+86 13012999975

၂၀၂၆-၀၈-၂၇
5000W အထွက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ပါဝါဘူတာရုံအား ဝန်မည်မျှ ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်ကို ဖော်ပြသည်၊ load မည်မျှကြာမည်ကို မဖော်ပြထားပါ။ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည် သီးခြားမေးခွန်းနှစ်ခုဖြင့် စတင်သည်- အင်ဗာတာသည် စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် စတင်သည့် ဝယ်လိုအားကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သလော၊ ဘက်ထရီသည် လိုအပ်သော လည်ပတ်ချိန်အတွက် လုံလောက်သော စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်နိုင်ပါသလား။ ထို့နောက် ဝယ်ယူသူများသည် ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်း၊ အထွက်အင်တာဖေ့စ်များ၊ အားသွင်းနည်းလမ်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ကန့်သတ်ချက်များ၊ ရွေ့လျားနိုင်မှု၊ အကာအကွယ်၊ စာရွက်စာတမ်းနှင့် ပြီးစီးသည့်ယူနစ်ကို လက်ခံရန် အသုံးပြုသည့် အထောက်အထားများကို အတည်ပြုရပါမည်။ “5000W” ဖြင့်သာ ရွေးချယ်ခြင်းသည် ဝန်ပိုနေသော အင်ဗာတာ သို့မဟုတ် ပါဝါလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော စနစ်တစ်ခုကို ထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်း မကြာမီ စွမ်းအင်ကုန်သွားပါသည်။
ဓာတ်အားပေးဌာနမှ လည်ပတ်နိုင်သည့် စက်ပစ္စည်းတိုင်းကို စာရင်းပြုစုပြီး ၎င်း၏ တည်ငြိမ်သော အဝင်ပါဝါကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ တပြိုင်နက်တည်း မလုပ်ဆောင်နိုင်သော စက်ပစ္စည်းများမှ တပြိုင်နက် ဝန်များကို ခွဲခြားပါ။ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအတွက်၊ အညွှန်းသည် အမှန်တကယ်တာဝန်ကို ဖော်ပြသည်ဟု ယူဆရမည့်အစား လက်တွေ့ကျသည့် တိုင်းတာထည့်သွင်းမှုကို အသုံးပြုပါ။ မော်တာများ၊ ကွန်ပရက်ဆာများ၊ ပန့်များနှင့် ထရန်စဖော်မာများအတွက်၊ စတင်သည့်နည်းလမ်းနှင့် မျှော်မှန်းထားသည့် အမြင့်ဆုံးသော ယာယီဝယ်လိုအားကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
ထွက်ပေါ်လာသည့်ပရိုဖိုင်တွင် အနည်းဆုံးတန်ဖိုးသုံးခု လိုအပ်သည်- ပုံမှန်စဉ်ဆက်မပြတ်ဝပ်၊ အမြင့်ဆုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်း ဝပ်နှင့် အကြီးဆုံးစတင်ခြင်း သို့မဟုတ် လှိုင်းတက်ခြင်းဖြစ်ရပ်။ ကြာချိန်ကလည်း အရေးကြီးတယ်။ 3 kW load သည် 10 မိနစ်ကြာ လည်ပတ်နေသော 1 kW load မှ ရှစ်နာရီကြာ လည်ပတ်နေသော စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်နှင့် အလွန်ကွာခြားပါသည်။ ပရောဂျက်တွင် လည်ပတ်မှုမုဒ်များစွာရှိပါက၊ မုဒ်တစ်ခုစီကို အမှီအခိုကင်းစွာ တွက်ချက်ပြီး အဆိုးရွားဆုံး ယုံကြည်ရလောက်သည့် အမျိုးအစားကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။
ဝယ်သူများ ယှဉ်ကြည့်သည်။ portable power bank ထုတ်ကုန်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဤတန်ဖိုးများကို RFQ တွင်တွဲထားသင့်သည်။ ထို့နောက် ပေးသွင်းသူသည် အထွက် ဝပ်အညွှန်း တံဆိပ်တစ်ခုတည်းမှ ရွေးချယ်မည့်အစား တကယ့်အပလီကေးရှင်းကို အကဲဖြတ်နိုင်သည်။
