·Zero Transfer time
·DSP ဒီဂျစ်တယ် ကန့်ကွက်ခြင်း အခြေခံ
·Ultra Wide Input Mains အওตราဖြင့်
အလွန်မြန်နှုန်းမြင့် လျှပ်စစ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အလွန်ကျယ်ပေါင်းသော မိုင်းအား 60V~145V၊ 40~70Hz တွင် အလွန်ကောင်းမောင်းနေနိုင်သည်။
·အများဆုံး လေ့လာရည်မှန်မှု
အထွက် ပါဝါဖက်တာ 0.9 အထိ၊ 50/60 Hz အလိုအလျောက် ကိုက်ညီမှုရှိသည်။
·Genset နှင့် ကိုက်ညီသည်
·အမြင့် Input power factor
>0.99 အင်ပုတ် ပါဝါဖက်တာ
·စိတ်ချရဖွယ် ပုံစံ
အားကောင်းသော ဂလပ်စ်ဖိုင်ဘာအခြေခံ (FR4) နှစ်ဖက်ပါ PCB ဖြင့် ပုံဖော်ထားသည်။
·Customization မှတ်တမ်းဖွင့်ထားသည်
ထုတ်ကုန်ကို အလိုအလျောက်စနစ် သို့မဟုတ် အသိဉာဏ်ရှိသော စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုရန် လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပုံစံပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်
| တောဝါမောဒယ် | S1K | S1KL | S2K | S2KL | S3K | S3KL | S6K | S6KL | S10K | S10KL |
| ဖိုင် | တစ်ခုတည်းသော ဖေ့စ် (L/N+PE) | |||||||||
| စွမ်းရည် | ၁ KVA / ၉၀၀ W | ၂ KVA / ၁.၈ KW | ၃ ကီလိုဗောလ့်အာမ်ပီယာ / ၂.၇ ကီလိုဝပ် | ၆ ကီလိုဗောလ့်အမ်ပီယာ / ၅.၄ ကီလိုဝပ် | 10KVA / 9KW | |||||
| Input | ||||||||||
| နာမ္မီ ထည့်သွင်းချက် ဗိုလ်ဗိုလ် | ၂၀၈\/၂၂၀\/၂၃၀\/၂၄၀ ဗီအိုစီ | |||||||||
| Input voltage range ကို သုံးပါ | 90~300VAC±5VAC | |||||||||
| အကြိမ်နှုန်း | 50 / 60 Hz | |||||||||
| အဝင် အမြန်နှုန်း အကွာအဝေး | 40~70Hz | |||||||||
| အဝင် စွမ်းအင်အချက်အလက် | >0.99 | |||||||||
| Bypass voltage range ကို သတ်မှတ်ထားခြင်း | ၁၈၀ ~ ၂၆၅ โวล့်အက်စီ *(၁±၃%) | |||||||||
| ထုတ်ကုန် | ||||||||||
| ထုတ်လုပ်မှု ဝိုင်ယာ စနစ် | တစ်ခုတည်းသော ဖေ့စ် (L/N+PE) | |||||||||
| ထွက်ရိုးဗို့အား | 208/220/230/240Vac±2% | |||||||||
| အထွက်လျှော့ချမှု ဒိုင်းတာ | 1% | |||||||||
| ထွက်ရောက်လုပ်ဆောင်ချက်၏ အင်တိန်း | 50/60±4Hz (စင်က်ခရွန်းမုဒ်)။ 50/60Hz±1% (ဖစ်စ်ဖရီကွေးစီမုဒ်) | |||||||||
| အများကြီးချိန်ရည်ပြောင်းနိုင်မှု | ၁၀၅~၁၂၅% ≥ ၆၀ စက္ကန့်၊ ၁၂၆~၁၅၀% ≥ ၃၀ စက္ကန့်၊ ပြန်လည်စတင်သည့်အချိန်သည် ၇၀% ဖြစ်သည် | |||||||||
| ထွက်ပေးသည့် THDV% | THD<2% (လီနီယာလော့ဒ်)။ THD<7% (နောန်-လီနီယာလော့ဒ်) | |||||||||
| အထွက် လှိုင်းပုံစံ | သန့်ရှင်းသော sinus wave | |||||||||
| ရွေ့လျှော့ခြင်းအချိန် | ||||||||||
