍດາຍໃນການຕິດຕັ້ງສາຍສື່ສານທີ່ມີຄວາມຕຶດຕໍ່ຕໍ່າ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບດີຂຶ້ນໂດຍກົງ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດຂອງຂໍ້ຜິດພາດໃນການຕັ້ງຄ່າ. ນັກວິຊາການທີ່ຕິດຕັ້ງມີເຕີແບບອັດຈະລິຍະ (smart meters) ທີ່ໃຊ້ສາຍສື່ສານທີ່ອີງໃສ່ສາຍໄຟຟ້າ ຈະປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ງ່າຍດາຍ ເຊິ່ງຄ້າຍຄືກັບຂັ້ນຕອນການປ່ຽນມີເຕີແບບດັ້ງເດີມ, ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນເຂົ້າກັບສາຍໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການຈັດຕັ້ງທີ່ສັບສົນຂອງເອນເຕັນນາ, ການຈຳລອງການແຜ່ຂະຫຍາຍສັນຍານ, ຫຼື ການປັບປຸງສັນຍານ RF ໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະຖານທີ່ເປັນພິເສດ. ຄວາມງ່າຍດາຍໃນການດຳເນີນງານນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຄຸນນະພາບໃນການຕິດຕັ້ງຈະຄົງທີ່ສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຈຸດສິ້ນສຸດຈຳນວນຫຼາຍພັນຈຸດ, ເຊິ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງປະສິດທິພາບລະບົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມຕ້ອງການໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ສັບສົນກວ່າ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ຕັ້ງແຕ່ການເປີດໃຊ້ງານຄັ້ງທຳອິດ ເນື່ອງຈາກການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນງ່າຍຂຶ້ນໃນການປະຕິບັດ ແລະ ຢືນຢັນ.

ປະສິດທິພາບທີ່ຄົງທີ່ທົ່ວທັງການປ່ຽນແປງຂອງໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍ

ການສື່ສານຜ່ານຕົວນຳສົ່ງທີ່ມີຄ່າໄຟຟ້າຕ່ຳ ສະເໜີປະສິດທິພາບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນຮູບແບບທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງເຄືອຂ່າຍຈັດສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າໃນໂລກຈິງ ຈາກເສັ້ນໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ເທິງອາກາດ ໄປຫາເສັ້ນໄຟຟ້າທີ່ຝັງຢູ່ໃຕ້ດິນ ແລະຈາກຕຶກອາພາດເມັ້ນທີ່ມີມີເຄື່ອງວັດແທກໄຟຟ້າຫຼາຍແຫ່ງ ໄປຫາການຕິດຕັ້ງໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີການແຜ່ກະຈາຍຫ່າງກັນ. ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ປັບຕົວອັດຕະໂນມັດຕາມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສະຖານທີ່ທາງຮ່າງກາຍ ໂດຍຜ່ານກົງການປັບຄ່າການປ່ຽນແປງ (adaptive modulation) ແລະ ກົງການຄວບຄຸມພະລັງງານ (power control mechanisms) ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການສົ່ງຂໍ້ມູນດີທີ່ສຸດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສາຍສົ່ງທີ່ວັດແທກໄດ້. ຕ່າງຈາກລະບົບບໍ່ມີສາຍທີ່ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນປະເພດຕ່າງໆ ຫຼື ການອອກແບບເຄືອຂ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນກັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເຂດທີ່ຄອບຄຸມ, ການສື່ສານຜ່ານຕົວນຳສົ່ງທີ່ມີຄ່າໄຟຟ້າຕ່ຳ ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ຄົງທີ່ດຽວກັນທົ່ວທຸກສະຖານທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນລັກສະນະການເຮັດວຽກທີ່ຄາດການໄດ້.

ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະຂອງໂທລະສາດການສື່ສານຜ່ານຕົວແທນໄຟຟ້າຕ່ຳ ພິສູດວ່າເປັນທີ່ມີຄຸນຄ່າຢ່າງເປັນພິເສດໃນເວລາຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ປ່ຽນແປງເຄືອຂ່າຍ ເນື່ອງຈາກມີເຄື່ອງວັດແທກໃໝ່ທີ່ສາມາດເພີ່ມເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໂດຍບໍ່ຕ້ອງອອກແບບແຜນການຄຸມຄຸມໃໝ່ ຫຼື ອັບເກຣດສາງພື້ນຖານ. ເມື່ອບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າຂະຫຍາຍບໍລິການໄປສູ່ເຂດພັດທະນາໃໝ່ ຫຼື ແທນເຄື່ອງວັດແທກທີ່ເກົ່າແກ່ໃນເຂດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ລະບົບການສື່ສານຜ່ານຕົວແທນຈະປະກອບເອົາຈຸດສິ້ນສຸດໃໝ່ເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມຕໍ່ (mesh network) ໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕັ້ງຄ່າດ້ວຍມື ຫຼື ສອບສອບການແຜ່ກະຈາຍ. ຄຸນສົມບັດຂະຫຍາຍໄດ້ງ່າຍດັ່ງການເສີບເຂົ້າ-ໃຊ້ໄດ້ທັນທີ (plug-and-play) ນີ້ຮັບປະກັນວ່າຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບຈະຄົງທີ່ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາທີ່ເຄືອຂ່າຍຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ປ່ຽນແປງ ໂດຍຫຼີກເວັ້ນການຫຼຸດລົງຂອງປະສິດທິພາບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນເມື່ອລະບົບບໍ່ມີສາຍເຂົ້າໃກ້ຈຸດຈຳກັດຂອງຄວາມຈຸກ ຫຼື ເມື່ອການຕິດຕັ້ງໃໝ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການສື່ສານທາງອາກາດ (RF interference) ກັບການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

ຫຼຸດການພຶ່ງພາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາຍນອກ

ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະໃນການດຳເນີນງານຂອງການສື່ສານຜ່ານຕົວຈຳຫຼາຍທີ່ມີຄວາມຕຶ້ມຕ່ຳ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສື່ສານພາຍນອກ ແມ່ນເປັນຂໍ້ໄດ້ປຽດດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງສຳຄັນສຳລັບ ການຈັດຕັ້ງທີ່ຈັດຕັ້ງລະບົບ AMI. ວິທີແກ້ໄຂ AMI ທີ່ໃຊ້ສາຍໄຟຟ້າແບບບໍ່ມີສາຍ ເຊິ່ງອີງໃສ່ເຄືອຂ່າຍເຊີລູແລ ຫຼື ບໍລິການສື່ສານເພື່ອການຄ້າອື່ນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຂຶ້ນກັບສາຍສົ່ງທີ່ການຈັດຕັ້ງບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ ແລະ ບໍ່ສາມາດດຳເນີນການບໍາລຸງຮັກສາໄດ້ໂດຍກົງ. ການຂັດຂວາງການບໍລິການ, ການຈັບຈ່ອນຂອງເຄືອຂ່າຍ, ຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານສັນຍາ, ຫຼື ການລ້ມສະລາກຂອງທຸລະກິດທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການສື່ສານ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການວັດແທກຂອງການຈັດຕັ້ງທີ່ອີງໃສ່ເຄືອຂ່າຍພາກສ່ວນທີສາມຖືກຂັດຂວາງ. ການສື່ສານຜ່ານຕົວຈຳຫຼາຍທີ່ມີຄວາມຕຶ້ມຕ່ຳ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມເປັນຂຶ້ນກັບພາກສ່ວນພາຍນອກເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍການສ້າງສາງສາຍສົ່ງການສື່ສານທີ່ເປັນຂອງການຈັດຕັ້ງເອງ ແລະ ຖືກດຳເນີນການໂດຍການຈັດຕັ້ງເອງ ເຊິ່ງສາມາດສ่งຂໍ້ມູນການວັດແທກໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານເຄືອຂ່າຍທີ່ຈັດການໂດຍບຸກຄົນອື່ນ.

