Understanding Pan Assembly in Distribution Boards

Understanding Pan Assembly in Distribution Boards

ဘာကြောင့် သင့်ရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်ဟာ ခြောက်လလည်ပတ်ပြီးနောက် မီးဖိုနဲ့တူနေရတာလဲ။

သင့်အနေနဲ့ breaker တွေကို မှန်ကန်တဲ့အရွယ်အစားနဲ့ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ NEC load တွက်ချက်မှုတွေကိုလည်း အတိအကျလိုက်နာခဲ့ပါတယ်။ သင့်ရဲ့တပ်ဆင်မှုဟာ ပြင်ဆင်စရာမလိုဘဲ စစ်ဆေးမှုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခြောက်လအကြာမှာ သင့်ရဲ့ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က panel ဟာ သတ်မှတ်ထားတာထက် 15°C ပိုပူနေကြောင်း၊ peak load မှာ မလိုလားအပ်တဲ့ trip တွေကို မှတ်တမ်းတင်နေကြောင်း၊ အတွင်းပိုင်းက ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်စောစောစီးစီး ကျဆင်းနေကြောင်း အစီရင်ခံပါတယ်။.

အင်ဂျင်နီယာအများစု လွဲချော်နေသည့်အရာမှာ ဤတွင်ရှိသည်- သင့်မှာ breaker ပြဿနာမရှိပါဘူး။ သင့်မှာ pan assembly ပြဿနာရှိနေတာပါ။.

ဘယ်သူမှ မပြောတဲ့ အပူပိုင်းထောင်ချောက်

ရိုးရာလျှပ်စစ် panel တွေဟာ အခြေခံအားဖြင့် mounting rail တချို့ပါတဲ့ သတ္တုသေတ္တာတွေပါ။ အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ circuit breaker ကို ရွေးချယ်ဖို့ စွဲလမ်းကြတယ်—trip curve တွေကို ချိန်ညှိတာ၊ selective coordination ကို တွက်ချက်တာ၊ fault current rating တွေကို စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က mounting structure ကို နောက်မှ ဂရုစိုက်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ် သဘောထားပြီး ဘယ်သတ္တုပြားမဆို အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆကြတယ်။.

ဒီအတွေးအခေါ်က လျှပ်စစ်စနစ်တွေမှာ တိတ်တဆိတ်လူသတ်သမားတစ်ယောက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်: component mounting level မှာ လုံလောက်တဲ့ thermal management မရှိခြင်း.

breaker အများအပြား တစ်ပြိုင်နက်တည်း လည်ပတ်တဲ့အခါ အပူကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ သမားရိုးကျ panel တစ်ခုမှာ ဒီအပူဟာ စက်ပစ္စည်းတွေအနီးအနားမှာ စုပုံနေတာကလွဲလို့ ဘယ်မှသွားစရာမရှိပါဘူး။ ဖဲချပ်များ တစ်ခုချင်းစီကို 40°C ambient temperature အတွက် သတ်မှတ်ထားနိုင်ပေမဲ့ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းအောင် စီမံမထားတဲ့ ဒီဇိုင်းမကောင်းတဲ့ enclosure ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့အခါ ဒေသတွင်း ambient temperature ဟာ 60°C သို့မဟုတ် ဒီထက်ပိုပြီး မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် သင့်ရဲ့ 100A breaker ဟာ 85A breaker အဖြစ် ထိရောက်စွာ လည်ပတ်နေပြီး သင် ဂရုတစိုက်တွက်ချက်ထားတဲ့ load margin တွေဟာ ပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ။.

⚡ အဓိက မှတ်သားရန်: ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်တစ်ခုဟာ ၁၀ နှစ်ခံမလား၊ အနှစ် ၃၀ ခံမလားဆိုတာရဲ့ ခြားနားချက်ဟာ breaker တွေရဲ့ အရည်အသွေးမဟုတ်ဘဲ breaker တွေကို ဘာပေါ်မှာ တပ်ဆင်ထားသလဲဆိုတဲ့ အရည်အသွေးပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။.

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုမှာ Pan Assembly ဆိုတာဘာလဲ။

mcb ဒယ်အိုးတပ်ဆင်မှု

တဲ့ pan assembly လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုမှာ ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်တွေမှာရှိတဲ့ circuit breaker တွေနဲ့ ကာကွယ်ရေးကိရိယာတွေအတွက် ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ကျောရိုးအဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့ pre-engineered mounting structure တစ်ခုပါ။ ရိုးရှင်းတဲ့ mounting plate တွေနဲ့မတူဘဲ pan assembly အစစ်အမှန်တစ်ခုဟာ အရေးကြီးတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်သုံးခုကို စံစနစ်တစ်ခုထဲမှာ ပေါင်းစပ်ထားပါတယ်:

  1. စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ တိကျပြီး စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ mounting point တွေနဲ့
  2. လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ busbar စနစ်တွေမှတဆင့်
  3. အပူစီမံခန့်ခွဲမှု စီမံထားတဲ့ လေ၀င်လေထွက်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ အပူစွန့်ထုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှတဆင့်

ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်ပါ: သင့်ရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်ဟာ မြို့တစ်မြို့ဆိုရင် pan assembly ဟာ အခြေခံအဆောက်အအုံ—လမ်းတွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေနဲ့ zoning စနစ်တွေ အားလုံးကို တည်ဆောက်ထားတာနဲ့တူပါတယ်။ သင့်ရဲ့ circuit breaker တွေဟာ အဲဒီအခြေခံအဆောက်အအုံထဲကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုတဲ့ အဆောက်အအုံတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။.

