AC Surge Protective Device တစ်ခုသည် သင့်အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကို ဖုံးအုပ်ထားသည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။

CHYTAC ရေလှိုင်း အကာအကွယ် ကိရိယာအပလီကေးရှင်းများသည် အဆင့်များစွာသော အဆောက်အအုံအတွက် အကာအကွယ်အချက်တစ်ခု အဘယ်ကြောင့် မလုံလောက်နိုင်သည်ကို ပြသသည်။

ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော တံခါးပေါက်တစ်ခုမှ တစ်ဆင့် အဆောက်အအုံတစ်ခုအတွင်းသို့ လှိုင်းတံပိုးဝင်ရောက်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ လျှပ်စီးကြောင်းများ၊ အသုံးဝင်ပုံပြောင်းခြင်း၊ မော်တာစတင်ခြင်းနှင့် ရပ်ခြင်း သို့မဟုတ် စက်တွင်းပါဝါကွန်ရက်ရှိ ချို့ယွင်းချက်များသည် လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုတစ်ခုတွင် ကွဲပြားသောနေရာများတွင် ယာယီ overvoltage ကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။ လျှပ်စီးလှိုင်းတစ်ခုသည် အဆောက်အအုံတစ်ခုထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ဝိုင်ယာကြိုးသည် ပြဿနာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာနိုင်ပြီး၊ ထိခိုက်လွယ်သည့်ကိရိယာများထံ သယ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။

လျှပ်စစ်စနစ်ရေးဆွဲခြင်းအတွက် လက်တွေ့ကျသောမေးခွန်းတစ်ခု ပေါ်လာသည်- AC surge protective device သည် အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးကို အမှန်တကယ် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသလား။

ကေဘယ်ကြိုးတိုနှင့် အကန့်အသတ်ရှိသော စက်ကိရိယာများပါရှိသော သေးငယ်သော တပ်ဆင်မှုတွင်၊ ဗျူဟာမြောက် နေရာချထားသော စက်တစ်ခုသည် အသုံးဝင်သော ကာကွယ်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ပိုကြီးသော အဆောက်အအုံတွင် အကာအကွယ်အချက်တစ်ခုတည်းကို မှီခိုအားထားခြင်းဖြင့် downstream circuits များကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။

AC surge protective device

အကာအကွယ်အချက်တစ်ခု ဘာကြောင့် မလုံလောက်တာလဲ။

Surge protection သည် ကိရိယာများမှ အလွန်အကျွံဗို့အားကို ဝေးဝေးနှင့် မြေစိုက်စနစ်ဆီသို့ ကူးပြောင်းခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ အကာအကွယ်ကိရိယာသည် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများနှင့် နီးကပ်လေလေ၊ ထိုကိရိယာသို့ရောက်ရှိသည့် ဗို့အားကို ထိန်းချုပ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူလေဖြစ်သည်။

အဆောက်အဦကြီး ကျယ်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာသည်။

သုံးထပ်စီးပွားရေးအဆောက်အအုံကို စဉ်းစားပါ။ ပင်မဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်အဖွဲ့သည် မြေညီထပ်တွင် တည်ရှိနိုင်ပြီး ကွန်ပျူတာများ၊ HVAC ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၊ အလင်းရောင်စနစ်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် အခြားအီလက်ထရွန်နစ်ဝန်များကို အထပ်များစွာတွင် ဖြန့်ဝေနေချိန်တွင်၊ ပင်မအဝင်အကန့်တွင်သာ တပ်ဆင်ထားသည့် လှိုင်းလျှပ်စီးကြောင်းအကာအကွယ်ကိရိယာသည် လျှပ်စစ်ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးတစ်လျှောက်ရှိ ယာယီအားလုံးကို အလိုအလျောက် ဖယ်ရှားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။

အမြန်အကူးအပြောင်းကာလတွင် ဗို့အားသည် conductors တစ်လျှောက်တွင် ရှိနေနိုင်သောကြောင့် ကြိုးအရှည်သည် အရေးကြီးပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှု ဝင်ပေါက်တွင် ကောင်းမွန်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်သော စက်ပစ္စည်းသည် ရေစုန်အောက် ပိုဝေးသော နောက်ထပ် ကာကွယ်မှုအချက်များမှ ပံ့ပိုးမှု လိုအပ်ပါသည်။