ອຳນາດໃນການດຳເນີນງານຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະນີ້ ຂະຫຍາຍໄປຫາການພິຈາລະນາເຖິງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ, ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າບໍ່ຕ້ອງເຜີຍແຜ່ການປ່ຽນແປງເທັກໂນໂລຊີ ຫຼື ການຢຸດໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ຖືກບັງຄັບຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການສື່ສານ ເຊິ່ງກຳລັງຕິດຕາມເປົ້າໝາຍເຊິ່ງແຕກຕ່າງກັນ. ການປິດເຄືອຂ່າຍເຊີ້ນເຕີ 2G ແລະ 3G ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ມີການປ່ຽນອຸປະກອນວັດແທກໄຟຟ້າແບບບໍ່ມີສາຍຢ່າງເລີງຮີບ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກການອີງໃສ່ເທັກໂນໂລຊີການສື່ສານພາຍນອກ ທີ່ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າບໍ່ສາມາດມີອິດທິພົວ. ລະບົບການສື່ສານຜ່ານສາຍໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ (Low-voltage carrier communication systems) ດຳເນີນງານຢູ່ເທິງສາຍໄຟຟ້າທີ່ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າດຳເນີນການຮັກສາ ແລະ ຄວບຄຸມ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານຍັງຄົງມີຢູ່ຕະຫຼອດເວລາທີ່ບໍລິການໄຟຟ້າຍັງຄົງໃຫ້ບໍລິການ, ໂດຍບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍຈາກການμຕັດສິນໃຈຂອງບຸກຄົນອື່ນທີ່ອາດຈະມີຜົນປະໂຫຍດທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ ຫຼື ມີເວລາດຳເນີນງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ປັດໄຈດ້ານປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານ AMI

ຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ ຄວາມທັນເວລາຂອງການເກັບຂໍ້ມູນ

ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການສື່ສານຜ່ານຕົວແທນໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນໃນຕົວຊີ້ວັດທີ່ດີເລີດຂອງການເກັບຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍລິສັດໄຟຟ້າບັນລຸໄດ້ໃນການນຳໃຊ້ລະບົບ AMI ໃນການດຳເນີນງານ. ລະບົບທີ່ອີງໃສ່ຕົວແທນໃນປັດຈຸບັນ ມັກຈະລາຍງານອັດຕາຄວາມສຳເລັດໃນການອ່ານຂໍ້ມູນທີ່ເກີນ 99.5%, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອທຸກໆເວລາທີ່ມີການເກັບຂໍ້ມູນຕາມແຜນ ເຄື່ອງວັດແທກທັງໝົດເກືອບທັງໝົດສົ່ງຂໍ້ມູນການບໍລິໂພກໄດ້ຢ່າງສຳເລັດ. ລະດັບຄວາມຄົບຖ້ວນນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄິດຄ່າໄຟຟ້າ, ການທຳนายການໃຊ້ໄຟຟ້າ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂປຣແກຣມຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ, ແລະ ການວິເຄາະດ້ານການດຳເນີນງານ ທີ່ອີງໃສ່ການເບິ່ງເຫັນເຄືອຂ່າຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ການສົ່ງຂໍ້ມູນການວັດແທກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກທຸກຈຸດສິ້ນສຸດ (endpoint) ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປະເມີນຄ່າ ແລະ ບໍ່ເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈຈາກລູກຄ້າ ເຊິ່ງມັກເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີຂໍ້ບົກຂາດໃນການສື່ສານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງວັດແທກເປັນກຸ່ມໆໄດ້.

ຄວາມໄວໃນການສື່ສານຜ່ານສາຍໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຕຶດຕໍ່ຕໍ່າ ແມ່ນເປັນຂໍ້ດີອັນສຳຄັນທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມຄຸນຄ່າດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້ ສຳລັບບໍລິສັດຜູ້ຈັດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຂັ້ນສູງ. ລະບົບສື່ສານຜ່ານສາຍໄຟຟ້າ (Carrier systems) ສາມາດສົ່ງຜົນການອ່ານມີເ­t­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­......

