၁။ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ပေးသည့်ပစ္စည်းဆိုတာ ဘာလဲ။
အဖြေ- ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာ (ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ခလုတ်) သည် လျှပ်စစ်ဘေးကင်းရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာကို ဗို့အားနည်းပတ်လမ်းတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ ယိုစိမ့်မှုနှင့် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ပွားပြီး ကာကွယ်ကိရိယာမှ ကန့်သတ်ထားသော လည်ပတ်မှုလျှပ်စီးကြောင်းတန်ဖိုးသို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ ၎င်းသည် ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ပြီး ကာကွယ်မှုအတွက် ကန့်သတ်အချိန်အတွင်း ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်သည်။
၂။ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာ၏ဖွဲ့စည်းပုံကား အဘယ်နည်း။
အဖြေ- ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာကို အဓိကအားဖြင့် အပိုင်းသုံးပိုင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်- ထောက်လှမ်းကိရိယာ၊ အလယ်အလတ်ချဲ့ထွင်ကိရိယာနှင့် လည်ပတ်သည့် actuator။ ①ထောက်လှမ်းကိရိယာ။ ၎င်းတွင် ယိုစိမ့်မှုလျှပ်စီးကြောင်းကို ထောက်လှမ်းပြီး အချက်ပြမှုများ ပေးပို့သည့် သုည-sequence ထရန်စဖော်မာများ ပါဝင်သည်။ ② လင့်ခ်ကို ချဲ့ပါ။ အားနည်းသော ယိုစိမ့်မှုအချက်ပြမှုကို ချဲ့ပြီး မတူညီသော စက်ပစ္စည်းများအလိုက် လျှပ်စစ်သံလိုက်ကာကွယ်ကိရိယာနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ကာကွယ်ကိရိယာကို ဖွဲ့စည်းပါ (ချဲ့ထွင်သည့် အစိတ်အပိုင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်နစ် စက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည်)။ ③ အမှုဆောင်ခန္ဓာကိုယ်။ အချက်ပြမှုကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် အဓိကခလုတ်ကို ပိတ်ထားသော အနေအထားမှ ဖွင့်ထားသော အနေအထားသို့ ပြောင်းလဲပြီး ထို့ကြောင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ဖြတ်တောက်သည်၊ ၎င်းသည် ပါဝါဂရစ်မှ ဖြတ်တောက်ရန် ကာကွယ်ထားသော ဆားကစ်အတွက် ဖြတ်တောက်သည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
၃။ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာ၏ အလုပ်လုပ်ပုံနိယာမကား အဘယ်နည်း။
အဖြေ:
①လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများယိုစိမ့်သောအခါ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်စဉ်နှစ်ခုရှိသည်-
ပထမဦးစွာ၊ သုံးဆင့်လျှပ်စီးကြောင်း၏ မျှခြေကို ဖျက်ဆီးပြီး သုည-စီစဥ်မှု လျှပ်စီးကြောင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။
ဒုတိယအချက်မှာ ပုံမှန်အခြေအနေများတွင် အားမသွင်းရသေးသော သတ္တုအိမ်တွင် မြေပြင်သို့ ဗို့အားရှိနေခြင်းဖြစ်သည် (ပုံမှန်အခြေအနေများတွင် သတ္တုအိမ်နှင့် မြေပြင် နှစ်ခုစလုံးသည် አዲስ potential တွင်ရှိသည်)။
② သုည-sequence current transformer ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် leakage protector က current transformer ကို ထောက်လှမ်းခြင်းအားဖြင့် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ signal တစ်ခုကို ရရှိပြီး ၎င်းကို actuator ကို လုပ်ဆောင်ဖို့ intermediate mechanism မှတစ်ဆင့် transmission လုပ်ကာ switching device မှတစ်ဆင့် power supply ကို ဖြတ်တောက်လိုက်ပါတယ်။ Current transformer ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံက transformer နဲ့ ဆင်တူပြီး တစ်ခုနဲ့တစ်ခု insulation လုပ်ပြီး core တစ်ခုတည်းမှာ ပတ်ထားတဲ့ coil နှစ်ခု ပါဝင်ပါတယ်။ primary coil မှာ residual current ရှိနေရင် secondary coil က current ကို induce လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
③ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာ၏ အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာကို လိုင်းတွင်တပ်ဆင်ထားပြီး မူလကွိုင်ကို ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး ဒုတိယကွိုင်ကို ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာရှိ ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ပုံမှန်လည်ပတ်နေချိန်တွင် လိုင်းရှိ လျှပ်စီးကြောင်းသည် မျှတသောအခြေအနေတွင်ရှိပြီး ထရန်စဖော်မာရှိ လျှပ်စီးကြောင်းဗက်တာများ၏ ပေါင်းလဒ်သည် သုညဖြစ်သည် (လျှပ်စီးကြောင်းသည် ဦးတည်ချက်ရှိသော ဗက်တာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဥပမာ စီးဆင်းမှုဦးတည်ချက်သည် "+" ဖြစ်ပြီး ပြန်လာမှုဦးတည်ချက်သည် "-" ဖြစ်သည်။ ထရန်စဖော်မာတွင် ရှေ့တိုးနောက်ငင် စီးဆင်းနေသော လျှပ်စီးကြောင်းများသည် ပမာဏတူညီပြီး ဦးတည်ချက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး အပေါင်းနှင့် အနုတ်သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြန်အလှန် ချိန်ညှိထားသည်)။ မူလကွိုင်တွင် ကျန်ရှိနေသော လျှပ်စီးကြောင်းမရှိသောကြောင့် ဒုတိယကွိုင်ကို မလှုံ့ဆော်တော့ဘဲ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာ၏ switching device သည် ပိတ်ထားသောအခြေအနေတွင် လည်ပတ်သည်။ ပစ္စည်း၏ အဖုံးတွင် ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီး တစ်စုံတစ်ယောက်က ၎င်းကို ထိမိသောအခါ၊ ချို့ယွင်းချက်နေရာတွင် shunt တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဤယိုစိမ့်မှုလျှပ်စီးကြောင်းကို လူ့ခန္ဓာကိုယ်၊ မြေကြီးမှတစ်ဆင့် ground လုပ်ကာ ထရန်စဖော်မာ၏ ကြားနေအမှတ်သို့ ပြန်သွားပြီး (လျှပ်စီးကြောင်းထရန်စဖော်မာမပါဘဲ) ထရန်စဖော်မာသည် အတွင်းနှင့်အပြင် စီးဆင်းစေသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသည် မညီမျှပါ (လျှပ်စီးကြောင်း ဗက်တာများ၏ ပေါင်းလဒ်သည် သုညမဟုတ်ပါ)၊ primary coil သည် residual current ကို ထုတ်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် secondary coil ကို induce လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး လျှပ်စီးကြောင်းတန်ဖိုးသည် leakage protector မှ ကန့်သတ်ထားသော operating current တန်ဖိုးသို့ ရောက်ရှိသောအခါ automatic switch သည် trip ဖြစ်ပြီး ပါဝါကို ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်သည်။
၄။ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာ၏ အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကား အဘယ်နည်း။
အဖြေ: အဓိက လည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည် ကန့်သတ်ချက်များမှာ- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ယိုစိမ့်မှု လည်ပတ်မှု လက်ရှိအခြေအနေ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ယိုစိမ့်မှု လည်ပတ်မှုအချိန်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ယိုစိမ့်မှု မရှိသော လက်ရှိအခြေအနေ တို့ဖြစ်သည်။ အခြား ကန့်သတ်ချက်များတွင်- ပါဝါကြိမ်နှုန်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
①အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောယိုစိမ့်မှုလျှပ်စီးကြောင်း သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများအောက်တွင်လည်ပတ်ရန်ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်သူ၏လက်ရှိတန်ဖိုး။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 30mA ကာကွယ်သူအတွက်၊ ဝင်လာသောလျှပ်စီးကြောင်းတန်ဖိုး 30mA သို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ ကာကွယ်သူသည်ပါဝါထောက်ပံ့မှုကိုဖြတ်တောက်ရန်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
② အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ယိုစိမ့်မှုလုပ်ဆောင်ချက်အချိန်ဆိုသည်မှာ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ယိုစိမ့်မှုလုပ်ဆောင်ချက် လျှပ်စီးကြောင်းကို ရုတ်တရက်အသုံးပြုချိန်မှ အကာအကွယ်ပတ်လမ်းဖြတ်တောက်သည်အထိ အချိန်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 30mA × 0.1 စက္ကန့်ရှိသော အကာအကွယ်အတွက်၊ လက်ရှိတန်ဖိုး 30mA ရောက်ရှိချိန်မှ အဓိကအဆက်အသွယ် ခွဲထွက်သည်အထိ အချိန်သည် 0.1 စက္ကန့်ထက် မပိုပါ။
③ သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများအောက်တွင် လည်ပတ်မှုမရှိသော ယိုစိမ့်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ လည်ပတ်မှုမရှိသော ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာ၏ လက်ရှိတန်ဖိုးကို ယိုစိမ့်မှုလက်ရှိတန်ဖိုး၏ ထက်ဝက်အဖြစ် ယေဘုယျအားဖြင့် ရွေးချယ်သင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 30mA ယိုစိမ့်မှုလက်ရှိရှိသော ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာတစ်ခု၊ လက်ရှိတန်ဖိုးသည် 15mA အောက်ရှိသောအခါ၊ ကာကွယ်ကိရိယာသည် အလုပ်မလုပ်သင့်ပါ၊ မဟုတ်ပါက အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားလွန်းခြင်းကြောင့် ချို့ယွင်းလွယ်ပြီး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။
④ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာကို ရွေးချယ်သည့်အခါ ပါဝါကြိမ်နှုန်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောလျှပ်စီးကြောင်း စသည်တို့ကဲ့သို့သော အခြားကန့်သတ်ချက်များသည် အသုံးပြုသော ဆားကစ်နှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာ၏ အလုပ်လုပ်သောဗို့အားသည် ဓာတ်အားလိုင်း၏ ပုံမှန်အတက်အကျအပိုင်းအခြား၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အားနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်သင့်သည်။ အတက်အကျများလွန်းပါက အထူးသဖြင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်ကုန်များအတွက် ကာကွယ်ကိရိယာ၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို ထိခိုက်လိမ့်မည်။ ပါဝါထောက်ပံ့မှုဗို့အားသည် ကာကွယ်ကိရိယာ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်လုပ်သောဗို့အားထက် နိမ့်သောအခါ လုပ်ဆောင်ရန် ငြင်းဆိုလိမ့်မည်။ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်လုပ်သောလျှပ်စီးကြောင်းသည် ဆားကစ်ရှိ တကယ့်လျှပ်စီးကြောင်းနှင့်လည်း ကိုက်ညီသင့်သည်။ တကယ့်အလုပ်လုပ်သောလျှပ်စီးကြောင်းသည် ကာကွယ်ကိရိယာ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်းထက် ပိုများပါက ဝန်ပိစေပြီး ကာကွယ်ကိရိယာကို ချို့ယွင်းစေလိမ့်မည်။
၅။ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာ၏ အဓိကကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ကား အဘယ်နည်း။
အဖြေ: ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ပေးသည့်ကိရိယာသည် အဓိကအားဖြင့် သွယ်ဝိုက်ထိတွေ့မှုကာကွယ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်၊ အသက်အန္တရာယ်ရှိသော လျှပ်စစ်ရှော့ခ်မတော်တဆမှုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုအတွက် ဖြည့်စွက်ကာကွယ်မှုအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
