ဤစာမျက်နှာတွင်
တစ်ခု automatic transfer switch (ATS) ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံ တွင် အလွှာနှစ်ခု ပါဝင်သည်။ ပါဝါအလွှာ သည် ပုံမှန်အရင်းအမြစ်နှင့် အရန်အရင်းအမြစ်တို့ကို သမားရိုးကျ open-transition စနစ်ဖြင့် အပြိုင်မချိတ်ဆက်ဘဲ ဘုံဝန်တစ်ခုတည်းသို့ ပို့လွှတ်ပေးသည်။ ထိန်းချုပ်မှုအလွှာ သည် အရင်းအမြစ်၏ အခြေအနေများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးသည့် ယန္တရားကို လည်ပတ်စေခြင်းနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ဂျင်နရေတာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို စတင်ရန် သို့မဟုတ် ရပ်တန့်ရန် အမိန့်ပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်သည်။.
ယေဘုယျ ဆက်စပ်မှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
Utility → အရင်းအမြစ် ကာကွယ်ရေးကိရိယာ → ATS ပုံမှန်ထည့်သွင်းမှု (normal input)
ဂျင်နရေတာ → ဂျင်နရေတာ ကာကွယ်ရေးကိရိယာ → ATS အရန်ထည့်သွင်းမှု
ATS အများသုံး အထွက် → အောက်ပိုင်းဖြန့်ဖြူးမှု/ကာကွယ်မှု → ဝန်
Neutral သည် မြေချိတ်ခြင်း၊ ဘောင်ဒင်းပြုလုပ်ခြင်း၊ မြေပြင်ချို့ယွင်းမှုမှ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းတို့အပေါ် မူတည်၍ အဆက်မပြတ် ချိတ်ဆက်ထားနိုင်သည် သို့မဟုတ် သီးသန့်လွှဲပြောင်းပေးသည့် ပို (pole) တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။ PE (protective earth/equipment grounding conductor) သည် ကာကွယ်ရေး ဘောင်ဒင်းကွန်ရက်တွင် ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန် ဝန်လျှပ်စီးကြောင်း လမ်းကြောင်းမဟုတ်သလို သာမန် ATS လွှဲပြောင်းသည့် အဆက်အသွယ် (contact) မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသည်ဟု မပြသသင့်ပါ။.
သဘောတရားဆိုင်ရာ ကိုးကားချက်သာ ဖြစ်သည်: ဤစာမျက်နှာရှိ ပုံများသည် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏ ဆက်နွယ်မှုကို ရှင်းပြထားသည်။ ၎င်းတို့သည် တာမီနယ်နံပါတ်များ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း အရွယ်အစားများ၊ တော်ခ် (torque)၊ ထိန်းချုပ်ဗို့အား၊ ကာကွယ်ရေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ မြေချိတ်/ဘောင်ဒင်းပြုလုပ်သည့် အချက်များ သို့မဟုတ် ဘေးကင်းသော တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ ဒီဇိုင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် တိကျသော ATS၊ ဂျင်နရေတာ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးကိရိယာ ပုံစံထုတ်များကို အသုံးပြုပါ။.
ATS ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံထုတ် အညွှန်း
ဤစာမျက်နှာရှိ ပုံစံထုတ်တိုင်းအတွက် ဤအညွှန်းကို အသုံးပြုပါ။.
| ဂရပ်ဖစ် အစိတ်အပိုင်း | အဓိပ္ပာယ် | ၎င်းက သက်သေမပြနိုင်သည့်အရာ |
|---|---|---|
| ထူသောမျဉ်းဖြောင့် | ပင်မလျှပ်စစ်စီးကြောင်း သို့မဟုတ် ဘတ်စ်ဘာ | လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစား၊ လျှပ်စီးဝင်ဆံ့မှုပမာဏ၊ လျှပ်ကာ သို့မဟုတ် တာမီနယ်တည်နေရာ |
| ပါးလွှာသောမျဉ်းဖြောင့် | အာရုံခံ၊ ထိန်းချုပ်လျှပ်စစ်၊ အမိန့်ပေး သို့မဟုတ် အခြေအနေပြ ဆားကစ် | ထိန်းချုပ်ဗို့အား၊ wet/dry ကွန်တက်အမျိုးအစား၊ ပိုလာရတီ သို့မဟုတ် ပင်နံပါတ် |
| မျဉ်းကျဲ | လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာ ဆက်နွှယ်မှု | ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကေဘယ်ကြိုး သို့မဟုတ် universal ဆက်သွယ်ရေး ပရိုတိုကောတစ်ခု |
| အရင်းအမြစ် OCPD | MCB၊ MCCB၊ ဖျူးစ်၊ ဂျင်နရေတာ ဘရိတ်ကာ သို့မဟုတ် အခြားသတ်မှတ်ထားသော ဝန်ပိုလျှပ်စီး ကာကွယ်ရေးကိရိယာ | ATS တိုင်းတွင် ဤကာကွယ်ရေးစနစ်ကို အတွင်းပိုင်း၌ ထည့်သွင်းထားခြင်း |
| လွှဲပြောင်းပေးသည့် ပိုလ် (Transfer pole) | Source I၊ Source II နှင့် ဘုံဝန် (common load) အကြားရှိ လျှပ်စီးကြောင်းပြောင်းလဲပေးသည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခု | အသုံးပြုမှု အမျိုးအစား၊ အကူးအပြောင်း အမျိုးအစား၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် နျူထရယ်အတွက် သင့်လျော်မှု |
| Solid-neutral ဘား | Neutral သည် switched poles များ၏ အပြင်ဘက်တွင် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိနေသည် | ဤစီစဉ်မှုသည် ဂျင်နရေတာ သို့မဟုတ် ground-fault စနစ်တိုင်းအတွက် မှန်ကန်သည် |
| Switched-neutral pole | Neutral သည် သီးသန့် pole တစ်ခုမှတစ်ဆင့် phase conductors များနှင့်အတူ ပြောင်းရွှေ့သည် | သတ်မှတ်ထားသော စနစ်တစ်ခုအတွက် လိုအပ်သည့် bonding စီစဉ်မှု သို့မဟုတ် pole timing |
| PE/bonding လိုင်း | Protective earth နှင့် စက်ပစ္စည်း bonding လမ်းကြောင်း | ပုံမှန် neutral ပြန်လည်စီးဆင်းသည့် လမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် PE ကို switch လုပ်ရန် ခွင့်ပြုချက် |
