မြင့်မားသော တာဝန်အများအပြားရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် မော်တော်မှုန်းများကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် ကွန်တက်တာများ၏ အမှတ်အသားများကို ဖွင့်ဟခြင်း
A ဗကူးယမ်ကွန်တက်တာ ဤသည်မှာ ပါဝါဖ distribution တွင် သီးသန့်အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ပေးပါသည် — ၎င်းသည် လောင်းချိန်များကို မကြာခဏ ပြောင်းလဲရန် လုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများကို ကိုင်တွယ်ပေးပါသည်။ ထိုသို့သော လုပ်ဆောင်မှုများတွင် စားကွက်ချိန်ဖောက်ခြင်း (circuit breaker) များသည် မော်ရှင်နစ်ကြောင်း အစိတ်အပိုင်းများကို အလွန်မြန်မြန် ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် အက်ဖေက်တ်ဖောက်ခြင်း (fault interruption) အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စားကွက်ချိန်ဖောက်ခြင်းများနှင့် ကွဲပါသည်။ ကွန်တက်တာများကို အသုံးပြုမှု ကြာချိန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည် — အမှတ်အသားထားသော လျှပ်စီးကြောင်းဖြင့် လျှပ်စီးဖုံးအသုံးပြုမှု သိန်းနှစ်ချီ၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ယန္တရား အသုံးပြုမှု သောင်းနှစ်ချီ၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ နှင့် မော်တော်မှုန်း စတာတ်လုပ်ဆောင်မှု လျှပ်စီးကြောင်းကို ထောင်နှစ်ချီ၍ ဖွင့်ချိန်နှင့် ပိတ်ချိန် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း စသည်ဖြင့် ထိပ်တိုက်မှုများကြောင့် ထိပ်တိုက်အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးခြင်းများ မဖြစ်ပါသည်။
အောက်ပါ လေးမျိုးသော ပါရာမီတာများသည် ဗကူးယမ်ကွန်တက်တာ ၎င်း၏ အသုံးပြုမှု အကွေးအနေဖ် (application envelope) ကို စွမ်းဆောင်ရည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု (Ie)၊ စွမ်းဆောင်ရည် လျှပ်စစ်ဖိအား (Ue)၊ အသုံးပြုမှု အမျိုးအစား (utilization category) အလိုက် လျှပ်စစ် ခံနိုင်ရည် (electrical endurance) နှင့် ယန္တရား ခံနိုင်ရည် (mechanical endurance) တို့ဖြင့် အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ထားသည်။ ဤအချက်များအားလုံးသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပ်စပ်မှုရှိပြီး ကွန်တက်တာတစ်လုံးသည် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ ယုံကြည်စိတ်ချရစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်မည် သို့မဟုတ် ပထမနှစ်အတွင်းတွင်ပဲ ပျက်စေမည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
စွမ်းဆောင်ရည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုနှင့် အသုံးပြုမှု အမျိုးအစားများ
AC-3 နှင့် AC-4 အလုပ်လုပ်မှု အမျိုးအစားများသည် ကွန်တက်တာ အရွယ်အစား သတ်မှတ်မှုကို မည်သို့ ပုံဖော်ပေးသည်ကို ရှင်းပေးခြင်း
IEC 60947-4-1 စံသတ်မှတ်ချက်သည် ကွန်တက်တာများ မည်သည့်အရာများကို ကိုင်တွယ်ရမည်ကို ဖော်ပြသည့် အသုံးပြုမှု အမျိုးအစားများကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ AC-3 သည် အမြန်လှည့်နေသော မော်တာများ (squirrel-cage motor) ကို စတင်ပေးခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် ပိတ်ပေးခြင်းကို ဖော်ပြပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကွန်တက်တာသည် မော်တာ၏ စွမ်းဆောင်ရည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု၏ ခုနှစ်ဆကို ပေးနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး မော်တာ၏ စွမ်းဆောင်ရည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို ပိတ်နိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ AC-4 သည် မော်တာကို အတင်းပိတ်ခြင်း (plugging) နှင့် အနည်းငယ်စွဲခြင်း (inching duty) အလုပ်လုပ်မှုကို ဖော်ပြပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကွန်တက်တာသည် မော်တာ၏ စွမ်းဆောင်ရည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု၏ ခုနှစ်ဆကို အကြိမ်ကြိမ် ပေးနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အကြိမ်ကြိမ် ပိတ်နိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
A ဗကူးယမ်ကွန်တက်တာ aC-3 အတွက် စံချိန်သတ်မှတ်ထားသည့် 400 A ဖြင့် 400 V တွင် 200 kW မော်တာကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထိုအတူသော ကွန်တက်တာကို AC-4 အသုံးအနှုန်းဖြင့် အသုံးပြုပါက အကောင်အယောင်ဖျက်သိမ်းရာတွင် ပိုမိုမြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်းကြောင့် ကွန်တက်တာများ ပုံမှန်အားဖော်ပေးထားသည့် 250 A သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မကြာခဏ ပြောင်းလဲသော လှည့်နှင့် အလျင်အမြန် အသုံးပြုမှုများ ပါဝင်သည့် အသုံးအနှုန်းများတွင် AC-4 အသုံးအနှုန်းအတွက် ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် အရှုပ်ထွေးမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ Hongxin Intelligent Technology ကဲ့သို့သော ထုတ်လုပ်သူများမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဗက်ကျူမ် ကွန်တက်တာများတွင် AC-3 နှင့် AC-4 အသုံးအနှုန်းများ နှစ်များစွာ အတိအကျ ဖော်ပြထားပါသည်။
လျှပ်စီးပါဝါ အသုံးခံနိုင်မှုနှင့် ကွန်တက်တာများ၏ အသုံးခံနိုင်မှု မှုန်းခေါ်များ
ကွန်တက်တာတိုင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်မှု အရေအတွက်နှင့် ဖျက်သိမ်းရာတွင် လျှပ်စီးကြောင်း အရေအတွက်ကို ဖော်ပြထားသည့် လျှပ်စီးပါဝါ အသုံးခံနိုင်မှု မှုန်းခေါ်များ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည်။ စံချိန်သတ်မှတ်ထားသည့် လျှပ်စီးကြောင်း အသုံးပြုနိုင်မှု (Ie) တွင် စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ပုံမှန်အားဖော်ပေးထားသည့် ဗကူးယမ်ကွန်တက်တာ အသုံးပြုနိုင်မှု အရေအတွက်များသည် 250,000 မှ 1,000,000 အထိ ဖော်ပြထားပါသည်။ Ie ၏ 25% တွင် — အလေးချိန်နည်းသည့် မော်တာများတွင် ပုံမှန်အားဖော်ပေးထားသည့် — အသုံးပြုနိုင်မှု အရေအတွက်များသည် 3 မှ 5 သန်းအထိ ရှည်လျားနိုင်ပါသည်။
ဆက်စပ်မှုအမြှုန်အမြှုန်ဖြစ်ခြင်းသည် လျှပ်စစ်ကြောင်းဖြတ်တောက်သည့်အခါတွင် အဓိကအားဖဲ့ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုအခါ လျှပ်စစ်ပေါက်ကွဲမှု (arc) သည် တစ်ဖက်မှ အခြားဖက်သို့ ဆက်စပ်မှုအမြှုန်အမြှုန်ပစ္စည်းကို သယ်ဆောင်သွားပါသည်။ ဗက်ကျူမ် အန်တီရပ်တာများသည် ဤအမြှုန်အမြှုန်ဖြစ်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါသည်။ အကြောင်းမှာ သံလွင်ပေါက်ကွဲမှု (metal vapor arc plasma) သည် အ insulating medium အဖြစ် ပျံနှံ့သွားခြင်းမှ မဟုတ်ဘဲ ဆက်စပ်မှုအမြှုန်အမြှုန်များပေါ်သို့ အများအားဖြင့် ပြန်လည်အုတ်များသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဗက်ကျူမ် ဆက်စပ်မှုအမြှုန်အမြှုန်များသည်လည်း အထားအစောင်အတိအကျရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမြှုန်အမြှုန်ဖြစ်မှုညွှန်ပ indicators ဖြစ်သည့် မြင်သာသောအမှတ်အသား (visual mark) သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဆက်စပ်မှုအကွာအဝေး (electrical contact gap measurement) သည် ကျန်ရှိသောသက်တမ်းကို အတိအကျအားဖဲ့ အကဲဖေးနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။
အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းရှိ သံခေါင်းစက်ရုံတွင် ဆက်စပ်မှုအမြှုန်အမြှုန်များကို ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်း
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပန္ဂါဘ်ပြည်နယ်ရှိ rebar rolling mill တွင် အစိတ်အပိုင်းများကို အများအားဖဲ့ အသုံးပြုသည့် roughing stand motor feeder တွင် ဆက်စပ်မှုအမြှုန်အမြှုန်များ ပုံမှန်အားဖဲ့ ပျက်စေခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ 315 kW မော်တာသည် တစ်နေ့လုပ်အိုးတွင် ၄၀ မှ ၅၀ ကြိမ်အထ do စတင်ခဲ့ပါသည်။ အကြောင်းမှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အကြိမ်ကြိမ် ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် AC-4 အမျိုးအစားအတွင်း ရှိနေခဲ့ပါသည်။ conventional air-break contactors များသည် ဆက်စပ်မှုအမြှုန်အမြှုန်များကို အသုံးပြုပြီး သုံးလအထိ အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဆက်စပ်မှုအမြှုန်အမြှုန်များကို အသစ်ပြန်လည်တပ်ဆင်ရန် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အကြိမ်တစ်ခါလျှင် အချိန် ၁၂ နာရီအထိ အလုပ်လုပ်နေမှုကို ရပ်ဆို့ရပါသည်။
စက်ရုံ၏ လျှပ်စစ်အဖွဲ့သည် Hongxin Intelligent Technology အင်ဂျင်နီယာများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍ AC-4 duty 315 A အတွက် အဆင့်မီ 400 A ယူနစ်များဖြင့် လေဖြတ်ကွန်တက်တာများကို အစားထိုးခဲ့သည် ဗကူးယမ်ကွန်တက်တာ စွန့်ပစ်လွှဲဒြပ်ဒြောင်း ဒီဇိုင်းသည် ဖွင့်ထားသော အားကွန်တက် ပျက်စီးမှုကို လုံးဝ ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၈ လကြာမြင့်ပြီးနောက် ခန့်မှန်းခြေ ၃၅,၀၀၀ ကြိမ် လုပ်ဆောင်မှုများအကြောင်း တပ်ဆင်ထားသော wearing gauge ဖြင့် တိုင်းတာရာတွင် ကွန်တက်တာများသည် အလွန်အမင်း နည်းပါးသော ကွန်တက် wear ကိုသာ ပြသခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှု အချိန်ပိုင်း မပျက်ပြားမှုသည် တစ်နှစ်လျှင် ၃% ခန့် တိုးတက်လာခဲ့သည် — ကွန်တက်တာ ကုန်ကျစရိတ်မှ မဟုတ်ဘဲ ပျက်ကွက်မှု ပြီးဆုံးခြင်းမှ ဖြစ်သည်
ကွန်တက်တာ ပြောင်းလဲမှု မြန်နှုန်းနှင့် ကွန်ရည် စီမံခန့်ခွဲမှု
ကွန်တက်တာ၏ ကွန်ရည် ဒီဇိုင်းသည် ၎င်း ပတ်သက်နိုင်သည့် မြန်နှုန်းကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ စံ DC လည်ပတ်မှု ကွန်ရည်များသည် အလတ်စား တာဝန်များတွင် တစ်နာရီလျှင် ၁,၂၀၀ ကြိမ် အထိ လည်ပတ်နှုန်းကို ခွင့်ပြုသည်။ အီလက်ထရောနစ် ထိန်းချုပ်မှုပါသော မြန်နှုန်းမြင့် DC ကွန်ရည်များသည် တစ်နာရီလျှင် ၃,၀၀၀ ကြိမ် အထိ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည် — အားလုံးပြည့်ဝသော ဖြတ်တောက်မှု မြန်နှုန်းထက် ဝင်ရောက်လာသော လျှပ်စီးကို စီမံခန့်ခွဲမှုက ပို၍ အရေးကြီးသော ပါဝါ ဖက်တာ ပြင်ဆင်မှု စနစ်များတွင် ကာပါစီတာ ဘဏ် ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်
