ဤစာမျက်နှာတွင်
အကြားရှိ ကွာခြားချက်မှာ စမတ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ နှင့် ရိုးရာ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ သည် လျှပ်စစ်-စက်မှုဆိုင်ရာ ဘရိတ်ကာ နှင့် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာတို့အကြား ကွာခြားချက်နှင့် မတူပါ။ ဤတံဆိပ်များသည် ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်းနှစ်ခုကို ဖော်ပြနေသည်-
- စက်ပစ္စည်းသည် လျှပ်စီးကို မည်သို့ ဖြတ်တောက်သနည်း။ လျှပ်စစ်-စက်မှုဆိုင်ရာ ဘရိတ်ကာသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တာမီနယ်များကို ဖွင့်ပေးသည်၊ ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာသည် ပါဝါအီလက်ထရောနစ် စက်ပစ္စည်းများမှတစ်ဆင့် ဖြတ်တောက်ပေးသည်၊ ဟိုက်ဘရစ် ဒီဇိုင်းသည် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာနှင့် စက်မှုလမ်းကြောင်းနှစ်ခုလုံးကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။.
- ၎င်းသည် မည်မျှသော ဉာဏ်ရည်ကို ထပ်ဖြည့်ပေးသနည်း။ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ အဝေးမှ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်းများနှင့် ပရိုဂရမ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို ဖြတ်တောက်မှု ဗိသုကာပုံစံတစ်ခုထက်ပို၍ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။.
ထိုကွာခြားချက်သည် ဝယ်ယူမှု ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြောင်းလဲစေသည်။ စမတ် ဘရိတ်ကာတစ်ခုသည် သမားရိုးကျ စက်မှု တာမီနယ်များကို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်သကဲ့သို့ ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာတစ်ခုသည်လည်း ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ မှန်ကန်သော ရွေးချယ်မှုသည် လိုအပ်သော ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်၊ အမှားအယွင်းကို ရှင်းလင်းသည့် အပြုအမူ၊ လျှပ်ကာပြုလုပ်ခြင်း၊ ပုံမှန်အခြေအနေတွင် ဆုံးရှုံးမှုများ၊ စနစ်ပေါင်းစပ်မှု၊ ထုတ်ကုန်လက်မှတ်နှင့် သက်တမ်းတစ်လျှောက် ပံ့ပိုးမှုတို့အပေါ် မူတည်သည်—စက်ပစ္စည်းတွင် အက်ပ် (app) ရှိ၊ မရှိအပေါ် မူတည်သည်မဟုတ်ပါ။.
အဖြစ်အများဆုံး အမှားကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် နှစ်ဝင်ရိုး အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း
အသုံးအနှုန်း ရိုးရာဆားကစ်ဘရိတ်ကာ သည် လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြတ်တောက်ရန်အတွက် ၎င်း၏ ပင်မအဆက်အသွယ်များ (main contacts) ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ခွဲထုတ်ပေးသည့် လျှပ်စစ်-စက်မှုဆိုင်ရာ ကိရိယာကို ပုံမှန်အားဖြင့် ရည်ညွှန်းသည်။ ချို့ယွင်းချက်ကို သိရှိနိုင်မှုမှာ အပူ-သံလိုက် (thermal-magnetic) သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ်စနစ်ဖြင့် ဖြစ်နိုင်သည်၊ “ရိုးရာ” ဟုဆိုတိုင်း အတွင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းသည် စက်မှုသက်သက်သာဖြစ်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။.
တဲ့ စမတ်ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ သည် အာရုံခံခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဒေတာ၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အလိုအလျောက်စနစ်တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်း၏ ပင်မလျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းမှာ လျှပ်စစ်-စက်မှုဆိုင်ရာအတိုင်း ရှိနေဆဲဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားထုတ်ကုန်များတွင်မူ သမားရိုးကျဘရိတ်ကာက ဝန်ပိုလျှပ်စီးကြောင်းကို ကာကွယ်ပေးသည့် အမှန်တကယ်ကိရိယာအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေစဉ်တွင် သီးခြားချိတ်ဆက်ထားသော မော်ဂျူးတစ်ခုက ဆားကစ်ကို စောင့်ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ခလုတ်ဖွင့်/ပိတ်ခြင်း ပြုလုပ်သည်။.
