ဤစာမျက်နှာတွင်
တဲ့ ဘိုင်ပတ်စ် အိုင်ဆိုလေးရှင်း ထရန်စဖာ ဆွစ်ခ် မူလ အော်တိုမက်တစ် ထရန်စဖာ ဆွစ်ခ် (ATS) ပတ်လည်တွင် သီးခြား ဘိုင်ပတ်စ် လမ်းကြောင်းတစ်ခုနှင့် အိုင်ဆိုလေးရှင်း နည်းလမ်းကို ထည့်သွင်းပေးသည်။ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသော လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်တစ်ခု ရှိနေသေးပြီး စက်ပစ္စည်း၏ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော အစီအစဉ်အရ ခွင့်ပြုပါက၊ မူလ ATS ကို စစ်ဆေးခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်းအတွက် ဖြုတ်ထားစဉ်အတွင်း ဝန်အား ဘိုင်ပတ်စ် လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်ဆက်လက်ရရှိနေစေနိုင်သည်။.
ထိုစွမ်းဆောင်ရည်တွင် အရေးကြီးသော ကန့်သတ်ချက် လေးခုရှိသည်-
- ၎င်းသည် မူလ ထရန်စဖာ ဆွစ်ခ်ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေစဉ်အတွင်း ဝန်လမ်းကြောင်းကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်၊ လျှပ်စစ်စနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကို အပိုအရန် (redundant) ဖြစ်စေခြင်း မဟုတ်ပါ။.
- ၎င်းသည် လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်ပြီးနောက် ဂျင်နရေတာ စတင်လည်ပတ်ချိန်နှင့် တည်ငြိမ်ချိန်ကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။.
- ၎င်းသည် open-transition အရင်းအမြစ် ပြောင်းလဲခြင်းကို အလိုအလျောက် ပြတ်တောက်မှုမရှိစေရန် ပြုလုပ်ပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။.
- မူလ ATS ကို အိုင်ဆိုလေးရှင်း လုပ်ထားစဉ်အတွင်း အော်တိုမက်တစ် ပြောင်းလဲခြင်း လုပ်ဆောင်ချက် ဆက်လက်ရရှိနေမည်ဟု အာမခံခြင်း မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ဘိုင်ပတ်စ် ယန္တရားသည် လက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ရခြင်း (manual)၊ အော်တိုမဟုတ်ခြင်း (nonautomatic) သို့မဟုတ် အော်တိုဖြစ်ခြင်းနှင့် တိကျသော ထိန်းချုပ်မှု ဒီဇိုင်းအပေါ်တွင် မူတည်သည်။.
ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှု ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း နှင့် အရင်းအမြစ်ပြောင်းလဲမှု ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း သီးခြားစီ သတ်မှတ်ပေးရမည်။.
ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် နယ်ပယ်ကန့်သတ်ချက်- ဤဆောင်းပါးသည် လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများနှင့် ကနဦးသတ်မှတ်ချက်များကို ရှင်းပြထားသည်။ ၎င်းသည် လက်ကိုင်အသုံးပြုပုံ အစီအစဉ်၊ ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်လုပ်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိနေစဉ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် ခွင့်ပြုချက်မဟုတ်ပါ။ ဘိုင်ပတ်စ် (Bypass) လုပ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း (Isolation)၊ ရက်ကင်း (Racking) လုပ်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များသည် စက်ပစ္စည်း၏ တိကျသော ညွှန်ကြားချက်များ၊ အဆောက်အအုံ၏ ခလုတ်ဖွင့်ပိတ် အစီအစဉ်နှင့် အရည်အချင်းပြည့်မီသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်။.
ဘိုင်ပတ်စ် (Bypass) နှင့် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း (Isolation) လုပ်ဆောင်ချက်များက အမှန်တကယ် ဘာကိုဖြည့်စွက်ပေးသနည်း
စံသတ်မှတ်ချက်ပါ ATS တစ်ခုတွင် အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရှိသည်- စီစဉ်ထားသော အရင်းအမြစ်နှစ်ခုအနက် တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး ၎င်းကို ဘုံဝန်တစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဘိုင်ပတ်စ်-အိုင်ဆိုလေးရှင်း (bypass-isolation) စနစ်သည် ဒုတိယမြောက် ဝန်တင်ဆောင်သည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ဖြည့်စွက်ပေးပြီး ပင်မထရန်စဖာခလုတ်ကို ၎င်း၏ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများမှ ခွဲထုတ်ပေးသည့် နည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။.
| လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်း | ရည်ရွယ်ချက် | ၎င်းက မည်သည့်အရာကို အတည်မပြုနိုင်သနည်း |
|---|---|---|
| မူလ လွှဲပြောင်းပေးသည့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ | ပုံမှန် အလိုအလျောက် ရင်းမြစ်ရွေးချယ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည် | ချိတ်ဆက်ထားစဉ်အတွင်း ဘေးကင်းစွာဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း |
| ဘိုင်ပတ်စ် (Bypass) ပြောင်းလဲခြင်း လမ်းကြောင်း | ပံ့ပိုးထားသော ဘိုင်ပတ်စ် (Bypass) အခြေအနေအတွင်း မူလလွှဲပြောင်းပေးသည့် ယန္တရားပတ်လည်တွင် ဝန်ကို သယ်ဆောင်ပေးသည် | ဘိုင်ပတ်စ် (Bypass) ကိရိယာတိုင်းသည် ရင်းမြစ်များအကြား အလိုအလျောက် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း |
