သတင်း
အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဝယ်သူများအတွက် အပိုင်းအစများကို ရွေးချယ်ရန် လမ်းညွှန်ချက်အပြည့်အစုံ
သင့်လျှောက်လွှာကို ရွေးချယ်ခြင်း ဖြန့်ဝေမှု ရာသီယာများ ဤသည်များသည် အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ ပရောဖက်ရှင်နယ်များအတွက် အရေးအကြီးဆုံး ရင်းနှီးမှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် အများဆုံး မှားယွင်းစွာ နားလည်ကြသည့် အရာလည်း ဖြစ်သည်။ အလွန်သေးငယ်သော အရာကို ရွေးချယ်မှုသည် အပူလွန်ကာ အစောပိုင်းတွင် ပျက်စီးမှုများနှင့် မီးမှုမှုန်းမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အလွန်ကြီးမားသော အရာကို ရွေးချယ်မှုသည် ရင်းနှီးမှုများကို အကြောင်းမဲ့ ဖုန်းခေါ်မှုများဖြင့် နှစ်စဥ် အသုံးပုန်းမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မှားယွင်းသော အမျိုးအစား သို့မဟုတ် စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်ကို ရွေးချယ်မှုသည် မီးဘွဲ့စံနေစံထုံးများကို ချိုးဖောက်မှုများ သို့မဟုတ် စွမ်းအင်ချွေတာမှုများကို အများကြီး လွန်ခွင့်ပေးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဤလမ်းညွှန်သည် သက်သေပြထားသော အဆင့်ငါးဆင့် ရွေးချယ်မှု အစီအစဉ် —လော့ဒ် ပရိုဖိုင်လ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဗို့အားကိုက်ညီမှုမှ အမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်စီးပွားရေးနှင့် အတားအဆီး စစ်ဆေးခြင်းအထိ။ သင်သည် စက်ရုံအသစ်တစ်ခုအတွက်၊ ကုန်းပေါ်ရှိ စီးပွားရေးအဆောက်အဦးမြင့်မြင့်တစ်ခုအတွက် သို့မဟုတ် ဝေးလေးသော အခြေခံအဆောက်အဦးစီမံကိန်းအတွက် ထရေးန်စ်ဖော်မားကို ရွေးချယ်နေသည်ဖြစ်စေ၊ ဤနေရာတွင် ပေးထားသော စစ်ဆေးရန်စာရင်းများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် ဇယားများနှင့် အကျိုးအကြေးပေးချက်များသည် နည်းပညာအရ မှန်ကန်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးအရ အကြောင်းပြချက်ပေးနိုင်သော ရွေးချယ်မှုကို လုပ်ရာတွင် အထောက်အကူပုဖြစ်ပါသည်။ မှန်းဆမှုမရှိပါ။ အလွန်အမင့် သတ်မှတ်မှုမရှိပါ။ ဝယ်သူများနှင့် သတ်မှတ်သူများအတွက် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် ရှင်းလင်းပြီး အင်ဂျင်နီယာများအကြား နည်းလမ်းသာဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် ၁။ အရေးကြီးသော လော့ဒ်ပရိုဖိုင်လ်ကို သေချာစွာ သတ်မှတ်ပါ – အများဆုံးလော့ဒ်နှင့် ပုံမှန်လော့ဒ်
ဤအဆင့်ကို လုပ်ရန် အကြောင်းပါ
ထရေးန်စ်ဖော်မားရွေးချယ်ရာတွင် အဖြစ်များဆုံးအမှားမှာ အမည်ပေးထားသော စွမ်းအားအတိုင်း အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး လော့ဒ်အပြုအမှုအမှန်ကို မှီငြမ်းခြင်းမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်အမင့်အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်းသည် မလိုအပ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အလွန်အမင့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများကို ဖော်ပေးပါသည်။ အလွန်အမင့် အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်းမှုသည် ပူပွန်းမှု၊ သက်တမ်းတိုသောအခြေအနေနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဖျက်သိမ်းမှုများကို ဖော်ပေးပါသည်။
စတာတ်မှုမီမှုအတွက် စုဆောင်းရန် အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ
ဒေတာအချက် |
ဘယ်အတွက်ရှိသလဲ |
အတိတ် ၁၂ လအတွင်း အများဆုံးလော့ဒ် (kW/kVA) |
စွမ်းအားလိုအပ်ချက်များ၏ အထက်နယ်နိမ့်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည် |
ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ရှိသည့် အချိန်များအတွင်း ပျမ်းမျှဖိအား |
ထိရောက်မှု ပြန်လည်ရရှိမှု တွက်ချက်မှုများကို မောင်းနှင်ပေးသည် |
ဖိအား ကြာချိန် မှုန်းသတ် |
အမြင့်ဆုံးဖိအားများ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ရှိနေသည်ကို ဖော်ပြပေးသည် |
အနာဂတ် ချဲ့ထွင်ရေး အစီအစဉ် (၃–၅ နှစ်) |
အလွန်မေးသည့် အစားထိုးမှုကို ကာကွယ်ပေးသည် |
အမြင့်ဆုံးဖိအားနှင့် ပျမ်းမျှဖိအား ပဟေဠိ
အမြင့်ဆုံးဖိအားသည် ထရောန်စ်ဖော်မား၏ ပူပိုင်းအမှန်အကန်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည် – ယူနစ်သည် IEEE C57.91 သို့မဟုတ် IEC 60076-7 တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အပူခါးမှု ကန့်သတ်ချက်များကို မကျော်လွန်ဘဲ အတိုင်းအတာအတွင်း အပိုဖိအားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။
ပျမ်းမျှဖိအားသည် ထိရောက်မှု အကောင်းဆုံးနေရာကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည် – ထရောန်စ်ဖော်မားများသည် အများအားဖြင့် အမှန်အကန်ဖိအား၏ ၅၀% မှ ၇၀% အတွင်းတွင် အမေးအများဆုံး ထိရောက်မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။
စွမ်းအား အရွယ်အစားသတ်မှတ်ရာတွင် အသုံးများသော စည်းမျဉ်း
အဆိုပါ kVA အမှန်အကန် = (အများဆုံးလိုအပ်မှု kVA) ÷ (ခွင့်ပြုထားသော အလွန်အမင်းဖောင်းပေးနိုင်သော အချိုး)
အများအားဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ၂–၄ နာရီအထိ အလွန်အမင်းဖောင်းပေးနိုင်သော အချိုး ၁.၁–၁.၁၅ သည် လက်ခံနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အများဆုံးလိုအပ်မှုများသည် ၆ နာရီကျော် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပါက ထရိန်စ်ဖော်မာကို အများဆုံးလိုအပ်မှုအတိုင်း အရွယ်အစားသတ်မှတ်သင်္ကြန်သင်းပါသည်။
လက်တွေ့ကျသော အရွယ်အစားသတ်မှတ်မှု ဥပမာ
လုပ်ငန်းခွင်၏ အများဆုံးလိုအပ်မှု - ၈၅၀ kVA (၁ နာရီအတွင်း တိုင်းတာထားသည်)
ပျမ်းမျှလိုအပ်မှု - ၅၂၀ kVA
လုပ်ဆောင်ချိန် - နှစ်စဥ် ၆၀၀၀ နာရီ
အကြံပြုထားသော စွမ်းအား - ၈၀၀ kVA သို့မဟုတ် ၁၀၀၀ kVA တွင် အဘယ်ကြောင့် ရွေးချယ်ရမည်နည်း
ရွေးချယ်မှု |
အမြင်အကောင်းများ |
လျော်ဆိုင်ရာအချက်များ |
