ဥရောပသည် ထူးခြားသော အအေးပေးစနစ် လိုအပ်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေသည် - အပူလှိုင်းဖြတ်သန်းမှုများကို လျစ်လျူရှုရန် ခက်ခဲလာသော်လည်း အမေရိကန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လူနေအိမ်များတွင် လေအေးပေးစက် တပ်ဆင်အသုံးပြုမှုမှာ နည်းပါးနေဆဲဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက အစီရင်ခံစာများအရ AC ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဥရောပအိမ်ထောင်စုများ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ရှိပြီး, နှိုင်းယှဉ်ရသော် အမေရိကန်အိမ်ထောင်စုများ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိနေကာ, အီတလီ၊ စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ဗြိတိန် နှင့် မြောက်ဥရောပနိုင်ငံများအကြား ကြီးမားသော ကွာဟချက်များ ရှိနေသည်။.
ထိုကွာဟချက်သည် ယခုအခါ အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာနေသည်။ အပူလှိုင်းဖြတ်သန်းချိန်တွင် လူတို့သည် အဆောက်အအုံများကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း မပြုကြဘဲ ခရီးဆောင်လေအေးပေးစက်များ ဝယ်ယူခြင်း၊ Split unit များ တပ်ဆင်ခြင်း၊ အပူစုပ်စက် (Heat pump) များကို အအေးပေးစနစ်ဖြင့် မောင်းနှင်ခြင်းနှင့် ကွန်ပရက်ဆာများ ကြာရှည်စွာ အလုပ်လုပ်ရန် ဒီဇိုင်းမထုတ်ထားသော ဆားကစ်များတွင် အအေးပေးစက်များကို တပ်ဆင်အသုံးပြုလာကြသည်။.
ထို့ကြောင့် ဥရောပ၏ AC အသုံးပြုမှု မြင့်တက်လာခြင်းသည် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုသာ မဟုတ်ဘဲ ဆားကစ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။.
ဥရောပရှိ အိမ်အများစုကို မီးအလင်းရောင်၊ မီးဖိုချောင်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာများနှင့် သာမန်ပလပ်ပေါက်များအတွက်သာ ဒီဇိုင်းထုတ်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ပူပြင်းလှသည့်ကာလများတွင် အခန်းပေါင်းများစွာ၌ ကွန်ပရက်ဆာအခြေခံ အအေးပေးစက်များအား နာရီပေါင်းများစွာ အသုံးပြုရန်အတွက် မဟုတ်ပါ။ Portable AC သို့မဟုတ် Split AC တစ်လုံးသည် 230V တွင် လည်ပတ်မှုလျှပ်စီးကြောင်း အနည်းငယ်သာ စားသုံးနိုင်သော်လည်း ကွန်ပရက်ဆာစတင်ချိန်တွင် လျှပ်စီးကြောင်း ရုတ်တရက်မြင့်တက်ခြင်း (Inrush current)၊ ကြာရှည်စွာလည်ပတ်ခြင်း၊ ပလပ်ပေါက်တစ်ခုတည်းကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်း၊ တိုးချဲ့ကြိုးများအသုံးပြုခြင်း၊ ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်း (Leakage current)၊ ဝါယာကြိုးအိုဟောင်းများဖြစ်နေခြင်းနှင့် ခေတ်နောက်ကျနေသော Consumer Unit များကြောင့် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။.
ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် မေးခွန်းမှာ “လေအေးပေးစက်အတွက် ဘယ်အရွယ်အစားရှိတဲ့ Breaker လိုအပ်သလဲ” ဟု ရိုးရိုးမေးရုံဖြင့် မလုံလောက်ပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော မေးခွန်းမှာ-
အပူချိန်အမြင့်ဆုံးအချိန်တွင် ဤလေအေးပေးစက်၏ ဝန်အားကို လျှပ်စစ်ပတ်လမ်း၊ ကေဘယ်ကြိုး၊ MCB Curve၊ RCD သို့မဟုတ် RCBO၊ Consumer Unit နှင့် အဓိကလျှပ်စစ်ပေးဝေမှုစနစ်တို့က ဘေးကင်းစွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသလား။
ဤအကြောင်းအရာသည် ယခုအချိန်တွင် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း
ဥရောပသည် ပိုမိုမကြာခဏနှင့် ပိုမိုပြင်းထန်သော နွေရာသီအပူချိန်များကို ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း ၎င်း၏ အိမ်ရာအများစုမှာ နွေရာသီသည် မသက်မသာဖြစ်စေသော်လည်း လျှပ်စစ်ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများအထိ မဖြစ်စေခဲ့သည့် ရှေးယခင်က ယူဆချက်များအတိုင်းသာ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇွန်လနှောင်းပိုင်းနှင့် ဇူလိုင်လအစောပိုင်းတွင် ဗြိတိန်၊ ဂျာမနီ၊ နယ်သာလန်၊ ဟန်ဂေရီနှင့် ပြင်သစ်အပါအဝင် ဥရောပနိုင်ငံအချို့တွင် စံချိန်တင်အပူချိန်များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ The Guardian ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဗြိတိန်နိုင်ငံ Norfolk တွင် ဇွန်လအတွက် စံချိန်တင်အပူချိန် 37.7°C၊ ဂျာမနီနိုင်ငံ Coschen တွင် 41.7°C၊ နယ်သာလန်တွင် 39.4°C၊ ဟန်ဂေရီတွင် 42°C နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ အချို့နေရာများတွင် အဆိုပါ အပူလှိုင်းကာလအတွင်း 40°C ကျော်လွန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။.

ထိုသို့သော ရာသီဥတုအခြေအနေသည် လူတို့၏ လျှပ်စစ်သုံးစွဲပုံကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ယခင်က လူနေအိမ်များတွင် လေအေးပေးစက်အသုံးပြုမှု နည်းပါးခဲ့သော ဒေသများ၌ အိမ်ပိုင်ရှင်များနှင့် အိမ်ငှားများသည် ရုတ်တရက် ထပ်တိုးအသုံးပြုလာကြသည်မှာ-
- ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော လေအေးပေးစက်များ (Portable air conditioners)
- ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော စပလစ်အဲကွန်းများ
- နံရံကပ် စပလစ်အဲကွန်းစနစ်များ
- အပူစုပ်စက် (Heat-pump) အအေးပေးစနစ်များ
- ပန်ကာအပိုများနှင့် စိုထိုင်းဆလျှော့စက်များ
- နေ့စဉ် အအေးပေးစနစ်ကို ပိုမိုကြာရှည်စွာ အသုံးပြုခြင်း
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းဆိုလျှင် ထိန်းချုပ်နိုင်ကောင်း ထိန်းချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် တိုက်ခန်းပေါင်းထောင်နှင့်ချီ၍ နေ့လယ်ပိုင်း အမြင့်ဆုံးဝန်အားချိန်တွင် အဲကွန်းများ တစ်ပြိုင်နက်တည်း အသုံးပြုလာပါက လျှပ်စစ်ဝန်အားပုံစံမှာ လုံးဝကွဲပြားသွားမည်ဖြစ်သည်။.