တဲ့ solid-state circuit breaker (SSCB)—ကို IEC 60947-10:2026တွင် semiconductor circuit-breaker ဟု ခေါ်ဆိုပြီး လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြတ်တောက်ရန်အတွက် semiconductor ခလုတ်ဖွင့်/ပိတ် အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါစံနှုန်းသည် semiconductor နှင့် စက်မှုဆိုင်ရာ ခလုတ်ဖွင့်/ပိတ် အစိတ်အပိုင်းများကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး စက်မှုဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်မှု (mechanical isolation contacts) များပါဝင်သည့် semiconductor hybrid circuit-breakers များကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုထားသည်။.
ထို့ကြောင့် လက်တွေ့ကျသော အမျိုးအစားခွဲခြားမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
| အဓိကဖြတ်တောက်မှု ဗိသုကာ | ချိတ်ဆက်ထားသော ဉာဏ်ရည်စနစ် မရှိခြင်း | ချိတ်ဆက်ထားသော သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲနိုင်သော ဉာဏ်ရည်စနစ် |
|---|---|---|
| လျှပ်စစ်-စက်မှုဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ်များ | သာမန် အပူ-သံလိုက် သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ်-ထရစ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ | စမတ်/ချိတ်ဆက်ထားသော လျှပ်စစ်-စက်မှုဆိုင်ရာ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ |
| စက်မှုဆိုင်ရာ အထီးကျန်စနစ်ပါရှိသော ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ အဖွင့်အပိတ်စနစ် | အခြေခံ ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ | စမတ် ဆောလစ်စတိတ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ |
| ဟိုက်ဘရစ် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာနှင့် စက်မှုလမ်းကြောင်းများ | ဟိုက်ဘရစ် ဘရိတ်ကာ | စမတ် ဟိုက်ဘရစ် ဘရိတ်ကာ |
“စမတ်” ဆိုသည်မှာ စွမ်းဆောင်ရည်များကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ “ဆောလစ်စတိတ်” ဆိုသည်မှာ အဓိကဖြတ်တောက်သည့် နည်းပညာကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည် နှစ်မျိုးလုံး ဖြစ်နိုင်သည်။.
ရိုးရာ၊ စမတ်နှင့် ဆောလစ်စတိတ်- အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ နှိုင်းယှဉ်ချက်
| ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ | ရိုးရာ လျှပ်စစ်-စက်မှုဆိုင်ရာ ဘရိတ်ကာ | စမတ် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ထားသော ဘရိတ်ကာ | ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ သို့မဟုတ် ဟိုက်ဘရစ် ဘရိတ်ကာ |
|---|---|---|---|
| အဓိက ခွဲခြားသိနိုင်သော အချက် | သက်သေပြပြီးဖြစ်သော စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ပြတ်တောက်မှုနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ကာကွယ်မှု | ကာကွယ်ရေး သို့မဟုတ် ခလုတ်စနစ်တွင် ထည့်သွင်းထားသော စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး သို့မဟုတ် အဝေးထိန်းစနစ် | ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ချို့ယွင်းချက် ပြတ်တောက်မှု၊ ဟိုက်ဘရစ် အမျိုးအစားများသည် စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ခလုတ်လမ်းကြောင်းများကို ထပ်ဖြည့်ပေးသည် |
| လျှပ်စစ်အမှားအယွင်းဖြစ်စဉ်ကို ဖြတ်တောက်ပေးခြင်း | ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှုများ ပွင့်သွားပြီး လျှပ်စစ်မီးပွား ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်က လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြတ်တောက်ပေးသည် | အခြေခံ ဘရိတ်ကာ တည်ဆောက်ပုံအပေါ် မူတည်သည် | ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ခလုတ်စနစ်သည် စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှု ရွေ့လျားသည်အထိ စောင့်စရာမလိုဘဲ ဖြတ်တောက်နိုင်သည် |
| ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက် | ဘရိတ်ကာဒီဇိုင်း၊ ထရစ်ယူနစ်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်စံနှုန်းများဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည် | အတည်ပြုရန် လိုအပ်သည်၊ ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုတည်းဖြင့် ဝန်ပိုလျှပ်စီး ကာကွယ်မှုကို သက်သေမပြနိုင်ပါ | သက်ဆိုင်ရာ ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ-ဘရိတ်ကာ စံနှုန်းနှင့် ထုတ်ကုန်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အညီ အတည်ပြုရန် လိုအပ်သည် |