| လိုင်းမိုဒ် ↔ ဘက်ထရီမိုဒ် | 0ms | |||||||||
| အင်ဗာတာမိုဒ် ↔ ဘိုင်ပါစ်မိုဒ် | < ၄ မိုင်လီစက္ကန့် | |||||||||
| ထိရောက်မှု | ||||||||||
| လိုင်းမှုဒ် | 86% | 88% | 89% | 92% | 93% | |||||
| ဘက်တဲရီများ လုပ်ဆောင်မှု | 85% | 86% | 87% | 92% | 93% | |||||
| ဘိတ်တီ & ခေါ်ရီ | ||||||||||
| အမည်ပေးစံအားကြီး | 24V | ၂၄V/၃၆V | ၄၈ ဗို့ | ၄၈V/၇၂V | 72V | ၇၂ဗီ/၉၆ဗီ | ၁၄၄ ဗို့အား/၁၉၂ ဗို့အား | ၁၉၂ ဗို့အား/၂၄၀ ဗို့အား | ၁၉၂ ဗို့အ် / ၂၄၀ ဗို့အ် | |
| ဘက်ထရီအား / စွမ်းအား |
2*12V/7AH | အပြင်ဘက် ဘက်တီး | 4*12V/7AH | အပြင်ဘက် ဘက်တီး | 6*12V/7AH | အပြင်ဘက် ဘက်တီး | 12/16*12V/7AH | အပြင်ဘက် ဘက်တီး | 16/20*12V/7AH | ၁၉၂ ဗို့အ်/၂၄၀ ဗို့အ် အပြင်ဘက်ဘက်ထရီ |
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | စံနမူနာမော်ဒယ်အတွက် အတွင်းပိုင်းဘက်ထရီပါသည့် ဖိအားထိန်းညှိထားသော ထိန်းသိမ်းမှုမလိုသော ခဲ-အက်ဆစ် (VRLA) ဖိအားမှုန်း | |||||||||
| အချိန်ကို ပြန်လည်ထုတ်ယူမှု | အကြမ်းဖျင်း တင်ထားသည့် ပမာဏဖြင့် ≥၈ မိနစ်၊ အပြည့်အဝ တင်ထားသည့် ပမာဏဖြင့် ≥၃ မိနစ် (စံသတ်မှတ်ချက်) | အကြမ်းဖျင်း တင်ထားသည့် ပမာဏဖြင့် ≥၆ မိနစ်၊ အပြည့်အဝ တင်ထားသည့် ပမာဏဖြင့် ≥၃ မိနစ် (စံသတ်မှတ်ချက်) | ||||||||
| ပြန်ဖော်ခြင်းအချိန် | အကောင်းဆုံး ၅ နှစ် | အပြင်ပန်း ဘက်ထရီ ပုံစံအပေါ် မှီခိုသည် | အကောင်းဆုံး ၅ နှစ် | အပြင်ပန်း ဘက်ထရီ ပုံစံအပေါ် မှီခိုသည် | အကောင်းဆုံး ၅ နှစ် | အပြင်ပန်း ဘက်ထရီ ပုံစံအပေါ် မှီခိုသည် | အကောင်းဆုံး ၅ နှစ် | အပြင်ပန်း ဘက်ထရီ ပုံစံအပေါ် မှီခိုသည် | အကောင်းဆုံး ၅ နှစ် | အပြင်ပန်း ဘက်ထရီ ပုံစံအပေါ် မှီခိုသည် |
| ပြန်လည်အားသွင်းခြင်း လျှပ်စီးကြောင်း | 1A | 4A | 1A | 4A | 1A | 4A | 1A | 4A | 1A | 4A |
| HMI | ||||||||||
| ပြသခြင်း။ | LCD | |||||||||
| ဘူဇာအာရုံခံရေး | ဘက်ထရီမှုန်း / ဘက်ထရီအနိမ့် / အလေးချိန်အလွန် / အက်ရှင် | |||||||||
| Communication Port | စံသတ်မှတ်ချက် - RS232+EPO/ROO+USB PORT; SNMP Card Slot (ရွေးချယ်စရာ) | |||||||||
| အာရုံစက်လုပ်ဆောင်မှု | AC/DC အင်ပုတ် အခြေအနေမှန်မဟုတ်ခြင်း၊ အလေးချိန်အလွန်ဖြစ်ခြင်းနှင့် အင်ဗာတာ ပြဿနာများ | |||||||||
| ကာကွယ်မှု လုပ်ဆောင်ချက် | AC အင်ပုတ် သို့မဟုတ် အော်တ်ပုတ် ဗို့အားအတိုင်းအတာအတွင်းမှ အထက် သို့မဟုတ် အောက်သို့ ရောက်ခြင်း၊ အလေးချိန်အလွန်ဖြစ်ခြင်း၊ အပူအလွန်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ကြောင်းတိုသွားခြင်းကာကွယ်မှု | |||||||||