IEC ဝေါဟာရဖြစ်သော transfer switching equipment (TSE) သည် အများသုံး ATS ဝေါဟာရထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည်။. IEC 60947-6-1:2026 သည် ၎င်း၏သတ်မှတ်ထားသော နယ်ပယ်အတွင်းရှိ low-voltage TSE ကို အကျုံးဝင်ပြီး automatic၊ remote၊ manual၊ bypass/isolation နှင့် အခြားသတ်မှတ်ထားသော စနစ်များကို ပါဝင်စေသည်။ မြောက်အမေရိကတွင်၊, UL Solutions သည် UL 1008 ကို automatic နှင့် nonautomatic transfer-switch ပစ္စည်းအမျိုးအစားများအတွက် သတ်မှတ်သည်။ မည်သည့်စံနှုန်းအမည်ကမျှ ပရောဂျက်အတွက် တိကျသောထုတ်ကုန်ပုံစံ သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှုစည်းမျဉ်းများကို အစားထိုးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
Utility–Generator–ATS–Load Single-Line Diagram
ပထမဆုံး ပုံကြမ်းသည် မေးခွန်းတစ်ခုကို ဖြေကြားပေးသင့်သည်- ဘုံဝန်အား (common load) ကို မည်သည့်အရင်းအမြစ်က ပံ့ပိုးပေးနိုင်သနည်း၊ နှင့် ကာကွယ်ရေးစနစ်သည် မည်သည့်နေရာတွင် တည်ရှိသနည်း။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံနှင့် ဂျင်နရေတာတို့သည် သီးခြားအရင်းအမြစ်လမ်းကြောင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီသည် ထိုအရင်းအမြစ်နှင့် တပ်ဆင်မှုအတွက် လိုအပ်သော ကာကွယ်ရေးနှင့် ဖြတ်တောက်ရေးစနစ်မှတစ်ဆင့် ATS သို့ ပုံမှန်အားဖြင့် ရောက်ရှိသည်။ ATS အတွင်းတွင် အပြန်အလှန်လော့ခ်ချထားသော switching ယန္တရားတစ်ခုက Source I သို့မဟုတ် Source II ကို ရွေးချယ်ပေးသည်။ ထို့နောက် ဘုံအထွက်လမ်းကြောင်းသည် အောက်ဘက်ရှိ ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်၊ ဖိဒါ (feeder) သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော ဝန်အားကို ပံ့ပိုးပေးသည်။.
| ဘလောက် | သဘောတရားဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက် | ပရောဂျက်တွင် အတည်ပြုပါ |
|---|---|---|
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ / ပုံမှန်အရင်းအမြစ် | ပုံမှန်အခြေအနေများအောက်တွင် ဦးစားပေးပံ့ပိုးမှု | ဗို့အား၊ အဆင့် (phase)၊ ကြိမ်နှုန်း၊ မြေချိတ်စနစ်၊ ဝန်ဆောင်မှု/ဖိဒါ (feeder) စီစဉ်မှု |
| Utility-side OCPD/disconnect | ပုံမှန်အရင်းအမြစ် ဆားကစ်ကို ဒီဇိုင်းအတိုင်း ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ပေးခြင်း | ကိရိယာအမျိုးအစား၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ တည်နေရာ၊ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် သင့်လျော်မှု၊ ATS ၏ ခံနိုင်ရည်နှင့် ပိတ်နိုင်မှု အခြေအနေများ |
| ဂျင်နရေတာ / အခြားအရင်းအမြစ် | ရရှိနိုင်ပြီး လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည့်အခါ ဝန်အားသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပံ့ပိုးပေးခြင်း | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်နှုန်း၊ ဖေ့စ်အစဉ်လိုက်၊ နျူထရယ်ချိတ်ဆက်မှု၊ ဂျင်နရေတာ ဘရိတ်ကာ၊ အလိုအလျောက်စတင်သည့် အင်တာဖေ့စ် |
| Generator-side OCPD | ဂျင်နရေတာ ဖိဒါကို ကာကွယ်ပေးပြီး လိုအပ်သော အရင်းအမြစ် ဖြတ်တောက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း | ဂျင်နရေတာ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု၊ သက်ဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှု စည်းမျဉ်းများ |
| ATS Source I နှင့် Source II | ရင်းမြစ်နှစ်ခုမှ လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းများကို လက်ခံရရှိသည် | မည်သည့်အဝင်ကို ဦးစားပေးမည်၊ တာမီနယ် တည်နေရာ၊ ဖေ့စ်အစဉ်လိုက်၊ အပေါ်/အောက်မှ ပေးသွင်းမှုကို ခွင့်ပြုခြင်း |
| ATS ဘုံဝန်အား အထွက် | ရွေးချယ်ထားသော ရင်းမြစ်ကို ဝန်အားသို့ ချိတ်ဆက်ပေးသည် | တာမီနယ် အမှတ်အသား၊ လျှပ်စီး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ကူးပြောင်းမှု ယုတ္တိဗေဒ၊ လျှပ်စီးဖြတ်သန်းသည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ |
| အောက်ပိုင်း ဖြန့်ဖြူးမှု/OCPD | ဝန်အားဆားကစ်များကို ဖြန့်ဝေပေးပြီး ကာကွယ်ပေးသည် | ကာကွယ်မှုစနစ်သည် ပေါင်းစပ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ အထက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ အောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် စနစ်တစ်ခုလုံးတွင် ခွဲခြားထားသည်ဖြစ်စေ |
| PE/bonding ကွန်ရက် | ထိတွေ့နိုင်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကို ချိတ်ဆက်ပေးပြီး ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လျှပ်စီးကြောင်းအမှားလမ်းကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည် | အကာအရံချိတ်ဆက်ခြင်း၊ မြေချိတ်လျှပ်ကူးတုံးချိတ်ဆက်မှု၊ ကြားခံလျှပ်ကူးပစ္စည်းချိတ်ဆက်သည့်နေရာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ |
ATS တွင် MCB သို့မဟုတ် molded-case circuit breaker (MCCB) ပါဝင်သည်ဟု မယူဆပါနှင့်။ အချို့သော လွှဲပြောင်းပေးသည့်စနစ်များသည် ပြင်ပကာကွယ်မှုပါရှိသော ကွန်တက်တာများ သို့မဟုတ် switch-disconnector များကို အသုံးပြုကြသည်။ အချို့သော CB-class စီစဉ်မှုများသည် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများကို ခလုတ်ဖွင့်/ပိတ် ကိရိယာများအဖြစ် အသုံးပြုကြပြီး အချို့သော ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးရေး တပ်ဆင်မှုများသည် သီးခြားရပ်တည်သော ATS တွင်မပါဝင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ PC Class နှင့် CB Class ATS လမ်းညွှန် သည် ထိုကိရိယာများ၏ ကွဲပြားခြားနားမှုကို ရှင်းပြထားပြီး၊ ATS နှင့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု လမ်းညွှန် fault-duty နှင့် ကာကွယ်ရေးကိရိယာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသည်။.
အယူအဆဆိုင်ရာ ပုံကြမ်း — ထုတ်ကုန်၏ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံကြမ်းအတွက် အစားထိုးရန် မဟုတ်ပါ။. ရင်းမြစ် ကာကွယ်မှု၊ ဝန်အား ကာကွယ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှု ဖြတ်တောက်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ တာမီနယ် တည်နေရာ၊ ကြားခံ (neutral) ဆက်ဆံပုံနှင့် PE/bonding တို့ကို တိကျသော စက်ကိရိယာနှင့် တပ်ဆင်မှုအတွက် စစ်ဆေးအတည်ပြုရမည်။.
ပါဝါ တာမီနယ်များ၊ အာရုံခံ တာမီနယ်များနှင့် ဂျင်နရေတာ စတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုများ (Contacts)
အယူအဆဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုများတွင် အဖြစ်များသော ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု အမှားတစ်ခုမှာ တာမီနယ်ငယ်တိုင်းကို ဂျင်နရေတာ စတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် ATS ထိန်းချုပ်ကိရိယာများတွင် မတူညီသော ပါဝါနည်းသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာ ရှိနိုင်သည် -
| တာမီနယ် အမျိုးအစား | ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက် | အရေးကြီးသော နယ်နိမိတ် |
|---|---|---|
| ပင်မ ပါဝါ တာမီနယ်များ | ပုံမှန် ရင်းမြစ်၊ အရန် ရင်းမြစ်နှင့် ပုံမှန် ဝန်အား လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ | ၎င်းတို့၏ တံဆိပ်များနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်နေရာများသည် ထုတ်ကုန်အလိုက် ကွဲပြားပါသည်။ |
| အရင်းအမြစ်အား အာရုံခံခြင်း | ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ ဖေ့စ်ပြတ်တောက်မှု၊ ဖေ့စ်အစဉ်လိုက် သို့မဟုတ် အခြားသော ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အရင်းအမြစ် အခြေအနေများကို တိုင်းတာပေးသည်။ | အာရုံခံခြင်းကို ပါဝါတာမီနယ်များမှတစ်ဆင့် အတွင်းပိုင်းတွင် ရယူနိုင်သည် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော ဆားကစ်များမှတစ်ဆင့် အပြင်ဘက်တွင် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းနိုင်သည်။ |
| ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ ပါဝါ | ATS ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ မော်တာ၊ ကွိုင်များ သို့မဟုတ် စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ယန္တရားတို့ကို ပါဝါပေးသည်။ | ၎င်းသည် အရင်းအမြစ်တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုလုံးမှ သို့မဟုတ် အရန်ပါဝါထောက်ပံ့မှုမှ လာနိုင်သည်။ ဗို့အားကို ခန့်မှန်းတွက်ဆခြင်း မပြုပါနှင့်။ |
| အင်ဂျင်/ဂျင်နရေတာ စတင်လည်ပတ်မှု အထွက်လမ်းကြောင်း | သဟဇာတဖြစ်သော ဂျင်နရေတာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာမှ စတင်ရန်/ရပ်တန့်ရန် တောင်းဆိုချက်များ | များသောအားဖြင့် ရီလေးအဆက်အသွယ်ဖြစ်သော်လည်း အဆက်အသွယ်ပုံစံ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ယုတ္တိဗေဒနှင့် ၎င်းသည် ခြောက်သွေ့သော (dry) သို့မဟုတ် ပါဝါပေးထားသော (powered) ဖြစ်ခြင်းတို့မှာ မော်ဒယ်အလိုက် ကွဲပြားသည် |
| အနေအထား/အခြေအနေ ပြသသည့် အဆက်အသွယ်များ | Source I၊ Source II၊ ပွင့်နေမှု၊ အချက်ပေးစနစ် သို့မဟုတ် ယန္တရား၏ အခြေအနေကို အစီရင်ခံသည် | ၎င်းတို့သည် အဓိကပါဝါထွက်ပေါက်များမဟုတ်ဘဲ အချက်ပြ/ယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ်များဖြစ်သည် |
| အဝေးထိန်းစနစ်မှ ထည့်သွင်းမှု/ဆက်သွယ်ရေး | စမ်းသပ်ခြင်း၊ တားဆီးခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ မီးဘေးအချက်ပေးခြင်း၊ ဝန်လျှော့ချခြင်း သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ | ရရှိနိုင်မှုနှင့် ဦးစားပေး ယုတ္တိဗေဒတို့သည် ထိန်းချုပ်ကိရိယာနှင့် ပရောဂျက်အလိုက် ကွဲပြားသည် |
ဂျင်နရေတာဖြင့် အရန်အဖြစ် အသုံးပြုသော ATS အတွက် ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်ပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
- ATS ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ၎င်း၏ အာရုံခံလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ပုံမှန်လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်ကို အကဲဖြတ်သည်။.