ခေတ်မီ modular pan assembly စနစ်တွေ (ပုံမှန်အားဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအတွက် 250A အထိ သတ်မှတ်ထားပါတယ်) က ဒီအယူအဆကို ပိုမိုတိုးချဲ့ပြီး သင့်ရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်ကို LEGO အတုံးတွေလို တည်ဆောက်နိုင်စေပါတယ်—အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကို အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် ကြိုတင်စီမံထားတာကြောင့် လိုက်ဖက်ညီမှုအတွက် ခန့်မှန်းစရာမလိုတော့ဘဲ တပ်ဆင်ချိန်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပါတယ်။.

⚡ ကျွမ်းကျင်သူအကြံပြုချက်: သင်ဟာ “ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်” ကို သတ်မှတ်နေတယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ပုံတွေမှာ pan assembly စနစ်အကြောင်း ဖော်ပြမထားဘဲ circuit breaker မော်ဒယ်တွေကိုသာ ပြထားမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ စနစ်ကို အမှန်တကယ် သတ်မှတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး—သင်ဟာ အစိတ်အပိုင်းတွေကို စာရင်းပြုစုပြီး တပ်ဆင်သူက သူတို့ကို ဘယ်လိုအတူတကွ အလုပ်လုပ်အောင် လုပ်ရမလဲဆိုတာကို မျှော်လင့်နေရုံပါပဲ။.

250A အထိ Modular PAN-Assembly ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်စနစ်များကို နားလည်ခြင်း

ဒီနေရာမှာ လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးနည်းပညာဟာ အင်ဂျင်နီယာအများအပြားက မသိသေးတဲ့ ကြီးမားတဲ့ တိုးတက်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။.

တဲ့ 250A အထိ modular PAN-assembly ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်စနစ် စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ mounting ပါတဲ့ panel တစ်ခုသာမဟုတ်ဘဲ အောက်ပါအချက်တွေအတွက် အခြေခံကနေ စတင်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်:

  • တပ်ဆင်မှုအမြန်နှုန်း: စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ snap-in အစိတ်အပိုင်းတွေ၊ မိနစ်ပိုင်းမဟုတ်ပါဘူး
  • Thermal စွမ်းဆောင်ရည်: သမားရိုးကျဒီဇိုင်းတွေထက် circuit density 15-20% ပိုမြင့်မားစေတဲ့ စီမံထားတဲ့ အပူစွန့်ထုတ်မှု
  • အနာဂတ်မှာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှု: ပြန်လည်ဝါယာကြိုးသွယ်တန်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းမရှိဘဲ circuit တွေကို ထပ်ထည့်ပါ
  • ကာကွယ်ရေး ညှိနှိုင်းမှု: selective coordination တွက်ချက်မှုတွေကို ရိုးရှင်းစေတဲ့ ကြိုတင်စီမံထားတဲ့ busbar rating တွေ

မကြာသေးမီက ကျွန်တော်ဟာ သမားရိုးကျဖြန့်ဖြူးရေး panel သုံးခုကို modular pan assembly စနစ်နှစ်ခုနဲ့ အစားထိုးခဲ့တဲ့ ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတစ်ခုနဲ့ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကြမ်းပြင်နေရာကို သက်သာစေရုံသာမက သူတို့ရဲ့တပ်ဆင်ရေးကန်ထရိုက်တာက အစကတည်းက ဈေးနှုန်းထက် 40% လျော့နည်းတဲ့အချိန်အတွင်း အလုပ်ကို ပြီးမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပိုအရေးကြီးတာက တပ်ဆင်ပြီး ခြောက်လအကြာမှာ thermal imaging က တူညီတဲ့ load အောက်မှာ သူတို့ရဲ့ဟောင်းနွမ်းတဲ့ panel တွေထက် 12°C ပိုအေးတဲ့ လည်ပတ်အပူချိန်တွေကို ပြသခဲ့ပါတယ်။.

မှန်ကန်တဲ့ Pan Assembly စနစ်ကို ရွေးချယ်ဖို့ အဆင့် ၃ ဆင့်နည်းလမ်း

ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်တွေအတွက် pan assembly တွေကို သတ်မှတ်တဲ့အခါ ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ စနစ်တကျချဉ်းကပ်နည်းကို မျှဝေပါရစေ။ ဒီနည်းလမ်းက ကျွန်တော့်ရဲ့ client တွေကို ဈေးကြီးတဲ့ oversizing နဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ undersizing တွေကနေ ကယ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။.