| ရုပ်သိမ္းရေး | ||||||||||
| စက်အရွယ်အစား-အနံ*အနက်*အမြင့်(မီလီမီတာ) | 144*349*224 | 190*368*323 | 190*368*323 | 190*566*472 | 190*399*323 | 190*562*340 | 190*562*340 | |||
| ပေးပို့ရေးအော်ပါက်အရွယ်အစား-အနံ*အနက်*အမြင့်(မီလီမီတာ) | 243*458*312 | 295*460*435 | 295*460*435 | 335*670*665 | 295*460*435 | 335*670*665 | 290*625*430 | |||
| အသားတင်အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | 8.4 | 4.5 | 16 | 6 | 20.7 | 7.7 | 48.3 | 9.9 | 50.1 | 13.5 |
| အလေးချိန် (၁၀၀ ကီလိုဂရမ်) | 9.5 | 5.6 | 17.4 | 7 | 22 | 9.5 | 55 | 11.4 | 56.8 | 15.2 |
| ပတ်ဝန်းကျင် | ||||||||||
| Humidity | ၅ မှ ၉၇% (ရေစိုခြင်းမရှိသော) | |||||||||
| လည်ပတ်မှု ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် |
0~40℃ | |||||||||
| ကြားသို့ရသော အသံ | <50db | < 55dB | ||||||||
| *အပြင်ဘက်ဘက်ထရီပက်က်အတည်ပြုထားသောဗို့အားကို အမှာစာပေးသည့်အခါတွင် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ၁၉၂ သို့မဟုတ် ၂၄၀ ဗို့ | ||||||||||
| *ထုတ်လုပ်ချက်၏ သတ်မှတ်ချက်များကို ထိုင်မီ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ | ||||||||||
လစ်သီယမ် အက advantage အား သင့်၏ ရက်ခ်အတွက် အရွယ်အစားအလိုက် ချဲ့ထွင်ပေးခြင်း
အကူးအပြောင်း ၁ –၃kVA ဆန်စတာ Li သည် နက်ဝပ်က်ခ် ကလော့စက်များနှင့် အရေးကြီးသော ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းအတွက် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်။ အကူးအပြောင်း ၁ –၁၀kVA ဗားရှင်းသည် ရက်ခ်တစ်ခုလုံးအတွက် အလားတူ ကာကွယ်မှုကို လိုအပ်သည့်အခါတွင် ရွေးချယ်ရမည့် ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသည် 'အလားတူ အာကိုက်တီကျူးခ်ခ််ဖြစ်ပါသည်။ —အမှန်တကယ်အွန်လိုင်း နှစ်ဆပြောင်းလဲမှု၊ အတွင်းပိုင်းတွင် လစ်သီယမ်-အိုင်ယွန် ဘက်ထရီ၊ သုံးမျောင်းအဆင့် အင်ဗာတာဖြင့် အခက်ခဲများကို ကိုင်တွယ်ပေးခြင်း —သို့သော် အခုအခါတွင် ၁ kVA မှ ၁၀ kVA အထိ သင့်လိုအပ်ချက်အလိုက် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အောက်ပါနေရာများအတွက် အကုန်အကျများကို ဖုံလွှမ်းပေးနိုင်ပါသည်။ အဖွဲ့ခွဲရုံးတွင် ပြည့်စုံသော ဆာဗာ ကာဘိုနေတ်၊ သုတေသန အဆောက်အဦးတွင် သေးငယ်သော ဒေတာအခန်း၊ ထုတ်လုပ်မှုဆဲလ်တစ်ခု 'အေးချမ်းမှုကို စောင်းထားနိုင်ခြင်း (downtime) သို့မဟုတ် ကုသမှုစင်တာတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများအုပ်စုဖွဲ့မှုကို သည်းခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