- ၎င်း၏ ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲထားသော လော့ဂျစ်အရ လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်သည် လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိဟု သတ်မှတ်သည့်အခါ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် မော်ဒယ်အလိုက် သတ်မှတ်ထားသော စတင်မှုအထွက် (start output) ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။.
- ဂျင်နရေတာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် အင်ဂျင်-ဂျင်နရေတာကို စက်နှိုးခြင်းနှင့် ထိန်းညှိခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်သည် (ATS ပါဝါတာမီနယ်များက လုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ)။.
- ATS သည် ၎င်း၏ ပံ့ပိုးပေးထားသော အာရုံခံစနစ်မှတစ်ဆင့် အရန်လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်ကို အကဲဖြတ်သည်။.
- ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ အခြေအနေများနှင့် အချိန်နှောင့်နှေးမှုများ ပြည့်မီသည့်အခါ လွှဲပြောင်းပေးသည့် ယန္တရားက ဝန်ချိတ်ဆက်မှုကို ပြောင်းလဲပေးသည်။.
ABB ၏ လက်ရှိ OTM_C_D နည်းပညာဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများတွင် ဤအလွှာများကို အဘယ်ကြောင့် ခွဲခြားထားရသနည်းဆိုသည်ကို ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်း၏ ပင်မဆားကစ်ပုံစံ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ တာမီနယ်ချိတ်ဆက်မှုများ၊ ဂျင်နရေတာ စတင်မှုအထွက်၊ အခြေအနေသိရှိမှု၊ မော်တာပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ ပါဝါထောက်ပံ့မှုများကို သီးခြားဆားကစ်များအဖြစ် ပြသထားသည်။. Generac လူနေအိမ်သုံး ATS ပုံစံ வரைபடம் ကဲ့သို့သော တာမီနယ်အမှတ်အသားများကို အသုံးပြုသည် N1, N2, E1, E2, T1နှင့် T2, ၊ သို့သော် ထိုအမှတ်အသားများသည် ထိုထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအတွက်သာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် universal ATS pinout မဟုတ်ပါ။.
ထောက်လှမ်းခြင်း၊ စတင်ခြင်း၊ ရင်းမြစ်လက်ခံခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အအေးခံခြင်း အစီအစဉ်များအတွက် ကြည့်ရှုပါ - Automatic Transfer Switch တစ်ခုသည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။.
အယူအဆဆိုင်ရာ ပုံကြမ်း — ထုတ်ကုန်၏ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံကြမ်းအတွက် အစားထိုးရန် မဟုတ်ပါ။. အာရုံခံစနစ်သည် အတွင်းပိုင်း သို့မဟုတ် အပြင်ပိုင်းဖြစ်သည်ကို စစ်ဆေးပါ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ ဂျင်နရေတာစတင်သည့် ကွန်တက်တာပုံစံနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ အမှားအယွင်းဖြစ်ပေါ်ပါက အလိုအလျောက်လုံခြုံစေမည့်အခြေအနေ (fail-safe state)၊ အရန်ကွန်တက်တာ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်နှင့် တာမီနယ်နံပါတ်စဉ်များကို စစ်ဆေးပါ။.
Single-Phase 2P ATS ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံများ
အဆိုပါ တံဆိပ်သည် 2P ဆိုသည်မှာ လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းနှစ်ခုကို ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဗို့အားစနစ်ကို ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထိုလမ်းကြောင်းများထဲမှ တစ်ခုသည် နျူထရယ် (neutral) ဟုတ်မဟုတ်ကို အတည်ပြုပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။.
230 V single-phase၊ လိုင်းနှင့် နျူထရယ်တို့ကို ပြောင်းလဲပေးသည်
သာမန် 230 V line-to-neutral စနစ်တွင် 2P ATS သည် လိုင်းအတွက် ပိုတစ်ခုကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဌ ဒုတိယပိုကို နျူထရယ်အတွက် အသုံးပြုသည် N. ။ ထို့ကြောင့် ရင်းမြစ်နှစ်ခုစလုံးတွင် L + N ရှိသည် ခလုတ်သို့ဖြစ်ပြီး၊ ဘုံအထွက် (common output) က L + N ရှိသည် ဝန် (load) သို့ ဖြစ်သည်။.
ဤပုံသည် လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ သဘောတရားအဖြစ်သာ အကျုံးဝင်သည်။ လိုအပ်သော နျူထရယ်ခလုတ်စနစ်၊ နျူထရယ်-ပိုလီ တည်ဆောက်ပုံနှင့် အချိန်ကိုက်စနစ်၊ ရင်းမြစ်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ကာကွယ်ရေးကိရိယာ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ စနစ်ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများမှ လာရမည်ဖြစ်သည်။.