စဉ်ဆက်မပြတ် အထွက်ပါဝါသည် အများဆုံး တာရှည်ခံဝန်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ Surge စွမ်းရည်သည် မော်တာစတင်ခြင်းကဲ့သို့ တိုတောင်းသော ဖြစ်ရပ်ကို သက်ဆိုင်ပြီး ပြင်းအားနှင့် ခွင့်ပြုထားသော ကြာချိန် နှစ်ခုလုံးဖြင့် အတည်ပြုသင့်သည်။ ကီလိုဝပ်နာရီဖြင့် တိုင်းတာသော စွမ်းအင်စွမ်းရည်သည် အချိန်နှင့်အမျှ အလုပ်မည်မျှ ပေးပို့နိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည် ဤကန့်သတ်ချက်များထဲမှ တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာကို မအောင်မြင်သေးပါ။
ပရောဂျက်တစ်ခုတွင် 3.2 kW စဉ်ဆက်မပြတ် ဝန်ရှိပြီး ကြီးမားသော မော်တာစတင်ခြင်းမရှိပါဆိုပါစို့။ 5 kW အင်ဗာတာသည် ပါဝါအချက်နှင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များအရ လုံလောက်သော တည်ငြိမ်သော headroom ကို ပေးနိုင်ပါသည်။ တူညီသောအပလီကေးရှင်းတွင် မြင့်မားသောစတင်ရေစီးကြောင်းပါသည့် ကွန်ပရက်ဆာပါ၀င်ပါက၊ 5 kW စဉ်ဆက်မပြတ်တံဆိပ်သည် စတင်အောင်မြင်ကြောင်း သက်သေမပြနိုင်ပါ။ ဝယ်သူသည် ပံ့ပိုးထားသော လှိုင်းလက္ခဏာ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်ဝန်ဖြင့် စမ်းသပ်မှု လိုအပ်သည်။
ထင်ရှားသော ပါဝါသည်လည်း အရေးကြီး၏။ အချို့သော ပစ္စည်းကိရိယာများသည် ပါဝါအချက် သို့မဟုတ် လှိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ကြောင့် ၎င်း၏ ပါဝါသုံးစွဲမှု၏ အချိုးအစားအတိုင်း လျှပ်စီးကို ဆွဲထုတ်သည်။ ပေးသွင်းသူက watts သာ ထုတ်ဝေသည့်အခါ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက် ဝန်အမျိုးအစားနှင့် ထည့်သွင်းမှု-လက်ရှိ အချက်အလက်ကို တင်သွင်းပါ။ 5 kW ဝန်တိုင်းသည် လျှပ်စစ်ဖြင့် တူညီသည်ဟု မယူဆပါနှင့်။
ကနဦး စံပြခန့်မှန်းချက်တစ်ခုသည် ဝန်ပါဝါဖြင့် အမည်ခံဘက်ထရီစွမ်းအင်ကို ပိုင်းခြားသည်။ အဆက်မပြတ် 2 kW ဝန်တွင် 5.84 kWh ကို 2 kW ဖြင့် ပိုင်းခြားပြီး ဆုံးရှုံးမှုမရှိသော တွက်ချက်မှုတွင် 2.92 နာရီနှင့် ညီမျှသည်။ ထိုနံပါတ်သည် ကတိပြုထားသော runtime မဟုတ်ပါ။ ပြောင်းလဲခြင်းဆုံးရှုံးမှု၊ အရန်စားသုံးမှု၊ ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုဖြတ်တောက်မှု၊ ခွင့်ပြုထားသော ပြတင်းပေါက်၊ အပူချိန်၊ အိုမင်းရင့်ရော်မှုနှင့် ယာယီတောင်းဆိုမှုသည် AC ပလပ်ပေါက်တွင် ရရှိနိုင်သော စွမ်းအင်ကို လျှော့ချပေးသည်။
ထို့ကြောင့် ၀ယ်လိုအား တွက်ချက်မှုတစ်ခုသည် လိုအပ်သော runtime နှင့် တိုင်းတာသည့် load ဖြင့် စတင်သင့်သည်၊ ထို့နောက် ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် သိုလှောင်မှုအတွက် စာရွက်စာတမ်းပါ ထောက်ပံ့ကြေးကို ထည့်ပါ။ ပေးသွင်းသူသည် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်အတွက် အသုံးပြုသည့် ယူဆချက်များနှင့် မျှော်မှန်းထားသည့် လည်ပတ်မှုအပိုင်းအခြားကို ပြန်ပေးသင့်သည်။ ပြောင်းလဲနိုင်သော Load များအတွက်၊ အများဆုံး ဝပ်အား တစ်ခုတည်းထက် ဂျူတီ-စက်ဝန်း စွမ်းအင် စုစုပေါင်းကို အသုံးပြုပါ။