လွှဲပေးရန်အချိန်မရှိပါ၊ အဆုံးသတ်ပါ
ဤ UPS သည် အွန်လိုင်း UPS ဖြစ်သောကြောင့် သင့်၏ လုပ်ဆောင်မှုပမာဏသည် အချိန်အားလုံးတွင် အင်ဗာတာမှ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် 'ဂရစ်စ်ပျက်သွားသည့်အခါ ပြောင်းလဲရန် စီးပါသည်။ သင့်ပစ္စည်းများကို အင်ဗာတာဖြင့် အမြဲတမ်း စွမ်းအားပေးနေခဲ့ပါသည်။ ဂရစ်စ်ပျက်သွားသည့်အခါ DC ဘော့စ်သည် ရက်တီဖိုင်ယာမှ မဟုတ်ဘဲ ဘက်ထရီမှ စွမ်းအားကို ဆွဲယူပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသည့် sine wave သည် 'တစ်ခုမျှ မှုန်ညှင်းမှုမရှိပါ။ သင့်ပစ္စည်းများသည် စွမ်းအားဖြစ်ရပ်များကို မှတ်တမ်းတင်ပါက ဤစနစ်သည် 'တစ်ခုမျှ မှတ်တမ်းတင်မည်မဟုတ်ပါ။
DSP နှင့် အလွန်ကျယ်ပေါ်သော ဝင်ရောက်မှုအကွင်း
အတွင်းရှိ အရာအားလုံးကို DSP ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် ညှိပေးထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဂရစ်စ်၏ အခြေအနေအမည်မျှဖြစ်စေ အင်ဗာတာ၏ အက frequency နှင့် ဗို့အားသည် တိကျစွာ ထိန်းညှိထားပါသည်။ ဂရစ်စ်သည် အများကြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဝင်ရောက်မှုဗို့အားအကွင်းသည် ၆၀V မှ ၁၄၅V အထိဖြစ်ပြီး အကွင်းသည် ၄၀Hz မှ ၇၀Hz အထိဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကွင်းသည် အလွန်ကျယ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အနိမ့်ဘက်တွင် 'ဖြစ်ပါသည်။ —ဤအမျိုးအစား၏ အများစုသော UPS ယူနစ်များသည် ဗို့အား ၆၀ ဗို့အထိ မရောက်မီတွင်ပင် ပြဿနာများကို ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ လက်တွေ့တွင် ဤသည်မှာ ဗရောင်းအော့ (brownout) အခြေအနေများ၊ ဂျင်နရေတာ စတာတ်အပ် (ramp-up) အခြေအနေများနှင့် မီန်းဗို့အား ကြီးမားသော မော်တာများ စတာတ်ပေးသည့်အခါတိုင်း ဗို့အား ကျဆင်းသည့်နေရာများတွင် UPS သည် ပုံမှန်လျှပ်စစ်မှုန်းအားကို ပိုမိုကြာမှုန်းကောင်းစေသည်ကို ဆိုလောက်သည်။ ဘက်ထရီကို လိုအပ်သည့်အခါမှသာ အသုံးပြုသည်။ လစ်သီယမ် ဆဲလ်များသည် သတ်မှတ်ထားသော အကြိမ်အရေအတွက်အထိ အသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက် အနည်းငယ်သော ဗို့အားကျဆင်းမှုများအတွက် အကြိမ်အရေအတွက်များကို အသုံးပြုခြင်းထက် ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဒီဇိုင်းအရ အပိုအားဖေးဖေးမော်တာအတွက် သင့်တော်သည့် UPS
