·ဂျင်နရေတာနဲ့ ကိုက်ညီတယ်။
·Standard RS485၊ ရွေးချယ်စရာ WIFI APP
·IGBT inverter နဲ့ output isolation transformator ကို သုံးပါတယ်။
·နှစ်ထပ် input ဒီဇိုင်း၊ လွတ်လပ်တဲ့ bypass ကို ထောက်ခံတယ်။
·LCD+LED ထိတွေ့မှု မျက်နှာပြင် ပြသမှု၊ ပျက်စီးမှုအတွက် ထိန်းသိမ်းမှု ပိုလွယ်ကူစေတယ်။
·ကျယ်ပြန့်တဲ့ input voltage range၊ 50/60Hz အလိုအလျောက် အာရုံခံမှု ကြိမ်နှုန်း။
·စွမ်းအင်မော်ဂျူးကို လွတ်လပ်စွာ ထိန်းချုပ်ရန် နှစ်ထပ် DSP တစ်ခုတည်းသော အချက်မရှိ
·၁၀၀% မညီမျှတဲ့ ဝန်ထုပ်၊ တစ်ဆင့်ပြည့် ဝန်ထုပ်၊ နှစ်ဆင့်ပြည့် ဝန်ထုပ်ကို ထောက်ပံ့ပါ။
·အဆင့်မြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် ပါရလဲလ် နည်းပညာများဖြင့် စနစ်တစ်ခုထက် ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပေးစေသည်။
·အားကောင်းသော ဘာသာရပ် လေးနက်မှု ကိုက်ညီမှုနှင့် အားဖော်ပေးနိုင်မှုရှိပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် အကောင်းဆုံး ကိုက်ညီမှုရှိသည်။
·ပိုမိုဆိုးရွမ်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြာရှည်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် ကွန်ဖော်မယ် ကုတ်တင်နည်းပညာ။
·ထိရောက်သော ဟာဗ်ဒ်ဝဲနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲ ကာကွယ်ရေး၊ ခိုင်မာသော ကိုယ်ပိုင် ရှာဖွေရေး လုပ်ဆောင်ခွင့်နှင့် နောက်ထပ် စစ်ဆေးရန်အတွက် အဖြစ်အပျက်များ မှတ်တမ်းများ ပေးစေသည်။
·အသိဉာဏ်ရှိသော ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အလိုအလျောက် ဖလော်တင်း/အီကွေလိုင်ဇင်း အားသွင်းမှု ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဘက်ထရီ ကိုယ်ပိုင် ရှာဖွေရေး ထိန်းချုပ်မှု။
·ခေါင်းစဥ်အက်စစ် ဘက်ထရီနှင့် လစ်သီယမ် ဘက်ထရီများနှင့် ကိုက်ညီပြီး ဘက်ထရီအမျိုးမျိုး၏ တပ်ဆင်မှု လိုအပ်ချက်များကို ဖေးမော်ပေးနိုင်သည်။
| မော်ဒယ် | TP33 10K | TP33 15K | TP33 20K | TP33 30K | TP33 40K | TP33 50K | TP33 60K | TP33 80K | TP33 100K | TP33 120K | TP33 150K | TP33 200K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ပုံမှန်ဘက်ထရီစနစ်ဗို့အား (VDC) | 96V / 192V / 384VDC | ၁၉၂ ဗိုလ့်တ် / ၃၈၄ ဗိုလ့်တ် ဒီစီ | 384VDC | ||||||||||
| အိုးပြန်ထုတ်လုပ်မှု | အမည်တပ် စွမ်းအား | 10KW | 15kw | 20KW | 30Kw | 40KW | ၅၀ ကီလိုဝပ် | 60KW | 80kw | 100kw | 120kw | 150KW | 200KW |
| လျှပ်စစ်လှိုင်းပုံစံ | သန့်ရှင်းသော sinus wave | ||||||||||||
| ဗို့အား | ၃၈၀ ဗိုလ့်တ် အက်စီ / ၄၀၀ ဗိုလ့်တ် အက်စီ / ၄၁၅ ဗိုလ့်တ် အက်စီ သို့မဟုတ် ၂၂၀ ဗိုလ့်တ် အက်စီ / ၂၃၀ ဗိုလ့်တ် အက်စီ / ၂၄၀ ဗိုလ့်တ် အက်စီ | ||||||||||||
| ထွက်ရောက်လုပ်ဆောင်ချက်၏ အင်တိန်း | ဘှားပြောင်းလမ်းကို အလွယ်တကူ လိုက်နာသည် | ||||||||||||
