စုပ်ထုတ်သိုလှောင်မှုသည် ကြီးမားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုတွင် အသုံးအများဆုံးနှင့် ရင့်ကျက်ဆုံးနည်းပညာဖြစ်ပြီး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ တပ်ဆင်ထားသောစွမ်းရည်သည် ဂစ်ဂါဝပ်အထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရင့်ကျက်ဆုံးနှင့် အကြီးဆုံး တပ်ဆင်ထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုမှာ စုပ်ထုတ်ရေအားလျှပ်စစ်ဖြစ်သည်။
ပန့်ထုတ်သိုလှောင်မှုနည်းပညာသည် ရင့်ကျက်ပြီး တည်ငြိမ်ကာ အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပြီး အမြင့်ဆုံးထိန်းညှိမှုနှင့် အရန်အဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ပန့်ထုတ်သိုလှောင်မှုသည် အကြီးစားစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုတွင် အသုံးအများဆုံးနှင့် ရင့်ကျက်သောနည်းပညာဖြစ်ပြီး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ တပ်ဆင်ထားသောစွမ်းရည်သည် ဂစ်ဂါဝပ်အထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်။
တရုတ်စွမ်းအင်သုတေသနအသင်း၏ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပညာရှင်ကော်မတီ၏ မပြည့်စုံသောစာရင်းအင်းများအရ ရေစုပ်စက်ဖြင့်လည်ပတ်သောရေအားလျှပ်စစ်သည် လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရင့်ကျက်ဆုံးနှင့် အကြီးဆုံးတပ်ဆင်ထားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ ကမ္ဘာ့လည်ပတ်မှုစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်သည် ကီလိုဝပ်သန်း ၁၈၀ အထိရောက်ရှိခဲ့ပြီး ရေစုပ်စက်ဖြင့်လည်ပတ်သောစွမ်းအင်၏ တပ်ဆင်ထားသောစွမ်းရည်သည် ကီလိုဝပ်သန်း ၁၇၀ ကျော်လွန်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့စုစုပေါင်းစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၏ ၉၄% ရှိသည်။
ရေစုပ်စက်ဖြင့်သိုလှောင်ထားသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် ဓာတ်အားစနစ်၏ ဝန်နည်းသောကာလအတွင်း ထုတ်လုပ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို အသုံးပြု၍ ရေကို သိုလှောင်ရန်အတွက် မြင့်မားသောနေရာသို့ စုပ်ထုတ်ပြီး အမြင့်ဆုံးဝန်အားကာလအတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် ရေကိုထုတ်လွှတ်သည်။ ဝန်အားနည်းသောအခါတွင် စုပ်စက်ဖြင့်သိုလှောင်ထားသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည် အသုံးပြုသူဖြစ်ပြီး ဝန်အားအမြင့်ဆုံးဖြစ်သောအခါတွင် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဖြစ်သည်။
ရေစုပ်စက်သိုလှောင်ယူနစ်တွင် အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုရှိသည်- ရေစုပ်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း။ ဓာတ်အားစနစ်၏ ဝန်အားအမြင့်ဆုံးအခြေအနေတွင် ယူနစ်သည် ရေတာဘိုင်အဖြစ် လည်ပတ်သည်။ ရေတာဘိုင်၏ လမ်းညွှန်ဗန်း၏ အဖွင့်ကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစနစ်မှတစ်ဆင့် ချိန်ညှိပြီး ရေ၏ အလားအလာစွမ်းအင်ကို ယူနစ်လည်ပတ်မှု၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီးနောက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကို ဂျင်နရေတာမှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲသည်။
ဓာတ်အားစနစ်၏ ဝန်နည်းပါးသောအခါ၊ ရေစုပ်စက်ကို အောက်ရေလှောင်ကန်မှ အပေါ်ရေလှောင်ကန်သို့ ရေစုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ governor စနစ်၏ အလိုအလျောက်ချိန်ညှိမှုမှတစ်ဆင့်၊ guide vane အဖွင့်ကို စုပ်စက်မြှင့်တင်မှုအလိုက် အလိုအလျောက်ချိန်ညှိပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ရေအလားအလာစွမ်းအင်အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး သိုလှောင်ထားသည်။
စုပ်ထုတ်သိုလှောင်ရုံများသည် အဓိကအားဖြင့် ဓာတ်အားစနစ်၏ အမြင့်ဆုံးထိန်းညှိမှု၊ ကြိမ်နှုန်းထိန်းညှိမှု၊ အရေးပေါ်အရန်သိမ်းဆည်းမှုနှင့် မီးပိတ်စတင်မှုတို့အတွက် တာဝန်ရှိပြီး ၎င်းတို့သည် ဓာတ်အားစနစ်၏ ဝန်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး ဟန်ချက်ညီစေကာ ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုအရည်အသွေးနှင့် ဓာတ်အားစနစ်၏ စီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေကာ ဓာတ်အားကွန်ရက်၏ ဘေးကင်းလုံခြုံသော၊ စီးပွားရေးအရ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန် အဓိကကျောရိုးဖြစ်သည်။ စုပ်ထုတ်သိုလှောင်ရုံများကို ဓာတ်အားကွန်ရက်များ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာလည်ပတ်ရာတွင် "တည်ငြိမ်စေသောပစ္စည်းများ"၊ "ထိန်းညှိပေးသောပစ္စည်းများ" နှင့် "ဟန်ချက်ညီစေသောပစ္စည်းများ" အဖြစ် လူသိများသည်။