ဤသည်မှာ surge protection သည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ စနစ်တစ်ခုအဖြစ် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ နားလည်ထားသော အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

Transient Overvoltage ခရီးသွားနိုင်သည့်နေရာ

လှိုင်းတံပိုးတိုင်းတွင် မူလလမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် တူညီသောလမ်းကြောင်း မရှိပါ။ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်းဖြစ်ရပ်သည် ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုတည်းသာဖြစ်သည်။ နေ့စဥ်လျှပ်စစ် ကူးပြောင်းခြင်းသည်လည်း ယာယီအခြေအနေများကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။

ဘုံအရင်းအမြစ်များ ပါဝင်သည်-

  • ဓာတ်အားလိုင်းများ သို့မဟုတ် အဆောက်အအုံများအနီးတွင် မိုးကြိုးပစ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှု
  • အသုံးဝင်ပုံဇယားကွက်ပြောင်းခြင်း။
  • ကြီးမားသော မော်တာများ စတင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်ခြင်း။
  • Transformers နှင့် inductive loads များ
  • Capacitor ပြောင်းခြင်း။
  • ဖြန့်ဝေမှုကွန်ရက်တွင် အမှားအယွင်းများ သို့မဟုတ် အနှောင့်အယှက်များ
  • ပြင်ပ ပါဝါချိတ်ဆက်မှုများမှတဆင့် ဝင်ရောက်လာသော လှိုင်းများ
  • transient သည် main distribution system မှ branch circuits သို့ ရွှေ့နိုင်သည်။ ထိခိုက်လွယ်သော ကိရိယာများသည် မူလအကာအကွယ်အမှတ်မှ အနည်းငယ်အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိပါက၊ အပိုအကာအကွယ်သည် သင့်လျော်ပါသည်။

    အောက်ဖော်ပြပါ ရိုးရှင်းသောအမြင်သည် ကွာခြားချက်ကို ရှင်းပြရန် ကူညီပေးသည်-

    အဆောက်အဦးဧရိယာ ရိုးရိုးလျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ဖြစ်နိုင်သောကာကွယ်ရေးနည်းလမ်း
    ဝန်ဆောင်မှု ဝင်ပေါက် ဝင်လာသော ပါဝါကို လက်ခံသည်။ မူလရေလှိုင်းကာကွယ်ရေး
    ပင်မဖြန့်ဖြူးမှုဘောင် အဓိက ဆားကစ်များကို ကျွေးသည်။ ပေါင်းစပ်ကာကွယ်မှု
    ခွဲဝေဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့ အထပ်များ သို့မဟုတ် ဧရိယာတစ်ခုချင်းစီကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ လိုအပ်သည့်နေရာတွင် ထပ်လောင်းကာကွယ်မှု
    ထိလွယ်ရှလွယ် ကိရိယာ ပတ်လမ်း အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကို ပါဝါပေးသည်။ သင့်လျော်သောအခါတွင် ဒေသန္တရ အကာအကွယ်
    ပြင်ပချိတ်ဆက်ထားသော ဆားကစ်များ အဆောက်အဦအပြင်ဘက်တွင် ကိရိယာများကို ချိတ်ဆက်ပါ။ ပတ်လမ်းထိတွေ့မှုအပေါ်အခြေခံ၍ ကာကွယ်မှု

    တိကျသောအစီအစဥ်သည် လျှပ်စစ်ဒီဇိုင်း၊ မြေစိုက်စနစ်၊ စက်ကိရိယာများ အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် သက်ဆိုင်သော တပ်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များပေါ်တွင် မူတည်သည်။

    Panels များကြား အကွာအဝေးသည် အရေးကြီးသည်။

    လျစ်လျူရှုရန် အလွယ်ကူဆုံးအသေးစိတ်များထဲမှတစ်ခုမှာ အကာအကွယ်ကိရိယာများနှင့် ဝန်များကြားရှိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးဖြစ်သည်။

    အပိုင်းတစ်ခုရှိ ပင်မလျှပ်စစ်အကွက်ပါရှိသော အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုနှင့် အခြားတစ်ခုတွင် အလိုအလျောက်စနစ်ထိန်းချုပ်ရေး ကက်ဘိနက်တစ်ခုကို စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ နှစ်ခုလုံးသည် တူညီသောလျှပ်စစ်စနစ်သို့ ချိတ်ဆက်ထားသော်လည်း အလွန်လျင်မြန်သော အကူးအပြောင်းကာလတွင် ၎င်းတို့သည် လျှပ်စစ်နှင့် တူညီမည်မဟုတ်ပါ။