၈၀၀ kVA |
ပထမဆုံးစရိတ်နည်းပါသည်၊ ၈၅၀ kVA အများဆုံးလိုအပ်မှုကို ၆% အလွန်အမင်းဖောင်းပေးနိုင်သော အချိုးဖြင့် ကိုက်ညီပါသည် |
အလုပ်လုပ်မှုနယ်ပယ် တိုးချဲ့ရန် အနည်းငယ်သာ ကျန်ရှိပြီး အများဆုံးအချိန်တွင် ကြေးနီဆုံးရှုံးမှုများ ပိုများသည် |
၁၀၀၀ kVA |
လုံခြုံစေသော တိုးချဲ့မှုနယ်ပယ်၊ ဖိအားနည်းသော ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အသက်တာရှည်သည် |
အလုပ်မလုပ်သည့်အခါ ဆုံးရှုံးမှုများ ပိုများပြီး အစပိုင်းရင်းနှီးမှု ပိုများသည် |
ဆုံးဖြတ်ချက်ဇယား – ၁၀၀၀ kVA ကို ရွေးချယ်ပါ။ အကူးအပြောင်းများ ဖြစ်ပါက
- အများဆုံးဖိအားများ နှစ်စဥ် ၅၀ ကြိမ် ဖြစ်ပါက
- ဖိအားများ နှစ်စဥ် ၅ ရှုံးနေသည်
- အဆောက်အဦးသည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို အလုပ်လုပ်မှု ရပ်နေမှုကို မခံနိုင်ပါ
၈၀၀ kVA ကို ရွေးချယ်ပါ။ အကူးအပြောင်းများ ဖြစ်ပါက
- အများဆုံးဖိအားများ အလွန်ရှားပါက (နှစ်စဥ် ၁၀ ကြိမ်ထက်နည်းပါက) နှင့် အလွန်တိုတောင်းပါက (၁ နာရီထက်နည်းပါက)
- ဘတ်ဂျက်သည် ကန့်သတ်ခံရပါက
- လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု တည်ငြိမ်နေခြင်း သို့မဟုတ် ကျဆင်းနေခြင်း
အရေးပေါ်သတိပေးချက်: ချိတ်ဆက်ထားသော မော်တာများ၏ နာမည်ပြားများ ပေါင်းလဒ်ကို အခြေခံ၍ ထရန်စဖော်မာကို အရွယ်အစား တစ်မူတည်း တွက်ချက်ခြင်း မပြုရ။ မတူညီမှု အချိုးများ နှင့် တစ်ပြိုင်တည်း ဖြစ်ပွားမှု အချိုးများ ကို အသုံးပြုပါ။ ရောထွေး ဝန်များအတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် 0.6–0.8၊ ဆက်တိုက် လုပ်ငန်းစဉ် ဝန်များအတွက် 0.9–1.0 ဖြစ်သည်။

အဆင့် ၂: ဗို့အား ကိုက်ညီမှု မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ပါ – အဓိက ပေးပို့မှု နှင့် ဒုတိယ အသုံးပြုမှု
သင် ဖြတ်သန်းရမည့် ဗို့အား အဆင့်ဆင့် စနစ်
ဖြန့်ဖြူးရေး ထရန်စဖော်မာများသည် ပါဝါ ပေးပို့မှု ဗို့အားနှင့် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်း ဗို့အားကြားတွင် တည်ရှိသည်။ ဤကိုက်ညီမှုကို မှားယွင်းစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ထိရောက်မှု အလွန်နည်းပါးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
အဓိက ဗို့အား ရွေးချယ်မှု
သင့်အဓိက ဗို့အားသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပါဝါ ဝန်ဆောင်မှု ရရှိနိုင်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ အသုံးများသော ရွေးချယ်စရာများ:
အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ ပေးဝါယ်မှု |
ပုံမှန် ထရန်စဖော်မာ အဓိက ဗို့အား အဆင့် |
11 kV / 13.8 kV |
11 kV / 13.8 kV တပ် အကွာအဝေး |
၃၃ ကီလိုဗော်လ့စ် အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ၃၅ ကီလိုဗော်လ့စ် |
၃၃ ကီလိုဗော်လ့စ် အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ၃၅ ကီလိုဗော်လ့စ် |
၆၆ ကီလိုဗော်လ့စ် အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ၆၉ ကီလိုဗော်လ့စ် |
ပထမဆုံး ပါဝါ ထရိန်စ်ဖော်မာ ဖြင့် ဗို့အား လျှော့ချရန် လိုအပ်ပါသည် |
အရေးကြီးသော စဉ်းစားရမည့်အချက် – သင့်၏ ဝန်ဆောင်မှုနေရာတွင် လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ၏ အမှန်တကယ် ဗို့အားကို စစ်ဆေးပါ။ ထိုဗို့အားသည် စံသတ်မှတ်ချက်မှ ±၅–၁၀% အထိ ကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။ သင့်ထရိန်စ်ဖော်မာ၏ တက်ပ်အကွာအဝေး (ပုံမှန်အားဖြင့် ±၂×၂.၅% သို့မဟုတ် ±၅%) သည် ဤကွဲလွဲမှုကို လက်ခံနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်
ဒုတိယအဆင့် ဗို့အားရွေးချယ်ခြင်း – အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရန်
အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းများ |
လိုအပ်သော ဗို့အား |
ထရိန်စ်ဖော်မာ၏ ဒုတိယအဆင့် |
စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း သုံးဖက်စုံ မော်တာများ (၂၅၀ အာရှပါဝါ အောက်) |
၃၈၀ ဗို့အား အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ၄၀၀ ဗို့အား အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ၄၁၅ ဗို့အား အသုံးပြုခြင်း |
၄၀၀ ဗိုလ်တ်/၂၃၀ ဗိုလ်တ် (Y) |
အရွယ်ကြီးသောမော်တာများ (၂၅၀ အာစီ) |
၆၉၀ ဗိုလ်တ် / ၃.၃ ကီလိုဗိုလ်တ် / ၆.၆ ကီလိုဗိုလ်တ် |
၆၉၀ ဗိုလ်တ် သို့မဟုတ် အလယ်အလေး ဗိုလ်တ် |
မီးအိမ်များနှင့် တစ်ဖက်စ် ပါဝါတာဝန်များ |
၂၃၀ ဗိုလ်တ် / ၁၂၀ ဗိုလ်တ် |
၄၀၀ ဗိုလ်တ်/၂၃၀ ဗိုလ်တ် (Y) သို့မဟုတ် ၂၀၈ ဗိုလ်တ်/၁၂၀ ဗိုလ်တ် |
UPS / အထူးခွဲခြားစောင်းသော အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ |
၄၀၀ ဗိုလ်တ်/၂၃၀ ဗိုလ်တ် |
၄၀၀ ဗိုလ်တ်/၂၃၀ ဗိုလ်တ် (နျူထရယ်ပါဝါပါးသော) |
ဒယ်လ်တာနှင့် ဝိုင်ချိုင့် ကြိုးဆက်သွယ်မှု – ရွေးချယ်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
ချိတ်ဆက်မှု |
အမြင်အကောင်းများ |
လျော်ဆိုင်ရာအချက်များ |
အကောင်းဆုံး |
ဒယ်လ်တာ (Δ) ပထမအဆင့် |
နျူထရယ်မလိုအပ်ပါ၊ မညီမျှသော ဘော်ဒီများကို စီမံနိုင်ပါသည်၊ ၃ ရှိုင်းဟာမောနစ်များကို ဖမ်းယူနိုင်ပါသည် |
မြေနှင့် ချိတ်ဆက်မှုမရှိပါ၊ လျှပ်စစ်သိုင်းခေါင်းမှုကို ကာကွယ်ရန် ပိုမိုရှုပ်ထွေးပါသည် |
မော်တော်ကားများအတွက် အလေးချိန်များသော လုပ်ငန်းစဉ်များ |
ဝိုင်ချိုင့် (Y) ဒုတိယအဆင့် |
တစ်ခုတည်းသော ဖေ့စ်ဘော်ဒီများအတွက် နျူထရယ်ပေးပါသည်၊ မြေနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်၊ လျှပ်စစ်သိုင်းခေါင်းမှုကို ကာကွယ်ရန် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည် |
ဘော်ဒီများမှုန်းမျှမှုကို အလွန်အမင်း အာရုံစိုက်ပါသည် |
ကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အအုံများ၊ ရောထောင်သော ဘော်ဒီများ |
ဆုံးဖြတ်ချက်များ
- စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်။ အိမ်သုံးအတွက် - Dyn11 (ဒယ်လ်တာ ပါဝါအင်ပုတ်၊ ဝိုင် စက်ထပ်အထွက်ဖြင့် နျူထရယ်ပါဝါ) ကို အမြဲတမ်းသတ်မှတ်ပါ။ ဤသည်မှာ လိုင်းမှလိုင်းအထိ ၄၀၀ ဗို့အားနှင့် လိုင်းမှနျူထရယ်အထိ ၂၃၀ ဗို့အားကို ပေးစေပါသည်။
- အများအားဖြင့် သုံးဖောက်စ်မော်တာများကို အသုံးပြုသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် - တစ်ဖောက်စ်လောင်းများ မရှိပါက Dd0 (ဒယ်လ်တာ-ဒယ်လ်တာ) ကို လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- ဗို့အားညှိခြင်းစစ်ဆေးခြင်း - ရှည်လျားသည့် ဖြန့်ဖြူးရေးလိုင်းများအတွက် (၅၀၀ မီတာ) ပါဝါအင်ပုတ်ဘက်တွင် တပ်ချိန်စက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ သို့မဟုတ် လိုအပ်သည့် အချိန်တွင် တပ်ချိန်ပေးနိုင်သည့် ထရေးန်စ်ဖော်မာ (OLTC) ကို သတ်မှတ်ပါ။
အဆင့် ၃ - ရွေးချယ်မှုအကြား သုံးစွဲမှုနေရာအလိုက် ဆီဖြင့် စိမ်ထားသည့် ထရေးန်စ်ဖော်မာနှင့် ခြောက်သွေ့သည့် ထရေးန်စ်ဖော်မာ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်မှုနေရာအလိုက်
ရွေးချယ်မှုလမ်းကြောင်းတွင် ပထမဆုံး အဓိက ခွဲခြားမှု
ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည် စုစုပေါင်းစရိတ်နှင့် တပ်ဆင်မှုရှုပ်ထွေးမှုအတွက် အခြားအားလုံးထက် အရေးပါပါသည်။ ရွေးချယ်မှုသည် လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်း မဟုတ်ပါ - အဲ့သည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေးနှင့် ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှု အမြင်အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။
နှိုင်းယှဉ်သည့် ရွေးချယ်မှုအခြေခံ
အကြောင်းရင်း |
ဆီဖြင့် စိမ်ထားသည့် (ONAN/ONAF) |
ခြောက်သွေ့သော အမျိုးအစား (AN/AF) |
ပုံမှန် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အကွာအဝေး |
မက်ဂါဗိုလ့်အာမ်ပီယာ ၁၀၀ အထိ |
မက်ဂါဗိုလ့်အာမ်ပီယာ ၂၀ အထိ (လက်တွေ့အကန့်အသတ်) |
ဆက်စပ် ကုန်ကျစရိတ် |
အခြေခံ (၁.၀x) |
၁.၅x – ၂.၀x ပိုများသည် |
ထိရောက်မှု |
အနည်းငယ် ပိုကောင်းသည် (အပူလွှဲပေးမှု ပိုကောင်းသည်) |
အနည်းငယ် နိမ့်သည် (လေသည် အအေးခံစွမ်းရည် နိမ့်သည်) |
မီးလောင်နိုင်ခြေ |
များသည် (လောင်ကြွသော ဆီ၊ လောင်ကြွမှု အမှတ် ~၁၄၀–၃၀၀°C) |
အလွန်နိမ့်သည် (လောင်ကြွမှုမရှိသော ပစ္စည်းများ) |
ပরিবēတ်မူဝါဒအဆိုပါအချက် |
ဆီယိုစိမ့်ထွက်နိုင်ခြေရှိသည် (အကာအကွယ်ပေးရန်လိုအပ်သည်) |
အရည်မပါ၊ သဘောတော်ပါသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်အနည်းငယ်သာရှိသည် |
တပ်ဆင်မှု |
အပြင်တွင် ထားရှိရန် ပိုမိုသင့်တော်ပါသည်။ အတွင်းတွင် ထားရှိလျှင် မီးကားအိုး (vault) သို့မဟုတ် မီးကာနံရံ (fire wall) လိုအပ်သည် |
အတွင်းတွင်ဖြစ်စေ အပြင်တွင်ဖြစ်စေ ထားရှိနိုင်သည် (IP enclosure ဖြင့်) |
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု |
ဆီစမ်းသပ်မှုကို နှစ်စဥ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး ၅–၁၀ နှစ်ကြာတွင် စစ်ထုတ်ခြင်း (filter) သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်းလုပ်ရန်လိုအပ်သည် |
မြင်သာသည့် စစ်ဆေးမှု၊ လှည့်ပုတ်အိုင်း (winding resistance) စစ်ဆေးမှု |
အလွန်အမင်း သယ်ဆောင်နိုင်မှု |
အလွန်ကောင်းမွန်သည် (ဆီ၏ အပူစွမ်းအားကြောင့်) |
ကန့်သတ်ထားသည် (အပူချိန်မြန်မြန်တက်သည်) |
Life Expectancy |
ဆီထိန်းသိမ်းမှုပါလျှင် ၃၀–၄၀ နှစ်ကြာသည် |
၂၀–၃၀ နှစ်ကြာသည် (အွန်ဆူလေးရှင်းသည် ပိုမြန်မြန်အိုမောင်သည်) |
ရွေးချယ်မှုဆုံးဖြတ်ချက် သစ်ပင်
မေးခွန်း ၁။ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရာနေရာသည် အတွင်းဘက်တွင် ဖြစ်ပြီး လူများဖြင့် အသုံးပြုနေသောနေရာလေးဖြစ်ပါသလား။
- ဟုတ်ပါသည်။ ခြောက်သွေ့အမျိုးအစား (အများစုသော တရားစွဲမှုများတွင် မီးလုံခြုံရေး စည်းမျဉ်းများအရ လိုအပ်သည်)
- မဟုတ်ပါ။ မေးခွန်း ၂ သို့ သွားပါ
မေးခွန်း ၂။ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရာနေရာသည် အပြင်ဘက်တွင် ဖြစ်ပြီး သင့်လျော်သော ပိတ်မိအောင် လုပ်ဆောင်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ရေစုပ်ခြင်း စနစ်များ ရှိပါသလား။
- ဟုတ်ပါသည်။ ဆီဖြင့် စိုစွတ်အမျိုးအစား (စုစုပေါင်းစရိတ်နည်းပါသည်)
- မဟုတ်ပါ။ ခြောက်သွေ့အမျိုးအစား (ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တာဝန်များကို ကာကွယ်ရန်)
မေးခွန်း ၃။ လေးနက်သော လှည့်ပတ်မှုများ သို့မဟုတ် အကြိမ်များစွာ အလွန်အမင့် အသုံးပြုမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော လေးနက်မှုဖြစ်ပါသလား။
- ဟုတ်ပါသည်။ ဆီဖြင့် စိုစွတ်အမျိုးအစား (အပူစွမ်းအား ပိုမိုကောင်းမွန်သည်)
- မဟုတ်ပါ။ စုစုပေါင်းစရိတ်ကို အခြေခံ၍ နှစ်မျိုးလုံး ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်
အကောင်းဆုံးမေးခွန်း ၄။ ဤနေရာသည် ငလျင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော ဧရိယာ (seismic zone) သို့မဟုတ် အဝေးရောက်နေရာတွင် တည်ရှိပါသလား။
- ဟုတ်ကဲ့။ ခြောက်သောအမျိုးအစား (dry-type) — ငလျင်အကြောင်းပြလျက် ဆီယိုစီးခြင်းအန္တရာယ်မရှိ၊ ထိန်းသောင်းမှုနည်းသည်။
- မဟုတ်ပါ။ ဆီဖြင့် စိုစွတ်ထားသောအမျိုးအစား (oil-immersed) — စုစုပေါင်းစရိတ်နည်းသည်။
အထူးအသုံးပြုမှုအမျိုးအစားများ။
- အဆောက်အဦမြင့်များ၏ အောက်ခေါင်များတွင် — နိုင်ငံတကာမီးဘေးကာကွယ်ရေးစံနေတ်များ (NFPA 70, IBC) အရ ခြောက်သောအမျိုးအစားကို အများအားဖြင့် မှုန်းမှုဖြင့် လိုအပ်ပါသည်။
- ဓာတုစက်ရုံများ / ရေနံသန့်စင်ရုံများတွင် — ဆီဖြင့်စိုစွတ်ထားသောအမျိုးအစားကို အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း မီးလောင်မှုကို တားဆီးနိုင်သော အရည် (fire-resistant fluid) ဖြစ်သော FR3 ester fluid (မီးလောင်မှုအမှတ် ၃၀၀°C) ကို သုံးရမည်။ သဘောထားသော ဆီ (mineral oil) ကို မသုံးရပါ။