120/240 V စပလစ်-ဖေ့စ် (split-phase)၊ နျူထရယ် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုဖြင့်
မြောက်အမေရိက၏ 120/240 V စပလစ်-ဖေ့စ် လျှပ်စစ်စနစ်တွင် 2P ATS သည် မြေချိတ်မထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုကို ခလုတ်ဖွင့်/ပိတ် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး L1 နှင့် L2 နျူထရယ်မှာမူ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလည်း “single-phase 2P ATS” ဟု ခေါ်ဆိုသော်လည်း 230 V L + N ရှိသည် နှစ်ပိုလီ (two-pole) လွှဲပြောင်းမှုနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း အစီအစဉ်ချင်း မတူညီပါ။.
အကယ်၍ စပလစ်-ဖေ့စ် နျူထရယ်ကို လွှဲပြောင်းရန် လိုအပ်ပါက၊ စက်ပစ္စည်းတွင် သင့်လျော်သော ထပ်ဆောင်း နျူထရယ်ပိုလီ သို့မဟုတ် အခြားသော စာရင်းဝင်/ပုံစံချထားသည့် အစီအစဉ်တစ်ခု လိုအပ်သည်။ မဆွဲပါနှင့် L1, L2နှင့် N ဝင်ရိုးစွန်းနှစ်ခုမှတစ်ဆင့်သာ။.
| စနစ်ဆိုင်ရာ သဘောတရား | လျှပ်စီးလမ်းကြောင်းနှစ်ခုကို ခွဲခြားပြောင်းလဲခြင်း | Neutral (ကြားခံ) ကို ကိုင်တွယ်ပုံ | ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်း မပြုလုပ်ရ |
|---|---|---|---|
230 V တစ်ဖက်စွန်း (single-phase) L + N ရှိသည် |
ဌ နှင့် N |
ပြောင်းနိုင်သောကြားနေ | 2P ကိရိယာတိုင်းတွင် သင့်လျော်သော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည့် Neutral တာမီနယ် ပါရှိခြင်း |
120/240 V split-phase L1 + L2 + N |
L1 နှင့် L2 |
ဝင်ရိုးစွန်းနှစ်ခုအပြင်ဘက်တွင် Neutral ကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားခြင်း | ဂျင်နရေတာ/ချိတ်ဆက်မှု အစီအစဉ်တိုင်းအတွက် solid neutral သည် မှန်ကန်ကြောင်း |
| နှစ်ဝါယာပါ လိုင်းနှင့်လိုင်းကြား ဝန် | မြေချိတ်မထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း နှစ်ခု | ဝန်ဘက်တွင် neutral မရှိခြင်း | အရင်းအမြစ်နှင့် ဝန်တို့တွင် အခြားနေရာ၌ neutral မလိုအပ်ကြောင်း |
အသေးစိတ်ရွေးချယ်မှုမှာ အောက်ပါစာမျက်နှာတွင် ဖြစ်သည် 2P နှင့် 3P နှင့် 4P ATS ရွေးချယ်မှု စာမျက်နှာ; ဤကိုးကားချက်သည် ရလဒ်အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာသော လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းများကို မည်သို့ဖတ်ရှုရမည်ကိုသာ ပြသထားသည်။.
အယူအဆဆိုင်ရာ ပုံကြမ်း — ထုတ်ကုန်၏ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံကြမ်းအတွက် အစားထိုးရန် မဟုတ်ပါ။. “2P” သည် လျှပ်စီးလမ်းကြောင်း အရေအတွက်ကို ရေတွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် လိုင်းနှင့် နျူထရယ် (line-plus-neutral)၊ စပလစ်ဖေ့စ် (split phase)၊ သီးခြားဗို့အားတစ်ခု သို့မဟုတ် သီးခြားမြေချိတ်စနစ်တစ်ခုကို အမြဲတမ်း ကိုယ်စားပြုသည်ဟု မဆိုလိုပါ။.
သုံးဖေ့စ် ATS ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံပြဇယား- 3P နှင့် 4P နှိုင်းယှဉ်ချက်
သုံးဖေ့စ် ATS ပုံစံပြဇယားတစ်ခုတွင် ဝန်စနစ်၌ နျူထရယ်ပါဝင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် ထိုနျူထရယ်သည် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားခြင်း (solid) သို့မဟုတ် ခလုတ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားခြင်း (switched) ဟုတ်၊ မဟုတ်ကို ဖော်ပြရမည်။.
3P ATS (သုံးခုပါဝင်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြောင်းလဲပေးသည့်စက်)
3P လွှဲပြောင်းပေးသည့် ယန္တရားသည် L1, L2နှင့် L3. ။ ၎င်းသည် နျူထရယ်မလိုအပ်သည့်အခါ သုံးဖေ့စ် ဝါယာသုံးချောင်းပါသော ဝန်စနစ်ကို တိုက်ရိုက်ကိုယ်စားပြုသည်။ သုံးဖေ့စ် ဝါယာလေးချောင်းပါသော စနစ်တွင် 3P ATS ကို လွှဲပြောင်းပေးသည့် ပို (pole) သုံးခုအပြင်ဘက်တွင် ချိတ်ဆက်ထားသော တိုက်ရိုက်နျူထရယ် (solid neutral) နှင့်အတူ အသုံးပြုနိုင်သည်—သို့သော် ထိုနျူထရယ်နှင့် မြေချိတ်စနစ်သည် ရင်းမြစ်များ၊ ကာကွယ်ရေးစနစ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအတွက် မှန်ကန်မှသာ ဖြစ်သည်။.