၆။ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုနှင့် သွယ်ဝိုက်ထိတွေ့မှုကာကွယ်မှုဆိုတာ ဘာလဲ။
အဖြေ- လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည် အားသွင်းထားသော ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိမိပြီး လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှတစ်ဆင့် လျှပ်စီးကြောင်း ဖြတ်သန်းသွားသောအခါ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သို့ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဟုခေါ်သည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းအရ တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ရှော့ခ်နှင့် သွယ်ဝိုက်လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။ တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဆိုသည်မှာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည် အားသွင်းထားသော ခန္ဓာကိုယ်ကို တိုက်ရိုက်ထိမိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စစ်ရှော့ခ် (ဥပမာ- အဆင့်လိုင်းကို ထိမိခြင်း) ကို ရည်ညွှန်းသည်။ သွယ်ဝိုက်လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဆိုသည်မှာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည် ပုံမှန်အခြေအနေတွင် အားသွင်းမထားသော်လည်း ချို့ယွင်းမှုအခြေအနေတွင် အားသွင်းထားသော သတ္တုလျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ထိမိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ကို ရည်ညွှန်းသည် (ဥပမာ- ယိုစိမ့်နေသော ကိရိယာ၏ အခွံကို ထိမိခြင်း)။ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးအရ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ကို ကာကွယ်ရန် အစီအမံများကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုကာကွယ်ခြင်းနှင့် သွယ်ဝိုက်ထိတွေ့မှုကာကွယ်ခြင်းဟူ၍လည်း ခွဲခြားထားသည်။ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုကာကွယ်မှုအတွက် အပူလျှပ်ကာ၊ အကာအကွယ်အဖုံး၊ ခြံစည်းရိုးနှင့် ဘေးကင်းရေးအကွာအဝေးကဲ့သို့သော အစီအမံများကို ယေဘုယျအားဖြင့် လက်ခံနိုင်သည်။ သွယ်ဝိုက်ထိတွေ့မှုကာကွယ်မှုအတွက် အကာအကွယ်မြေပြင်ချိတ်ဆက်ခြင်း (သုညသို့ ချိတ်ဆက်ခြင်း)၊ အကာအကွယ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ခြင်းကဲ့သို့သော အစီအမံများကို ယေဘုယျအားဖြင့် လက်ခံနိုင်သည်။
၇။ လူ့ခန္ဓာကိုယ် ဓာတ်လိုက်ခံရတဲ့အခါ ဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေ ရှိနိုင်လဲ။
အဖြေ- လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်လိုက်ခံရသောအခါ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ လျှပ်စီးကြောင်း စီးဝင်လေလေ၊ အဆင့်လျှပ်စီးကြောင်း ကြာရှည်လေလေ၊ အန္တရာယ်များလေလေဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်အတိုင်းအတာကို အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲခြားနိုင်သည်- အာရုံခံခြင်း - လွတ်မြောက်ခြင်း - အခန်း၏ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်ခြင်း။ ① အာရုံခံအဆင့်။ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသော လျှပ်စီးကြောင်းသည် အလွန်သေးငယ်သောကြောင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည် ၎င်းကို ခံစားရနိုင်သည် (ယေဘုယျအားဖြင့် 0.5mA ထက်ပိုသည်)၊ ဤအချိန်တွင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို မည်သည့်အန္တရာယ်မျှ မဖြစ်စေပါ။ ② အဆင့်ကို ဖယ်ရှားပါ။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို လက်ဖြင့် ဓာတ်လိုက်သောအခါ လူတစ်ဦး ဖယ်ရှားနိုင်သော အမြင့်ဆုံးလျှပ်စီးကြောင်းတန်ဖိုး (ယေဘုယျအားဖြင့် 10mA ထက်ပိုသည်) ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဤလျှပ်စီးကြောင်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော်လည်း၊ ၎င်းသည် ၎င်းကို ၎င်းကိုယ်တိုင် ဖယ်ရှားနိုင်သောကြောင့် အခြေခံအားဖြင့် အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အန္တရာယ်မဖြစ်စေပါ။ လျှပ်စီးကြောင်းသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ မြင့်တက်လာသောအခါ၊ ဓာတ်လိုက်ခံရသူသည် ကြွက်သားများ ကျုံ့ခြင်းနှင့် ကြွက်သားများ တောင့်တင်းခြင်းကြောင့် အားသွင်းထားသော ခန္ဓာကိုယ်ကို တင်းကျပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်ထားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ၎င်းကိုယ်တိုင် ဖယ်ရှား၍မရပါ။ ③ အခန်း၏ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်ခြင်း အဆင့်။ လျှပ်စီးကြောင်းတိုးလာခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်အချိန်ကြာရှည်ခြင်း (ယေဘုယျအားဖြင့် 50mA နှင့် 1s ထက်ပိုများခြင်း) နှင့်အတူ ventricular fibrillation ဖြစ်ပေါ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ချက်ချင်းမဖြတ်တောက်ပါက သေဆုံးခြင်းသို့ ဦးတည်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ventricular fibrillation သည် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ကြောင့် သေဆုံးမှု၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် လူများကိုကာကွယ်ခြင်းသည် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်၏ကာကွယ်မှုဝိသေသလက္ခဏာများကို ဆုံးဖြတ်ရန် အခြေခံအဖြစ် ventricular fibrillation ကြောင့် မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့မရှိပါ။
