စမ်းသပ်ဖြုတ်တပ်နိုင်သော Terminal Block ပေးသွင်းသူ- 4mm Banana Socket နှင့် Current Transformer Circuit for Metering Panels
လျှပ်စစ်တိုင်းတာခြင်းနှင့် ပြားကိရိယာတန်ဆာပလာများ၏ တိကျမှုကို အခြေခံသော ကမ္ဘာတွင်၊ ရိုးရှင်းသော terminal block သည် ၎င်း၏ သေးငယ်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရွယ်အစားကို ဖုံးကွယ်ထားသော အရေးကြီးသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်သည်။ စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု terminal block များ—အထူးသဖြင့် 4mm banana socket configuration များပတ်လည်တွင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော terminal block များသည် မီတာ panel များ၊ protection relay circuits များနှင့် current transformer (CT) secondary circuits များတွင် မရှိမဖြစ် အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူရေးအင်ဂျင်နီယာများ၊ ပြားတည်ဆောက်သူများနှင့် ဤအစိတ်အပိုင်းများကို ရယူသော ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများအတွက်၊ စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု terminal block များ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ သိမ်မွေ့သော အချက်အလက်များကို နားလည်ခြင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ထိန်းသိမ်းနိုင်သော လျှပ်စစ်စနစ်များ တည်ဆောက်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါးသည် 4mm banana socket လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော disconnect terminal block များကိုစမ်းသပ်ရန်၊ metering panel များအတွက် current transformer circuit ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် လက်တွေ့ကျသော framework တစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ စမ်းသပ်ချိတ်ဆက်မှု terminal block ပေးသွင်းသူ။ panel အသစ်တည်ဆောက်ရန်အတွက် အစိတ်အပိုင်းများကို သတ်မှတ်နေသည်ဖြစ်စေ၊ ရှိပြီးသား metering installation ကို အဆင့်မြှင့်တင်နေသည်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် မူရင်းပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအတွက် အစိတ်အပိုင်းများကို ရယူနေသည်ဖြစ်စေ ဤလမ်းညွှန်သည် သင့်အား အသိပေးဆုံးဖြတ်ချက်များချရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
မီတာတပ်ဆင်မှုပြားများတွင် စမ်းသပ်ဖြုတ်တပ်သည့် တာမီနယ်ဘလောက်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ
မီတာပြားများသည် လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးမှုစောင့်ကြည့်ခြင်း၏ အာရုံကြောဗဟိုချက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် အော်ပရေတာများအား ၎င်းတို့၏ လျှပ်စစ်စနစ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ မြင်သာစေသည့် ကိရိယာများ—အမ်မီတာများ၊ ဗို့မီတာများ၊ ဝပ်မီတာများနှင့် ဘက်စုံသုံး ပါဝါမီတာများ—ကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။ သုံးဆင့် AC တပ်ဆင်မှုများတွင်၊ လျှပ်စီးကြောင်းထရန်စဖော်မာများသည် မြင့်မားသော မူလလျှပ်စီးကြောင်းများကို အချိုးကျ ဒုတိယလျှပ်စီးကြောင်း (ပုံမှန်အားဖြင့် 1A သို့မဟုတ် 5A) သို့ လျှော့ချပေးပြီး ကိရိယာများနှင့် ကာကွယ်ရေးရီလေးများဖြင့် ဘေးကင်းစွာ တိုင်းတာနိုင်ပါသည်။
CT ဒုတိယဆားကစ်များအတွက် အရေးကြီးသော ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်မှာ မူလလျှပ်စီးကြောင်းစီးဆင်းနေချိန်တွင် ၎င်းတို့ကို ဘယ်တော့မှ open-circuit မလုပ်ရပါ။ open CT ဒုတိယဆားက ထရန်စဖော်မာ၏ သံလိုက်အူတိုင်သည် ပြည့်နှက်နေသောကြောင့် ဒုတိယတာမီနယ်များတွင် အလွန်မြင့်မားသောဗို့အားကို ထုတ်လွှတ်ပေးပြီး လူများအတွက် ပြင်းထန်သောဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်နှင့် CT ကိုယ်တိုင်ပျက်စီးနိုင်ခြေကို ဖန်တီးပေးသည်။ ထို့ကြောင့် CT ဒုတိယဆားကစ်တိုင်းကို အချိန်တိုင်း ဝန်ဖြင့် ရပ်တန့်ရမည် သို့မဟုတ် ရှော့ချရမည်။
စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု terminal block များသည် ဤပြဿနာကို ကြော့ရှင်းစွာ ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် short-circuit လမ်းကြောင်း၏ တည်တံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် စမ်းသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်းအတွက် CT secondary circuit မှ တူရိယာများနှင့် မီတာများကို ဖြုတ်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု block သည် ချိတ်ဆက်ထားသော အနေအထားတွင် ရှိနေသောအခါ၊ CT secondary ကို တူရိယာမှတစ်ဆင့် တင်ဆောင်သည်။ block ကို စမ်းသပ်အနေအထားသို့ ရွှေ့သောအခါ၊ shorting bar တစ်ခုသည် CT secondary ကို ရှောင်ကွင်းပေးသည့် အလိုအလျောက် လည်ပတ်ပြီး CT secondary ကို ဘယ်တော့မှ ဖွင့်မထားဘဲ တူရိယာကို ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်း ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။
၄ မီလီမီတာ ငှက်ပျောသီး အပေါက် ပုံစံ
၄ မီလီမီတာ ငှက်ပျောသီးပေါက်သည် စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် တိုင်းတာခြင်းပစ္စည်းများအတွက် လုပ်ငန်းစံနှုန်းချိတ်ဆက်ကိရိယာပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄ မီလီမီတာ အချင်းရှိသော ရိုးတံများပါသည့် ငှက်ပျောသီးပလပ်များကို panel မီတာများ၊ oscilloscope များ၊ DC power supply များနှင့် ကျယ်ပြန့်သော စမ်းသပ်ကိရိယာအမျိုးအစားများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ ၄ မီလီမီတာအရွယ်အစားသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုနှင့် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းမှုကြားရှိ အကောင်းဆုံးနေရာကို ကိုယ်စားပြုသည်—ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ခုခံမှုနည်းသော ချိတ်ဆက်မှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်လောက်အောင် ကြီးမားသော်လည်း သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော terminal block layout များနှင့် ကိုက်ညီလောက်အောင် သေးငယ်သည်။
၄ မီလီမီတာ ငှက်ပျောသီး socket များပါသည့် စမ်းသပ် disconnect terminal block များသည် တစ်ပြိုင်နက်တည်း လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- ၎င်းတို့သည် ပြားအတွင်းရှိ CT ဒုတိယဝါယာကြိုးများအတွက် ပုံသေ၊ အမြဲတမ်း ရပ်စဲသည့်နေရာတစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ငှက်ပျောသီးပလပ်သည် ကိရိယာကြိုးများမှ ငှက်ပျောသီးပလပ်ကို လက်ခံပြီး လုံခြုံပြီး တိုင်းတာနိုင်သော ချိတ်ဆက်မှုကို တည်ဆောက်ပေးသည်။
- ၎င်းတို့တွင် ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်သည့်အခါ အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သည့် ရှော့တင်းယန္တရား ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် လျှောကျသော ရှော့တင်းဘား၊ ပလပ်ထိုး ရှော့တင်းတံတား သို့မဟုတ် လီဗာဖြင့် လုပ်ဆောင်သော ရှော့တင်းယန္တရား ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤနှစ်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်သည် စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု terminal block ကို အခြားနည်းဖြင့် အစိတ်အပိုင်းများစွာ လိုအပ်မည့်အရာကို အစားထိုးသည့် ကျစ်လစ်ပြီး ကြော့ရှင်းသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်စေသည်- သီးခြား terminal block များ၊ shorting busbar နှင့် manual shorting link များ။
ဘာကြောင့် Current Transformer ဆားကစ်တွေမှာ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ Terminal Block တွေ လိုအပ်တာလဲ။
စံ terminal block များသည် CT secondary ဆားကစ်များအတွက် မသင့်တော်ပါ။ CT secondary သည် ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်—ပုံမှန်လျှပ်စီးကြောင်းစီးဆင်းမှုအတွင်း ဗို့အားအနည်းငယ်သာ—ဗို့အားအလွန်နည်းစွာဖြင့် လည်ပတ်သော်လည်း secondary ကို open-siccuit လုပ်ပါက ဗို့အားထောင်ပေါင်းများစွာ တိုးတက်လာနိုင်သည်။ ဤဗို့အားသည် CT ကို စွမ်းအင်ပေးပြီး secondary ကိုဖွင့်လိုက်သောအခါ secondary terminal များတစ်လျှောက်တွင် ချက်ချင်းပေါ်လာသည်။
ထို့ကြောင့် CT secondary terminal block သည် အထူးပြုလိုအပ်ချက်များစွာနှင့် ကိုက်ညီရမည်-
ရှော့ချ် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု: shorting ယန္တရားသည် CT secondary terminal များတစ်လျှောက်တွင် တသမတ်တည်း ခုခံမှုနည်းသော short ကို ပေးရမည်။ shorting path ရှိ မည်သည့်ခုခံမှုမဆို မှားယွင်းသော metering ကို ဖြစ်စေပြီး shorting contact တွင် အပူအပူပေးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ shorting path သည် အခြေအနေအားလုံးအောက်တွင် 10 milliohms ထက်နည်းသော ခုခံမှုရှိသင့်သည်။