အဆင့် ၁: သင့်ရဲ့ Load ကို စနစ်ပုံစံနဲ့ ကိုက်ညီအောင်လုပ်ပါ (Ampacity သာမက)

အင်ဂျင်နီယာအများစုက စုစုပေါင်း amperage နဲ့ စတင်ပြီး အဲဒီနံပါတ်အထက်မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ panel ကို ရွေးချယ်ကြပါတယ်။. မှားယွင်းတဲ့ချဉ်းကပ်နည်း။.

အဲဒီအစား သင့်ရဲ့ load profile ကို မြေပုံဆွဲခြင်းနဲ့ စတင်ပါ:

  • branch circuit ဘယ်နှစ်ခု သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါသလဲ။ (ဒါက လိုအပ်တဲ့ pan position အရေအတွက်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်)
  • သင့်ရဲ့ အကြီးဆုံး single load က ဘာလဲ။ (ဒါက သင့်ရဲ့ main incomer pan ရွေးချယ်မှုကို တွန်းအားပေးပါတယ်)
  • သင့်ရဲ့ circuit mix က ဘာလဲ။ (မီးအလင်းရောင်များတဲ့ load နဲ့ motor များတဲ့ load တွေမှာ မတူညီတဲ့ thermal profile တွေရှိပါတယ်)

modular pan assembly စနစ်အတွက် သင်ဟာ ampacity ကိုသာ ဝယ်ယူနေတာမဟုတ်ပါဘူး—သင်ဟာ position တွေ၊ ချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ thermal capacity ကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ package တစ်ခုအနေနဲ့ ဝယ်ယူနေတာပါ။.

ဥပမာဥပမာ: 200A တွက်ချက်ထားတဲ့ load ဟာ မီးအလင်းရောင်နဲ့ သေးငယ်တဲ့ motor တွေ အများစုရှိရင် 24 position ပါတဲ့ 250A modular စနစ်မှာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ 200A load မှာ ကြီးမားတဲ့ VFD ခြောက်ခုပါရင် ampacity တွက်ချက်မှုအရ သင့်မှာ 50A headroom ရှိတယ်လို့ ပြောပေမဲ့ enhanced thermal rating သို့မဟုတ် forced ventilation ပါတဲ့ 250A စနစ်တစ်ခု လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။.

⚡ အဓိက မှတ်သားရန်: စုစုပေါင်း ampacity ဟာ သုံးပုံတစ်ပုံသာရှိပါတယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ လည်ပတ်မှုအတွက် circuit အရေအတွက်နဲ့ thermal load density ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။.

အဆင့် ၂: လျှပ်စစ်သီအိုရီတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲ Thermal Reality အတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲပါ

ဒီနေရာမှာ pan assembly အရည်အသွေးက ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တပ်ဆင်မှုတွေနဲ့ ပြဿနာရှိတဲ့တပ်ဆင်မှုတွေကို ခွဲခြားပေးပါတယ်။.

သင်စစ်ဆေးရမယ့်အရာတွေကတော့:

  • Ambient temperature စစ်ဆေးခြင်း: specs တွေမှာ ပြောထားလို့ “40°C” ကို မသုံးပါနဲ့။ တကယ့်တပ်ဆင်မယ့်နေရာကို လမ်းလျှောက်ကြည့်ပါ။ စက်ခန်းတွေ၊ အမိုးတွေနဲ့ process equipment အနီးက နေရာတွေက ပိုပူတတ်ပါတယ်။ စီမံထားတဲ့ လေ၀င်လေထွက်ပါတဲ့ ခေတ်မီ pan assembly တွေက ပိုမြင့်တဲ့ ambient တွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်—ဒါပေမဲ့ သင်က သတ်မှတ်မှသာ ဖြစ်မှာပါ။.
  • Ventilation အကဲဖြတ်ခြင်း: Pan assembly တွေက convection current တွေကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ enclosure က အောက်ခြေကနေ လေဝင်ပြီး အပေါ်ကနေ လေထွက်ခွင့်မပြုဘူးဆိုရင် သင်ဟာ သင့်ရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်ကို လေလုံတဲ့မီးဖိုတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ panel က ပြီးပြည့်စုံပေမဲ့ တပ်ဆင်သူက “ဖုန်မ၀င်အောင်” လို့ဆိုပြီး လေဝင်ပေါက်အားလုံးကို ပိတ်ထားတာကို ကျွန်တော်တွေ့ဖူးပြီး thermal ကပ်ဆိုက်မှုကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။.
  • Circuit density စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း: ဒီနေရာမှာ pan assembly တွေက ထူးချွန်ပါတယ်။ စီမံထားတဲ့ နေရာချထားမှုနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အပူစွန့်ထုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေက သမားရိုးကျအသိပညာက အကြံပြုတာထက် circuit တွေကို ပိုပြီးလုံခြုံစွာ ထည့်သွင်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်—ဒါပေမဲ့ သင်က သင့်လျော်စွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှသာ ဖြစ်မှာပါ။.

