ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນລະບົບການຈັດສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ, ແລະ ການປ້ອງກັນເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າຈາກສະພາບການເກີນຂອບເຂດຕ້ອງການອຸປະກອນການຕິດຕາມທີ່ຊັ້ນສູງ. ໃນຈຳນວນອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຈຳເປັນ, ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມເທື່ອງນ້ຳມັນທີ່ເຮືອນເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ (oil surface thermostat) ເປັນສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໂດຍການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳມັນໃນຖັງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານນີ້ຈະສົ່ງສັນຍານເຕືອນລ່ວງໆເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າເກີນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການສາມາດດຳເນີນການປັບປຸງກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. ການເຂົ້າໃຈຫນ້າທີ່ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມເທື່ອງນ້ຳມັນທີ່ເຮືອນເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການຮັກສາລະບົບການຈັດສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ປ້ອງກັນສິນຊັບເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ມີຄ່າຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກອຸນຫະພູມສູງ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໝໍ້ແປງ ພື້ນຖານຂອງການປ້ອງກັນຈາກສະພາບເກີນຂອບເຂດ
ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນໃນເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ
ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າມີການຜະລິດຄວາມຮ້ອນໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກປົກກະຕິ ເນື່ອງຈາກການສູນເສຍພະລັງງານໃນສ່ວນຫົວໃຈ (core losses), ການສູນເສຍພະລັງງານໃນສ່ວນຂອງລວມ (copper losses) ແລະ ການໄຫຼຜ່ານຂອງປະຈຸບັນທີ່ເປັນໄປຕາມການໂຫຼດ. ເມື່ອເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານະການໂຫຼດເກີນ (overload), ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂາງໃນເພີ່ມຂຶ້ນເກີນຄ່າທີ່ຖືກອອກແບບໄວ້. ນ້ຳມັນຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນທັງສື່ທີ່ໃຊ້ເປັນສ່ວນເຄືອບກັນ (insulating medium) ແລະ ສື່ທີ່ໃຊ້ເພື່ອການເຢັນ (cooling agent), ໂດຍດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນຈາກສ່ວນລວມ ແລະ ສ່ວນຫົວໃຈ. ເມື່ອການໂຫຼດເພີ່ມຂຶ້ນ, ອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມສັດສ່ວນ, ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍສຳລັບການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ. ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳມັນ (oil surface thermostat) ໃຫ້ຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດປະເມີນສະຖານະການການໂຫຼດຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮ້ອນ.
ຄວາມຮ້ອນທີ່ຫຼາຍເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ເສື່ອມຄຸນນະພາບ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ, ແລະ ການເຖົ້າຢ່າງໄວວ່າຂອງຊິ້ນສ່ວນຕົວຈັກເຕີ. ຕົວຈັກເຕີທີ່ທັນສະໄໝໃນປັດຈຸບັນມີຈຸດການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຫຼາຍຈຸດ, ໂດຍທີ່ເທີໂມສະແຕດທີ່ຜິວນ້ຳມັນເປັນຕົວຊີ້ວັດຫຼັກຂອງສະພາບອຸນຫະພູມທັງໝົດ. ໂດຍການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳມັນທີ່ຜິວນ້ຳມັນ, ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດສັງເກດເຫັນແນວໂນ້ມຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ດຳເນີນການຫຼຸດພາບພາການໃຊ້ພະລັງງານກ່ອນທີ່ຈະເຖິງຈຸດວິກິດຂອງອຸນຫະພູມ. ວິທີການທີ່ເປັນການເຮັດກ່ອນເວລານີ້ຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຕົວຈັກເຕີ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຖືກຂັດຂວາງ.
ລັກສະນະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມຂອງຕົວແປງໄຟຟ້າປະກົບດ້ວຍຮູບແບບທີ່ສາມາດທຳนายໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບການຂອງການໃຊ້ງານ, ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ, ແລະປະສິດທິຜົນຂອງລະບົບການລະເຢັນ. ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ເຮືອບ່ອນນ້ຳມັນເຮັດວຽກດ້ວຍການວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ດ້ານເທິງຂອງຖັງຕົວແປງໄຟຟ້າ, ໂດຍທີ່ນ້ຳມັນທີ່ຮ້ອນຈະເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນເທິງເນື່ອງຈາກການເຄື່ອນທີ່ຂອງກາຊີນ (convection currents). ແຈຸດທີ່ໃຊ້ວັດແທກນີ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງເຖິງອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳມັນທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດໃນຕົວແປງໄຟຟ້າ, ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການຕິດຕາມການປ້ອງກັນການໃຊ້ງານເກີນຂອບເຂດ. ການຄຳນວນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມຈະພິຈາລະນາທັງສອງດ້ານຄື ປັດໄຈຂອງການໃຊ້ງານ (load current) ແລະ ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອກຳນົດຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ.