ဒိုင်အီလက်ထရစ် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု: terminal block သည် secondary ကို မတော်တဆဖွင့်မိပါက ၎င်း၏ terminal များတစ်လျှောက် ပေါ်လာနိုင်သည့် မြင့်မားသောဗို့အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ CT secondary terminal block များအတွက် စံ IEC လိုအပ်ချက်များတွင် တစ်မိနစ်အတွက် အနည်းဆုံး dielectric ခံနိုင်ရည်ဗို့အား 2 kV AC လိုအပ်သည်။
ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း စွမ်းရည်- ဒီဇိုင်းအချို့တွင် terminal block သည် CT secondary current ကို ပျက်စီးမှုမရှိဘဲ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်နိုင်ခြင်းတို့ လိုအပ်သည်။ စံ metering CTs (1A သို့မဟုတ် 5A secondary) အတွက်၊ ၎င်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော test disconnect block များ၏ စွမ်းရည်အတွင်းတွင် ရှိသည်၊ သို့သော် ထုတ်လုပ်သူ၏ သတ်မှတ်ချက်များကို တိုင်ပင်သင့်သည်။
မှားယွင်းသောလုပ်ဆောင်မှုမှကာကွယ်ရန်လုံခြုံရေး- ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု terminal block များတွင်၊ ဖြတ်တောက်မှုလုပ်ဆောင်ချက်အတွင်း shorting ယန္တရားသည် အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်သောကြောင့် CT secondary ကို မတော်တဆဖွင့်ထားခဲ့၍မရပါ။ ၎င်းသည် စံ terminal block များနှင့် manual shorting link များကို အသုံးပြု၍ ကြံဆထားသော ဖြေရှင်းချက်များနှင့် သင့်လျော်သော စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု block များကို ခွဲခြားသိမြင်စေသည့် အရေးကြီးသော ဘေးကင်းရေးအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၄ မီလီမီတာ ငှက်ပျောသီး Socket စမ်းသပ်ဖြုတ်တပ်တုံးများအတွက် အဓိက နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
မီတာတပ်ဆင်မှု panel အသုံးချမှုများအတွက် စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု terminal block များကို အကဲဖြတ်သည့်အခါ အောက်ပါ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ဂရုတစိုက် ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်-
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ: CT ဒုတိယ ဆားကစ်များအတွက်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဒုတိယလျှပ်စီးကြောင်း (ပုံမှန်အားဖြင့် 1A သို့မဟုတ် 5A) သည် terminal block ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်လျှပ်စီးကြောင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ terminal block တွင် အနည်းဆုံး CT ဒုတိယလျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ညီမျှသော လျှပ်စီးကြောင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရေရှည်လည်ပတ်ရန်အတွက် လုံလောက်သော အပူအနားသတ်ရှိရမည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား: terminal block ကို fault ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော voltage များ သို့မဟုတ် transient များ အပါအဝင် မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို secondary terminal များတစ်လျှောက်တွင် ပေါ်လာနိုင်သည့် အမြင့်ဆုံး voltage အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်သင့်သည်။ normal distribution systems များရှိ CT secondary circuits များအတွက် 250V သို့မဟုတ် 400V AC/DC အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် လုံလောက်ပါသည်။
ရှော့-ဆားကစ် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု: CT secondary circuits များသည် မြင့်မားသော fault current များကို ခံရလေ့မရှိသော်လည်း (CT ကိုယ်တိုင်က ၎င်း၏ source impedance ကြောင့် secondary fault current ကို ကန့်သတ်ထားသည်)၊ terminal block သည် rated duration အတွက် circuit ရှိ အမြင့်ဆုံး prospective fault current ၏ mechanical နှင့် thermal stress များကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။
ထိတွေ့မှုခုခံမှု: တိကျသော မီတာတိုင်းတာခြင်း အသုံးချမှုများတွင် တိုင်းတာမှုအမှားအယွင်းများကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် ချိတ်ဆက်ထားသော အနေအထားရှိ လျှပ်စီးကြောင်းသယ်ဆောင်သည့် အဆက်အသွယ်များ၏ ခုခံမှုသည် အနည်းဆုံးဖြစ်သင့်သည်။ ပရီမီယံ တာမီနယ်ဘလောက်များသည် 1 မီလီဟွန်းထက်နည်းသော အဆက်အသွယ်ခုခံမှုများကို ရရှိစေသည်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြာရှည်ခံမှု: ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ရှော့ချခြင်း ယန္တရားများကို ရှော့ချခြင်းစွမ်းဆောင်ရည် ယိုယွင်းခြင်းမရှိဘဲ အနည်းဆုံး လည်ပတ်မှုစက်ဝန်းအရေအတွက် (ပုံမှန်အားဖြင့် ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀ အထိ) အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်သင့်သည်။