| ပုံမှန်အခြေအနေရှိ ပါဝါဆုံးရှုံးမှု | ပိတ်ထားသော တာမီနယ်များတစ်လျှောက် ယေဘုယျအားဖြင့် နည်းပါးသည် | အခြေခံဘရိတ်ကာနှင့် ဆင်တူပြီး အရန်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည် | ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ လျှပ်ကူးမှု ဆုံးရှုံးခြင်းအတွက် အပူပိုင်းဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်၊ ဟိုက်ဘရစ်ဒီဇိုင်းများသည် တည်ငြိမ်သောအခြေအနေတွင် ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်သည် |
| သီးသန့်ထားခြင်း၊ ခွဲထားခြင်း | ဘရိတ်ကာတစ်ခုသည် ၎င်း၏ ဒီဇိုင်း၊ အမှတ်အသားနှင့် ညွှန်ကြားချက်များတွင် ဖော်ပြထားမှသာလျှင် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း (isolation) အတွက် သင့်လျော်နိုင်သည် | Remote OFF သည် အလိုအလျောက် လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ထားသည့် အခြေအနေမျိုး မဟုတ်ပါ | Semiconductor ပိတ်ဆို့ခြင်းသက်သက်သည် အတည်ပြုထားသော လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်မဟုတ်ပါ၊ သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများအရ စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်သည့် တာမီနယ်များ လိုအပ်နိုင်ပါသည် |
| စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ဒေတာ | ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အီလက်ထရောနစ် ထိန်းချုပ်ယူနစ်များ တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါက များသောအားဖြင့် ကန့်သတ်ချက်ရှိသည် | ဤပုံစံကို ရွေးချယ်ရသည့် အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်း | အမြန်နှုန်းမြင့် အာရုံခံစနစ်နှင့် ပရိုဂရမ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သော စနစ်တို့နှင့် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည် |
| အဝေးထိန်းလုပ်ငန်း | သင့်လျော်သော မော်တာအော်ပရေတာ၊ shunt trip၊ undervoltage release သို့မဟုတ် အခြားခွင့်ပြုထားသော ယန္တရားတစ်ခုခု လိုအပ်သည် | မကြာခဏ ရရှိနိုင်သော်လည်း ပိတ်ခြင်း၊ ဖွင့်ခြင်းနှင့် အလိုအလျောက် ပြန်လည်ပိတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုချက်များကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည် | အီလက်ထရောနစ် ထိန်းချုပ်မှုစနစ် ပါဝင်နိုင်သော်လည်း ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းမှာ သီးခြားလိုအပ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ |
| ဆက်သွယ်ရေးစနစ် ပျက်ယွင်းသွားပါက ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အခြေအနေ | ဒေသတွင်း ကာကွယ်ရေးစနစ်သည် ကွန်ရက်တစ်ခုနှင့် သီးခြားလွတ်လပ်စွာ ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ | စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်များမှာ- ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်၊ ဒေသတွင်း ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံသော အခြေအနေတို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို အရောင်းမြှင့်တင်ရေး စာသားများမှတစ်ဆင့် ခန့်မှန်းယူဆ၍ မရပါ။ | ထိန်းချုပ်ရေး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အတွင်းပိုင်း အီလက်ထရောနစ် ချို့ယွင်းချက်များသည် ထုတ်ကုန် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု အကဲဖြတ်ခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ |
| ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပန်နယ်တွင် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှု | ရင့်ကျက်သော နည်းပညာဖြစ်သော်လည်း အသုံးပြုမည့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာသည် တပ်ဆင်မည့် စနစ်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။ | Ecosystem၊ gateway၊ ပန်နယ်နှင့် firmware တို့၏ ကိုက်ညီမှုများသည် ပြန်လည်တပ်ဆင်နိုင်သည့် ရွေးချယ်စရာများကို ကန့်သတ်နိုင်သည်။ | ၎င်းသည် များသောအားဖြင့် တိုက်ရိုက်အစားထိုးခြင်းထက် စနစ်အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ |
| ပုံမှန်ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် အဓိကအချက် | ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ရင့်ကျက်သော ဆားကစ်ကာကွယ်မှု | မြင်နိုင်စွမ်း၊ အဝေးမှထိန်းချုပ်နိုင်မှု၊ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ဝန်စီမံခန့်ခွဲမှု | အလွန်မြန်ဆန်သော ပြတ်တောက်မှု၊ ထိန်းချုပ်နိုင်သော ကာကွယ်မှုနှင့် တောင်းဆိုမှုမြင့်မားသော DC သို့မဟုတ် ပါဝါအီလက်ထရောနစ်စနစ်များ |
ဤဇယားသည် ဗိသုကာလမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မော်ဒယ်ဒေတာစာရွက်အတွက် အစားထိုးမဟုတ်ပါ။ ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်၊ In၊ breaking capacity၊ trip လက္ခဏာများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ၊ လျှပ်ကာလုပ်ဆောင်ချက်၊ ပန်နယ်နှင့် ကိုက်ညီမှုနှင့် လက်မှတ်များသည် ထုတ်ကုန်အလိုက်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။.
