ກັງຫັນລົມແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການຫັນປ່ຽນຂອງໂລກໄປສູ່ສູນສຸດທິ.ໃນທີ່ນີ້ພວກເຮົາເບິ່ງເຕັກໂນໂລຊີເຊັນເຊີທີ່ຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພແລະປະສິດທິພາບຂອງມັນ.
ກັງຫັນລົມມີອາຍຸຍືນຂອງ 25 ປີ, ແລະເຊັນເຊີມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນວ່າ turbines ບັນລຸອາຍຸຍືນຂອງເຂົາເຈົ້າ.ໂດຍການວັດແທກຄວາມໄວລົມ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ອຸນຫະພູມແລະອື່ນໆ, ອຸປະກອນຂະຫນາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນການ turbine ລົມເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພແລະປະສິດທິພາບ.
ກັງຫັນລົມຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງມີທາງດ້ານເສດຖະກິດ.ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ຂອງພວກມັນຈະຖືກພິຈາລະນາປະຕິບັດຫນ້ອຍກ່ວາການນໍາໃຊ້ຮູບແບບອື່ນໆຂອງພະລັງງານສະອາດຫຼືແມ້ກະທັ້ງພະລັງງານຟອດຊິວທໍາ.ເຊັນເຊີສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບທີ່ຜູ້ປະກອບການພະລັງງານລົມສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອບັນລຸການຜະລິດພະລັງງານສູງສຸດ.
ເຕັກໂນໂລຍີເຊັນເຊີພື້ນຖານທີ່ສຸດສໍາລັບກັງຫັນລົມຈະກວດພົບລົມ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ການຍົກຍ້າຍ, ອຸນຫະພູມແລະຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.ເຊັນເຊີຕໍ່ໄປນີ້ຊ່ວຍສ້າງເງື່ອນໄຂພື້ນຖານແລະກວດພົບເມື່ອເງື່ອນໄຂ deviate ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກພື້ນຖານ.
ຄວາມສາມາດໃນການກໍານົດຄວາມໄວລົມແລະທິດທາງແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງໂຮງງານລົມແລະ turbines ສ່ວນບຸກຄົນ.ຊີວິດການບໍລິການ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ການທໍາງານແລະຄວາມທົນທານແມ່ນເງື່ອນໄຂຕົ້ນຕໍໃນເວລາທີ່ການປະເມີນຜົນຂອງເຊັນເຊີລົມຕ່າງໆ.
ເຊັນເຊີລົມທີ່ທັນສະໄຫມຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນກົນຈັກຫຼື ultrasonic.ເຄື່ອງວັດແທກອາກາດກົນຈັກໃຊ້ຈອກໝູນວຽນ ແລະແວ່ນເພື່ອກຳນົດຄວາມໄວ ແລະທິດທາງ.ເຊັນເຊີ Ultrasonic ສົ່ງກໍາມະຈອນ ultrasonic ຈາກຂ້າງຫນຶ່ງຂອງຫນ່ວຍ sensor ກັບຜູ້ຮັບໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ.ຄວາມໄວລົມແລະທິດທາງແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍການວັດແທກສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບ.
ຜູ້ປະກອບການຈໍານວນຫຼາຍມັກເຊັນເຊີລົມ ultrasonic ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ຕ້ອງການ recalibration.ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຖືກຈັດໃສ່ໃນບ່ອນທີ່ການບໍາລຸງຮັກສາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ການກວດສອບການສັ່ນສະເທືອນແລະການເຄື່ອນໄຫວໃດໆແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບການຕິດຕາມຄວາມສົມບູນແລະການປະຕິບັດຂອງກັງຫັນລົມ.Accelerometers ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການສັ່ນສະເທືອນພາຍໃນ bearings ແລະ rotating ອົງປະກອບ.ເຊັນເຊີ LiDAR ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມການສັ່ນສະເທືອນຂອງຫໍຄອຍແລະຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວໃດໆໃນໄລຍະເວລາ.