အပူလျှပ်ကာပစ္စည်း: terminal block ၏ကိုယ်ထည်ကို ခြေရာခံနိုင်ခြင်း၊ မီးလျှံခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် အသုံးချမှု၏ လည်ပတ်မှုအပူချိန်အပိုင်းအခြားအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော မြင့်မားသော dielectric-strength insulation ပစ္စည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သင့်သည်။ Polyamide (PA) နှင့် polyphthalamide (PTA) တို့သည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအဆင့် terminal block များအတွက် အသုံးများသော ရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်။
ပြားတပ်ဆင်ခြင်းဖွဲ့စည်းပုံ: တာမီနယ်ဘလောက်များကို single-level နှင့် double-level configuration များဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ Double-level ဘလောက်များသည် သီးခြားဆားကစ်နှစ်ခုကို ဒေါင်လိုက်စီထားခြင်းဖြင့် ပေးထားသော panel အကျယ်တွင် ဆားကစ်များ ပိုမိုထားရှိနိုင်စေပါသည်။ သင့်လျော်သော configuration သည် panel ဒီဇိုင်းနှင့် CT ဆားကစ်အရေအတွက်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
စမ်းသပ်ဖြုတ်တပ် Terminal Block ပေးသွင်းသူကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း
မှန်ကန်သော စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု တာမီနယ်ဘလောက် ပေးသွင်းသူကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် မှန်ကန်သော အစိတ်အပိုင်းကို ရွေးချယ်ခြင်းကဲ့သို့ပင် အရေးကြီးပါသည်။ စွမ်းဆောင်နိုင်သော ပေးသွင်းသူသည် နည်းပညာအရ သင့်လျော်သော ထုတ်ကုန်ကိုသာမက နည်းပညာပံ့ပိုးမှု၊ ရရှိနိုင်မှု တသမတ်တည်းရှိမှုနှင့် သင့်ပြားဒီဇိုင်းတွင် ပေါင်းစပ်မှုကို ရိုးရှင်းစေသည့် စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း ပေးပါသည်။
စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု terminal block ပေးသွင်းသူများကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် အဓိက စံနှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်- ပေးသွင်းသူသည် စံပုံစံအချက်များနှင့် panel ဖြတ်တောက်မှုအတိုင်းအတာများနှင့် ကိုက်ညီသော စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု terminal block အမျိုးမျိုးကို ပေးဆောင်ပါသလား။ ပေးသွင်းသူ၏ အမျိုးအစားတစ်လျှောက် စံသတ်မှတ်ခြင်းသည် panel တည်ဆောက်သူများအား ၎င်းတို့၏ ဝယ်ယူမှုများကို ပေးသွင်းသူတစ်ဦးတည်းနှင့် ပေါင်းစည်းနိုင်စေသည့်အပြင် မတူညီသော ပရောဂျက်များအတွက် လိုအပ်သော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် configuration အပြည့်အစုံကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်စေပါသည်။
အရည်အသွေး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: ပေးသွင်းသူသည် ISO 9001 ကဲ့သို့သော သက်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရှိပါသလား။ မီတာတိုင်းတာခြင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးအသုံးချမှုများတွင် အသုံးပြုသော လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်၊ အသိအမှတ်ပြုဓာတ်ခွဲခန်းမှ ပြင်ပအမျိုးအစားစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိခြင်းသည် ထုတ်ကုန်များသည် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြောင်း အာမခံချက်ပေးသည်။ dielectric strength၊ လျှပ်စီးကြောင်းသယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် shorting စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် IEC အမျိုးအစားစမ်းသပ်မှုအထောက်အထားကို ရှာဖွေပါ။