သော့ထုတ်ယူမှုများ
- ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော အဲကွန်းတစ်ခုသည် ပုံမှန်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတစ်ခုကဲ့သို့ ပလပ်ထိုးရုံမျှသာမဟုတ်ပါ။. ၎င်းသည် များသောအားဖြင့် စတင်ချိန်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အလွန်အကျွံဆွဲယူခြင်း (Inrush current) နှင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ လည်ပတ်ရသည့် ကွန်ပရက်ဆာဝန်အားမျိုး ဖြစ်သည်။.
- 230V ဗို့အားတွင် လျှပ်စီးကြောင်းမှာ နည်းပါးသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း ဆားကစ်အပေါ် သက်ရောက်သည့် ဖိအားမှာ အရေးကြီးဆဲဖြစ်သည်။. ပူးတွဲအသုံးပြုသော ပလပ်ပေါက်များ၊ တိုးချဲ့ကြိုးများ၊ ဟောင်းနွမ်းနေသော တာမီနယ်များနှင့် စားသုံးသူယူနစ် (Consumer Unit) တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အပူချိန်မြင့်တက်မှုတို့သည် အားနည်းချက်များ ဖြစ်လာနိုင်သည်။.
- B-curve နှင့် C-curve MCB များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ကွဲပြားခြားနားသည်။. C-curve ဘရိတ်ကာများသည် မော်တာစတင်ချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့အတွက် Fault loop impedance နှင့် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်ချိန် (disconnection time) ကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရန် လိုအပ်သည်။.
- RCBO ကာကွယ်မှုစနစ်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အဆင့်မြှင့်တင်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။. ၎င်းသည် ဆားကစ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကဲမှုနှင့် ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်း (residual-current) ကာကွယ်မှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ပေးထားသဖြင့် မသက်ဆိုင်သော ဆားကစ်များတွင် မလိုအပ်ဘဲ လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုဖြစ်ခြင်းကို လျှော့ချပေးသည်။.
- ဘရိတ်ကာကို ပိုမိုကြီးမားသော အရွယ်အစားဖြင့် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း တပ်ဆင်ခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ပါနှင့်။. ကေဘယ်ကြိုး၊ ပလပ်ပေါက်၊ အိုင်ဆိုလေတာ (isolator)၊ စားသုံးသူယူနစ်နှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော Fault current အားလုံးသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။.
- အသုံးပြုနေသော လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးပုံးအဟောင်းများသည် မသိသာသော အဟန့်အတားများ ဖြစ်နေသည်။. နောက်ဆုံးအဆင့် ဆားကစ်များမှာ အဆင်ပြေနိုင်သော်လည်း ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်၊ ဘတ်စ်ဘား (busbar)၊ နျူထရယ်ဘား (neutral bar) သို့မဟုတ် အပေါ်ဘက်ရှိ ပင်မလိုင်းများမှာမူ အဆင်မပြေဖြစ်နိုင်သည်။.
ဥရောပ၏ အပူလှိုင်း + လေအေးပေးစက် အသုံးပြုမှုနည်းပါးခြင်း = ဝိုင်ယာကြိုးများအပေါ် ဖိအားသက်ရောက်မှု
ဥရောပရှိ အဆောက်အအုံအားလုံးသည် အအေးပေးစနစ်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ တောင်ပိုင်းဥရောပ၏ အချို့နေရာများတွင် လေအေးပေးစက် အသုံးပြုမှုများပြားသော်လည်း၊ ယူကေ၊ မြောက်ပိုင်းပြင်သစ်၊ နယ်သာလန်၊ ဂျာမနီ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့် မြို့ပြရှိ တိုက်ခန်းဟောင်းများတွင် လေအေးပေးစက် တပ်ဆင်မှုမှာ သမိုင်းကြောင်းအရ အခြားပူပြင်းသော ဈေးကွက်များထက် နည်းပါးနေသည်။.
ရလဒ်မှာ မကိုက်ညီမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည် -
| ပြောင်းလဲသွားသောအရာများ | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှု |
|---|---|
| ရွှေ့ပြောင်းအသုံးပြုနိုင်သော လေအေးပေးစက် (Portable AC) များ ပိုမိုများပြားလာခြင်း | ပိုမိုကြာရှည်စွာ အသုံးပြုရသည့် ပလပ်ပေါက်ဝန်အားများ |
| အဲကွန်းအသစ်များ ပိုမိုတပ်ဆင်လာခြင်း | သီးသန့်လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းများ ပိုမိုလိုအပ်လာခြင်း |
| တိုက်ခန်းများတွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း အဲကွန်းအသုံးပြုမှု ပိုမိုများပြားလာခြင်း | အဓိကလျှပ်စစ်လိုင်းများနှင့် ဌာနခွဲလိုင်းများတွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဝန်အားမြင့်တက်လာခြင်း |
| သက်တမ်းရင့် လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးပုံးများ (Consumer units) | အပိုအပေါက်များ နည်းပါးခြင်း၊ RCD တပ်ဆင်မှုပုံစံဟောင်းဖြစ်ခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းနှင့် တံဆိပ်ကပ်မှု အားနည်းခြင်း |
| တိုးချဲ့ကြိုးများ (Extension cords) အသုံးပြုခြင်း | ဗို့အားကျဆင်းခြင်း၊ အပူလွန်ကဲခြင်း၊ ထိတွေ့မှုဖိအားအားနည်းခြင်း |
| ကွန်ပရက်ဆာ ဝန်အားများ | စတင်လည်ပတ်ချိန်တွင် လျှပ်စီးကြောင်း ရုတ်တရက်မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် မလိုအပ်ဘဲ Breaker ပြုတ်ကျခြင်း |
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းသည် ပြဿနာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏နောက်ကွယ်ရှိ ကာကွယ်ရေးစနစ်သည် နွေရာသီတွင် အကြိမ်ကြိမ်အသုံးပြုသည့်အခါ တပ်ဆင်မှုအား ဘေးကင်းစေရန် ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။.