| အေးခဲစေရန် ထည့်သွင်းပါ။ | ဘာကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံတွေကို ပြောင်းလဲတာလဲ။ | အထောက်အထား တောင်းခံရန် |
|---|---|---|
| ဆက်တိုက် နှင့် တပြိုင်နက်တည်း ပေးပါသည်။ | ပုံမှန်အင်ဗာတာတာဝန်နှင့် ခေါင်းခန်းကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ | စာရင်းတင်ပြီး ပေးသွင်းသူနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း အတည်ပြုချက် |
| အကြီးမားဆုံး စတင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရေလှိုင်း | အချိန်တိုအတွင်းပင် တည်ငြိမ်သော အထွက်နှုန်းကို ကျော်လွန်နိုင်သည်။ | လိုအပ်ပါက Surge ပြင်းအား၊ ကြာချိန်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်-ဝန်စမ်းသပ်မှု |
| လည်ပတ်မှုမုဒ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ချိန် | လိုအပ်သော အသုံးပြုနိုင်သော ဘက်ထရီစွမ်းအင်ကို သတ်မှတ်သည်။ | ဆုံးရှုံးမှု၊ အရန်ငွေနှင့် ဖြတ်တောက်မှု ယူဆချက်များဖြင့် Runtime တွက်ချက်ခြင်း။ |
| AC ဗို့အားနှင့်ကြိမ်နှုန်း | ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ကိရိယာများနှင့် ဦးတည်ရာ ကိုက်ညီရမည်။ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထုတ်ပေးမှုနှင့် အတည်ပြုမှတ်တမ်း |
| ဝင်းဒိုးနှင့် အရင်းအမြစ်ကို အားပြန်သွင်းပါ။ | လာမည့်လည်ပတ်မှုစက်ဝန်းအတွက် အဆင်သင့်ကို ထိန်းချုပ်သည်။ | အားသွင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ထည့်သွင်းမှုလိုအပ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းခြေအားပြန်သွင်းမှုအခြေခံ |
| ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရွေ့လျားမှု | အပူစွမ်းဆောင်ရည်၊ အရံအတား၊ အလေးချိန်နှင့် ကိုင်တွယ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ | လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များ၊ အတိုင်းအတာ၊ အလေးချိန်နှင့် ထုပ်ပိုးမှုအချက်အလက် |
ဤနယ်ပယ်များသည် အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဘက်ထရီ စွမ်းရည်ကို ထည့်သွင်းခြင်းသည် လည်ပတ်ချိန်ကို တိုးစေနိုင်သော်လည်း ထုထည်နှင့် အားပြန်သွင်းချိန်ကိုလည်း တိုးစေသည်။ အင်ဗာတာခေါင်းခန်းကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် ပိုကြီးသောဝန်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် သိုလှောင်ထားသည့်စွမ်းအင်ကို ပိုမိုဖန်တီးပေးခြင်းမရှိပေ။ ယုံကြည်ရလောက်သော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည် စံပြနံပါတ်တစ်ခုအား universal အဖြေတစ်ခုအဖြစ် တင်ပြမည့်အစား အပေးအယူများကို မြင်နိုင်စေသည်။
ဟိ 5000W sine wave 16S ခရီးဆောင်ပါဝါဘူတာ LiFePO4 16S1P ဘက်ထရီဗိသုကာ၊ 220 V 50 Hz AC အထွက်နှင့် အမည်ခံ စွမ်းအင်ရွေးချယ်မှု သုံးခုဖြင့် စာရင်းပြုစုထားသည်။ ထုတ်ဝေထားသောပေါင်းစပ်များသည် 5.84 kWh တွင် 58.4 V/100 Ah နှင့် 54.5 ကီလိုဂရမ်၊ 8.76 kWh နှင့် 73.0 ကီလိုဂရမ်တွင် 58.4 V/200 Ah နှင့် 11.68 kWh နှင့် 76.0 ကီလိုဂရမ်တို့ဖြစ်သည်။