4P ATS (လေးခုပါဝင်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြောင်းလဲပေးသည့်စက်)
4P လွှဲပြောင်းပေးသည့် ယန္တရားသည် L1, L2, L3နှင့် N. ။ စတုတ္ထမြောက် ပို (pole) သည် လွှဲပြောင်းပေးထားသော နျူထရယ်လမ်းကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ၎င်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ဂျင်နရေတာသည် သီးခြားထုတ်ယူထားသော စနစ် (separately derived system) ဖြစ်ကြောင်း၊ နျူထရယ်ချိတ်ဆက်မှုတိုင်း မှန်ကန်ကြောင်း သို့မဟုတ် ပို (pole) အစဉ်လိုက်သည် မြေပြင်ချို့ယွင်းမှု ကာကွယ်ရေးစနစ် (ground-fault protection scheme) နှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သက်သေမပြနိုင်ပါ။.
| ပုံစံပြဇယား | ခလုတ်ထိန်းချုပ်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ | ပြသထားသော နျူထရယ် | ပုံမှန် သဘောတရားအရ အသုံးပြုပုံ |
|---|---|---|---|
| 3P၊ ဝါယာသုံးချောင်း | L1, L2, L3 |
ဖော်ပြထားသော ဝန်အတွက် မလိုအပ်ပါ | နျူထရယ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းမပါသော သုံးဖေ့စ် ဝန်/ဖြန့်ဖြူးမှု |
| 3P၊ ဆလစ်နျူထရယ်ပါသော ဝါယာလေးချောင်း | L1, L2, L3 |
ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်သည့် ပိုလ်များအပြင်ဘက်တွင် ဆက်တိုက်ရှိနေသော နျူထရယ် | ဘုံနျူထရယ်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည့် အတည်ပြုထားသော ဒီဇိုင်းရှိ လေးဝါယာစနစ် |
| 4P၊ နျူထရယ်ခလုတ်ပါသော လေးဝါယာစနစ် | L1, L2, L3, N |
နျူထရယ်သည် သီးသန့်လွှဲပြောင်းပေးသည့် တိုင်မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသည် | အရင်းအမြစ်နှင့်အတူ နျူထရယ်ကို လွှဲပြောင်းပေးသည့် အတည်ပြုထားသော ဒီဇိုင်းရှိ လေးဝါယာစနစ် |
ASCO ၏ နျူထရယ်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ကြေညာချက် တွင် လွှဲပြောင်းခလုတ်များကို သီးသန့်နျူထရယ်တိုင် ပါဝင်သည်ဖြစ်စေ၊ မပါဝင်သည်ဖြစ်စေ ရရှိနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး အခြားရွေးချယ်စရာ ထောက်ပံ့မှုတွင် သီးခြားထုတ်ယူထားသော မြေချိတ်စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်း ရှိ၊ မရှိအပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် ဆက်စပ်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည် မှန်ကန်သော ယေဘုယျသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်- နျူထရယ်ခလုတ်သည် စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး “ပိုမိုလုံခြုံသည်” ဟူသော စကားလုံးအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်တူ စကားလုံးမဟုတ်ပါ။”
Hybrid အင်ဗာတာများ၊ ဘက်ထရီများ၊ အရင်းအမြစ်အပေါ် မူတည်သော ဘွန်းဒင်းရီလေးများနှင့် နှစ်ဝါယာ ဂျင်နရေတာ စတင်ခြင်းအတွက် သီးခြားကို အသုံးပြုပါ Hybrid Inverter ATS ဝါယာကြိုးလမ်းညွှန်ကို ကြည့်ပါ။ ထို့နောက် အမှန်တကယ် အင်ဗာတာ၊ ATS နှင့် ဂျင်နရေတာ လက်စွဲစာအုပ်များကို စစ်ဆေးပါ။.
အယူအဆဆိုင်ရာ ပုံကြမ်း — ထုတ်ကုန်၏ ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံကြမ်းအတွက် အစားထိုးရန် မဟုတ်ပါ။. စီမံကိန်းအတွက် တိကျသော လျှပ်စစ်စနစ်၏ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ အဆင့်စဉ်ဆက် (phase sequence)၊ နျူထရယ်-ပို (neutral-pole) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် အချိန်ကိုက်မှု၊ ရင်းမြစ်ချိတ်ဆက်မှု (source bonding)၊ မြေပြင်ချို့ယွင်းမှု ကာကွယ်ရေး (ground-fault protection) နှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းတို့ကို စစ်ဆေးပါ။.
Solid Neutral၊ Switched Neutral နှင့် PE နယ်နိမိတ်များ
နျူထရယ်နှင့် PE တို့ကို အပြန်အလှန်လဲလှယ်၍ရသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအဖြစ် မသတ်မှတ်ရပါ။.
Solid neutral
Solid-neutral စနစ်သည် ရင်းမြစ်နှင့် ဝန် (load) တို့၏ နျူထရယ်များကို switched phase poles များ၏ အပြင်ဘက်တွင် ဆက်တိုက်ရှိနေသော နျူထရယ်လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ မြေချိတ်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း ဒီဇိုင်းတွင် ဘုံနျူထရယ် ရည်ညွှန်းချက်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အသုံးပြုသည့်နေရာများတွင် ၎င်းသည် မှန်ကန်နိုင်ပါသည်။ အခြားရင်းမြစ်၊ မြေပြင်ချို့ယွင်းမှု စနစ် သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအရ နျူထရယ်ကို သီးခြားခွဲထုတ်ရန် လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် ၎င်းသည် မှားယွင်းနိုင်ပါသည်။.
ပြောင်းနိုင်သောကြားနေ
Switched-neutral စနစ်သည် နျူထရယ်ကို သီးသန့်လွှဲပြောင်းပေးသည့် ပို (transfer pole) မှတစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ပေးသည်။ စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများတွင် နျူထရယ်ပို၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် လွှဲပြောင်းသည့် အစီအစဉ်ကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။ အချို့သော အသုံးချမှုများတွင် နျူထရယ်ပိုကို phase pole နှင့် တူညီသည်ဟု သတ်မှတ်မည့်အစား ထပ်နေသော (overlapping) သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးသော နျူထရယ် လုပ်ဆောင်ချက် လိုအပ်သဖြင့် “4P” ဟုသာ ရေးသားခြင်းသည် ပြည့်စုံသော သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ပါ။.