သာမန် လျှပ်စစ်-စက်မှု ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုသင့်သနည်း
အဓိကလိုအပ်ချက်မှာ ပုံမှန်အခြေအနေတွင် ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးပြီး အဝေးမှကြည့်ရှုရန် မလိုအပ်ဘဲ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဝန်ပိုကာကွယ်မှု (overcurrent protection) ဖြစ်သည့်အခါ သမားရိုးကျ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာသည် ပုံသေရွေးချယ်မှုအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။.
အောက်ပါအခြေအနေများတွင် ၎င်းသည် များသောအားဖြင့် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်-
- ကာကွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကို တည်ထောင်ထားပြီးဖြစ်သော တက္ကို သို့မဟုတ် MCCB ဗိသုကာပုံစံဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပြီးဖြစ်သည်၊;
- ဒေသအလိုက် လက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်၊;
- ပန်နယ်အတွက် ဆားကစ်အဆင့် စွမ်းအင်ဒေတာများ မလိုအပ်ပါ၊;
- ချိတ်ဆက်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်များထက် ရိုးရှင်းသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ရေရှည်တွင် အစားထိုးရရှိနိုင်မှုတို့က ပို၍အရေးကြီးသည်၊;
- အဆိုပါအသုံးချမှုအတွက် ရင့်ကျက်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နားလည်ထားသော ထုတ်ကုန်စံနှုန်းလမ်းကြောင်း လိုအပ်သည်။.
၎င်းသည် သမားရိုးကျ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများမှာ နည်းပညာအရ ရိုးရှင်းသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ Electronic-trip MCCB များသည် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုအတွက် စက်မှုဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှုများကို ဆက်လက်အသုံးပြုနေစဉ်မှာပင် ချိန်ညှိနိုင်သော ကာကွယ်မှု၊ ဖြစ်ရပ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ ပိုမိုအသုံးဝင်သော ခွဲခြားချက်မှာ စက်မှုဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုနှင့် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုတို့ ဖြစ်သည်။, “အဟောင်း” နှင့် “ဒစ်ဂျစ်တယ်” ဟု ခွဲခြားခြင်းမဟုတ်ပါ။”
ကာကွယ်ရေးကိရိယာ အမျိုးအစားများ၏ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အတွက် VIOX လမ်းညွှန်ကို ကြည့်ပါ။ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ အမျိုးအစားများ.
စမတ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို မည်သည့်အချိန်တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သနည်း
စမတ်ဘရိတ်ကာတစ်ခု၏ ဒေတာ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်သည် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့်အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ဥပမာများတွင် ဝန်ပိုနေသော ဆားကစ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ ထရစ်ဖြစ်စဉ်များကို အစီရင်ခံခြင်း၊ အရေးမကြီးသော ဝန်များကို အချိန်ဇယားဆွဲခြင်း၊ နေရာတွင်ရှိသော လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်မှုစနစ်များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်ရထားသော ကြီးကြပ်ရေးစနစ်တစ်ခုအား ရွေးချယ်ထားသော ဆားကစ်များကို ဖွင့်ခိုင်းခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။.