    ပိုရှည်သော conductors များသည် impedance ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုအတွင်း၊ ၎င်းသည် ကာကွယ်မှုတပ်ဆင်သည့်နေရာနှင့် စက်ပစ္စည်းချိတ်ဆက်သည့်နေရာအကြား ဗို့အားကွာခြားမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။

    ၎င်းသည် ထွက်ပေါက်တိုင်းတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကာအကွယ်ကိရိယာကို လိုအပ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ယင်းအစား ကာကွယ်မှုနည်းဗျူဟာသည် လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို လိုက်နာသင့်သည်။

    ဝယ်ယူရေးနှင့် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များအတွက်၊ ဤသည်မှာ အရေးကြီးသော ခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ မေးခွန်းက "လျှပ်စီးကြောင်း အကာအကွယ် ကိရိယာ ဘယ်လောက် လိုသလဲ" ဟူ၍ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း မဆိုသင့်ပါ။ ပိုကောင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ "ယာယီစွမ်းအင်တွေ ဘယ်မှာဝင်နိုင်၊ ခရီးနှင်ပြီး ထိလွယ်ရှလွယ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေဆီကို ရောက်နိုင်တဲ့အချက်တွေက ဘယ်မှာလဲ။"

    ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုသည် စက်ပစ္စည်းများကို ရိုးရှင်းစွာထည့်ခြင်းထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။

    ရေလှိုင်းကာကွယ်ရေးကိရိယာများစွာကို တပ်ဆင်ခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောစနစ်ကို အလိုအလျောက်ဖန်တီးပေးမည်မဟုတ်ပေ။

    မတူညီသော ဖြန့်ဖြူးမှုအဆင့်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် စက်ပစ္စည်းများသည် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ စွန့်ထုတ်နိုင်စွမ်း၊ ဗို့အားကာကွယ်ရေးအဆင့်နှင့် တပ်ဆင်မှုအစီအစဉ်ကို ပြီးပြည့်စုံသော လျှပ်စစ်စနစ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

    ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းသည် အလုံးစုံ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု၏ ထိရောက်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ သင့်လျော်စွာနေရာချထားသည့် အကာအကွယ်အဆင့်များသည် ပင်မဖြန့်ဖြူးရေးအမှတ်နှင့် အောက်ရေစီးကြောင်းဆားကစ်များအကြား လုပ်ဆောင်စရာကို ပိုင်းခြားနိုင်သည်။

    တူညီသောနည်းလမ်းမှာ မတူညီသောကာကွယ်မှုအဆင့်များကို ထူထောင်ရန်ဖြစ်သည်-

    မူလတန်းကာကွယ်ရေး

    ဝင်လာသော လျှပ်စစ်ဝန်ဆောင်မှုသည် ပထမဆုံးစဉ်းစားရမည့် အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် အကာအကွယ်သည် ပြင်ပလျှပ်စစ်ကွန်ရက်မှ ဝင်ရောက်လာသော များပြားလှသော ယာယီစွမ်းအင်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်။

    ဆင့်ပွားဖြန့်ဝေကာကွယ်ရေး

    အဆောက်အဦတွင် သီးခြားဖြန့်ချီသည့် အကန့်များရှိပါက အပိုအကာအကွယ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။ ကေဘယ်ကြိုးများ လည်ပတ်မှုအတော်အတန်ကြာသောအခါ သို့မဟုတ် downstream circuit များတွင် ထိလွယ်ရှလွယ်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများပါရှိသည့်အခါ အထူးသဖြင့် ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။

    ဒေသတွင်း စက်ပစ္စည်းကာကွယ်ရေး

    အလွန်အကဲဆတ်သောစနစ်များသည် စက်ကိရိယာများနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ကာကွယ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာများတွင် အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ၊ စောင့်ကြည့်ကိရိယာများနှင့် လျှပ်စီးဗို့အားလွန်ကဲမှုကြောင့် ထိခိုက်နိုင်သည့် အခြားကိရိယာများ ပါဝင်နိုင်သည်။

    ပန်းတိုင်က နေရာတိုင်းမှာ အကာအကွယ်ပေးဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အရေးကြီးသော ကိရိယာများဆီသို့ အကာအကွယ်မဲ့ လမ်းကြောင်းကို ရှာတွေ့ခြင်းမှ အရှိန်အဟုန်မြင့်လာခြင်းကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။

    မရွေးချယ်ခင် ဘာတွေစစ်ဆေးသင့်လဲ။AC Surge Protective ကိရိယာ?

