ခေတ်မှီစက်မှုထုတ်လုပ်ရေးတွင် ကြီးမားသော အိုင်န်ဂျက်ရှင်မော်လ်ဒင်းစက်များနှင့် အီက်စ်ထူးရှင်စက်များဖြင့် ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများ၊ သို့မဟုတ် စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဓာတုစက်ရုံများ၊ သို့မဟုတ် CNC စက်များနှင့် ပုံသေးချုပ်စက်များကို အသုံးပြုသည့် အဆောက်အအိမ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများတွင် စိတ်ချရပြီး လုံခြုံသော ပါဝါပေးပေးမှုသည် အထွက်နှုန်းမြင့်မှုကို ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အခြေခံအုတ်မူဖြစ်သည်။ စက်ရုံတစ်ခု သို့မဟုတ် ကြီးမားသော စက်ရုံအတွက် အဓိက ပါဝါလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် ၁၀၀၀အာမ်ပါ ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေးကောင်တာ ဤစနစ်သည် အထက်နှင့် အောက်ခြေရှိ ပါဝါဂရီဒ်များကို ဆက်သွယ်ပေးခြင်း၊ တိကျသော ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် ကြီးမားသော ကာကွယ်ရေးစနစ်များကို အကောင်အထောက်ပြုပေးခြင်းတို့တွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝါသည်။ ထို့အပြင် ဤစနစ်သည် စက်ရုံ၏ ပါဝါစနစ်တစ်ခုလုံး၏ "နှလုံးသား" ကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်ပြီး အမြင့်ဖိအားရှိ ထရောန်စ်ဖော်မာများမှ အနိမ့်ဖိအား မြင့်သော လျှပ်စီးကြောင်းအထွက်ကို စက်ရုံ၏ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများသို့ အဆက်မပေါင်းဘဲ စိတ်ကြိုက် လုံခြုံစောင်းကာ အလုပ်လုပ်ပေးပါသည်။
အကြောင်းအများကြီး စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ၁၀၀၀အာမ်ပီယာ အဓိက ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှုကေဘီနက် လိုအပ်သည့် အကြောင်းရင်းများ
AC အိုင်စီ နိမ့်သောဗို့အား ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များတွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်သော စက်ရုံခန်းတစ်ခန်း (သို့) ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်ခုလုံး၏ စုစုပေါင်းဘောင်ဖောက်မှုသည် ကီလိုဝပ် (kW) ရှုပ်ထွေးမှုအဆင့်ရှိသည့်အခါ ပုံမှန်အားဖြင့် ဒုတိယအဆင့်ဖြန့်ဖြူးရေးဘောက်စ်များ (သို့) နိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်း စွပ်စွပ်မှုအားကောင်းသော ခလော်ခ်များသည် အလွန်မြင့်မားသော အဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်သည့် လျှပ်စီးကြောင်းများနှင့် ခဏတာ စတပ်အောင်မှုအချိန်တွင် ဖော်ပေးသည့် အလွန်ကြီးမားသော စတပ်လျှပ်စီးကြောင်းများကို မခံနိုင်နှင့်ပါ။ အမြင့်အားကောင်းသော စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ကူးပါများသည် စတပ်အောင်မှုနှင့် အလုပ်လုပ်နေစဉ် ပါဝါဖောက်စွပ်မှုစနစ်အပေါ် အလွန်မြင့်မားသော လိုအပ်ချက်များကို တောင်းဆိုပါသည်။ ဥပမါ- ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်စက်ရုံများတွင် အကြီးစား ထုပ်ပိုးမှုစက်များသည် အပူပေးခြင်းနှင့် သော့ခတ်ခြင်းအဆင့်များတွင် ကာလပေးခြင်းအလုပ်လုပ်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်များကို