ကမ္ဘာ့စုပ်စက်သိုလှောင်ရုံများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းမှာ မြင့်မားသော head၊ ကြီးမားသောစွမ်းရည်နှင့် မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတို့ဖြစ်သည်။ head မြင့်မားခြင်းဆိုသည်မှာ ယူနစ်သည် head ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်သို့ တိုးတက်လာခြင်းကို ဆိုလိုပြီး၊ ကြီးမားသောစွမ်းရည်ဆိုသည်မှာ တစ်ခုတည်းသောယူနစ်၏ စွမ်းရည်သည် အဆက်မပြတ်တိုးလာခြင်းကို ဆိုလိုပြီး၊ မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဆိုသည်မှာ ယူနစ်သည် ပိုမိုမြင့်မားသော သီးခြားအမြန်နှုန်းကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာများ
ရေစုပ်စက်ဖြင့်သိုလှောင်ထားသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ အဓိကအဆောက်အအုံများတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် အပေါ်ရေလှောင်ကန်၊ အောက်ရေလှောင်ကန်၊ ရေပို့စနစ်၊ အလုပ်ရုံနှင့် အခြားအထူးအဆောက်အအုံများ ပါဝင်သည်။ ရိုးရာရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရေစုပ်စက်ဖြင့်သိုလှောင်ထားသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ ရေအားလျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းပုံများတွင် အောက်ပါအဓိကလက္ခဏာများရှိသည်။
အပေါ်ရေလှောင်ကန်နှင့် အောက်ရေလှောင်ကန်များ ရှိပါသည်။ တပ်ဆင်စွမ်းရည်တူညီသော ရိုးရာရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရေစုပ်စက်ဖြင့်သိုလှောင်ထားသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ ရေလှောင်ကန်စွမ်းရည်မှာ များသောအားဖြင့် အတော်လေး နည်းပါးပါသည်။
ရေလှောင်ကန်၏ ရေမျက်နှာပြင်သည် အတက်အကျများပြီး မကြာခဏ မြင့်တက်လာတတ်သည်။ ဓာတ်အားလိုင်းတွင် အမြင့်ဆုံးရေပမာဏကို လျှော့ချခြင်းနှင့် ချိုင့်ဝှမ်းဖြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ရေစုပ်စက်သိုလှောင်ရုံ၏ ရေလှောင်ကန်ရေမျက်နှာပြင်၏ နေ့စဉ်ပြောင်းလဲမှုသည် ယေဘုယျအားဖြင့် မီတာ ၁၀ မှ ၂၀ အထိ ကျော်လွန်လေ့ရှိပြီး အချို့ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် မီတာ ၃၀ မှ ၄၀ အထိ ရောက်ရှိကာ ရေလှောင်ကန်ရေမျက်နှာပြင် ပြောင်းလဲမှုနှုန်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် တစ်နာရီလျှင် ၅ မှ ၈ မီလီမီတာအထိ ရောက်ရှိပြီး ၈ မှ ၁၀ မီလီမီတာအထိပင် ရောက်ရှိလေ့ရှိသည်။
ရေလှောင်ကန်ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များသည် မြင့်မားပါသည်။ ရေစုပ်စက်ဖြင့် သိုလှောင်ထားသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသည် အပေါ်ပိုင်းရေလှောင်ကန်ယိုစိမ့်မှုကြောင့် ရေဆုံးရှုံးမှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေပါက ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ စီမံကိန်းဧရိယာရှိ ရေအရင်းအမြစ်အခြေအနေများ ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းနှင့် စုစည်းနေသောယိုစိမ့်မှုများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမှ ရေယိုစိမ့်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ရေလှောင်ကန်ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ရေးအတွက်လည်း မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များ ရှိပါသည်။