    အဆောက်အဦကိုယ်တိုင်က အကာအကွယ်အစီအမံအတွက် လိုအပ်သော သဲလွန်စများစွာကို ပေးဆောင်သည်။

    အသုံးဝင်သော ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင် လျှပ်စစ်စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အမည်ခံဗို့အား၊ မြေပြင်အစီအစဉ်၊ မျှော်မှန်းထားသော လှိုင်းစီးကြောင်း ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဖြန့်ဖြူးမှုဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဝန်အမျိုးအစားများ ပါဝင်သင့်သည်။

    ဆားကစ်များသည် အပြင်ဘက်တွင် ချဲ့ထွင်ခြင်းရှိမရှိ သို့မဟုတ် ထိတွေ့နေသောနေရာများတွင်ရှိသော စက်ပစ္စည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းရှိမရှိကိုလည်း ခွဲခြားသတ်မှတ်ထိုက်ပါသည်။ ထိုသို့သောချိတ်ဆက်မှုများသည် အန္တရာယ်ပရိုဖိုင်ကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

    အဓိကမေးခွန်းများ ပါဝင်သည်-

    စစ်ဆေးရေးဂိတ် ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။
    စနစ်ဗို့အား အကာအကွယ်ကိရိယာနှင့် လိုက်ဖက်မှုကို ဆုံးဖြတ်သည်။
    မြေပြင်အစီအစဉ် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အကာအကွယ်ပြုမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။
    အဓိက ဖြန့်ဖြူးသည့်နေရာ ပထမဆုံး အကာအကွယ်အချက်ကို ဖော်ထုတ်သည်။
    ကေဘယ်အကွာအဝေး downstream transient voltage ကို လွှမ်းမိုးသည်။
    သတိထားစရာတွေပေါ်လာမယ်။ နောက်ထပ်ကာကွယ်မှုသည် မည်သည့်နေရာတွင် အသုံးဝင်နိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးသည်။
    ပြင်ပဆားကစ်များ ပြင်ပလှိုင်းများကို ထိတွေ့မှု တိုးလာစေနိုင်သည်။
    လျှပ်စီးကြောင်းပတ်ဝန်းကျင် လိုအပ်သော အကာအကွယ်ဗျူဟာကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
    ရှိပြီးသားကာကွယ်မှု မလိုအပ်သော သို့မဟုတ် ညံ့ဖျင်းသော ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းမှုများကို တားဆီးသည်။

    ဤစစ်ဆေးမှုများသည် အမည်ခံဗို့အား သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်အပေါ်အခြေခံ၍ စက်ပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ခြင်းထက် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုအသုံးဝင်ပါသည်။

    ဆိုလာပါဝါစနစ်နဲ့ အဆောက်အဦတွေကော။

    photovoltaic ကိရိယာများကို အဆောက်အဦနှင့် ချိတ်ဆက်သောအခါ အခြေအနေမှာ ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်လာသည်။

    ဆိုလာတပ်ဆင်မှုများသည် ပြင်ပစက်ပစ္စည်းများနှင့် အိမ်တွင်းဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များကြားတွင် နောက်ထပ်လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းများကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။ PV အခင်းအကျင်းများ၊ အင်ဗာတာများ၊ DC ဝါယာကြိုးများနှင့် AC အထွက်ဆားကစ်များအားလုံးသည် အလုံးစုံကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာနိုင်သည်။

    PV ပစ္စည်းများသည် အဆောက်အဦး၏ လျှပ်စစ်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် နောက်ဆုံးတွင် ချိတ်ဆက်နေသော်လည်း PV စက်ပစ္စည်းသည် ပြင်ပနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့် ပိုမိုနီးကပ်သောကြောင့် ၎င်းသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။

    ထို့ကြောင့် AC-side surge protection ကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော PV ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်နှင့်အတူ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ DC circuit breakers များ၊ DC isolator switches များ၊ DC surge protective devices များနှင့် အခြားသော photovoltaic protection အစိတ်အပိုင်းများသည် system ၏ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး လဲလှယ်နိုင်သော အဖြစ် မခံယူသင့်ပါ။