နည်းပညာဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ- စွမ်းရည်ရှိသော ပေးသွင်းသူတစ်ဦးသည် အတိုင်းအတာပုံများ၊ လျှပ်စစ်ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အကြံပြုထားသော ပြားဖြတ်တောက်မှုအတိုင်းအတာများနှင့် အသုံးချမှုလမ်းညွှန်ချက်များအပါအဝင် ပြီးပြည့်စုံသော နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာစာရွက်များကို ပေးပါသည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းသည် ပြားဒီဇိုင်နာများနှင့် ဝယ်ယူရေးအင်ဂျင်နီယာများအတွက် အစိတ်အပိုင်းများကို မှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ပြီး ပေါင်းစပ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်း: စံထုတ်ကုန်များသည် မီတာပြားလိုအပ်ချက်အများစုနှင့် ကိုက်ညီသော်လည်း၊ အချို့သောအသုံးချမှုများသည် စံမဟုတ်သောဖွဲ့စည်းပုံများ—သတ်မှတ်ထားသော ဝင်ရိုးအရေအတွက်၊ ပြုပြင်ထားသော အတိုကောက်ယန္တရား သို့မဟုတ် ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အခြားရွေးချယ်စရာပစ္စည်းများ—လိုအပ်သည်။ ကုမ္ပဏီတွင်းထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့် အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်မှုရှိသော ပေးသွင်းသူတစ်ဦးသည် အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အချိန်ပြစ်ဒဏ်များမပါဘဲ စိတ်ကြိုက်ဗားရှင်းများကို မကြာခဏပေးဆောင်နိုင်သည်။
ရရှိနိုင်မှုနှင့် ပို့ဆောင်ချိန်- မီတာပြား ပရောဂျက်များတွင် မကြာခဏ ပို့ဆောင်ချိန် လိုအပ်ချက်များလေ့ရှိသည်။ ပို့ဆောင်ချိန်တိုတောင်းစေရန်အတွက် ပေးသွင်းသူသည် စံသတ်မှတ်ထားသော ပုံစံများ၏ လုံလောက်သော ကုန်ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရှိကြောင်း အတည်ပြုပါ။ မှာယူမှုကြီးများ သို့မဟုတ် စံမမီသော ပုံစံများအတွက် ကတိမတည်မီ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပို့ဆောင်ချိန်ဇယားကို နားလည်ပါ။
ဈေးနှုန်းနှင့် အရေအတွက်အလိုက် လျှော့စျေးများ- ပရောဂျက်များစွာတွင် တသမတ်တည်းပမာဏဖြင့် စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု terminal block များကို ဝယ်ယူသော panel တည်ဆောက်သူများအတွက်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာသော ပမာဏလျှော့စျေးအချိန်ဇယားများဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော ဈေးနှုန်းကို ပေးဆောင်နိုင်သော ပေးသွင်းသူတစ်ဦးသည် သိသာထင်ရှားသော စီးပွားရေးအားသာချက်ကို ပေးစွမ်းသည်။
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အပံ့: panel တည်ဆောက်သူတစ်ဦးသည် စိန်ခေါ်မှုရှိသော application တစ်ခု—ပုံမှန်မဟုတ်သော panel configuration များ၊ မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်များ၊ သီးခြား CT ဒုတိယဝိသေသလက္ခဏာများ—နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အခါ component supplier ထံမှ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုသည် ဖြေရှင်းပြီးသောပြဿနာနှင့် project နှောင့်နှေးမှုကြား ကွာခြားချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ application support၊ နမူနာပမာဏများနှင့် engineering consultation ပေးရန် ပေးသွင်းသူ၏ ဆန္ဒကို အကဲဖြတ်ပါ။
အသုံးချမှု အခြေအနေများ- ၄ မီလီမီတာ ငှက်ပျောသီး Socket စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု ဘလောက်များကို အသုံးပြုသည့်နေရာများ
အောက်ပါအသုံးချမှုအခြေအနေများသည် မီတာပြားအခြေအနေများတွင် 4mm ငှက်ပျောသီးပေါက်များပါသည့် စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု terminal block များအတွက် အသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များ၏ အကျယ်အဝန်းကို သရုပ်ဖော်ထားသည်-
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး ပြားများ 100 kW ထက်ပိုသော ဝန်များပါသည့် ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများတွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ kW၊ kVAR၊ ပါဝါအချက်နှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ပြသသည့် မီတာပြားများ ရှိလေ့ရှိသည်။ ဤပြားများအတွက် CT ဒုတိယဆားကစ်များအတွက် CT ဒုတိယဆားကစ်များကို အသုံးပြု၍ အဓိက ဘတ်စ်ဘားများသို့ ပါဝါမနှောင့်ယှက်ဘဲ ပုံမှန်ချိန်ညှိခြင်းနှင့် ကိရိယာအစားထိုးခြင်းကို ခွင့်ပြုသည်။
ဆိုလာ PV အင်ဗာတာ အထွက် တိုင်းတာခြင်း: ဇယားကွက်ချိတ်ဆက်ထားသော ဆိုလာ PV စနစ်များသည် ဇယားကွက်သို့ တင်ပို့သော စွမ်းအင်ကို တိုင်းတာရန်အတွက် ဝင်ငွေအဆင့် မီတာတိုင်းတာမှု လိုအပ်သည်။ PV အင်ဗာတာ AC အထွက် မီတာတိုင်းတာမှု ပြားများရှိ လျှပ်စီးကြောင်း ထရန်စဖော်မာများသည် စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်းရှိပြီး utility meter နှင့် inverter စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်တို့အား CT ဒုတိယအချက်ပြမှုများကို မျှဝေနိုင်စေပါသည်။