- လေတာဘိုင်းများ / နေရောင်ခြင်းစွမ်းအင်စက်ရုံများတွင် — လေတာဘိုင်းအတွင်း (nacelles) တွင် ခြောက်သောအမျိုးအစားကို အကောင်းဆုံးအဖြစ် ရွေးချယ်ကြသည်။ အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော အမျိုးအစား (pad-mounted outdoor step-up) အတွက်မူ ဆီဖြင့်စိုစွတ်ထားသောအမျိုးအစားကို အသုံးပြုကြသည်။
- ဆေးရုံများ / ဒေတာစင်တာများတွင် — Class F သို့မဟုတ် Class H အပူခံနိုင်မှုရှိသော ခြောက်သောအမျိုးအစား (အပူခံနိုင်မှု ၁၅၅°C သို့မဟုတ် ၁၈၀°C) ကို ယုံကုံစိတ်ချရမှုမြင့်မားစေရန် အသုံးပြုကြသည်။
စရိတ်အမှန်တကယ်သုံးသပ်ခြင်း။
၁၅၀၀ kVA ခြောက်သောအမျိုးအစား ထရောန်စ်ဖော်မာတစ်လုံးသည် အလားတူ ဆီဖြင့်ဖြည့်ထားသော ထရောန်စ်ဖော်မာတစ်လုံးထက် ၆၀–၁၀၀% ပိုများသည်။ သင့်နေရာတွင် ဆီကို အသုံးပြုနိုင်ပါက စရိတ်သက်သောက်မှုမှ ကုန်ကျစရိတ်ကို ပိုမိုထိရောက်သော စွမ်းအင်အမျိုးအစားတွင် ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော စုစုပေါင်းစရိတ်အမြင်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။

အဆင့် ၄- ထိရောက်မှုအတန်းအစားကို သတ်မှတ်ခြင်း
ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရေးပါဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်
အပြောင်းအလဲစက်ရဲ့ ထိရောက်မှုက နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုတင်မဟုတ်ပဲ လည်ပတ်မှု ကုန်ကျစရိတ် သက်တမ်းသက်တမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Tier 3 နဲ့ Tier 1 အစိတ်အပိုင်းတွေကြားက ခြားနားချက်က အပြောင်းအလဲရဲ့ သက်တမ်းအတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အကုန်အကျ ဒေါ်လာ သောင်းချီကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆုံးရှုံးမှု အစိတ်အပိုင်းများကို နားလည်ခြင်း
စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု အမျိုးအစား |
ဘာလဲ |
ဘယ်အချိန်မှာ ဖြစ်ပျက်သလဲ |
လျှော့ချနည်း |
အလေးချိန်မရှိတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု (သံဓာတ် ဆုံးရှုံးမှု) |
Hysteresis + အမာရွတ်အတွင်းက ဝဲဝဲစီးကြောင်းများ |
ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးနဲ့ မဆိုင်ပဲ ၂၄/၇ |
မော်ဖစ်သတ္တု (သို့) အဆင့်မြင့်စပါး ဦးတည်တဲ့ ဆီလီကွန်သံမဏိကို အသုံးပြုပါ။ |
ဝန်ထုပ်လျှော့ချမှု (ကြေးနီလျှော့ချမှု) |
I2R အပူပေးခြင်း |
ဝန်ထုပ်အားနှင့်အချိုးကျ |
Conductor cross-section ကို တိုးမြှင့်ပေးပါ အလူမီနီယံထက် ကြေးနီကို သုံးပါ |
ထိရောက်မှုစံနှုန်းများ (IEC / IEEE / China GB)
ထိရောက်မှုအဆင့် |
GB 20052-2020 (တရုတ်) |
IEC 60076-20 |
ပုံမှန် ဆုံးရှုံးမှုအဆင့် |
အဆင့် ၃ (စံနှုန်း) |
အဆင့် 3 |
စံ |
အခြေခံဆုံးရှုံးမှုများ |
အဆင့် ၂ (မြင့်မားသည်) |
အဆင့် 2 |
မြင့်မားသော ထိရောက်မှု |
ဆုံးရှုံးမှု ၂၀% လျော့နည်းခြင်း |
အဆင့် ၁ (အထူးကောင်းသည်) |
အဆင့် ၁ (ခြောက်သောအတွက် SCB18၊ ဆီအတွက် S22) |
အထူးကောင်းသည် / အထူးအထူးကောင်းသည် |
ဆုံးရှုံးမှု ၃၀–၄၀% လျော့နည်းခြင်း |
အမော့ဖတ်စ် မက်တယ် |
အဆင့် ၁ ထက်ပိုမိုကောင်းသည် |
အထူးအမျိုးအစား |
အလုပ်မလုပ်သည့်အခါ ဆုံးရှုံးမှု ၆၀–၇၀% လျော့နည်းခြင်း |
ပြန်လည်ပေးဆပ်မှု တွက်ချက်ခြင်း
ဒီမှာ အင်ဂျင်နီယာနဲ့ ဘဏ္ဍာရေး တွေ့ဆုံတယ်။ ဝယ်သူတိုင်း သုံးသင့်တဲ့ ပုံသေနည်းက
နှစ်စဉ် စွမ်းအင် ဆုံးရှုံးမှု ကုန်ကျစရိတ် = (အဝန်မဲ့ ဆုံးရှုံးမှု × ၈၇၆၀ × လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဈေးနှုန်း) + (အဝန်ဆုံးရှုံးမှု × အဝန်ဆောင်မှု ကိန်းရှင် ၂ × ၈၇၆၀ × လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဈေးနှုန်း)
အလုပ်လုပ်တဲ့ ဥပမာ 1000 kVA အပြောင်းအလဲအတွက် Tier 3 vs Tier 1 ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
ပါရာမီတာ |
အဆင့် ၃ အစိတ်အပိုင်း |
အဆင့် ၁ အစိတ်အပိုင်း |
ခြားနားချက် |
ပထမဦးဆုံး ကုန်ကျစရိတ် |
$12,000 |
$18,500 |
+$6,500 |
လေ့လာမည့် ပျိုးဆုံး |
1.8 KW |
၁.၁ ကီလိုဝပ် |
-0.7 ကီလိုဝပ် |
ဝန်ထုပ်လျှော့ချမှု (@ 100%) |
၁၀.၅ ကီလိုဝပ် |
၈.၀ kW |
-၂.၅ ကီလိုဝပ် |
လော့ဒ် အချိန်ကာလ အလုပ်လုပ်မှု အချိန်ဇယား |
65% |
65% |
တူညီတဲ့ |
နှစ်စဥ်ဆုံးရှုံးမှုစရိတ်တွက်ချက်ခြင်း (လျှပ်စစ်စျေးနှုန်း - ဒေါ်လာ ၀.၁၂/ကီလိုဝပ်နာရီ)
အဆင့် ၃ - (၁.၈ × ၈၇၆၀ × ၀.၁၂) + (၁၀.၅ × ၀.၆၅² × ၈၇၆၀ × ၀.၁၂) = ဒေါ်လာ ၁,၈၉၂ + ဒေါ်လာ ၄,၆၆၉ = ဒေါ်လာ ၆,၅၆၁/နှစ်
အဆင့် ၁ - (၁.၁ × ၈၇၆၀ × ၀.၁၂) + (၈.၀ × ၀.၆၅² × ၈၇၆၀ × ၀.၁၂) = ဒေါ်လာ ၁,၁၅၆ + ဒေါ်လာ ၃,၅၅၅ = ဒေါ်လာ ၄,၇၁၁/နှစ်
နှစ်စဥ်ခြောက်သွေ့မှု - ဒေါ်လာ ၁,၈၅၀
ရိုးရှင်းသော ရင်းနှီးမှုပြန်လည်ရရှိမှုကာလ = ဒေါ်လာ ၆,၅၀၀ ÷ ဒေါ်လာ ၁,၈၅၀ = ၃.၅ နှစ်
ဆုံးဖြတ်ချက်စည်းမျဉ်း - ပြန်လည်ရရှိမှုကာလသည် ၅ နှစ်ထက်နည်းပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုရွေးချယ်ပါ။ ၇ နှစ်ထက်ပိုများပါက စည်းမျဉ်းများဖြင့် မဟုတ်ပါက အဆင့်နိမ့်ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဖုန်းအားသုံးစွမ်းအင်အားဖော်ပေးသောဇယား - သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ညှိပေးရန် အသုံးပြုပါ။
နှစ်စဉ် လည်ပတ်ချိန် |
လော့ဒ် အချိန်ကာလ အလုပ်လုပ်မှု အချိန်ဇယား |
အဆင့်မြှင့်တင်မှုအတွက် ရင်းနှီးမှုပြန်လည်ရရှိမှုကာလ အနက်အများဆုံးတန်ဖိုး |
၆,၀၀၀ (အဆက်မပြတ်) |
60% |
အများအားဖြင့် တန်ကောင်းသည် |
၃,၀၀၀ – ၆,၀၀၀ |
၅၀% – ၆၀% |
အမှုအရေးပေါ် အခြေအနေအလိုက် စိစီးစိစီး စဥ်းစားပါ |
၃,၀၀၀ ထက်နိမ့်သည် |
< ၅၀% |
အပိုစုစုပေါင်းကို ပေးရန် တန်ကောင်းမည်မဟုတ်ပါ |
၁,၅၀၀ ထက်နိမ့်သည် (စောင်းထားသည့်) |
၃၀% ထက်နိမ့်သည် |
အသုံးပြုနိုင်သည့် အသက်နောက်ဆုံး စျေးနောက်ဆုံး ယူနစ်ကို ဝယ်ပါ |