ຄວາມສະຖຽນຂອງປະສິດທິພາບໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບໍລິຫານຮັກສາ

ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການສື່ສານຜ່ານຕົວແທນໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ ມີຄວາມຍາວນານຫຼາຍທົດສະວັດໃນການປະຕິບັດງານ, ໂດຍລະບົບທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງແລ້ວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນລັກສະນະການປະຕິບັດງານທີ່ຄົງທີ່ ແລະ ຕ້ອງການການປ່ຽນແປງ ຫຼື ການປັບປຸງຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ຕ່າງຈາກເຕັກໂນໂລຊີບໍ່ມີສາຍທີ່ອາດຈະຖືກຮີດເຄື່ອນຈາກການຈໍາກັດຂອງສະເພກຕູມເມື່ອຈຳນວນອຸປະກອນເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຕ້ອງການການປັບຄືນຢ່າງເປັນປະຈຳເມື່ອສະພາບແວດລ້ອມ RF ເปลີ່ຍແປງ, ລະບົບການສື່ສານຜ່ານຕົວແທນຈະເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງສາຍໄຟຟ້າທີ່ຄົງທີ່ຄ່ອນຂ້າງໜຶ່ງ ແລະ ປ່ຽນແປງຢ່າງຊ້າໆ ໂດຍມີຮູບແບບທີ່ສາມາດທຳนายໄດ້. ສື່ການສື່ສານເອງ—ເຄືອຂ່າຍການຈັດສົ່ງໄຟຟ້າ—ໄດ້ຮັບການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານດ້ານຮ່າງກາຍສຳລັບການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີເລີດໂດຍບໍ່ຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາສ່ວນເພີ່ມເຕີມຕໍ່ສາຍສື່ສານ.

ຂໍ້ດີດ້ານການບໍາລຸງຮັກສາຂອງການສື່ສານຜ່ານຕົວນຳສົ່ງໄຟຟ້າຕ່ຳຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດທີ່ຂໍ້ຜິດພາດຈາກມະນຸດ ຫຼື ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຖືກລືມເຮັດ ຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບລົດຖອຍຫຼຸດ. ເຄື່ອງວັດແທກອັດຈີເວັນທີ່ໃຊ້ຕົວນຳສົ່ງ (Smart meters) ບໍ່ມີອາເнтີນນອກທີ່ຈະເກີດການກັດກິນ ຫຼື ຕັ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ມີເຄື່ອງສົ່ງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຖ່ານໄຟທີ່ຕ້ອງປ່ຽນເປັນປະຈຳ, ແລະ ບໍ່ມີການຈັດຕັ້ງສະເພກຕູມທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເຊິ່ງຕ້ອງມີການຕໍ່ອາຍຸຢ່າງຕໍ່เนື່ອງ. ອຸປະກອນສື່ສານຖືກບູລະນາເຂົ້າກັບຕົວເຄື່ອງວັດແທກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຢ່າງເປັນເນື້ອເດີຍວ ໂດຍບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນທີ່ເປີດອອກມາ ເຊິ່ງອາດຈະຖືກທຳລາຍຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ຖືກທຳລາຍຈາກສະພາບແວດລ້ອມ. ຄວາມງ່າຍດາຍໃນການບໍາລຸງຮັກສານີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າສາມາດມຸ່ງເນັ້ນຊັບພະຍາກອນໄປທີ່ການບໍາລຸງຮັກສາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານໄຟຟ້າ ແທນທີ່ຈະຕ້ອງຈັດການລະບົບສື່ສານຄູ່ song ໂດຍມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານຂອງເຄື່ອງວັດແທກຈະຍັງຄົງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ກຳນົດໄວ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເຂົ້າໄປຈັດການເປັນພິເສດ.

ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຂະໜາດໂດຍບໍ່ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບ

ການພິຈາລະນາທີ່ສຳຄັນດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບ AMI ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະການປະຕິບັດເມື່ອຂະໜາດເຄືອຂ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນໄປຫາການຄຸມຄຸມເຂດບໍລິການທັງໝົດ. ການສື່ສານຜ່ານສັນຍານຄວາມຖີ່ຕ່ຳ (Low-voltage carrier communication) ສາມາດຂະຫຍາຍຂະໜາດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຈາກໂຄງການທົດລອງໄປຫາການຕິດຕັ້ງເຖິງລ້ານຈຸດໃຊ້ງານ (million-endpoint deployments) ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຄວາມຈຸ ຫຼື ການຮີບຮ້ອງກັນ (interference accumulation) ທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ເຕັກໂນໂລຢີແບບບໍ່ມີສາຍ (wireless technologies) ເມື່ອຄວາມໜາແໜ້ນຂອງອຸປະກອນເພີ່ມຂຶ້ນ. ລະບົບຈ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ຄວາມຈຸດ້ານການສື່ສານທີ່ອຸດົມສົມບູນ ເຊິ່ງມີດັ່ງນີ້: ມີເຄື່ອງວັດແທກຫຼາຍເຄື່ອງທີ່ສາມາດແບ່ງປັນກັນໄດ້ຜ່ານເຕັກນິກການແບ່ງເວລາ (time-division multiplexing) ແລະ ວິທີການເຂົ້າເຖິງຊ່ອງສື່ສານຢ່າງສຸກເສີນ (intelligent channel access protocols) ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການເພີ່ມຈຸດໃຊ້ງານໃໝ່ໆ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິຜົນຂອງເຄື່ອງວັດແທກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຫຼຸດລົງ ຫຼື ເກີດຄວາມໜາແໜ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ການເກັບຂໍ້ມູນຊ້າ.

ຂໍ້ດີດ້ານຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຂອງການສື່ສານຜ່ານຕົວຈຳຫນ່າຍທີ່ມີຄວາມຕຶ້ມຕື່ນຕ່ຳ ແມ່ນເປັນທີ່ມີຄຸນຄ່າຢ່າງເປັນພິເສດສຳລັບບໍລິສັດໄຟຟ້າທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຕິດຕັ້ງລະບົບ AMI ໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ທີ່ກິນເວລາຫຼາຍປີ, ເນື່ອງຈາກການຕິດຕັ້ງໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນຍັງຄົງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈຳນວນມີເ­tີເຣີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຕ່າງຈາກລະບົບບໍ່ມີສາຍທີ່ການຕິດຕັ້ງໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນອາດຈະມີປະສິດທິພາບດີເລີດເນື່ອງຈາກການໃຊ້ສະເປັກຕູມທີ່ໜ້ອຍ, ແຕ່ຈະເກີດມີການລົດລາງເມື່ອອຸປະກອນເພີ່ມຂຶ້ນ, ການສື່ສານຜ່ານຕົວຈຳຫນ່າຍຈະຮັກສາລັກສະນະທີ່ສົມໆເທົ່າກັນໄວ້ຕະຫຼອດຂະບວນການຕິດຕັ້ງ. ຄວາມສະຖຽນຂອງປະສິດທິພາບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດໄຟຟ້າສາມາດຄາດເດົາລັກສະນະການດຳເນີນງານໃນໄລຍະຍາວໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົດລອງເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າການຕິດຕັ້ງໃນຂະໜາດເຕັມຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຄວາມຈຸ ຫຼືບັນຫາການຮີນເທີເຟີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບບໍ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ລົງທຶນໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ຫຼັກການໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ການສື່ສານຜ່ານຕົວຈຳຫນ່າຍທີ່ມີຄວາມຕຶ້ມຕື່ນຕ່ຳມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກວ່າທາງເລືອກບໍ່ມີສາຍສຳລັບ AMI?