DIN-rail နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကိရိယာတစ်ခုကို ဆားကစ်ဘရိတ်ကာအဖြစ် မသတ်မှတ်မီ အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်လေးခုကို စစ်ဆေးပါ -
- ကာကွယ်မှု- အဆိုပါကိရိယာသည် လိုအပ်သော အလိုအလျောက် ဝန်ပိုလျှပ်စီးကာကွယ်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသလား၊ သို့မဟုတ် ၎င်းသည် ချိတ်ဆက်ထားသော ခလုတ်၊ ရီလေး၊ မီတာ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသလား။
- ဖြတ်တောက်ခြင်း - ချို့ယွင်းချက်ကို မည်သည့်ယန္တရားက ရှင်းလင်းပေးသနည်း၊ နှင့် ဖော်ပြထားသော ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း (interrupting ratings) များမှာ မည်မျှရှိသနည်း။
- ထိန်းချုပ်ခြင်း - ဂိတ်ဝေး (gateway)၊ ကွန်ရက် သို့မဟုတ် ကလောက်ဒ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခု မရရှိနိုင်တော့သည့်အခါ မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များက ဒေသအလိုက် ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်နည်း။
- လိုက်ဖက်မှု- အဆိုပါစက်ပစ္စည်းသည် ပန်နယ်၊ တပ်ဆင်မှု၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ ဗို့အားနှင့် ရည်ရွယ်ထားသည့် တပ်ဆင်မှုအတွက် ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပါသလား။
“စမတ်” (smart) ဟူသော စကားလုံးသည် ဤအချက်များထဲမှ တစ်စုံတစ်ရာကို အတည်မပြုပါ။ စမတ်ဖုန်း အင်တာဖေ့စ်တစ်ခုသည် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ထိန်းချုပ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းကို လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသော ဘရန့်ချ်-ဆားကစ် ကာကွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အလားတူပင် စွမ်းအင်စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် ဝါယာရှော့ ဖြစ်ပေါ်မှုကို ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း သက်သေမပြနိုင်ပါ။.
အဝေးမှ ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်လည်း သတိထား၍ ဖော်ပြရန် လိုအပ်သည်။ အဝေးမှ ဆားကစ်တစ်ခုကို ဖွင့်ခြင်းသည် ဝန်အားစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် အသုံးဝင်နိုင်သော်လည်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ဘေးကင်းသော လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှု အခြေအနေကို အလိုအလျောက် ဖန်တီးပေးမည်မဟုတ်ပါ။ စက်ပစ္စည်း၏ အမှတ်အသား၊ ထုတ်ကုန်စံနှုန်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တို့ကသာ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုအတွက် သင့်လျော်မှုရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။.
ဆောလစ်စတိတ် သို့မဟုတ် ဟိုက်ဘရစ် ဘရိတ်ကာကို မည်သည့်အချိန်တွင် အသုံးပြုသင့်သနည်း
ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများသည် လျှပ်စစ်စနစ်တစ်ခုတွင် ချို့ယွင်းချက်စတင်ဖြစ်ပေါ်သည့် ပထမဆုံးအချိန်၌ စနစ်၏တုံ့ပြန်မှုသည် အနည်းဆုံး လျှပ်ကူးမှုဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် အနိမ့်ဆုံး ကနဦးကုန်ကျစရိတ်ထက် ပိုမိုအရေးကြီးသည့်အခါတွင် အဓိကသက်ဆိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အီလက်ထရောနစ် လျှပ်စီးလမ်းကြောင်းသည် လျင်မြန်သော ချို့ယွင်းချက်တုံ့ပြန်မှု၊ ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲနိုင်သော အပြုအမူနှင့် အမြန်နှုန်းမြင့် အာရုံခံစနစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။.
၎င်းတို့၏ အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်များကို ချိန်ဆခြင်းသည်လည်း အတူတူပင် အရေးကြီးပါသည်:
- ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ စက်ပစ္စည်းများသည် ဝန်လျှပ်စီးကို သယ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း စွမ်းအင်ကို အပူအဖြစ် ဆုံးရှုံးစေသည်၊;
- အပူစုပ်ယူမှု (heat sinking) နှင့် အကာအရံ၏ အပူပိုင်းဒီဇိုင်းတို့သည် ကာကွယ်ရေးစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်လာသည်၊;
- inductive current ကို ဖြတ်တောက်သည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသော overvoltage ကို စီမံခန့်ခွဲရမည်။;
- အရန်ထိန်းချုပ်ရေး ပါဝါ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများ ချို့ယွင်းမှုတို့ကို စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။;
- semiconductor တစ်ခု၏ OFF သို့မဟုတ် standby အခြေအနေသည် စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ အဆက်ဖြတ်ခြင်းနှင့် အလိုအလျောက် တူညီသည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။;
- အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် အသုံးချမှု ရင့်ကျက်မှုတို့သည် တည်ထောင်ပြီးသား MCB နှင့် MCCB ထုတ်ကုန်များနှင့် ကွဲပြားနိုင်သည်။.