ມາດຕະຖານຂອງອຸດສາຫະກຳ ກຳນົດຄ່າທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດຂອງອຸນຫະພູມສຳລັບປະເພດເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ຊັ້ນຂອງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ. ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ຜິວໆນ້ຳມັນເຮັດໃຫ້ສາມາດປຽບທຽບອຸນຫະພູມທີ່ແທ້ຈິງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບຄ່າຂອບເຂດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເປີດເຕືອນເມື່ອມີການເກີນຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໆ. ເຄື່ອງທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝສູງສາມາດໃຫ້ລະດັບເຕືອນຫຼາຍລະດັບ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມີການຕອບສະຫນອງທີ່ຄ່ອຍເປັນລຳດັບຕາມສະພາບອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄວາມສາມາດນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການສາມາດນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດຫຼຸດຜ່ອນພາລະບັນທຸກຢ່າງຄ່ອຍເປັນລຳດັບ ແທນທີ່ຈະຕ້ອງປິດລະບົບຢ່າງກຸງກົງ ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບ.
ການອອກແບບ ແລະ ວິທີການດຳເນີນງານຂອງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ຜິວໆນ້ຳມັນ
ເຕັກໂນໂລຊີຂອງອົງປະກອບທີ່ຮັບຮູ້
ເທີໂມສະແຕດຜິວໜ້ານ້ຳມັນປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນຮັບຮູ້ອຸນຫະພູມທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງນ້ຳມັນຕົວຈັກ. ອຸປະກອນວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ອີງຕາມຄວາມຕ້ານທານ (RTD) ແລະ ເທີໂມຄູເປີ (thermocouples) ແມ່ນເປັນເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍແຕ່ລະຊະນິດມີຂໍ້ດີເພີ່ມເຕີມທີ່ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ໃນຕົວຈັກ. ເຊັນເຊີເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງສາມາດຕ້ານທານການສຳຜັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບນ້ຳມັນຕົວຈັກ ພາບເຄື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນທາງກົາຍພາບ ໃນເວລາທີ່ຍັງຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກໄວ້ໄດ້ເປັນເວລາດົນນານ. ການອອກແບບຂອງອຸປະກອນຮັບຮູ້ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ເທີໂມສະແຕດຜິວໜ້ານ້ຳມັນໃຫ້.
ອຸປະກອນຮັບຮູ້ທີ່ທັນສະໄໝມີຄວາມແຂງແຮງໃນການກໍ່ສ້າງ ໂດຍໃຊ້ວັດຖຸທີ່ຕ້ານການກັດກິນ ແລະ ມີການປິດຜົນຢ່າງດີເພື່ອປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນດ້ວຍນ້ຳມັນ. ເວລາທີ່ອຸປະກອນຮັບຮູ້ຕອບສະຫນອງມີຜົນຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການຈັບການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຢ່າງໄວວາເວລາທີ່ເກີດມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໄລຍະເວລາການໂຫຼດຢ່າງທັນທີ ຫຼື ເມື່ອລະບົບການເຢັນເກີດຂໍ້ບົກຂາດ. ອຸປະກອນຮັບຮູ້ທີ່ຕອບສະຫນອງໄວຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີການປ້ອງກັນທີ່ໄວຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນຮັບຮູ້ທີ່ຕອບສະຫນອງຊ້າຈະໃຫ້ຄ່າທີ່ຄົງທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ມີຄວາມໄວໆຕໍ່ສະພາບການທີ່ປ່ຽນແປງໄວໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆໆ......
