ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າເຄີຍປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດສົ່ງພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຂະນະທີ່ຈັດການໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍຂຶ້ນ. ການປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງສະວິດເຊີການຕັດວົງຈອນ (circuit breaker) ໄດ້ກາຍເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ປ້ອງກັນການຕັດໄຟທີ່ເກີດຂື້ນເປັນເວລາຍາວ ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນຕໍ່ລູກຄ້ານັບລ້ານຄົນ. ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝຕ້ອງການສະວິດເຊີການຕັດວົງຈອນທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິໃນສະພາບການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຈາກການປິດ-ເປີດປົກກະຕິ ໄປຈົນເຖິງການຈັດການເຫດສຸກເສີນທີ່ເກີດຂື້ນຢ່າງບໍ່ເປັນທຳ. ການເຂົ້າໃຈວິທີທີ່ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງສະວິດເຊີການຕັດວົງຈອນ ສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຂະບວນການທົດສອບທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມາດຕະຖານດ້ານປະສິດທິພາບທີ່ກຳນົດການນຳໃຊ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ໃນເຄືອຂ່າຍ.
ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງສະວິດເຊີການຕັດວົງຈອນ
ວິທີການທາງສະຖິຕິ ແລະ ມາດຕະການດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້
ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າໃຊ້ແບບຈຳລອງທາງສະຖິຕິທີ່ຊັບຊ້ອນເພື່ອປະເມີນຄວາມນ່າເຊື່ອຖືຂອງສະວິດເຊີດຕັດໄຟຟ້າໃນທັງໝົດຂອງວັດຖຸອຸປະກອນ. ເວລາສະເລ່ຍລະຫວ່າງການເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວ (MTBF) ແມ່ນເປັນຕົວຊີ້ວັດຫຼັກ ເຊິ່ງມັກຈະວັດແທກເປັນປີ ຫຼື ປີສິບເປັນຕົ້ນສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ມີຄວາມດັນສູງ. ວິສະວະກອນດ້ານຄວາມນ່າເຊື່ອຖືຈະວິເຄາະອັດຕາຄວາມລົ້ມເຫຼວ ໂດຍພິຈາລະນາທັງຄວາມລົ້ມເຫຼວແບບສຸ່ມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກປົກກະຕິ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເກີດຈາກການສຶກເສື່ອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມອາຍຸຂອງອຸປະກອນ. ວິທີການທາງສະຖິຕິເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າເຮັດนายເວລາທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ເວລາທີ່ຈະຕ້ອງປ່ຽນອຸປະກອນໃໝ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຟັງຊັນການແຈກຢາຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຈຳລອງຮູບແບບຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງສະວິດຊ໌ຕັດໄຟ. ການແຈກຢາຍເວີບູນ (Weibull distribution) ࡒຳເນີນການເປັນປົກກະຕິເພື່ອສະແດງລັກສະນະການເສຍຫາຍ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນສາມາດກຳນົດໄດ້ເຖິງໄລຍະເວລາທີ່ອຸປະກອນມີຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ (infant mortality periods), ໄລຍະເວລາທີ່ອຸປະກອນໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ (useful life phases), ແລະ ສະຖານະການໃນໄລຍະສິ້ນສຸດອາຍຸການໃຊ້ງານ (end-of-life scenarios). ການຈຳລອງແບບມອນເຕ້ ຄາໂລ (Monte Carlo simulations) ທີ່ທັນສະໄໝຈະປະກອບດ້ວຍຕົວແປຫຼາຍຢ່າງທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງສະວິດຊ໌ຕັດໄຟ, ລວມທັງສະພາບແວດລ້ອມ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການໃຊ້ງານ, ແລະ ວິທີການບໍາຮັກສາ. ກອບການສະຖິຕິທີ່ຄົບຖ້ວນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພະລັງງານສາມາດຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ຍຸດທະສາດການຕິດຕັ້ງ.

ມາດຕະຖານດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ວິທີການທົດສອບ
ອົງການມາດຕະຖານສາກົນໄດ້ຈັດຕັ້ງຂະບວນການທົດສອບທີ່ເຂັ້ມງວດເພື່ອປະເມີນຄວາມນ່າເຊື່ອຖືຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນໃນສະຖານະການການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຊຸດມາດຕະຖານ IEC 62271 ໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ຄົບຖ້ວນສຳລັບການທົດສອບອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າລະດັບສູງ ລວມທັງການທົດສອບຄວາມທົນທານທາງກົລະປະກອບ ການປະເມີນຄວາມທົນທານທາງໄຟຟ້າ ແລະ ການປະເມີນຜົນກະທົບຈາກສະພາບແວດລ້ອມ. ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າຈະມີເກນຄວາມນ່າເຊື່ອຖືຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທີ່ເປັນມາດຕະຖານເດີ່ມເດີ່ยวທົ່ວທັງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານຈັດຊື້ຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າສາມາດເຮັດການວິເຄາະເປີຽບเทີຍບໄດ້.
ຂະບວນການທົດສອບປະເພດ ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຢືນຢັນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຕົວຕັດວົງຈອນ ໂດຍຜ່ານໂປຣໂຕຄອລ໌ການເຮັດໃຫ້ເກົ່າຢ່າງໄວວ່າ ເຊິ່ງຈະຈຳລອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການໃຊ້ງານເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຫຼຸດລົງ. ການທົດສອບລະຫວ່າງວົງຈອນສັ້ນ (short-circuit testing) ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນໃຕ້ສະພາບການຂອງຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ການທົດສອບການເຄື່ອນໄຫວເຊີງກົນຈັກ (mechanical operation tests) ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປະເມີນການສຶກຫຼຸດຂອງຈຸດຕິດຕໍ່ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງເຄື່ອງຈັກສະປີງ. ຫ້ອງທົດສອບສະພາບແວດລ້ອມ (Environmental testing chambers) ຈະຈັດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊື້ນ, ແລະ ການສັ່ນໄຫວເຊີສະມິກ (seismic vibrations) ເພື່ອຢືນຢັນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຕົວຕັດວົງຈອນໃຕ້ສະພາບການທີ່ຮຸນແຮງ. ຂະບວນການທົດສອບທີ່ຄົບຖ້ວນເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານພະລັງງານ ກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນໃນໄລຍະຍາວ.
ເຕັກນິກການປະເມີນຜົນການດຳເນີນງານ
ລະບົບການລົງທະບຽນເປັນເວລາຈິງ
ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ລະບົບການຕິດຕາມສະພາບການທີ່ສຸກເສີນເພື່ອປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຕົວຕັດວົງຈອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເວລາທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກ. ເຕັກໂນໂລຢີການວັດແທກການປ່ອຍປະຈຸບັນສ່ວນໜຶ່ງ (Partial discharge) ສາມາດຈັບຈຸດທີ່ມີການເສື່ອມຄຸນນະພາບຂອງວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດການບໍາຮຸງຮັກສາແບບທຳນາຍໄດ້. ການວິເຄາະການສັ່ນໄຫວ (Vibration analysis) ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມສ່ວນປະກອບເຄື່ອງຈັກເພື່ອຄົ້ນຫາຮູບແບບການສຶກຫຼຸດ ແລະ ບັນຫາການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຕົວຕັດວົງຈອນໃນໄລຍະຍາວ. ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມ ຊ່ວຍເປີດເຜີຍຈຸດທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ (hotspots) ທີ່ບອກເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ຄວາມຕ້ານທານທີ່ເກີນໄປໃນສ່ວນປະກອບທີ່ສາມາດສົ່ງຜ່ານກະແສໄຟຟ້າ.