ဖော်ပေးပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုံများတွင် အလေးချိန်များသော ပုံသော့ခတ်စက်များနှင့် CNC စက်များသည် စတပ်အောင်မှုအချိန်တွင် အမှန်တကယ်သုံးသည့် လျှပ်စီးကြောင်းများထက် အဆ များစွာပါ လျှပ်စီးကြောင်းများကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းမှ ဆွဲယူပါသည်။ သိပ္ပံနည်းကျ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ပထမအဆင့် ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေးကော်ဘင်နေတ်တစ်ခုဖြင့် စုစည်းမှုစနစ်ကို မူတည်စေပါက စက်ရုံ၏ လျှပ်စစ်စနစ်သည် ဖော်ပေးထားသည့် အန္တရာယ်များစွာကို ရင်ဆိုင်ရပါမည်။
ပိုမိုဆိုးရွမ်းသော အလွန်အမင့်ဖောက်ထွင်းခြင်းနှင့် ကူးစက်မှုအန္တရာယ်များ၊ မလိုလားအပ်သော အချိန်မီဖွင့်ခြင်းများဖြစ်လေ့ရှိခြင်း။ အရှေ့ဘက်ရှိ အဓိကထိန်းချုပ်ပစ္စည်းများ၏ ကူးစက်မှုဖြတ်တောက်နိုင်မှုစွမ်းရည်သည် မလ sufficiently ဖြစ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ကာကွယ်ရေးအရည်အသွေးများ၏ လက္ခဏာများသည် ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်းတွင် အခွင့်အရေးအပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကူးစက်မှုသည် အထက်တွင်ရှိသော စီးကွယ်ခြင်းအပိုင်းကို အလွန်လွယ်ကူစွာဖွင့်စေနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော အချိန်မီမဟုတ်သော လျှပ်စစ်ပို့ဆောင်မှုဖြတ်တောက်မှုသည် စက်ရုံအတွင်းရှိ အလုပ်ခန်းတစ်ခုလုံး (သို့မဟုတ်) စက်ရုံတစ်ခုလုံးတွင် ကြီးမားသော လျှပ်စစ်ပို့ဆောင်မှုဖြတ်တောက်မှုများကို ဖေါ်ပေါ်စေပါသည်။ ထိုသို့သော အချိန်မီမဟုတ်သော လျှပ်စစ်ပို့ဆောင်မှုဖြတ်တောက်မှုများသည် ပုံသေးများကို ပျက်စီးစေခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များကို အသုံးမလိုအပ်ဘွယ် ဖုန်းခြင်းများအပြင် ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဥ်များကို အလွန်အမင့် အဟောင်းဖောက်ခြင်းများကို ဖေါ်ပေါ်စေပါသည်။
လျှပ်စစ်ကြိုးများကို စနစ်ကျစွာ စီမံခန့်ခွဲရန် ခက်ခဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုဆုံးရှုံးမှုများ အလွန်များပေါ်နေခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။ မြင့်မားသောလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို စီမံခန့်ခွဲရန် ဗဟိုချက်မရှိခြင်းကြောင့် အပြင်ပေါ်ရှိ ထရေန်စ်ဖော်မာများမှ ရယူသော အနိမ့်ဗို့အားဖြင့် မြင့်မားသောလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုများကို စနစ်ကျစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ အသေးစားကြိုးများကို တစ်နေရာတည်းတွင် စီမံမှုမရှိဘဲ ပေါ်လွင်နေသော နေရာများတွင် တစ်ပါးရှိသော အသုံးပြုမှုများကြောင့် ကြိုးများကို စီမံရန် အနက်ရှိသော အက်က်များ (cable trenches) သို့မဟုတ် ကြိုးများကို ထောက်ပံ့ပေးသော တံတားများ (cable bridges) တွင် အများကြီး ရှုပ်ထွေးလာပါသည်။ ထို့အပ besides ထိတ်တွေ့မှုအားချင်း မတူညီမှုကြောင့် ဒေသခံအားဖြင့် အပူများပေါ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုဆုံးရှုံးမှုများ အလွန်များပေါ်လာပါသည်။ ထို့အပါတ် လျှပ်စစ်မီးလောင်မှုအန္တရာယ်များ ဖေါ်ထော်ပေးခြင်းမရှိပါ။
လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပုတ်မှုအခြေအနေကို ဒစ်ဂျစ်တယ်အားဖြင့် စောင်းကြည့်ခြင်းမရှိခြင်း။ အဓိကလျှပ်စစ်စွမ်းအား ကိုယ်ထည် (primary power cabinet) မှ စုစည်းမှုအတွက် မှန်ကန်သော တိုင်းတာမှုများ မရှိခြင်းကြောင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များသည် စက်ရုံတစ်ခုလုံး၏ လျှပ်စစ်စွမ်းအားအခြေအနေများကို အချိန်နှင့်တစ်ပါတ် မှန်ကန်စွာ သိရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ဥပမါ- သုံးဖောက်စ် ဗို့အားများ ညီမျှမှု၊ စုစည်းမှု စွမ်းအားအချိုး (power factor) နှင့် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု အပေါ်အောက် ပြောင်းလဲမှုအကွာအဝေး စသည်တို့ကို မှန်ကန်စွာ သိရှိနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပါတ် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ တိုးချဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းများ အသက်မှီခိုခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအား ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ဒေတာအထောက်အပံ့များ မရှိခြင်းကြောင့် အစောပိုင်းတွင် အန္တရာယ်ကို သတိပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံအတွက် လျှပ်စစ်လုံခြုံရေးအာမခံချက်ကို အားကောင်းစေသည့် ၁၀၀၀အာမ်ပီယာ စက်မှုလျှပ်စစ်ပေးစွမ်းမှု ဖြန့်ဖြူးရေးကော်ဘော်ဒ်ကို မိတ်ဆက်ပေးအပ်ပါသည်။ ဤကော်ဘော်ဒ်တွင် အတွင်းပိုင်းတွင် အရည်အသွေးမြင့် မော်လ်ဒက်စ်ကေးစ်စားက်ဘရောက်ကာ (MCCB) များ၊ တိကျသည့် စမတ်မီတာများနှင့် တိကျသည့် သုံးဖေ့စ်ညွှန်ပြမှုစနစ်များ ပါဝင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထရောန်စ်ဖော်မာမှ ရရှိသည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို ဗဟိုမှ အဓိကထိန်းချုပ်မှုဖြင့် အလွယ်တက် အများပိုင်းခွဲခြားဖေးဖေးခြားခြား ဖြန့်ဖြူးနိုင်ပါသည်။
အဓိကကွဲပြားမှုများ -
နှိုင်းယှဉ်ခြင်း - ရေးရှိပြီးသား ကော်ဘော်ဒ်နှင့် ၁၀၀၀အာမ်ပီယာ လျှပ်စစ်ပေးစွမ်းမှုကော်ဘော်ဒ်
ရိုးရာအဆို့ရှင် |
၁၀၀၀အာမ်ပီယာ လျှပ်စစ်ပေးစွမ်းမှုကော်ဘော်ဒ် |
ဘော့စ်ဘားအတွက် အကောင်းဆုံးအကွာအဝေးမရှိခြင်း။ လိုင်းအသစ်များ ထည့်သွင်းရန် ခက်ခဲခြင်း။ |
ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် လိုင်းများနှင့် ကျယ်ပေါင်းသည့် ဘော့စ်ဘားများ။ အဆင့်မှီမှီ ချဲ့ထွင်နိုင်ခြင်း။ |
အန်တီဘရောက်က်ကာစွမ်းရည်နိမ့်ပါသည်။ လိုင်းခွဲများတွင် ပြဿနာဖြစ်ပါက စနစ်တစ်ခုလုံး ပိတ်သွားခြင်း။ |
တိကျသည့် အဆင့်ဆင့်ကာကွယ်မှုစနစ်။ မိလီစက္ကန်ဒ်အတွင်း ပြဿနာကို ခွဲခြားဖေးဖေးခြားခြား ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း။ |
သဘောထားသည့် လေပေါ်လေကွေ့မှုအပေါ် အခြေခံသည့် အအေးခံမှု။ အတွင်းပိုင်းတွင် ပူပွန်းမှုအလွန်များပါသည်။ |
ဖုန်ကာကွယ်ရေး လေပေါက်များနှင့် လေပေါက်များ။ အပူခံနိုင်ရေးအတွက် အလိုအလျောက် လေထုအားဖေးဖေးခြားခြား ဖေးဖေးခြားခြား ထုတ်လေးခြင်း။ |
အနာလော့ဂ် ညွှန်ပ indicators တာများသာ ပါဝင်ပါသည်။ အချိန်နှင့်တစ်ပါက် စောင်းကြည့်မှုမရှိခြင်း။ |