ການປຸງແຕ່ງສັນຍານ ແລະ ການສະແດງຜົນ
ເທີໂມສະແຕດຜິວນ້ຳມັນປະມວນຜົນສັນຍານອຸນຫະພູມຜ່ານວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ປ່ຽນຜົນໄດ້ຈາກເຊັນເຊີເປັນຄ່າອຸນຫະພູມທີ່ອ່ານໄດ້ ແລະ ສັນຍານເຕືອນ. ຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນດິຈິຕອນເຮັດໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງເຊັ່ນ: ການຕິດຕາມແນວໂນ້ມອຸນຫະພູມ, ການບັນທຶກຄ່າສູງສຸດ, ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ການສື່ສານສຳລັບລະບົບການຕິດຕາມໄລຍະໄກ. ການສະແດງຜົນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ການອ່ານຄ່າອຸນຫະພູມທີ່ທັນທີສຳລັບບຸກຄະລາກອນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ໃນຂະນະທີ່ສັນຍານອອກແບບແບບອານາລອກ ແລະ ດິຈິຕອນເຮັດໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບການຕິດຕາມໃນຫ້ອງຄວບຄຸມໄດ້. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປະມວນຜົນສັນຍານມີຜົນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນການເກີນພາລະ.
ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານອະນຸຍາດໃຫ້ ເທີໂມສະແຕດຜິວນ້ຳມັນ ເພື່ອສ่งຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມໄປຍັງລະບົບຄວບຄຸມແລະຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ (SCADA) ເພື່ອການຕິດຕາມຢ່າງກາງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດຕິດຕາມເຄື່ອງເທີມເຟີເຣີ້ຫຼາຍຕົວຈາກສະຖານທີ່ກາງໜຶ່ງ ແລະ ດຳເນີນການຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນທີ່ສອດຄ່ອງກັນທົ່ວທັງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ຟັງຊັນບັນທຶກຂໍ້ມູນເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມໃນອະດີດເພື່ອການວິເຄາະແນວໂນ້ມ ແລະ ການວາງແຜນການບໍາຮັກສາ.
ຂໍ້ກໍານົດດ້ານການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ
ການພິຈາລະນາສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ
ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຜິວໜ້ານ້ຳມັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕ້ອງມີການພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດເຖິງສະຖານທີ່ທີ່ຈະຕິດຕັ້ງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ສ່ວນທີ່ໃຊ້ຮັບຮູ້ຕ້ອງຖືກຈັດວາງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບຜິວໜ້ານ້ຳມັນໃນຖັງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ (transformer tank) ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຢູ່ໃນຖັງເກັບນ້ຳມັນ (conservator) ຫຼື ຖັງຫຼັກ (main tank) ຂຶ້ນກັບການອອກແບບຂອງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ. ຄຳແນະນຳການຕິດຕັ້ງໄດ້ກຳນົດໄລຍະທາງຕ່ຳສຸດຈາກຜະນັງຖັງ, ອຸປະກອນລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ບ່ອນອື່ນໆທີ່ເປັນທີ່ມາຂອງຄວາມຮ້ອນ ເຊິ່ງອາດຈະມີຜົນຕໍ່ການອ່ານຄ່າອຸນຫະພູມ. ລະບົບການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຜິວໜ້ານ້ຳມັນຕ້ອງສາມາດປັບຕົວໄດ້ຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ້ຳມັນ ໂດຍຍັງຄົງຮັກສາການສຳຜັດລະຫວ່າງເຊີນເຊີ (sensor) ແລະ ຜິວໜ້ານ້ຳມັນໄວ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ, ການຮັບເອີ້ຍງຂອງແສງຕາເວັນ, ແລະ ການສຳຜັດກັບສະພາບອາກາດ ສາມາດສົ່ງຜົນຕໍ່ການທຳງານຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ເຮືອນນ້ຳມັນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດການຢ່າງເໝາະສົມໃນຂະນະການຕິດຕັ້ງ. ການປົກປ້ອງດ້ວຍກ່ອງປົກປ້ອງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນສ່ວນປະກອບອີເລັກໂຕຣນິກຈາກຄວາມຊື້ນ, ຝຸ່ນ, ແລະ ການຮີດສີວິເສດຈາກສັນຍານໄຟຟ້າ ໃນເວລາທີ່ຍັງຄົງເປີດໃຫ້ເຂົ້າໄປດຳເນີນການບໍາລຸງຮັກສາໄດ້. ການຕໍ່ດິນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ການປ້ອງກັນຈາກການເກີດໄຟຟ້າຊົ້ນສູງ (surge protection) ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກການປ່ຽນແປງຂອງໄຟຟ້າຢ່າງທັນທີ ແລະ ການຖືກຟ້າຜ່າ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບປ້ອງກັນມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຕ່ຳລົງ. ເອກະສານການຕິດຕັ້ງຄວນລະບຸຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອໃຫ້ມີການທຳງານທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ຂະບວນການກຳນົດຄ່າແລະການທົດສອບ
ການປັບຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງເທີໂມສະແຕດທີ່ວັດແທກລະດັບນ້ຳມັນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບເຕືອນທີ່ຖືກຕ້ອງໃນສະພາບການໃຊ້ງານທັງໝົດ. ວິທີການປັບຄ່າຈະຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຊັນເຊີ ໃນທົ່ວທັງໝົດຂອງໄລຍະອຸນຫະພູມ ໂດຍໃຊ້ມາດຕະຖານອ້າງອີງທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ ແລະ ວິທີການທົດສອບທີ່ມີເອກະສານບັນທຶກ. ການປັບຄ່າຢ່າງເປັນປົກກະຕິຈະຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກໄວ້ໃນໄລຍະເວລາດົນນານ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງການເລື່ອນຄ່າຂອງເຊັນເຊີ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ. ຂະບວນການປັບຄ່າຈະຕ້ອງພິຈາລະນາທັງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານການປະຕິບັດຈິງຂອງອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ທົດສອບໃນສະຖານທີ່.
ການທົດສອບເພື່ອກວດສອບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງລະບົບຈະຢືນຢັນການເຮັດວຽກຂອງສັນຍານເຕືອນ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ການສື່ສານ, ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຈໍສະແດງຜົນໃຕ້ສະພາບອຸນຫະພູມທີ່ຈຳລອງ. ວິທີການທົດສອບຄວນຢືນຢັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຟັງກ්ຊັນການປ້ອງກັນທັງໝົດ ເຊັ່ນ: ຈຸດຕັ້ງເຕືອນ, ອາຍຸການລ້າຊ້າ, ແລະ ຈຸດຕິດຕໍ່ສົ່ງອອກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຄວບຄຸມເຄື່ອງເທີຣ໌ບິນເຕີ. ການບັນທຶກຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົດສອບຈະເປັນຫຼັກຖານທີ່ຢືນຢັນການເຮັດວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງເທີໂມສະຕາທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳມັນ ແລະ ການປະກອບຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງລະບົບການປ້ອງກັນ. ແຜນການທົດສອບເປັນປົ່ອນຈະຮັບປະກັນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທັງໝົດຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບການປ້ອງກັນເຄື່ອງເທີຣ໌ບິນເຕີ
ຟັງກິຊັນເຕືອນ ແລະ ຟັງກິຊັນຕັດ
ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມໍເທື່ອງນ້ຳມັນປະສົມເຂົ້າກັບລະບົບປ້ອງກັນຕົວເຮືອນເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າຜ່ານສັນຍານເຕືອນ ແລະ ສັນຍານຕັດ (alarm and trip contact outputs) ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຕົ້ນການດຳເນີນການປ້ອງກັນເມື່ອອຸນຫະພູມເກີນຄ່າທີ່ກຳນົດ. ມີຫຼາຍລະດັບເຕືອນເພື່ອໃຫ້ມີການຕອບສະຫນອງທີ່ຄ່ອຍເປັນລຳດັບ: ເລີ່ມຈາກການເຕືອນຜູ້ປະຕິບັດງານເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບປານກາງ, ແລະ ປ່ຽນໄປເປັນການຫຼຸດພາລະອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າອອກຈາກລະບົບເມື່ອອຸນຫະພູມຢູ່ໃນລະດັບທີ່ອັນຕະລາຍ. ຄ່າຈຳກັດຂອງຈຸດຕິດຕໍ່ (contact ratings) ຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບຄວບຄຸມ ແລະ ສາມາດປ່ຽນສະຖານະໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ໃນທຸກສະພາບການໃຊ້ງານ. ລະບົບເຫດຜົນການປ້ອງກັນຂອງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມໍເທື່ອງນ້ຳມັນປະສົມເຂົ້າກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນອື່ນໆເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລະບົບຈະຕອບສະຫນອງຢ່າງເໝາະສົມຕໍ່ສະພາບການເກີນພາລະ.