အမော်ဖပ်စ် မက်တယ် စဉ်းစားရန် – ဤကိုယ်ထည်များသည် လော့ဒ်မရှိသည့် ဆုံးရှုံးမှုကို ၆၀–၇၀% အထိ လျော့ချပေးနိုင်သော်လည်း စုစုပေါင်းစုစုပေါင်း ၃၀–၅၀% ပိုများပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရွယ်အစားသည် ပိုကြီးသည်။ လော့ဒ်အချိန်ကာလ နိမ့်သည့် အသုံးပုံများ၊ အမြဲတမ်း ဖွင့်ထားသည့် အသုံးပုံများဖြစ်သည့် တယ်လီကောမ် တောဝါများ၊ လုံခြုံရေးစနစ်များ သို့မဟုတ် လော့ဒ်နည်းသည့် အိမ်သုံး ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အဆင့် ၅။ လျှပ်စစ်လုံခြုံရေးအတွက် အာခိုင်ခံအားနှင့် အမှုန်အမှုန်ပေးနိုင်သည့် အကွာအဝေးကို ဆုံးဖြတ်ပါ
အရေးကြီးသော နှစ်များအနက် အများဆုံး လျစ်လျူရှုခံရသော အချက်များ
စွမ်းအားနှင့် ထိရေးကောင်းမှုတို့သည် အဓိကအားဖဲ့ပေးနေသော်လည်း အာခိုင်ခံအား (Zk%) နှင့် အမှုန်အမှုန်ပေးနိုင်သည့် အကွာအဝေးတို့သည် သင့်အာခိုင်ခံကို လျှပ်စစ်လုံခြုံရေးအခြေအနေများအောက်တွင် တကယ့်အားဖဲ့ပေးနိုင်မည် သို့မဟုတ် မပေးနိုင်မည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။
အာခိုင်ခံအား (Zk%) – မမြင်ရသော လက်
Zk% သည် အပြည့်အဝ အသုံးပြုမှုအခြေအနေတွင် အာခိုင်ခံပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ဖော်ပြပါသည်။ ၎င်းသည် အောက်ပါအရာများကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။
Zk% ကို ထိန်းချုပ်ပေးသည့် အရာများ |
Zk% မြင့်မှု (ဥပမါ ၈–၁၀%) |
Zk% နိမ့်မှု (ဥပမါ ၄–၆%) |
တောင်းလမ်းကြောင်း လျှော့ချသော လျှော့ချမှု |
နိမ့်မှု (အောက်ခြေရှိ ဖောက်စ်ဘောက်စ်များပေါ်တွင် ဖိအားလျော့နည်းစေသည်) |
မြင့်မှု (အဆင့်မြင့်သော စွမ်းအားရှိသည့် ချိတ်ဆက်မှုပစ္စည်းများ လိုအပ်သည်) |
Voltage ထိန်းချုပ်မှု |
ပိုဆိုးသည် (လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေတွင် ဗို့အား ပိုများစွာ ကျဆင်းသည်) |
ပိုကောင်းသည် (ဗို့အား တည်ငြိမ်စွာ ရှိနေသည်) |
အတူတူလည်ပတ်ခြင်း |
အခြားထရာန်စ်ဖော်မာများနှင့် အနီးကပ်ကျစေရန် လိုအပ်သည် |
အခြားထရာန်စ်ဖော်မာများနှင့် အနီးကပ်ကျစေရန် လိုအပ်သည် |
မော်တာ စတပ်လုပ်ခြင်း၏ သက်ရောက်မှု |
အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများပေါ်တွင် ဗို့အား ကျဆင်းမှု ပိုမှုနည်းသည် |
ပိုများစွာ ကျဆင်းမှု |
အသုံးပုံအလိုက် ရွေးချယ်ရန် လမ်းညွှန်ချက်များ
အသုံးပြုမှု |
အကြံပေးထားသော Zk% |
အကြောင်းပြချက် |
အထုပ်စု စက်မှုလုပ်ငန်း (ရောစပ်အသုံးပုံများ) |
6% |
အလျော့အချင်း ညှိပေးထားသော အဖြေရှာရေး |
မော်တာ စတင်မှု အလေးချိန် (စွမ်းအား၏ ၅၀ ရှုံး) |
၈% – ၁၀% |
စီးဝင်သော လျှပ်စီးကြောင်း သက်ရောက်မှုကို ကန့်သတ်ခြင်း |
ချောက်ချားခြင်း / အလွန်အမင့် ပြောင်းလဲသော လေးနက်မှုများ |
၈% – ၁၀% |
ဗို့အား တုန်ခါမှုကို ကာကွယ်ခြင်း |
စီးပွားရေး အဆောက်အဦများ (အလင်းရေး + HVAC) |
၄% – ၅% |
တင်းကြပ်သော ဗို့အား ညှိညှိမှု လိုအပ်ခြင်း |
အလွန်မြင့်မားသော အဖျက်ဖြစ်မှု စွမ်းအား ရှိသော ကွန်ရက်များ |
≥ ၁၀% |
အောက်ခြေရှိ ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ပေးခြင်း |
အတူတက်သော ထရေးန်စ်ဖော်မာများ |
တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အတိအကျ ±၁၀% အတွင်း ကိုက်ညီရန် လိုအပ်သည် |
စီးဆင်းနေသော စီးရီးကြောင်းများကို ရှောင်ရှားရန် |
အရေးကြီးသော သတိပေးချက် – Zk% ကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရွယ်အစားများနှင့် စုစုပေါင်းစရိတ်များ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ Zk တွင် ၁% တိုးလျှင် ဝိုင်န်ဒင်းအရှည်များနှင့် ကော်အ်အရှည်များ တိုးလာသောကြောင့် ထရေးန်စ်ဖော်မာ၏ စုစုပေါင်းစရိတ်သည် ၃–၅% အထိ တိုးလာလေ့ရှိသည်။
တပ်ပ်အကွာအဝေး – အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေသော ဗို့အားကို ညှိပေးခြင်း
အသုံးပြုသူမှ ပေးသော ဗို့အားသည် အမြဲတမ်း မှန်ကန်စွာ မှုန်ညှင်းမှုမရှိခြင်းများ မရှိပါ။ တပ်ပ်များဖြင့် ထရေးန်စ်ဖော်မာ၏ ဝိုင်န်ဒင်းအရှည်အတိုကို ညှိပေးနိုင်ပါသည်။
တပ်ပ် ပုံစံ |
အသုံးများသော အကွာအဝေး |
အကောင်းဆုံးအသုံးချမှုအတွက် |
အားသုံးမထားသော တပ်ဆင်မှုများ (DETC – အားသုံးမထားသော တပ်ဆင်မှုပြောင်းလဲသူ) |
±2×2.5% သို့မဟုတ် ±5% |
စဥ်ဆက်မဖြတ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်၊ တပ်ဆင်မှုအချိန်တွင် တစ်ကြိမ်သာ သတ်မှတ်ပါ |
အားသုံးနေစဉ် တပ်ဆင်မှုများ (OLTC – အားသုံးနေစဉ် တပ်ဆင်မှုပြောင်းလဲသူ) |
±4×2.5% သို့မဟုတ် ပိုကျယ်သော |
±10% အထိ လျှပ်စစ်ဖိအား ပြောင်းလဲမှုရှိသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်၊ ဝေးကွာသော နေရာများ၊ အရေးကြီးသော အဆောက်အဦများ |
တပ်ဆင်မှုမရှိခြင်း |
သတ်မှတ်ထားသော အချိုး |
လျှပ်စစ်ဖိအား တည်ငြိမ်သော ပေးပို့မှုဖြင့် အသုံးပြုသော သေးငယ်သော ထရေန်စ်ဖော်မာများ (<500 kVA) |
ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ:
- အသုံးပြုသူ၏ လက်တွေ့လျှပ်စစ်ဖိအား ပြောင်းလဲမှုကို တစ်ပတ်လုံး တိုင်းတာပါ – အကယ်၍ ±5% အတွင်းတွင်သာ ရှိပါက DETC သည် လုံလေးသည်။
- အကွဲလွဲမှုသည် ±5% ထက်ပိုများပါက OLTC ကိုသတ်မှတ်ပါ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပေးပေးရေးကုမ္ပဏီအား ပေးပေးရေးအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန် တောင်းဆိုပါ။
- ဒွိလျှပ်စစ်ဖိအားအသုံးပုံများ (ဥပမါ - ၁၀ kV/၂၀ kV ပါဝါအိုင်ပူတ်) အတွက် အမှာစာတွင် သင့်လျော်သော တပ်ဆင်မှုအစီအစဉ်ကို သတ်မှတ်ပါ။
ဖိအားချိန်ညှိမှုရွေးချယ်မှု နမူနာ -
လျှပ်စစ်ပေးပေးရေးကုမ္ပဏီ၏ စံသတ်မှတ်ဖိအား - ၁၁ kV
တကယ့်တိုင်းတာထားသောဖိအား - ၁၀.၂ kV (အနိမ့်ဆုံး) မှ ၁၁.၈ kV (အမြင့်ဆုံး) = ±7.3% အကွဲလွဲမှု
အကြံပြုချက် - ±4×2.5% = ±10% အကွဲလွဲမှုအတွက် OLTC ကိုသုံးပါ သို့မဟုတ် DETC ကို ±5% ဖြင့်သတ်မှတ်ပြီး သင့်စက်ကိုယ်တွင် သည်းခံနိုင်မှုအတွင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
ဖိအားကျဆင်းမှုစစ်ဆေးခြင်း - နောက်ဆုံးသတ်မှတ်မှုမီ ပုံမှန်အတိုင်း ပြောင်းစက်၏ ဒုတိယအဆင့်ဖိအားကို အပြည့်အဝတွင် တွက်ချက်ပါ -