ເວທີການຕິດຕາມດິຈິຕອລ໌ ຜະສົມສັນຍານຈາກເຊັນເຊີຫຼາຍຊຸດເພື່ອສ້າງໂປຟິລ໌ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງສະວິດຊ໌ຕັດວົງຈອນຢ່າງຮຽບຮ້ອຍ. ອັລກົຣິດີມການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ ວິເຄາະຂໍ້ມູນປະຫວັດການປະຕິບັດງານເພື່ອຄົ້ນຫາຮູບແບບທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ອຸປະກອນຈະເສຍຫາຍ. ຄວາມສາມາດດ້ານການວິເຄາະທີ່ເປັນທຳນຽມນີ້ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າຈັດຕັ້ງແຜນການບໍາລຸງຮັກສາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນການເຂົ້າໄປດຳເນີນການທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການຕັດໄຟທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ລະບົບການຕິດຕາມຈາກໄລຍະໄກ ສະຫຼາກສັງເກດອຸປະກອນສະວິດຊິ້ງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 24/7, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຈະມີການແຈ້ງເຕືອນທັນທີທີ່ເກີດສະພາບຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງສະວິດຊ໌ຕັດວົງຈອນ.
ການວິເຄາະປະຫວັດການບໍາລຸງຮັກສາ
ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າຮັກສາຖານຂໍ້ມູນການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງລະອຽດເພື່ອຕິດຕາມແນວໂນ້ມຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທົ່ວທັງຝູງຍານຂອງພວກເຂົາ. ບັນທຶກປະຫວັດສາດບັນທຶກການກວດສອບເປັນປົກກະຕິ, ການດຳເນີນການເພື່ອປັບປຸງ, ການປ່ຽນແທນຊິ້ນສ່ວນ, ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ານການປະຕິບັດທີ່ມີຜົນຕໍ່ພຶດຕິກຳຂອງອຸປະກອນໃນໄລຍະຍາວ. ການວິເຄາະເຊິ່ງອີງໃສ່ສະຖິຕິຂອງຂໍ້ມູນການບໍາລຸງຮັກສາເປີດເຜີຍຮູບແບບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຜະລິດເฉພາະ, ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການປະຕິບັດທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ. ຂໍ້ມູນນີ້ເປັນຄຳແນະນຳໃນການμຕັດສິນໃຈການຈັດຊື້ ແລະ ຊ່ວຍກຳນົດໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການບໍາລຸງຮັກສາໃນແຕ່ລະປະເພດຂອງອຸປະກອນ.
ວິທີການວິເຄາະເຫດຜົນຕົ້ນຕໍ ສອບສອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສະວິດເຊີການຕັດໄຟຟ້າເພື່ອປະເມີນປັດໄຈພື້ນຖານທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້. ການວິເຄາະຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວ ແລະ ຜົນກະທົບ (FMEA) ເປັນການປະເມີນຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ກົນໄກຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ການດຳເນີນງານຂອງລະບົບ. ການສືບສວນຫຼັງຄວາມລົ້ມເຫຼວລວມເຖິງການສອບສວນເຊີງນິຕິວິທະຍາຂອງຊິ້ນສ່ວນທີ່ລົ້ມເຫຼວ, ການທบทวนສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະ ການປະເມີນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການດຳເນີນງານ. ການວິເຄາະທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງສະວິດເຊີການຕັດໄຟຟ້າ ໂດຍຜ່ານການຍົກລະດັບຂໍ້ກຳນົດການອອກແບບ ແລະ ການປັບປຸງວິທີການບໍາຮັກ.
ປົກກະຕິແລະປັจຈັບການເຮັດວຽກ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບອາກາດ
ສະພາບແວດລ້ອມມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າໃນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ຕ່າງກັນ ແລະ ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ອຸນຫະພູມທີ່ເກີນໄປຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸກັນໄຟຟ້າ, ວັດສະດຸຂອງຈຸດສຳຜັດ ແລະ ສ່ວນປະກອບເຄື່ອງຈັກໃນອຸປະກອນປິດ-ເປີດ. ລະດັບຄວາມຊື້ນສູງສາມາດເຮັງການກັດກິນ ແລະ ຫຼຸດທັນຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຂອງລະບົບທີ່ໃຊ້ອາກາດເປັນສື່ກັນໄຟຟ້າ. ການຕິດຕັ້ງໃນເຂດຖື້ນຝັ່ງທະເລເປັນພິເສດຍິ່ງໄປອີກເນື່ອງຈາກຝົ່ງເກືອ ແລະ ການເຂົ້າໄປຂອງຄວາມຊື້ນ ທີ່ສາມາດເຮັງການຫຼຸດທັນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າໃນໄລຍະຍາວ.
ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານປະໂຍດສາທາລະນະພັດທະນາເກນເກນການປະເມີນຜົນທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ສະພາບອາກາດເພື່ອປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງສະວິດຊ໌ຕັດໄຟຟ້າໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມທ້ອງຖິ່ນ. ການທົດສອບການເຖົ້າຢ່າງໄວວ່າຈະຈຳລອງຮູບແບບຂອງສະພາບອາກາດໃນແຕ່ລະເຂດເພື່ອຄາດຄະເນອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນໃນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ກຳນົດ. ຂະບວນການເລືອກວັດສະດຸຈະພິຈາລະນາຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງສະວິດຊ໌ຕັດໄຟຟ້າຢ່າງເໝາະສົມຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຄາດໄວ້. ການປ້ອງກັນດ້ວຍກ່ອງປ້ອງກັນ ແລະ ການຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມຈະຊ່ວຍຮັກສາສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບອຸປະກອນປ່ຽນແປງທີ່ອ່ອນໄຫວໃນສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ.
ການວິເຄາະໂປຣໄຟວ໌ການໂຫຼດ
ວຟງການຂອງຕົວຕ້ານໄຟຟ້າມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຕົວຕ້ານໄຟຟ້າ ໂດຍຜ່ານຄວາມເຄີຍເຄື່ອນທີ່ແລະຄວາມເຄີຍທາງໄຟຟ້າທີ່ສັ່ງສູງ. ການປ່ຽນສະຖານະການເປີດ-ປິດຢ່າງເລື້ອຍໆຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສຶກສາຂອງຈຸດສຳຜັດໄວ້ຢ່າງໄວວ່າ ແລະຫຼຸດຈຳນວນຄັ້ງທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງມີການບໍາລຸງຮັກສາ. ລະດັບໄຟຟ້າລົ້ມເຫຼວທີ່ສູງໃນເວລາເກີດເຫດໄຟຟ້າລົ້ມເຫຼວຈະສ້າງຄວາມເຄີຍທາງຄວາມຮ້ອນ ແລະຄວາມເຄີຍທາງກົກເຄື່ອນທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຕົວຕ້ານໄຟຟ້າໃນການປະຕິບັດການລົ້ມເຫຼວຫຼາຍຄັ້ງ. ລະດັບໄຟຟ້າທີ່ເຄື່ອນໄຫວຈະມີຜົນຕໍ່ການຮ້ອນຂອງຈຸດສຳຜັດ ແລະພະລັງງານຂອງຂົວໄຟຟ້າ (arcing energy) ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຮ່ວມໃນການເສື່ອມສະພາບຢ່າງຊ້າໆຂອງປະສິດທິພາບການປ່ຽນສະຖານະການ.
ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າວິເຄາະຮູບແບບການໃຊ້ໄຟຟ້າໃນອະດີດເພື່ອທຳนายຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເຄື່ອນໄຫວໃນອະນາຄົດຕໍ່ອຸປະກອນຕົວຕ້ານໄຟຟ້າ. ການທຳนายຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຈະຊ່ວຍກຳນົດວ່າອຸປະກອນຕົວຕ້ານໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຕົວຕ້ານໄຟຟ້າ ລະດັບຈະບັນລຸຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບທີ່ໄດ້ຄາດການໄວ້. ການສຶກສາການໄຫຼຂອງພະລັງງານຈະຊ່ວຍເປີດເຜີຍອຸປະກອນການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການເຮັດວຽກສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍ ເຊິ່ງຕ້ອງການການຕິດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງປ່ຽນແທນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໄວ້ກ່ອນ. ວິທີການຈັດອັນດັບແບບໄດນາມິກຈະພິຈາລະນາສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ປ່ຽນແປງໄປຕາມການໃຊ້ງານເພື່ອກຳນົດຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ (circuit breaker) ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນເອກະລັກ.