ရေအမြင့်က မြင့်ပါတယ်။ ရေစုပ်စက်သိုလှောင်ရုံရဲ့ ရေအမြင့်က ယေဘုယျအားဖြင့် မီတာ ၂၀၀ မှ ၈၀၀ အထိ မြင့်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း တပ်ဆင်စွမ်းရည် ၁.၈ သန်း ကီလိုဝပ်ရှိတဲ့ Jixi ရေစုပ်စက်သိုလှောင်ရုံက ကျွန်တော့်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး မီတာ ၆၅၀ ရေစုပ်စက်အပိုင်း စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း တပ်ဆင်စွမ်းရည် ၁.၄ သန်း ကီလိုဝပ်ရှိတဲ့ Dunhua ရေစုပ်စက်သိုလှောင်ရုံက ကျွန်တော့်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး မီတာ ၇၀၀ ရေစုပ်စက်အပိုင်း စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ရေစုပ်စက်သိုလှောင်မှုနည်းပညာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ကျွန်တော့်နိုင်ငံမှာ ရေအမြင့်များပြီး စွမ်းရည်ကြီးမားတဲ့ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေရဲ့ အရေအတွက် တိုးလာပါလိမ့်မယ်။
ယူနစ်ကို အနိမ့်ပိုင်းတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအပေါ် ရေပေါ်မျောခြင်းနှင့် စိမ့်ထွက်ခြင်း၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သော ကြီးမားသော ရေစုပ်စက်ဖြင့် သိုလှောင်ထားသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် မြေအောက်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံပုံစံကို အများအားဖြင့် လက်ခံကျင့်သုံးကြသည်။
ကမ္ဘာ့အစောဆုံး ရေစုပ်စက်သိုလှောင်ရုံမှာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဇူးရစ်မြို့ရှိ Netra ရေစုပ်စက်သိုလှောင်ရုံဖြစ်ပြီး ၁၈၈၂ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရေစုပ်စက်သိုလှောင်ရုံများ တည်ဆောက်ခြင်းသည် နောက်ကျမှ စတင်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံး oblique flow reversible unit ကို ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် Gangnan Reservoir တွင် တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်တွင်းစွမ်းအင်လုပ်ငန်း အလျင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းနှင့်အတူ နျူကလီးယားစွမ်းအင်နှင့် အပူစွမ်းအင်၏ တပ်ဆင်စွမ်းရည်သည် အလျင်အမြန် မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ဓာတ်အားစနစ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ရေစုပ်စက်သိုလှောင်ရုံများ တပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ခဲ့သည်။
၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များမှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံသည် ကြီးမားသော ရေစုပ်စက်သိုလှောင်ရုံများကို အားသွန်ခွန်စိုက် တည်ဆောက်လာခဲ့သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့် လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း အလျင်အမြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံသည် ကြီးမားသော ရေစုပ်စက်သိုလှောင်ရုံများ၏ ပစ္စည်းကိရိယာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွင် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်ကုန်တွင် ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံ၏ ရေစုပ်စက်ဖြင့် သိုလှောင်ထားသော ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမှာ ကီလိုဝပ် သန်း ၃၁.၄၉ ရှိပြီး ယခင်နှစ်ထက် ၄.၀% တိုးလာပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားအဆင့် ရေစုပ်စက်ဖြင့် သိုလှောင်ထားသော ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမှာ ကီလိုဝပ်နာရီ သန်း ၃၃.၅ ရှိပြီး ယခင်နှစ်ထက် ၅.၀% တိုးလာပါသည်။ နိုင်ငံ၏ အသစ်ထပ်ထည့်ထားသော ရေစုပ်စက်ဖြင့် သိုလှောင်ထားသော ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမှာ ကီလိုဝပ်နာရီ သန်း ၁.၂ ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံ၏ ထုတ်လုပ်ဆဲနှင့် တည်ဆောက်ဆဲ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမနေရာတွင် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ State Grid ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ရေစုပ်စက်ဖြင့် သိုလှောင်ခြင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အမြဲတမ်း အလေးထားခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် State Grid တွင် ရေစုပ်စက်ဖြင့် သိုလှောင်သည့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ၂၂ ရုံ လည်ပတ်နေပြီး ရေစုပ်စက်ဖြင့် သိုလှောင်သည့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ၃၀ ရုံ တည်ဆောက်နေဆဲဖြစ်သည်။