ဂျင်နရေတာ ထပ်တူပြုခြင်း ပြားများ- ဂျင်နရေတာအစုံများကို utility grid သို့မဟုတ် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု paralleling လုပ်သည့်အခါ synchronizing panel များသည် ဂျင်နရေတာနှင့် busbar နှစ်ခုလုံးတွင် voltage၊ frequency နှင့် phase angle တို့ကို ပြသသည်။ CT secondary test disconnect blocks များသည် စီစဉ်ထားသော ဂျင်နရေတာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွင်း ကိရိယာများကို သီးခြားခွဲထုတ်ပြီး စမ်းသပ်နိုင်စေပါသည်။
ကာကွယ်ရေး ရီလေး စမ်းသပ်ပြားများ- အရေးကြီးသော feeder များအတွက် Protection relay များသည် ၎င်းတို့၏ ချိန်ညှိမှုနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း တည်တံ့မှုကို အတည်ပြုရန် ပုံမှန်စမ်းသပ်မှုများ လိုအပ်သည်။ CT secondary circuits များရှိ test disconnect blocks များသည် relay test set များကို ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး relay ကို service မှ မဖယ်ရှားဘဲ CT secondary များကို အတည်ပြုနိုင်သည်။
အဆောက်အဦလျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးမှုစောင့်ကြည့်ခြင်း- ကြီးမားသော စီးပွားရေးအဆောက်အအုံများသည် tenant metering၊ load management နှင့် demand response program များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် metering panel များကို အသုံးပြုကြသည်။ မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ multi-circuit test disconnect block များသည် ဤတပ်ဆင်မှုများတွင် CT secondary circuit အများအပြားကို နေရာချထားပေးသည်။
မီတာတပ်ဆင်မှုပြားများတွင် စမ်းသပ်ဖြုတ်တပ်သည့် တာမီနယ်ဘလောက်များအတွက် တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုများ
စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု တာမီနယ်ဘလောက်များကို သင့်လျော်စွာတပ်ဆင်ခြင်းသည် မှန်ကန်သော အစိတ်အပိုင်းကို ရွေးချယ်ခြင်းကဲ့သို့ပင် အရေးကြီးပါသည်။ အောက်ပါ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
လုံခြုံစွာတပ်ဆင်ခြင်း- တာမီနယ်ဘလောက်ကို အရွယ်အစားသင့်တော်သော DIN rail ပေါ်တွင် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ၏ အကြံပြုထားသော တပ်ဆင်နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ panel backplate သို့ တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်သင့်သည်။ တပ်ဆင်မှုလုံခြုံရေး မလုံလောက်ခြင်းသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်များပေါ်တွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်း မှန်ကန်ခြင်း- CT ဒုတိယဆားကစ်၏ လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက် ထုတ်လုပ်သူမှ အကြံပြုထားသော ဝါယာကြိုးအရွယ်အစားကို အသုံးပြုပါ။ 1A သို့မဟုတ် 5A CT ဒုတိယဆားကစ်များအတွက် 2.5 mm² မှ 4 mm² အထိ ဝါယာကြိုးအရွယ်အစားများသည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ပြတ်ရှခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထိတွေ့ဖိအားကို သေချာစေရန်အတွက် ကြိုးချည်ကြိုးများအတွက် ဝါယာကြိုးဖယ်ရူးများကို အသုံးပြုသင့်သည်။
ပိုလာရိုက်တစ် သဟဇာတဖြစ်မှု: CT ဒုတိယ ဆားကစ်များတွင် သတ်မှတ်ထားသော polarity အမှတ်အသားများ (dot သို့မဟုတ် X convention) ရှိသည်။ တူရိယာများသည် မှန်ကန်သော ပမာဏနှင့် လက္ခဏာကို ပြသကြောင်း သေချာစေရန် CT ဒုတိယ ဆားကစ်ရှိ terminal block အားလုံးကို တသမတ်တည်း polarity ဖြင့် ဝါယာကြိုးချိတ်သင့်သည်။ စမ်းသပ် disconnect block ၏ shorting bar သည် သက်ဆိုင်ရာ polarity terminal များကို အတူတကွ short လုပ်သင့်သည်။
မျက်မြင်အတည်ပြုခြင်း- ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်ပြီးနောက်၊ shorting bar ယန္တရားသည် ရည်ရွယ်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် မှန်ကန်သောနေရာတွင် ရှိမရှိ မျက်မြင်စစ်ဆေးပါ။ ချိတ်ဆက်ထားသော နေရာတွင် ကိရိယာကြိုးများကို ချိတ်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး CT ဒုတိယကြိုးကို ရှော့မခတ်သင့်ပါ။ စမ်းသပ်အနေအထားတွင်၊ shorting bar ကို ချိတ်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ကိရိယာကြိုးများကို အလွယ်တကူရယူနိုင်ရမည်။
ပြားတံဆိပ်ကပ်ခြင်း- စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု terminal block တစ်ခုစီတွင် မည်သည့် CT circuit ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်ကို သိရှိနိုင်ရန် ရှင်းလင်းစွာ တံဆိပ်တပ်ထားသင့်သည်။ ၎င်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရိုးရှင်းစေပြီး စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း အော်ပရေတာအမှားအယွင်းဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးကာ ဘေးကင်းသော သီးခြားခွဲထားမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