ခေတ်မီ modular pan စနစ်တွေမှာ ပုံမှန်အားဖြင့်ပါဝင်တာတွေကတော့:

  • သဘာဝလေ၀င်လေထွက်လမ်းကြောင်းတွေကို ဖန်တီးပေးတဲ့ ဒေါင်လိုက် busbar နေရာချထားမှု
  • I²R အပူပေးမှုကို လျှော့ချပေးတဲ့ အကောင်းဆုံး conductor cross-section တွေ
  • high-current နဲ့ ထိလွယ်ရှလွယ်ကိရိယာတွေကြားက thermal အကာအကွယ်တွေ

⚡ ကျွမ်းကျင်သူအကြံပြုချက်: သင့်နဲ့ဆင်တူတဲ့ configurations တွေအတွက် pan assembly ထုတ်လုပ်သူဆီက thermal imaging လေ့လာမှုတွေကို တောင်းခံပါ။ thermal data ကို ၅ မိနစ်လောက် ပြန်လည်သုံးသပ်တာဟာ နာရီပေါင်းများစွာ ပြန်လည်တွက်ချက်တာထက် ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်—ဒါ့အပြင် thermal ပြဿနာမရှိဘဲ သင့်ရဲ့စနစ်ကို 15-20% အထိ လုံခြုံစွာ မြှင့်တင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။.

အဆင့် ၃: အစိတ်အပိုင်းများစုစည်းမှုတစ်ခုကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ စနစ်တစ်ခုကဲ့သို့ တပ်ဆင်ပါ။

ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်များတွင် အဖြစ်အများဆုံး ချို့ယွင်းချက်မှာ အစိတ်အပိုင်း ချို့ယွင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ ချိတ်ဆက်မှု ချို့ယွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ချိတ်ဆက်မှု ချို့ယွင်းခြင်းသည် တပ်ဆင်မှု အလေ့အကျင့်များကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိသည်။.

pan assembly တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ချက်သုံးခု:

  • Torque သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှု: pan assembly စနစ်တိုင်းတွင် busbar ချိတ်ဆက်မှုများအတွက် torque သတ်မှတ်ချက်များ ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အကြံပြုချက်များမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် အနှစ် ၂၀ ခံမည့် ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ၁၈ လအတွင်း ပျက်စီးမည့် ချိတ်ဆက်မှုကြား ခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ ချိန်ညှိထားသော torque wrench ကိုသုံးပါ။ ပြီးစီးသော ချိတ်ဆက်မှုများကို torque ဆေးဖြင့် မှတ်သားပါ။ သင်၏လုပ်ငန်းကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။.
  • Busbar ချိန်ညှိမှု စစ်ဆေးခြင်း: Pan assemblies များကို တိကျသော ခံနိုင်ရည်များနှင့်အတူ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ သင်၏ busbar များသည် သတ်မှတ်ချက်အတွင်း (များသောအားဖြင့် ±2mm) ချိန်ညှိမထားပါက နောက်ဆုံးတွင် ပျက်စီးမည့် ဖိအားအမှတ်များကို ဖန်တီးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် pans များကို ဒေါင်လိုက် စုပုံထားသည့် modular စနစ်များတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်။.
  • အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း: သတ္တုသည် ပူလာသောအခါ ကျယ်လာသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော pan assemblies များကို slotted mounting holes များနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော busbar connectors များဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ၎င်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည်။ သင်၏တပ်ဆင်မှုသည် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကို တားဆီးပါက (mounting screws များကို အလွန်အကျွံ တင်းကျပ်ခြင်း၊ busbars များကို ချုပ်တည်းခြင်း) အနာဂတ်တွင် ပျက်စီးမှုများကို တည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။.

စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဖောက်သည်တစ်ဦးသည် ထပ်ခါတလဲလဲ busbar ချိတ်ဆက်မှု ပျက်စီးခြင်းကို ခံစားပြီးနောက် ကျွန်ုပ်ကို ခေါ်ယူခဲ့သည်။ ပြဿနာမှာ pan assembly မဟုတ်ဘဲ တပ်ဆင်မှုဖြစ်သည်။ ကန်ထရိုက်တာသည် torque wrench အစား impact driver ကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး ချိတ်ဆက်မှုများကို အလွန်လျော့ရဲစေခြင်း (arcing) သို့မဟုတ် အလွန်တင်းကျပ်စေခြင်း (stress cracking) ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရာအားလုံးကို စနစ်တကျ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး သုံးနှစ်အတွင်း ချိတ်ဆက်မှု ပြဿနာ တစ်ခုမျှ မရှိခဲ့ပါ။.