၈။ “30mA·s” ရဲ့ ဘေးကင်းမှုက ဘာလဲ။
အဖြေ: တိရစ္ဆာန်စမ်းသပ်မှုများနှင့် လေ့လာမှုများစွာမှတစ်ဆင့်၊ ventricular fibrillation သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသော လျှပ်စီးကြောင်း (I) နှင့်သာမက လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းကြာရှည်ခံသည့်အချိန် (t) နှင့်လည်း ဆက်စပ်နေကြောင်း ပြသထားပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဆုံးဖြတ်ရန် ဘေးကင်းသော လျှပ်စစ်ပမာဏ Q=I × t၊ ယေဘုယျအားဖြင့် 50mA s ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လျှပ်စီးကြောင်းသည် 50mA ထက်မပိုဘဲ လျှပ်စီးကြောင်းကြာချိန်သည် 1 စက္ကန့်အတွင်းဖြစ်သောအခါ၊ ventricular fibrillation ယေဘုယျအားဖြင့် မဖြစ်ပွားပါ။ သို့သော်၊ ၎င်းကို 50mA·s အရ ထိန်းချုပ်ထားပါက၊ ပါဝါဖွင့်ချိန် အလွန်တိုတောင်းပြီး ဖြတ်သန်းသွားသော လျှပ်စီးကြောင်း များပြားသောအခါ (ဥပမာ၊ 500mA×0.1 စက္ကန့်)၊ ventricular fibrillation ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိနေသေးသည်။ 50mA·s အောက်သည် ဓာတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် သေဆုံးမှုကို မဖြစ်စေသော်လည်း ဓာတ်လိုက်ခံရသူကို မေ့မြောစေခြင်း သို့မဟုတ် ဒုတိယအကြိမ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု မတော်တဆမှုတစ်ခု ဖြစ်စေပါသည်။ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ကာကွယ်ရေးကိရိယာ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ဝိသေသလက္ခဏာအဖြစ် 30 mA s ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် အသုံးပြုမှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုတွင် ဘေးကင်းရေးအရ ပိုမိုသင့်လျော်ကြောင်း လက်တွေ့တွင် သက်သေပြခဲ့ပြီး 50 mA s နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဘေးကင်းမှုနှုန်း 1.67 ဆရှိသည် (K=50/30 =1.67)။ “30mA·s” ဘေးကင်းရေးကန့်သတ်ချက်မှ လျှပ်စီးကြောင်းသည် 100mA သို့ရောက်ရှိသော်လည်း ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ပေးသူသည် 0.3 စက္ကန့်အတွင်း လည်ပတ်ပြီး ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ဖြတ်တောက်သရွေ့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည် အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေမည်မဟုတ်ကြောင်း မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် 30mA·s ကန့်သတ်ချက်သည် ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ပေးသည့် ထုတ်ကုန်များရွေးချယ်မှုအတွက် အခြေခံဖြစ်လာခဲ့သည်။
၉။ မည်သည့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သနည်း။
အဖြေ- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ရှိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာအားလုံးကို ကာကွယ်ရန်အတွက် သုညနှင့် ချိတ်ဆက်ထားရုံသာမက ပစ္စည်းဝန်လိုင်း၏ ထိပ်တွင် ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခု တပ်ဆင်ထားရမည်။
① ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ရှိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာအားလုံးတွင် ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားရမည်။ ပွင့်လင်းသောဆောက်လုပ်ရေး၊ စိုထိုင်းဆများသောပတ်ဝန်းကျင်၊ ဝန်ထမ်းပြောင်းလဲမှုနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာစီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုသည် အန္တရာယ်များပြီး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာအားလုံးတွင် လျှပ်စစ်နှင့် မီးအလင်းရောင်ပစ္စည်းများ၊ မိုဘိုင်းနှင့် တည်ငြိမ်သောပစ္စည်းများ စသည်တို့ ပါဝင်ရန် လိုအပ်သည်။ ဘေးကင်းသောဗို့အားနှင့် သီးခြားထရန်စဖော်မာများဖြင့် လည်ပတ်သော ပစ္စည်းကိရိယာများ မပါဝင်ပါ။
② မူလအကာအကွယ် သုညဖြစ်ခြင်း (မြေအောက်ဓာတ်အား) အစီအမံများသည် လိုအပ်သလို မပြောင်းလဲဘဲ ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ဘေးကင်းသော လျှပ်စစ်အသုံးပြုမှုအတွက် အခြေခံအကျဆုံး နည်းပညာဆိုင်ရာ အစီအမံဖြစ်ပြီး ဖယ်ရှား၍မရပါ။
၃။ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာကို လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ ဝန်လိုင်း၏ ထိပ်ပိုင်းတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ဝန်လိုင်းများကို ကာကွယ်ပေးရန်ဖြစ်ပြီး လိုင်းလျှပ်ကာပျက်စီးမှုကြောင့် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ဖြစ်ပွားခြင်းကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
၁၀။ အကာအကွယ်ကို သုညလိုင်း (မြေအောက်စနစ်) နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးနောက် အဘယ်ကြောင့် ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာကို တပ်ဆင်ထားရသနည်း။