မီတာတိုင်းတာခြင်းနှင့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက် terminal block ဖြေရှင်းချက်များအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက J-Guang's သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ PCB ဝက်အူ တာမီနယ်ဘလောက် ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ နှင့် ထုတ်ကုန်ကတ်တလောက်အပြည့်အစုံ။
နိဂုံးချုပ်- ဘေးကင်းပြီး ထိန်းသိမ်းနိုင်သော မီတာစနစ်များ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်
၄ မီလီမီတာ ငှက်ပျောသီးပလပ်ပေါက်ပါသည့် စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု terminal block များသည် မီတာတိုင်းတာရေး panel တွင် သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် လက်ရှိ transformer secondary circuits များနှင့် လျှပ်စစ်တိုင်းတာမှုကို ဖြစ်နိုင်စေသည့် ကိရိယာများအကြား မရှိမဖြစ်ချိတ်ဆက်မှုကို ပေးစွမ်းပြီး ၎င်းတို့၏ အလိုအလျောက် shorting ယန္တရားများမှတစ်ဆင့် ဝန်ထမ်းများနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ ဘေးကင်းရေးကို တစ်ချိန်တည်းတွင် အာမခံပါသည်။
ဤအစိတ်အပိုင်းများကို သတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရယူသည့်အခါ နည်းပညာဆိုင်ရာ စံနှုန်းများသည် ဈေးနှုန်းထက် ဦးစားပေးသင့်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော shorting၊ လုံလောက်သော dielectric ခံနိုင်ရည် သို့မဟုတ် လုံခြုံသော contact resistance မပေးနိုင်သော terminal block သည် ၎င်းကိုကာကွယ်ရန် တပ်ဆင်ထားသော ဘေးကင်းရေးနှင့် တိုင်းတာမှုသမာဓိကို ထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ မှတ်တမ်းတင်ထားသော အရည်အသွေး၊ ပြည့်စုံသော နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့် တသမတ်တည်းရရှိနိုင်မှုကို ပြသနိုင်သော စမ်းသပ် disconnect terminal block ပေးသွင်းသူနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုသူများကို ဆယ်စုနှစ်များစွာ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် metering panel များတည်ဆောက်ခြင်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
မီတာတိုင်းတာခြင်းနှင့် ကာကွယ်မှုရီလေးဈေးကွက်ကို တိကျမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ဘေးကင်းရေးတို့ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်—အရည်အချင်းပြည့်မီသော စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု တာမီနယ်ဘလောက်ပေးသွင်းသူတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များနှင့် မျှဝေသင့်သည့် အခြေခံမူသုံးခုဖြစ်သည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
မေး- စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု terminal block နှင့် စံ terminal block အကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။
A: စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှု terminal block တွင် CT secondary တွင် short circuit ကို အချိန်တိုင်းထိန်းသိမ်းထားစဉ် စမ်းသပ်ရန်အတွက် CT secondary circuit များကို ဘေးကင်းစွာ ဖြတ်တောက်နိုင်စေမည့် disconnecting နှင့် shorting mechanism ပါဝင်သည်။ စံ terminal block သည် ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုများအတွက် ပုံသေ terminal point ကိုသာ ပံ့ပိုးပေးပြီး CT secondary circuit လည်ပတ်မှုဘေးကင်းစေရန် လိုအပ်သော automatic shorting function မပါဝင်ပါ။
မေး- ဗို့အားထရန်စဖော်မာ (VT) ဆင့်ပွားဆားကစ်များအတွက် 4mm ငှက်ပျောသီး socket စမ်းသပ် disconnect blocks များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ test disconnect block များကို VT secondary circuits များအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်၊ သို့သော် လိုအပ်ချက်များမှာ အနည်းငယ်ကွဲပြားပါသည်။ VT secondary circuits များသည် CT secondary circuits များကဲ့သို့ open-circuit voltage hazard ကို မဖြစ်စေသော်လည်း test disconnect block များသည် primary circuit ကို energize မလုပ်ဘဲ testing သို့မဟုတ် replacement အတွက် tools များကို သီးခြားခွဲထားနိုင်စေသည့် အဖိုးတန်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပေးစွမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ထားသော terminal block ၏ voltage rating သည် VT secondary voltage အတွက် လုံလောက်ကြောင်း သေချာပါစေ။