ວິທີການການທົດສອບ ແລະ ການຢືນຢັນ
ຂະບວນການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງ
ການທົດສອບຢ່າງລະອຽດໃນຫ້ອງທົດລອງເປັນພື້ນຖານສຳລັບການປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນກ່ອນຈະນຳໄປຕິດຕັ້ງໃນເຂດການໃຊ້ງານ. ສະຖານທີ່ທົດສອບທີ່ມີພະລັງງານສູງຈະຈຳລອງສະພາບການເກີດຂໍ້ບົກຂາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດເພື່ອຢືນຢັນຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ. ການທົດສອບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານກົລະຈັກຈະທຳການທົດສອບກົລະຈັກການປ່ຽນແປງຈຳນວນຫຼາຍພັນຄັ້ງໃນສະພາບການທີ່ຄວບຄຸມໄວ້ເພື່ອປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນໃນໄລຍະເວລາການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ. ການທົດສອບດ້ານໄຟຟ້າຈະຢືນຢັນລະບົບການເກີບໄຟຟ້າໃຕ້ສະພາບຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງໄຟຟ້າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ວົງຈອນທົດສອບທີ່ຊ່ຽວຊານເປີດໃຊ້ເພື່ອສ້າງຮູບແບບຂອງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າຄວາມຕ້ານທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງຈະຈຳລອງສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງໃນລະບົບເວລາທີ່ດຳເນີນການຕັດເຄື່ອງຈັກເພື່ອກຳຈັດຂໍ້ບົກຂາດ. ການວິເຄາະດ້ວຍເຄື່ອງເອັກເຊີ (X-ray) ສາມາດເປີດເຜີຍສະພາບຂອງຊິ້ນສ່ວນທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຊ່ວຍກຳນົດຮູບແບບຂອງການລົ້ມເຫຼວທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າ. ການທົດສອບອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ເລື່ອນໄວຂຶ້ນ (Accelerated life testing) ແມ່ນການນຳເອົາຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນມາໃຊ້ເພື່ອທຳนายລັກສະນະການປະຕິບັດງານໃນໄລຍະຍາວ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຫຸ່ນເຂົ້າ. ວິທີການຢືນຢັນໃນຫ້ອງທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນເຊິ່ງວັດແທກໄດ້ແກ່ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງພະລັງງານ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າ ແລະ ການμຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຈັດຊື້.
ການຢືນຢັນການປະຕິບັດງານໃນສະຖານທີ່ຈິງ
ໂປຣແກຣມການທົດສອບໃນເຂດເຮືອນໄດ້ຢືນຢັນຄວາມຄາດຫວັງຈາກຫ້ອງທົດສອບຜ່ານປະສົບການການເຮັດວຽກຈິງກັບອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ. ການຕິດຕັ້ງຕົວຢ່າງຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງພະລັງງານສາມາດປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຕັດວົງຈອນໃນສະພາບການລະບົບຈິງກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນການຕິດຕັ້ງໃນຂະໜາດໃຫຍ່. ການຕິດຕາມການປະຕິບັດເວລາເລີ່ມຕົ້ນການໃຊ້ງານຈະຊ່ວຍຄົ້ນພົບຄວາມແຕກຕ່າງໃດໆລະຫວ່າງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ຄາດຫວັງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງຂອງຕັດວົງຈອນ. ການເກັບຂໍ້ມູນຈາກເຂດເຮືອນໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສຳລັບການປັບປຸງຂະບວນການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດສອບ ແລະ ປັບປຸງສະເພກເຄື່ອງຈັກໃນອະນາຄົດ.