ຟັງຊັນລ່າຊ້າເວລາຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕັດໄຟທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອັນເກີດຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຊົ່ວຄາວຂອງອຸນຫະພູມ ໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນການຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວ່າຕໍ່ສະພາບການໂຫຼດເກີນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການຕັ້ງຄ່າເວລາລ່າຊ້າທີ່ສາມາດປັບໄດ້ ສາມາດປັບແຕ່ງລັກສະນະການປ້ອງກັນໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄຸນສົມບັດທາງດ້ານອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງເທົາ (transformer) ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການດຳເນີນງານຂອງລະບົບ. ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ຜິວນ້ຳມັນ (oil surface thermostat) ຕ້ອງມີການປະສານງານຮ່ວມກັບອຸປະກອນການຕິດຕາມອຸນຫະພູມອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງຂົດລວມ (winding temperature indicators) ເພື່ອໃຫ້ມີການປ້ອງກັນທາງດ້ານອຸນຫະພູມຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ການອອກແບບລະບົບການປ້ອງກັນຈະພິຈາລະນາທັງຄວາມສາມາດຂອງອຸປະກອນແຕ່ລະຊິ້ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປະສານງານທັງໝົດຂອງລະບົບ.
ອິນເຕີເຟດການສື່ສານ ແລະ ການຕິດຕາມ
ຫນ່ວຍຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ນ້ຳມັນ ມີອິນເຕີເຟດການສື່ສານທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບຄວບຄຸມດິຈິຕອນ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມຈາກໄລຍະໄກໄດ້. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງໂປຣໂທຄອນ (Protocol) ຮັບປະກັນວ່າການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຈະເກີດຂຶ້ນຢ່າງລຽບລ້ອຍກັບສາມາດຖານພື້ນຖານທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຍັງໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສຳລັບການອັບເກຣດລະບົບໃນອະນາຄົດ. ການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມໃນເວລາຈິງ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ວິເຄາະແນວໂນ້ມ ເຊິ່ງຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຍຸດທະສາດການບໍາຮັກສາທີ່ເປັນການເຮັດກ່ອນເວລາ. ຕົວເລືອກຄວາມຊົ້າເຊີງຂອງການສື່ສານ (Communication redundancy) ໃຫ້ເສັ້ນທາງຂໍ້ມູນສຳຮອງ ເຊິ່ງຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າເສັ້ນທາງການສື່ສານຫຼັກຈະລົ້ມເຫຼວ.
ຄວາມສາມາດໃນການບັນທຶກຂໍ້ມູນພາຍໃນເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແບບປະຕູນ້ຳມັນ ສາມາດເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມໃນອະດີດໄວ້ເພື່ອການວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານ. ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຈັດເກັບໄວ້ນີ້ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາການໂຫຼດ, ການວາງແຜນການບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປະກົບຕາມຂໍ້ບັງຄັບ. ເຄື່ອງທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝສູງອາດຈະມີອິນເຕີເຟດທີ່ອີງໃສ່ເວັບ (web-based interfaces) ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມ ແລະ ພາລາມິເຕີການຕັ້ງຄ່າໄດ້ຢ່າງໄກປາກົດຜ່ານເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ງານທົ່ວໄປ. ຄວາມສາມາດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈຳເປັນໃນການເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບ.
ຄຳແນະນຳດ້ານການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ການປະຕິບັດການບຳລຸງຮັກສາແບບກັນໄພ
ການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງເປັນປະຈຳຂອງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມໍເທື່ອງໜ້ານ້ຳມັນ ຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທັງໝົດຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານ. ແຜນການກວດສອບຄວນປະກອບດ້ວຍການສັງເກດດ້ວຍຕາຂອງການຫໍ້ອງເซັນເຊີ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເຄເບິນ, ແລະ ເຄື່ອງສະແດງຜົນ ເພື່ອຊອກຫາສັນຍານຂອງການກັດກິນ, ອາການເສຍຫາຍທາງກົກະຍະ, ຫຼື ການປົນເປືືອນດ້ວຍນ້ຳມັນ. ວິທີການລ້າງຈະຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງເຊັນເຊີໄວ້ ໂດຍການຂັບໄລ່ຄຣາບນ້ຳມັນ ແລະ ສິ່ງປົນເປືືອນຈາກສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກອຸນຫະພູມ. ແຜນການບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມໍເທື່ອງໜ້ານ້ຳມັນຄວນຖືກຈັດຕັ້ງໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບກິດຈະກຳບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງເທີມເຟີເມີທັງໝົດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ລະບົບບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້.