၁၀ kVA ဖြစ်ပါက သင်သည် 'အပိုဆောင်း ဂျင်နရေတာကို အစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းထားသည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေပါသည်။ ကျယ်ပေါ်သော ဖရီကွင်းဆီ သည်းခံနိုင်မှုသည် ဤနေရာတွင်လည်း အကျိုးကျေးဇူးပေးပါသည်။ သေးငယ်သော ဂျင်နရေတာများနှင့် ပိုတ်တော်ဘယ် ဂျင်နရေတာများသည် မီန်းလျှပ်စစ်ပုံစံ၏ သန့်စင်ပြီး တည်ငြိမ်သော ဖရီကွင်းဆီကို ထုတ်လုပ်ရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ များစွာသော UPS ယူနစ်များသည် ဂျင်နရေတာမှ ထုတ်လုပ်သော လျှပ်စစ်ကို မတည်ငြိမ်ဟု သတ်မှတ်ပြီး ဂျင်နရေတာ လည်ပတ်နေစဉ် ဘက်ထရီများကို အကြိမ်ကြိမ် အသုံးပြုနေပါသည်။ —အားလုံးကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ကို ပေါ့ပေါ့ပေါ့ ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါသည်။ Sun Star Li (LV) သည် ပိုမိုမှုန်ထောင်သော စွမ်းအားထည့်သွင်းမှုကို လက်ခံပြီး ဒုတိယအဆင့် ပြောင်းလဲမှုဖြင့် အချိန်တိုင်းတွင် သင့်၏ ပိုမိုမှုန်ထောင်သော စွမ်းအားထုတ်လုပ်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးပါသည်။
Active PFC နှင့် နှစ်ဖက်စလုံးတွင် သန့်ရှင်းသည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအား
လုပ်ဆောင်မှု စွမ်းအားအချိန်ကာကြာမှုသည် 0.99 ထက်ပိုများပါသည်။ အကူအညီဖြင့် စွမ်းအားအချိန်ကာကြာမှုကို ပုံစံပေးခြင်းကြောင့် UPS သည် ဗို့အားနှင့် အတူတူ အချိန်မှန် စီနွိုင်ဝေ့ဖြင့် စွမ်းအားကို ဆွဲယူပါသည်။ 'ထို့ကြောင့် အထက်တွင်ရှိသော ဝိုင်ယာများနှင့် ထရံစ်ဖော်မာများသည် ဟာမောနစ် စွမ်းအားများကို မှုန်ထောင်သော အခြေအနေများကို မှုန်ထောင်ရန် မလိုအပ်ပါသည်။ 'သင်သည် ပေါင်းစုပ်မှု 10kVA အထိ ပေါင်းစုပ်နေပါက ထိုကဲ့သို့သော သန့်ရှင်းမှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ —အချိန်မှန်မှုများ နည်းပါသည်၊ နျူထရယ်တွင် အပူများနည်းပါသည်၊ အဆောက်အဦး လျှပ်စစ်ပညာရှင်များ ပိုမိုပျော်ရွင်ပါသည်။
ထွက်ပေါ်လာသော စွမ်းအားဘက်တွင် စွမ်းအားအချိန်ကာကြာမှုသည် 0.9 ဖြစ်ပါသည်။ 'ထိုသည်မှာ လုပ်ဆောင်မှု စွမ်းအားအချိန်ကာကြာမှု ပါဝါစွမ်းအားများဖြင့် ပုံစံပေးထားသော ခေတ်မှီ IT ပစ္စည်းများနှင့် ကောင်းစွာကိုက်ညီပါသည်။ 10kVA ယူနစ်သည် 9kW အမှန်တကယ်သုံးစွဲနိုင်သော စွမ်းအားကို ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းအားကို အကောင်အထည်ဖော်နေပါသည်။ 'သင်သည် သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းအားကို အကောင်အထည်ဖော်နေပါသည်။ 'အမှန်တကယ်သုံးစွဲနိုင်သော စွမ်းအားကို 0.7 အဆင့်ဖြင့် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် စွမ်းအား၏ တတိယတစ်ပုံကို မှုန်ထောင်သော အခြေအနေများကို မှုန်ထောင်ရန် မလိုအပ်ပါသည်။