IEC 60947-10:2026 ယခုအခါ ညွှန်ကြားချက်ရထားသူ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူများ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် 1,000 V AC သို့မဟုတ် 1,500 V DC အထိရှိသော semiconductor ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများနှင့် semiconductor hybrid ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများအတွက် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းအတိုင်းအတာကို ပံ့ပိုးပေးထားသည်။ မြောက်အမေရိက အခြေအနေတွင် UL Solutions က ဖော်ပြသည်မှာ UL 489I သည် solid-state နှင့် hybrid molded-case ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများအတွက် UL 489 နှင့်အတူ အသုံးပြုသည့် အကဲဖြတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။.
semiconductor switching၊ fault energy နှင့် thermal design တို့ကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ရှင်းပြချက်အတွက် သီးခြား VIOX လမ်းညွှန်ကို အသုံးပြုပါ။ solid-state ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများ. ။ ဤနှိုင်းယှဉ်ချက်စာမျက်နှာသည် ရွေးချယ်မှုနယ်နိမိတ်တွင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ရပ်တန့်ထားသည်။.
မည်သည့် ဗိသုကာပုံစံသည် လုပ်ငန်းသုံးအတွက် သင့်လျော်သနည်း
| အသုံးပြုမှု လိုအပ်ချက် | သင့်လျော်သော ကနဦးတည်ဆောက်ပုံ | ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီ အတည်ပြုရမည့်အချက်များ |
|---|---|---|
| အဝေးမှ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းမပါဝင်သော သာမန်နောက်ဆုံးအဆင့် လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးမှု | သာမန် MCB သို့မဟုတ် အခြားသင့်လျော်သော လျှပ်စစ်-စက်မှုဆိုင်ရာ ဘရိတ်ကာ | ဆားကစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ကေဘယ်ကြိုး ကာကွယ်မှု၊ ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း၊ trip curve၊ ပိုလ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ |
| ချိန်ညှိနိုင်သော ကာကွယ်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ် လိုအပ်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဖိဒါ (feeder) | အပိုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အီလက်ထရောနစ်-ထရစ် (electronic-trip) ပါဝင်သော လျှပ်စစ်-စက်မှုဆိုင်ရာ MCCB | ထရစ်-ယူနစ် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ဆက်သွယ်ရေး ဗိသုကာ၊ အရန်ပါဝါ၊ ရွေးချယ်နိုင်မှုနှင့် တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ လိုက်ဖက်ညီမှု |
| ဆားကစ်အဆင့် စွမ်းအင်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော ဝန်လျှော့ချခြင်း | စမတ်ဘရိတ်ကာ သို့မဟုတ် ဘရိတ်ကာ၊ မီတာတိုင်းကိရိယာနှင့် ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်ကိရိယာများ၏ အတည်ပြုထားသော ပေါင်းစပ်မှု | မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းက ကာကွယ်မှု၊ ဒေသတွင်း အရန်အပြုအမူ၊ ခလုတ်ဖွင့်ပိတ် တာဝန်၊ ပန်နယ်အတည်ပြုချက်နှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး သက်တမ်းကို ပံ့ပိုးပေးသနည်း |
| ရွေးချယ်ထားသော ဝန်များကို အဝေးမှ ဖွင့်ခြင်း | စမတ်ဘရိတ်ကာ သို့မဟုတ် အဝေးမှ လည်ပတ်နိုင်သော အတည်ပြုထားသည့် အပိုပစ္စည်းပါဝင်သည့် ဘရိတ်ကာ | အဝေးမှ ပိတ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊ ထိန်းချုပ်ပါဝါ၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ အပြန်အလှန်သော့ခတ်မှုများ (interlocks) နှင့် OFF အနေအထားသည် လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ။ |
