ရေပြုလုပ်ရေး ပြိုင်ပွဲများ၊ စက်မှုရေစုပ်စက်များ သန့်စင်ရေး စနစ်များ သို့မဟုတ် မြို့ပြ စီးရီးရေစုပ်စက် စနစ်များတွင် စီးရီးရေစုပ်စက်များသည် အလုပ်အကောင်းဆုံး ဖိအားများနှင့် ပြင်ပေါင်းမှူးများတွင် အများအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြသည်။ စီးရီးရေစုပ်စက်၏ စီးဆောင်မှုနှင့် အမြင့်အတန်းကို အများအားဖြင့် အာရုံစိုက်ကြသော်လည်း ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ညွှန်ကြားသည့် ပြည့်စုံသော VFD ထိန်းချုပ်ပေါင်းမှူး သည် မကြာခဏ လျစ်လျူရှုခံရသည်။
၁၅ ကီလိုဝပ် စီးရီးပမ်ပ်အတွက် လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်စနစ်၏ အရည်အသွေးသည် လျှပ်စစ်ဘေးအန္တရာယ်ကိုသာမက ပိုက်လိုင်းစနစ်တစ်ခုလုံး၏ ပျက်စီးမှုနှုန်းကိုပါ တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သိပ္ပံနည်းကျသော ရှုထောင်မှ ဤဆောင်းပါးတွင် ၁၅ ကီလိုဝပ် စီးရီးပမ်ပ်အတွက် အပြည့်အစုံထိန်းချုပ်ပေါင်းစည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပေါ်လီတီအတွက် အဓိကဒီဇိုင်းယေဘုယျများကို နက်နက်နဲနဲ နှိုင်းယှဉ်စိတ်ဖြာမှုပေးထားပါသည်။

မော်တာမောင်းနေမှုနည်းပညာနှိုင်းယှဉ်ခြင်း - နောက်ခံမော်တာ (Soft Starter) နှင့် ရှေးရိုးနည်းလမ်းများ
စက်မှုထိန်းချုပ်မှုတွင် ၁၅ ကီလိုဝပ် မော်တာ၏ စတင်မှုနည်းလမ်းသည် စက်ပစ္စည်း၏ သက်တမ်းကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးသည့် အရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ နောက်ခံမော်တာ (Soft Starter) ဖြေရှင်းနည်းများနှင့် အသုံးများသော ရှေးရိုးနည်းလမ်းများကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါမည်။
ရှေးရိုးနည်းလမ်းများ (တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု / တြိဂံ-အိုင်ပီအိုင်)
လျှပ်စစ်ပေါင်းကွဲမှု - စတင်မှုအချိန်တွင် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုသည် စံသတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု၏ ၅ မှ ၇ ဆအထိ တက်လာနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော လျှပ်စစ်ပေါင်းကွဲမှုသည် ဒေသတွင်း လျှပ်စစ်ဖိအား ပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အနီးနားရှိ စက်ပစ္စည်းများကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။
ယန္တရားဆိုင်ရာ ဖိအား - အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖော်ပေးသည့် အားသည် ပမ်ပ်၏ အောက်ချောင်း၊ ဘော်လ်တင်များနှင့် ပိတ်ထောင်အောက်ချောင်းများတွင် ပြင်းထန်သော တုန်ခါမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထိုသို့သော တုန်ခါမှုများသည် ယန္တရားဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုကို မြန်ဆန်စေပါသည်။
ရေခုန်အကျိုးသက်ရောက်မှု - ရေစီးကြောင်း၏ ရုတ်တရက် အရှိန်မြင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်ခြင်းကြောင့် ပိုက်များတွင် ဖိအားမြင့်မားမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ပိုက်ပေါက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်စပ်မှုနေရာများမှ ရေယိမ်းစိမ်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖြေရှင်းချက် (ABB ဆော့ဖ်စတာ နည်းပညာ)