ကွိုင်လ်ပူပေါင်းခြင်းသည် အများအားဖြင့် လုပ်ကွက်တွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော ပျက်စီးမှုအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဗကူးယမ်ကွန်တက်တာ ကွိုင်လ်သည် ပေါင်းစည်းခြင်းအချိန်တွင် အထူးသဖြင့် ပိတ်ထားသော အချိန်တွင် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စီးကြောင်း၏ ၃ မှ ၅ ဆအထိ အများကြီးများပြားသော အစပ်လျှပ်စီးကြောင်းကို စုပ်ယူသည်။ အကယ်၍ အမိုးရှိုးသည် အညစ်အကှေး (သို့) ယန္တရားဆိုင်ရာ အတားအဆီးကြောင့် အပြည့်အဝ မကပ်နေနိုင်ပါက ကွိုင်လ်သည် အများကြီးများပြားသော လျှပ်စီးကြောင်းအခြေအနေတွင် အချိန်အတော်ကြာအောင် ရှိနေပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းတွင် ပူပေါင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ အမိုးရှိုး၏ နေရာကို သိရှိပြီး အတည်ပြီးကြောင်း အတည်ပြုပြီးမှသာ အသုံးပြုသည့် လျှပ်စီးကြောင်းသို့ ပြောင်းလဲပေးသည့် အီလက်ထရွန်နစ် ကွိုင်လ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသည် ဤပြဿနာကို လုံးဝ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ဖွင့်ခြင်းစွမ်းရည်နှင့် ပိတ်ခြင်းစွမ်းရည် အကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
ဖွင့်ခြင်းစွမ်းရည်သည် အထိပ်ဆုံးလျှပ်စီးကြောင်းဖြစ်ပြီး ထိပ်တိုက်ချင်း ထိလေ့ရှိသည့် အချိန်တွင် ထိပ်တိုက်ချင်း ကပ်နေခြင်းမှ ကင်းကွာရန် ကွန်တက်တာသည် အများအားဖြင့် AC-3 အသုံးပြုမှုအတွက် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စီးကြောင်း၏ ၁၀ ဆအထိ ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သည်။ ပိတ်ခြင်းစွမ်းရည်သည် ကွန်တက်တာသည် ဖြတ်တောက်နိုင်သည့် အများဆုံးလျှပ်စီးကြောင်းဖြစ်သည်။ ဗက်ကျူမ် ကွန်တက်တာများသည် ပိတ်ခြင်းစွမ်းရည်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဖွင့်ခြင်းစွမ်းရည်များသည် ပိုမိုမြင့်မားသည်။ အကြောင်းမှာ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုဖြစ်ပါက ထိပ်တိုက်ချင်း ကပ်နေခြင်းအတွက် ထိပ်တိုက်ချင်း ကပ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည့် လျှပ်စီးကြောင်း ပြန်လည်တွန်းထုတ်မှုအားကို ထိပ်တိုက်ချင်း ကပ်နေခြင်းမှ ကင်းကွာရန် လိုအပ်သည်။
ဗက်ကျူမ် ကွန်တက်တာသည် လေဖြင့် ဖွင့်သည့် ကွန်တက်တာနှင့် မည်သို့နှိုင်းယှဉ်နိုင်သနည်း။
Vacuum contactors တွေဟာ အပိတ်ထားတဲ့ vacuum interrupter ထဲမှာ အဆက်အသွယ်တွေ ထည့်သွင်းထားပြီး ပွင့်လင်းတဲ့ arcing ကို လုံးဝကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်သက်တမ်းပိုရှည်စေသည် (တူညီသော လေအားဖယ်ရှားရေးဒီဇိုင်းများထက် ၃ မှ ၅ ဆအထိ) ပြင်ပ arc flash အန္တရာယ် သုည၊ တိတ်ဆိတ်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် arc chute ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်မှုမရှိပါ။ ဒီစျေးကွက်ချောမွေ့မှုက တူညီတဲ့ လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်မှုအတွက် ပိုမြင့်တဲ့ အစောပိုင်း ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ ပိုကြီးတဲ့ ရုပ်ပိုင်း အရွယ်အစားပါ။ Hongxin Intelligent Technology သည် အငွေ့ငွေ့နှင့် လေဖြတ်ဆက်သွယ်ရေး ဖြေရှင်းနည်းများကို ပေးပို့သည်။
အငွေ့တိုက်စက်တွေက DC ဝန်ထုပ်တွေကို ပြောင်းနိုင်လား။
ဗာကီယမ် ထိတွေ့စက်တွေဟာ အဓိကအားဖြင့် AC switch အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါ။ အကြောင်းက AC current ဟာ စက်ဝန်းတစ်ကြိမ်မှာ နှစ်ကြိမ် သဘာဝအတိုင်း သုညကနေ ဖြတ်သွားပြီး arc extinction ကိုကူညီလို့ပါ။ DC သည်သဘာဝစီးဆင်းမှု သုညမရှိသောကြောင့် သံလိုက်ပေါက်ကွဲမှု coils သို့မဟုတ် hybrid solid-state switching ရှိသော အထူး DC contactors များလိုအပ်သည်။ DC မှာ AC အဆင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဗိုက်အိတ်ကို သုံးခြင်းက ဖြတ်တောက်မှု ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