လေအေးပေးစက်တစ်ခုသည် ဆားကစ်တစ်ခုထံမှ အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့်အရာများ
အိမ်သုံးလေအေးပေးစက်အသေးစားတစ်ခုတွင် များသောအားဖြင့် အရေးကြီးသော လျှပ်စစ်တန်ဖိုး (၃) ခုရှိသည် -
- သတ်မှတ်ထားသော ထည့်သွင်းစွမ်းအား (Rated input power) ဝပ် (watts) သို့မဟုတ် ကီလိုဝပ် (kilowatts) ဖြင့်။.
- သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်စီးကြောင်း (Rated running current) အမ်ပီယာဖြင့်။.
- စတင်ချိန် သို့မဟုတ် ရုတ်တရက်မြင့်တက်လာသော စီးကြောင်း (Startup or inrush current) ကွန်ပရက်ဆာနှင့် ပန်ကာမော်တာမှ။.
230V တွင်၊ အမှန်တကယ်ပါဝါမှသာ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပါက လည်ပတ်စီးကြောင်းသည် သေးငယ်နေပုံပေါက်နိုင်သည်-
| AC ပါဝါသတ်မှတ်ချက် (AC Power Rating) | 230V ရှိ Resistive-Equivalent စီးကြောင်း | လက်တွေ့ကျသော မှတ်ချက် |
|---|---|---|
| 700W | 3.0A | သေးငယ်သော ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် စက်ပစ္စည်းများအတွက် အသုံးများသည်။ |
| 1,000W | 4.3A | အခန်းတစ်ခန်းစာအတွက် ပုံမှန်အအေးပေးစွမ်းအား |
| 1,500W | 6.5A | ပိုမိုကြီးမားသော ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်စက် သို့မဟုတ် သေးငယ်သော Split အမျိုးအစား စက် |
| 2,500W | 10.9A | ပိုမိုကြီးမားသော အခန်းသုံးယူနစ် သို့မဟုတ် အပူစုပ်စက် (heat-pump) စနစ် |
| 3,500W | 15.2A | သီးသန့်လျှပ်စစ်ပတ်လမ်း (Dedicated circuit) လိုအပ်ရန် မျှော်လင့်ရသည် |
ဤဇယားသည် ခုခံမှုဆိုင်ရာ ညီမျှချက်ခန့်မှန်းချက်သာ ဖြစ်သည်-
လျှပ်စီးကြောင်း (A) = ပါဝါ (W) / ဗို့အား (V)
AC ကွန်ပရက်ဆာ သို့မဟုတ် ပန်ကာမော်တာအတွက် ပိုမိုတိကျသော တစ်ဖက်လှည့် (single-phase) လည်ပတ်လျှပ်စီးကြောင်း ဆက်နွယ်မှုတွင် ပါဝါဖက်တာ (power factor) ပါဝင်သည်-
I = P / (V x cos phi)
အကယ်၍ 1,500W လေအေးပေးစက်တစ်ခုသည် 230V ဗို့အားနှင့် 0.90 ပါဝါဖက်တာ (Power Factor) ဖြင့် လည်ပတ်နေပါက၊ လည်ပတ်နေသည့် လျှပ်စီးကြောင်း (Running Current) မှာ 6.5A မဟုတ်ဘဲ 7.2A ခန့် ဖြစ်သည်။ ခေတ်ပေါ် အင်ဗာတာ လေအေးပေးစက်အများစုသည် 0.85 မှ 0.95 ကြား ပါဝါဖက်တာဖြင့် လည်ပတ်ကြသော်လည်း၊ မှန်ကန်သော တန်ဖိုးကို စက်၏ Nameplate သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ၏ အချက်အလက်များမှသာ ရယူရမည်ဖြစ်သည်။ စတင်လည်ပတ်ချိန် လျှပ်စီးကြောင်း (Startup Current)၊ လည်ပတ်မှုပုံစံ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ ဝိုင်ယာကြိုးအရှည်နှင့် ဗို့အားကျဆင်းမှု (Voltage Drop) တို့ကို သီးခြားစီ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သေးသည်။.
အမှန်တကယ် ပြဿနာမှာ- စတင်လည်ပတ်ချိန် လျှပ်စီးကြောင်း (Inrush Current) နှင့် ဆက်တိုက်လည်ပတ်မှု ဖြစ်သည်။
လေအေးပေးစက်၏ ကွန်ပရက်ဆာသည် စတင်လည်ပတ်ချိန်တွင် ပုံမှန်လည်ပတ်နေသည့် လျှပ်စီးကြောင်းထက် ပိုမိုမြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်းကို ခဏတာ ဆွဲယူနိုင်သည်။ အဟောင်းပုံစံ Fixed-speed ကွန်ပရက်ဆာများသည် စတင်ချိန်တွင် လျှပ်စီးကြောင်း ရုတ်တရက် မြင့်တက်မှု (Starting Surge) ပိုမိုသိသာသည်။ အင်ဗာတာစနစ်သုံး စက်များသည် ပိုမိုချောမွေ့စွာ စတင်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့တွင် ပါဝင်သော အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ ဖिल्တာများနှင့် ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်း (Leakage Current) တို့ကြောင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များ ရှိနေသည်။.
Breaker အတွက် အရေးကြီးသော မေးခွန်းနှစ်ခုမှာ-
- ကွန်ပရက်ဆာ စတင်လည်ပတ်ချိန်တွင် Breaker သည် မလိုအပ်ဘဲ ပြုတ်ကျသွားမည် (Nuisance-trip) လား?
- စက်ကို နာရီပေါင်းများစွာ လည်ပတ်ထားသည့်အခါ ဆားကစ်ကြိုးများ အပူလွန်ကဲလာမည်လား?
ပူပြင်းသော ရာသီဥတုတွင် လေအေးပေးစက်သည် နေ့လယ် သို့မဟုတ် ညအချိန် အများစုတွင် လည်ပတ်နေနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ၎င်းကို ခဏတာသုံးစက်ပစ္စည်းထက် ဆက်တိုက်ဝန်အား (Continuous Load) အဖြစ် ပိုမိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ရေနွေးအိုးသည် လျှပ်စီးကြောင်း ပိုမိုဆွဲယူနိုင်သော်လည်း မိနစ်အနည်းငယ်သာ ဖြစ်သည်။ လေအေးပေးစက်သည် လျှပ်စီးကြောင်း ပိုနည်းနိုင်သော်လည်း နာရီပေါင်းများစွာ ဆက်တိုက်လည်ပတ်သည်။.