| Isolation နည်းလမ်းများ | မူလ လွှဲပြောင်းပေးသည့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို သတ်မှတ်ထားသော ရင်းမြစ်နှင့် ဝန်ချိတ်ဆက်မှုများမှ ခွဲထုတ်ပေးခြင်း | ထိန်းချုပ်ရေး သို့မဟုတ် အရန်အခန်းတိုင်းတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြတ်တောက်ထားခြင်း |
| စက်မှု/လျှပ်စစ် အပြန်အလှန်လော့ခ်ချခြင်းများ | မကိုက်ညီသော သို့မဟုတ် မလုံခြုံသော လည်ပတ်မှုပေါင်းစပ်မှုများကို ကန့်သတ်ခြင်း | ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုသည့် ဘုံအစီအစဉ်တစ်ခု |
| စမ်းသပ်မှု သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ထားသော စမ်းသပ်မှု အနေအထား | ပံ့ပိုးပေးထားသည့်အခါ၊ ပင်မယူနစ်ကို အပြည့်အဝအသုံးမပြုဘဲ သတ်မှတ်ထားသော စစ်ဆေးမှုများကို လုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုခြင်း | ထုတ်ကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမပါဘဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးထားသော စမ်းသပ်မှုကို လုပ်ဆောင်ရန် ခွင့်ပြုချက် |
| အနေအထားပြခြင်းနှင့် အရန်တာမီနယ်များ | ATS၊ ဘိုင်ပတ်စ်၊ စမ်းသပ်မှု သို့မဟုတ် သီးခြားခွဲထုတ်ထားသော အခြေအနေများကို အော်ပရေတာများနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များထံ အစီရင်ခံခြင်း | ထိုအချက်ပြမှုတစ်ခုတည်းကပင် လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆက်ဖြတ်ထားခြင်းကို သက်သေပြနေသည်။ |
“အိမ်တစ်ခုတည်းတွင် ခလုတ်နှစ်ခု” ဟူသော ယေဘုယျဖော်ပြချက်သည် နိဒါန်းပျိုးရန်အတွက်သာ အသုံးဝင်သည်။ လက်တွေ့ထုတ်ကုန်များမှာ ကွဲပြားကြသည်။ အချို့မှာ draw-out ATS နှင့် manual bypass transfer switch ကို အသုံးပြုကြပြီး၊ အချို့မှာ ဘရိတ်ကာအခြေခံသည့် ယန္တရားများကို အသုံးပြုကြသည်။ အချို့မှာ အလိုအလျောက် bypass လမ်းကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးကာ အချို့မှာ ထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် အဆက်ဖြတ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို သီးခြားအခန်းများတွင် ထားရှိကြသည်။. Cummins သည် ၎င်း၏ CBL ဒီဇိုင်းကို ဖော်ပြရာတွင် isolation ယန္တရားနှင့် manual bypass transfer switch တို့ ပေါင်းစပ်ထားသည့် draw-out ATS အဖြစ် ဖော်ပြထားပြီး၊ Eaton ကမူ အလိုအလျောက် bypass ဒီဇိုင်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။. ထို့ကြောင့် ယေဘုယျအမည်သည် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း မရှိပါ။.
အခြေခံကျသော ရင်းမြစ်နှစ်ခုပါဝင်သည့် လွှဲပြောင်းပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် VIOX ကို ကြည့်ပါ။ dual power automatic transfer switch လမ်းညွှန်.

အရေးပါသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေဆိုင်ရာ မေးခွန်းလေးခု
bypass/isolation ကို နားလည်ရန် အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းမှာ လက်ကိုင်အနေအထားများကို အလွတ်ကျက်မှတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အခြေအနေတိုင်းတွင် အောက်ပါမေးခွန်းလေးခုကို မေးမြန်းပါ -
- မည်သည့်အရင်းအမြစ်သည် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး ချိတ်ဆက်ထားသနည်း။
- ဝန်အား (load) ကို ပင်မ ATS မှတစ်ဆင့် ပေးပို့ထားသလော သို့မဟုတ် bypass လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ပေးပို့ထားသလော။
- ပင်မ ATS သည် ချိတ်ဆက်ထားသလော၊ ပံ့ပိုးပေးထားသော စမ်းသပ်မှုအခြေအနေတွင် ရှိနေသလော သို့မဟုတ် သီးခြားခွဲထုတ်ထားသလော။
- အသုံးပြုနေသော အရင်းအမြစ် ပျက်စီးသွားပါက မည်သူ သို့မဟုတ် မည်သည့်အရာက တုံ့ပြန်နိုင်မည်နည်း။
အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေအမည်များသည် ယေဘုယျသဘောသက်ရောက်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ကွဲပြားသော တံဆိပ်များကို အသုံးပြုခြင်း၊ ကြားခံအနေအထားများ ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အခြားဒီဇိုင်းတစ်ခုက ပံ့ပိုးပေးသော ပေါင်းစပ်မှုများကို တားမြစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။.
| သဘောတရားဆိုင်ရာ အခြေအနေ | အလုပ်လုပ်နေသော ဝန်လမ်းကြောင်း | မူလ ATS အခြေအနေ | အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း | အဓိက နယ်နိမိတ် |
|---|---|---|---|---|
| ပုံမှန် / ချိတ်ဆက်ထားသည် | မူလ ATS မှတစ်ဆင့် | ချိတ်ဆက်ထားပြီး အသုံးပြုနေသည် | ပုံမှန် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်း ရရှိနိုင်သည် | ATS ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှု လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ |
| တူညီသောအရင်းအမြစ်သို့ ဘိုင်ပတ်စ် (Bypass) ပြုလုပ်ခြင်း | ဝန်အားကို လက်ရှိသယ်ဆောင်ပေးနေသော အရင်းအမြစ်သို့ ဘိုင်ပတ်စ်လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် | အထီးကျန်ဖြစ်စေခြင်း (isolation) အဆင့်အထိ ပုံမှန်အားဖြင့် ဆက်သွယ်ထားဆဲဖြစ်သည် | ထုတ်ကုန်အလိုက် ကွဲပြားနိုင်သည်၊ ဘိုင်ပတ်စ်သည် အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲပေးလိမ့်မည်ဟု မယူဆပါနှင့် | ဘိုင်ပတ်စ်သို့ ထိန်းချုပ်ပြောင်းလဲနေစဉ်အတွင်း လမ်းကြောင်းနှစ်ခုစလုံးသည် တူညီသောအရင်းအမြစ်နှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်သည် |
| ချိတ်ဆက်ထားသော စမ်းသပ်မှု / စမ်းသပ်သည့်အနေအထား | ထုတ်ကုန်အလိုက် သီးသန့်စမ်းသပ်သည့် ဆားကစ် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေ | ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုတွင် အပြည့်အဝမရှိသော်လည်း၊ လုံးဝအဆက်ဖြတ်ထားသည်ဟု မဆိုလိုပါ | မှတ်တမ်းတင်ထားသော စမ်းသပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်သာ ကန့်သတ်ထားသည် | စမ်းသပ်ခြင်းသည် ဘေးကင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် အဆက်ဖြတ်ခြင်းနှင့် မတူညီပါ |
| အဆက်ဖြတ်ထားသည် / ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်ထားသည် | ဘိုင်ပတ်လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် | မူလပါဝါယူနစ်ကို သတ်မှတ်ထားသော ရင်းမြစ်/ဝန် ချိတ်ဆက်မှုများမှ ခွဲထုတ်ထားသည် | မူလ ATS သည် ဝန်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ၊ bypass လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမှာ မော်ဒယ်အလိုက် ကွဲပြားသည် | bypass ကိရိယာသည် အရေးကြီးသော ဝန်လမ်းကြောင်း ဖြစ်လာသည် |
| ဝန်ဆောင်မှုသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း | ဘိုင်ပတ်စ် (bypass) မှ အတည်ပြုထားသော ပင်မလမ်းကြောင်းသို့ ပြန်လည်ပြောင်းလဲခြင်း | လိုအပ်သော စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီးမှသာ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရမည် | လျှပ်စစ်စနစ်တစ်ခုလုံး အတည်ပြုထားသော အခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိမှသာ ပြန်လည်ထားရှိရမည် | ရင်းမြစ်ချိန်ညှိမှု သို့မဟုတ် အစီအစဉ် မှားယွင်းပါက အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် |
ABB ၏ ZBTS ဘိုင်ပတ်စ်-အိုင်ဆိုလေးရှင်း (bypass-isolation) စာရွက်စာတမ်းများ Source 1၊ Source 2၊ ဘိုင်ပတ်စ်-ကိရိယာ အနေအထား၊ ATS အနေအထားနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော/စမ်းသပ်နေသော/အိုင်ဆိုလေးရှင်းလုပ်ထားသော အခြေအနေတို့ကို ထင်ရှားစွာ ခွဲခြားပြသပေးသည်။. ASCO ၏ 7000 Series အလားတူပင် ဘိုင်ပတ် (bypass) နှင့် အိုင်ဆိုလေးရှင်း (isolation) တို့ကို စံ ATS တစ်ခုပတ်လည်တွင် အလွယ်တကူပြုလုပ်ထားသော အပြိုင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ အပြန်အလှန်လော့ခ်ချထားသော စက်ပစ္စည်းလုပ်ဆောင်ချက်များအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။.
ဘိုင်ပတ်လမ်းကြောင်းသည် ATS နှင့် အပြိုင်ဖြစ်ပါသလား။
မူလလမ်းကြောင်းမှ ဘိုင်ပတ်လမ်းကြောင်းသို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်အတိုင်း ပြောင်းလဲချိန်တွင် ယန္တရားနှစ်ခုစလုံးသည် ခေတ္တမျှ ချိတ်ဆက်နေနိုင်သည်မှာ ရွေးချယ်ထားသော တူညီသည့်အရင်းအမြစ် no-break bypassing ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ထုတ်ကုန်များတွင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်နှင့် အရန်အရင်းအမြစ်များကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်ရန် ခွင့်ပြုချက်မဟုတ်ပါ။ မရည်ရွယ်ဘဲ အရင်းအမြစ်များ ချိတ်ဆက်မိခြင်းကို တားဆီးရန်အတွက် ခိုင်မာသော စက်မှုနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အပြန်အလှန်လော့ခ်ချခြင်း (interlocks) များကို အသုံးပြုသည်။.
ဤကွဲပြားချက်ကို ရိုးရှင်းသော ပုံကြမ်းများတွင် လျစ်လျူရှုရန် လွယ်ကူသည်။ “ATS နှင့် ဘိုင်ပတ်လမ်းကြောင်းများသည် အရင်းအမြစ်တစ်ခုကို ခေတ္တမျှ မျှဝေသုံးစွဲခြင်း” နှင့် “utility နှင့် generator တို့ကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်ခြင်း” တို့သည် မတူညီသော လျှပ်စစ်အခြေအနေများဖြစ်သည်။ ဒုတိယအခြေအနေတွင် အပြိုင်လည်ပတ်ရန်အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စက်ပစ္စည်းနှင့် အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုများ လိုအပ်ပြီး ဘိုင်ပတ် (bypass) ဟူသော စကားလုံးမှတစ်ဆင့် ၎င်းကို ဘယ်သောအခါမျှ ကောက်ချက်မချသင့်ပါ။.

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းသည် စက်ရပ်နားချိန် လုံးဝမရှိစေရဟု အာမခံချက်မဟုတ်ပါ
အဓိကအကျိုးကျေးဇူးမှာ ကျဉ်းမြောင်းသော်လည်း တန်ဖိုးရှိသည် - ဘိုင်ပတ်လမ်းကြောင်းမှ ရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်တစ်ခုမှ ဝန်ကို ထမ်းထားစဉ်တွင် ပင်မ ATS ကို လိုအပ်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက် တိုက်ရိုက်ဝန်လမ်းကြောင်းမှ ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အခြားဖြစ်ရပ်တိုင်းတွင် လျှပ်စစ်မပြတ်တောက်စေရန် အာမခံချက်မပေးပါ။.