ການສື່ສານຜ່ານຕົວນຳສັນຍານໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ ມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ດີກວ່າທາງເລືອກທີ່ໃຊ້ສາຍໄຟຟ້າ ເນື່ອງຈາກສັນຍານເດີນທາງຜ່ານໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງໄວ້ຢ່າງເປັນລະບົບ ແທນທີ່ຈະແຜ່ກະຈາຍໄປໃນອາກາດເປີດ. ການສົ່ງສັນຍານທີ່ມີທິດທາງນີ້ຈະປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ເກີດຈາກສະພາບອາກາດ, ການແຂ່ງຂັນຂອງຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ (RF), ແລະ ອຸປະສັກທາງຮ່າງກາຍຈຳນວນຫຼາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບບໍ່ມີສາຍເສື່ອມຄຸນນະພາບ. ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າເອງກໍໃຫ້ການປ້ອງກັນຈາກແຫຼ່ງຮີນທີ່ມາຈາກດ້ານນອກ ແລະໃນເວລາດຽວກັນກໍໃຫ້ລັກສະນະການແຜ່ກະຈາຍສັນຍານທີ່ຄາດການໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ນອກຈາກນີ້ ລະບົບເຄືອຂ່າຍເຊື່ອມຕໍ່ແບບເມັດ (mesh network) ທີ່ມີເສັ້ນທາງຫຼາຍເສັ້ນສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນຂໍ້ຜິດພາດທີ່ທັນສະໄໝ ສາມາດຮັບປະກັນການສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃນການສົ່ງແຕ່ລະຄັ້ງ, ໂດຍສ້າງຊັ້ນຂອງຄວາມຊົ້າຊ້ອນ (redundancy) ທີ່ລະບົບບໍ່ມີສາຍແບບຈຸດ-ຫຼາຍຈຸດ (point-to-multipoint) ມັກຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.

ການສື່ສານຜ່ານຕົວນຳສັນຍານໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ ຮັກສາປະສິດທິພາບໄວ້ໄດ້ແນວໃດໃນເວລາທີ່ເກີດການຕັດໄຟ?

ໃ during ການຕັດໄຟຟ້າ, ລະບົບການສື່ສານຜ່ານຄ່າທີ່ຕ່ຳ (low-voltage carrier communication systems) ທີ່ຖືກປະກອບເຂົ້າໃນມີເຕີອັດຈະລິຍະ (smart meters) ມັກຈະຍັງຄົງເຮັດວຽກຕໍ່ໄປຜ່ານແບດເຕີຣີ່ພາຍໃນທີ່ຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານສຳລັບການລາຍງານການຕັດໄຟຟ້າທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການຢືນຢັນການຄືນຄ່າໄຟຟ້າ. ມີເຕີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມ 'last-gasp' ເມື່ອໄຟຟ້າຕັດ, ເຊິ່ງເຕືອນເຖິງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າທັນທີກ່ຽວກັບເຫດການການຕັດໄຟຟ້າ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ເມື່ອການຄືນຄ່າໄຟຟ້າດຳເນີນໄປທົ່ວເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ມີເຕີຈະສົ່ງການຢືນຢັນການຄືນຄ່າໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດຜ່ານເຄືອຂ່າຍການສື່ສານຜ່ານຄ່າທີ່ຕ່ຳ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າສາມາດຢືນຢັນການຄືນຄ່າໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງການການກວດສອບດ້ວຍມື. ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານເຫດການຕັດໄຟຟ້ານີ້ໃຫ້ຄຸນຄ່າດ້ານການດຳເນີນງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການຢືນຢັນການຄືນຄ່າໄຟຟ້າເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງໄວວາ ເຊິ່ງລະບົບມີເຕີແບບດັ້ງເດີມບໍ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນໄດ້.

ການສື່ສານຜ່ານຄ່າທີ່ຕໍ່າ (low-voltage carrier communication) ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າທຸກປະເພດໄດ້ຫຼືບໍ?