အငွေ့ပျံ ထိတွေ့စက်တွေကို ဘယ်လို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးရမလဲ။
နှစ်စဉ် ဗာကျူမ် အိုင်ဆိုလေရှင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ ထိတ်တွေ့မှု ပုံသေးခြင်း၊ ကွေးလ် ပုံသေးခြင်းနှင့် ယေဘုယျ လင့်ခ် အဆီပေးခြင်းတို့သည် အဓိက ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြစ်သည်။ ဗာကျူမ် ကွန်တက်တာများတွင် အိုင်စ်ချူး သန့်စင်ရန် မလိုအပ်ပါ၊ အီလက်ထရောနစ် သက်တမ်း အဆုံးသတ်မှသာ ထိတ်တွေ့မှု အဖုံးများကို အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အထိုးအမှုန် အလေးချိန် ဖြည့်သွင်းရန်လည်း မလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့် လေဖြင့် ဖွင့်သော ကွန်တက်တာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထိန်းသိမ်းရေး အလုပ်သမ္မာ သိသိသာသာ လျော့နည်းသည်။
စားက်ဘရေကာနှင့် ကွန်တက်တာကြားတွင် မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
လျှပ်စစ်မော်တာများကို တစ်နေ့လျှင် ၁၀ ကြိမ်ထက် ပိုများစွာ စတင်ခြင်း၊ ကာပါစီတာ ဘက်ခ်များ ဖွင့်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူပေးစက်များ ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကဲ့သို့သော အသုံးပျော်မှုများတွင် ကွန်တက်တာကို အသုံးပြုပါ။ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်မှာ အဖော်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ဖွင့်ခြင်းများသည် အလွန်နည်းပါက စားက်ဘရေကာကို အသုံးပြုပါ။ မော်တာ စတာတာ ပေါင်းစပ်မှုများတွင် ကွန်တက်တာသည် လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ ဖွင့်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ပြီး ဖြူးစ် သို့မဟုတ် စားက်ဘရေကာသည် မှုခင်း ကာကွယ်ရေးအတွက် အထက်တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။
ကွေးလ် ဗို့အား ရွေးချယ်စရာများ မည်သည်တွင် ရှိပါသနည်း။
စံသတ်မှတ်ထားသော ကွိုင်းဗို့အားများတွင် ၂၄ ဗို့ဒီစီ၊ ၄၈ ဗို့ဒီစီ၊ ၁၁၀ ဗို့ဒီစီ၊ ၂၂၀ ဗို့ဒီစီ၊ ၁၁၀ ဗို့အေစီနှင့် ၂၃၀ ဗို့အေစီ တို့ပါဝင်ပါသည်။ ခေတ်မှီစက်သုံးစွဲမှုများတွင် အီလက်ထရွန်နစ် စီးကွက်ချုံ့မှုကိရိယာများပါရှိသော ဒီစီကွိုင်းများကို ဦးစားပေးသုံးစွဲကြပါသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့သည် အေစီ ဟမ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ဗို့အားအတိုင်းအတာကို ပိုမိုကျယ်ပေးနိုင်သည် (အေစီအတွက် ±၁၀% ဖြစ်ပြီး ဒီစီအတွက် ±၁၅% ဖြစ်သည်)။ ထို့အပြင် ဗို့အားအောက်ကျခြင်းကို ၂၀၀ မီလီစက္ကန့်အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကွန်တေက်တာ အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- မြင့်မားသော တာဝန်အများအပြားရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် မော်တော်မှုန်းများကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် ကွန်တက်တာများ၏ အမှတ်အသားများကို ဖွင့်ဟခြင်း
- စွမ်းဆောင်ရည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုနှင့် အသုံးပြုမှု အမျိုးအစားများ
- အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းရှိ သံခေါင်းစက်ရုံတွင် ဆက်စပ်မှုအမြှုန်အမြှုန်များကို ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်း
- ကွန်တက်တာ ပြောင်းလဲမှု မြန်နှုန်းနှင့် ကွန်ရည် စီမံခန့်ခွဲမှု