2016 ခုနှစ်တွင် Zhen'an, Shaanxi, Jurong, Jiangsu, Qingyuan, Liaoning, Xiamen, Fujian, and Fukang, Xinjiang တွင် ဘုံဘိုင်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံငါးရုံ တည်ဆောက်မှုကို စတင်ခဲ့သည်။
2017 ခုနှစ်တွင်၊ Hebei ခရိုင် Yi County၊ Zhirui၊ Inner Mongolia မှ Ninghai၊ Zhejiang မှ Jinyun၊ Henan မှ Luoning နှင့် Pingjiang တို့တွင် 2017 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
2019 ခုနှစ်တွင်၊ Hebei ရှိ Funing တွင် သိုလှောင်သည့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံငါးရုံ၊ Jilin ရှိ Jiaohe၊ Zhejiang ရှိ Qujiang၊ Shandong ရှိ Weifang နှင့် Xinjiang ရှိ Hami တို့တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
2020 ခုနှစ်တွင် Shanxi Yuanqu၊ Shanxi Hunyuan၊ Zhejiang Pan'an နှင့် Shandong Tai'an Phase II ရှိ စုပ်စက်သိုလှောင်ရုံ လေးခုကို စတင်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး အလိုအလျောက်စနစ်နဲ့ လည်ပတ်နိုင်တဲ့ ယူနစ်ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်တဲ့ စုပ်စက်သိုလှောင်ရုံပါ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကို အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးခဲ့ပြီး ကျွန်တော့်နိုင်ငံဟာ စုပ်စက်သိုလှောင်ရုံ စက်ပစ္စည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရဲ့ အဓိကနည်းပညာကို အောင်မြင်စွာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပြသနေပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် Fujian Xianyou Pumped Storage Power Station ကို ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် တရားဝင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ကီလိုဝပ် ၃၇၅,၀၀၀ ရှိသော Zhejiang Xianju Pumped Storage Power Station ကို ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံတွင် ကြီးမားသော pumped storage units များ၏ အလိုအလျောက် စက်ပစ္စည်းများသည် ရေပန်းစားလာပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် အသုံးချလာခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး မီတာ ၇၀၀ ရှည်တဲ့ ရေစုပ်စက်နဲ့ သိုလှောင်နိုင်တဲ့ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံပါ။ စုစုပေါင်း တပ်ဆင်စွမ်းရည်က ကီလိုဝပ် ၁.၄ သန်းပါ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့မှာ ယူနစ် ၁ ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ဖို့ စတင်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် တပ်ဆင်စွမ်းရည်အများဆုံးရှိသော ရေစုပ်စက်ဖြင့် သိုလှောင်ထားသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကို လက်ရှိတည်ဆောက်နေပါသည်။ စုစုပေါင်း တပ်ဆင်စွမ်းရည်မှာ ကီလိုဝပ် ၃.၆ သန်းဖြစ်သည်။
ပန့်ထုတ်သိုလှောင်မှုသည် အခြေခံ၊ ပြည့်စုံပြီး အများပြည်သူသုံး ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။ ၎င်းသည် ဓာတ်အားစနစ်အသစ်၏ အရင်းအမြစ်၊ ကွန်ရက်၊ ဝန်နှင့် သိုလှောင်မှုလင့်ခ်များ၏ ထိန်းညှိရေးဝန်ဆောင်မှုများတွင် ပါဝင်နိုင်ပြီး ပြည့်စုံသော အကျိုးကျေးဇူးများသည် ပိုမိုသိသာထင်ရှားသည်။ ၎င်းသည် ဓာတ်အားစနစ်ဘေးကင်းသော ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှု တည်ငြိမ်စေသည့်စနစ်၊ သန့်ရှင်းသော ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသော ဟန်ချက်ညီကိရိယာနှင့် လည်ပတ်မှုထိန်းညှိကိရိယာ၏ အရေးကြီးသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို သယ်ဆောင်သည်။
ပထမအချက်မှာ စွမ်းအင်အသစ် အများအပြား ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုအောက်တွင် ဓာတ်အားစနစ်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရန်စွမ်းရည် မရှိခြင်းကို ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ နှစ်ဆစွမ်းရည် အမြင့်ဆုံးထိန်းညှိမှု၏ အားသာချက်ဖြင့် ဓာတ်အားစနစ်၏ ကြီးမားသောစွမ်းရည် အမြင့်ဆုံးထိန်းညှိမှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး စွမ်းအင်အသစ် မတည်ငြိမ်မှုနှင့် နိမ့်ကျမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အမြင့်ဆုံးဝန်အား ထောက်ပံ့မှုပြဿနာကို လျော့ပါးသက်သာစေနိုင်သည်။ ကာလအတွင်း စွမ်းအင်အသစ်များ အကြီးအကျယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော သုံးစွဲမှုအခက်အခဲများသည် စွမ်းအင်အသစ် သုံးစွဲမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်မှု၏ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချိန်ညှိနိုင်စွမ်းကို အားကိုးပြီး စွမ်းအင်အသစ်၏ ကျပန်းဖြစ်မှုနှင့် မတည်ငြိမ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် “ရာသီဥတုပေါ် မူတည်၍” စွမ်းအင်အသစ်မှ ယူဆောင်လာသော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချိန်ညှိမှုဝယ်လိုအားကို ဖြည့်ဆည်းရန်၊ စွမ်းအင်အသစ်၏ အထွက်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ဝန်အားဝယ်လိုအားကြား မကိုက်ညီမှုကို ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
တတိယအချက်မှာ မြင့်မားသော အချိုးအစားရှိသော စွမ်းအင်သစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်၏ မလုံလောက်သော moment of inertia ကို ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ synchronous generator ၏ မြင့်မားသော moment of inertia ၏ အားသာချက်ဖြင့် ၎င်းသည် စနစ်၏ anti-disturbance စွမ်းရည်ကို ထိရောက်စွာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး စနစ်၏ frequency တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သည်။
စတုတ္ထအချက်မှာ ဓာတ်အားစနစ်အသစ်အပေါ် “double-high” ပုံစံ၏ ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်၊ အရေးပေါ် အရန်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရယူရန်နှင့် မြန်ဆန်စွာ စတင်-ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် မြန်ဆန်သော ပါဝါတိုးမြှင့်နိုင်စွမ်းများဖြင့် အချိန်မရွေး ရုတ်တရက် ချိန်ညှိမှုလိုအပ်ချက်များကို တုံ့ပြန်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သော ဝန်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ၎င်းသည် ပန့်ယူနစ်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်ကို မီလီစက္ကန့်တုံ့ပြန်မှုဖြင့် ဘေးကင်းစွာ ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး စနစ်၏ ဘေးကင်းပြီး တည်ငြိမ်သော လည်ပတ်မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။
ပဉ္စမအချက်မှာ ကြီးမားသော စွမ်းအင်ကွန်ရက်အသစ် ချိတ်ဆက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မြင့်မားသော ချိန်ညှိမှုကုန်ကျစရိတ်များကို ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ ကာဗွန်လျှော့ချပြီး ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်၊ လေနှင့် အလင်းရောင် စွန့်လွှတ်မှုကို လျှော့ချရန်၊ စွမ်းရည်ခွဲဝေမှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ အလုံးစုံစီးပွားရေးနှင့် သန့်ရှင်းသောလည်ပတ်မှုကို တိုးတက်စေရန်အတွက် အပူစွမ်းအင်နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော လည်ပတ်မှုနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် ဖြစ်သည်။
အခြေခံအဆောက်အအုံအရင်းအမြစ်များ၏ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းကို အားကောင်းစေခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ဆဲစီမံကိန်း ၃၀ ၏ ဘေးကင်းရေး၊ အရည်အသွေးနှင့် တိုးတက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စက်ယန္တရားသုံးတည်ဆောက်မှု၊ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောထိန်းချုပ်မှုနှင့် စံသတ်မှတ်ထားသောတည်ဆောက်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးကာလကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် “၁၄ ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်း” ကာလအတွင်း ရေစုပ်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်သည် ကီလိုဝပ် ၂၀ သန်းကျော်ရှိစေရန် သေချာစေခြင်းနှင့် ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် လည်ပတ်တပ်ဆင်မှုစွမ်းရည်သည် ကီလိုဝပ် ၇၀ သန်းကျော်ရှိစေရန် သေချာစေခြင်း။