ການກວດສອບຢ່າງເປັນປະຈຳຕໍ່ຄ່າທີ່ຕັ້ງໄວ້ສຳລັບສັນຍານເຕືອນ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປັບຄ່າ (calibration) ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລະບົບປ້ອງກັນເສື່ອມຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າຖືກຄຸກຄຳເໜືອ. ບັນທຶກການບໍາລຸງຮັກສາຈະບັນທຶກຜົນການກວດສອບທັງໝົດ ຂໍ້ມູນການປັບຄ່າ (calibration data) ແລະ ມາດຕະການປັບປຸງທີ່ໄດ້ດຳເນີນການເພື່ອຮັກສາຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບ. ສິນຄ້າສຳຮອງຄວນປະກອບດ້ວຍຊິ້ນສ່ວນທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ເຊັນເຊີ, ເມີດູນເອເລັກໂຕຣນິກ (electronic modules), ແລະ ຊຸດຂອງເຄເບີ້ນ (cable assemblies) ທີ່ອາດຈະຕ້ອງຖືກປ່ຽນໃນໄລຍະທີ່ອຸປະກອນຖືກນຳໃຊ້. ວິທີການບໍາລຸງຮັກສາເປັນລ່ວງໆ (proactive maintenance) ຈະຊ່ວຍຄົ້ນພົບບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ມັນຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປ້ອງກັນ.
ບັນຫາທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ຂະບວນການແກ້ໄຂບັນຫາສຳລັບເທີໂມສະຕາທີ່ຜິວນ້ຳມັນ ແກ້ໄຂບັນຫາທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ການອ່ານຄ່າທີ່ບໍ່ເຂົ້າເກນ, ບັນຫາການເຕືອນເຕືອນຜິດປົກກະຕິ, ແລະ ບັນຫາການສື່ສານລົ້ມເຫລວ. ການປົນເປືືອນຂອງເຊັນເຊີຈາກຜະລິດຕະພັນທີ່ເກີດຈາກການເກີດອັກຊີເຈັນຂອງນ້ຳມັນຕົວເຮັດວຽກ (transformer oil) ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດໃນການວັດແທກ ເຊິ່ງຕ້ອງມີການລ້າງ ຫຼື ແທນເຊັນເຊີ. ການເສື່ອມສະພາບຂອງເຄືອບລວມຂອງເຄເບີ້ນ (cable insulation degradation) ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດການຕໍ່ດິນ (ground faults) ຫຼື ການຮີດຂອງສັນຍານ (signal interference) ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກອຸນຫະພູມ. ຄູ່ມືການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເທີໂມສະຕາທີ່ຜິວນ້ຳມັນ ຄວນຈະໃຫ້ຂະບວນການວິເຄາະແລະວິນິດໄສຢ່າງເປັນລະບົບເພື່ອກຳນົດແລະແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ການເຂົ້າໄປຂອງຄວາມຊື້ນ, ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ, ແລະ ການຮີບກວນດ້ານໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ (EMI) ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນຈັງຫວะເປັນຄັ້ງຄາວ ເຊິ່ງຍາກທີ່ຈະວິເຄາະຫາສາເຫດ. ວິທີການກວດສອບບັນຫາຕ້ອງພິຈາລະນາປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ເວລາປະເມີນຜົນການປະຕິບັດຂອງລະບົບ. ການບັນທຶກບັນທຶກການກວດສອບບັນຫາຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສຳລັບການປັບປຸງຂະບວນການບໍາຮັກສາ ແລະ ການຈັດການບັນຫາທີ່ເກີດຊ້ຳ. ລະບົບການຝຶກອົບຮົມຈະຮັບປະກັນວ່າບຸກຄະລາກອນທີ່ຮັບຜິດຊອບການບໍາຮັກສາມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການວິເຄາະ ແລະ ປັບປຸງລະບົບເທີໂມສະແຕັດທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເທື້ອນ້ຳມັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
ຊ່ວງຄວາມຖືກຕ້ອງທົ່ວໄປສຳລັບເທີໂມສະແຕັດທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເທື້ອນ້ຳມັນແມ່ນຫຍັງ
ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳມັນທີ່ຜິວໜ້າສ່ວນຫຼາຍໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວັດແທກອຸນຫະພູມໃນລະດັບ ±2°C ເຖິງ ±5°C ຂຶ້ນກັບເຕັກໂນໂລຊີຂອງເຊັນເຊີ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການປັບຄ່າ. ເຄື່ອງທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງເປັນພິເສດສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນອາດຈະບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ ±1°C ຫຼືດີກວ່າ. ຄຳກຳນົດຄວາມຖືກຕ້ອງຄວນຮັບໃສ່ເງື່ອນໄຂດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການເຖົ້າຂອງເຊັນເຊີ, ແລະ ຊ່ວງເວລາທີ່ປັບຄ່າເພື່ອຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບການປ້ອງກັນໃນທັງໝົດຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານ.