ဖိအားတိမ်းညောင်းမှု တိကျမှု - ABB ဆော့ဖ်စတာတွင် ဖိအားတိမ်းညောင်းမှုကို တိကျစွာထိန်းချုပ်ပေးပြီး စတင်အသုံးပြုသည့်အခါ စတင်မှုလျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို လုံခြုံသည့် အတိုင်းအတာအတွင်း ကောင်းစွာ ကန့်သတ်ပေးပါသည်။
ချောမွေ့သည့် စတင်မှု/ရပ်မှု - စတင်မှုသည် သိပ်မှာ ချောမွေ့ပါသည်။ ရပ်မှုအချိန်တွင် ဖိအားကို တဖ်ဖ်ချောမွေ့စွာ လျော့ချပေးခြင်းဖြင့် ရေ၏ အချိန်ကြာမှု (inertia) ကို ဖျောက်ပေးပြီး ပန်ပုပ်ပေါ်ရှိ ယန္တရားဆိုင်ရာ ပုံပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုကို ၃၀% အထက် လျော့ချပေးပါသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တည်ငြိမ်မှု - စတင်ပြီးနောက် အတွင်းပိုင်းတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဘိုင်ပါးစ် ကောန်တောက်တာ (bypass contactor) သည် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများမှ ပူပွန်းမှုကို လျော့ချပေးပြီး ကော်ဘင်နက်၏ တည်ငြိမ်မှုကို သိသိသာသာ မြင့်တင်ပေးပါသည်။

ပစ္စည်းနှင့် ကာကွယ်မှု နှိုင်းယှဉ်ချက် - 304 စတီလ်သံမဏိ နှင့် မှုန်မှုန်ဖုံးထားသည့် သံမဏိ
ရေပုံန်းနေရာများ သို့မဟုတ် စွန်းစွန်းနေရာများကဲ့သို့သည့် စိုထောင်မှုများ များပြားပြီး ကလိုရင်းဓာတ် (ပိုးသတ်ဆေး) ပါဝင်မှုများသည့် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ကော်ဘင်နက်၏ ပစ္စည်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
နှိုင်းယှဉ်မှုအရိပ် |
စံသတ်မှတ်ထားသည့် မှုန်မှုန်ဖုံးထားသည့် သံမဏိ |
ကျွန်ုပ်တို့၏ 304 စတီလ်သံမဏိ ကော်ဘင်နက် |
ချော့ချော့မှု အခြေခံ |
မျက်နှာပုံအပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။ အနားမှ စိတ်ထားလျှင် သံခဲမှုဖြစ်ပါသည်။ |
သဘောသောက်သော ကရိုမီယမ်-နိကယ် ပက်စီဗေးရှင်း အလွှာ။ သံခဲမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ |
ကလိုရင်း ခံနိုင်ရည် |
သန်းစင်ဆေးများကြောင့် အလွယ်တကူ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရေပြားထုပ်မှုနှင့် အရေပြားခွဲထွက်မှုဖြစ်ပါသည် |
ကလိုရိုရိုက်နှင့် ဆားမှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်မှုန်...... |
ဖွဲ့စည်းပုံ အသက်တာ |
သံခဲမှုဖြင့် အားနည်းလာပါသည်။ အပေါက်ဖောက်ရန် အလွယ်တကူဖြစ်ပါသည်။ |
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသက်တာကို ထိန်းသိမ်းပါသည်။ သက်တမ်းသည် ၃ ဆ ပိုမျော်လော့သည်။ |
စိုထောင်မှု ပိတ်မှု |
အလွှာခွဲခြင်းကြောင့် ပိတ်မှုပါးများ ပျက်စီးသွားပါသည်။ |
IP65 ကာကွယ်မှုအတွက် SS ပိတ်မိသည့်မျက်နှာပုံနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုထားသည် |
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု |
လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများကို အောင်မြင်စေရန် ပုံမှန်အားဖြင့် ပြန်လည်သုံးစွဲရန် လိုအပ်သည် |
စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးပြုသည့် ပုံစံမှန်သော မျက်နှာပုံ။ ထိန်းသိမ်းရန် မလိုအပ်ပါ |
စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် |
အစပိုင်းတွင် စုစုပေါင်းကုန်ကုန်သက်သော စုစုပေါင်းပြုပြင်မှု/အစားထိုးမှု စုစုပေါင်းကုန်ကုန်များမှာ များပါသည် |
တစ်ကြိမ်တည်း ရင်းနှီးမှုထည့်ဝင်မှု။ ဘဝကာလတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံး စုစုပေါင်းစွမ်းဆောင်ရည် |

အသိဉာဏ်ပါသော လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှု- "လက်ဖဲ့စွဲမှုဖြင့် စောင်းကြည့်ခြင်း" မှ "အသိဉာဏ်ပါသော ရေစုပ်ခြင်း" သို့
ရေးသားထားသည့် ထိန်းချုပ်မှုသည် လက်ဖဲ့စွဲမှုဖြင့် စောင်းကြည့်ခြင်းအပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။ သို့သော် ခေတ်မှီ ပြည့်စုံသည့် ထိန်းချုပ်ပေါင်းမှုများသည် တွက်ချက်မှုများကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် "လူမပါဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း" နှင့် "ကြိုတင်ကာကွယ်မှု" တို့ကို အောင်မြင်စေပါသည်။
အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် အမြင့်အနိမ့် ချိတ်ဆက်မှု
ထိန်းချုပ်ပေါင်းမှုသည် အမြင့်/အနိမ့် အဆင့်ချိန်ညှိမှုများနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ ရေစုပ်ခွက်အတွင်းရှိ ရေအဆင့်သည် "အမြင့်အဆင့်" သတိပေးမှုမျဉ်းသို့ ရောက်သောအခါ စနစ်သည် ၁၅kW ရေစုပ်စက်ကို အလိုအလျောက် စတင်ပေးပါသည်။ ရေအဆင့်သည် "အနိမ့်အဆင့်" လုံခြုံရေးမျဉ်းသို့ ကျဆင်းသောအခါ စနစ်သည် အလိုအလျောက် ရပ်နေပါသည်။ ဤသို့သော လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် လုပ်ဆောင်မှုသည် ရေစုပ်စက်၏ အလုပ်မလုပ်ဘဲ လှည့်နေမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ထို့ပါး ၂၄ နာရီ လက်ဖဲ့စွဲမှုဖြင့် စောင်းကြည့်ခြင်းအတွက် ကုန်ကုန်များကို ဖျက်သိမ်းပေးပါသည်။
အများများပါသည့် လျှပ်စစ်လုံခြုံရေး အတားအဆီးများ
စီးပွားရေးအသုံးအဆောင် ပန်ပါများအတွက် အကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်မှာ အမှိုက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် "ပိတ်ဆို့ခြင်း" ဖြစ်သည်။ ဤပုံနှိပ်ပေါ်တွင် အတိအကျရှိသည့် လျှပ်စစ်အလွန်အားသုံးမှုကာကွယ်ရေးစနစ် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ လျှပ်စစ်စီးကွင်းအတွင်း လျှပ်စစ်စီးကွင်းအား ပုံမှန်မဟုတ်စွာ ပြောင်းလဲလာပါက ပုံနှိပ်ပေါ်သည် မီလီစက္ကန်ဒ်အတွင်း အဓိကလျှပ်စစ်စီးကွင်းကို ဖြတ်ပေးပြီး အနီရောင်သတိပေးချက်ကို ဖွင့်ပေးကာ မော်တာပူပွေးပါက ပျက်စီးမှုကို အလွန်မှန်ကန်စွာ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင် ဖေ့စ်ပျောက်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်လုံးဝပေါ်ခြင်းနှင့် အပူလွန်ကဲခြင်းတို့အတွက် သီးခြားကာကွယ်ရေးစနစ်များကို ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
အသွင်အပြင်ကောင်းမွန်သည့် စွမ်းအင်စောင်းကြည့်ခြင်း