| ဖြစ်ရပ် သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက် | ဘိုင်ပတ်/အိုင်ဆိုလေးရှင်း (bypass/isolation) က ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သည့်အရာ | ၎င်းက အာမခံချက်မပေးနိုင်သည့်အရာ |
|---|---|---|
| မူလ ATS ကို စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း | ဘိုင်ပတ်လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ရွေးချယ်ထားသော ရင်းမြစ်တွင် ဝန် (load) ဆက်လက်ရှိနေခြင်း | အနီးရှိ အကန့် သို့မဟုတ် ဘတ်စ်ဘာ (bus) တိုင်းသည် ဝင်ရောက်ရန် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိခြင်း |
| ATS ကို အိုင်ဆိုလေးရှင်း (isolation) ပြုလုပ်ထားစဉ်အတွင်း အသုံးပြုနေသော ရင်းမြစ် ပျက်ယွင်းခြင်း | အချို့သော အလိုအလျောက် ဘိုင်ပတ် ဒီဇိုင်းများသည် တုံ့ပြန်နိုင်သော်လည်း၊ လက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ရသော ဒီဇိုင်းအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကြီးကြပ်မှုနှင့် လုပ်ဆောင်ချက် လိုအပ်နိုင်သည် | အတိအကျဖော်ပြထားသော ဘိုင်ပတ်စ် (bypass) စနစ်က မပေးအပ်ထားပါက အလိုအလျောက် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း |
| အရန်ဂျင်နရေတာ ရပ်တန့်နေချိန်တွင် ယူတီလတီ (utility) မီးပျက်တောက်ခြင်း | ဂျင်နရေတာ အသင့်ဖြစ်ပြီးနောက် လမ်းကြောင်းတစ်ခု ရရှိနိုင်ပါသည် | ဂျင်နရေတာ စတင်ခြင်း၊ အပူပေးခြင်းနှင့် ရင်းမြစ်လက်ခံမှု နှောင့်နှေးနေစဉ်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား |
| သက်ဝင်နေသော ရင်းမြစ်နှစ်ခုကြား စီစဉ်ထားသည့် လွှဲပြောင်းမှု | တစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်မှု (synchronization) နှင့် ခွင့်ပြုချက် ပြည့်စုံသောအခါတွင် closed-transition ဒီဇိုင်းသည် ပြတ်တောက်မှုကို လျှော့ချပေးနိုင်သည် | အခြေခံ open-transition ဘိုင်ပတ်စ် (bypass) ယန္တရားမှ ပြတ်တောက်မှုမရှိသော လွှဲပြောင်းမှု |
| ထိခိုက်လွယ်သော ဝန် (sensitive load) များအတွက် ride-through လိုအပ်သည် | ဘာမျှမရှိပါ | UPS သို့မဟုတ် အခြားစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခုမှ ပံ့ပိုးပေးသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြင့် ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ခြင်း |
| အထက်ပိုင်းရှိ ဘတ်စ်ဘား၊ ဖိဒါ သို့မဟုတ် ရင်းမြစ် ပျက်ယွင်းခြင်း | ထိုပျက်ယွင်းမှုအချက်အချာပတ်လည်တွင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တည်ဆောက်ထားသော အပိုစနစ် (redundancy) သာလျှင်ဖြစ်သည် | ဗိသုကာပုံစံ၏ အခြားနေရာများတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော တစ်ခုတည်းသော ပျက်ယွင်းမှုအချက်အချာများမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း |
| ဘိုင်ပတ်စ် (Bypass) ကိရိယာကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ခြင်း | အခန်းကဏ္ဍအလိုက် ခွဲခြားထားခြင်း၊ အပိုပစ္စည်းကိရိယာများ ထားရှိခြင်းနှင့် အဆောက်အအုံ ဒီဇိုင်းတို့အပေါ် မူတည်သည် | ဘိုင်ပတ်စ်လမ်းကြောင်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် မလိုခြင်း သို့မဟုတ် သီးခြားစီ အပိုစနစ်ပါဝင်ခြင်း |
ရပ်တန့်နေသော ဂျင်နရေတာတစ်ခုသည် စတင်လည်ပတ်ပြီး လက်ခံနိုင်သော ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်းသို့ မရောက်ရှိမီအထိ ဝန်အားကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အလားတူပင်၊ open-transition ကိရိယာတစ်ခုသည် အခြားရင်းမြစ်တစ်ခုသို့ မချိတ်ဆက်မီ ရင်းမြစ်တစ်ခု၏ ချိတ်ဆက်မှုကို ဦးစွာဖြတ်တောက်သည်။ transition ကွာခြားချက်အတွက် VIOX ကို အသုံးပြုပါ open- နှင့် closed-transition ATS လမ်းညွှန်. ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိပြီးသား ရင်းမြစ်များကြား သို့မဟုတ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြင့် ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်သော ဝန်များအတွက် မီလီစက္ကန့်အဆင့် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ရန် အောက်ပါတို့၏ အခန်းကဏ္ဍများကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ ATS၊ static transfer switches နှင့် UPS အထောက်အပံ့ပါသော ဗိသုကာပုံစံ.

Standard ATS နှင့် Bypass-Isolation ATS
Bypass/isolation သည် ရိုးရှင်းသော ပရီမီယံ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ရွေးချယ်မှုတစ်ခု မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်း၊ အကာအကွယ်ဘူးခွံ၊ အင်တာလော့ခ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်မှုနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်တို့ကို ပြောင်းလဲစေသည်။.
| ရွေးချယ်ရမည့်အတိုင်းအတာ | Standard ATS | Bypass-isolation ATS |
|---|---|---|
| ပုံမှန်အရင်းအမြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း | ရွေးချယ်ထားသော ATS ထိန်းချုပ်ကိရိယာနှင့် အကူးအပြောင်းအမျိုးအစားအလိုက် | မူလ ATS ထိန်းချုပ်ကိရိယာနှင့် အကူးအပြောင်းအမျိုးအစားအလိုက် |
| မူလ ATS ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း | မကြာခဏဆိုသလို အခြားစီစဉ်ထားသော အရင်းအမြစ်လမ်းကြောင်း၊ ယာယီပစ္စည်းကိရိယာများ သို့မဟုတ် စီစဉ်ထားသည့် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှု လိုအပ်သည် | ပံ့ပိုးပေးထားသော ဘိုင်ပတ်လမ်းကြောင်းမှ ဝန်ကိုသယ်ဆောင်ထားစဉ်တွင် မူလ ATS ကို သီးခြားခွဲထုတ်နိုင်သည် |
| လျှပ်စီးကြောင်းသယ်ဆောင်သည့် ယန္တရားများ | မူလပြောင်းလဲပေးသည့် ယန္တရား | မူလယန္တရားနှင့်အတူ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဘိုင်ပတ် (bypass) ယန္တရားနှင့် လျှပ်စစ်အဆက်ဖြတ်သည့် နည်းလမ်းများ |
| အကာအရံနှင့် နေရာယူမှု | များသောအားဖြင့် ပိုမိုသေးငယ်ပြီး ပိုမိုရိုးရှင်းသည် | ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုမိုကြီးမားပြီး အကန့်များ ပိုမိုပါဝင်ကာ စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအရ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည် |
| အင်တာလော့ခ်များ (Interlocks) နှင့် အခြေအနေပြသမှု | လွှဲပြောင်းပေးသည့် အင်တာလော့ခ်နှင့် ပုံမှန်အနေအထားပြသမှု | နောက်ထပ် ဘိုင်ပတ်/လျှပ်စစ်အဆက်ဖြတ်သည့် အင်တာလော့ခ်များနှင့် အခြေအနေပြသမှု |