အဖြေ- အကာအကွယ်ကို သုညနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ မြေပြင်ချိတ်ဆက်မှုတိုင်းတာချက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်း၏ အကာအကွယ်အတိုင်းအတာသည် အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ “အကာအကွယ်သုညချိတ်ဆက်မှု” ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၏ သတ္တုအဖုံးကို ဓာတ်အားလိုင်း၏ သုညလိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုဘက်ခြမ်းတွင် ဖျူ့စ်တစ်ခု တပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းသည် shell fault နှင့် ထိသောအခါ (အဆင့်တစ်ခုသည် shell ကို ထိသောအခါ)၊ ဆွေမျိုးသုညလိုင်း၏ single-phase short circuit တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်သည်။ short-circuit current ကြီးမားခြင်းကြောင့် fuse သည် လျင်မြန်စွာ ပြတ်တောက်သွားပြီး ကာကွယ်မှုအတွက် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ဖြတ်တောက်လိုက်သည်။ ၎င်း၏ အလုပ်လုပ်ပုံအခြေခံမှာ “shell fault” ကို “single-phase short-circuit fault” သို့ ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်ပြီး၊ short-circuit current ဖြတ်တောက်မှုအာမခံကြီးတစ်ခု ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် လျှပ်စစ်ချို့ယွင်းမှုများသည် မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့မရှိဘဲ၊ ပစ္စည်းအစိုဓာတ်၊ ဝန်အလွန်အကျွံ၊ လိုင်းရှည်များ၊ လျှပ်ကာဟောင်းနွမ်းခြင်းစသည့် ယိုစိမ့်မှုချို့ယွင်းမှုများ မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ဤယိုစိမ့်မှုလျှပ်စီးကြောင်းတန်ဖိုးများသည် နည်းပါးပြီး အာမခံကို လျင်မြန်စွာ ဖြတ်တောက်၍မရပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ချို့ယွင်းမှုကို အလိုအလျောက် ဖယ်ရှားမည်မဟုတ်ဘဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာ တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤယိုစိမ့်မှုလျှပ်စီးကြောင်းသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘေးကင်းရေးအတွက် ပြင်းထန်သောခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖြည့်စွက်ကာကွယ်မှုအတွက် ပိုမိုမြင့်မားသော အာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိသော ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာကို တပ်ဆင်ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။
၁၁။ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ပေးသည့် အမျိုးအစားများကား အဘယ်နည်း။
အဖြေ- ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာကို အသုံးပြုမှုရွေးချယ်မှုနှင့်ကိုက်ညီစေရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ခွဲခြားထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လုပ်ဆောင်ချက်မုဒ်အရ၊ ဗို့အားလုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးအစားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းလုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးအစားအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။ လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရားအလိုက်၊ switch အမျိုးအစားနှင့် relay အမျိုးအစားရှိသည်။ poles နှင့် လိုင်းအရေအတွက်အလိုက်၊ single-pole two-wire၊ two-pole၊ two-pole three-wire စသည်ဖြင့် ခွဲခြားထားသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်အချိန်အလိုက် အောက်ပါအတိုင်းခွဲခြားထားသည်- ①လုပ်ဆောင်ချက်အာရုံခံနိုင်စွမ်းအရ၊ ၎င်းကို အောက်ပါအတိုင်းခွဲခြားနိုင်သည်- မြင့်မားသောအာရုံခံနိုင်စွမ်း- ယိုစိမ့်မှုလျှပ်စီးကြောင်း 30mA အောက်၊ အလယ်အလတ်အာရုံခံနိုင်စွမ်း- 30~1000mA၊ နိမ့်သောအာရုံခံနိုင်စွမ်း- 1000mA အထက်။ ②လုပ်ဆောင်ချက်အချိန်အရ၊ ၎င်းကို အောက်ပါအတိုင်းခွဲခြားနိုင်သည်- မြန်ဆန်သောအမျိုးအစား- ယိုစိမ့်မှုလုပ်ဆောင်ချက်အချိန် 0.1 စက္ကန့်ထက်နည်းသည်၊ နှောင့်နှေးသောအမျိုးအစား- လုပ်ဆောင်ချက်အချိန် 0.1 စက္ကန့်ထက်ပို၍ 0.1-2 စက္ကန့်ကြား၊ ပြောင်းပြန်အချိန်အမျိုးအစား- ယိုစိမ့်မှုလျှပ်စီးကြောင်းတိုးလာသည်နှင့်အမျှ၊ ယိုစိမ့်မှုလုပ်ဆောင်ချက်အချိန်သည် လျော့နည်းသွားသည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ယိုစိမ့်မှုလည်ပတ်မှုလျှပ်စီးကြောင်းကို အသုံးပြုသောအခါ၊ လည်ပတ်ချိန်သည် 0.2~1 စက္ကန့်ဖြစ်သည်။ လည်ပတ်မှုလျှပ်စီးကြောင်းသည် လည်ပတ်မှုလျှပ်စီးကြောင်း၏ ၁.၄ ဆဖြစ်သောအခါတွင် ၀.၁.၀.၅ စက္ကန့်ဖြစ်ပြီး လည်ပတ်မှုလျှပ်စီးကြောင်းသည် လည်ပတ်မှုလျှပ်စီးကြောင်း၏ ၄.၄ ဆဖြစ်သောအခါတွင် ၀.၀၅ စက္ကန့်ထက်နည်းသည်။
၁၂။ အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ပစ္စည်းများကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။
အဖြေ- ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာကို ကွဲပြားသော tripping နည်းလမ်းများအရ အီလက်ထရွန်းနစ်အမျိုးအစားနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်အမျိုးအစားဟူ၍ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။ ①လျှပ်စစ်သံလိုက် tripping အမျိုးအစားယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာ၊ လျှပ်စစ်သံလိုက် tripping ကိရိယာကို အလယ်အလတ်ယန္တရားအဖြစ်အသုံးပြုပြီး၊ ယိုစိမ့်မှုလျှပ်စီးကြောင်းဖြစ်ပေါ်သောအခါ၊ ယန္တရားသည် tripped ဖြစ်ပြီး ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ဖြတ်တောက်ထားသည်။ ဤကာကွယ်ကိရိယာ၏ အားနည်းချက်များမှာ- ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်းနှင့် ရှုပ်ထွေးသောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည်။ အားသာချက်များမှာ- လျှပ်စစ်သံလိုက်အစိတ်အပိုင်းများသည် ပြင်းထန်သော