⚡ အဓိက မှတ်သားရန်: pan assembly သည် သင့်အား ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် platform တစ်ခုပေးသည်—သို့သော် တပ်ဆင်မှု အရည်အသွေးသည် သင်သည် ထိုယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အမှန်တကယ် ရရှိခြင်း ရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်သည်။ torque သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ချိန်ညှိမှုတွင် လမ်းလွှဲများ မရှိပါ။.

ဒယ်အိုးတပ်ဆင်ခြင်းအား လျှပ်စစ်သေတ္တာတွင် ထည့်သွင်းပါ။

လျှပ်စစ် Panel နှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်: အရေးကြီးသော ခြားနားချက်ကို နားလည်ခြင်း

ဤရှုပ်ထွေးမှုသည် အင်ဂျင်နီယာများအတွက် စီမံကိန်းတိုင်းတွင် အချိန်နှင့်ငွေကုန်ကျစေသည်။ ၎င်းကို တစ်ကြိမ်တည်းနှင့် အပြီးသတ် ရှင်းလင်းကြပါစို့။.

တစ်ခု လျှပ်စစ်ဘာင္ကြက္ သည် အခြေခံအားဖြင့် အကာအကွယ် အကာအရံတစ်ခုဖြစ်သည်—လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အခြေခံ mounting ပြင်ဆင်မှုအချို့ပါရှိသော သတ္တုသေတ္တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် DIN rail၊ mounting plates သို့မဟုတ် ရိုးရှင်းသော busbars များပင် ပါရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့ကို တပ်ဆင်စဉ်အတွင်း ad-hoc စုစည်းလေ့ရှိသည်။.

တဲ့ pan assembly ပါသော ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ် သည် mounting structure၊ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ယူနစ်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုတင်အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသည့် ပြီးပြည့်စုံသော ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်ဖြစ်သည်။.

၎င်းကို ဤသို့ စဉ်းစားကြည့်ပါ- လျှပ်စစ် panel သည် ကိရိယာသေတ္တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ pan assembly ပါသော ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်သည် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ကိရိယာများသာမက စနစ်တကျဖွဲ့စည်းမှု၊ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ergonomics တို့ကိုပါ ထည့်သွင်းဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။.

အင်္ဂါ အခြေခံ လျှပ်စစ် Panel Pan Assembly ပါသော ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်
အတွင်းပိုင်း တည်ဆောက်ပုံ တပ်ဆင်စဉ်အတွင်း စိတ်ကြိုက် စုစည်းထားသည်။ စံပြု၊ ကြိုတင်အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသော pan စနစ်
Busbar စနစ် အများအားဖြင့် အခြေခံ သို့မဟုတ် ကွင်းဆင်းတပ်ဆင်ထားသည်။ သတ်မှတ်ထားသော ampacity ပါရှိသော ပေါင်းစပ်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော busbar စနစ်
အပူစီမံခန့်ခွဲမှု Passive (အကာအရံ လေဝင်လေထွက်ကို အားကိုးသည်) လေ၀င်လေထွက်လမ်းကြောင်းများနှင့် အပူလမ်းကြောင်းများပါရှိသော Active ဒီဇိုင်း
Circuit သိပ်သည်းဆ အပူစုပုံခြင်းဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်။ အပူအင်ဂျင်နီယာကြောင့် 15-20% ပိုမိုမြင့်မားသည်။
တပ်ဆင်ချိန် တပ်ဆင်သူ၏ ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ စံပြုခြင်းကြောင့် 30-40% လျှော့ချထားသည်။
အနာဂတ် ချဲ့ထွင်ခြင်း။ မကြာခဏ သိသာထင်ရှားသော ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် လိုအပ်သည်။ အနည်းဆုံး အနှောင့်အယှက်ဖြင့် Modular တိုးချဲ့ခြင်း
ကာကွယ်ရေးညှိနှိုင်းရေး စီမံကိန်းတစ်ခုစီအတွက် ကိုယ်တိုင်တွက်ချက်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ ကြိုတင်အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသော အစီအစဉ်များဖြင့် မကြာခဏ ပံ့ပိုးထားသည်။

လက်တွေ့တွင် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော pan assemblies ပါရှိသော သင့်လျော်သော ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်များကို အသုံးပြုသည့် အဆောက်အအုံများသည် အခြေခံ panels များကို အသုံးပြုသည့် အဆောက်အအုံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းသက်တမ်းတစ်လျှောက် လျှပ်စစ်ပြဿနာများ 30% ခန့် လျော့နည်းကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ စံပြုခြင်းသည် တပ်ဆင်စဉ်အတွင်း လူ့အမှားကို လျှော့ချပေးပြီး အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသော အပူချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုသည် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက် ပြဿနာများဖြစ်စေသည့် နှေးကွေးသော ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။.

Pan Assembly စနစ်များဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ် Load ကို တွက်ချက်နည်း

ဤနေရာတွင် load တွက်ချက်မှုအများစုသည် အခွင့်အရေးတစ်ခုကို လွဲချော်သွားသည်။.