လေအေးပေးစက် ဆားကစ်များအတွက် B-Curve နှင့် C-Curve MCB များ၏ ကွာခြားချက်များ

Miniature circuit breakers (MCBs) များတွင် သံလိုက်စက်ကွင်းဖြင့် ပြုတ်ကျစေသည့် ကွေးညွှတ်မျဉ်း (magnetic trip curves) အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အဆိုပါ ကွေးညွှတ်မျဉ်းသည် စက်စတင်ချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် လျှပ်စီးကြောင်း ရုတ်တရက်မြင့်တက်မှုအပေါ် breaker က မည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။.
| MCB Curve | ပုံမှန် Magnetic Trip အတိုင်းအတာ | အသုံးများတယ်။ | AC Circuit မှတ်စု |
|---|---|---|---|
| B မျဉ်းကွေး | 3-5 x In | မီးလုံးများ၊ resistive loads များ၊ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပတ်လမ်းများ | ကွန်ပရက်ဆာ စတင်လည်ပတ်ချိန် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုကြောင့် မလိုအပ်ဘဲ ပြုတ်ကျနိုင်သည် |
| C မျဉ်းကွေး | 5-10 x In | မော်တာအသေးစားများ၊ ရေစုပ်စက်များ၊ ပန်ကာများ၊ ကွန်ပရက်ဆာများ | လေအေးပေးစက် ပတ်လမ်းများအတွက် မကြာခဏ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိသည် |
| D မျဉ်းကွေး | 10-20 x In | လျှပ်စီးကြောင်း ရုတ်တရက်မြင့်တက်မှုများသည့် စက်ပစ္စည်းများ၊ ထရန်စဖော်မာများ | အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုများမပါဝင်ပါက သာမန်လူနေအိမ်သုံး AC များအတွက် အသုံးမပြုသင့်ပါ။ |
C-curve MCB သည် ကွန်ပရက်ဆာဝန်များအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်နိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် B16 breaker တိုင်းကို C16 ဖြင့် အစားထိုးရန် ခွင့်ပြုချက်မဟုတ်ပါ။.
အရေးကြီးချက် - C-Curve အတွက် Fault-Loop စစ်ဆေးအတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
C-curve breaker သည် သံလိုက်စက်ကွင်းကြောင့် မပြတ်တောက်မီ ပိုမိုမြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်းဝင်ရောက်မှုကို ခွင့်ပြုပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ breaker အား လျင်မြန်စွာ ပြတ်တောက်စေရန်အတွက် တပ်ဆင်မှုတွင် လုံလောက်သော Fault Current ရှိရမည်ဖြစ်သည်။.
B-curve breaker ကို C-curve breaker သို့ မပြောင်းလဲမီ အရည်အချင်းပြည့်မီသော လျှပ်စစ်ပညာရှင်တစ်ဦးမှ အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးအတည်ပြုသင့်သည် -
- ကြိုးအရွယ်အစားနှင့် တပ်ဆင်ပုံစံ
- ဆားကစ်အရှည်နှင့် ဗို့အားကျဆင်းမှု
- မြေကြီးချို့ယွင်းချက် လမ်းကြောင်း၏ Impedance (Earth fault loop impedance)
- ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအရ လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်ချိန်
- prospective short-circuit current
- Consumer unit နှင့် လိုက်ဖက်ညီမှု
- RCD သို့မဟုတ် RCBO အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှု (Coordination)
ဤနေရာတွင် “breaker အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း” နှင့်ပတ်သက်သော အကြံပြုချက်အမြန်များသည် မလုံခြုံမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ မှန်ကန်သော breaker ဆိုသည်မှာ မလိုအပ်ဘဲ trip တက်ခြင်းကို တားဆီးရုံသာမက၊ လျှပ်စစ်ချို့ယွင်းချက်များကိုလည်း ဘေးကင်းစွာ ဖြတ်တောက်ပေးနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။.
သီးသန့်လျှပ်စစ်ပတ်လမ်း (Dedicated Circuit) နှင့် မျှဝေသုံးစွဲသော Socket ပတ်လမ်း (Shared Socket Circuit)

သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော လေအေးပေးစက်အသေးစားများအတွက်၊ ပတ်လမ်းကောင်းမွန်ပြီး ဝန်အားမများပါက ပုံမှန် socket ပတ်လမ်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော် လေအေးပေးစက်သည် အခြားသော လျှပ်စစ်အားပြင်းသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်လမ်းတစ်ခုတည်းကို မျှဝေသုံးစွဲပါက အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။.
လေအေးပေးစက်ကို အောက်ပါပစ္စည်းများနှင့် ပတ်လမ်းတစ်ခုတည်းတွင် တွဲသုံးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ -
- ရေနွေးအိုး
- မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်
- လျှပ်စစ်အပူပေးစက်
- မီးဖို သို့မဟုတ် ဟော့ပ် (မီးဖိုခုံ)
- အဝတ်လျှော်စက်
- အဝတ်အခြောက်ခံစက်
- ပန်းကန်ဆေးစက်
- ရေခဲသေတ္တာ သို့မဟုတ် ရေခဲအေးခန်း အများအပြား
- ရှည်လျားသော လျှပ်စစ်ကြိုးဆက်များ သို့မဟုတ် ပလပ်ပေါက်အများအပြားပါသော ဆက်ကြိုးများ
အမြဲတမ်းတပ်ဆင်ထားသော လေအေးပေးစက်များအတွက် သီးသန့်ဆားကစ်တစ်ခုထားရှိခြင်းသည် ပိုမိုလုံခြုံပြီး စနစ်ကျသော ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တပ်ဆင်သူအား ကေဘယ်ကြိုးအရွယ်အစား၊ ဘရိတ်ကာအမျိုးအစား၊ လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်မှု၊ RCD/RCBO ကာကွယ်မှု၊ အမှတ်အသားပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်စေသည်။.
ပိုမိုပြည့်စုံသော ရှင်းလင်းချက်အတွက် VIOX ၏ လမ်းညွှန်ချက်ကို ကြည့်ရှုပါ လေအေးပေးစက်တစ်ခုတွင် အဘယ်ကြောင့် သီးသန့်ဆားကစ်တစ်ခု လိုအပ်သနည်း.