စမတ် ကွန်ရက် မီတာတွေ၊ မိုးတိမ် ဒေတာ ပေါင်းစည်းမှု။ |
လျှပ်စစ်ဒိုင်နမစ်ဆိုင်ရာ ခုခံမှု အားနည်းပြီး ပုံပျက်လွယ်ပါတယ်။ |
ကြေးနီ ဘတ်စ်ဘားများ၊ အတိုချုပ်ခံနိုင်ရည်မြင့်မားသည်။ |
မကျန်းမာတဲ့ တစ်ဆင့်တည်း ဝန်ထုပ်၊ မကြာခဏ မညီမျှတဲ့ ကြုံရာ။ |
ဟန်ချက်ညီတဲ့ အဆင့် ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှု။ အချိန်နဲ့တပြေးညီ ဟန်ချက်မညီမှု သတိပေးချက်။ |

စနစ် ဗိသုကာနှင့် အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ၏ synergistic ကာကွယ်ရေး ယန္တရား
အပြင်းအထန် ပုံစံထုတ်ပြီး စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ စက်မှုသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး အခန်းဟာ အစိတ်အပိုင်းတွေ စုစည်းထားတဲ့ အခန်းတစ်ခု မဟုတ်ဘဲ စနစ်တကျ တည်ဆောက်ထားတဲ့ လုံခြုံရေးကွန်ရက်တစ်ခုပါ၊ အလုပ်လုပ်တဲ့ လျှပ်စစ်မော်ဂျူးများစွာနဲ့ ပေါင်းစပ်လျက် အလုပ်လုပ်တာပါ။
အထိရှိသော စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သုံးဖေးစ် ညွှန်ပေးမှုစနစ် – ကဘီနက်တ်တံခါးတွင် ဖေးစ်ပျောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖေးစ်ဖွင့်ထားခြင်း အခြေအနေများကို အချိန်နှင့်တစ်ပါတ်တွင် ပြသရန် အလင်းပေးသည့် အဝါရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အစိမ်းရောင် LED ညွှန်ပေးမှုများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ စွမ်းရည်မြင့် စီမံခန့်ခွဲမှုမီတာဖြင့် ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ အသုံးပြုသည့် စွမ်းအား၊ အသုံးမြင့် စွမ်းအားနှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအား အချိန်နှင့်တစ်ပါတ်တွင် တိကျစွာ စုဆောင်းပေးပါသည်။ လုပ်သားများသည် ကဘီနက်တ်ကို ဖွင့်စရာမလိုဘဲ တံခါးပေါ်ရှိ ကိရိယာများမှ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏ လက်ရှိ လေးနက်မှုအခြေအနေကို အလွယ်တက် စူးစမ်းနိုင်ပါသည်။
အများစု ဝင်ရောက်သည့် အဓိက စီးကွဲသော ကာလှန်ကိရိယာ – ကဘီနက်တ်တစ်ခုလုံး၏ စီးကွဲမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် အဓိကအားဖေးစ်အဖြစ် အလွန်မြင့်မားသည့် ကုန်းပိုင်းဖောက်ထွင်းနိုင်မှုရှိသည့် စီးကွဲသော ကာလှန်ကိရိယာကို ၁၀၀၀A အဓိက ထိန်းချုပ်မှု စီးကွဲသော ကာလှန်ကိရိယာအဖြစ် ရွေးချယ်ထားပါသည်။ အထိရှိသော စီးကွဲသော ကာလှန်ကိရိယာဖြင့် ရှည်လျားသည့် အလွန်အမင်း လေးနက်မှုကြောင့် အပူချိန်မြင့်တက်မှုကို စောင်းကြည့်နေသည့်အပ alongside အလွန်မြန်ဆန်သည့် အလွန်ကြီးမားသည့် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း ဖောက်ထွင်းမှုများအတွက် မိလီစက္ကန်ဒ်အတွင်း ချက်ချင်းဖောက်ထွင်းခြင်းကို အကောင်အထောက်ပြုထားပါသည်။ ထို့အပေါ်အချိန်ကာလတိုတွင် ဖောက်ထွင်းမှုများကို ပိတ်ထားပြီး အောက်ခြေရှိ စက်ကိရိယာများအားလုံး၏ အွန်ဆောင်မှု လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အဆင့်မြင့် အသုံးပုံစံအထူးသဖော်ပဲသော အဓိကဘတ်ဘာများနှင့် အရည်အသွေးမြင့် ခွဲခြားသော ကြေးနီဘာများ – ကာဘွန်နေတ်အတွင်းရှိ အလျားလိုက်နှင့် အနံလိုက် အသုံးပြုသော