ကာကွယ်ရေး မြေချိတ်/စက်ပစ္စည်း မြေချိတ် လျှပ်ကူးပစ္စည်း
PE သည် ထိတွေ့နိုင်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများကို ချိတ်ဆက်ပေးပြီး ကာကွယ်ရေး ချို့ယွင်းမှု-လျှပ်စီး (fault-current) လမ်းကြောင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အယူအဆဆိုင်ရာ ပုံများတွင် ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်အရ ဂျင်နရေတာ ဘောင်/အကာ၊ ATS အကာ၊ အောက်ဘက်ရှိ စက်ပစ္စည်းများနှင့် မြေချိတ်/ချိတ်ဆက်မှု ကွန်ရက်တို့ကို ချိတ်ဆက်ပေးရမည်။ ၎င်းကို ပုံမှန် ATS ရင်းမြစ်ရွေးချယ်သည့် ကွန်တက်တာမှတစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် Source I နှင့် Source II အကြား လွှဲပြောင်းပေးသကဲ့သို့ ရေးဆွဲခြင်း မပြုရပါ။.
ဤအချက်သည် neutral-to-ground ချိတ်ဆက်မှုများ သို့မဟုတ် grounding electrode ချိတ်ဆက်မှုများ မည်သည့်နေရာတွင် ရှိသင့်သည်ကို မဆုံးဖြတ်ပါ။ ထိုနေရာများသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စက်ပစ္စည်းအခြေအနေ၊ ရင်းမြစ်ချိတ်ဆက်မှု၊ သီးခြားထုတ်ယူထားသော စနစ်၏ ဆက်ဆံပုံ၊ စက်ပစ္စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တပ်ဆင်မှုမူဘောင်များအပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ ချိတ်ဆက်မှုပုံစံများတွင် ground bar များနှင့် grounding/bonding ချိတ်ဆက်မှုများကို phase နှင့် neutral ပါဝါ တာမီနယ်များနှင့် သီးခြားစီ ပြသလေ့ရှိသည်။.
ATS တစ်ခု၏ ပတ်လည်တွင် MCB များနှင့် MCCB များ ရှိနေသည့်နေရာများ
Transfer switch တစ်ခုသည် ရင်းမြစ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပေးသည်။ ထုတ်ကုန်တွင် သင့်လျော်သော ဝန်ပိုကာကွယ်ရေးကိရိယာများ (overcurrent protective devices) ကို ထည့်သွင်းထားကြောင်း အတိအလင်း ဖော်ပြမထားပါက၊ ၎င်းသည် ရင်းမြစ် သို့မဟုတ် ဝန်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ဝန်ပို (overload) သို့မဟုတ် ဝါယာရှော့ (short circuit) ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်ဟု ယူဆ၍ မရပါ။.
အယူအဆဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေးမြေပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
- ပုံမှန်ရင်းမြစ် - ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်အရ ATS မတိုင်မီရှိ ဝန်ဆောင်မှု/ဖိဒါ (feeder) ကာကွယ်ရေးနှင့် ဖြတ်တောက်ရေး စီစဉ်မှု။.
- ဂျင်နရေတာ ရင်းမြစ် - အရန် ATS ထည့်သွင်းမှု (input) မတိုင်မီရှိ ဂျင်နရေတာ ဘရိတ်ကာ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော ဖိဒါ (feeder) ကာကွယ်ရေး။.
- ATS: ဝန်အားလျှပ်စီး၊ ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်လုပ်ဆောင်ချက်၊ ပိုလ်များ၊ အကူးအပြောင်း၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် သတ်မှတ်ထားသော ကာကွယ်ရေးကိရိယာများဖြင့် ရရှိနိုင်သော ချို့ယွင်းချက်အခြေအနေများအတွက် ရွေးချယ်ထားသည်။.
- ဝန်အားဘက်ခြမ်း (Load side): အောက်ဘက်ရှိ ဖြန့်ဖြူးရေးကိရိယာများတွင် ဖီဒါ သို့မဟုတ် ဘရန့်ချ် ကာကွယ်ရေး၊ အတည်ပြုထားသော ပေါင်းစပ်တပ်ဆင်မှုတစ်ခုက လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကို မပေးစွမ်းနိုင်ပါက ဖြစ်သည်။.
MCB တစ်ခုသည် သေးငယ်သော လျှပ်စစ်စနစ်တွင် သင့်လျော်နိုင်သည်၊ ပိုမိုကြီးမားသော သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းချက်ဒဏ်ခံနိုင်ရည် ပိုမိုမြင့်မားသော တပ်ဆင်မှုများတွင် MCCB၊ ဖျူးစ်၊ ပါဝါဆားကစ်ဘရိတ်ကာ သို့မဟုတ် အခြားကိရိယာများ လိုအပ်နိုင်သည်။ ဝန်အားလျှပ်စီး၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ စနစ်ဗို့အား၊ ချို့ယွင်းချက်လျှပ်စီး၊ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမပါဘဲ ပုံကြမ်းမှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့ကို ရွေးချယ်၍မရပါ။.