ဒုတိယအဆင့်ဖိအား = သတ်မှတ်ဒုတိယအဆင့် × (1 – Zk% × တောင်းဆိုမှုအချိန်အလိုက်)
ရလာဒ်သည် သင့်စက်ကိုယ်တွင် လိုအပ်သော အနိမ့်ဆုံးဖိအားထက်နိမ့်ပါက (ဥပမါ - ၄၀၀ V စနစ်များအတွက် ၃၈၀ V -10% = ၃၄၂ V) Zk% ကိုနိမ့်အောင်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် ဒုတိယအဆင့်ဖိအားချိန်ညှိမှုကိုမြင့်အောင်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အဆင့် ၆ (အဆင့် ၅ တွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်) - အပိုပစ္စည်းများနှင့် ကာကွယ်ရေးစနစ်များ
မှတ်ချက်။ ယခင်အကြမ်းဖျင်းတွင် အဆင့် (၆) ရှိခဲ့ပါသည်။ ဤအပိုင်းတွင် ရွေးချယ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသည့် အရေးကြီးသော အပိုပစ္စည်းများအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်းကို ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သော အပိုပစ္စည်းများ။
အပိုဆောင်းပစ္စည်း |
လုပ်ဆောင်ချက် |
ရွေးချယ်မှုစံသတ်မှတ်ချက် |
အပူချိန်စောင်းမှုများ (PT100 / သို့မဟုတ် သာမေးမ်) |
ဝိုင်န်ဒင်းနှင့် သုံးစွဲသည့် ဆီ၏ အပူချိန်ကို စောင်းမှုပေးရန် |
KVA (၆၃၀) အထက် ယူနစ်အားလုံးအတွက် လိုအပ်ပါသည်။ ဖေ့စ်တစ်ခုလျှင် စောင်းမှုများ၏ အရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ပေးရန် |
ရေနံအဆင့်ကိုင်ဘား |
ဆီဖြင့် စိမ်ထားသည့် ယူနစ်များအတွက်သာ လိုအပ်ပါသည်။ |
တပ်ဆင်မှုအချိန်တွင် နှင့် ကာလအက်ကြောင်း ပုံမှန်စွေးနှုန်းများကို စစ်ဆေးရန် |
ဖိအားလျော့ချသည့် ကိရိယာ |
ဖော်ပေးထားသည့် ဖိအားအတွက် လုံခြုံရေး လွှတ်တင်မှု |
MVA (၁) အထက် ဆီဖြင့် ပြည့်နေသည့် ယူနစ်များတွင် မှန်သော လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ |
ဘူခ်ဟောလ့ဇ် ရီလေး |
ဆီဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် ထရာန်စ်ဖော်မာများအတွက် ဓာတ်ငွေစ် စောင်းမှု |
မိုင်ခရိုဗောလ့တ် ၁ ခုအတွက် လိုအပ်သည်။ အတွင်းပိုင်း လျှပ်စစ်ပေါက်ကွဲမှုကို ဖော်ပြသည် |
လျှပ်စစ်လှုပ်ရပ်ကာကွယ်ရေး စက်မှုပစ္စည်းများ |
မိုးကုန်းနှင့် လျှပ်စစ်ဖွင့်ပေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စစ်လှုပ်ရပ်များမှ ကာကွယ်ပေးသည် |
အပြင်တွင် တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သည်။ စနစ်၏ BIL အဆင့်အတိုင်း ရွေးချယ်ရမည် |
အအေးပေးစက် အစုအဖွဲ့ |
စွမ်းအားကို တိုးမှုန်းပေးသည် (ONAF နှင့် ONAN) |
အချိန်ကာလအလျှင်း အလွန်အမင်းအသုံးပြုမှုအခြေအနေများအတွက် စွမ်းအားကို ၃၃ ရှုံးမှု ထပ်မံဖော်ပေးရမည် |
အကွေးအကာအများအားဖြင့် IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် |
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေနှင့် အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မှုမှ ကာကွယ်ရေး |
IP20 (အတွင်းပိုင်း)၊ IP54 (အပြင်ပိုင်း/ မှုန်မှုန်များသောနေရာများ)၊ IP65 (ရေဖြင့် ဆေးကြောရသောနေရာများ) |
ရွေးချယ်မှုအကူအညီ – ထုတ်လုပ်သူ၏စံနှုန်းအတိုင်း အပိုပစ္စည်းအစုအဖွဲ့ကို အလိုအလျောက်လက်ခံမှုမပြုပါ။ သင့်နေရာဒေသ၏အခြေအနေများနှင့် စံနှုန်းများအရ အစုအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သော ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကို သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ – ထရိန်စ်ဖော်မာရွေးချယ်ရာတွင် အများဆုံးမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မေးခွန်း ၁ – ထရိန်စ်ဖော်မာကို သတ်မှတ်ထုတ်စွမ်းအား၏ ၁၀၀ ရှိရှိ အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်အောင် လည်ပတ်နိုင်ပါသလား။
နည်းပညာအရ ဟုတ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ပုံမှန်အပူခါး (IEC အရ အများအားဖြင့် နေ့စဉ်အလျှင်းအပူခါး ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရေး၊ နေ့စဉ်ပျမ်းမျှအပူခါး ၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရေး) တွင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ၁၀၀ ရှိရှိ အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ခြင်းသည် အွန်ဆူလေးရှိန်အသက်တမ်းကို မြန်မြန်နောက်ပိုင်းသို့ရောက်စေပါသည်။ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုအရ အလုပ်လုပ်မှုပုံစံကို ၇၀ မှ ၈၀ ရှိရှိ ပျမ်းမျှအလုပ်လုပ်မှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်လေ့ရှိပါသည်။ အနာဂတ်တွင် အလုပ်လုပ်မှုပမာဏတိုးမှုနှင့် အရ emergency အလုပ်လုပ်မှုစွမ်းအားအတွက် နေရာလွတ်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။
မေးခွန်း ၂ – ထရိန်စ်ဖော်မာသည် အလုပ်လုပ်မှုပမာဏအား ဘယ်လောက်အထိ အလွန်အများကြီး လုပ်နိုင်ပါသလား။
အချိန် |
Oil-Immersed |
Dry-Type |
၂ နာရီ |
၃၀ ရှိရှိ အလွန်အများကြီး လုပ်နိုင်ပါသည်။ |
၂၀ ရှိရှိ အလွန်အများကြီး လုပ်နိုင်ပါသည်။ |
4 နာရီ |
၂၀ ရှိရှိ အလွန်အများကြီး လုပ်နိုင်ပါသည်။ |
၁၀ ရှိရှိ အလွန်အများကြီး လုပ်နိုင်ပါသည်။ |
တပြိုင်မယ် |
အကြံပြုခြင်းမရှိပါ |
အကြံပြုခြင်းမရှိပါ |
အလွန်အများကြီး လုပ်နိုင်မှုစွမ်းအားသည် အရင်က အလုပ်လုပ်မှုပမာဏနှင့် ပုံမှန်အပူခါးပေါ်တွင် မှီခိုပါသည်။ တိကျသောတွက်ချက်မှုများအတွက် IEEE C57.91 ကို ကြည့်ရှုပါ။
မေးခွန်း ၃ – အလူမီနီယမ် ဝိုင်အင်ဒင်းသည် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလား။ သို့မဟုတ် ကြေးနီကိုသာ အမြဲတမ်းရွေးချယ်သင့်ပါသလား။
အလူမီနီယံသည် လက်တွေ့ကျသော စံနှုန်းထက် ပိုမိုထောင်ပါသည်။ သို့သော်—
- ကြေးနီသည် အောက်ပါအကျေးချိုးများကို ပေးစေသည်။ ဆုံးရှုံးမှုနည်းခြင်း၊ အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆက်သွယ်မှုများ (ဂဲလ်ဗနစ် ကားရေးရှင်း ပြဿနာများ မရှိခြင်း)၊ မှုန်းမှုအားကောင်းခြင်း
- အလူမီနီယံသည် အောက်ပါအကျေးချိုးများကို ပေးစေသည်။ အစပိုင်းစုစုပေါင်းစရိတ်နည်းခြင်း (ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၅-၂၅% သက်သာခြင်း)၊ သို့သော် အထိုက်အလေးသော အပိုင်းအစ ပိုမိုကြီးမှု (ကြေးနီထက် ၁.၆ ဆ ပိုမိုကြီးခြင်း) နှင့် အဆုံးသတ်မှုအတွက် အထူးသတိထားရန် လိုအပ်ခြင်း
ဆုံးဖြတ်ချက်— အရေးကြီးသော အသုံးပုံများအတွက်၊ ၁% ထက်နည်းသော အလုပ်မလုပ်နိုင်မှု သည် လက်ခံနိုင်သည့် အဆင့်ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အလုပ်များသော အကြိမ်ရေများအတွက် → ကြေးနီကို ရွေးချယ်ပါ။ အထုပ်အပိုး စီးပွားရေးအသုံးပုံများအတွက်၊ အရေးမကြီးသော အသုံးပုံများအတွက် သို့မဟုတ် ဘတ်ဂျက်အနည်းငယ်သာ ရှိသော စီမံကိန်းများအတွက် → အလူမီနီယံသည် မှန်ကန်သော ရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
မေးခွန်း ၄ — AN, AF, ONAN နှင့် ONAF တို့၏ ကွဲပြားမှုများမှာ အဘယ်နည်း။
ကုဒ် |
အဓိပ္ပာယ် |
အအေးပေးနည်း |
တစ်ခု |
လေသည် သဘောတော်အတိုင်း သေးငယ်သည် |
ခြောက်သောအမျိုးအစား၊ လေသည် မှုန်းမှုမရှိသည် |
AF |
လေသည် အတင်းအကျပ်ဖြင့် ဖောက်ထုတ်သည် |
ခြောက်သောအမျိုးအစား၊ ဖန်နေးများဖြင့် |
ONAN |
ဆီသည် သဘောတော်အတိုင်း သေးငယ်သည်၊ လေသည် သဘောတော်အတိုင်း သေးငယ်သည် |
ဆီဖြင့် စိမ်ထားသော၊ သဘောတက်သော လေပေါ်လုံးခြင်း |
ONAF |
ဆီသဘောတက်သော လေအားဖေးသော |
ဆီဖြင့် စိမ်ထားပြီး လေပေါ်လုံးရန် အားဖေးသော မော်တာများ ပါရှိသော |
ရွေးချယ်မှု။ ONAF သည် ရှိသ already ရှိသော ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း စွမ်းအားကို ၃၃ ရှိသော အခါများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မေးခွန်း ၅။ VFD၊ UPS၊ ရက်စ်တီဖိုင်ယာများကဲ့သို့သော ဟာမောနစ် လေးချက်များကို မည်သို့ ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း။
ဟာမောနစ်များသည် အပိုအသုံးစုံများနှင့် ပူနွေးမှုများကို ဖော်ပေးပါသည်။ အသုံးများသော နည်းလမ်းများမှာ—
- ဟာမောနစ်ပါဝင်မှု (THD) သည် ၁၅% ထက် ပိုများပါက K-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထရေန်စ်ဖော်မာ သို့မဟုတ် ဟာမောနစ်ဖီလ်တာများကို သတ်မှတ်ပါ။
- K-အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းများ— K=1 (လေးချက်များသည် လေးချက်ဖြစ်သော အသုံးများ)၊ K=4 (အလယ်အလတ် ဟာမောနစ်များ)၊ K=9 (များစွာသော ဟာမောနစ်များ)၊ K=13 (အလွန်များစွာသော ဟာမောနစ်များ၊ ဒေတာစင်တာများ သို့မဟုတ် VFD များ အများအပြားပါသော စက်ရုံများတွင် အသုံးများသည်။)
- အခြားနည်းလမ်းအနက် ဇစ်ဇက် ထရေန်စ်ဖော်မာကို ဟာမောနစ်များကို စစ်ထုတ်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မေးခွန်း ၆။ အတွင်းဘက်တွင် တပ်ဆင်ရန် လုံခြုံရေးအကွာအဝေးများနှင့် မီးဘေးကာကွယ်ရေး စနစ်များကို မည်သို့ သတ်မှတ်ရမည်နည်း။
အဆောက်အဦအမျိုးအစား |
Oil-Immersed |
Dry-Type |
လူသားများ နေထိုင်သည့်နေရာ |
အောက်ခံပုံစံ (vault) သို့မဟုတ် မီးကာစင် (fire wall) လိုအပ်ပါသည်။ သို့မဟုတ် တားမြစ်ထားပါသည်။ |
NEC စံနှုန်းအတိုင်း အထူးခွင့်ပြုခွင့် မလိုအပ်ပါ။ |
လူသားများ နေထိုင်မှုမရှိသည့်နေရာ |
မီးကာစင် (fire wall) နှင့် ဆီကာရှုံ့ခြင်း (oil containment) လိုအပ်ပါသည်။ |
အထူးလိုအပ်ချက်မရှိပါ။ |
ဒေသခံမီးဘေးကာကွယ်ရေးစံနှုန်းများကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။ နေရာအများစုတွင် အတွင်းပိုင်းတွင် ဆီကို အောက်ခံခြင်းကို လုံးဝတားမြစ်ထားပါသည်။
မေးခွန်း ၇။ အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုမည့် တန်ကူးများ၏ အရောင်သည် အရေးကြီးပါသလား။
သင်ထင်ထားသည်ထက် ပိုမိုအရေးကြီးပါသည်။ မှောင်သောအရောင်များသည် နေရောင်ခြင်းကို စုပ်ယူပြီး အတွင်းပိုင်းအပူချိန်ကို မြင့်တက်စေပါသည်။ အပူပိုင်းနှင့် နေပူသည့်ရာသီဥတုများတွင် အပြင်ဘက်တွင် အသုံးပြုမည့် တန်ကူးများအတွက် အဖျော့ရောင်အရောင်များ (RAL 7035 သို့မဟုတ် အလားတူ) ကို သတ်မှတ်ပါ။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အပူအများဆုံးဖြစ်သည့်နေရာတွင် အပူချိန်ကို ၅-၁၀°C အထိ လျော့နည်းစေနိုင်ပါသည်။
အကျဉ်းချုပ် – ၅ ဆင့်ရွေးချယ်မှု အစီအစဥ်
အကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူးမှု ထရိန်စ်ဖော်မားကို ရွေးချယ်ရာတွင် အဓိကမေးခွန်း (၅) ပါးကို အစဉ်လိုက်ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ မည်သည့်မေးခွန်းကိုမဆို ကျော်လွန်ပါက အလွန်အမင့်စုံစမ်းမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ပါးမှု သို့မဟုတ် နှစ်မျှုံးစုံစမ်းမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ပါးမှုတို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။
အဆင့် (၁) – လော့ဒ် အားဖြင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း – အမည်ပေးထားသော စွမ်းအားမှမဟုတ်ဘဲ အမှန်တကယ် တိုင်းတာထားသော အများဆုံးလော့ဒ်နှင့် ပုံမှန်လော့ဒ်အချိုးကို အခြေခံပါ
သင့်၏ စွမ်းအားဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ကူးပါမောင်းများ၏ စုစုပေါင်းကို အခြေခံ၍ မဟုတ်ဘဲ အမှန်တကယ် တိုင်းတာထားသော အများဆုံးလော့ဒ်နှင့် ပုံမှန်လော့ဒ်အချိုးကို အခြေခံပါ။ စွမ်းအားအလွန်ကြီးမှုသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အကြေးအမောင်ဖြစ်စေပြီး အလေးချိန်မရှိသော ဆုံးရှုံးမှုများကို တိုးမောင်းပေးပါသည်။ စွမ်းအားအလွန်သေးမှုသည် ထရိန်စ်ဖော်မား၏ သက်တမ်းကို တိုတောင်းစေပါသည်။ အမြဲတောင်းဆိုထားသော အလေးချိန်မှု (၁၀–၁၅) ရှိရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ရွေးချယ်ထားသော kVA သည် လက်ရှိအများဆုံးလော့ဒ်နှင့် နောင်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း တိုးချဲ့မှုကို အောင်မြင်စွာ လက်ခံနိုင်ကြောင်း အတည်ပြုပါ။
အဆင့် (၂) – ဗို့အားကို ကိုက်ညီအောင်လုပ်ခြင်း – ဝင်ရောက်မှုနှင့် ထွက်ရောက်မှု ဗို့အားများကို မှန်ကန်စွာ ရှာဖွေပါ