ရိုးရာ load တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းများကို ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်များသည် ရိုးရှင်းသောသေတ္တာများဖြစ်သည့်အခါ တီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် အစဉ်အလာအရ အပူချိန်အခြေအနေများကို ယူဆကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အခြားအရာတစ်ခုကို ထောက်ခံရန် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ခေတ်မီ pan assembly စနစ်များကို အပူချိန်စမ်းသပ်ပြီး သွင်ပြင်လက္ခဏာများ ဖော်ထုတ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် ဦးတည်ချက်နှစ်ခုလုံးတွင် ပိုမိုတိကျနိုင်သည်: သင်လိုအပ်သည့်နေရာတွင် လုံလောက်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေပြီး သင်မလိုအပ်သည့်နေရာတွင် အလွန်အကျွံ သတ်မှတ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ။.

ခေတ်မီစနစ်များအတွက် 4-Factor Load တွက်ချက်မှုနည်းလမ်း

Factor 1: ချိတ်ဆက်ထားသော Load အကဲဖြတ်ခြင်း

  • ၎င်း၏ အမြင့်ဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့်အတူ circuit တိုင်းကို စာရင်းပြုစုပါ။
  • ယေဘူယျတန်ဖိုးများမဟုတ်ဘဲ အမှန်တကယ် စက်ပစ္စည်း nameplates များကို အသုံးပြုပါ။
  • မော်တာ load များအတွက် အကြီးဆုံးမော်တာ၏ 125% နှင့် အခြားအားလုံး၏ 100% ကို အသုံးပြုပါ။

Factor 2: Demand Factor အသုံးချခြင်း

  • အလင်းရောင်: ပုံမှန်အားဖြင့် ပထမ 3000VA အတွက် 100%၊ ပိုကြီးသော တပ်ဆင်မှုများအတွက် လျှော့ချသည်။
  • အထွေထွေ ပလပ်ပေါက်များ: အသုံးပြုမှုပုံစံများပေါ်မူတည်၍ 50-70% (ရုံးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း)
  • Fixed equipment: အသုံးပြုမှု စောင့်ကြည့်ခြင်းက အခြားနည်းကို သက်သေမပြပါက 100%

Factor 3: Diversity Factor ပေါင်းစည်းခြင်း

  • Circuits အားလုံးသည် တစ်ပြိုင်နက် အမြင့်ဆုံးသို့ မရောက်ပါ။
  • ရုံးအဆောက်အအုံများ: ပုံမှန်အားဖြင့် 0.6-0.7 diversity
  • စက်မှုအဆောက်အအုံများ: 0.7-0.8 diversity
  • အရေးကြီးသော အခြေခံအဆောက်အအုံ: 0.9-1.0 diversity (အနည်းဆုံး diversity credit)

Factor 4: Pan Assembly အပူစွမ်းဆောင်ရည် Credit

ဤအရာကို အင်ဂျင်နီယာအများစု လွဲချော်ကြသည်။ မှတ်တမ်းတင်ထားသော အပူစွမ်းဆောင်ရည်ပါရှိသော အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော pan assembly စနစ်များသည် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ တူညီသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်ရှိသော သမားရိုးကျ panels များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 10-20% ပိုမိုမြင့်မားသော ထိရောက်သော စွမ်းဆောင်ရည် အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အကြောင်းပြချက် သုံးခု:.

ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူစွန့်ထုတ်ခြင်း

  1. = လည်ပတ်မှု အပူချိန် နိမ့်ကျခြင်း = စက်ပစ္စည်းများသည် ၎င်းတို့၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ လုပ်ဆောင်သည်။ အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ထားသော နေရာချထားခြင်း
  2. Engineered spacing = ကပ်လျက်ကိရိယာများအကြား အပူအအေးသက်ရောက်မှု လျော့နည်းစေခြင်း
  3. အကောင်းဆုံး လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းများ = I²R ဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးခြင်း = အပူထုတ်လုပ်မှု ပထမနေရာ၌ လျော့နည်းခြင်း

⚡ အရေးကြီးသော ကျွမ်းကျင်သူအကြံပြုချက်: 20% ကို သင်၏တွက်ချက်မှုများတွင် ထည့်ပေါင်းပြီး ပြီးပြီဟု မသတ်မှတ်ပါနှင့်။ pan assembly ထုတ်လုပ်သူထံမှ အပူစွမ်းဆောင်ရည်အချက်အလက်ကို တောင်းခံပါ။ ဝန်အားအောက်တွင် အမှန်တကယ်အပူချိန်မြင့်တက်မှုကို ပြသသည့် စမ်းသပ်အစီရင်ခံစာများကို တောင်းခံပါ။ သင်၏စွမ်းရည်တွက်ချက်မှုများကို အတည်ပြုရန် ထိုတန်ဖိုးများကို အသုံးပြုပါ။ ဤသည်မှာ ကျွမ်းကျင်သောအင်ဂျင်နီယာများသည် အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်းနှင့် ဈေးကြီးသော အရွယ်အစားကြီးခြင်း နှစ်မျိုးလုံးကို ရှောင်ရှားနည်းဖြစ်သည်။.

