Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-04-25 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ເຖິງແມ່ນວ່າການສູນເສຍພະລັງງານໃນຂະນະດຽວຢູ່ທີ່ຫໍຄອຍຫ້ອງບັງຄັບໃຫ້ອຸປະກອນພື້ນດິນຕ້ອງຣີເຊັດ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນຫຼຸດລົງ ແລະເວລາຢຸດເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ການສື່ສານທີ່ທັນສະ ໄໝ ທົນທານຕໍ່ສະພາບອອບໄລນ໌ເປັນສູນ. ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງອຸປະກອນ 5G ທີ່ທັນສະ ໄໝ, ການເພິ່ງພາອາໄສແຕ່ຕູ້ແບດເຕີລີ່ເທົ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມລົ້ມເຫລວໃນໄລຍະຍາວທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໂມດູນຄວາມຖີ່ສູງລະບາຍສະຫງວນມາດຕະຖານໄວກວ່າລະບົບເກົ່າທີ່ເຄີຍເຮັດມາ. ການຂັດຂ້ອງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເປັນເວລາດົນນານເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບຈຸດຕາບອດທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.
ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບຄູ່ມືນີ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ຫຼີກເວັ້ນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ສໍາຄັນ. ມັນໃຫ້ວິສະວະກອນໂທລະຄົມເປັນກອບຫຼັກຖານສໍາລັບການກໍານົດ a ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າສະແຕນບາຍສໍາລັບສະຖານທີ່ໂທລະຄົມ . ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດໄຟຟ້າແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສະຖານທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ພວກເຮົາຍັງຈະຄົ້ນຄວ້າວິທີການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດຢ່າງໝັ້ນໃຈ. ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຮັບປະກັນວ່າເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານຍັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນຊ່ວງສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອຸປະໂພກບໍ່ສຳເລັດ, ແລະການປິດເຄື່ອງ.
ເຄື່ອງ ກຳເນີດໂທລະຄົມ ຕ້ອງຮັບມືກັບການໂຫຼດ UPS ທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນຊື່ສູງ; ການກໍານົດໂດຍອີງໃສ່ kW ລວມທັງຫມົດຈະນໍາໄປສູ່ການປະຕິເສດລະບົບ.
ການໂຫຼດຂອງສະຖານີຖານມາດຕະຖານປົກກະຕິແມ່ນຕັ້ງແຕ່ 15kW ຫາ 60kW, ດ້ວຍລະບົບ HVAC ມັກຈະໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍກ່ວາອຸປະກອນສາຍສົ່ງຕົວຈິງ.
ພູມສາດຂອງສະຖານທີ່ກໍານົດການກໍານົດ: ລະດັບຄວາມສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທໍາລາຍພະລັງງານ, ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງຫຼາຍມັກອາຍແກັສທໍາມະຊາດຫຼື enclosures ປິ່ນປົວດ້ວຍສຽງຫຼາຍກວ່າກາຊວນມາດຕະຖານ.
ການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນອີງໃສ່ລໍາດັບອັດຕະໂນມັດທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ: ການສູນເສຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ → UPS / ແບດເຕີລີ່ buffer → ATS ຊັກຊ້າ → ການຄອບຄອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ.
ເມື່ອພະລັງງານເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ, ເວັບໄຊທ໌ເຊລຈະເຂົ້າສູ່ປ່ອງຢ້ຽມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນ. ອຸປະກອນພື້ນດິນບໍ່ສາມາດທົນທານໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າເປັນ millisecond. ເວັບໄຊແມ່ນອີງໃສ່ລໍາດັບການປ່ຽນແປງແບບ choreographed ຢ່າງສົມບູນແບບເພື່ອຮັກສາຂໍ້ມູນ.
ການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບລໍາດັບອັດຕະໂນມັດທັງຫມົດ. ຜູ້ຈັດການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຫມາຍເຖິງໄລຍະເວລານີ້ເປັນຄໍາ 10 ວິນາທີ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ລໍາດັບກ້າວຫນ້າ:
ການສູນເສຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ: ພະລັງງານໄຟຟ້າຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າເກນແຮງດັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້.
UPS Buffer: ຕູ້ແບັດເຕີລີຈະຖືເອົາການໂຫຼດໄຟຟ້າທັນທີ. ອັນນີ້ປ້ອງກັນການຣີເຊັດຮາດແວໃນທັນທີ.