ຫນ້າທີ່ການສື່ສານຜ່ານສາຍໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຮູບແບບຕ່າງໆຂອງເຄືອຂ່າຍຈ່າຍໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າເທິງອາກາດ, ໄຟຟ້າຝັງໃຕ້ດິນ, ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າເດີ່ມ (single-phase) ແລະ ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າສາມເຟດ (three-phase), ແລະ ລະດັບຄວາມດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງໝົດໃນກຸ່ມຄວາມດັນຕ່ຳ. ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ສາມາດປັບຕົວອັດຕະໂນມັດຕາມລັກສະນະຂອງສາຍໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍໃຊ້ວິທີການປັບຄວາມຖີ່ (adaptive modulation schemes) ເພື່ອປັບປຸງຄ່າການສົ່ງສັນຍາໃຫ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດຕາມສະພາບການຂອງສາຍໄຟຟ້າທີ່ວັດແທກໄດ້. ໃນບາງກໍລະນີທີ່ມີໄລຍະທາງຈ່າຍໄຟຟ້າຍາວເກີນໄປ ຫຼື ມີຮູບແບບເຄືອຂ່າຍທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ, ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນຊ້ຳສັນຍາ (repeaters) ຫຼື ອຸປະກອນປັບສັນຍາ (signal conditioning) ແຕ່ລະບົບການສື່ສານຜ່ານສາຍໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝໃນປັດຈຸບັນສາມາດຈັດການກັບເຄືອຂ່າຍຈ່າຍໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງໃນຊີວິດຈິງເຖິງ 99% ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າຄວນດຳເນີນການປະເມີນກ່ອນການຕິດຕັ້ງເພື່ອກຳນົດລັກສະນະທີ່ບໍ່ປົກກະຕິຂອງສາຍໄຟຟ້າທີ່ອາດຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ, ແຕ່ເຄືອຂ່າຍຈ່າຍໄຟຟ້າທົ່ວໄປສາມາດຮອງຮັບການສື່ສານຜ່ານສາຍໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປັບປຸງ.

ຄຸນສົມບັດການເຂົ້າລະຫັດ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃດທີ່ປ້ອງກັນລະບົບການສື່ສານຜ່ານຕົວນຳສົ່ງທີ່ມີຄ່າໄຟຟ້າຕ່ຳ?

ການປະຕິບັດການສື່ສານຜ່ານຕົວນຳທີ່ມີຄວາມຕຶ້ມຕ່ຳໃນປັດຈຸບັນ ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊັ້ນຄວາມປອດໄພ ເຊິ່ງລວມເຖິງ ການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນດ້ວຍ AES-128 ຫຼື AES-256, ວິທີການຢືນຢັນຕົວຕົນຮ່ວມກັນເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກການເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ, ແລະ ລະບົບຈັດການຄີທີ່ປອດໄພ ເພື່ອຈັດສົ່ງ ແລະ ອັບເດດເອກະສານທາງດ້ານການເຂົ້າລະຫັດ. ການຈັດເກັບສັນຍານໄວ້ພາຍໃນໂຄງປະກອບພື້ນຖານດ້ານໄຟຟ້າຢ່າງເປັນຮູບຮ່າງ ໃຫ້ຂໍ້ດີດ້ານຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ ໂດຍຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ບຸກລຸກໄດ້ເຂົ້າເຖິງລະບົບການຈັດສົ່ງຢ່າງເປັນຮູບຮ່າງ ແທນທີ່ຈະເປັນການສັງເກດການສົ່ງສັນຍານແບບບໍ່ມີສາຍຈາກເຂດທີ່ສາທາລະນະ. ການປະຕິບັດຫຼາຍຮູບແບບຍັງປະກອບດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການກວດຈັບການບຸກລຸກ ເຊິ່ງສາມາດຈັບຈຸດທີ່ມີຮູບແບບການສື່ສານທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ ທີ່ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປ່ຽນແປງ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າສາມາດສືບສວນກິດຈະກຳທີ່ນ່າສົງໄສກ່ອນທີ່ຈະເກີດບັນຫາຄວາມປອດໄພ. ຄຸນລັກສະນະຄວາມປອດໄພທີ່ຄົບຖ້ວນເຫຼົ່ານີ້ ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນການວັດແທກຈະຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່າງລັບສູດ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄືອຂ່າຍຈະຖືກຮັກສາໄວ້ຕໍ່ທັງອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກການເຂົ້າເຖິງຢ່າງເປັນຮູບຮ່າງ ແລະ ອັນຕະລາຍທາງດ້ານໄຊເບີ.

ບົດສາລະບານ