ဤကိုးကားချက်ကို ထုတ်ကုန်ဝိုင်ယာကြိုးပုံစံသို့ မည်သို့ဘာသာပြန်ဆိုမည်နည်း
မည်သူမဆို ဆားကစ်ကို ဒီဇိုင်းမဆွဲမီ သို့မဟုတ် မတပ်ဆင်မီ၊ ယေဘုယျအကွက်တိုင်းကို အတည်ပြုထားသော ထုတ်ကုန်အချက်အလက်ဖြင့် အစားထိုးပါ။.
| ယေဘုယျ ကိုးကားချက်တံဆိပ် | ၎င်းကို တိကျသော စာရွက်စာတမ်းများတွင် ရှာဖွေပါ |
|---|---|
| ရင်းမြစ် I / ပုံမှန် / အသုံးချလျှပ်စစ် | တာမီနယ် အမည်များနှင့် တည်နေရာများ၊ ဦးစားပေးရင်းမြစ် လော့ဂျစ်၊ ခွင့်ပြုထားသော လျှပ်စစ်ပေးပို့သည့် ဦးတည်ချက်၊ ဗို့အားနှင့် အဆင့် |
| ရင်းမြစ် II / အစားထိုး / အရေးပေါ် | တာမီနယ် အမည်များနှင့် တည်နေရာများ၊ ဂျင်နရေတာ/ရင်းမြစ် လိုအပ်ချက်များ၊ အဆင့်စဉ် |
| သာမန် ဝန် | ဝန် တာမီနယ်၏ အမှတ်အသား၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း စွမ်းဆောင်ရည်၊ အောက်ပိုင်း စီစဉ်မှု |
| အာရုံခံခြင်း | အတွင်းပိုင်း သို့မဟုတ် အပြင်ပိုင်း အာရုံခံမှတ်များ၊ ဖျူးများ၊ အတိုင်းအတာ၊ အဆင့်/ကြိမ်နှုန်း လုပ်ဆောင်ချက်များ |
| ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ ပါဝါ | ထောက်ပံ့ရေးအရင်းအမြစ်၊ ဗို့အား၊ ဝင်ရိုးစွန်း၊ ကာကွယ်ရေးကိရိယာ၊ ပါဝါပြတ်တောက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက် |
| ဂျင်နရေတာ စတင်ခြင်း | Contact ပုံစံ၊ ပုံမှန်အခြေအနေ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ပါဝါသွင်းထားသော သို့မဟုတ် ခြောက်သွေ့သော အင်တာဖေ့စ်၊ စတင်/ရပ်တန့်ခြင်း ယုတ္တိဗေဒ၊ ဂျင်နရေတာနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှု |
| ကြားနေ | Solid သို့မဟုတ် switched၊ ပိုလ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်/အချိန်သတ်မှတ်ချက်၊ bonding နှင့် မြေပြင်ချို့ယွင်းမှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ |
| PE/ground | Enclosure bonding၊ စက်ပစ္စည်း မြေချိတ်ခြင်း၊ မြေချိတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု/အရင်းအမြစ် bonding ညွှန်ကြားချက်များ |
| အရင်းအမြစ်/ဝန် OCPD | ကိရိယာအမျိုးအစား၊ လျှပ်စီးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း၊ ATS WCR/SCCR သို့မဟုတ် IEC ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ |
| Auxiliary I/O | အခြေအနေ၊ အချက်ပေးစနစ်၊ စမ်းသပ်မှု၊ တားဆီးမှု၊ မီးဘေးအချက်ပေးသွင်းမှု၊ ဝန်လျှော့ချမှု၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဦးစားပေးယုတ္တိဗေဒ |
အကယ်၍ တိကျသော ATS ပုံစံ၊ ဂျင်နရေတာ ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ရင်းမြစ်နှင့် ဝန်၏ တစ်လိုင်းပုံစံ၊ ကြားခံ/ချိတ်ဆက်မှု အစီအစဉ် သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရေးကိရိယာ ညှိနှိုင်းမှုများ ပျောက်ဆုံးနေပါက ယေဘုယျပုံစံကို တပ်ဆင်မှုအခြေခံအဖြစ် လက်မခံပါနှင့်။.
ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော စက်ကိရိယာဆိုင်ရာ သဘောတရားနှင့် ဝေါဟာရများအတွက် အောက်ပါတို့ဖြင့် စတင်ပါ Dual Power Automatic Transfer Switch ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။. ။ ဗိသုကာပုံစံကို သတ်မှတ်ပြီးနောက်၊ Generator Transfer Switch လမ်းညွှန် သည် သတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝယ်ယူသူများနှင့် ပန်နယ်တည်ဆောက်သူများသည် ထို့နောက်တွင် အောက်ပါတို့ကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည် VIOX ATS အမျိုးအစား လိုအပ်သော ဗို့အား၊ လျှပ်စီး၊ ပိုလ် (poles)၊ လွှဲပြောင်းမှုဆိုင်ရာ ယုတ္တိဗေဒ၊ အမှားအယွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်မှုနှင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ထိန်းချုပ်ရေး အင်တာဖေ့စ်တို့နှင့်အညီ စစ်ဆေးပါ။ ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီ ရွေးချယ်ထားသော မော်ဒယ်ဒေတာမှ တန်ဖိုးတိုင်းကို အတည်ပြုပါ။.
ရင်းမြစ်များ
- IEC 60947-6-1:2026 — လွှဲပြောင်းပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ကိရိယာများ (Transfer Switching Equipment)
- UL Solutions — ဆွစ်ခ်ျ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ
- ABB — OTM_C_D အလိုအလျောက် လွှဲပြောင်းပေးသည့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ (ATS) ကတ်တလောက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပုံစံများ
- Generac — အလိုအလျောက် လွှဲပြောင်းပေးသည့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ (ATS) ပိုင်ရှင်လက်စွဲနှင့် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံများ
- Schneider Electric / ASCO — လွှဲပြောင်းပေးသည့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများ (Transfer Switches) အတွင်းရှိ ကြားခံ (Neutral) ဖွဲ့စည်းပုံများ
- Schneider Electric / ASCO — Series 200 တစ်ဖက်သတ် လျှပ်စီး (Single-Phase) ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု ပုံစံ
- Eaton — ATC-100 ကွန်တက်တာအခြေပြု လွှဲပြောင်းပေးသည့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ (Transfer Switch) ညွှန်ကြားချက်များ