    ဆိုလာတပ်ဆင်ထားသော အဆောက်အအုံအတွက်၊ AC ပင်မအကန့်ကိုသာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းက မပြည့်စုံသောရုပ်ပုံကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

    "အရာရာအတွက် ကိရိယာတစ်ခု" ယူဆချက်

    စက်တစ်ခုတည်း၏ ဆွဲဆောင်မှုကို နားလည်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ပိုမိုရိုးရှင်းပုံပေါ်ပြီး နေရာလွတ်နည်းပါးကာ ညှိနှိုင်းရန် လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းအရေအတွက်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။

    သို့သော် စာရွက်ပေါ်ရှိ လျှပ်စစ်ရိုးရှင်းမှုသည် နယ်ပယ်တွင် လုံလောက်သော ကာကွယ်မှု အမြဲတမ်းမညီမျှပါ။

    တိုတောင်းပြီး ရိုးရှင်းသော ဖြန့်ဖြူးရေးလမ်းကြောင်းရှိသည့် ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် အဆောက်အအုံတွင် စက်ရုံ၊ ရုံးခန်း၊ သိုလှောင်ရုံ သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်များစွာပါသော အထပ်ပေါင်းများစွာ ကွဲပြားသော လိုအပ်ချက်များ ရှိနိုင်ပါသည်။

    ထို့ကြောင့် မှန်ကန်သောမေးခွန်းမှာ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် စံပြအခြေအနေအောက်တွင် အဆောက်အအုံတစ်ခုကို ကာကွယ်နိုင်မလား။ ပိုအသုံးဝင်သောမေးခွန်းမှာ တပ်ဆင်မှုသည် ယာယီစွမ်းအင် လက်တွေ့ကျကျ ပေါ်လာနိုင်သည့် နေရာများတွင် လုံလောက်သော အကာအကွယ်ကို ပေးမလား။

    ဤရှုထောင့်မှ ပြောင်းလဲမှုသည် အကာအကွယ်အချက်တစ်ခုအပေါ် အလွန်အမင်း မှီခိုမှုမဖြစ်စေရန် အခြားသင့်လျော်သော ကာကွယ်မှုအစီအစဉ်ကို တားဆီးနိုင်သည်။

    တပ်ဆင်ခြင်း ကိစ္စများ

    မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ထားသော ရေလှိုင်းကာကွယ်ရေးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပင်လျှင် တပ်ဆင်မှုကို ကောင်းမွန်စွာမကိုင်တွယ်ပါက ညံ့ဖျင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

    ချိတ်ဆက်မှုစပယ်ယာများကို သင့်လျော်စွာ တိုတောင်းပြီး သက်ဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ စီစဉ်ပေးသင့်သည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသည် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများနှင့် ဝေးရာသို့ ထိန်းချုပ်ထားသော လမ်းကြောင်းတစ်ခု လိုအပ်သောကြောင့် မြေစိုက်ခြင်းနှင့် ချည်နှောင်ခြင်းတို့သည် ထပ်တူအရေးကြီးပါသည်။

    စက်ပစ္စည်းအား ၎င်း၏လျှပ်စစ်လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် သင့်လျော်သည့်နေရာတွင် တပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပြီး လိုအပ်သည့်နေရာတွင် အထက်ပိုင်းလျှပ်စီးကြောင်းအား အကာအကွယ်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။

    ဤအသေးစိတ်အချက်များသည် ထုတ်ကုန်တံဆိပ်တစ်ခုတွင် မပေါ်သောကြောင့် အစိတ်အပိုင်းရွေးချယ်မှုအတွင်း လွယ်ကူစွာကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် လက်တွေ့ကမ္ဘာကာကွယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။

    ထို့ကြောင့်၊ ရေလှိုင်းကာကွယ်ရေးကိရိယာအား သီးခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းအဖြစ် ကုသခြင်းထက် လျှပ်စစ်ဒီဇိုင်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။

    အဆောက်အဦကာကွယ်ရေးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လက်တွေ့ကျသောနည်းလမ်း

    ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များနှင့် လျှပ်စစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲသူများအတွက် ရိုးရှင်းသောအဆင့်သုံးဆင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုရှင်းလင်းစေသည်။