MCB၊ RCD သို့မဟုတ် RCBO - လေအေးပေးစက်ဆားကစ်ကို မည်သည့်အရာဖြင့် ကာကွယ်သင့်သနည်း။
ဘရိတ်ကာသည် ဝန်ပိုခြင်းနှင့် ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ Residual-current ကာကွယ်မှုသည် မြေကြီးသို့ လျှပ်စစ်ယိုစိမ့်မှုမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ လေအေးပေးစက်ဆားကစ်တစ်ခုတွင် ၎င်းနှစ်မျိုးလုံး လိုအပ်နိုင်သည်။.
| ကိရိယာ | ဘာကိုကာကွယ်ပေးသလဲ | လက်တွေ့ကျသော လေအေးပေးစက်ဆားကစ်၏ အခန်းကဏ္ဍ |
|---|---|---|
| တက္ကို | ဝန်ပိုခြင်းနှင့် ရှော့ခ်ဖြစ်ခြင်း | ကေဘယ်ကြိုးနှင့် ဆားကစ်ကို လျှပ်စစ်အားလွန်ကဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည် |
| RCD/RCCB | residual current / earth leakage (လျှပ်စီးကြောင်းယိုစိမ့်မှု / မြေကြီးသို့ လျှပ်စီးယိုစိမ့်မှု) | protects multiple circuits from leakage faults, depending on board design (ဘုတ်ဒီဇိုင်းအပေါ်မူတည်၍ လျှပ်စီးယိုစိမ့်မှုအန္တရာယ်မှ ဆားကစ်အများအပြားကို ကာကွယ်ပေးသည်) |
| RCBO | overload, short circuit, and residual current in one device (ဝန်ပိုခြင်း၊ ရှော့ဖြစ်ခြင်းနှင့် လျှပ်စီးယိုစိမ့်ခြင်းတို့ကို ကိရိယာတစ်ခုတည်းဖြင့် ကာကွယ်ပေးသည်) | often best for dedicated AC circuits because one fault trips only that circuit (AC ဆားကစ်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပါက ထိုဆားကစ်တစ်ခုတည်းသာ ပြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်) |
An RCBO can be especially useful where a new air-conditioner circuit is added to an older consumer unit, because it avoids putting too many unrelated circuits behind one shared RCD. If the AC circuit develops leakage or nuisance tripping, it is easier to isolate the problem without switching off half the home. (RCBO သည် အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ဘုတ်အဟောင်းများတွင် လေအေးပေးစက်ဆားကစ်အသစ် ထပ်တိုးတပ်ဆင်သည့်အခါ အထူးအသုံးဝင်သည်။ အကြောင်းမှာ RCD တစ်ခုတည်းတွင် ဆားကစ်များစွာကို ပူးတွဲထားခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ AC ဆားကစ်တွင် လျှပ်စီးယိုစိမ့်မှု သို့မဟုတ် မလိုအပ်ဘဲ ပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်ပါက အိမ်တစ်အိမ်လုံး၏ လျှပ်စစ်မီးကို ပိတ်စရာမလိုဘဲ ပြဿနာဖြစ်သည့်နေရာကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။).
For VIOX product-cluster routing, this topic connects naturally to: (VIOX ထုတ်ကုန်အုပ်စု ရွေးချယ်မှုအတွက်၊ ဤအကြောင်းအရာသည် အောက်ပါတို့နှင့် သဘာဝကျကျ ဆက်စပ်နေသည်-)
- MCB selection (MCB ရွေးချယ်ခြင်း)
- RCCB and RCBO differences (RCCB နှင့် RCBO တို့၏ ကွာခြားချက်များ)
- Trip curves
- Consumer unit ၏ အခြေခံသဘောတရားများ
Type A RCBO နှင့် Inverter လေအေးပေးစက်များ
ခေတ်ပေါ်လေအေးပေးစက်အများစုသည် Inverter drive များကို အသုံးပြုကြသည်။ ဤစက်ပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်သော အီလက်ထရောနစ် ပါဝါပြောင်းလဲခြင်းနှင့် စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်များသည် ရိုးရှင်းသော Resistive load များထက် ကွဲပြားသည့် ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်း (leakage-current) ဂုဏ်သတ္တိများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။.
ဥရောပရှိ လူနေအိမ်နှင့် လုပ်ငန်းသုံး အဆောက်အအုံအများစုတွင်၊, Type A residual-current ကာကွယ်မှုစနစ်ကို Pulsating DC ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများပါဝင်သော ဆားကစ်များအတွက် အများအားဖြင့် သတ်မှတ်အသုံးပြုကြသည်။ အသုံးပြုရမည့် RCD သို့မဟုတ် RCBO အမျိုးအစား အတိအကျကို စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ဒေသတွင်း လျှပ်စစ်သွယ်တန်းမှု စည်းမျဉ်းများအတိုင်း လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။.
ခေတ်ပေါ် Inverter-driven စက်ပစ္စည်းတိုင်းအတွက် AC-type RCD အဟောင်းများသည် သင့်လျော်သည်ဟု မယူဆပါနှင့်။.
Consumer unit အဟောင်းများသည် မသိသာသော အားနည်းချက်များ ဖြစ်သည်။

တပ်ဆင်ထားသည့်အရာများတွင် ပလပ်ပေါက် သို့မဟုတ် လေအေးပေးစက်၏ အတွင်းပိုင်းယူနစ်ကိုသာ အများဆုံးမြင်တွေ့ရလေ့ရှိသော်လည်း အမှန်တကယ် အားနည်းချက်ဖြစ်လေ့ရှိသည်မှာ Consumer Unit သို့မဟုတ် အထက်ပိုင်း ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များ ဖြစ်သည်။.
Consumer Unit အဟောင်းများတွင် အောက်ပါတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည် -
- သီးသန့်ဆားကစ်များအတွက် အပိုလမ်းကြောင်း (Spare ways) မရှိခြင်း
- ဆားကစ်များစွာအတွက် RCD တစ်ခုတည်းကိုသာ မျှဝေအသုံးပြုထားခြင်း
- MCB များ အိုမင်းဟောင်းနွမ်းနေခြင်း သို့မဟုတ် တံဆိပ်ကပ်မှု မရှင်းလင်းခြင်း
- နျူထရယ် သို့မဟုတ် မြေစိုက်ကြိုး (Earth) ဆက်ကြောင်းများ လျော့ရဲနေခြင်း
- ဘတ်စ်ဘား ဆက်ကြောင်းများ အပူလွန်ကဲနေခြင်း
- လျှပ်စီးကြောင်းဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်းနည်းသော ကိရိယာများ
- အကာအရံနေရာကျဉ်းမြောင်းခြင်းနှင့် အပူระบาย (heat dissipation) ညံ့ဖျင်းခြင်း
- မတူညီသော Breaker အမှတ်တံဆိပ်များ ရောနှောအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မကိုက်ညီခြင်း
အဆောက်အအုံတစ်ခုအတွင်းရှိ အခန်းအများအပြားတွင် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော လေအေးပေးစက် (Portable AC) များ တပ်ဆင်လိုက်သည့်အခါ အခန်းတစ်ခုချင်းစီ၏ လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းမှာ ပုံမှန်ဖြစ်နေနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့အားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးထားသည့် ပင်မလျှပ်စစ်ကြိုး (Riser)၊ Submain ကြိုး၊ မီတာခန်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ် (Distribution board) တို့မှာ ပူပြင်းသောနေ့လယ်ခင်းအချိန်တွင် ဝန်အားပိုလွန်သွားနိုင်ပါသည်။.