ထိုတန်ဖိုးများသည် ဝယ်သူများအား စွမ်းအင်နှင့် ကိုင်တွယ်မှုကို နှိုင်းယှဉ်ရန် ခွင့်ပြုသော်လည်း ၎င်းတို့သည် runtime တွက်ချက်မှုကို အစားမထိုးပါ။ အသင့်တော်ဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ မျှော်မှန်းထားသည့်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် သဘောတူညီထားသည့်အရန်ငွေဖြင့် လိုအပ်သော runtime နှင့်ကိုက်ညီသည့် အသေးငယ်ဆုံးဖွဲ့စည်းမှုပုံစံဖြစ်သည်။ ယူနစ်ကို မကြာခဏရွှေ့ပါက၊ 54.5 ကီလိုဂရမ်နှင့် 70 ကီလိုဂရမ်ထက်ပိုသော ကွာခြားချက်သည် လိုအပ်သော တွန်းလှည်း၊ ရုတ်သိမ်းသည့်နည်းလမ်း၊ ချဉ်းကပ်လမ်း၊ ယာဉ်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် အော်ပရေတာအရေအတွက်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ “အိတ်ဆောင်” ကို အမှန်တကယ် ကိုင်တွယ်မှု အစီအစဉ်ဖြင့် သတ်မှတ်ရပါမည်။
ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာတွင် 58.4 V 10 A အားသွင်းကိရိယာ၊ 20 A ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် XT90 အားသွင်း/ထုတ်လွှတ်သည့် အင်တာဖေ့စ်နှစ်ခု၊ USB အထွက်များ၊ USB-C PD 3.0၊ 12 V 10 A ပလပ်ပေါက်နှင့် ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား 550 × 400 × 555 မီလီမီတာတို့ကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤအင်တာဖေ့စ်တန်ဖိုးများကို လိုအပ်သော load များနှင့် အားသွင်းရင်းမြစ်ကို စစ်ဆေးသင့်သည်။ USB သို့မဟုတ် 12 V ဆက်စပ်ပစ္စည်းဝန်သည် 220 V AC load နှင့် မတူညီသောလမ်းကြောင်းကို လိုက်နာပြီး စုစုပေါင်းစွမ်းအင်ဘတ်ဂျက်တွင် ထည့်သွင်းသင့်သည်။
ကြီးမားသောဘက်ထရီသည် ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုရန်အတွက် အလိုအလျောက်အဆင်သင့်မဖြစ်ပါ။ ပရောဂျက်သည် စွန့်ထုတ်သည့်စက်ဝန်းများကြားတွင် အချိန်မည်မျှရရှိနိုင်ပြီး မည်သည့်အားသွင်းရင်းမြစ်ရှိနေမည်ကို ဖော်ပြသင့်သည်။ အားသွင်းပါဝါ၊ အားသွင်းချိန်ပိုရှည်၊ ဘက်ထရီအပူချိန်နှင့် ကျန်ရှိနေသော အားသွင်းအခြေအနေသည် ပြန်လည်ရယူသည့်ကာလအပေါ် လွှမ်းမိုးပါသည်။ အားသွင်း-ပါဝါ တွက်ချက်မှုဖြင့် ပိုင်းခြားထားသော ရိုးရှင်းသော အမည်ခံ-စွမ်းအင်သည် ကနဦး ခန့်မှန်းချက်မျှသာ ဖြစ်သည်။
စနစ်သည် အရေးပေါ်အပြောင်းအရွှေ့ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး လေးနာရီအကြာတွင် ထပ်မံအဆင်သင့်ဖြစ်ပါက၊ အားပြန်သွင်းသည့်ဝင်းဒိုးသည် သတ်မှတ်ချက်တွင် ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းကို ရက်သတ္တပတ်ကြာအောင် သိမ်းဆည်းထားမည်ဆိုပါက ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခနှင့် သိုလှောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ထိုအစား အရေးကြီးပါသည်။ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အားသွင်းနည်းလမ်း၊ ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ချက်များ၊ မျှော်လင့်ထားသည့် အားပြန်သွင်းမှုအခြေခံနှင့် အားသွင်းစဉ်အတွင်း လုပ်ဆောင်မှုကန့်သတ်ချက်များကို ဖော်ပြရန် ပေးသွင်းသူကို တောင်းဆိုပါ။
အားသွင်းခြင်းသည် ဂျင်နရေတာ၊ မော်တော်ယာဉ်၊ ဆိုလာထိန်းချုပ်ကိရိယာ သို့မဟုတ် အခြားအသုံးအဆောင်မဟုတ်သည့် အရင်းအမြစ်မှ ထွက်ပေါ်လာသည့်အခါ၊ အင်တာဖေ့စ် လိုက်ဖက်ညီမှုကို အတိအလင်း သတ်မှတ်ရပါမည်။ ချိတ်ဆက်ကိရိယာပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုတည်းသည် မှန်ကန်သောဗို့အား၊ လက်ရှိ၊ ဝင်ရိုးစွန်း၊ မြေပြင် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုတို့ကို သက်သေမပြပါ။ ချိတ်ဆက်မှုမပြုမီ မည်သည့်ပြင်ပမှ အားသွင်းကိရိယာကိုမဆို စစ်ဆေးသင့်သည်။
sine wave အင်ဗာတာသည် ယေဘုယျအားဖြင့် သမားရိုးကျ AC ကိုမျှော်လင့်ထားသော load များအတွက် သင့်လျော်သောလမ်းကြောင်းဖြစ်သော်လည်း waveform ဖော်ပြချက်တစ်ခုတည်းက စက်ပစ္စည်းတိုင်းကို အတည်မပြုနိုင်ပါ။ အထွက်ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ မြေစိုက်အစီအစဉ်၊ ကြားနေအပြုအမူနှင့် ဦးတည်ရာတပ်ဆင်မှုဖြင့် ကာကွယ်မှုကို အတည်ပြုပါ။ ထိလွယ်ရှလွယ်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဓာတ်ခွဲခန်း သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများသည် ဝယ်ယူမှုမပြုမီ စစ်ဆေးသင့်သည့် ထုတ်လုပ်သူ-သီးသန့် ပါဝါလိုအပ်ချက်များ ရှိနိုင်ပါသည်။
မော်တာတင်၍ အထူးသတိပြုရန် လိုအပ်သည်။ ပန့် သို့မဟုတ် ကွန်ပရက်ဆာသည် စတင်စဉ်အတွင်း ၎င်း၏လည်ပတ်နေသော လျှပ်စီးကြောင်းကို အဆများစွာဆွဲနိုင်ပြီး ထပ်ခါတလဲလဲ စတင်ပါက အင်ဗာတာ သို့မဟုတ် ဘက်ထရီကို အပူပေးနိုင်သည်။ Soft starters နှင့် variable-frequency drives များသည် လက်ရှိပရိုဖိုင်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် လိုက်ဖက်ညီမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ပျက်ကွက်မှုသည် အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းစဉ်ကို နှောင့်ယှက်သည့်အခါ၊ ကိုယ်စားလှယ်ပစ္စည်းဖြင့် စတင်လည်ပတ်ခြင်းသည် ဝပ်အား နှိုင်းယှဉ်မှုထက် ပိုမိုခိုင်မာသော အထောက်အထားဖြစ်သည်။
အလားတူသတိပေးချက်သည် rectifier ရှေ့စွန်းများ၊ ခလုတ်မုဒ်ပါဝါထောက်ပံ့မှုများ သို့မဟုတ် capacitive ထည့်သွင်းသည့်ကိရိယာများနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ပုံ၊ မော်ဒယ်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းမှု၊ စတင်သည့် အပြုအမူနှင့် တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်မှု အစီအစဉ်ကို တင်သွင်းပါ။ ထို့နောက် ပေးသွင်းသူသည် အဆိုပြုထားသောဖွဲ့စည်းပုံသည် ၎င်း၏ပံ့ပိုးပေးထားသော ဝန်စာအိတ်အတွင်းရှိမရှိ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။
ဘက်ထရီနှင့် အင်ဗာတာ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်နှင့် လေဝင်လေထွက်အပေါ် မူတည်သည်။ မြင့်မားသော အပူချိန်သည် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို အရှိန်မြှင့်နိုင်ပြီး အပူခံအခန်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။ အပူချိန်နိမ့်ခြင်းသည် အားသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လွှတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ကန့်သတ်နိုင်သည်။ အအေးခံလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့သည့်နေရာတွင် အကာအရံကို ဖုံးအုပ်ထားရန် သို့မဟုတ် မထားရှိသင့်ပါ။ ဖုန်၊ မိုး၊ ဆား၊ တုန်ခါမှုနှင့် သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး ရှော့တိုက်မှုတို့ကလည်း သန့်ရှင်းသော အိမ်တွင်းပတ်ဝန်းကျင်ကို ထားခဲ့မည်ဆိုပါက ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။