Pan Assembly ပါရှိသော ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်အဖွဲ့သည် အမှန်တကယ် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။

ခေတ်မီဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်အဖွဲ့မှတဆင့် ပါဝါစီးဆင်းမှုကို နားလည်ခြင်းသည် pan assembly အရည်အသွေးသည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုအတွက် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးကြောင်း ရှင်းပြရန် ကူညီပေးသည်။.

ပါဝါစီးဆင်းမှုကို မြစ်စနစ်တစ်ခုကဲ့သို့ စဉ်းစားပါ-

  1. အဓိကဝင်ပေါက် (အရင်းအမြစ်)
    • ပါဝါသည် အဓိကဝင်ပေါက် pan assembly မှတဆင့် ဝင်ရောက်သည်။
    • အဓိက breaker သို့မဟုတ် switch သည် သီးခြားခွဲထုတ်နိုင်စွမ်းကို ပေးသည်။
    • ၎င်းသည် သင်၏ “ဆည်” ဖြစ်သည်—အောက်ပိုင်းရှိ အရာအားလုံးကို ထိန်းချုပ်သည်။
  2. ဒေါင်လိုက် Busbars (အဓိက လမ်းကြောင်းများ)
    • ကြိုတင်အရွယ်အစားသတ်မှတ်ထားသော ကြေးနီ သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ်ဘားများသည် ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုလုံးတွင် ပါဝါကို ဖြန့်ဝေသည်။
    • ၎င်းတို့သည် သင်၏ “မြစ်များ” ဖြစ်သည်—အမြောက်အမြားစီးဆင်းမှုကို ဖြန့်ဖြူးရေးအမှတ်များသို့ သယ်ဆောင်သည်။
    • Busbar အရွယ်အစားသည် အမြင့်ဆုံးစနစ်စွမ်းရည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။
  3. Pan Assemblies (ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်)
    • pan assembly တစ်ခုစီသည် ဒေါင်လိုက် busbars ထဲသို့ ထည့်သွင်းသည်။
    • pans ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော circuit breakers များသည် တစ်ဦးချင်း circuit များအတွက် “ထိန်းချုပ်ရေးတံခါးများ” အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။
    • ဤတွင် အရေးကြီးသောအပိုင်းဖြစ်သည်။: pan ၏ အပူဒီဇိုင်းသည် circuit တစ်ခုစီသည် အပူကို ဘေးကင်းစွာ မည်မျှ စွန့်ထုတ်နိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။
  4. ကာကွယ်ရေး ညှိနှိုင်းမှု (လုံခြုံရေးစနစ်)
    • ကိရိယာများကို အထက်ပိုင်းကိရိယာများသည် အောက်ပိုင်းကာကွယ်ရေးကို အရန်ထားရှိစေရန် စီစဉ်ထားသည်။
    • ၎င်းသည် ရွေးချယ်နိုင်သော ညှိနှိုင်းမှုဖြစ်သည်—ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြစ်နိုင်သမျှ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်တွင် သီးခြားခွဲထုတ်ကြောင်း သေချာစေသည်။
    • ခေတ်မီစနစ်များတွင် တိကျသော ညှိနှိုင်းမှုအတွက် အီလက်ထရွန်းနစ် ခရီးစဉ်ယူနစ်များ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။
  5. စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ထောက်လှမ်းရေး (အာရုံကြောစနစ်)
    • တိုးများလာသည်နှင့်အမျှ ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်အဖွဲ့များတွင် ပါဝါအရည်အသွေးစောင့်ကြည့်ခြင်း ပါဝင်သည်။
    • အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ပေးသည်။
    • ၎င်းသည် passive ဖြန့်ဖြူးမှုကို တက်ကြွသော ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။

ကျွန်ုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အဆောက်အဦတစ်ခုတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံမှန် panel များမှ စောင့်ကြည့်စနစ်ပေါင်းစပ်ထားသော pan assembly စနစ်များသို့ အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် အစိတ်အပိုင်းများ အပူဖိစီးမှုအဆင့်သို့ မရောက်ရှိမီ အပူချိန်သတိပေးချက်များကို စတင်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ ယခင်တုံ့ပြန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လျှပ်စစ်ပြဿနာများကြောင့် ၎င်းတို့၏ ရပ်ဆိုင်းချိန်သည် 60% ကျဆင်းသွားသည်။.

⚡ အဓိက မှတ်သားရန်: ခေတ်မီ pan assembly များသည် တပ်ဆင်ပန်းကန်ပြားများသာ မဟုတ်ပါ—၎င်းတို့သည် သင်၏ပါဝါအရင်းအမြစ်နှင့် သင်၏ဝန်များကြားရှိ အပူနှင့် လျှပ်စစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအလွှာဖြစ်သည်။ ဤအလွှာပေါ်တွင် ဈေးပေါပေါနှင့် ကျန်အရာအားလုံး ခံစားရသည်။.