| မူလ ATS ကို လျှပ်စစ်အဆက်ဖြတ်ထားစဉ်အတွင်း လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း | မသက်ဆိုင် | ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ လက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်မဟုတ်ဘဲ လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း |
| ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း | ATS သို့ ဝင်ရောက်နိုင်မှုနှင့် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှု/အရန်စနစ် အစီအစဉ်အပေါ် အဓိကထားခြင်း | ဘိုင်ပတ်လမ်းကြောင်း (bypass-path) ထိတွေ့မှု၊ ကြီးကြပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းတို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် |
| ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာ အထောက်အထား | ATS အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ အကူးအပြောင်းနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု | တူညီသော ATS ဒေတာအပြင် ဘိုင်ပတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ အထီးကျန်ဖြစ်စေသည့် နယ်နိမိတ်၊ လည်ပတ်မှုအခြေအနေများနှင့် ဘိုင်ပတ်အတွင်းရှိ အလိုအလျောက်စနစ်များ |
သာမန် ATS တစ်ခုသည် ၎င်း၏ပတ်လည်တွင် ယေဘုယျခလုတ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းရုံဖြင့် အတည်ပြုထားသော ဘိုင်ပတ်-အထီးကျန်ဖြစ်စေသည့် ကိရိယာ (bypass-isolation equipment) ဖြစ်လာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ပြီးပြည့်စုံသော တပ်ဆင်မှုတွင် ဝန်ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း (load-break capability)၊ ရင်းမြစ်ရွေးချယ်မှု၊ အထီးကျန်ဖြစ်စေမှု၊ ချို့ယွင်းချက်ခံနိုင်ရည်/ပိတ်သည့်အခြေအနေများ၊ အပြန်အလှန်သော့ခတ်မှုများ (interlocks)၊ ညွှန်ပြချက်များနှင့် အကာအကွယ်အိမ် (enclosure) ဘေးကင်းလုံခြုံမှုတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ သို့သော်လည်း ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်း (retrofitting) သည် မည်သည့်အခါမျှ မဖြစ်နိုင်ဟု ပြောဆိုခြင်းမှာလည်း အလွန်ကျယ်ပြန့်လွန်းသည်။ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ပပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-ဘိုင်ပတ် တပ်ဆင်မှုများနှင့် အစားထိုးခလုတ်ခုံ (switchboard) စီစဉ်မှုများ ရှိနေပြီး၊ ၎င်းတို့၏ သင့်လျော်မှုကို မူလ ATS မှ ခန့်မှန်းခြင်းထက် ပြီးပြည့်စုံသော စနစ်တစ်ခုအနေဖြင့် တည်ဆောက်ရမည်။.
လက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်သော၊ အလိုအလျောက်မဟုတ်သောနှင့် အလိုအလျောက် ဘိုင်ပတ်စနစ်များသည် ကွဲပြားခြားနားသည်
Bypass ဆိုသည့်စကားလုံးသည် bypass လုပ်ထားသော ဝန်ကို သယ်ဆောင်သည့် ရင်းမြစ် ပျက်စီးသွားသောအခါ ဘာဖြစ်မည်ကို အော်ပရေတာအား မပြောပြပါ။.
- Manual bypass: အရည်အချင်းပြည့်မီသူတစ်ဦးသည် မှတ်တမ်းတင်ထားသော စက်ပစ္စည်း ထိန်းချုပ်မှုများကို အသုံးပြု၍ bypass သို့မဟုတ် ရင်းမြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကို စတင်လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သည်ဟု မဖော်ပြရပါ။.
- အလိုအလျောက်မဟုတ်သော လျှပ်စစ်ဖြင့်လည်ပတ်သည့် ဘိုင်ပတ်စ် (bypass) - လျှပ်စစ်ဖြင့် လည်ပတ်မှု ရှိနိုင်သော်လည်း၊ လွှဲပြောင်းမှုသည် ရင်းမြစ်ကို အာရုံခံခြင်းမှသာ စတင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ အာဏာနှင့် ကြီးကြပ်မှုကို သတ်မှတ်ထားရမည်။.
- Automatic bypass: ထုတ်ကုန်၏ ကြေညာထားသော ယုတ္တိဗေဒအတွင်း၊ ပင်မ ATS မရရှိနိုင်သည့်အခါ bypass ယန္တရားနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများသည် အလိုအလျောက် ရင်းမြစ်တုံ့ပြန်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။.
NFPA 110 ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ ဘိုင်ပတ်စ်-အိုင်ဆိုလေးရှင်း (bypass-isolation) ပြောင်းလဲခြင်းကို လက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်မဟုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဟု ဖော်ပြခြင်းဖြင့် ဤကွဲပြားမှုကို ထင်ဟပ်စေပြီး ဘိုင်ပတ်စ်တိုင်းကို လက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်ဟု ယူဆခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ပါ။ ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများသည်သာ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည်- “ဘိုင်ပတ်စ်ပါရှိသော အလိုအလျောက် လွှဲပြောင်းပေးသည့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ” (automatic transfer switch with bypass) ကဲ့သို့သော တံဆိပ်တစ်ခုက ဘိုင်ပတ်စ်ပြောင်းလဲသည့် ယန္တရားကိုယ်တိုင်တွင် အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် လွှဲပြောင်းနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟု အာမခံချက်မပေးပါ။.
လက်ဖြင့် သို့မဟုတ် အလိုအလျောက်မဟုတ်သော ဘိုင်ပတ်စ်တစ်ခုသည် အရေးပေါ်ဝန်အားကို သယ်ဆောင်နေသည့်အခါ၊ အဆောက်အအုံ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအစီအစဉ်အရ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ တက်ကြွသော ကြီးကြပ်မှု လိုအပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အသေးအဖွဲ ဆက်စပ်ပစ္စည်း ရွေးချယ်မှုတစ်ခု မဟုတ်ပါ။.
ဒေတာစင်တာများနှင့် ဆေးရုံများတွင် ဘိုင်ပတ်စ်-အိုင်ဆိုလေးရှင်း (bypass-isolation) စက်ပစ္စည်းများကို အဘယ်ကြောင့် အသုံးပြုကြသနည်း
ဒေတာစင်တာများ
ဒေတာစင်တာများသည် စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာအမျိုးမျိုးကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ အဆောက်အအုံ၏ ATS သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ရွေးချယ်ပေးနိုင်သည်၊ UPS စနစ်များသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြင့် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုမရှိစေရန် ထောက်ပံ့ပေးသည်၊ စတက်တစ် လွှဲပြောင်းပေးသည့် စက်ပစ္စည်းများသည် အောက်ဘက်အဆင့်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိသော လမ်းကြောင်းနှစ်ခုကြားမှ ရွေးချယ်ပေးနိုင်သည်၊ ထို့အပြင် ပိုလျှံနေသော ဖြန့်ဖြူးရေးလမ်းကြောင်းများသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း IT ဝန်အားများကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဆက်လက်ရရှိစေရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။.