| ထိခိုက်လွယ်သော DC ပါဝါ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများအတွက် လျင်မြန်သော ကာကွယ်မှု။ | Semiconductor သို့မဟုတ် hybrid ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများသည် အကဲဖြတ်ရန် ထိုက်တန်နိုင်သည်။ | DC ဗို့အား၊ ဝါယာရှော့ဖြစ်စဉ်တွင် လျှပ်စီးကြောင်း မြင့်တက်လာမှု၊ ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း (interruption rating)၊ စွမ်းအင်စုပ်ယူမှု၊ အပူပိုင်းဒီဇိုင်း၊ လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုနှင့် လက်မှတ်ရရှိထားမှု။ |
| ကုန်ကျစရိတ်ကို အဓိကထားပြီး ရှုပ်ထွေးမှုနည်းသော ကာကွယ်မှု။ | ရိုးရာ လျှပ်စစ်-စက်မှုဆိုင်ရာ ဘရိတ်ကာ | မှန်ကန်သော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် အတည်ပြုထားသော လိုက်ဖက်ညီမှု၊ သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အကျိုးကျေးဇူးမရှိဘဲ ချိတ်ဆက်မှုများကို မထည့်ပါနှင့်။ |
မည်သည့်အရာကမျှ အကောင်းဆုံးဟု သတ်မှတ်၍မရပါ။ သမားရိုးကျ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများသည် ရင့်ကျက်မှု၊ ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးခြင်းနှင့် ရိုးရှင်းသော ကာကွယ်မှုတို့ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ စမတ်ဘရိတ်ကာများသည် အချက်အလက် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုမှတစ်ဆင့် တိုင်းတာနိုင်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိမှသာလျှင် သင့်လျော်သည်။ Semiconductor နှင့် hybrid ဘရိတ်ကာများသည် ၎င်းတို့၏ ဖြတ်တောက်နိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များက သမားရိုးကျ တည်ဆောက်ပုံများဖြင့် ထိရောက်စွာ မဖြေရှင်းနိုင်သော ဝါယာရှော့ ကာကွယ်ရေးပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှသာလျှင် သင့်လျော်သည်။.
စံနှုန်းများနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ်များ
“စမတ်” (smart) ဟူသော စကားလုံးတစ်ခုတည်းဖြင့် မှန်ကန်သော စံနှုန်းကို ရွေးချယ်၍မရပါ။.
| စံနှုန်း သို့မဟုတ် လမ်းကြောင်း | သက်ဆိုင်ရာ နယ်နိမိတ် |
|---|---|
| IEC 60898-1:2015+A1:2019 | အိမ်သုံးနှင့် အလားတူ တပ်ဆင်မှုများအတွက် AC လေဖြတ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများ (စံနှုန်း၏ ဗို့အား၊ လျှပ်စီးနှင့် ဝါယာရှော့ ခံနိုင်ရည် ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း) |
| IEC 60947-2:2024 | ညွှန်ကြားချက်ရရှိထားသူ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူများ လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ဗို့အားနိမ့် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများ (ဖော်ပြထားသော AC နှင့် DC ဗို့အား နယ်ပယ်အတွင်း) |
| IEC 60947-10:2026 | ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများနှင့် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ဟိုက်ဘရစ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများ (လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ အပါအဝင်) |
| အဆိုပါ ၄၈၉ | မြောက်အမေရိကပုံစံ မိုးလ်ဒ်ကေ့စ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများ၊ ခလုတ်များနှင့် အကာအရံများ (သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားအတွင်း) |
| UL 489I | UL Solutions မှ ဖော်ပြထားသော UL လမ်းကြောင်းအတွင်း အကဲဖြတ်ထားသည့် ဆောလစ်စတိတ်နှင့် ဆောလစ်စတိတ် ဟိုက်ဘရစ် မိုးလ်ဒ်ကေ့စ် ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများ |
ကြိုးမဲ့ရေဒီယို ခွင့်ပြုချက်၊ အက်ပ်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယေဘုယျ လိုက်လျောညီထွေမှု အမှတ်အသားတစ်ခုတည်းကသာ ထိုကိရိယာသည် လိုအပ်သော ဆားကစ်ဘရိတ်ကာအဖြစ် လက်ခံနိုင်ကြောင်း သက်သေမပြနိုင်ပါ။ တိကျသော မော်ဒယ်၏ လက်မှတ် သို့မဟုတ် စာရင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်စံနှုန်း၊ ဖော်ပြထားသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် တပ်ဆင်မှု လိုက်ဖက်ညီမှုတို့ကို တောင်းဆိုပါ။.