အသွေးကောင်းသော ကြေးနီဘတ်ဘာများကို လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကောင်းမွန်သော သော့ခတ်ထားသော သို့မဟုတ် ကျယ်ပေါင်းသော စတုဂံပုံစံကြေးနီဘတ်ဘာများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး သုံးဖောက်စ် ငါးခုပါစနစ် (L1, L2, L3, N, PE) အတိုင်း တိကျစွာ စီစဥ်ထားပါသည်။ ကြေးနီများ၏ မျက်နှာပုံများကို အောက်စိုက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် သော့ခတ်ထားပါသည်။ အထုပ်အစုနှင့် အulation ထောက်ပံ့မှုများကို လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုအရ တိကျစွာ တွက်ချက်စစ်ဆေးထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကီလိုအာမ်ပီယာအဆင့် အဆက်မပြတ် အကြီးစွာသော လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို ပိုမိုတောင်းဆိုသည့်အခါ အပူချိန်တက်မှုသည် လုံခြုံရေးအတွက် သတ်မှတ်ထားသော အကန့်အသတ်အတွင်းတွင်သာ ရှိမည်ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်အား အလွန်များပါသော အခြေအနေများတွင် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုအား ခံနိုင်ရည်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြောင်းခွဲထုတ်လုပ်ထားသော အက်စီဘီ (ACB) မော်ဒယ်များ - အဓိက ဘတ်စ်ဘာ (busbar) ၏ အောက်ခြေတွင် အနောက်ဆက် မြောင်းခွဲအက်စီဘီများကို စွမ်းအားအမျိုးမျိုးဖြင့် (ဥပမါ ၂၀၀ အာမ်ပီယာ၊ ၃၁၅ အာမ်ပီယာ၊ ၄၀၀ အာမ်ပီယာ စသည်) တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဤအက်စီဘီများသည် ထုတ်လုပ်မှုဧရိယာတစ်ခုချင်းစီ၊ အလေးချန်မောင်းစက်များ သို့မဟုတ် စွမ်းအင်အသုံးများသော အဓိကစက်များ၏ အမှန်တကယ်သော အမှတ်စား လျှပ်စီးကြေးနှင့် တိကျစွာ ကိုက်ညီအောင် ရွေးချယ်ထားပါသည်။ ဤအက်စီဘီများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မထိခိုက်မှုဖြစ်စေဘဲ အလွန်တိကျသော မြောင်းခွဲထုတ်လုပ်မှု ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဒုတိယအဆင့် ကာကွယ်မှုကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထောက်ပြုပါသည်။
စမတ်ဖုန်းအထောက်အပံ့ အပူခွင်းထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အပူလွှတ်စနစ် – လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများသည် မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းများဖြင့် အပူထုတ်လုပ်မှုရှိသည့်အတွက် ကဘင်နက်၏ဘေးဘက်များတွင် အရောင်းအဝယ်မှုများကို ကာကွယ်ရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အကြီးစား လေဝင်လေထွက် ပေါက်များ ပါရှိပါသည်။ ကဘင်နက်အတွင်းတွင် အမြန်နှုန်းမြင့်၊ သက်တမ်းရှည်သော လေပေါက်များသည် အပူခွင်းအတိမ်အနက်ကို အလွန်အမင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သော အပူခွင်းထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာများနှင့် သီးခြားကာကွယ်ရေးဖျူးစ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကဘင်နက်အတွင်းရှိ အပူခွင်းသည် သတ်မှတ်ထားသော အပူခွင်းအများဆုံးတန်ဖိုး (ဥပမါ – ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ကို ကျော်လွန်သည့်အခါ လေပေါက်များသည် အလိုအလျောက် အပူခွင်းကို အပူလွှတ်ရန် စတင်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အဓိကပိုင်းများသည် အကောင်းဆုံးအပူခွင်းတွင် အမြဲတမ်း လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ အသက်တမ်းကြာရှည်စေပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မေးခွန်း ၁ – ၁၀၀၀ အမ်ပီယာ ပါဝါဖ distribution ကဘီနက်တွင် "ပထမအဆင့် ပါဝါ" ဟု အထေက်ပိုင်းဖော်ပြခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ အဘို့နည်းပါသနည်း။ ထိုကဘီနက်သည် ဒုတိယအဆင့် ဖ distribution ဘောက်စ်နှင့် မည်သည့်ကွဲပြားမှုရှိပါသနည်း။
A1: ပရိုင်မာကေဘီနက်သည် စက်ရုံအတွင်းရှိ လျှပ်စစ်ဓားပေါင်းစက်နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပြီး ၁၀၀၀ အာမ်ပီယာအထက်ရှိ စက်ရုံအားလုံး၏ လျှပ်စစ်စီးကောင်းမှုကို ကိုင်တွယ်ရန် အများကြီးသော ဖောက်ပေါက်နိုင်မှုစွမ်းရည်ရှိသည်။ ဒုတိယကေဘီနက်သည် ပရိုင်မာကေဘီနက်မှ ခွဲထုတ်ထားပြီး ၄၀၀ အာမ်ပီယာအောက်ရှိ လျှပ်စစ်စီးကောင်းမှုများကို ကိုင်တွယ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဒေသခံစက်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် အဆုံးတွင်တပ်ဆင်ထားသော စက်မှုကိရိယာများကိုသာ ထိန်းချုပ်ပေးသည်။
Q2: အပူချိန်မြင့်မားပြီး မှုန်များများရှိသော စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်များတွင် နေ့စဉ် ထိန်းသိမ်းမှုကို မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
A2: လောဗာမှ မှုန်များကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရန် (သို့) အစားထိုးရန် နှင့် ပန်ကုန်းများ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို စစ်ဆေးရန် လုပ်ရပ်များကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ရပ်များဖြစ်သည်။ စနစ်ကို ကာလအလိုက် လျှပ်စစ်မှုမှ ဖုံးအုပ်ထားပြီး ဘော့စ်ဘာ နှင့် ထာမီနယ် ဘော့စ်များကို တော်ကြူးဝရှ်ဖြင့် ကြိတ်ချိတ်ပေးရန် လုပ်ရပ်များကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ရပ်များဖြစ်သည်။ ထိုသို့မှုန်းချိတ်ချိတ်မှုများကြောင့် ဒေသခံအပူချိန်မြင့်မားမှု သို့မဟုတ် အလွန်မှုန်းသော လှုပုန်းမှုများအတွင်း လျှပ်စစ်အန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
Q3: လျှပ်စစ်စွမ်းအားကေဘီနက်သည် "သုံးမျောင်းတွဲ မညီမျှမှု" ကြောင့် ဖောက်ပေါက်မှုများ သို့မဟုတ် အလွ်အများကြီးသော လျှပ်စစ်စီးကောင်းမှုများကို ကာကွယ်ရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။
A3: အင်ဂျင်နီယာများသည် လျှပ်စစ်မီးထွန်းခြင်းနှင့် အပူပေးခြင်းတို့ကဲ့သို့သော တစ်ဖောက်စ် ဘောင်ဒေါင်းများကို A၊ B နှင့် C ဖောက်စ်များတွင် ညီမျှစွာ ဖြန့်ဖေးပေးရမည်။ လုပ်သားများသည် စမတ်မီတာကို ပုံမှန်စောင်းကြည့်ရမည်။ လျှပ်စစ်စီးကြောင်း မညီမျှမှုသည် ၁၅% ထက် ပိုများပါက အောက်ခြေဘောင်ဒေါင်းများ၏ ဖောက်စ်အစီအစဥ်များကို ပြန်လည်ညှိရမည်။
Q4: စားကွက်ရွေးချယ်ရာတွင် စားကွက်ချောင်း၏ "ဖရိမ်းလျှပ်စစ်စီးကြောင်း (Inm)" နှင့် "အမျှတ်လျှပ်စစ်စီးကြောင်း (In)" တို့၏ အရေးပါမှုများမှာ အဘယ်နည်း။