ATS Delay: ສະວິດການໂອນອັດຕະໂນມັດ (ATS) ລໍຖ້າການລ່າຊ້າກ່ອນໂຄງການ. ການຢຸດຊົ່ວຄາວ 3 ຫາ 5 ວິນາທີນີ້ຮັບປະກັນວ່າໄຟໄໝ້ແມ່ນແທ້, ໂດຍລະເລີຍການສັ່ນສະເທືອນຂອງຕາໜ່າງສັ້ນໆ.
ການຄອບຄອງໂດຍທົ່ວໄປ: ໄດ້ ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າສຸກເສີນ cranks, stabilizes ແຮງດັນຂອງຕົນ, ແລະຍອມຮັບການໂຫຼດຂອງສະຖານທີ່. ATS ສໍາເລັດການສະຫຼັບ seamlessly.
ທ່ານຕ້ອງປົກປ້ອງຮາດແວການສົ່ງສັນຍານທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງນີ້. ອົງປະກອບເຊັ່ນ: Diplexers, Tower-Mounted Amplifiers (TMA), ແລະ Remote Radio Heads (RRH) ຕ້ອງການພະລັງງານຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ບໍ່ຕິດຂັດ. chassis ເສົາອາກາດໄມໂຄເວຟຍັງຕ້ອງການຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງພະລັງງານຢ່າງແທ້ຈິງ. ຖ້າລຳດັບການປ່ຽນເປັນສຽງສະດຸ້ງ, ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຈະປິດເປີດໃໝ່. ການປິດເປີດໃໝ່ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມເຄືອຂ່າຍສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ເທິງບົກຄືນໃໝ່, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການໂທອອກຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດລະເລີຍຄວາມເປັນຈິງຂອງການໃຊ້ພະລັງງານ 5G. ໂມດູນ 5G ຄວາມຖີ່ສູງທີ່ທັນສະໄຫມຕ້ອງການວັດສະດຸປ້ອນໄຟຟ້າຢ່າງມະຫາສານ. ໃນລະຫວ່າງການຕໍ່ເນື່ອງທີ່ບໍ່ມີການສະຫນັບສະຫນູນເຄື່ອງຜະລິດ, ສະຖານີໂທລະຫມົດໄວ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການມັກຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ມີການອະນຸລັກພະລັງງານສຸກເສີນ. ພວກເຂົາຈະປິດໂມດູນ 5G ແບບເຄື່ອນໄຫວແບບເຄື່ອນໄຫວ, ເຊັ່ນສາຍອາກາດ C-band ຫຼື n41. ອັນນີ້ຮັກສາອາຍຸແບັດເຕີຣີທີ່ເຫຼືອໄວ້ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ 4G ພື້ນຖານ. ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມກໍາຈັດການປະນີປະນອມນີ້. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ຫໍຄອຍກະຈາຍສັນຍານ 5G ເຕັມຮູບແບບໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ຂະຫນາດທີ່ຖືກຕ້ອງປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດ. ຖ້າເຈົ້າມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ, ມັນຈະຢຸດໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນ. ຖ້າທ່ານ oversize ມັນຢ່າງຮຸນແຮງ, ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປຽກ stacking ເຄື່ອງຈັກກາຊວນ.
ສະຖານທີ່ tower cellular ມາດຕະຖານໂດຍທົ່ວໄປຕ້ອງການ a ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າສໍາຮອງສໍາລັບການດໍາເນີນງານສະຖານີຖານຕັ້ງ ແຕ່ 15 kW ແລະ 60 kW. ຂະຫນາດທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຫໍຄອຍ, ຈໍານວນຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າພື້ນທີ່ໃນໂຄງສ້າງ, ແລະສະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ຕ້ອງດໍາເນີນການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງການແຕ້ມປະຫວັດສາດສູງສຸດຂອງເວັບໄຊທ໌ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກເຄື່ອງຈັກ.
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປແມ່ນການສົມມຸດວ່າເຄື່ອງສົ່ງໄຟຟ້າໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ການດຶງພະລັງງານບໍລິສຸດຂອງອຸປະກອນການສື່ສານແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການໂຫຼດທັງຫມົດ. ທີ່ພັກອາໄສສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ. ລະບົບ HVAC ທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມເຢັນທີ່ພັກອາໄສອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະເປັນຕົວແທນຂອງການດຶງພະລັງງານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເວັບໄຊທ໌.
ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນການແບ່ງສ່ວນທີ່ງ່າຍດາຍຂອງການໂຫຼດພື້ນທີ່ສົມມຸດຕິຖານ 40 kW:
ປະເພດອຸປະກອນ |
ການຊັກໄຟຟ້າໂດຍປະມານ (kW) |
ເປີເຊັນຂອງການໂຫຼດທັງໝົດ |
ປະເພດການໂຫຼດ |
|---|---|---|---|
HVAC / ຄວາມເຢັນສິ່ງແວດລ້ອມ |
22.0 kW |
55% |
Inductive (ມໍເຕີ) |
Baseband & Transmission Gear |
12.0 kW |
30% |
ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນຊື່ (UPS) |
ແສງ Tower ແລະຄວາມປອດໄພ |
2.0 kW |
5% |
Linear / Resistive |
ຂອບຄວາມປອດໄພ / ການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ |
4.0 kW |
10% |
ບັຟເຟີ |
ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ເພີ່ມຊ່ອງຫວ່າງຄວາມປອດໄພ 10% ຫາ 20% ໃຫ້ກັບກຳລັງແລ່ນທັງໝົດ. ຂອບນີ້ຮັບໃຊ້ສອງຈຸດປະສົງ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ມັນຮອງຮັບການຍົກລະດັບເຄືອຂ່າຍໃນອະນາຄົດຍ້ອນວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເພີ່ມຫົວວິທະຍຸເພີ່ມເຕີມ. ອັນທີສອງ, ມັນດູດຊຶມກະແສໄຟຟ້າສູງ. ເຄື່ອງບີບອັດ HVAC ຕ້ອງການແຮງດັນໄຟເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງໃຫຍ່ ເມື່ອພວກມັນເປີດຮອບວຽນ. ໝໍ້ສະຫຼັບຕ້ອງຈັດການກັບການເກີດຮວງກະທັນຫັນນີ້ໂດຍບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າຍຸບລົງ.
ເຮັດມາດຕະຖານການວັດແທກການປະເມີນຂອງທ່ານສະເໝີ. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ການໂຫຼດໄຟຟ້າທັງຫມົດເປັນກິໂລວັດ (kW). ຫຼີກເວັ້ນການອີງໃສ່ການແປງ amperage ດິບ. ການອ່ານ Amperage ມີການປ່ຽນແປງໂດຍອີງໃສ່ແຮງດັນຂອງລະບົບ ແລະການຕັ້ງຄ່າໄລຍະ. ການນໍາໃຊ້ການຄິດໄລ່ kW ທີ່ເຂັ້ມງວດຮັບປະກັນຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງທ່ານຍັງຄົງຖືກຕ້ອງຢູ່ທົ່ວທຸກຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນຕ່າງໆ.
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມແນະນໍາສິ່ງທ້າທາຍດ້ານໄຟຟ້າທີ່ຊັບຊ້ອນ. ວິທີທີ່ສະຖານທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກອາຄານການຄ້າມາດຕະຖານ. ຄວາມເຂົ້າໃຈລັກສະນະການໂຫຼດເຫຼົ່ານີ້ແຍກການປະຕິບັດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຈາກການປະຕິເສດລະບົບທັນທີ.
ສະຖານທີ່ໂທລະຄົມແມ່ນອີງໃສ່ຫຼາຍ rectifiers ແລະ inverters ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບ UPS ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ປ່ຽນພະລັງງານ AC ທີ່ເຂົ້າມາເປັນ DC ສໍາລັບແບດເຕີຣີ້, ແລະກັບຄືນໄປບ່ອນ AC ສໍາລັບຮາດແວ. ການແປງນີ້ສ້າງອັດຕາສ່ວນສູງຂອງການໂຫຼດທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປເປັນ Silicon-Controlled Rectifier (SCR). ການໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນດຶງກະແສກະແສໄຟຟ້າໃນຈັງຫວະກະທັນຫັນແທນທີ່ຈະເປັນຄື້ນກ້ຽງ. ນີ້ strains alternators ມາດຕະຖານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຖ້າເຄື່ອງຈັກຜະລິດການບິດເບືອນປະສົມກົມກຽວສູງ, UPS ຈະກວດພົບພະລັງງານເປື້ອນ. UPS ຈະປະຕິເສດພະລັງງານທີ່ເຂົ້າມາຢ່າງຈິງຈັງ ແລະສືບຕໍ່ລະບາຍແບັດເຕີຣີ. ນີ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເວັບໄຊທີ່ສົມບູນເຖິງແມ່ນວ່າໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກຢ່າງສົມບູນ. ເພື່ອຕ້ານການນີ້, ທ່ານຕ້ອງລະບຸຕົວປ່ຽນຂະຫນາດໃຫຍ່. ເຄື່ອງສັບປ່ຽນຂະໜາດໃຫຍ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນເກີນທີ່ເກີດຈາກການບິດເບືອນປະສົມກົມກຽວຢ່າງປອດໄພ.
ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ເຄື່ອງກໍາເນີດໂທລະຄົມ ຕ້ອງການວິສະວະກໍາທີ່ຊັດເຈນ. ທ່ານຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບົບການກະຕຸ້ນການສະກົດຈິດຖາວອນ (PMG). ລະບົບມາດຕະຖານຕົນເອງຕື່ນເຕັ້ນດີ້ນລົນທີ່ຈະຟື້ນຕົວຈາກຜົນກະທົບຂອງການໂຫຼດຢ່າງກະທັນຫັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັງຄັບໃຫ້ລະບົບຄວບຄຸມແຮງດັນອັດຕະໂນມັດ (AVR). AVR ຕ້ອງຮັກສາການປ່ຽນແປງແຮງດັນຕໍ່າກວ່າ 0.5%. ອົງປະກອບທີ່ປະສົມປະສານເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນເປັນຄື້ນຊີນທີ່ສະອາດ, ກ້ຽງທີ່ໂມດູນ UPS ທີ່ຊັບຊ້ອນຈະຍອມຮັບໄດ້ງ່າຍ.
ພູມສາດຂອງສະຖານທີ່ກໍານົດຢ່າງຫນັກແຫນ້ນກ່ຽວກັບທາງເລືອກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງທ່ານແລະການຕັ້ງຄ່າທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ສິ່ງທີ່ເຮັດວຽກສໍາລັບພູດອຍຫ່າງໄກສອກຫຼີກຈະລະເມີດກົດຫມາຍການແບ່ງເຂດໃນເຂດຊານເມືອງ.
ກາຊວນຍັງຄົງເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ມັນສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ບໍ່ກົງກັນແລະຄວາມທົນທານຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ທົນທານ. ເຄື່ອງຈັກກາຊວນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຈັດການຂັ້ນຕອນການໂຫຼດທີ່ຮຸກຮານທີ່ຕ້ອງການໂດຍຫໍເຊວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອນໍາໃຊ້ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ສຽງລົບກວນກາຍເປັນບັນຫາສໍາຄັນ. ທ່ານຕ້ອງມອບໝາຍ ກ ເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນງຽບ . ຫນ່ວຍງານພິເສດເຫຼົ່ານີ້ມີຝາອັດສຽງແບບກຳນົດເອງ. ພວກມັນໃຊ້ແຜ່ນໂຟມທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ລະບາຍອາກາດທີ່ສັບສົນ, ແລະເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນລະດັບທີ່ສໍາຄັນ. ການໂດດດ່ຽວຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຂອງເຄື່ອງຈັກຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສັ່ນສະເທືອນທາງກາຍະພາບທີ່ຖືກໂອນລົງສູ່ພື້ນດິນ.
ປະເມີນຜົນການແກ້ໄຂອາຍແກັສທໍາມະຊາດສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ. ສາຍຜົນປະໂຫຍດທີ່ຝັງໄວ້ໃຫ້ເວລາແລ່ນທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ. ອາຍແກັສທໍາມະຊາດກໍາຈັດຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບລົດບັນທຸກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເພື່ອນໍາທາງໃນຖະຫນົນຫົນທາງທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມໃນລະຫວ່າງພະຍຸ. ສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມການປ່ອຍອາຍພິດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສອງເທົ່າ. ເຄື່ອງຈັກສອງນໍ້າມັນເລີ່ມຈາກກາຊວນເພື່ອສະຫນອງແຮງບິດເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ເມື່ອແລ່ນແລ້ວ, ມັນທົດແທນໄດ້ເຖິງ 75% ຂອງກາຊວນດ້ວຍອາຍແກັສທໍາມະຊາດ. ນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການປະນີປະນອມທີ່ທັນສະໄຫມ. ມັນຂະຫຍາຍເວລາແລ່ນຢູ່ໃນເວັບໄຊຢ່າງແຮງ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດການປ່ອຍອາຍພິດທັງໝົດ.
ຫໍຄອຍເກົ່າຫຼາຍແຫ່ງປະເຊີນກັບຂອບເຂດການເຊົ່າທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານພື້ນທີ່ຫຼືການແບ່ງເຂດທ້ອງຖິ່ນທີ່ຮຸກຮານມັກຈະປ້ອງກັນການຕິດຕັ້ງແຜ່ນຊີມັງຄົງທີ່. ສໍາລັບສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຕ້ອງອີງໃສ່ການຂົນສົ່ງການດໍາເນີນງານແທນທີ່ຈະເປັນຮາດແວຖາວອນ. ວາງແຜນຍຸດທະສາດທີ່ໃຊ້ Roll-Up Generators (RUGs). ນາຍຊ່າງນຳໃຊ້ໜ່ວຍເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານສ່ວນຕິດຕໍ່ລົດພ່ວງທີ່ດຶງມາຈາກລົດບັນທຸກ. ພວກມັນສຽບໂດຍກົງໃສ່ບ່ອນຮັບ cam-lock ທາງສ່ວນຫນ້າຂອງສາຍຢູ່ຖານຫໍຄອຍ. ໃນຂະນະທີ່ຄູ່ມື, ນີ້ຫຼີກເວັ້ນຂໍ້ຈໍາກັດການຕິດຕັ້ງຖາວອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ທ່ານບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ອຸປະກອນນອກຊັ້ນວາງມາດຕະຖານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຕົວແປສິ່ງແວດລ້ອມມີຜົນກະທົບປະສິດທິພາບການເຜົາໃຫມ້ໂດຍກົງ.
ການເຜົາໃຫມ້ເຄື່ອງຈັກແມ່ນອີງໃສ່ຟີຊິກພື້ນຖານ. ລະດັບຄວາມສູງໝາຍເຖິງອາກາດທີ່ບາງລົງ. ອົກຊີເຈນຫນ້ອຍລົງໃນກະບອກສູບຫຼຸດຜ່ອນຜົນຜະລິດພະລັງງານຕໍ່ເສັ້ນເລືອດຕັນໃນ. ທ່ານຕ້ອງນໍາໃຊ້ການຄິດໄລ່ derating ສະເພາະເພື່ອຮັບປະກັນເຄື່ອງຈັກຕອບສະຫນອງຜົນຜະລິດ kW ທີ່ກໍານົດໄວ້. ຕາມການປະຕິບັດອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປ, ຄາດວ່າຈະມີການສູນເສຍພະລັງງານປະມານ 3% ສໍາລັບທຸກໆ 1,000 ຟຸດເຫນືອລະດັບນ້ໍາທະເລ. ຄວາມຮ້ອນຢູ່ອ້ອມແອ້ມທີ່ຮ້າຍແຮງຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ derating ເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງອາກາດຫຼຸດລົງ. ສະເຫມີປຶກສາກັບເສັ້ນໂຄ້ງ derating ສະເພາະຂອງຜູ້ຜະລິດກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການຊື້ສໍາລັບສະຖານທີ່ພູເຂົາ.
ການຕິດຕັ້ງຕາມແຄມຝັ່ງທະເລ ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຕ້ອງການການປົກປ້ອງຮາດແວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ກໍານົດເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຕ້ານການຂົ້ນສໍາລັບ windings alternator. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນເຫຼົ່ານີ້ເປີດໃຊ້ງານເມື່ອເຄື່ອງຈັກປິດ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນໍ້າຕົກຄ້າງໃນຕອນເຊົ້າເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັງຄັບໃຫ້ເຮືອນທີ່ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງເກືອ. ເຫຼັກເຄືອບຝຸ່ນມາດຕະຖານຈະ rust ຜ່ານຢ່າງໄວວາຢູ່ໃກ້ກັບມະຫາສະຫມຸດ. ເລືອກໃຊ້ອາລູມີນຽມທີ່ໃຊ້ວຽກໜັກ ຫຼື ເຄືອບຊັ້ນທະເລພິເສດ.
ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມຄອງການຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານປະຕິບັດຕາມລະຫັດການກໍ່ສ້າງແຜ່ນດິນໄຫວໃນພາກພື້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເຂດທີ່ມີລົມແຮງສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຜູກມັດແບບປິດລ້ອມສະເພາະ ແລະ ໂປຣໄຟລ໌ອາວະກາດ. ການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ, ການຕິດຕັ້ງຈະຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານເຊັ່ນ ISO 8528 ແລະ NFPA 110. ການປະຕິບັດຕາມ NFPA 110 Type 10 ບັງຄັບໃຫ້ລະບົບຕ້ອງຟື້ນຟູພະລັງງານພາຍໃນ 10 ວິນາທີຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ທ່ານກໍ່ຄວນພິຈາລະນາການລວມເອົາແນວຄວາມຄິດການຈັດອັນດັບ Data Center Power (DCP). ການຈັດອັນດັບ DCP ອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນດໍາເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃຕ້ຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດສູງ, ຮັບປະກັນເວລາສູງສຸດ.
ການຮັບປະກັນໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂທລະຄົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິສະວະກໍາທີ່ຊັດເຈນແລະການວາງແຜນທີ່ຕັ້ງຫນ້າ. ຈົ່ງຈື່ຈໍາຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດຕໍ່ໄປນີ້ເມື່ອທ່ານອັບເກຣດເວັບໄຊຂອງເຈົ້າ:
ປະຕິບັດການຂະຫຍາຍທີ່ສະຫລາດກວ່າ: ແນະນໍາຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ປະເມີນການຍົກລະດັບຫຼາຍສະຖານທີ່ເພື່ອພິຈາລະນາລະບົບພະລັງງານແບບໂມດູລາ (MPS). ຫນ່ວຍຂະຫນານຢູ່ຂ້າງແຮງດັນຕ່ໍາຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນຂອງ switchgear. ມັນຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຊື່ອມໂຍງດ້ານຫນ້າແລະເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງນັກວິຊາການທຽບກັບການຕິດຕັ້ງແຮງດັນກາງແບບດັ້ງເດີມ.
ບູລິມະສິດການທົດສອບການໂຫຼດ: ອຸປະກອນພຽງແຕ່ເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເປັນຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາຂອງຕົນ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເວັບໄຊໃນໄລຍະຍາວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົດສອບການໂຫຼດທີ່ເປັນເອກະສານເປັນປົກກະຕິພາຍໃຕ້ການຈໍາລອງສູງສຸດ. ການອອກກໍາລັງກາຍພື້ນຖານ, ບໍ່ມີການໂຫຼດໄດ້ເຊື້ອເຊີນ stacking ປຽກແລະຄວາມຫມັ້ນໃຈທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ວາງແຜນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ: ກະຕຸ້ນໃຫ້ທີມງານວິສະວະກໍາຂອງທ່ານກວດສອບຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟຂອງ tower cell ໃນປັດຈຸບັນທັນທີ. ວັດແທກການໂຫຼດ HVAC ໃນລະດູຮ້ອນຕົວຈິງ. ເມື່ອທ່ານສ້າງຄວາມຕ້ອງການ kW ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຂໍໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂະຫນາດທີ່ເປັນທາງການ. ສໍາລັບການຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕາມແຜນການ, ພິຈາລະນາຮັບປະກັນທາງເລືອກການເຊົ່າໄລຍະສັ້ນເພື່ອສ້າງຊ່ອງຫວ່າງໃນການດໍາເນີນງານ.
A: ໂດຍປົກກະຕິ 15-60kW, ປັດໄຈໃນ HVAC, ແສງສະຫວ່າງ, ແລະອຸປະກອນການສົ່ງຕໍ່ຫຼັກ.
A: ເພື່ອສະຫນອງຄື້ນຊີນທີ່ສະອາດ, ຫມັ້ນຄົງທີ່ຕ້ອງການໂດຍລະບົບ UPS ທີ່ບໍ່ແມ່ນເສັ້ນ, ປ້ອງກັນການບິດເບືອນປະສົມກົມກຽວທີ່ເຮັດໃຫ້ UPS ປະຕິເສດພະລັງງານຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດ.
A: ປົກກະຕິແລ້ວ 2 ຫາ 4 ຊົ່ວໂມງໃນຕູ້ແບດເຕີລີ່ມາດຕະຖານຢ່າງດຽວ, ຫນ້ອຍລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຖ້າໂມດູນ 5G ທີ່ມີແຮງດັນສູງຍັງຄົງມີການເຄື່ອນໄຫວໃນເວລາໄຟໄຫມ້.