1. ความท้าทายด้านการสื่อสารในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ: เมื่อโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่พบกับ “เกาะข้อมูล”
โดยทั่วไป โรงไฟฟ้าพลังน้ำมักสร้างขึ้นในบริเวณที่มีระดับความสูงที่แตกต่างกันอย่างมากตามแม่น้ำ เนื่องจากสถานที่เหล่านี้มีแหล่งน้ำที่มีศักยภาพอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม นั่นยังหมายถึงโรงไฟฟ้าพลังน้ำมักตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่ห่างไกล ซึ่งการครอบคลุมสัญญาณมือถือมีจำกัด
การครอบคลุมสัญญาณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ และบางครั้งแม้ในช่วงก่อสร้างโรงไฟฟ้า ก็จำเป็นต้องมีการครอบคลุมสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ในบางกรณี หลังจากสถานีไฟฟ้าพลังน้ำสร้างเสร็จ โครงสร้างคอนกรีตหนาและเหล็กภายในโรงงานจะเสื่อมสภาพอย่างรุนแรงบล็อคสัญญาณมือถือผนังของอาคารโรงไฟฟ้าโดยทั่วไปมีความหนามากกว่า 0.8 เมตร และบริเวณสำคัญ เช่น ห้องหม้อแปลงหลัก จะได้รับผลกระทบจากการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างมาก ซึ่งสร้างอุปสรรคสำคัญต่อพนักงานที่ทำงานในสถานี ดังนั้น จึงมักติดตั้งโซลูชันการครอบคลุมสัญญาณภายในโรงงาน
At ลินทราเทคเราได้ดำเนินโครงการครอบคลุมสัญญาณมากมายสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำทั่วประเทศจีน สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวรีพีทเตอร์ไฟเบอร์ออฟติกดิจิตอลมักเป็นตัวเลือกที่ต้องการเนื่องจากมีระยะการส่งสัญญาณที่ไกล การลดทอนสัญญาณน้อยที่สุด และมีความสามารถรองรับ 5G
2. ข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีของรีพีทเตอร์ไฟเบอร์ออปติก
เมื่อเทียบกับแบบดั้งเดิมเครื่องขยายสัญญาณมือถือเชิงพาณิชย์, รีพีทเตอร์ใยแก้วนำแสงให้ข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ในบริบทโรงไฟฟ้าพลังน้ำ:
ความสามารถ | เครื่องขยายสัญญาณมือถือเชิงพาณิชย์แบบดั้งเดิม | รีพีทเตอร์ไฟเบอร์ออฟติก |
ระยะการส่งข้อมูล | ≤200 เมตร (ระยะมองเห็น) | ≤5 กิโลเมตร (ข้ามภูเขา) |
การลดทอนสัญญาณ | สายฟีดเดอร์ 20-30 เมตร: ลดทอนความแรงสัญญาณไปครึ่งหนึ่ง | การสูญเสียใยแก้วนำแสงเพียง 1dB/km |
ความต้านทานการรบกวน | ไวต่อสัญญาณรบกวนจากแม่เหล็กไฟฟ้า | ทนทานต่อสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า |
ความเข้ากันได้ | โดยทั่วไปรองรับ 2G/3G/4G | รองรับเครือข่าย 4G/5G/IoT พร้อมกัน |
ความยืดหยุ่นในการปรับใช้ | พื้นที่ครอบคลุมจำกัด เหมาะกับโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก | ทำงานร่วมกับระบบ DAS เพื่อการครอบคลุมเต็มรูปแบบ เหมาะสำหรับขนาดกลางและขนาดใหญ่พลังสถานี |
เครื่องขยายสัญญาณเคลื่อนที่เชิงพาณิชย์ KW40B
ตารางด้านบนแสดงความแตกต่างระหว่างเครื่องขยายสัญญาณมือถือเชิงพาณิชย์กับรีพีทเตอร์ไฟเบอร์ออปติก เมื่อไม่นานนี้ Lintratek ได้เปิดตัวรีพีทเตอร์ไฟเบอร์ออปติกดิจิทัลเครื่องแรก เมื่อเทียบกับระบบอนาล็อกแบบเดิม โซลูชันดิจิทัลใหม่นี้ให้ระยะการส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 8 กม. โดยการสูญเสียไฟเบอร์ลดลงเหลือเพียง 0.5dB/กม. ช่วยให้ส่งคืนข้อมูลได้ในระดับมิลลิวินาที ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสถานีไฟฟ้าพลังน้ำในความพยายามปรับปรุงระบบดิจิทัลได้อย่างมาก
เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ออปติกดิจิตอล 5G
3. ประสบการณ์จริงของ Lintratek: การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม
จากประสบการณ์ของเราในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่ง รีพีทเตอร์ไฟเบอร์ออปติกของ Lintratek มอบระบบป้องกันสามชั้น:
ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในโซลูชันทางเทคนิคระดับการป้องกัน
ระดับการป้องกัน | โซลูชั่นทางเทคนิค | ประเด็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไข |
ความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม | กันน้ำ IP66 + อุณหภูมิในการทำงาน: -40°C ถึง 50°C | ทนต่อความชื้นสูง ความผันผวนของอุณหภูมิ และฝุ่นละออง |
แหล่งจ่ายไฟ | เครื่องจักรใกล้ตัวพร้อมระบบกักเก็บและจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ | แก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานในพื้นที่ภูเขา |
การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ | บูรณาการเข้ากับระบบบำรุงรักษารวมของโรงไฟฟ้า | ลดต้นทุนการบำรุงรักษาสำหรับไซต์ระยะไกล |
4. รีพีทเตอร์ไฟเบอร์ออปติกดิจิทัล 5G และระบบ DAS:ระบบประสาทอัจฉริยะของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำ
ในสภาพแวดล้อมที่ใช้พลังงานเข้มข้นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้เปลี่ยนจากการเป็นการอัพเกรดที่เป็นทางเลือกมาเป็นสิ่งจำเป็น
รีพีทเตอร์ไฟเบอร์ออปติกดิจิทัล 5G ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือขยายสัญญาณเท่านั้น แต่ยังเป็นองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับสถานีพลังงานน้ำที่มุ่งหวังให้มีระบบ “การกำกับดูแลโดยมนุษย์ให้น้อยที่สุดและระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะ”
การเลือกอุปกรณ์ที่มีความสามารถเครือข่ายส่วนตัวระดับอุตสาหกรรมถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำ คุณสามารถอ่าน
ศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ความปลอดภัย การควบคุม และการบูรณาการข้อมูล
-เซ็นเซอร์ที่ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ (การสั่นสะเทือน อุณหภูมิ แรงดัน)
-แบนด์ความถี่ 5G อิสระช่วยแยกสัญญาณรบกวนจากเครือข่ายสาธารณะ
- การประมวลผลข้อมูลในพื้นที่ด้วยความล่าช้า < 10ms
-การบูรณาการแบบไร้รอยต่อกับระบบ SCADA พลังน้ำ
ภายในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
ผลลัพธ์โดยทั่วไป
- เพิ่มความเร็วในการตรวจจับข้อผิดพลาด 5 เท่า
-ภาระงานการตรวจสอบด้วยตนเองลดลง 60%
- ประสิทธิภาพการตอบสนองฉุกเฉินดีขึ้น 80%
กรณีศึกษา
Lintratek ติดตั้งระบบรีพีทเตอร์ไฟเบอร์ออปติกดิจิทัล 5G และระบบ DAS ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ:
- หน่วยใกล้ปลายทางและเสาอากาศภายนอกถูกติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้า
-สายเคเบิลใยแก้วนำแสงดิจิทัลวางขนานไปกับสายไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนการใช้งาน
-มีการติดตั้งเสาอากาศ DAS ภายในอาคารด้วย
เสาอากาศภายนอกและรีพีทเตอร์ไฟเบอร์ออปติก
ทิศทางของสายป้อน
บทสรุป
ในสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พื้นที่การสื่อสารได้พัฒนาจากสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไปเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับความปลอดภัยและผลผลิต โซลูชันรีพีทเตอร์ไฟเบอร์ออปติกอันสร้างสรรค์ของ Lintratek กำลังช่วยให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่อยู่ห่างไกลหลุดพ้นจากการแยกข้อมูลและสร้างเส้นทางเชื่อมต่อสำหรับยุคอัจฉริยะ
เวลาโพสต์ : 15 ก.พ. 2568