ໃນບາງສະພາບແວດລ້ອມ, ອົງປະກອບທອງແດງທີ່ໃຊ້ໃນການສົ່ງພະລັງງານ turbine ສາມາດສ້າງຄວາມຮ້ອນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດແຜອັນຕະລາຍ.ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມສາມາດຕິດຕາມກວດກາອົງປະກອບ conductive ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ overheating ແລະປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍໂດຍຜ່ານມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາອັດຕະໂນມັດຫຼືຄູ່ມື.
ກັງຫັນລົມໄດ້ຖືກອອກແບບ, ຜະລິດແລະ lubricated ເພື່ອປ້ອງກັນ friction.ຫນຶ່ງໃນພື້ນທີ່ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເພື່ອປ້ອງກັນ friction ແມ່ນປະມານ shaft ຂັບ, ເຊິ່ງບັນລຸໄດ້ຕົ້ນຕໍໂດຍການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງ shaft ແລະ bearings ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຕົນ.
ເຊັນເຊີປະຈຸບັນ Eddy ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມ "ການເກັບກູ້ bearing".ຖ້າການເກັບກູ້ຫຼຸດລົງ, ການຫລໍ່ລື່ນຈະຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບແລະຄວາມເສຍຫາຍຂອງ turbine.ເຊັນເຊີປັດຈຸບັນ Eddy ກຳນົດໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງວັດຖຸ ແລະຈຸດອ້າງອີງ.ພວກເຂົາສາມາດທົນທານຕໍ່ນ້ໍາ, ຄວາມກົດດັນແລະອຸນຫະພູມ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການຕິດຕາມການເກັບກູ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ.
ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນແລະການວິເຄາະແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນແລະການວາງແຜນໄລຍະຍາວ.ການເຊື່ອມຕໍ່ເຊັນເຊີກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄລາວທີ່ທັນສະໄຫມໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຟາມລົມແລະການຄວບຄຸມລະດັບສູງ.ການວິເຄາະທີ່ທັນສະໄຫມສາມາດສົມທົບຂໍ້ມູນການດໍາເນີນງານທີ່ຜ່ານມາກັບຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະສ້າງການແຈ້ງເຕືອນການປະຕິບັດອັດຕະໂນມັດ.
ການປະດິດສ້າງທີ່ຜ່ານມາໃນເຕັກໂນໂລຢີເຊັນເຊີສັນຍາວ່າຈະປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງ.ຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບປັນຍາປະດິດ, ອັດຕະໂນມັດຂະບວນການ, ຄູ່ແຝດດິຈິຕອນແລະການຕິດຕາມອັດສະລິຍະ.
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂະບວນການອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ, ປັນຍາປະດິດໄດ້ເລັ່ງການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເຊັນເຊີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.ລັກສະນະຂອງ AI ຫມາຍຄວາມວ່າມັນຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນໄລຍະເວລາ.ອັດຕະໂນມັດຂະບວນການໃຊ້ຂໍ້ມູນເຊັນເຊີ, ການປະມວນຜົນອັດຕະໂນມັດ, ແລະຕົວຄວບຄຸມ logic ທີ່ສາມາດດໍາເນີນໂຄງການເພື່ອປັບ pitch, ພະລັງງານອອກ, ແລະອື່ນໆໂດຍອັດຕະໂນມັດ.ການເລີ່ມຕົ້ນຈໍານວນຫຼາຍກໍາລັງເພີ່ມຄອມພິວເຕີ້ຟັງເພື່ອອັດຕະໂນມັດຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຢີງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້.ທ່າອ່ຽງໃໝ່ໃນຂໍ້ມູນເຊັນເຊີກັງຫັນລົມຂະຫຍາຍໄປກວ່າບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການ.ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາຈາກກັງຫັນລົມໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງຄູ່ແຝດດິຈິຕອນຂອງ turbines ແລະອົງປະກອບຂອງຟາມລົມອື່ນໆ.ຄູ່ແຝດດິຈິຕອນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງ simulations ແລະຊ່ວຍໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ.ເທັກໂນໂລຍີນີ້ຄຸ້ມຄ່າໃນການວາງແຜນຟາມລົມ, ການອອກແບບກັງຫັນ, ນິຕິກຳ, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະອື່ນໆອີກ.ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຜູ້ຜະລິດແລະນັກວິຊາການດ້ານການບໍລິການ.
ເວລາປະກາດ: 26-03-2024