မူလ ATS သည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် တစ်ခုတည်းသော ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်လာနိုင်သည့်အခါ ဘိုင်ပတ်စ်/အိုင်ဆိုလေးရှင်း (bypass/isolation) သည် အဖိုးတန်သည်။ ၎င်းသည် တစ်ခုတည်းသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝန်ဆောင်မှု၊ ဂျင်နရေတာစက်ရုံ၊ ဆားကစ်ဘုတ်၊ UPS သို့မဟုတ် အောက်ဘက်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေးယူနစ်တို့ကို ပိုလျှံမှုဖြစ်စေခြင်း မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် မှန်ကန်သောမေးခွန်းမှာ “ဒေတာစင်တာတွင် ဘိုင်ပတ်စ် ATS ရှိသလား” ဟူ၍မဟုတ်ဘဲ “ဝန်အားဆီသို့ သွားသော လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် လမ်းကြောင်းတိုင်းကို မဖြုတ်ဘဲ မည်သည့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စဉ်ကို သီးခြားခွဲထုတ်နိုင်သနည်း” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။”
ဆေးရုံများနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အဆောက်အဦများ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ မရှိမဖြစ် လျှပ်စစ်စနစ်များတွင် အသက်ကယ်ဆယ်ရေး၊ အရေးကြီးသောနှင့် စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဝန်အားများ ပါဝင်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသော ပြတ်တောက်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အစီအစဉ်များကို ကျင့်သုံးသည့် ကုဒ်၊ အဆောက်အအုံ အမျိုးအစားခွဲခြားမှုနှင့် ပရောဂျက်ဒီဇိုင်းတို့ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည်။ မူလ လွှဲပြောင်းပေးသည့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်းသည် ချိတ်ဆက်ထားသော လူနာစောင့်ရှောက်မှု ဝန်အားမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဖြတ်တောက်၍ မရနိုင်သောကြောင့် ဘိုင်ပတ်စ်/အိုင်ဆိုလေးရှင်း (bypass/isolation) ကို မကြာခဏ ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။.
၎င်းသည် ဆေးရုံတိုင်း သို့မဟုတ် ဌာနခွဲတိုင်းတွင် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။. Eaton ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန် bypass-isolation ATS ကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် အခြား 24/7 အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် မကြာခဏအသုံးပြုကြောင်း ဖော်ပြထားသော်လည်း၊ လက်တွေ့လိုက်နာရမည့်အချက်များမှာမူ ကျင့်သုံးသည့် စည်းမျဉ်းများ၊ စနစ်စီစဉ်ပုံ၊ ချွင်းချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း (AHJ) တို့အပေါ်တွင် မူတည်နေဆဲဖြစ်သည်။.
စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်နေရသော စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဝန်များ
လေဆိပ်များ၊ ရေသန့်စင်စက်ရုံများ၊ တယ်လီကွန်း အဆောက်အအုံများ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားအရေးကြီးသော လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ ကုဒ်သတ်မှတ်ချက်များကြောင့်မဟုတ်ဘဲ စီးပွားရေး သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်များဖြင့် တူညီသော ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်နိုင်သည်။ ရွေးချယ်မှုအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်မှာ ပင်မ ATS ကို ဝန်ဆောင်မှုမှ ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အန္တရာယ်သည် bypass တပ်ဆင်မှုအတွက် ထပ်တိုးလိုအပ်မည့် နေရာ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုန်ကျစရိတ်၊ လည်ပတ်မှု ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတို့ထက် ပိုမိုများပြားခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။.
စံနှုန်းများနှင့် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်
စံနှုန်းအမည်သည် ပြုလုပ်ထားသော တောင်းဆိုချက်နှင့် ကိုက်ညီရမည်။.
| မူဘောင် | သက်ဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ် | စီမံကိန်းအရ အတည်ပြုရန် လိုအပ်နေသေးသည့်အချက်များ |
|---|---|---|
| IEC 60947-6-1:2026 | ၎င်း၏ ဗို့အားနယ်ပယ်အတွင်းရှိ အနိမ့်ဗို့အား လွှဲပြောင်းပြောင်းလဲသည့် ကိရိယာများကို အကျုံးဝင်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ C တွင် သီးခြားလိုအပ်ချက်များပါရှိသော bypass/isolation TSE (BTSE) ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသည်။ | တိကျသော ထုတ်ကုန်လိုက်လျောညီထွေမှု၊ တပ်ဆင်မှုပုံစံ၊ တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ ချို့ယွင်းချက်ညှိနှိုင်းမှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း |
| UL 1008 ကိရိယာဘောင် | UL Solutions သည် UL 1008 အရ အကဲဖြတ်ထားသော အလိုအလျောက်နှင့် အလိုအလျောက်မဟုတ်သော လွှဲပြောင်းပြောင်းလဲသည့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ အမျိုးအစားများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးသည်။ ရွေးချယ်ထားသော bypass/isolation တပ်ဆင်မှုအတွက် တိကျသော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် အထောက်အထား လိုအပ်ဆဲဖြစ်သည်။ | ရွေးချယ်ထားသော တပ်ဆင်မှုအတွက် တိကျသော စာရင်း/အမျိုးအစား၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ရည်ရွယ်ထားသည့် အသုံးပြုမှုနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ |
| NFPA 70 / NEC | ကျင့်သုံးထားသော ထုတ်ဝေမှုများသည် အရေးပေါ်၊ ဥပဒေအရ လိုအပ်သော သို့မဟုတ် အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် bypass/isolation သို့မဟုတ် redundant-transfer လုပ်ဆောင်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုပေးနိုင်သည်။ | ကျင့်သုံးထားသော ထုတ်ဝေမှု၊ စနစ်အမျိုးအစားခွဲခြားမှု၊ feeder ဗိသုကာ၊ ခြွင်းချက်များနှင့် AHJ ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် |
| NFPA 99 နှင့် NFPA 110 | Healthcare EES နှင့် အရေးပေါ်/အရန်စနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ အခြေအနေများသည် ဒီဇိုင်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည် | အဆောက်အအုံအမျိုးအစား၊ ဘဏ်ခွဲ၊ အသုံးပြုထားသည့်ထုတ်ဝေမှုများ၊ အန္တရာယ်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း/စမ်းသပ်ခြင်း အစီအစဉ်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ |
IEC 60947-6-1:2026 သည် အထူးသဖြင့် သက်ဆိုင်မှုရှိသည်၊ အကြောင်းမှာ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ထုတ်ဝေမှုတွင် BTSE ကို အတိအလင်းဖော်ပြထားပြီး ၎င်း၏ လိုအပ်ချက်များကို Annex C သို့ သတ်မှတ်ပေးထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းသည် သီးခြားဆေးရုံ သို့မဟုတ် ဒေတာစင်တာတစ်ခုတွင် တစ်ခုတပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သည်၊ မလိုအပ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းမရှိသေးပါ။.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရက်စွဲမပါသော ဆောင်းပါးတစ်ခုမှ ကုဒ်ဖော်ပြချက်ကို ကူးယူခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ bypass နှင့် isolation ပတ်သက်သည့် 2026 NEC ၏ ဘာသာစကားတွင် ထုတ်ဝေမှုအလိုက် သီးခြားနယ်ပယ်၊ ခြွင်းချက်များနှင့် ဆက်လက်ရှင်းလင်းချက်များ ပါဝင်သည်။ တစ်ခု 700.6(C) အတွက် NFPA မှ အဆိုပြုထားသော TIA သည် အသုံးပြုထားသည့် ထုတ်ဝေမှုနှင့် AHJ ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ကြောင်းကို ဖော်ပြနေပြီး “ဆေးရုံအားလုံးတွင် bypass ATS လိုအပ်သည်” ဟု ရိုးရှင်းစွာ သတ်မှတ်၍ မရပါ။”
Bypass-Isolation ATS သတ်မှတ်ချက် စစ်ဆေးရန်စာရင်း
ဈေးနှုန်းတောင်းခံခြင်းမပြုမီ “bypass ပါသော ATS တစ်ခု” ဟုသာ တောင်းဆိုမည့်အစား လိုအပ်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက် အပြည့်အစုံကို ဦးစွာသတ်မှတ်ပါ။”
ဤ bypass/isolation ဆုံးဖြတ်ချက်မတိုင်မီ လိုအပ်သည့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ရင်းမြစ်၊ ဝန်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် အသုံးချမှုဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းချက်များအတွက် VIOX ကို အသုံးပြုပါ ဂျင်နရေတာ လွှဲပြောင်းခလုတ် ရွေးချယ်မှု လမ်းညွှန်.
| သတ်မှတ်ချက် ထည့်သွင်းမှု | ဖြေကြားရန် မေးခွန်းများ |
|---|---|
| ရင်းမြစ်များနှင့် ဝန် | Source 1၊ Source 2၊ ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ အဆင့် (phase)၊ ဝန်လျှပ်စီးနှင့် ဝန်၏ လက္ခဏာရပ်များမှာ အဘယ်နည်း။ |
| ပိုလ်များ (Poles) နှင့် ကြားခံကြိုး (Neutral) | မည်သည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများက လွှဲပြောင်းပေးသနည်း၊ ထို့အပြင် အတည်ပြုထားသော မြေချိတ်စနစ် ဒီဇိုင်းအရ neutral သည် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသလား သို့မဟုတ် ခလုတ်ပါဝင်သလား။ |
| ကူးပြောင်းမှုပုံစံ | မူလ ATS သည် open, delayed, in-phase သို့မဟုတ် closed transition ဖြစ်ပါသလား၊ မည်သည့်အရင်းအမြစ် အခြေအနေများအောက်တွင် ဖြစ်ပါသနည်း။ |
| Bypass လမ်းကြောင်း | Bypass သည် ဝန်အား အရင်းအမြစ်တစ်ခုခုသို့ သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်နှစ်ခုလုံးသို့ ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါသလား။ လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ၎င်းသည် load-break rated ဖြစ်ပါသလား။ |
| Bypass လုပ်ထားစဉ်အတွင်း အလိုအလျောက်စနစ် | မူလ ATS ကို သီးခြားခွဲထုတ်ထားစဉ်အတွင်း လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အရင်းအမြစ် ပျက်သွားပါက၊ တုံ့ပြန်မှုသည် manual, nonautomatic သို့မဟုတ် automatic ဖြစ်ပါသလား။ |
| သီးခြားခွဲထုတ်မှု နယ်နိမိတ် | အနေအထားတစ်ခုစီတွင် မည်သည့်အရင်းအမြစ်၊ ဝန်၊ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အရန်ချိတ်ဆက်မှုများကို သီးခြားခွဲထုတ်ထားသနည်း။ မည်သည့်အရာများတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဆက်လက်ရှိနေသနည်း။ |
| စမ်းသပ်မှုနှင့် အပြင်သို့ထုတ်နိုင်သော အခြေအနေများ | ချိတ်ဆက်ထားသော-စမ်းသပ်မှု၊ ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်ထားသော-စမ်းသပ်မှု သို့မဟုတ် အပြင်သို့ထုတ်နိုင်သော အနေအထားများ ပါဝင်ပါသလား၊ နှင့် အနေအထားတစ်ခုချင်းစီတွင် မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးထားသနည်း။ |
| အပြန်အလှန်သော့ခတ်မှုများ (Interlocks) | တပ်ဆင်ထားသောစနစ်သည် မကိုက်ညီသော အနေအထားများနှင့် မရည်ရွယ်ဘဲ ရင်းမြစ်များ အပြိုင်ချိတ်ဆက်မိခြင်းကို မည်သို့ကာကွယ်ပေးသနည်း။ |
| ချို့ယွင်းချက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှု ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း | သတ်မှတ်ထားသော အထက်ပိုင်းရှိ ကာကွယ်ရေးကိရိယာများနှင့်အတူ မည်သည့် WCR/SCCR သို့မဟုတ် IEC ဝါယာရှော့ အခြေအနေများ အကျုံးဝင်သနည်း။ |