၎င်း၏အထွက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ဝန်နှင့်ကိုက်ညီသောကြောင့် သာမာန်ခရီးဆောင်ပါဝါဘူတာရုံအား ဇုန် 2 အန္တရာယ်ရှိသောဧရိယာအတွက် မသတ်မှတ်သင့်ပါ။ ပေါက်ကွဲနေသောလေထုတွင် အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော ဧရိယာအကဲဖြတ်မှုနှင့် ဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်အုပ်စုအတွက် သင့်လျော်သော အကာအကွယ်နှင့် လက်မှတ်၊ အပူချိန်အတန်းအစား၊ စက်ပစ္စည်းကာကွယ်ရေးအဆင့်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းမူဘောင်တို့ လိုအပ်သည်။ ပံ့ပိုးပေးထားသော ထုတ်ကုန်ဒေတာသည် ထိုနယ်နိမိတ်ကို မသတ်မှတ်ထားသောကြောင့် Ex-area application ကို သီးခြားအင်ဂျင်နီယာနှင့် လိုက်နာမှုပရောဂျက်အဖြစ် သဘောထားရပါမည်။
မီးတုံ့ပြန်မှု၊ သိုလှောင်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များသည် ဘက်ထရီဓာတုဗေဒနှင့် ဦးတည်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်။ RFQ သည် ကြေငြာချက်တစ်ခုသည် နိုင်ငံတိုင်း သို့မဟုတ် သင်္ဘောလမ်းကြောင်းအားလုံးကို အကျုံးဝင်သည်ဟု ယူဆရမည့်အစား သက်ဆိုင်ရာ ဘေးကင်းရေးစာရွက်စာတမ်း၊ လုပ်ငန်းလက်စွဲ၊ ထုပ်ပိုးမှုနည်းလမ်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစာရွက်စာတမ်းများကို တောင်းဆိုသင့်သည်။
စက်ရုံအထောက်အထားများသည် အမိန့်ပေးထားသောဖွဲ့စည်းပုံကို အတည်ပြုထားသောသတ်မှတ်ချက်နှင့် ချိတ်ဆက်သင့်သည်။ အသုံးဝင်သောမှတ်တမ်းများတွင် ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဘက်ထရီအမျိုးအစား၊ အတိုင်းအတာနှင့် အလေးချိန်၊ အမြင်အာရုံအခြေအနေ၊ ချိတ်ဆက်မှုအစီအစဉ်၊ အားသွင်းကိရိယာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ အထွက်ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်းစစ်ဆေးမှုများ၊ လုပ်ဆောင်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်၊ နှိုးစက်များနှင့် အကာအကွယ်ပိတ်ခြင်းအပြုအမူတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။ လိုအပ်သော load-test scope ကို ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီ သဘောတူရပါမည်။
ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဝန်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် ထိန်းချုပ်ထားသော ပါဝါအဆင့်တွင် အထွက်အားကို အတည်ပြုပေးသည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် မော်တာ၊ ကွန်ပရက်ဆာ သို့မဟုတ် လိုင်းမဟုတ်သော အကွက်ဝန်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း သက်သေမပြနိုင်ပါ။ အပလီကေးရှင်း-အကဲဆတ်သောပရောဂျက်များအတွက်၊ ကိုယ်စားလှယ်-ဝန်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသတ်မှတ်ပါ သို့မဟုတ် အင်ဂျင်နီယာပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက် ဝန်စက်ပစ္စည်းဒေတာကို ပေးဆောင်ပါ။ ရလဒ်ကို ထပ်ခါတလဲလဲ နားလည်နိုင်စေရန် စစ်ဆေးမှုကြာချိန်၊ စတင်သည့် အပိုင်း၊ လက်ခံမှုတန်ဖိုးများနှင့် အထောက်အထားပုံစံတို့ကို ဖော်ပြပါ။
အလေးချိန် 54.5 မှ 76.0 ကီလိုဂရမ်ရှိသော ယူနစ်အတွက် ထုပ်ပိုးစစ်ဆေးခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ ပုံး သို့မဟုတ် သေတ္တာနည်းလမ်း၊ လက်ကိုင်များ သို့မဟုတ် ဘီးများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်း ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း၊ အစိုဓာတ်ကာကွယ်မှု၊ စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ၊ စုစုပေါင်းအလေးချိန်နှင့် ရုတ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များကို အတည်ပြုပါ။ တင်ပို့မှုအား palletized ဖြစ်ပါက၊ ကွန်တိန်နာတင်ခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ ကြိုတင်စီစဉ်ထားသင့်ပါသည်။
အသုံးဝင်သော RFQ တွင် ဝန်စာရင်း၊ အဆက်မပြတ်နှင့် အများဆုံး တပြိုင်နက်တည်း ဝပ်၊ လက်ရှိ သို့မဟုတ် လှိုင်းစီးကြောင်း အချက်အလက်၊ လည်ပတ်မှု အစီအစဉ်၊ ပြေးချိန်ပစ်မှတ်၊ AC ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်း၊ လိုအပ်သော DC နှင့် USB အထွက်များ၊ အားသွင်းရင်းမြစ်၊ အားပြန်သွင်းသည့်ဝင်းဒိုး၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ၊ အိမ်တွင်း သို့မဟုတ် ပြင်ပထိတွေ့မှု၊ ရွေ့လျားသွားလာမှုနည်းလမ်း၊ အရေအတွက်၊ ဦးတည်ရာ၊ စာရွက်စာတမ်းနှင့် လက်ခံစမ်းသပ်မှုများ ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် မည်သည့် ဒေသဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်၊ ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လိုအပ်ချက်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သင့်သည်။
ရွေးချယ်ထားသော စွမ်းအင်မူကွဲ၊ ပံ့ပိုးပေးထားသော ဝန်နှင့် လှိုင်းတက်မှုအခြေခံ၊ အလုပ်လုပ်ချိန်ယူဆချက်၊ အားသွင်းကိရိယာနှင့် ကေဘယ်လ်များ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာအချိန်ဇယား၊ အကာအကွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကန့်သတ်ချက်များ၊ အတိုင်းအတာ၊ အသားတင်နှင့်ထုပ်ပိုးထားသောအလေးချိန်၊ စမ်းသပ်မှုအထောက်အထား၊ ထုပ်ပိုးမှု၊ ခဲချိန်နှင့် သွေဖည်မှုများကို ပြန်ပေးရန် ပေးသွင်းသူကို တောင်းဆိုပါ။ ရွေးချယ်နိုင်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အင်တာဖေ့စ်များကို သီးခြားစီ စာရင်းပြုစုထားသင့်သည်။
အဆိုပါလျှောက်လွှာဒေတာကိုမှတဆင့်တင်ပြပါ။ ခရီးဆောင်လျှပ်စစ်စီမံကိန်း စုံစမ်းရေးပုံစံ. စည်းကမ်းရှိသော တုံ့ပြန်မှုသည် အဆိုပြုထားသည့် 5.84၊ 8.76 သို့မဟုတ် 11.68 kWh ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည် တာဝန်နှင့် ကိုက်ညီပြီး အမိန့်မထုတ်ပြန်မီ မဖြေရှင်းရသေးသည့် မည်သည့်ဝန်၊ အားပြန်သွင်းမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် အခြေအနေတို့ကို ပြသသင့်သနည်း။