မေး- စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှုဘလောက်ရှိ ရှော့တ်ယန္တရားသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိမရှိ မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
A: shorting စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတည်ပြုခြင်းအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ IEC စံနှုန်းများနှင့်အညီ အမျိုးအစားစမ်းသပ်ထားသော ထုတ်ကုန်များကို ရှာဖွေပါ။ ပေးသွင်းသူ၏ datasheet တွင် shorting path ၏ contact resistance ကို သတ်မှတ်ပေးသင့်သည်။ ပရီမီယံအရည်အသွေးရှိသော block များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 10 milliohms အောက် shorting contact resistance ကို သတ်မှတ်ပေးလေ့ရှိသည်။ UL၊ VDE သို့မဟုတ် KEMA ကဲ့သို့သော ဓာတ်ခွဲခန်းများမှ ပြင်ပအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များသည် နောက်ထပ်အာမခံချက်ပေးသည်။
မေး- CT secondary circuits တွေမှာ test disconnect terminal blocks တွေနဲ့ ဘယ်ဝါယာကြိုးအရွယ်အစားကို သုံးသင့်လဲ။
A: 1A သို့မဟုတ် 5A အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော CT ဒုတိယဆားကစ်များအတွက်၊ 2.5 mm² မှ 4 mm² အထိ ဝါယာကြိုးအရွယ်အစားများကို ပုံမှန်အားဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဝါယာကြိုးအရွယ်အစားငယ်များကို အလွန်တိုတောင်းသော လည်ပတ်မှုများအတွက် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း၊ ဒုတိယဆားကစ်ရှိ ဗို့အားကျဆင်းမှုကို တူရိယာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအတွက် လက်ခံနိုင်သော ကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ရှိနေစေရန် စစ်ဆေးသင့်သည်။ terminal block ထုတ်လုပ်သူ၏ datasheet တွင် သတ်မှတ်ထားသော ထုတ်ကုန်အတွက် အကြံပြုထားသော ဝါယာကြိုးအပိုင်းအခြားကို သတ်မှတ်ပေးလိမ့်မည်။
မေး- စမ်းသပ်ဖြုတ်တပ်နိုင်သော တာမီနယ်ဘလောက်များကို မည်မျှမကြာခဏ စစ်ဆေးသင့်သနည်း သို့မဟုတ် အစားထိုးသင့်သနည်း။
A: စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှုဘလောက်များတွင် အချို့သော ဝတ်ဆင်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့ ပုံသေအစားထိုးချိန်ကာလ မရှိသော်လည်း၊ ပုံမှန်အားဖြင့် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သည့် မျက်စိဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းကို အကြံပြုထားသည်။ စစ်ဆေးခြင်းသည် ဖြတ်တောက်မှုနှင့် ရှော့ချမှုယန္တရားများ မှန်ကန်စွာလည်ပတ်နေကြောင်း၊ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများ တင်းကျပ်စွာရှိနေကြောင်းနှင့် အပူလျှပ်ကာအိမ်တွင် ပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် ခြေရာခံမှုလက္ခဏာများ မပြသကြောင်း အတည်ပြုသင့်သည်။ ထိတွေ့မှု အပေါက်များ၊ အပူလျှပ်ကာခြေရာခံမှု သို့မဟုတ် ယန္တရားယိုယွင်းမှုလက္ခဏာများ ပြသသည့် မည်သည့်ဘလောက်ကိုမဆို ချက်ချင်းအစားထိုးသင့်သည်။
မေး- စမ်းသပ်ဖြုတ်တပ်နိုင်သော terminal block ၏ ပုံမှန်သက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ။
A: စမ်းသပ်ဖြတ်တောက်မှုပိတ်ဆို့တစ်ခု၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်တမ်းကို ထုတ်လုပ်သူမှ လည်ပတ်မှုစက်ဝန်းများအရ အဆင့်သတ်မှတ်ထားလေ့ရှိသည် - ဥပမာအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက် ၅၀၀ သို့မဟုတ် ၁၀၀၀။ မီတာပြားတစ်ခုတွင် ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုအခြေအနေများတွင် ပိတ်ဆို့တစ်ခုသည် တစ်နှစ်လျှင် ဖြတ်တောက်မှုလုပ်ဆောင်ချက် ဆယ်ဂဏန်းအနည်းငယ်သာ မြင်တွေ့ရနိုင်ပြီး ဆိုလိုသည်မှာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်တမ်းသည် ၂၀-၄၀ နှစ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ကြာရှည်နိုင်သည်။ လျှပ်စစ်သက်တမ်းကို contact resistance တည်ငြိမ်မှုနှင့် insulation စနစ်၏ dielectric ခံနိုင်ရည်စွမ်းရည်တို့ဖြင့် အများအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပြီး နှစ်မျိုးစလုံးသည် ရေရှည်ဝန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားများအောက်တွင် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဖြည်းဖြည်းချင်း ယိုယွင်းပျက်စီးသွားပါသည်။