| ဖိုင် | သုံးဖေ့စ် + N + G | ||||||||||||
| အင်ဗာတာ ထုံးစွဲမှု (အမြင့်ဆုံး) | >၉၅ % | ||||||||||||
| ပုံမှန် လွှဲပြောင်းမှုအချိန် | ၈ မိလီစက္ကန့် (အများဆုံး) | ||||||||||||
| အလွန်အမင်း သယ်ဆောင်နိုင်မှု | ၁၀၅%–၁၁၀% - ဘိုင်ပါစ်လုပ်ရန် ၆၀ မိနစ် ၁၁၀%–၁၂၅% - ဘိုင်ပါစ်လုပ်ရန် ၁၀ မိနစ် ၁၂၅%–၁၅၀% - ဘိုင်ပါစ်လုပ်ရန် ၁ မိနစ် <150%: 10စက္ကန့်အတွင်း ဘိုင်ပတ်စ်သို့ လွှဲပေးခြင်း |
||||||||||||
| ဘေးကင်းလမ်းဝင် | အဆင့်သတ်မှတ် Voltage | 380VAC / 400VAC / 415VAC | |||||||||||
| ထည့်သွင်းသည့် ဗို့အား အမှန်အကန် | +10%, +15%, +20% (သတ်မှတ်နိုင်သည်); -10%, -20%, -30% (သတ်မှတ်နိုင်သည်) | ||||||||||||
| ဖိုင် | သုံးဖေ့စ် +N+G | ||||||||||||
| အဝင် အကြိမ်နှုန်း | ±3% (±0.5%, ±1%, ±2%, ±3% (သတ်မှတ်နိုင်သည်) | ||||||||||||
| AC ဝင်ရောက်မှု | ဖိုင် | သုံးဖေ့စ် +N+G | |||||||||||
| ဗို့အား | 380VAC / 400VAC / 415VAC ±25% | ||||||||||||
| အဝင် အမြန်နှုန်း အကွာအဝေး | 45Hz - 65Hz | ||||||||||||
| ဘက်ထရီ | ဘက်ထရီအားနည်းမှုကာကွယ်ရေး | 80VDC ± 0.3V(96VDC), 160VDC ± 0.3V(192VDC), 200VDC ± 0.3V(240VDC), 320VDC ± 0.3V(384VDC) | |||||||||||
| ဘက်ထရီအားနည်းမှုကြောင့် ပိတ်သောအခြေအနေ | 84VDC ± 0.3V(96VDC), 168VDC ± 0.3V(192VDC), 210VDC ± 0.3V(240VDC), 336VDC ± 0.3V(384VDC) | ||||||||||||
| ဘက်ထရီအားများမှုကြောင့် အသိပေးခြင်း | 112.5VDC ± 0.3V(96VDC), 225VDC ± 0.3V(192VDC), 280VDC ± 0.3V(240VDC), 450VDC ± 0.3V(384VDC) | ||||||||||||
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား | AGM, ခေါင်းစဥ်အက်စစ်၊ လစ်သီယမ် | ||||||||||||
| AC အားသွင်းစက် | အများဆုံးခတ်ခြင်းလျှော့ချမှု | 30A(ခံစားမှု) | |||||||||||
| အခြား | တပ်ဆင်ခြင်း | နံရံတပ်ဆင်ခြင်း | |||||||||||
| ပြသခြင်း။ | LCD + LED | ||||||||||||
| အအေးပေးစက် | ဖိအားဖောင်းပေးသော လေဝင်လေထွက်စနစ် | ||||||||||||
| ကြားသို့ရသော အသံ | <60dB | ||||||||||||
| ဆက်သွယ်မှုများ | RS485(စံနစ်သတ်မှတ်ခြင်း),WIFI(ရွေးချယ်စရာ) | ||||||||||||
| လည်ပတ်မှု အပူချိန် | -10℃ ~ 50℃ | ||||||||||||
| ဆက်ထိုးရေး အပူချိန် | -10℃ ~ 60℃ | ||||||||||||
| ရုပ်ရည် | ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား(L*W*H) | 610*340*810 | 755*400*1010 | 830*450*1160 | 800*700*1500 | 800*700*1700 | |||||||
| ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား(L*W*H) | 660*390*960 | 800*450*1180 | 880*500*1330 | 850*750*1670 | 850*750*1870 | ||||||||