ဟိ UL ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ အမှတ်အသားပြုခြင်း လမ်းညွှန် semiconductor-control ကိုလည်း ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးသည် STANDBY အနေအထားမှ ပိတ်ပါ။ ဝန်ဘက်ခြမ်းတွင် အလုပ်မလုပ်မီ လိုအပ်သော အခြေအနေဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဆော့ဖ်ဝဲထိန်းချုပ်မှုနှင့် လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထီးကျန်ဖြစ်စေခြင်း (electrical isolation) တို့သည် မတူညီသော ဘေးကင်းလုံခြုံရေး လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်ကြောင်း အသုံးဝင်သော သတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။.
အဓိက IEC ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ အခြေအနေနှစ်ခု၏ အသေးစိတ်နှိုင်းယှဉ်ချက်အတွက်၊ ဤနေရာတွင် ကြည့်ပါ IEC 60898-1 နှင့် IEC 60947-2. ။ မြောက်အမေရိက ဝေါဟာရများနှင့် ထုတ်ကုန်စံနှုန်း နယ်နိမိတ်များအတွက်၊ VIOX လမ်းညွှန်ကို အသုံးပြုပါ UL, NEC, NEMA နှင့် ANSI ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ စံနှုန်းများ.
ဝယ်ယူရေး စစ်ဆေးရန်စာရင်း- တံဆိပ်ကို မကြည့်ဘဲ စက်ပစ္စည်းကို စစ်ဆေးပါ
ရိုးရာ၊ စမတ်၊ solid-state သို့မဟုတ် ဟိုက်ဘရစ် ဘရိတ်ကာ တစ်ခုခုကို အတည်မပြုမီ အောက်ပါတို့အတွက် အထောက်အထားရယူပါ-
- စက်ပစ္စည်းမှ ပံ့ပိုးပေးသော တိကျသည့် ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များ၊;
- လျှပ်စီးဖြတ်တောက်မှု ဗိသုကာနှင့် လျှပ်စစ်အဆက်ဖြတ်နည်းလမ်း၊;
- သတ်မှတ်ဗို့အား၊ သတ်မှတ်လျှပ်စီးနှင့် AC/DC အသုံးပြုမှု၊;
- သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများအောက်ရှိ လျှပ်စီးဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း သို့မဟုတ် အဆက်ဖြတ်နိုင်စွမ်း၊;
- Trip ဖြစ်ပေါ်မှု လက္ခဏာ သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်ဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သော ကာကွယ်ရေး ဆက်တင်များ၊;
- လျှပ်ကူးကြိုး၊ တာမီနယ်နှင့် အကာအကွယ်ဘူးခွံဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ၊;
- Panelboard သို့မဟုတ် switchgear တပ်ဆင်မှုနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှု၊;
- အရန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးစနစ် ပြတ်တောက်သွားပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အခြေအနေ။;
- ဒေသတွင်း လုပ်ဆောင်ချက်၊ အဝေးမှ ဖွင့်ခြင်း၊ အဝေးမှ ပိတ်ခြင်းနှင့် အလိုအလျောက် ပြန်လည်ပိတ်ခြင်း ခွင့်ပြုချက်များ၊;
- ဖာမ်ဝဲ အပ်ဒိတ်၊ ဝင်ရောက်ခွင့် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ထုတ်ကုန်များအတွက် ပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊;
- မော်ဒယ်အလိုက် သတ်မှတ်ထားသော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ စာရင်းသွင်းမှု သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ၊;
- ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ဒီဇိုင်းများအတွက် အပူဆုံးရှုံးမှုနှင့် အအေးခံရန် လိုအပ်ချက်များ။.
ကာကွယ်ရေးသည် တစ်ခုတည်းသော လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါက သမားရိုးကျ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို ရွေးချယ်ပါ။ စနစ်အပေါ် မှီခိုမှု ပိုမိုရှိလာသော်လည်း စစ်မှန်သော စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်ပါက စမတ်ကျသော ဗိသုကာပုံစံကို ရွေးချယ်ပါ။ ပိုမိုမြန်ဆန်သော အီလက်ထရောနစ် ပြတ်တောက်မှုနှင့် ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲနိုင်မှုတို့အတွက် အပူပိုင်း၊ ပေါင်းစပ်မှုနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ လိုအပ်ပါက ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ သို့မဟုတ် ဟိုက်ဘရစ် ဘရိတ်ကာကို အကဲဖြတ်ပါ။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာတွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော တံဆိပ်ထက် မော်ဒယ်၏ အတည်ပြုထားသော ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်က ပို၍အရေးကြီးပါသည်။.