ရှည်လျားသော ခရီးအတွက် တည်ဆောက်ထားခြင်း
ခေါင်းစဥ်အတွင်းရှိ အဓိက PCB သည် FR4 ဂလပ်စ်ဖိုင်ဘာဖြစ်ပြီး နှစ်ဘက်စလုံးတွင် ကွန်ဖော်မယ်လ် ကုတ်တင် (conformal coating) ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဤအဆောက်အအုပ်သည် ပူပွင့်မှု၊ မှုန်မှုန်မှု သို့မဟုတ် အနည်းငယ်စိုစွတ်မှုရှိသည့်အခါတွင် စံနှုန်းအတိုင်း ဖီနောလစ် (phenolic) ဘုတ်များထက် ပိုမိုခိုင်ခံ့ပါသည်။ —ဤသည်များသည် စက်မှုခန်းများ၊ စက်ရုံရုံးများနှင့် အပြင်ဘက်အတွက် အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ကာဘီနက်များတွင် အဖော်အမှုန်းဖြစ်လေ့ရှိသည့် အခြေအနေများဖြစ်ပါသည်။ 'သို့သော် ၎င်းတို့သည် ရောင်းချမှုအတွက် အပူချိန်ထိန်းသိမ်းမှု ပြုလုပ်ထားသည့် ဆာဗာဖာမ်များနှင့် မတူညီပါ။ အစိတ်အပိုင်းများကို အပူချိန်အတွက် အပိုအကြောင်းအရာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ရွေးချယ်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် နေ့စဉ်အပူချိန်ပေါင်းလေးများသည် ဆော်ဒာဂျွန်းများကို ဖြေးဖြေးချင်း ကွဲအက်စေခြင်းမရှိပါ။ 'ဤသည်များသည် ပထမနေ့တွင် မပေါ်လွင်သော ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုများဖြစ်ပါသည်။ 'သို့သော် အပူပိုင်းရှိ လျှပ်စစ်သိုလှောင်ခန်းတွင် သုံးနှစ်မှ လေးနှစ်ကြာအောင် အသုံးပြုပြီးနောက်တွင် အသုံးပြုနေသော ယူနစ်တစ်ခုနှင့် အသုံးပြုမှုမှ ဖြုတ်ထုတ်ထားသည့် ယူနစ်တစ်ခုကြားတွင် ကွာခြားမှုဖြစ်ပါသည်။ 'ဤသည်များသည် ပထမနေ့တွင် မပေါ်လွင်သော ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုများဖြစ်ပါသည်။ 'သို့သော် အပူပိုင်းရှိ လျှပ်စစ်သိုလှောင်ခန်းတွင် သုံးနှစ်မှ လေးနှစ်ကြာအောင် အသုံးပြုပြီးနောက်တွင် အသုံးပြုနေသော ယူနစ်တစ်ခုနှင့် အသုံးပြုမှုမှ ဖြုတ်ထုတ်ထားသည့် ယူနစ်တစ်ခုကြားတွင် ကွာခြားမှုဖြစ်ပါသည်။ 'သို့သော် အပူပိုင်းရှိ လျှပ်စစ်သိုလှောင်ခန်းတွင် သုံးနှစ်မှ လေးနှစ်ကြာအောင် အသုံးပြုပြီးနောက်တွင် အသုံးပြုနေသော ယူနစ်တစ်ခုနှင့် အသုံးပြုမှုမှ ဖြုတ်ထုတ်ထားသည့် ယူနစ်တစ်ခုကြားတွင် ကွာခြားမှုဖြစ်ပါသည်။ 'သို့သော် အပူပိုင်းရှိ လျှပ်စစ်သိုလှောင်ခန်းတွင် သုံးနှစ်မှ လေးနှစ်ကြာအောင် အသုံးပြုပြီးနောက်တွင် အသုံးပြုနေသော ယူနစ်တစ်ခုနှင့် အသုံးပြုမှုမှ ဖြုတ်ထုတ်ထားသည့် ယူနစ်တစ်ခုကြားတွင် ကွာခြားမှုဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုအတွက် ပေါင်းစပ်မှုအတွက် ဖွငေးလွင်သော အာက်ကီတက်ခ်ချာ