ການສຶກສາທີ່ປະຕິບັດໃນເຂດເປີດເຜີຍເປັນເວລາດົນນານ ຕິດຕາມແນວໂນ້ມຄວາມນ່າເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ ໃນຫຼາຍໆ ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຮັດວຽກຕ່າງໆ. ການວິເຄາະທາງສະຖິຕິຂອງຂໍ້ມູນການປະຕິບັດໃນເຂດເປີດເຜີຍ ສາມາດຢືນຢັນຄຳກ່າວອ້າງຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຊ່ວຍກຳນົດບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂື້ນກ່ຽວກັບຄວາມນ່າເຊື່ອຖືໄດ້ ທີ່ອາດຈະບໍ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນເວລາທີ່ທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງ. ການສຶກສາທຽບເທີບລະຫວ່າງເຕັກໂນໂລຊີເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໄຟຟ້າເລືອກເຄື່ອງຈັກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ຂໍ້ມູນການຢືນຢັນຈາກເຂດເປີດເຜີຍ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຖານຂໍ້ມູນຄວາມນ່າເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງອຸດສາຫະກຳທັງໝົດ ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທັງໝົດຂອງບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໄຟຟ້າ ໂດຍຜ່ານການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ.
ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ
ການຈັດການຊັບສິນທີ່ອີງໃສ່ຄວາມນ່າເຊື່ອຖືໄດ້
ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້ນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມເຊື່ອຖື (RCM) ເພື່ອປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຖືຂອງສະວິດເຊີການຕັດວົງຈອນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນໃນທັງໝົດຂອງວົງຈອນຊີວິດ. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແມ່ນໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະຜົນກະທົບຈາກການລົ້ມເຫຼວຂອງສະວິດເຊີການຕັດວົງຈອນ ໂດຍພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າ ຄວາມສະຖຽນຂອງລະບົບ ແລະ ຕົ້ນທຶນໃນການຊ່ວຍແກ້ໄຂ. ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງແບບຄວາມນ່າຈະເກີດຂຶ້ນ (Probabilistic risk analysis) ນຳເອົາຂໍ້ມູນຄວາມເຊື່ອຖືຂອງສະວິດເຊີການຕັດວົງຈອນໄປປະກອບເຂົ້າໃນແບບຈຳລອງຄວາມເຊື່ອຖືຂອງລະບົບທີ່ຄົບຖ້ວນ. ວິທີການທີ່ສັບຊ້ອນເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ້ສາມາດຈັດສັນຊັບພະຍາກອນດ້ານການບໍາລຸງຮັກສາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນເວລາທີ່ຍັງຮັກສາລະດັບຄວາມເຊື່ອຖືທີ່ຍອມຮັບໄດ້.
ລະບົບການຈັດການສິນທຣັບປະສົມການປະເມີນຄວາມນ່າເຊື່ອຖືຂອງສະວິດຊ໌ຕັດໄຟຟ້າເຂົ້າກັບເປົ້າໝາຍດ້ານຄວາມນ່າເຊື່ອຖືຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໂດຍລວມ. ວິທີການຈັດອັນດັບຄວາມສຳຄັນຈະກຳນົດອຸປະກອນການປ່ຽນແປງທີ່ມີຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ, ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງຄວາມນ່າເຊື່ອຖືຢ່າງເປົ້າໝາຍ. ຂະບວນການວາງແຜນການລົງທຶນຈະພິຈາລະນາການຄາດຄະເນຄວາມນ່າເຊື່ອຖືຂອງສະວິດຊ໌ຕັດໄຟຟ້າເມື່ອຈັດທຳງົບປະມານການລົງທຶນດ້ານທຶນຮອນສຳລັບການປ່ຽນແທນ ແລະ ປັບປຸງອຸປະກອນ. ແນວຄວາມຄິດດ້ານການວາງແຜນເຊີງຍຸດທະສາດຈະສົ່ງເສີມຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມນ່າເຊື່ອຖືກັບຂໍ້ຈຳກັດດ້ານເສດຖະກິດເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງລະບົບ.