| အနည်းဆုံး အလေးချိန် (kg) | 84 | 106 | 113 | 180 | 200 | 270 | 300 | 480 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
| စုစုပေါင်း အလေးချိန် (kg) | 104 | 126 | 133 | 205 | 225 | 300 | 330 | 520 | 640 | 690 | 750 | 850 | |
| မှတ်ချက်။ ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို နောက်ထပ်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ | |||||||||||||
သင်သည် ချိတ်ဆက်ပြီး မေ့သွားနိုင်သည့် ခိုင်ခံ့သော ပစ္စည်း
သင်သည် စံနှုန်းအတိုင်းသုံးသော အင်ဗာတာသည် အစောပိုင်းတွင်ပဲ မှုန်းသုံးသွားသည့် နေရာများကို သိပါသည်။ လေထုတွင် ဆားဓာတ်များပြားပြီး နေ့ချင်းနှင့် ညချင်းတွင် အပူချိန် ၄၀ ဒီဂရီ ကွာခြားသည့် ဝေးလံသော ရေစုပ်စက်စခန်း။ စတာတ်ပေးသည့်အခါတိုင်း ဗို့အားကို အောက်သို့ ဆွဲချသည့် ၄၀kW ကျောက်ခွဲစက်ကို အသုံးပြုသည့် မိုင်းလုပ်ရုံ။ အသက်များပြားသည့် မိုင်းဖြင့် အားဖေးပေးသည့် တေလီကွမ်းမ် တောဝါရှိ တောင်ထိပ်ပေါ်ရှိ နေရာများ။ ထိုကဲ့သို့သော နေရာများတွင် ပုံမှန်အများအားဖြင့် အလေးချိန်ပေါ့ပါးပြီး အရွယ်အစားသေးငယ်ကာ အလွန်အများကြီး ဂရုစိုက်ရသည့် အမြင့်မှုန်နှုန်း အင်ဗာတာများသည် အသက်ရှင်နေရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ TP33 စီရီးဇ်သည် ထိုအရာ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသည်မှာ IGBT အခြေပြု ထွက်ပေါ်မှု ကွဲပါးရေး ထရေန်စ်ဖော်မာ (output isolation transformer) ကြီးကြီးမှုန်းကို အခြေခံသည့် နိမ့်မှုန်နှုန်း အင်ဗာတာဖြစ်ပြီး ထိုသံမှုန်အစိတ်အပိုင်းကြီးသည် အသက်ရှင်နေရန် အလွန်ခိုင်မာသည့် အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။
ထရေန်စ်ဖော်မာ ကွဲပါးမှု
နိမ့်သောအက frequency ဒီဇိုင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။ အကြောင်းမှာ ထွက်ပေါ်လာသော ထရေးန်စ်ဖော်မာသည် အင်ဗာတာအား စစ်မှန်သော လျှပ်စစ်အားကို ပေးစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မော်တာ၊ ကွန်ပရက်ဆာ သို့မဟုတ် ချောက်ချောက်စက်တစ်ခု စတင်လုပ်ဆောင်သည့်အခါ စတင်လုပ်ဆောင်ရာတွင် စီးဝဲ့သော လျှပ်စစ်စီးကွင်းသည် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သည့် လော့ဒ်ထက် သုံးမှ ငါးမှီအထိ ပိုများနိုင်သည်။ အမြင့်အက frequency အင်ဗာတာသည် ဤလျှပ်စစ်စီးကွင်းအမြင့်ကို မှတ်သားပြီး အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း (trip) သို့မဟုတ် ဘိုင်ပါစ်သို့ ပေါ်လော့ခ်ခြင်း (fold into bypass) ဖြစ်စေသည်။ TP33 ၏ ထရေးန်စ်ဖော်မာသည် သံလိုက်ဖြင့် ဖော်မော်လေး (magnetic flywheel) အဖြစ် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်စီးကွင်းအမြင့်ကို စုပ်ယူပြီး အင်ဗာတာ၏ ဆမီကွန်ဒက်တာများ ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ ချောမွေ့စွာ ထုတ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် အသုံးပြုသူသည် ဆော့ဖ်စတာတာ (soft-starters) သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်အားလျော့ချသည့် နည်းလမ်းများ (reduced-voltage tricks) မသုံးဘဲ အင်ဗာတာမှ တိုက်ရိုက် အရှိန်မြင့် လော့ဒ်များကို စတင်နိုင်ပါသည်။