ပုံနှိပ်ပေါ်မျက်နှာပြင်တွင် အတိအကျမြင့်မားသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်မီတာများကို တပ်ဆင်ထားပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် သုံးဖေ့စ် ဗို့အားနှင့် လုပ်ဆောင်နေသည့် လျှပ်စစ်စီးကွင်းအား ပြသပေးပါသည်။ ရေပွေးစုံတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံများအတွက် ဤအမျှတည်သည့် ဒေတာပြသမှုသည် စက်ပစ္စည်းများ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို အကဲဖြတ်ရာတွင် အထောက်အကူပေးပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ ဒေတာများအရ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဥ်များကို ချမှတ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် "အရေးပေါ်ပြုပြင်မှု" မှ "ကာကွယ်ရေးပြုပြင်မှု" သို့ ပြောင်းလဲလာပါသည်။
အလွန်ရှင်းလင်းပါသည့် "ပလပ်နှင့်ပလေး" ဒီဇိုင်း
ပေနယ်ကို အတွင်းပိုင်း မြင့်/နိမ့် ဗို့အား ဝိုင်ယာများနှင့် ဆော့ဖ်စတာတာ ပါရာမီတာများ ကြိုတင် ကောင်ဖီဂူးရ်လုပ်ထားသည့် အခြေအနေဖြင့် ပေးပို့ပါသည်။ အသုံးပြုသူများသည် ပါဝါနှင့် မော်တာ ကြိုးများကို သတ်မှတ်ထားသော ထေရ်မီနယ်များသို့ ချိတ်ဆက်ရုံသာ လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤစံနှုန်းထားသော ဒီဇိုင်းသည် တပ်ဆင်မှုအတွက် နည်းပညာအဆင့်ကို အများအားဖြင့် လျော့ချပေးပြီး ဝိုင်ယာချိတ်ဆက်မှု အမှားများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ရှောင်ရှားပေးပါသည်။

အမေးအဖြေများ
မေးခွန်း ၁။ ၁၅kW စွမ်းအားရှိ စွန်းထွက်ရေ ပန်းပေါက်သည် ထိန်းချုပ်ပေနယ်ကို တိကျစွာ လိုအပ်ပါသလား။
အဖြေ ၁။ ဟုတ်ပါသည်။ ၁၅kW သည် အလယ်အလတ်မှ မြင့်မားသော စွမ်းအားဖြစ်ပါသည်။ ရိုးရှင်းသော စားကပ်ကြောင်း (Circuit Breaker) ဖြင့် စတင်မှု အထိန်းအက်မှုများ (starting surges) သို့မဟုတ် ဖေ့စ်လုံးစ် (phase loss) ကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးသော အက်ဖောက်တာများကို ကိုင်တွယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် မော်တာ ပူပေါက်ခြင်းအန္တရာယ်သည် အလွန်မြင့်မားပါသည်။
မေးခွန်း ၂။ ကာဘီနက်အတွင်းတွင် မြင့်မားသော ဗို့အားနှင့် နိမ့်သော ဗို့အား ဧရိယာများကို သီးခြားခွဲထားရခြင်းမှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း။
A2 အဖြေ ၂။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြားထားခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်သံသွင်း အဟောင်းအထောက် (electromagnetic interference) ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပါဝါလိုင်းများသည် စန်ဆာ အချက်ပေးမှုများကို ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး တိကျသော အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်မှုကို သေချာစေပါသည်။
မေးခွန်း ၃။ "ဖေ့စ်လုံးစ် ကာကွယ်ရေး" ၏ လက်တွေ့အသုံးဝင်မှုမှာ အဘယ်နည်း။
A3 စက်မှုလျှပ်စစ်ပေးစွမ်းမှုတွင် ချိတ်ဆက်မှုမှုန်းနေပါက ဖေ့စ်တစ်ခု ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ မော်တာလျှပ်စီးကြောင်းသည် အလွန်များပေါ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပေါ်လ်သည် ဤမညီမျှမှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖဲ့၍ ချက်ချင်းရပ်နေပါမည်— ဤသည်မှုန်းသည် မော်တာအတွက် နောက်ဆုံးအကာအကွယ်ဖြစ်ပါသည်။