အတွင်းပိုင်းရှိ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် အင်အားကောင်းပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် စနစ်အဆောက်အအုပ်ကို ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ 'သင်သည် ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ပေါင်းစပ်မှုပေါင်းစပ်မှုစနစ်ကို တည်ဆောက်နေသည့် စနစ်ပေါင်းစပ်မှုပေါင်းစပ်သူဖြစ်ပါသည်။ 'သင်သည် အဆောက်အဦးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရန် UPS ကို လိုအပ်သည့် အဆောက်အဦးစီမံခန့်ခွဲမှုမှူးဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ် ပိုမိုကြီးမားသည့် စက်ကိုယ်ထ်တွင် ပါဝါကာကွယ်ရေးကို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သည့် OEM ဖြစ်ပါသည်။ ဤယူနစ်ကို အသုံးပြုသူအလိုက် ပုံစံပေါင်းစပ်နိုင်ပါသည်။ ဖာမ်ဝဲ၊ ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကောလ်များနှင့် အသိပေးခြင်းဆိုင်ရာ ယေဘုယျသဘောတူညီချက်များကို ပိတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ —သူတို့ 'ဤသည်သည် ဤအမျိုးအစားတွင် အလွန်ရှားပါသည်။ 'အများစုမှာ ပြင်ဆင်မှုမှုလုပ်နိုင်သည့် နေရာမရှိသည့် ပိတ်ထားသည့် စက်မှုပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။
လစ်သီယမ် (Lithium) - အပြည့်အဝသော အမျိုးအစားအားလုံးတွင်
၎င်း "Li " အမည်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဘက်ထရီ၏ ဓာတုဖော်စပ်မှုဖြစ်ပါသည်။ ဤဘက်ထရီများသည် လေဒ်-အက်စစ် (lead-acid) မဟုတ်ဘဲ လစ်သီယမ်-အိုင်ယွန် (lithium-ion) ဆဲလ်များဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုမှုကြာချိန်နှင့် အရွယ်အစားများသည် သင်သည် '1kVA၊ 6kVA သို့မဟုတ် 10kVA မော်ဒယ်ကို စဉ်းစားနေပါသည်။ သို့သော် အခြေခံအားဖေးသော အကျေးဇူးများမှာ အားလုံးသော မော်ဒယ်များတွင် တူညီစွာ ရှိပါသည်- အသုံးပြုနိုင်သည့် အချိန်ကို သုံးဆတိုးမောင်းနိုင်ပြီး နေရာအသုံးပြုမှုကို အကောင်းဆုံး အနက်တစ်ဝက်သို့ လျှော့ချနိုင်ပါသည်။ ထို့အပေါ်အခြေခံ၍ ဘက်ထရီသည် အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ ထောင်ချီ၍ အားသုံးခြင်းနှင့် အားဖြည့်ခြင်း စက်ကွင်းများကို ဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။ 10kVA စနစ်တွင် နေရာအသုံးပြုမှု လျှော့ချမှုသည် အသုံးပြုရန် လွယ်ကူသည့် ကေဘီနက်တစ်ခုသာ လိုအပ်ခြင်းနှင့် နှစ်စဥ် နှစ်ကြိမ် ပုံမှန်ပြုပြင်ရမည့် ဘက်ထရီများ အားလုံးကို စီတွဲထားရသည့် နေရာအသုံးပြုမှုကြားတွင် ကွာခြားချက်ဖြစ်ပါသည်။