ထရေးန်စ်ဖော်မာသည် DC ဘော့စ်နှင့် သင့်စက်ပစ္စည်းများကြားတွင် ဂါလ်ဗနစ် အကွာအဝေး (galvanic isolation) ကို ပေးစေသည့်အတွက် သင့်အနေဖွင့် DC စီးဆင်းမှု (DC leakage) နှင့် အများသုံးမှု အသံညစ်မှု (common-mode noise) မှ အပြည့်အဝ ကာကွယ်မှုကို ရရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် အတိက်အမှန်နှုန်းမှီတွင် အသုံးပြုသည့် တိက်တိက်မှု ပိုင်းခြင်းစက်များ (sensitive measurement gear)၊ တယ်လီကောမ် ပြန်လည်ပေးပို့သည့် စက်များ (telecom repeaters) သို့မဟုတ် အလုပ်လုပ်သည့် AC ဘော့စ်ကို မှီတွင် အသုံးပြုသည့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ (control systems) အတွက် ဤအကွာအဝေးသည် မှားယွင်းမှုများ (phantom faults) အမျိုးအစားတစ်ခုလုံးကို ဖျက်သိမ်းပေးပါသည်။
၁၀၀% မညီမျှသော လော့ဒ် (Unbalanced Load)။ ၎င်းသည် အောက်မေ့မှုပါမရှိပါ။
သုံးဖေ့စ် လျှပ်စစ်မှုန်းခါးများတွင် အများအားဖြင့် တစ်ခုခုသော ဖေ့စ်မှ အညီအမျှ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို မရရှိပါ။ တစ်ခုသော ဖေ့စ်တွင် တစ်လျှောက်လုံး တစ်ဖေ့စ် အိုင်ယ်ဒီအေး (welders) များ အသုံးပြုနေပါက အခြားဖေ့စ်နှစ်ခုမှာ အလေးများသော လေးနက်မှုများကို ဖောက်ထုတ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အိုင်န်ဗားတာများသည် ဖေ့စ်များအကြား မညီမျှမှု ပိုမိုကြီးမားလာပါက စွမ်းအားကို တတိယပိုင်း (သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုမို) လျော့ချရန် တောင်းဆိုပါသည်။ TP33 သည် ၁၀၀% မညီမျှသော လေးနက်မှုအတွက် စွမ်းအားသတ်မှတ်ချက်ရှိပါသည်။ အခြားဖေ့စ်နှစ်ခုသည် အလုပ်မလုပ်ဘဲ အန်တီအိုင် (idle) ဖြစ်နေသည့်အခါတွင်ပါ တစ်ဖေ့စ်မှ ၂၀၀kW အပြည့်အဝ ရယူနိုင်ပါသည်။ ဖေ့စ်တစ်ခုခုစီတွင် ဗို့အားသည် သန့်ရှင်းပြီး တည်ငြိမ်စေပါသည်။ တစ်ဖေ့စ် အလုပ်လုပ်သည့် ကိရိယာများကို အလုပ်ခန်းအတွင်း အများအားဖြင့် အများကြီး ရွှေ့ပေးရသည့် အခြေအနေများတွင် (သို့မဟုတ်) လေးနက်မှု မညီမျှမှုကို ကြိုတင်ခန့်မှန်း၍ မရသည့် ကျေးရွာအသေးစား မိုက်ခရိုဂရစ် (microgrid) တွင် ဤအရည်အသွေးတစ်ခုသည် အမြဲတမ်း ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး စွမ်းအားလျော့ချမှု တွက်ခြင်းများကို ရှောင်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။
ဒွိလ် DSP: ဦးနောက်နှစ်ခု၊ အမှားအမှန်တစ်ခုတည်း မရှိခြင်း
ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်စ ignal processor နှစ်ခုပေါ်တွင် လည်ပတ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အလုပ်ကို မှီခိုမှုမရှိဘဲ မျှဝေလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ တစ်ခုမှာ ရက်ခ်တီဖိုင်ယာနှင့် ဘက်ထရီကို စီမံခန့်ခွဲပြီး အခြားတစ်ခုမှာ အင်ဗာတာနှင့် အထွက်ကို စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ ထို့အပြင် တစ်ခုသည် ပျက်စဲပါက အခြားတစ်ခုက အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤစွမ်းအားအမျိုးအစားတွင် မကြာခဏ မြင်ရသည့် အမှန်တကယ့် အပိုအစုပ်အထုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပရိုဆက်စားဖြစ်စေသည့် အမှားအမှန်မှုကြောင့် အင်ဗာတာ ပိတ်သွားခြင်းမှု မဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုအသွားအလာအတွက် လေယာဉ်လုံးတွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့် ခရီးသွားခြင်းအတွက် တစ်ရက်ကုန်သွားသည့် အဝေးရှိ နေရာတွင် ထိုကဲ့သို့သော အတွင်းပိုင်း အပိုအစုပ်အထုပ်သည် နောက်တစ်ကြိမ် သတ်မှတ်ထားသော ပုံမှန် ထိန်းသောင်းခြင်းအချိန်အထိ မီးများကို လျောက်လျောက် လောင်စေပါသည်။
ဖွံ့ဖြိုးမှု သို့မဟုတ် အပိုအစုပ်အထုပ်အတွက် အတူတက်နိုင်သည့် စနစ်
ပိုမိုသေးငယ်သော စွမ်းအားလိုအပ်ပါသလား။ TP33 ယူနစ်များကို ပိုမိုမြင့်မားသော စွမ်းရည် သို့မဟုတ် N+X အလုပ်လုပ်နိုင်မှု အာမခံချက်အတွက် အတူတက် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ လေးနက်မှု ဖြန့်ဝေမှုကို အီန်ဗာတာများအကြားတွင် စီမံထားပါသည်— အားလုံးကို ထိန်းချုပ်သည့် ဗဟိုချုပ်ဆောင်းမှုစနစ် မရှိပါ။ ယူနစ်တစ်လုံးသည် အလုပ်မလုပ်တော့သည့် အခါ (trip) သို့မဟုတ် ပုံမှန်ပြုပြင်ရန်အတွက် အလုပ်မလုပ်သည့် အခါ ကျန်သော ယူနစ်များသည် လေးနက်မှုကို အလိုအလျောက် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးပါသည်။ ထို့အပြင် ယူနစ်တစ်ခုချင်းစီသည် ဘက်ထရီ ဘဏ်တူညီသော အုပ်စုကို မှီငြမ်းနိုင်သည့်အတွက် ဘက်ထရီ ကြိုးများကို အလွန်အမင့် ထပ်တဲ့အားဖေးမှုများအတွက် စွမ်းရည်မှုကို မှုန်းသုံးရန် မလိုအပ်ပါ။ ထိုသို့ဖြင့် စွမ်းရည်မှု၊ အိမ်သို့အသုံးပြုသည့် နေရာအကျယ်နှင့် ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များကို တစ်ပါတည်း လျှော့ချနိုင်ပါသည်။
ဂျင်နရေတာအတွက် သင့်လျော်ပါသည်၊ နှစ်များစု အင်ပုတ်များပါရှိ
TP33 သည် များသောကျေးဇူးဖြင့် အိမ်ခြေမှလွဲသောနေရာများတွင် အဓိကစွမ်းအားရင်းမြစ်အဖြစ် အသုံးပြုသည့် မော်တာများနှင့် အလုပ်လုပ်ရန် မျှော်လင့်ထားပါသည်။ ၎င်း၏ ဝင်ရောက်လာသည့် ဗို့အားအကွာအဝေးသည် ကျယ်ပြန့်ပြီး အလိုအလျောက် ၅၀ သို့မဟုတ် ၆၀ Hz ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။ အနည်းငယ် မတည်မြဲသော မော်တာများကိုပါ လက်ခံနိုင်ပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် အပိုအားဖော်မှု (redundancy) လိုအပ်ပါက လွတ်လပ်သော ဖြတ်သွားခွင့်ပေးသည့် နှစ်ခုသော ဝင်ရောက်မှုဒီဇိုင်းသည် သီးခြား AC အရင်းအမြစ်နှစ်ခုမှ အိုင်န်ဗားတာကို အားဖော်နိုင်ပါသည်။ ဝင်ရောက်မှုတစ်ခုကို လျှပ်စစ်ကွန်ရက် (utility) သို့ ဆက်သွေးပါ (ရှိပါက)၊ နှစ်ခုမြောက်သော ဝင်ရောက်မှုကို အပိုအားဖော်မှုအဖြစ် မော်တာအုပ်စု (genset) သို့ ဆက်သွေးပါ။ အဓိကအရင်းအမြစ် ပျောက်သွားပါက အိုင်န်ဗားတာသည် အခက်အခဲမရှိဘဲ ဒုတိယအရင်းအမြစ်သို့ ပြောင်းလဲပါသည်။
အသုံးပေါင်းလွယ်သော တွေ့မြင်နိုင်သော မျက်နှာပုံ
ရှေ့ပိုင်း panel မှာ LCD + LED ထိတွေ့မှု မျက်နှာပြင် interface ရှိတယ်။ ဒါက လေးခုပါတဲ့ မြားနှိပ်စက်နဲ့ ပဟေဠိဆန်တဲ့ တစ်ရောင်တည်း မျက်နှာပြင်မဟုတ်ဘူး။ ဝင်၊ထွက်၊ ဘက်ထရီနဲ့ အန္တရာယ်အန္တရာယ်အတွက် အရောင်နဲ့ ကုဒ်ထားတဲ့ အခြေအနေ မျက်နှာပြင်တွေ ရပါတယ်။ ထိန်းချုပ်ရေး ညွှန်ကြားချက်များ charge voltage, battery type, parallel configuration သည် လက်စွဲတစ်ခုထဲ နက်ရှိုင်းစွာ စိမ့်ဝင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ခလုတ်အနည်းငယ်ဖြင့်ပါ။ မနက် ၂ နာရီမှာ ဖုန်ထူနေတဲ့ အိုးတစ်လုံးထဲမှာ ဒီအရာကို လုပ်ဖို့လိုတဲ့ နည်းပညာသမားအတွက် ဒါက ဘဝအရည်အသွေးကို တကယ့် တိုးတက်မှုပါ။
အံဝင်ခွင်ကျ အလှဆင်ခြင်းနှင့် ခက်ခဲသော ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဒီဇိုင်း
TP33 အတွင်းရှိ စက်ဘဦးတိုင်းသည် အထူးသဖြင့် စိုစွတ်မှု၊ ဆားပေါက်ခြင်းနှင့် လျှပ်စီးနိုင်သော ဖုန်မှုန်များမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ကာကွယ်ရေးအလွှာပါရှိသည်။ ခြေထောက်အစီအစဥ် (chassis) တွင် အင်္ဂါရပ်များကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အမှိုက်များ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လေဝင်လေထွက်အား ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်များသည် မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း မှုန်းမှုန်းမှုများ မရှိသော်လည်း TP33 ကို ကမ်းခြေဒေသရှိ ဘက်ထရီအခန်း သို့မဟုတ် သဲကုန်းဒေသရှိ စက်ပစ္စည်းအိမ်တွင် တပ်ဆင်ပြီးနောက် ဆယ်နှစ်ကြာအောင် အလုပ်လုပ်နေနိုင်ရန် အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဤစက်သည် လေထုသည် စိုစွတ်မှု၊ ဆားဓာတ် သို့မဟုတ် အလွန်သေးငယ်သော အမှိုက်များဖြင့် ပြည့်နေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ထိုသို့သော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပုံမှန်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများသည် ချေးစားခြင်းနှင့် ပျက်စီးခြင်းများ ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။
ဖြစ်ပုံဖော်ပေးသည့် ကာကွယ်ရေးစနစ်များ