ການຈັດຊື້ ແລະ ການພັດທະນາຂໍ້ກຳນົດ
ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານປະໄພໄຟຟ້າ ພັດທະນາຂໍ້ກຳນົດດ້ານວິຊາການຢ່າງລະອຽດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງສວິດເຊີລະບົບຕັດໄຟຟ້າ (circuit breaker) ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ ແລະ ປະສົບການດ້ານການດຳເນີນງານ. ການຮັບປະກັນດ້ານປະສິດທິຜົນຈາກຜູ້ຜະລິດ ໃຫ້ການຮັບປະກັນດ້ານສັນຍາ ກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຈາກສວິດເຊີລະບົບຕັດໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້. ໂປແກຼມການທົດສອບການຮັບຮອງ (Qualification testing programs) ຢືນຢັນວ່າອຸປະກອນທີ່ສະເໜີມານັ້ນ ເຂົ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ກຳນົດໂດຍບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານປະໄພໄຟຟ້າ ກ່ອນທີ່ຈະຖືກຮັບເຂົ້າໃຊ້ງານ. ການເຮັດໃຫ້ມາດຕະຖານເປັນເອກະພາບ (Standardization initiatives) ຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ສອດຄ່ອງກັນຂອງສວິດເຊີລະບົບຕັດໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງຜູ້ສະໜອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ລະຫວ່າງແຖວຜະລິດຕະພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການວິເຄາະຕົ້ນທຶນໃນທັງໝົດຂອງວົฏຈັກຊີວິດ (Lifecycle cost analysis) ປະກອບດ້ວຍການພິຈາລະນາຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງສະວິດເຊີການຕັດ (circuit breaker) ຮ່ວມກັບຕົ້ນທຶນການຈັດຊື້ເບື້ອງຕົ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາຮັກສາ, ແລະ ເວລາທີ່ຈະຕ້ອງປ່ຽນແທນ. ລະບົບຕົ້ນທຶນທັງໝົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ (Total cost of ownership models) ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າ (utilities) ສາມາດຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເລືອກອຸປະກອນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມປະສິດທິຜົນດ້ານເສດຖະກິດ. ຂະບວນການວິສະວະກຳດ້ານມູນຄ່າ (Value engineering processes) ປັບປຸງຂໍ້ກຳນົດດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງສະວິດເຊີການຕັດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ ແລະ ຄວບຄຸມຕົ້ນທຶນໄວ້ໃນເວລາດຽວກັນ. ວິທີການຈັດປະມູນແບບແຂ່ງຂັນ (Competitive bidding procedures) ນຳເອົາຕົວຊີ້ວັດດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ມາປະກອບຮ່ວມກັບການພິຈາລະນາດ້ານລາຄາເພື່ອຮັບປະກັນການເລືອກອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
ຕົວຊີ້ວັດດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ສຳຄັນໃດແດ່ທີ່ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າ (utilities) ໃຊ້ເພື່ອປະເມີນສະວິດເຊີການຕັດ
ບໍລິການປະກົດຕິມັກຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດຕໍ່ເວລາສະເລ່ຍລະຫວ່າງການເກີດຂໍ້ບົກຜ່ອງ (MTBF), ອັດຕາການເກີດຂໍ້ບົກຜ່ອງຕໍ່ການດຳເນີນງານໜຶ່ງຄັ້ງ, ແລະ ອັດຕາການມີຢູ່ໃຊ້ງານໄດ້ (availability percentage) ໃນການປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ. ຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ມາດຕະການທີ່ເປັນຕົວເລກຂອງປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນ ເຊິ່ງສາມາດນຳໄປປຽບທຽບກັນໄດ້ລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຊີ້ວັດຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ເພີ່ມເຕີມອີກປະກອບດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຊ່ວງເວລາທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນການບໍາຮັກສາ, ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້, ແລະ ອັດຕາການລົດຖອຍຂອງປະສິດທິພາບຕາມເວລາ.