    ပထမဦးစွာ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုကို မြေပုံဆွဲပါ။ အဝင်ထောက်ပံ့မှု၊ ပင်မပြားများ၊ အကန့်ခွဲများနှင့် အဓိကပစ္စည်းများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။

    ဒုတိယ၊ ထိတွေ့မှုအချက်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ ပြင်ပချိတ်ဆက်မှုများ၊ ရှည်လျားသောကေဘယ်ကြိုးများလည်ပတ်မှု၊ လျှပ်စီးကြောင်းထိတွေ့မှုနှင့် ယာယီဗို့အားအတွက် ကန့်သတ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော စက်ကိရိယာများကို ရှာဖွေပါ။

    တတိယ၊ ကာကွယ်မှုညှိနှိုင်းအကဲဖြတ်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှု ဝင်ပေါက်တွင် အကာအကွယ် လုံလောက်မှုရှိမရှိ သို့မဟုတ် အပိုထပ်ဆင့် အဆင့်များ လိုအပ်ခြင်း ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပါ။

    ဤနည်းလမ်းသည် စျေးနှုန်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုတည်းကို အာရုံစိုက်ခြင်းမရှိဘဲ မတူညီသောသတ်မှတ်ချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။

    နောက်ဆုံး ယူသွားပါ။

    အဆောက်အဦတစ်ခုတွင် "လှိုင်းကြီးသော ဝင်ပေါက်အမှတ်" တစ်ခုတည်းရှိရန် မလိုအပ်ပါ။ လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ဗို့အားသည် လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုတစ်ခု၏ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများမှတဆင့် ရွေ့လျားနိုင်ပြီး ကာကွယ်မှု၏ထိရောက်မှုသည် တည်နေရာ၊ ဝါယာကြိုး၊ မြေပြင်၊ စက်ပစ္စည်းများ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် ညှိနှိုင်းမှုအပေါ် မူတည်သည်။

    သေးငယ်ပြီး ရိုးရှင်းသောလျှပ်စစ်စနစ်အတွက်၊ ဗျူဟာမြောက်တပ်ဆင်ထားသော အကာအကွယ်ကိရိယာတစ်ခုသည် လုံလောက်ပါသည်။ ပိုကြီးသော သို့မဟုတ် ပိုရှုပ်ထွေးသော တပ်ဆင်မှုများသည် လျှပ်စစ်ကွန်ရက်၏ တည်ဆောက်ပုံနှင့် အန္တရာယ်များအလိုက် အကာအကွယ်ကို နေရာချထားပေးသည့် အလွှာလိုက်ချဉ်းကပ်မှု လိုအပ်သည်။

    ပြန်လည်သုံးသပ်သောအခါAC ရေလှိုင်း အကာအကွယ် ကိရိယာထို့ကြောင့် အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းမှာ စက်သည် မည်မျှ အစွမ်းထက်မည်ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း မဟုတ်ဘဲ ၎င်းကို မည်သည့်နေရာတွင် တပ်ဆင်ထားသနည်း၊ ၎င်းအား မည်သည့် လျှပ်စစ်စနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းကို ကာကွယ်ရန် မျှော်လင့်ထားသနည်း။ photovoltaic တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်၊ ဤအကဲဖြတ်ချက်တွင် AC နှင့် DC အကာအကွယ်ကြား ဆက်နွယ်မှုလည်း ပါဝင်သင့်သည်။

    AC နှင့် DC ကာကွယ်ရေး အစိတ်အပိုင်းများ ပါ၀င်သော ၎င်း၏ ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးတွင် AC လှိုင်းလျှပ်စီးကြောင်း အကာအကွယ် ကိရိယာ၊ DC ဆားကစ် ဘရိတ်ကာများ၊ DC လှိုင်းစီးခြင်း အကာအကွယ် ကိရိယာများ၊ DC အထီးကျန် ခလုတ်များ၊ DC ဖျူးများနှင့် နေရောင်ခြည် ပေါင်းစပ်သေတ္တာများ ဖြင့် Zhejiang Dabo Electric Co., Ltd. (CHYT) သည် ပြီးပြည့်စုံသော photovoltaic စနစ်နှင့် လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးမှု စနစ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အကာအကွယ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အတွက် အသုံးဝင်သော ထုတ်ကုန်အကြောင်းအရာကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

    စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ပေးပို့ပါ။

    X
    သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန်၊ ဆိုက်အသွားအလာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး အကြောင်းအရာကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