၎င်းမှာ ပလပ်ထိုးသုံးစက်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များတွင် မပါဝင်သည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။.
လေအေးပေးစက်ပတ်လမ်းများအတွက် လျင်မြန်သော အရွယ်အစားတွက်ချက်မှုလမ်းညွှန်
ဤဇယားသည် အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေခံတွက်ချက်မှုအတွက် ရိုးရှင်းသောလမ်းညွှန်ချက်သာ ဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်း၏ Nameplate အချက်အလက်နှင့် ဒေသတွင်း လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို အမြဲတမ်း ကိုးကားအသုံးပြုပါ။.
| လေအေးပေးစက်၏ ဝန်အားအခြေအနေ | ပုံမှန်ကာကွယ်မှုလမ်းညွှန်ချက် | ဘာတွေစစ်ဆေးရမလဲ |
|---|---|---|
| 1kW အောက်ရှိ သေးငယ်သော ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် လေအေးပေးစက်များ | ဝန်အားနည်းပါက လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ပလပ်ပေါက်ပတ်လမ်းကို အသုံးပြုနိုင်သည် | ပလပ်ပေါက်အခြေအနေ၊ တိုးချဲ့ကြိုးများရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ ပတ်လမ်းဝန်အား |
| 1-1.5kW ဝန်းကျင်ရှိ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် လေအေးပေးစက်များ | အဆောက်အအုံဟောင်းများတွင် သီးသန့်ပလပ်ပေါက်ပတ်လမ်းထားရှိရန် ဦးစားပေးသင့်သည် | B နှင့် C curve၊ ကြိုးအရွယ်အစား၊ RCBO၊ မီတာဘုတ်အခြေအနေ |
| ပိုမိုကြီးမားသော ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် သို့မဟုတ် Split အမျိုးအစား လေအေးပေးစက်များ | သီးသန့်လျှပ်စစ်ပတ်လမ်း (Dedicated circuit) လိုအပ်ရန် မျှော်လင့်ရသည် | nameplate current (အမည်ပြားပေါ်ရှိ လျှပ်စီးကြောင်း), inrush (စတင်ချိန်တွင် လိုအပ်သော လျှပ်စီးကြောင်း), isolator (လျှပ်စစ်ဖြတ်စက်), cable route (ကေဘယ်ကြိုးသွယ်တန်းမည့်လမ်းကြောင်း), RCD/RCBO type (RCD/RCBO အမျိုးအစား) |
| Multi-split သို့မဟုတ် heat pump | အင်ဂျင်နီယာနည်းကျ ဆားကစ်ဒီဇိုင်း လိုအပ်သည် | manufacturer data (ထုတ်လုပ်သူ၏ အချက်အလက်), max current (အများဆုံး လျှပ်စီးကြောင်း), outdoor unit isolator (ပြင်ပယူနစ်အတွက် လျှပ်စစ်ဖြတ်စက်), breaker curve (ဘရိတ်ကာ၏ လုပ်ဆောင်ချက်မျဉ်းကွေး) |
| တိုက်ခန်းများစွာတွင် လေအေးပေးစက် (AC) ထပ်တိုးတပ်ဆင်ခြင်း | ဘုတ်အဆင့် လျှပ်စစ်ဝန်အား စစ်ဆေးမှု လိုအပ်သည် | riser/submain capacity (ပင်မ/ခွဲမီးကြိုး၏ စွမ်းဆောင်ရည်), diversity (ဝန်အားခွဲဝေမှု), busbar heat rise (ဘတ်စ်ဘား၏ အပူချိန်တက်လာမှု), MCCB rating (MCCB ၏ သတ်မှတ်ချက်) |
လေအေးပေးစက် (AC) တစ်ခုကို မတပ်ဆင်မီ သို့မဟုတ် မချိတ်ဆက်မီ စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ
| စစ်ဆေးရမည့်အချက် | ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။ |
|---|---|
| လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၏ နာမည်ပြားတွင်ဖော်ပြထားသော လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏ | Breaker အရွယ်အစားကို BTU သို့မဟုတ် အအေးပေးစွမ်းအားတစ်ခုတည်းကိုသာကြည့်၍မဟုတ်ဘဲ စက်၏အမှန်တကယ်သုံးစွဲမှုအပေါ်မူတည်၍ သတ်မှတ်ရမည် |
| Compressor စတင်လည်ပတ်ချိန်တွင် ဆွဲယူသော လျှပ်စီးကြောင်း (Inrush current) | B-curve အမျိုးအစား Breaker သည် မလိုအပ်ဘဲ ပြုတ်ကျခြင်း (nuisance-trip) ဖြစ်နိုင်မဖြစ်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည် |
| ကေဘယ်ကြိုးအရွယ်အစား | Breaker သည် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းနှင့် ကိုက်ညီရုံသာမက ကြိုးကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်ရမည် |
| ပလပ်ပေါက်၏ အခြေအနေ | ဆက်တိုက်ဝန်အားသုံးစွဲနေချိန်တွင် ချိတ်ဆက်မှုမလုံခြုံပါက အပူလွန်ကဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည် |
| Extension ကြိုးအသုံးပြုခြင်း | ရှည်လျားလွန်းသော သို့မဟုတ် အရွယ်အစားသေးငယ်လွန်းသော ဝါယာကြိုးများသည် ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ဖြစ်စေပြီး အပူလွန်ကဲနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိသည်။ |
| MCB curve | B နှင့် C curve များသည် မော်တာစတင်လည်ပတ်ချိန်တွင် တုံ့ပြန်ပုံချင်း ကွဲပြားသည်။ |
| RCD/RCBO အမျိုးအစား | ခေတ်ပေါ် အင်ဗာတာသုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများသည် သင့်လျော်သော residual-current ကာကွယ်မှု လိုအပ်နိုင်သည်။ |
| Consumer unit ၏ သက်တမ်း | အသုံးပြုမှုကြာမြင့်နေသော ဘုတ်များသည် လုံခြုံစိတ်ချရသည့် သီးသန့်ဆားကစ် တိုးချဲ့မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ |
| Prospective fault current (ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အမှားအယွင်း လျှပ်စီးကြောင်း) | Breaker သည် fault များကို ဘေးကင်းစွာ ဖြတ်တောက်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ |
| အထက်ပိုင်း လျှပ်စစ်ပေးဝေမှုစွမ်းရည် (Upstream feeder capacity) | အခန်းပေါင်းများစွာပါဝင်သော အဆောက်အအုံများသည် မျှဝေသုံးစွဲရသည့် လျှပ်စစ်အခြေခံအဆောက်အအုံကို ဝန်ပိုစေနိုင်သည် |
ဥရောပ၏ လေအေးပေးစက်အသုံးပြုမှု အရှိန်အဟုန်အတွင်း ဖြစ်လေ့ရှိသော အမှားများ
အမှား ၁ - ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို ပိုမိုကြီးမားသော အမျိုးအစားဖြင့် အစားထိုးခြင်း
ဘရိတ်ကာတစ်ခု ပြုတ်ကျသွားပါက ၎င်းသည် ဘရိတ်ကာအရွယ်အစား သေးငယ်နေ၍ဟု အလိုအလျောက် ကောက်ချက်ချ၍မရပါ။ ဆားကစ်တွင် ဝန်ပိုနေခြင်း၊ ကေဘယ်ကြိုး အရွယ်အစား သေးငယ်လွန်းခြင်း၊ ပလပ်ပေါက် ပျက်စီးနေခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွင် ချို့ယွင်းချက်ရှိနေခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။.