အမည်မပါတာထက် နေရာပေါ်က တိုင်းတာမှုကနေ utility ရဲ့ တကယ့် အဓိက voltage ကို အတည်ပြုပါ။ နောက်ဆုံးသုံး ကိရိယာနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဒုတိယ voltage ကိုရွေးပြီး တစ်ဆင့်သုံး အလေးချိန်အတွက် သဘာ၀မပါတာ လိုအပ်လားဆိုတာကို အခြေခံပြီး ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစား (Delta သို့မဟုတ် Wye) ကိုရွေးပါ။ output တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ ပုံမှန် utility voltage အတက်အကျတွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ tap range ကို သတ်မှတ်ပါ။
အဆင့် ၃: အမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်း
ဆီနဲ့ နစ်မြုပ်ပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ ပုံစံကို ရွေးချယ်မှုဟာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မီးဘေးအန္တရာယ်ကို အခြေခံပါတယ်။ အခြောက်ပုံစံဟာ အိမ်တွင်း၊ လူနေနေရာ အများစုအတွက် အတင်းအကျပ် လိုအပ်ပြီး မီးလောင်မှု အန္တရာယ် နည်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှု အနည်းဆုံး ရှိပေမဲ့ သိသိသာသာ ပိုကုန်ကျပါတယ်။ ဆီနဲ့ မြှုပ်ထားတာက ပိုစရိတ်သက်သာပြီး ပိုကောင်းမွန်စွာ ဝန်ပိမှု ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး ပိုကြာကြာခံနိုင်ပေမဲ့ မီးဘေးနဲ့ စိမ့်ဝင်မှု ကာကွယ်ဖို့ အပြင်မှာ ထားဖို့ (သို့) သင့်တော်တဲ့ ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်ပါတယ်။
အဆင့် ၄- ထိရောက်မှုအတန်း ပြန်လည်ပေးဆပ်မှု သင်္ချာကို လုပ်ဆောင်ပါ
စျေးနှုန်းအနိမ့်ဆုံးဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်ကို ရွေးချယ်မှုမပြုရ။ သင့်၏ လက်တွေ့အသုံးပေါ်မှုနှုန်းနှင့် အလုပ်လုပ်သည့် နေ့စဥ်အချိန်ကို အသုံးပြု၍ အလုပ်မလုပ်သည့်အခါနှင့် အလုပ်လုပ်သည့်အခါတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုများ၏ နှစ်စဥ်စုစုပေါင်းစ costs ကို တွက်ချက်ပါ။ အဆင့်မြင့်သည့် ထရန်စ်ဖော်မာအတွက် စျေးနှုန်းအပိုမှုကို ၅ နှစ်အတွင်း ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါက အဆင့်မြင့်သည့် ထရန်စ်ဖော်မာကို အသုံးပြုပါ။ ပြန်လည်ရရှိမှုကာလသည် ၇ နှစ်ကျော်လျှင် အခြေခံအဆင့်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ထရန်စ်ဖော်မာကိုသာ အသုံးပြုပါ။ နေ့စဥ် ၂၄ နာရီ အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်သည့် အသုံးပျော်မှုအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မှုသည် စီးပွားရေးအရ အများအားဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် ၅- အတားအဆီးနှင့် နောက်ဆုံးအသေးစိတ်အချက်များ – လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်နှင့် ကိုက်ညီမှုကို အတည်ပြုခြင်း
သင့်၏ အသုံးပျော်မှုအလိုက် အတားအဆီးဗို့အား (Zk%) ကို ရွေးချယ်ပါ။ ကုန်းသမ်းအဆောက်အဦများတွင် ဗို့အားကို တိကျစွာထိန်းညှိရန်အတွက် အနိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးများ (၄–၆%) ကို အသုံးပြုပါ။ မော်တော်မောင်းများကို စတင်ရန် သို့မဟုတ် မှုန်းမှုန်းများသည့် လျှပ်စစ်စီးကွင်းများတွင် အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးများ (၈–၁၀%) ကို အသုံးပြုပါ။ ရွေးချယ်ထားသည့် Zk% သည် သင့်၏ အထက်တန်း စွမ်းအင်ဖြန့်ဝေမှုစနစ်အတွက် အသုံးပြုနိုင်မှုကို အတည်ပြုပါ။ နောက်ဆုံးတွင် အပူချိန်စွမ်းမှုစမ်းသပ်မှုများ၊ အအေးခံနည်းလမ်းနှင့် အကာအကွယ် IP အဆင့်များ စသည့် အပိုပစ္စည်းများသည် သင့်နေရာတွင် လိုအပ်သည့် အခြေအနေများနှင့် စည်းမွယားများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမှုကို အတည်ပြုပါ။
ထရန်စ်ဖော်မာရွေးချယ်ရန် ၅ အဆင့် လမ်းညွှန်မှု

ရှင်းလင်းသည့် စည်းမွယား
"အကောင်းဆုံး" အပြောင်းအလဲပေးစက် တစ်ခုတည်း မရှိပါ၊ သင့်ရဲ့ တိကျတဲ့ ဝန်ထုပ်၊ နေရာ၊ ကွန်ရက်နဲ့ စီးပွားရေး ပရိုဖိုင်ကို အကောင်းဆုံး ကိုက်ညီတဲ့ တစ်ခုတည်းပါ။ ဒီ အဆင့်ငါးဆင့်ကို အစဉ်လိုက်လုပ်ပါ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကို မှတ်တမ်းတင်ပါ၊ ပြီးတော့ ၎င်းရဲ့ သက်တမ်းတစ်ခုလုံးမှာ အနည်းဆုံး ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ စိတ်ချရတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်တဲ့ အပြောင်းအလဲကိရိယာကို သတ်မှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Jiangsu Unita Electric Equipment Co.,Ltd.ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ၄၆၆၀၀ မီတာ အကျယ် ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံရှိ အမျိုးသား အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့် ပူးပေါင်းခြင်းဖြစ်သည်။ State Grid နှင့် China Southern Power Grid နှစ်ခုလုံးအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူအဖြစ် JSZONMA သည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုရှိသည့် ၁၀kV အပြောင်းအလဲစနစ်ကို အလိုက်သင့်ပြင်ဆင်ခြင်းမှစ၍ အပြည့်အဝ အပိုစခန်း EPC ဖြေရှင်းချက်များအထိ တစ်နေရာတည်းမှ ဝန်ဆောင်မှုများ စက်ရုံတိုက်ရိုက်ဈေးနှုန်း သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးဆိုင်ရာ အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် JSZONMA သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် ပို့ဆောင်မှုနှင့် ရေရှည် စွမ်းဆောင်ရည်များကို အာမခံပေးသည် အရေးကြီးသော စီမံကိန်းတိုင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် မိတ်ဖက်ဖြစ်စေသည်။
ဖတ်ရှုပေးခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင့်တွင် နည်းပညာဆိုင်ရာမေးခွန်းများ သို့မဟုတ် သီးသန့်စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည် သင့်အား အမြဲတမ်း ကူညီပေးရန် အသင်းသင်းဖြစ်နေပါသည်။