ဒုတိယအချက်မှာ lean management တွင် ကြိုးစားအားထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ “dual carbon” ရည်မှန်းချက်နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ မဟာဗျူဟာအကောင်အထည်ဖော်မှုကို အာရုံစိုက်သည့် စီမံကိန်းလမ်းညွှန်ချက်ကို အားကောင်းစေခြင်း၊ ရေစုပ်သိုလှောင်မှုအတွက် “၁၄ ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်တာ” ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်ကို အရည်အသွေးမြင့်ပြင်ဆင်ခြင်း။ စီမံကိန်း၏ ကနဦးလုပ်ငန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သိပ္ပံနည်းကျ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် စီမံကိန်းဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုနှင့် အတည်ပြုချက်ကို စနစ်တကျတိုးတက်စေခြင်း။ ဘေးကင်းရေး၊ အရည်အသွေး၊ တည်ဆောက်မှုကာလနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို အာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့် တည်ဆောက်ဆဲစီမံကိန်းများသည် အကျိုးကျေးဇူးများ အမြန်ဆုံးရရှိနိုင်စေရန် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးတည်ဆောက်မှုနှင့် အင်ဂျင်နီယာဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ စိမ်းလန်းသောတည်ဆောက်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
စက်ပစ္စည်းများ၏ သက်တမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုကို နက်ရှိုင်းစေခြင်း၊ ယူနစ်များ၏ ဓာတ်အားလိုင်းဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ သုတေသနကို နက်ရှိုင်းစေခြင်း၊ ယူနစ်များ၏ လည်ပတ်မှုဗျူဟာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဓာတ်အားလိုင်း၏ ဘေးကင်းပြီး တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကို အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။ ဘက်စုံပိန်သွယ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကို နက်ရှိုင်းစေခြင်း၊ ခေတ်မီစမတ်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တည်ဆောက်မှုကို အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ အရင်းအနှီး၊ အရင်းအမြစ်များ၊ နည်းပညာ၊ အချက်အလက်နှင့် အခြားထုတ်လုပ်မှုအချက်များကို သိပ္ပံနည်းကျခွဲဝေချထားပေးခြင်း၊ အရည်အသွေးနှင့် ထိရောက်မှုကို အားကောင်းစွာတိုးတက်စေခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုထိရောက်မှုနှင့် လည်ပတ်မှုထိရောက်မှုကို ပြည့်စုံစွာတိုးတက်စေခြင်း။
တတိယအချက်မှာ နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွင် အောင်မြင်မှုများ ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက် “New Leap Forward Action Plan” ကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ သိပ္ပံသုတေသနတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် လွတ်လပ်သော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ခြင်း။ variable speed unit နည်းပညာအသုံးချမှုကို တိုးမြှင့်ခြင်း၊ 400-megawatt ကြီးမားသော စွမ်းရည်ရှိသော unit များ၏ နည်းပညာသုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အားကောင်းစေခြင်း၊ pump-turbine မော်ဒယ်ဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့် simulation ဓာတ်ခွဲခန်းများ တည်ဆောက်မှုကို အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် လွတ်လပ်သော သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်း။
သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပုံစံနှင့် အရင်းအမြစ်ခွဲဝေမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ပါ၊ ပန့်ထုတ်သိုလှောင်မှု၏ အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ သုတေသနကို အားကောင်းစေပြီး “လည်ပင်းပိတ်ခြင်း” ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာပြဿနာကို ကျော်လွှားရန် ကြိုးပမ်းပါ။ “Big Cloud IoT Smart Chain” ကဲ့သို့သော နည်းပညာအသစ်များ အသုံးချမှုဆိုင်ရာ သုတေသနကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလုပ်ဆောင်ပါ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသိဉာဏ်ရှိသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ တည်ဆောက်ခြင်းကို ပြည့်စုံစွာ ဖြန့်ကျက်ပါ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်တင်ပါ။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၇ ရက်