ສະພາບແວດລ້ອມມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແນວໃດ
ປັດໄຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມທີ່ເກີນໄປ, ຂະດັບຄວາມຊື້ນ, ຄວາມສູງເທິງລະດັບນ້ຳທະເລ, ແລະ ກິດຈະກຳດ້ານເຂື່ອນດິນ ມີຜົນຕໍ່ການປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຢ່າງມີນັກ. ການປະກົດຕິດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານພະລັງງານຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາສະພາບອາກາດທ້ອງຖິ່ນເມື່ອກຳນົດຄວາມຄາດຫວັງດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງການການປ້ອງກັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ ຫຼື ການປ່ຽນແປງແຜນການບໍລິຫານຮັກສາສຳລັບອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ການຕິດຕັ້ງໃນເຂດຊາຍເຫຼືອງ ແລະ ເຂດທີ່ມີມົລະພິດສູງ ເປັນບັນຫາເພີ່ມເຕີມທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນໃນໄລຍະຍາວ.
ການຕິດຕາມສະພາບການມີບົດບາດໃດໃນການປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ
ລະບົບການຕິດຕາມສະພາບການໃຫ້ການປະເມີນຜົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຖິງຄວາມນ່າເຊື່ອຖືຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ ໂດຍການວັດແທກຕົວຊີ້ວັດສຳຄັນທີ່ສຸດໃນເວລາຈິງ. ການຕິດຕາມການປ່ອຍຄ່າໄຟຟ້າສ່ວນໜຶ່ງ (Partial discharge monitoring), ການວິເຄາະການສັ່ນສະເທືອນ (vibration analysis), ແລະ ການຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນ (thermal imaging) ຊ່ວຍໃນການປະກົດບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຕໍ່ຄວາມນ່າເຊື່ອຖືກ່ອນທີ່ຈະນຳໄປສູ່ການເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນ. ເຕັກໂນໂລຊີການຕິດຕາມເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຍຸດທະສາດການບໍາຮັກທີ່ຄາດການໄດ້ (predictive maintenance strategies) ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມນ່າເຊື່ອຖືຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການບໍາຮັກທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ.
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າຢືນຢັນຄວາມນ່າເຊື່ອຖືຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຈາກຜູ້ຜະລິດແນວໃດ
ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານປະໂຍດສາທາລະນະຢືນຢັນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຜູ້ຜະລິດຜ່ານໂປແກຼມການທົດສອບຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ, ການຕິດຕາມປະສິດທິພາບໃນສະຖານທີ່ຈິງ, ແລະ ການວິເຄາະຖານຂໍ້ມູນດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ມີຢູ່ທົ່ວທັງອຸດສາຫະກຳ. ການທົດສອບປະເພດທີ່ຫ້ອງທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການຈະໃຫ້ການຢືນຢັນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງສະວິດເຊີການຕັດວົງຈອນໃນເງື່ອນໄຂທີ່ມາດຕະຖານ, ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນປະສົບການຈາກການນຳໃຊ້ຈິງຈະຢືນຢັນຄວາມຄາດຫວັງດ້ານປະສິດທິພາບໃນໄລຍະຍາວ. ຂໍ້ມູນດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ແບ່ງປັນກັນໃນເຄືອຂ່າຍບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານປະໂຍດສາທາລະນະທີ່ເປັນຄູ່ກັນຈະຊ່ວຍຢືນຢັນການອ້າງອີງຂອງຜູ້ຜະລິດໃນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສາລະບານ
- ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງສະວິດເຊີການຕັດວົງຈອນ
- ເຕັກນິກການປະເມີນຜົນການດຳເນີນງານ
- ປົກກະຕິແລະປັจຈັບການເຮັດວຽກ
- ວິທີການການທົດສອບ ແລະ ການຢືນຢັນ
- ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ
-
ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
- ຕົວຊີ້ວັດດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ສຳຄັນໃດແດ່ທີ່ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງໄຟຟ້າ (utilities) ໃຊ້ເພື່ອປະເມີນສະວິດເຊີການຕັດ
- ສະພາບແວດລ້ອມມີຜົນກະທົບຕໍ່ການປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແນວໃດ
- ການຕິດຕາມສະພາບການມີບົດບາດໃດໃນການປະເມີນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ
- ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າຢືນຢັນຄວາມນ່າເຊື່ອຖືຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນຈາກຜູ້ຜະລິດແນວໃດ