ຄວນປັບຄ່າເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳມັນທີ່ຜິວໜ້າເທົ່າໃດຄັ້ງຕໍ່ປີ
ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳມັກແນະນຳໃຫ້ປັບຄ່າເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳມັນທີ່ຜິວໜ້າທຸກໆ 12 ເຖິງ 24 ເດືອນ ຂຶ້ນກັບລະດັບຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເງື່ອນໄຂດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ອາດຈະຕ້ອງປັບຄ່າເລື້ອຍໆກວ່ານີ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼື ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນເຊິ່ງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອຸນຫະພູມເປັນສິ່ງຈຳເປັນຕໍ່ການດຳເນີນງານທີ່ປອດໄພ. ແຜນການປັບຄ່າຄວນພິຈາລະນາຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຜະລິດ, ຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດໝາຍ, ແລະ ປະສົບການດ້ານການດຳເນີນງານກັບອຸປະກອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ສາມາດຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມເທື່ອລະຫຼາຍຊິ້ນໃສ່ເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼືບໍ່
ແມ່ນແລ້ວ, ສາມາດຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມເທື່ອລະຫຼາຍຊິ້ນໃສ່ເຄື່ອງປ່ຽນແປງຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ມີການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຢ່າງເປັນຫຼາຍຊັ້ນ (redundant) ແລະ ຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງດ້ານຄວາມຮ້ອນ. ສາມາດໃຊ້ຈຸດຕິດຕັ້ງທີ່ຕ່າງກັນເພື່ອຕິດຕາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງເຄື່ອງປ່ຽນແປງ ຫຼື ເພື່ອໃຫ້ມີການປ້ອງກັນເປັນຕົວສຳຮອງໃນກໍລະນີທີ່ເຊັນເຊີຣ໌ຫຼັກເສຍຫາຍ. ການອອກແບບລະບົບການປ້ອງກັນຈະຕ້ອງປະສານການໃຊ້ຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງເພື່ອປ້ອງກັນສະຖານະການເຕືອນທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຈະຄົບຖ້ວນ.
ຕ້ອງດຳເນີນການບໍາລຸງຮັກສາເຊັນເຊີຣ໌ວັດແທກອຸນຫະພູມເທື່ອລະໃດ
ການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປະຈຳປະກອບດ້ວຍການຕີຄວາມເຫັນດ້ວຍຕາເພື່ອກວດສອບການປົນເປືືອນດ້ວຍນ້ຳມັນ, ການກັດກິນ, ຫຼື ອັນຕະລາຍທາງກົລະໄຊ, ພ້ອມທັງການລ້າງເນື້ອເທິງຂອງເຊັນເຊີເພື່ອຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການວັດແທກ. ຄວນກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຢູ່ໃນສະພາບທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ບໍ່ມີການກັດກິນ, ໃນຂະນະທີ່ການຢືນຢັນການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່ຈະຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອາດຈະຕ້ອງປ່ຽນເຊັນເຊີຖ້າບໍ່ສາມາດລ້າງການປົນເປືືອນອອກໄດ້ ຫຼື ຖ້າບໍ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່ໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ຍອມຮັບໄດ້. ແຜນການບໍາລຸງຮັກສາຄວນປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຄຳນຶງເຖິງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໃຊ້ງານ.