တူညီသော ကေဘယ်ကြိုးပေါ်တွင် ပိုမိုကြီးမားသော ဘရိတ်ကာကို တပ်ဆင်ခြင်းသည် မကြာခဏ ပြုတ်ကျခြင်းကို အပူလွန်ကဲခြင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည်။.
အမှား ၂ - Portable AC ကို ဖုန်းအားသွင်းစက်ကဲ့သို့ သဘောထားခြင်း
Portable AC ယူနစ်များကို အနီးဆုံးရရှိနိုင်သော ပလပ်ပေါက်တွင် တပ်ဆင်လေ့ရှိကြသည်။ ထိုပလပ်ပေါက်သည် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ အဝတ်လျှော်စက် သို့မဟုတ် ဟောင်းနွမ်းနေသော တိုးချဲ့ကြိုးများနှင့် ဆားကစ်တစ်ခုတည်းကို မျှဝေသုံးစွဲနေခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။.
ပလပ်ပေါက်နှင့် ကိုက်ညီရုံမျှဖြင့် ဆားကစ်သည် သင့်လျော်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။.
အမှား (၃) - C-Curve သည် အမြဲတမ်း အဖြေဖြစ်သည်ဟု ယူဆခြင်း
C-curve MCB များသည် လျှပ်စီးကြောင်း ရုတ်တရက် မြင့်တက်လာခြင်း (inrush current) ကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပေါ်သည့် လျှပ်စီးကြောင်း (fault current) သည် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ၎င်းတို့ကို ဖြတ်တောက်နိုင်လောက်အောင် မြင့်မားကြောင်း စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ loop impedance မြင့်မားလွန်းပါက C-curve ကို အစားထိုးအသုံးပြုခြင်းသည် ချို့ယွင်းချက်ကာကွယ်မှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။.
အမှား (၄) - RCBO တပ်ဆင်မှုပုံစံကို လျစ်လျူရှုခြင်း
RCD တစ်ခုတည်းက ဆားကစ်များစွာကို ကာကွယ်ပေးထားပါက၊ ပစ္စည်းတစ်ခုခုမှ လျှပ်စစ်ယိုစိမ့်မှုဖြစ်သည့်အခါ ဆက်စပ်မှုမရှိသော အခန်းများပါ မီးပြတ်တောက်သွားနိုင်သည်။ အအေးပေးစက်များအတွက် သီးသန့် RCBO ဆားကစ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။.
အမှား (၅) - အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားခြင်း
တိုက်ခန်းများတွင် အခန်းတိုင်းက ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော အဲကွန်း (portable AC) တစ်လုံးစီ ထပ်တိုးတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ထိုအခါ နွေရာသီတွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း အသုံးပြုသည့် ဝန်အားကို အဆောက်အအုံ၏ ပင်မလျှပ်စစ်လိုင်းနှင့် ပင်မဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ် (MDB) တို့က ခံနိုင်ရည်ရှိမည်မဟုတ်ပေ။.
အိမ်ပိုင်ရှင်များ၏ လိုအပ်ချက်မှသည် ပြန်လည်ပြုပြင်တပ်ဆင်ပေးသည့် ထောက်ပံ့မှုအထိ
အိမ်ပိုင်ရှင်များအတွက် မြင်သာသောမေးခွန်းမှာ ရိုးရှင်းပါသည် - “ဒီအဲကွန်းကို ကျွန်တော် ဘေးကင်းစွာ သုံးနိုင်မလား?” လျှပ်စစ်ပညာရှင်များ၊ ပန်နယ်တည်ဆောက်သူများနှင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများအတွက်မူ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်မှာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပါသည် - ၎င်းမှာ ဘေးကင်းမှုမရှိသော Breaker အစားထိုးမှုများကို မအားပေးဘဲ ကာကွယ်မှုစနစ်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် Retrofit ပက်ကေ့ချ်ကို ပံ့ပိုးပေးရန်ဖြစ်သည်။.
ဥရောပ၏ အပူလှိုင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အဲကွန်းဈေးကွက်တွင် ၎င်းသည် ပိုမိုချောမွေ့သော စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် “Breaker ပိုရောင်းရုံ” သက်သက်မဟုတ်ပါ။ အဲကွန်းအတွက် သီးသန့်ဆားကစ်များ၊ RCBO အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ၊ Consumer Unit တိုးချဲ့မှုများနှင့် ဘေးကင်းသော ဖြန့်ဖြူးရေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ရန်နှင့် တပ်ဆင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် ဖြစ်သည်။.
အသုံးဝင်သော ထုတ်ကုန်အုပ်စုများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည် -
- မတူညီသော နောက်ဆုံးဆားကစ်များအတွက် B-curve နှင့် C-curve MCB များ
- အဲကွန်းကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက် သီးသန့်ဆားကစ်များတွင် အသုံးပြုရန် Type A RCBO များ
- အပိုနေရာလွတ် လုံလောက်စွာပါရှိသော ခေတ်မီ Consumer Unit များ
- ပင်မခလုတ်များ (Main switches) နှင့် Isolator များ
- အသေးစား Retrofit ဘုတ်များအတွက် ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာများ (Distribution boxes)
- ဘတ်စ်ဘား (busbar) နှင့် တာမီနယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
- တပ်ဆင်မှုဒီဇိုင်းအရ လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုကာကွယ်ရေး (surge protection)
- ရှင်းလင်းသော ဆားကစ်အမှတ်အသားများနှင့် သတိပေးချက်တံဆိပ်များ
VIOX အတွက်ဆိုလျှင် ဤအကြောင်းအရာသည် စားသုံးသူအဆင့် အပူလှိုင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော လိုအပ်ချက်နှင့် B2B ဆားကစ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများဖြစ်သည့် MCB၊ RCBO၊ စားသုံးသူယူနစ် (consumer unit)၊ ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာ (distribution box)၊ ဘတ်စ်ဘား၊ တာမီနယ်နှင့် ပန်နယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအကြား သဘာဝကျကျ ချိတ်ဆက်ပေးပါသည်။.