| အချက်ပြခြင်းနှင့် အဝေးမှ အခြေအနေစောင့်ကြည့်ခြင်း | ရင်းမြစ်၊ ATS၊ ဘိုင်ပတ်စ်၊ စမ်းသပ်မှု၊ သီးခြားခွဲထုတ်ထားမှုနှင့် အချက်ပေးစနစ် အခြေအနေများကို နေရာတွင်ပင် မြင်တွေ့နိုင်ပြီး အဝေးမှလည်း ရယူနိုင်ပါသလား။ |
| ဝင်ရောက်နိုင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု | ရှေ့/နောက်ဘက်တွင် လိုအပ်သော နေရာလွတ်၊ အခန်းတွင်း ဝင်ရောက်နိုင်မှု၊ မတင်/ရွှေ့ပြောင်းသည့်နည်းလမ်းနှင့် အစားထိုးရန် လိုအပ်သော နေရာပမာဏတို့မှာ မည်မျှဖြစ်သနည်း။ |
| လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အထောက်အထား | ပစ်မှတ်ဈေးကွက်တွင် မည်သည့်စံနှုန်း၊ စာရင်းသွင်းမှု၊ ကြေညာချက်၊ ပုံဆွဲနည်းနှင့် မော်ဒယ်အလိုက် ညွှန်ကြားချက်များ အကျုံးဝင်သနည်း။ |
| လည်ပတ်မှု အစီအစဉ် | မည်သူက အရည်အချင်းပြည့်မီပြီး ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသနည်း၊ မည်သည့် switching စာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်သနည်း၊ နှင့် bypass လည်ပတ်မှုကို မည်သို့ ကြီးကြပ်သနည်း။ |
အထက်ပိုင်းရှိ ကာကွယ်ရေးနှင့် လွှဲပြောင်းရေး ကိရိယာများကို အတူတကွ အကဲဖြတ်ရမည်။ VIOX ATS နှင့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု လမ်းညွှန် လွှဲပြောင်းတပ်ဆင်မှုတစ်ခု၏ လက်ရှိသတ်မှတ်ချက် (current rating) တစ်ခုတည်းက ၎င်း၏ ချို့ယွင်းချက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူနိုင်စွမ်း (fault-duty suitability) ကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ရခြင်းအကြောင်းကို ရှင်းပြထားသည်။ ATS ဝိုင်ယာကြိုးသွယ်တန်းမှု ပုံစံပြကိုးကားချက် သည် ရွေးချယ်ထားသော ထုတ်လုပ်သူ၏ ပုံစံများဖြင့် အစားထိုးရမည့် ယေဘုယျ ရင်းမြစ်၊ ဝန်၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ နျူထရယ်နှင့် ကာကွယ်ရေးလျှပ်ကူးပစ္စည်း နယ်နိမိတ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။.
စံ ATS သို့မဟုတ် အခြားဗိသုကာပုံစံတစ်ခု လုံလောက်သောအခါ
bypass-isolation ATS သည် အရေးကြီးသော ဝန်တိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်သည်ဟု အလိုအလျောက် သတ်မှတ်၍မရပါ။ အောက်ပါအခြေအနေများတွင် စံ ATS သည် သင့်လျော်ဆဲဖြစ်နိုင်သည် -
- စီစဉ်ထားသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုကို လက်ခံနိုင်ခြင်း၊;
- အခြား လွတ်လပ်သော လွှဲပြောင်းလမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် အရန်ဖိဒါ (redundant feeder) သည် ဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း၊;
- ခွင့်ပြုချက်ရထားသော ယာယီလျှပ်စစ်စီစဉ်မှုကို တပ်ဆင်ပြီး အတည်ပြုနိုင်ခြင်း။;
- ATS ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဘေးကင်းစွာ ရပ်တန့်နိုင်သည်၊;
- ထရန်စဖာခလုတ်ကို စက်ရုံ၏ အန္တရာယ်နှင့် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှု အစီအစဉ်အတွင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်၊;
- အပိုဆောင်း ဘိုင်ပတ် (bypass) ယန္တရားသည် အဓိကကျသော တစ်ခုတည်းသော ချို့ယွင်းချက်အမှတ်ကို မဖြေရှင်းနိုင်ဘဲ ရှုပ်ထွေးမှုကိုသာ တိုးပွားစေလိမ့်မည်။.
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ ပြည့်စုံသော ထရန်စဖာလမ်းကြောင်းနှစ်ခု၊ အပိုဆောင်း ဆားကစ်ဘုတ်များ သို့မဟုတ် UPS/STS ဗိသုကာများသည် ဘိုင်ပတ်-အိုင်ဆိုလေးရှင်း (bypass-isolation) ATS တစ်ခုထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အရှုပ်ထွေးဆုံးခလုတ်သည် အမြဲတမ်း အကြံ့ခိုင်ဆုံးစနစ်ဖြစ်သည်ဟူသော ယူဆချက်အပေါ် မဟုတ်ဘဲ one-line ဗိသုကာနှင့် ချို့ယွင်းချက်/ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်အပေါ် အခြေခံသင့်သည်။.
VIOX ၏ ထုတ်ပြန်ထားသော အလိုအလျောက် ထရန်စဖာခလုတ် အမျိုးအစားများ ကို ထုတ်ဖော်ပြသထားသော စံ ATS မိသားစုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အများပြည်သူအတွက် ထုတ်ပြန်ထားသော ထုတ်ကုန်အနှစ်ချုပ်များတွင် မ ဘိုင်ပတ်/အိုင်ဆိုလေးရှင်း (bypass/isolation) လုပ်ဆောင်ချက် ပါဝင်ကြောင်း ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသဖြင့်၊ တိကျသော မော်ဒယ်စာရွက်စာတမ်းများတွင် ထိုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိကြောင်း အတည်ပြုထားခြင်းမရှိပါက ၎င်းတို့ကို ဘိုင်ပတ်-အိုင်ဆိုလေးရှင်း စက်ပစ္စည်းများအဖြစ် သတ်မှတ်၍ မရပါ။.
ရင်းမြစ်များ
- IEC 60947-6-1:2026 — လွှဲပြောင်းပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ကိရိယာများ (Transfer Switching Equipment)
- UL Solutions — ဆွစ်ခ်ျ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ
- Schneider Electric / ASCO — 7000 Series Bypass Isolation Transfer Switch
- Eaton — Bypass Isolation Transfer Switch ၏ အခြေခံသဘောတရားများ
- Eaton — Bypass Isolation Contactor-Type Automatic Transfer Switches
- Eaton — ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်
- Siemens Russelectric — RTS-03 Bypass/Isolation Transfer Switches
- Cummins — B-Series CBL Bypass Isolation Transfer Switch
- ABB — ZBTS T-Series Bypass Isolation ATS ညွှန်ကြားချက်များ
- NFPA — NFPA 70 2026၊ အပိုင်း 700.6(C) အတွက် အဆိုပြုထားသော TIA 1903
- NFPA — NFPA 110 ပထမမူကြမ်း အစီရင်ခံစာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ



