မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျိုဟာမြို့ရှိ စားသောက်ကုန် ပြုပြင်ရေး စက်ရုံတစ်ခုသည် လျှပ်စစ်ကြောင့် လည်ပတ်မှုများနှင့် ထုတ်လုပ်မှု ရပ်တန့်ခြင်းကြောင့် လစဉ် ဒေါ်လာ ထောင်နှင့်ချီ ဆုံးရှုံးနေရသည်။ စက်ရုံသည် Soutya မှ Overcurrent Protection (RCBOs) ဖြင့် AC Residual Current လည်ပတ်နေသော Circuit-Breakers များဖြင့် ၎င်း၏ ခေတ်မမီတော့သော သီးခြား MCB နှင့် RCCB အစီအစဉ်ကို အစားထိုးခဲ့သည်။ ရလဒ်- ပထမသုံးလပတ်တွင် စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသော စက်ရပ်ချိန် 45% ကျဆင်းသွားပြီး အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော ခရီးများ 90% ကျော် ကျဆင်းသွားသည်။
စက်ရုံတွင် လူပေါင်း ၁၂၀ ကို အလုပ်ခန့်ထားပြီး ထုပ်ပိုးထားသော ဆော့စ်များနှင့် အ၀တ်စားဆင်ယင်မှုများအတွက် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ၃ ခုကို လုပ်ဆောင်နေသည်။ လိုင်းတစ်ခုစီသည် ရေခဲသေတ္တာယူနစ်များ၊ မြင့်မားသော ရှတ်အရောအနှောများနှင့် အလိုအလျောက်ဖြည့်စက်များ ရောနှောလုပ်ဆောင်သည်။ လျှပ်စစ်စနစ်သည် ပင်မဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်နှစ်ခုတွင် ပျမ်းမျှဝန် 850 A ကို ဆွဲယူပြီး တတိယဘုတ်တစ်ခုသည် HVAC နှင့် မီးချောင်းများကို ကိုင်တွယ်သည်။
အစားအသောက် ထုတ်လုပ်မှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ အသုတ်တစ်ခု၏အလယ်တွင် ရပ်တန့်ခြင်းသည် ကုန်ကြမ်းပါဝင်ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေပြီး အပြည့်အဝ သန့်ရှင်းရေးလည်ပတ်မှုကို တွန်းအားပေးနိုင်သည်။ အဆိုပါ စက်ရုံကို ၁၂ နှစ်ကြာ လည်ပတ်ခဲ့ပြီး စက်ပစ္စည်းအသစ်များ ထပ်မံထည့်သွင်းထားသောကြောင့် လျှပ်စစ်အခြေခံအဆောက်အအုံများ သိသိသာသာ တိုးတက်လာခဲ့သည်။
မူလဒီဇိုင်းသည် လျှပ်စီးကြောင်းကို အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် အပူ-သံလိုက်အသေးစား circuit breakers (MCBs) နှင့် ဘုတ်တစ်ခုစီ၏ထိပ်တွင် သီးခြားကျန်နေသေးသည့် circuit breaker (RCCB) ကို အသုံးပြုထားသည်။ သီအိုရီအရ၊ ထိုအလွှာသည် overcurrent နှင့် earth fault နှစ်မျိုးလုံးကို အကာအကွယ်ပေးသည်။ လက်တွေ့တွင် ညှိနှိုင်းရေးပြဿနာများ ကြီးမားစွာ ဖန်တီးခဲ့သည်။
ရောနှောကိရိယာများပေါ်ရှိ ပြောင်းလဲနိုင်သော အမြန်နှုန်းဒရိုက်ဗ်များသည် သေးငယ်သော ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်းများကို ထုတ်ပေးသည်။ အဆိုပါ ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်းများသည် သတိပေးချက်မရှိဘဲ ခလုတ်တိုက်သွားသည့် ပင်မ RCCBs များပေါ်တွင် စုပုံနေပါသည်။ သုံးလတာကာလအတွင်း စက်ရုံသည် ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသော လျှပ်စစ်ပိတ်သွားမှု ၁၄ ကြိမ်ရှိခဲ့သည်။ ပိတ်ခြင်းတစ်ခုစီသည် ပျမ်းမျှ မိနစ် 40 ကြာပါသည်။ ဆုံးရှုံးသွားသော ကုန်ထွက်ပစ္စည်းများနှင့် အလဟသပါဝင်ပစ္စည်းများအတွက် တစ်နာရီလျှင် ခန့်မှန်းခြေ $18,000 ကုန်ကျပြီး အဆိုပါပွဲများသည် လေးပုံတစ်ပုံလျှင် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် $168,000 ကုန်ကျသည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် ပြုပြင်မှုနှစ်ခုကို ကြိုးစားခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာ၊ ၎င်းတို့သည် RCCBs များ၏ sensitivity အဆင့်ကို 30 mA မှ 100 mA သို့ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ 100 mA ကျန်နေသော လျှပ်စီးကြောင်းသည် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောကြောင့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ခရီးစဉ်များကို လျှော့ချပေးသော်လည်း ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်ကိုလည်း တိုးမြင့်စေပါသည်။ ဒုတိယ၊ ၎င်းတို့သည် RCCB အဟောင်းများကို မတူညီသော ထုတ်လုပ်သူထံမှ ယူနစ်အသစ်များဖြင့် အစားထိုးခဲ့ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော အတွင်းပိုင်းစစ်ထုတ်ခြင်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ မပါခဲ့ပါဘူး။ ယိုစိမ့်သောရေစီးကြောင်းများသည် ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး RCCB အသစ်များသည် အလားတူပုံစံအတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
စက်ရုံ၏လျှပ်စစ်ကန်ထရိုက်တာသည် ရွေးချယ်စရာသုံးခုကို အကဲဖြတ်ခဲ့သည်- အလွှာလိုက် MCB + RCCB ဒီဇိုင်းကို ထားရှိရန်၊ သီးခြား CTs များဖြင့် သီးခြားကျန်ရှိနေသည့် လက်ရှိ relays သို့ ရွှေ့ပါ၊ သို့မဟုတ် အထွက်ပတ်လမ်းတိုင်းရှိ RCBO တစ်ခုချင်းစီသို့ ပြောင်းပါ။ ကန်ထရိုက်တာသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုမှ ယူနစ်များနှင့် Soutya AC Residual Current လည်ပတ်နေသော Overcurrent Protection ဖြင့် Circuit-Breaker ကို နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။
အချက်သုံးချက်ဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာ Soutya RCBO သည် အပူ-သံလိုက်ပိုစီးကြောင်းကာကွယ်ရေးနှင့် 30 mA ကျန်နေသောလက်ရှိရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို မော်ဂျူးတစ်ခုတည်းတွင် ပေါင်းစပ်ထားပြီး ညှိနှိုင်းမှုပြဿနာကို လုံးဝဖယ်ရှားပေးသည်။ ဒုတိယ၊ ယူနစ်၏ tripping လက္ခဏာများသည် overcurrent protection အတွက် IEC 60898-1 နှင့် GB/T 6829-2017 တွင် ကျန်နေသော လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာပါသည်။ တတိယ၊ Soutya ယူနစ်သည် 6 kA ဖောက်ထွင်းနိုင်စွမ်းအားကို စျေးနှုန်းအမှတ်ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဥရောပသွင်းကုန်များထက် 15% နိမ့်သည်။
ကန်ထရိုက်တာသည် ဘောင်ဝါယာကြိုးများကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူစေသည့် ထုတ်ကုန်၏ စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ထားသော ဂိတ်အပြင်အဆင်ကိုလည်း တန်ဖိုးထားခဲ့သည်။ Soutya RCBO သည် ဒေသန္တရလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပြီး လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးမှူးမှ လက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း စက်ရုံ၏အင်ဂျင်နီယာမှ အတည်ပြုခဲ့သည်။
ပြန်လည်ပြုပြင်ရေး ပရောဂျက်သည် လေးပတ်ကျော် လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ကန်ထရိုက်တာသည် အထွက်ဆားကစ်များအားလုံးကို အပြည့်အ၀စစ်ဆေးခြင်း၊ အမှန်တကယ်လည်ပတ်နေသောရေစီးကြောင်းများကို တိုင်းတာခြင်းနှင့် မည်သည့်ဆားကစ်များသည် သမိုင်းတွင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော ခရီးစဉ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ထိုစစ်ဆေးမှုသည် ဆားကစ်တစ်ခုစီအား မှန်ကန်စွာ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် RCBO ကို သတ်မှတ်ပေးသည့် ဘောင်အချိန်ဇယားအတွက် အခြေခံကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။
နောက်အဆင့်များမှာ-
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အခက်အခဲတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ အဟောင်းထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းရှိ အကန့်အများအပြားကို ဆားကစ်အများအပြားတွင် မျှဝေထားသော ကြားနေများဖြင့် ကြိုးဖြင့် သွယ်တန်းထားသည်။ ထိုဖွဲ့စည်းပုံတွင်၊ RCBO သည် ပြန်လာရေစီးကြောင်း၏ပေါင်းလဒ်ကိုမြင်ပြီး ခရီးထွက်မည်ဖြစ်သည်။ ဖြေရှင်းချက်မှာ အကာအကွယ်ပတ်လမ်းတစ်ခုစီကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကြားနေစပယ်ယာအားပေးရန်အတွက် ဆားကစ်ခွဲလေးခုကို ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အချိန်ဇယားတွင် နှစ်ရက်ထည့်ထားသော်လည်း တပ်ဆင်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် လိုအပ်ပါသည်။
တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး နှစ်လအကြာတွင် စက်ရုံ၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှတ်တမ်းများကို ပြသခဲ့သည်-
ပရောဂျက်သည် တစ်လမပြည့်မီတွင် သူ့ဘာသာသူ ပေးချေခဲ့သည်။ Soutya RCBO များသည် ကျန်နေသောရေစီးကြောင်းများကို 0.1 စက္ကန့်အတွင်း တုံ့ပြန်သောကြောင့်၊ စက်ရုံသည် အလုပ်ချိန်ကို မစွန့်ဘဲ ဘေးကင်းမှုအဆင့်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းအစား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဖွဲ့သည် ၎င်း၏အချိန်များကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းအစား အခြားလုပ်ဆောင်စရာများပေါ်တွင် ကုန်ဆုံးစေသည်။
စက်ရုံ၏လျှပ်စစ်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမန်နေဂျာက "ကျွန်ုပ်တို့သည် အပတ်တိုင်း phantom ခရီးစဉ်များကို လိုက်လံလည်ပတ်နေသည့် စနစ်တစ်ခုသို့ သွားခဲ့ပါသည်။ Soutya RCBOs များသည် ဆားကစ်တိုင်းကို ကာကွယ်ထားပြီး ၎င်းတို့သည် လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် အွန်လိုင်းတွင် ရှိနေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား ယုံကြည်စိတ်ချစေသည်။
သက်ကြီးရွယ်အိုလျှပ်စစ်စနစ်များပါရှိသော အခြားသော အဆောက်အဦများသည် ဤပရောဂျက်မှ သင်ခန်းစာ သုံးခုယူနိုင်သည်။
အကယ်၍ အဖွဲ့သည် အဆိုပါပရောဂျက်ကို ထပ်မံလုပ်ဆောင်ပါက၊ ၎င်းတို့သည် စီစဉ်ထားသော ပိတ်ထားသည့် ပြတင်းပေါက်တစ်ခုအတွင်း လုပ်ဆောင်နေသည့် ကြားနေပြန်ဝါယာကြိုးလုပ်ငန်းကို အခိုင်အမာ တောင်းဆိုမည်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ကန်ထရိုက်တာသည် အချိန်ဇယားကို ဆွဲဆန့်ထားသည့် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြတင်းပေါက်များအတွင်း အလုပ်ကို အပြီးသတ်ခဲ့သည်။ သီးသန့်ပိတ်ခြင်းသည် ပိုမိုသန့်ရှင်းပြီး မြန်ဆန်သောချဉ်းကပ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။


Jack
Soutya