အသုံးပြုမှုနေရာ
၁ –10kVA အားဖေးသော အသုံးပြုမှုများသည် လက်တွေ့ဘဝတွင် အများအားဖေးသော အသုံးပြုမှုများကို ဖော်ပေးပါသည်-
`ရက်ခ်နေရာများ အလွန်ကုန်ပါသည့် စားပွဲအောက်ချထားသည့် ဆာဗာအခန်းများနှင့် ဒေတာ ကလော်စက်များ
`စားသုံးသူစျေးကွက်နှင့် လုပ်ငန်းစဥ်များတွင် အဆုံးသတ်တွင် အသုံးပြုသည့် ကွန်ပျူတာများ
`ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပုံရိပ်ဖော်မှု ကားများနှင့် ရေးမှတ်မှုစခန်းများ
`အလေးများသော စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ထိန်းချုပ်မှုပေါ်လွှာများနှင့် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုဆဲလ်များ
`အသုံးပြုသည့် အချိန်မှာ ခရီးသွားများနှင့် စတူဒီယိုများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် အသုံးပြုမှုများနှင့် ထုတ်လွင်းပစ္စည်းများ
`အက်စီဒင်တ် ဘက်ထရီများဖြင့် ဖော်ပေးသည့် UPS များသည် အလွန်အများကြီး နေရာယူမှုရှိပါသည် သို့မဟုတ် ပုံမှန်ပြုပြင်မှုများ အလွန်များပါသည်။
သင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ကိုက်ညီသော kVA ကို ရွေးချယ်ပါ။ သင်သည် အရွယ်အစားအားလုံးတွင် အတူတူ DSP ထိန်းချုပ်မှု၊ အတူတူ ကျယ်ပေါင်းသော အင်ပုတ်အတိုင်းအတာ၊ အတူတူ PFC နှင့် အတူတူ လစ်သီယမ် ဘက်ထရီ သက်တမ်းကြာမှုကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် 3kVA ကို အသုံးပြုပြီး 6kVA သို့မဟုတ် 10kVA အထိ လိုအပ်လာပါက 'သင်သည် စနစ်အသစ်ကို သင်ယူနေခြင်းမဟုတ်ပါ —သင် 'သင်သည် အလုပ်လုပ်သည့် အလုပ်တုံးတူ ယူနစ်၏ အရွယ်အစားကြီးသော ဗားရှင်းကိုသာ အမှာယူနေခြင်းဖြစ်သည်။
Sun Star Series Li (LV) သည် ဘက်ထရီကို နောက်ဆုံးတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုအဖြစ် မှုတ်သုံးခြင်းကို ရပ်စဲပြီး UPS ကို စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကို အစမှ အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 'အွန်လိုင်းအဆင့် ကာကွယ်မှုဖြစ်ပြီး လစ်သီယမ်၏ 'အရွယ်အစားနှင့် သက်တမ်းကြာမှုအကျိုးကျေးဇူးများကို ရက်ခ်တစ်ခုမှ လျှပ်စစ်အခန်းတစ်ခုလုံးအထိ ချဲ့ထွင်ထားသည်။