anti-interference နှင့် shock resistance (overcurrent နှင့် overvoltage shocks) ရှိသည်။ auxiliary power supply မလိုအပ်ပါ။ သုညဗို့အားနှင့် phase failure ပြီးနောက် ယိုစိမ့်မှုဝိသေသလက္ခဏာများသည် မပြောင်းလဲပါ။ ②အီလက်ထရွန်းနစ်ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာသည် transistor amplifier ကို အလယ်အလတ်ယန္တရားအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပေါ်သောအခါ၊ ၎င်းကို amplifier မှ amplifier ဖြင့် amplifier လုပ်ပြီးနောက် relay သို့ပေးပို့ပြီး relay သည် ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ဖြတ်တောက်ရန် switch ကိုထိန်းချုပ်သည်။ ဤကာကွယ်ကိရိယာ၏ အားသာချက်များမှာ- sensitivity မြင့်မားခြင်း (5mA အထိ)၊ setting error နည်းပါးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ရိုးရှင်းခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အားနည်းချက်များမှာ- transistor သည် shock များကို ခံနိုင်ရည်အားနည်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ခံနိုင်ရည်နည်းပါးသည်။ ၎င်းသည် အရန်အလုပ်လုပ်သော ပါဝါထောက်ပံ့မှု လိုအပ်သည် (အီလက်ထရွန်းနစ် အသံချဲ့စက်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဆယ်ဗို့ထက်ပိုသော DC ပါဝါထောက်ပံ့မှု လိုအပ်သည်)၊ ထို့ကြောင့် ယိုစိမ့်မှု ဝိသေသလက္ခဏာများသည် အလုပ်လုပ်သော ဗို့အား၏ အတက်အကျကြောင့် ထိခိုက်သည်။ အဓိက ဆားကစ်သည် အဆင့်မတက်သောအခါ၊ အကာအကွယ်ကာကွယ်မှု ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။
၁၃။ ယိုစိမ့်မှု circuit breaker ၏ အကာအကွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များကား အဘယ်နည်း။
အဖြေ- ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာသည် အဓိကအားဖြင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတွင် ယိုစိမ့်မှုချို့ယွင်းချက်ရှိသည့်အခါ ကာကွယ်မှုပေးသည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာတပ်ဆင်သည့်အခါ အပို overcurrent ကာကွယ်ကိရိယာတစ်ခု တပ်ဆင်သင့်သည်။ short-circuit ကာကွယ်မှုအဖြစ် fuse ကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များရွေးချယ်မှုသည် ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာ၏ on-off စွမ်းရည်နှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်။ လက်ရှိတွင်၊ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာနှင့် power switch (automatic air circuit breaker) ပေါင်းစပ်ထားသော leakage circuit breaker ကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။ ဤ power switch အမျိုးအစားအသစ်တွင် short circuit ကာကွယ်မှု၊ overload ကာကွယ်မှု၊ leakage ကာကွယ်မှုနှင့် undervoltage ကာကွယ်မှုတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။ တပ်ဆင်နေစဉ်အတွင်း၊ ဝါယာကြိုးများကို ရိုးရှင်းစေပြီး၊ လျှပ်စစ်သေတ္တာ၏ ပမာဏကို လျှော့ချပေးပြီး စီမံခန့်ခွဲရန်လွယ်ကူသည်။ residual current circuit breaker ၏ nameplate မော်ဒယ်၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ၎င်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါ အာရုံစိုက်ပါ၊ residual current circuit breaker တွင် အကာအကွယ်ဂုဏ်သတ္တိများစွာရှိသောကြောင့် trip ဖြစ်ပေါ်သောအခါ၊ fault ၏အကြောင်းရင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ထုတ်သင့်သည်- short circuit ကြောင့် residual current circuit breaker ပျက်သွားသောအခါ၊ contact များသည် ပြင်းထန်သော မီးလောင်ဒဏ်ရာများ သို့မဟုတ် အပေါက်များရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် အဖုံးကိုဖွင့်ရမည်။ overload ကြောင့် circuit trip ဖြစ်သောအခါ၊ ၎င်းကိုချက်ချင်းပြန်ပိတ်၍မရပါ။ circuit breaker တွင် overload protection အဖြစ် thermal relay တပ်ဆင်ထားသောကြောင့်၊ rated current သည် rated current ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအခါ၊ bimetallic sheet ကိုကွေးခြင်းဖြင့် contact များကိုခွဲထုတ်ပြီး bimetallic sheet ကိုသဘာဝအတိုင်းအအေးခံပြီး မူလအခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးနောက် contact များကိုပြန်လည်ပိတ်နိုင်သည်။ ယိုစိမ့်မှုချို့ယွင်းမှုကြောင့် trip ဖြစ်သောအခါ၊ အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေပြီး ပြန်လည်ပိတ်ခြင်းမပြုမီ fault ကိုဖယ်ရှားရမည်။ အတင်းအကျပ်ပိတ်ခြင်းကိုတင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။ leakage circuit breaker ပျက်ပြီး trip ဖြစ်သောအခါ၊ L-ပုံသဏ္ဍာန်လက်ကိုင်သည်အလယ်တွင်ရှိသည်။ ၎င်းကိုပြန်လည်ပိတ်သောအခါ၊ operating handle ကို ဦးစွာအောက်သို့ဆွဲချရန် (breaking position) လိုအပ်ပြီး operating mechanism ကိုပြန်လည်ပိတ်ပြီးနောက်အပေါ်သို့ပိတ်သည်။ leakage circuit breaker ကိုဓာတ်အားလိုင်းများတွင်မကြာခဏလည်ပတ်ခြင်းမရှိသောကြီးမားသောစွမ်းရည် (4.5kw ထက်ပိုသော) ပစ္စည်းများကိုပြောင်းလဲရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၁၄။ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
အဖြေ- ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာရွေးချယ်မှုကို အသုံးပြုသည့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ ရွေးချယ်သင့်သည်။