A4: ဖရိမ်းလျှပ်စစ်စီးကြောင်း (Inm) သည် စားကွက်ချောင်း၏ အမျှတ်အဆောက်အအုပ်နှင့် ဖြတ်တောက်နိုင်သည့် အမျှတ်လျှပ်စစ်စီးကြောင်းဖြစ်သည်။ အမျှတ်လျှပ်စစ်စီးကြောင်း (In) သည် ထရစ်ယူနစ်မှ ခွင့်ပြုထားသည့် အမျှတ်အဆုံးမှုမှု လျှပ်စစ်စီးကြောင်းဖြစ်သည်။ ဤကေဘီနက်တွင် လုံခြုံရေးအတွက် ပိုမိုကောင်းမောင်းသည့် "ဖရိမ်းကြီး၊ ထရစ်သေး" ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုထားသည်။
Q5: စက်ရုံများသည် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (EMS) သို့မဟုတ် ERP စနစ်များကို အသုံးပြုသည့်အခါ ဤလျှပ်စစ်ပေးပို့မှုကေဘီနက်ကို မည်သို့အသုံးပြုနိုင်သနည်း။
A5: အတွင်းပါ စမတ်မီတာများသည် RS485 Modbus-RTU ဆက်သွယ်ရေးကို အထောက်အပံ့ပေးသည်။ စက်ရုံများသည် မီတာများကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်သွယ်ကာ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (EMS) သို့မဟုတ် ERP စနစ်သို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အချက်အလက်များနှင့် အများဆုံးနှင့် အနည်းဆုံး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပါတ်တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။ ထိုအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ အလုပ်အစီအစဥ်များကို ပိုမိုကောင်းမောင်းစေရန်နှင့် စရိတ်များကို လျှော့ချရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဆုံးသတ်
အကြောင်းအရာများ
- အကြောင်းအများကြီး စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ၁၀၀၀အာမ်ပီယာ အဓိက ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှုကေဘီနက် လိုအပ်သည့် အကြောင်းရင်းများ
- အဓိကကွဲပြားမှုများ -
- စနစ် ဗိသုကာနှင့် အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ၏ synergistic ကာကွယ်ရေး ယန္တရား
-
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
- မေးခွန်း ၁ – ၁၀၀၀ အမ်ပီယာ ပါဝါဖ distribution ကဘီနက်တွင် "ပထမအဆင့် ပါဝါ" ဟု အထေက်ပိုင်းဖော်ပြခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ အဘို့နည်းပါသနည်း။ ထိုကဘီနက်သည် ဒုတိယအဆင့် ဖ distribution ဘောက်စ်နှင့် မည်သည့်ကွဲပြားမှုရှိပါသနည်း။
- Q2: အပူချိန်မြင့်မားပြီး မှုန်များများရှိသော စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်များတွင် နေ့စဉ် ထိန်းသိမ်းမှုကို မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
- Q3: လျှပ်စစ်စွမ်းအားကေဘီနက်သည် "သုံးမျောင်းတွဲ မညီမျှမှု" ကြောင့် ဖောက်ပေါက်မှုများ သို့မဟုတ် အလွ်အများကြီးသော လျှပ်စစ်စီးကောင်းမှုများကို ကာကွယ်ရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။
- Q4: စားကွက်ရွေးချယ်ရာတွင် စားကွက်ချောင်း၏ "ဖရိမ်းလျှပ်စစ်စီးကြောင်း (Inm)" နှင့် "အမျှတ်လျှပ်စစ်စီးကြောင်း (In)" တို့၏ အရေးပါမှုများမှာ အဘယ်နည်း။
- Q5: စက်ရုံများသည် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (EMS) သို့မဟုတ် ERP စနစ်များကို အသုံးပြုသည့်အခါ ဤလျှပ်စစ်ပေးပို့မှုကေဘီနက်ကို မည်သို့အသုံးပြုနိုင်သနည်း။
- အဆုံးသတ်