မေးခွန်း ၄။ စွန်းပေါက်ပန်းမှုပန်းပေါက်သည် အကြိမ်ရေများစွာ စတင်ခြင်းနှင့် ရပ်နေခြင်းဖြစ်ပါက အဘယ်သို့ဖြစ်ပါသနည်း။
A4 ဤသည်မှုန်းသည် မော်တာကြိုးများတွင် အပူပိုများလာစေပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့်သော ပေါ်လ်များသည် အဆင့်ခြားနားမှု ယေဘုယျသေးနေးမှု (level-differential logic) နှင့် အချိန်ပေးသေးနေးမှု (time relays) များကို အသုံးပြု၍ စတင်မှုအကြိမ်ရေကို သိပ္ပံနည်းကျသော အတိုင်းအတာအတွင်း ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။
မေးခွန်း ၅။ စက်ရုံတွင် အစီအစဥ်ဖော်ထုတ်ထားသော ပေါ်လ်များ၏ အကောင်းမှုမှုသည် အိမ်တွင် အစီအစဥ်ဖော်ထုတ်ခြင်းထက် အဘယ်သို့ဖြစ်ပါသနည်း။
A5 စက်ရုံတွင် အစီအစဥ်ဖော်ထုတ်ထားသော ယူနစ်များသည် ပြင်းထန်သော ဘော်ဒီနှင့် အထုံးအထောင်စမ်းသပ်မှုများကို ဖော်ထုတ်ပေးပါသည်။ ဝိုင်ယ်အားလုံးနှင့် အမည်ပေးမှုများသည် စက်မှုစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ထို့ကြောင့် "ပလပ်အင်ပလေး" လုံခြုံရေးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အာမခံပေးပါသည်။

အဆုံးသတ်
ပရောဖက်ရှင်နယ်ရေသန့်စင်ရေးပရောဂျက်အတွက် ထိန်းချုပ်ပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုသည် အပိုပစ္စည်းသာမက အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ABB အခြေခံမော်တာများ၊ 304 အဆင့် ကာကွယ်ရေးနှင့် အများအကျေးနုံးသော ဉာဏ်ရည်မြင့် ကာကွယ်ရေးစနစ်များပါဝင်သော 15kW စွန်းထွက်ရေ ပိုက်လိုင်းထိန်းချုပ်ပေါင်းစည်းမှုပေါင်းစည်းမှုကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ဆိုးရွမ်းသော စီမံကိန်းများအတွက် ရေစီးဆင်းမှုစနစ်၏ ရှည်လျားသော တည်ငြိမ်မှုအတွက် အဆင့်မြင့် "နည်းပညာအာမခံခြင်း" ကို ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- မော်တာမောင်းနေမှုနည်းပညာနှိုင်းယှဉ်ခြင်း - နောက်ခံမော်တာ (Soft Starter) နှင့် ရှေးရိုးနည်းလမ်းများ
- ပစ္စည်းနှင့် ကာကွယ်မှု နှိုင်းယှဉ်ချက် - 304 စတီလ်သံမဏိ နှင့် မှုန်မှုန်ဖုံးထားသည့် သံမဏိ
- အသိဉာဏ်ပါသော လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှု- "လက်ဖဲ့စွဲမှုဖြင့် စောင်းကြည့်ခြင်း" မှ "အသိဉာဏ်ပါသော ရေစုပ်ခြင်း" သို့
-
အမေးအဖြေများ
- မေးခွန်း ၁။ ၁၅kW စွမ်းအားရှိ စွန်းထွက်ရေ ပန်းပေါက်သည် ထိန်းချုပ်ပေနယ်ကို တိကျစွာ လိုအပ်ပါသလား။
- မေးခွန်း ၂။ ကာဘီနက်အတွင်းတွင် မြင့်မားသော ဗို့အားနှင့် နိမ့်သော ဗို့အား ဧရိယာများကို သီးခြားခွဲထားရခြင်းမှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း။
- မေးခွန်း ၃။ "ဖေ့စ်လုံးစ် ကာကွယ်ရေး" ၏ လက်တွေ့အသုံးဝင်မှုမှာ အဘယ်နည်း။
- မေးခွန်း ၄။ စွန်းပေါက်ပန်းမှုပန်းပေါက်သည် အကြိမ်ရေများစွာ စတင်ခြင်းနှင့် ရပ်နေခြင်းဖြစ်ပါက အဘယ်သို့ဖြစ်ပါသနည်း။
- မေးခွန်း ၅။ စက်ရုံတွင် အစီအစဥ်ဖော်ထုတ်ထားသော ပေါ်လ်များ၏ အကောင်းမှုမှုသည် အိမ်တွင် အစီအစဥ်ဖော်ထုတ်ခြင်းထက် အဘယ်သို့ဖြစ်ပါသနည်း။
- အဆုံးသတ်