ကာကွယ်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်အလိုက် ရွေးချယ်ပါ-
① ကိုယ်တိုင် ဓာတ်လိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်။ လိုင်း၏အဆုံးတွင် တပ်ဆင်ထားပါက၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားပြီး မြန်ဆန်သော အမျိုးအစား ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ပေးသည့် ကိရိယာကို ရွေးချယ်ပါ။
② လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် စက်ပစ္စည်းမြေချခြင်းနှင့်အတူ အသုံးပြုသော ዑደ့လိုင်းများအတွက်၊ အလယ်အလတ်အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ မြန်ဆန်သောအမျိုးအစားယိုစိမ့်မှုကာကွယ်မှုများကို အသုံးပြုပါ။
၃။ ယိုစိမ့်မှုကြောင့် မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို ကာကွယ်ရန်နှင့် လိုင်းများနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ပင်မလိုင်းအတွက် အလယ်အလတ် အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် အချိန်နှောင့်နှေးမှု ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်မှုများကို ရွေးချယ်သင့်သည်။
ပါဝါထောက်ပံ့မှုမုဒ်အလိုက် ရွေးချယ်ပါ-
① တစ်ဆင့်လိုင်းများ (ပစ္စည်းကိရိယာများ) ကို ကာကွယ်သည့်အခါ တစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းဝါယာကြိုး သို့မဟုတ် နှစ်ပိုင်းယိုစိမ့်မှုကာကွယ်မှုများကို အသုံးပြုပါ။
② သုံးဆင့်လိုင်းများ (ပစ္စည်းကိရိယာများ) ကို ကာကွယ်သည့်အခါ သုံးဆင့်ဝင်ရိုးထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုပါ။
၃။ သုံးဆင့်နှင့် တစ်ဆင့် နှစ်မျိုးလုံးရှိသည့်အခါ သုံးဆင့် လေးကြိုး သို့မဟုတ် လေးကြိုး ထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုပါ။ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာ၏ တိုင်အရေအတွက်ကို ရွေးချယ်သည့်အခါ ကာကွယ်ရမည့် လိုင်းအရေအတွက်နှင့် ကိုက်ညီရမည်။ ကာကွယ်ကိရိယာ၏ တိုင်အရေအတွက်ဆိုသည်မှာ သုံးဆင့် အကာအကွယ်ကိရိယာကဲ့သို့သော အတွင်းပိုင်းခလုတ်အဆက်အသွယ်များဖြင့် ဖြတ်တောက်နိုင်သော ကြိုးအရေအတွက်ကို ရည်ညွှန်းပြီး ဆိုလိုသည်မှာ ခလုတ်အဆက်အသွယ်များသည် ကြိုးသုံးချောင်းကို ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ တစ်ဆင့် နှစ်ကြိုး၊ နှစ်ဆင့် သုံးကြိုးနှင့် သုံးဆင့် လေးကြိုး အကာအကွယ်ကိရိယာအားလုံးတွင် ယိုစိမ့်မှုရှာဖွေသည့် အစိတ်အပိုင်းကို ဖြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲ တိုက်ရိုက်ဖြတ်သန်းသွားသော ကြားနေဝါယာကြိုးတစ်ခုရှိသည်။ သုညလိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်ပါ၊ ဤတာမီနယ်ကို PE လိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းကို တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားသည်။ တစ်ဆင့် နှစ်ကြိုး (သို့မဟုတ် တစ်ဆင့် သုံးကြိုး) လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက် သုံးဆင့် ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာကို အသုံးမပြုသင့်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ သုံးဆင့် သုံးကြိုး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက် လေးတိုင် ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာကို အသုံးပြုရန်လည်း မသင့်တော်ပါ။ သုံးဆင့် လေးတိုင် ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာကို သုံးဆင့် သုံးဆင့် ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာဖြင့် အစားထိုးခွင့်မပြုပါ။
၁၅။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှု၏ လိုအပ်ချက်များအရ လျှပ်စစ်သေတ္တာတွင် ဆက်တင်များ မည်မျှရှိသင့်သနည်း။
အဖြေ- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကို ယေဘုယျအားဖြင့် အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် ဖြန့်ဝေထားသောကြောင့် လျှပ်စစ်သေတ္တာများကိုလည်း အမျိုးအစားခွဲခြားမှုအလိုက် သတ်မှတ်သင့်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အဓိကဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာအောက်တွင် ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာတစ်ခုရှိပြီး ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာအောက်တွင် switch box တစ်ခုရှိပြီး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများသည် switch box အောက်တွင်ရှိသည်။ ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာသည် ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်ရှိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ပါဝါအရင်းအမြစ်အကြား ပါဝါပို့လွှတ်မှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေး၏ ဗဟိုချိတ်ဆက်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေးအတွက် အထူးအသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြန့်ဖြူးရေးအဆင့်အားလုံးကို ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာမှတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်သည်။ အဓိကဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာသည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ ဖြန့်ဖြူးရေးကို ထိန်းချုပ်ပြီး ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာသည် ဌာနခွဲတစ်ခုစီ၏ ဖြန့်ဖြူးရေးကို ထိန်းချုပ်သည်။ switch box သည် ပါဝါဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်၏ အဆုံးဖြစ်ပြီး အောက်ဘက်တွင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည်။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုစီကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် switch box ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပြီး စက်တစ်ခုနှင့် တံခါးတစ်ခု ပါရှိသည်။ မှားယွင်းစွာလည်ပတ်မှုမတော်တဆမှုများကို ကာကွယ်ရန် စက်ပစ္စည်းများစွာအတွက် switch box တစ်ခုကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ ဓာတ်အားလိုင်းချို့ယွင်းမှုကြောင့် မီးအလင်းရောင်ထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ပါဝါနှင့် မီးအလင်းရောင်ထိန်းချုပ်မှုကို switch box တစ်ခုတည်းတွင် မပေါင်းစပ်ပါနှင့်။ switch box ရဲ့ အပေါ်ပိုင်းကို power supply နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပြီး အောက်ပိုင်းကို electrical equipment နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ ဒီ equipment ဟာ မကြာခဏ လည်ပတ်ပြီး အန္တရာယ်များတဲ့အတွက် အာရုံစိုက်ရပါမယ်။ electrical box ထဲက electrical components တွေကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ circuit နဲ့ electrical equipment တွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရပါမယ်။ electric box တပ်ဆင်မှုဟာ ဒေါင်လိုက်ဖြစ်ပြီး ခိုင်ခံ့ပါတယ်။ ပတ်ပတ်လည်မှာ လည်ပတ်ဖို့ နေရာရှိပါတယ်။ မြေပြင်မှာ ရေ ဒါမှမဟုတ် တခြားပစ္စည်းတွေ မရှိသလို အပူရင်းမြစ်နဲ့ တုန်ခါမှုလည်း မရှိပါဘူး။ electric box ဟာ မိုးရေဒဏ်နဲ့ ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်ပါတယ်။ switch box ဟာ ထိန်းချုပ်မယ့် fixed equipment ကနေ ၃ မီတာထက် မပိုသင့်ပါဘူး။
၁၆။ အဘယ်ကြောင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကာကွယ်မှုကို အသုံးပြုရသနည်း။
အဖြေ- ဗို့အားနည်း ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုကို အသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာကို လိုင်း၏အဆုံးတွင်သာ တပ်ဆင်ထားပါက (ခလုတ်သေတ္တာတွင်)၊ ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပွားသည့်အခါ ချို့ယွင်းချက်လိုင်းကို ဖြတ်တောက်နိုင်သော်လည်း၊ ကာကွယ်မှုအကွာအဝေးမှာ သေးငယ်သည်။ အလားတူပင်၊ ဌာနခွဲပင်မလိုင်း (ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာတွင်) သို့မဟုတ် ပင်မလိုင်း (အဓိကဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာ) ကိုသာ တပ်ဆင်ထားပါက၊ ကာကွယ်မှုအကွာအဝေးမှာ ကြီးမားသော်လည်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတစ်ခုခု ယိုစိမ့်ပြီး ခလုတ်တိုက်မိပါက၊ စနစ်တစ်ခုလုံးကို ပါဝါဆုံးရှုံးစေပြီး၊ ၎င်းသည် ချို့ယွင်းချက်ကင်းသော ပစ္စည်းများ၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို ထိခိုက်စေရုံသာမက မတော်တဆမှုကို ရှာဖွေရန်လည်း အဆင်မပြေဖြစ်စေသည်။ ဤကာကွယ်မှုနည်းလမ်းများသည် မလုံလောက်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ လိုင်းနှင့် ဝန်ကဲ့သို့သော မတူညီသော လိုအပ်ချက်များကို ချိတ်ဆက်သင့်ပြီး မတူညီသော ယိုစိမ့်မှုလုပ်ဆောင်ချက် ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသော ကာကွယ်ကိရိယာများကို ဗို့အားနည်း ပင်မလိုင်း၊ ဌာနခွဲလိုင်းနှင့် လိုင်းအဆုံးတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ရေးကွန်ရက်တစ်ခု ဖွဲ့စည်းသင့်သည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကာကွယ်မှုကိစ္စတွင်၊ အဆင့်အားလုံးတွင် ရွေးချယ်ထားသော ကာကွယ်မှုအကွာအဝေးများသည် အဆုံးတွင် ယိုစိမ့်မှုချို့ယွင်းချက် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလျှပ်စစ်ရှော့ခ် မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားသည့်အခါ ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ကိရိယာသည် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကျော်လွန်မသွားစေရန် သေချာစေရန် အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အောက်အဆင့်ကာကွယ်ကိရိယာ ချို့ယွင်းသွားသည့်အခါ အပေါ်အဆင့်ကာကွယ်ကိရိယာသည် အောက်အဆင့်ကာကွယ်ကိရိယာကို ပြုပြင်ရန် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ မတော်တဆချို့ယွင်းမှု။ အဆင့်လိုက်ကာကွယ်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတစ်ခုစီတွင် ယိုစိမ့်မှုကာကွယ်မှုအဆင့် နှစ်ဆင့်ထက်ပို၍ ရှိစေပြီး၊ ၎င်းသည် ဗို့အားနည်းဓာတ်အားလိုင်း၏ လိုင်းအားလုံး၏အဆုံးတွင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအတွက် ဘေးကင်းသောလည်ပတ်မှုအခြေအနေများကို ဖန်တီးပေးရုံသာမက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘေးကင်းရေးအတွက် တိုက်ရိုက်နှင့် သွယ်ဝိုက်ထိတွေ့မှုများစွာကိုလည်း ပေးစွမ်းသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပွားသည့်အခါ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုအတိုင်းအတာကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး ချို့ယွင်းချက်ကို ရှာဖွေရလွယ်ကူပြီး ဘေးကင်းသောလျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုအဆင့်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်မတော်တဆမှုများကို လျှော့ချပေးခြင်းနှင့် လည်ပတ်မှုဘေးကင်းရေးကို သေချာစေခြင်းအပေါ် အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်