ကာကွယ်ရေးစုစည်းမှုသည် အပေါ်သို့လွန်သောဗို့အား၊ အောက်သို့လွန်သောဗို့အား၊ အလွန်အကျွေးမှု၊ အတိုချိုးခြင်း၊ အပူလွန်ကဲခြင်း၊ ဖေ့စ်ဆုံးရှုံးမှု စသည့် စုစည်းထားသော စစ်ဆေးမှုစာရင်းအားလုံးကို ဖုံးလွှမ်းပေးပါသည်။ သို့သော် အခြေခံသော အောဖ်ဖ်ဖ်လုပ်ခြင်းကို ကျော်လွန်၍ TP33 သည် အားကောင်းသော ကိုယ်ပိုင်စစ်ဆေးမှုစနစ်နှင့် ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်းကို ပါဝင်စေပါသည်။ အရေးကြီးသော အခြေအနေများဖြစ်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်မှ လျှပ်စစ်လှိမ့်ခြင်း၊ လော့ဒ်တိုးခြင်း သို့မဟုတ် ဘက်ထရီအသံသော်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပွားသောအခါ အီန်ဗာတာသည် ၎င်းတို့ကို အချိန်မှတ်သော မှတ်တမ်းအဖြစ် မှတ်သားပေးပါသည်။ နောက်မှ မှတ်တမ်းကို ထုတ်ယူ၍ ဖြစ်ရပ်များကို အဆင့်ဆင့် စုစည်းနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းရင်းမသိရှိဘဲ အီန်ဗာတာ ပိတ်သွားသည့်အခါ အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသော အခြေအနေများကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။
ခေါင်းစဥ်အက်စစ် (Lead-Acid) သို့မဟုတ် လစ်သီယမ် ဘက်ထရီများအတွက် ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှု
အထိရောက်ဆုံး ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို အတွင်းပါပါဖြင့် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ အင်ဗာတာသည် ခေါင်းစဥ်အတိုင်း လေဒ်-အက်စစ် (lead-acid) ဘက်ထရီများအတွက် အလိုအလျောက် ဖလော့တ် (float) နှင့် အီကွဲလိုင်ဇ် (equalizing) အားသွင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင် လီသီယမ် အိုင်ရန် ဖော့စ်ဖေး (lithium iron phosphate - LiFePO4) ဘက်ထရီများနှင့် အပြည့်အဝ သ совместим (fully compatible) ဖြစ်ပါသည်။ ဘက်ထရီဓာတ်သေးများကို ရွေးချယ်ပြီး လိုအပ်ပါက ဗို့အားများကို ညှိပေးရန်သာ လုပ်ရပါမည်။ ဘက်ထရီများ၏ ကိုယ်ပိုင် ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးမှုစနစ် (self-diagnosis routines) များသည် ဘက်ထရီအုပ်စု၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ကာလအလိုက် စစ်ဆေးပေးပါသည်။ ထိုစနစ်သည် အားနည်းသော ဆဲလ်များကို အချိန်မီ သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ ထိုသို့သော ဆဲလ်များသည် အခြားဆဲလ်များအားလုံးကို အားနည်းစေနေမည့် အလားအလာရှိပါသည်။ ဆဲလ်အရေအတွက် ရှုပ်ထွေးသော စနစ်များတွင် (ဥပမါ- ဆဲလ်အရေအတွက် ရှုပ်ထွေးသော စနစ်များတွင်) ထိုကဲ့သို့သော ကြိုတွေ့မှုစနစ်သည် လက်တွေ့အသုံးပြုမှုအချိန်တွင် လုပ်ဆောင်ချိန် မှုန်းနေမှု (runtime shortfall) ကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ဆက်သွယ်ရေးဖြင့် အချက်အလက်များကို အမြဲလုံးဝ သိရှိနေပါ
RS485 သည် စက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်၍ ဒေသခံစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် စံနှုန်းဖြစ်သည်။ အဝ remote အသုံးပြုလိုပါက ရွေးချယ်စရာ WiFi မော်ဒျူးကို မိုဘိုင်းအက်ပ်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဖုန်းမှ အီန်ဗာတာ၏ အခြေအနေကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမါ- လေးချိန်၊ ဘက်ထရီ၊ အသိပေးချက်များ၊ မှတ်တမ်းများ။ အနီးဆုံးမြို့မှ ခရီးသွားရန် ၆ နာရီကြာသည့် အလုပ်မလုပ်သည့် ပိုမ်းစခန်း (pumping station) သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးစင်တာ (telecom hub) အတွက် ဤချိတ်ဆက်မှုသည် ကုန်စည်မှုယာဥ်မှ မလှမ်းမှီသည့် အခြေအနေတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေကို သင်သိရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
TP33 သည် အမြတ်အစွန်းရရှိရာတွင် အရေးပါသည့် နေရာ
TP33 သည် အိမ်သုံးဂာရေးအတွက် မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အလုပ်လုပ်မှုရပ်ဆို့ခြင်းကြောင့် အမြတ်အစွန်းထွက်မှုကို ထိခိုက်စေသည့် ခက်ခဲသည့် နေရာများအတွက် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။
`မြေအောက်မှ လုပ်ကိုင်သည့် သတ္တုတူးဖေးခြင်းနှင့် သတ္တုစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများ
`ပန်းပေါက်များ၊ ကြောင်းချိန်များနှင့် စက်မှုပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသည့် ရုပ်သံနှင့် ဓာတုစက်မှုနေရာများ
`အဝေးမှ ဆက်သွယ်ရေး တာဝါများနှင့် မိုက်ခရိုဝေးဗ် ပြန်လည်လွှင့်ပေးသည့် စတေးရှင်းများ
`ရေစိုက်ပျိုးရေး ပန်းပေါက်များနှင့် မှိုင်းစပ်သည့် အစေးများကို အသုံးပြုသည့် ကြီးမားသည့် စိုက်ပျိုးရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနေရာများ
`အလေးချိန်များပါသည့် အလုပ်များနှင့် တစ်ဖက်သာ လေးချိန်များပါသည့် စက်မှုအလုပ်ရုံများ
`ကျေးရွာအသိုင်းအဝိုင်း မိုက်ခရိုဂရစ် (microgrid) များနှင့် အသိုင်းအဝိုင်း လျှပ်စစ်စွမ်းအားဖေးမှုစီမံကိန်းများ
`ပတ်ဝန်းကျင်က ခက်ခဲပြီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးက မရပ်မနား ဖြစ်ပြီး အနီးဆုံး ဝန်ဆောင်မှု နည်းပညာဟာ တစ်နေ့ ခရီးအကွာမှာ ရှိတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ
သင်ဟာ ပေါ့ပါးပြီး ဈေးသက်သာတဲ့ တစ်ခုခုကို ရှာနေရင် TP33 က သင့်အတွက် မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မော်တာတွေကို မရွေ့လျားပဲ စတဲ့၊ မညီမျှတဲ့ ဝန်ထုပ်တွေကို ကိုင်တွယ်တဲ့ ဆားနဲ့ ဖုန်ကို ရှင်သန်ပြီး ပရိုဆက်ဆာ ပျက်တဲ့အခါ ဆက်ပြီး လည်ပတ်တဲ့ အင်ဗာတာတစ်ခု လိုအပ်ရင် ဒါက သင် ချိတ်ပြီး ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလုံး အားကိုးတဲ့ စက်ပါ။