အောက်ခြေလိုင်း- Pan Assemblies များသည် ဖြန့်ဖြူးရေးယုံကြည်စိတ်ချရမှုတွင် သင်၏အကောင်းဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်း

လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုရာပေါင်းများစွာနှင့် လုပ်ကိုင်ပြီးနောက်၊ ပုံစံကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်- သင်၏ pan assembly ၏ အရည်အသွေးသည် နောက် ၂၀-၃၀ နှစ်အတွက် သင်၏လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးမှု၏ အရည်အသွေးကို ခန့်မှန်းသည်။.

အရည်အသွေးရှိသော pan assembly စနစ်များ ပေးပို့သောအရာများမှာ ဤတွင်-

  • 40% ပိုမိုမြန်ဆန်သော တပ်ဆင်မှု စံချိန်စံညွှန်းမီ၊ modular ဒီဇိုင်းမှတဆင့်
  • 15-20% ပိုမိုမြင့်မားသော circuit သိပ်သည်းဆ သင့်လျော်သောအပူစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူ
  • 30% လျှပ်စစ်ပြဿနာများ နည်းပါးခြင်း လုပ်ငန်းသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး
  • ရိုးရှင်းသော အနာဂတ်တိုးချဲ့မှု စနစ်ပြန်လည်ဒီဇိုင်းမပါဘဲ
  • ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကာကွယ်ရေး ညှိနှိုင်းမှု ကြိုတင်အင်ဂျင်နီယာဖြေရှင်းချက်များမှတဆင့်
  • ပိုင်ဆိုင်မှု၏ စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်း တပ်ဆင်ချိန်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါ

အခြေခံ panel နှင့် အရည်အသွေးရှိသော pan assembly စနစ်ကြားရှိ ရှေ့တန်းကုန်ကျစရိတ်ကွာခြားမှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 15-25% ဖြစ်သည်။ သို့သော် တပ်ဆင်ချိန်သက်သာခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းချိန်လျှော့ချခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလွယ်ကူခြင်းနှင့် သက်တမ်းပိုရှည်ခြင်းတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါ pan assembly စနစ်သည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၏ ပထမ ၂-၃ နှစ်အတွင်း သူ့အလိုလို ပြန်လည်ပေးဆပ်သည်။.

သင်၏နောက်တစ်ဆင့်: သင်၏နောက်ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်အဖွဲ့ သတ်မှတ်ချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အခါ သင်၏ပေးသွင်းသူအား ဤမေးခွန်းသုံးခုကို မေးပါ-

  1. “သင်၏ဝန်ပရိုဖိုင်အောက်တွင် သင်၏ pan assembly ၏ မှတ်တမ်းတင်ထားသော အပူစွမ်းဆောင်ရည်က ဘာလဲ။”
  2. “တပ်ဆင်မှု torque သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ချိန်ညှိမှု ခံနိုင်ရည်များကို ပြပါ။”
  3. “သင်၏ အနှစ် ၂၀ ကျော် တပ်ဆင်မှုအတွက် မှတ်တမ်းက ဘာလဲ—ကျွန်ုပ်သည် ကိုးကားဖောက်သည်တစ်ဦးနှင့် စကားပြောနိုင်ပါသလား။”

၎င်းတို့သည် ဤမေးခွန်းများကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ မဖြေနိုင်ပါက သင်သည် စနစ်တစ်ခုကို ဝယ်ယူနေခြင်းမဟုတ်ပါ—သင်သည် သေတ္တာထဲတွင် အစိတ်အပိုင်းများကို ဝယ်ယူနေခြင်းဖြစ်သည်။.

စာရေးဆရာပုံ

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ဂျိုး၊အနုအတူပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၁၂ နှစ်အတွေ့အကြုံအတွက်လျှပ်စစ်လုပ်ငန်း။ မှာ VIOX လျှပ်စစ်၊ငါ့အာရုံစူးစိုက်အပေါ်ဖြစ်ပါသည်ပို့အရည်အသွေးမြင့်လျှပ်စစ်ဖြေရှင်းနည်းများဖြည့်ဆည်းဖို့အံဝင်ခွင်လိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏။ ငါ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအထိစက္မႈအလျောက်၊လူနေသောဝါယာကြိုး၊နှင့်မပွားဖြစ်လျှပ်စစ်စနစ်များ။အကြှနျုပျကိုဆက်သွယ်ရန် [email protected] ဦးရှိသည်မည်သည့်မေးခွန်းများကို။

အကောင်းဆုံးဦးနှောက်ဖြည့်စွက်
    Tambahkan tajuk untuk mulai membuat daftar isi
    အမေးများအတွက်ကိုးကားအခု