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ဥရောပတွင် လေအေးပေးစက်အတွက် မည်သည့်အရွယ်အစားရှိ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ လိုအပ်သနည်း။
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ထားသော အရွယ်အစားဟူ၍ မရှိပါ။ 230V ရှိသော သေးငယ်သည့် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော လေအေးပေးစက်အများစုသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း 3-7A သာ စားသုံးသော်လည်း ဘရိတ်ကာသည် စက်၏အချက်အလက်ပြား (nameplate)၊ ကြိုးအရွယ်အစား၊ ဆားကစ်ပုံစံ၊ စတင်လည်ပတ်ချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် လျှပ်စီးကြောင်း (inrush current) နှင့် ဒေသတွင်း ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှု စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။ အမြဲတမ်းတပ်ဆင်ထားသော လေအေးပေးစက်များအတွက် သီးသန့်ဆားကစ်တစ်ခု လိုအပ်လေ့ရှိသည်။.
လေအေးပေးစက်အတွက် C-curve ဘရိတ်ကာက ပိုကောင်းပါသလား။
C-curve MCB သည် B-curve ဘရိတ်ကာထက် စတင်လည်ပတ်ချိန်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် ကွန်ပရက်ဆာဝန်များအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းကို ကြိုးအရွယ်အစား၊ loop impedance၊ လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ချိန်နှင့် စားသုံးသူယူနစ်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီးမှသာ အသုံးပြုရပါမည်။.
ပေါ့တာဘယ် (Portable) လေအေးပေးစက်ကို ပုံမှန်ဥရောပစံနှုန်းပါသော ပလပ်ပေါက်တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
လျှပ်စစ်ပတ်လမ်း အခြေအနေကောင်းမွန်ပြီး ဝန်ပိုမဖြစ်စေဘဲ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၏ လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏသည် ပတ်လမ်း၏ သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ရှိနေပါက အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ တိုးချဲ့ကြိုးများ (Extension cords)၊ ပါဝါစထရစ်များ (Power strips) နှင့် လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုများသော ပစ္စည်းများနှင့် တွဲသုံးထားသည့် ပတ်လမ်းများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။.
လေအေးပေးစက်အတွက် RCBO လိုအပ်ပါသလား။
RCBO သည် လေအေးပေးစက်အတွက် သီးသန့်ပတ်လမ်းတစ်ခုတွင် ဝန်ပိုခြင်းနှင့် ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်း နှစ်မျိုးလုံးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သောကြောင့် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်သော ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်း ကာကွယ်ရေးကိရိယာ (RCD) အမျိုးအစားသည် ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် လေအေးပေးစက်ထုတ်လုပ်သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ဖြစ်ရပါမည်။.
လေအေးပေးစက် စတင်လည်ပတ်သည့်အခါ ဘရိတ်ကာ (Breaker) အဘယ်ကြောင့် ခုန်သွားရသနည်း။
အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းများမှာ ကွန်ပရက်ဆာ စတင်လည်ပတ်ချိန်တွင် လျှပ်စီးကြောင်း ရုတ်တရက်မြင့်တက်ခြင်း (Inrush current)၊ ပတ်လမ်းတစ်ခုတည်းတွင် ဝန်ပိုခြင်း၊ MCB အမျိုးအစား (Curve) မှားယွင်းခြင်း၊ ဘရိတ်ကာ အားနည်းခြင်း၊ ဗို့အားကျခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ချို့ယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပလပ်ပေါက်/ဆက်ကြောင်းများ ချိတ်ဆက်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ဘရိတ်ကာ ခဏခဏ ခုန်နေခြင်းကို ပိုမိုကြီးမားသော ဘရိတ်ကာ တပ်ဆင်ရုံဖြင့် မဖြေရှင်းပါနှင့်။.
ဥရောပရှိ တိုက်ခန်းဟောင်းများတွင် ဤပြဿနာ ပိုမိုဆိုးရွားပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ တိုက်ခန်းဟောင်းများတွင် လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးပုံး (Consumer unit) နေရာ အကန့်အသတ်ရှိခြင်း၊ ပလပ်ပေါက်ပတ်လမ်းများ ဟောင်းနွမ်းခြင်း၊ RCD တစ်ခုတည်းကို မျှဝေသုံးစွဲခြင်း၊ ဝိုင်ယာကြိုးများ ရှည်လျားခြင်းနှင့် တိုက်ခန်းများစွာတွင် လေအေးပေးစက် တစ်ပြိုင်နက်တည်း အသုံးပြုရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်း မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။.
နိဂုံး
ဥရောပ၏ အပူလှိုင်းများကြောင့် လေအေးပေးစက်သည် ရှားပါးသည့် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေသော ပစ္စည်းတစ်ခုမှ နွေရာသီအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲလာသည်။ သို့သော် အဆောက်အအုံဟောင်းများတွင် အအေးပေးစနစ်ကို ထပ်တိုးတပ်ဆင်ခြင်းသည် ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုသာ မဟုတ်ဘဲ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။.
လေအေးပေးစက်တစ်လုံးအတွက် အမည်ခံလျှပ်စီးကြောင်း (nameplate current)၊ ချက်ချင်းတက်လာသည့် လျှပ်စီးကြောင်း (inrush)၊ ကြိုးအရွယ်အစား၊ ပလပ်ပေါက်၊ MCB ကွေးညွှတ်မှု (curve) နှင့် RCD/RCBO ကာကွယ်မှုတို့ကို စစ်ဆေးပါ။.
အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုလျှင် Consumer unit၊ Riser၊ Submain၊ Distribution board၊ Busbar နှင့် အထက်ပိုင်းကာကွယ်မှု (upstream protection) တို့ကို စစ်ဆေးပါ။.
အလုံခြုံဆုံးသော ပြုပြင်တပ်ဆင်မှုမှာ “Breaker ပိုကြီးတပ်ခြင်း” မဟုတ်ပါ။ တကယ့်ဝန်အား (real load) ပေါ်မူတည်၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး မှန်ကန်စွာ ကာကွယ်ပေးထားသော ဆားကစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။.