+86 13012999975

၂၀၂၆-၀၇-၂၅
ဓာတ်အားပြတ်တောက်နေစဉ် UPS သည် စက်ပစ္စည်းများကို မည်မျှကြာအောင် လည်ပတ်စေမည်နည်း။ အဖြေသည် ရှေ့အကန့်တွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော VA နံပါတ်ထက် များစွာမူတည်ပါသည်။ UPS runtime သည် အမှန်တကယ်ချိတ်ဆက်ထားသောဝန်၊ ဘက်ထရီစွမ်းအင်၊ အင်ဗာတာထိရောက်မှု၊ အသုံးပြုနိုင်သော ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်း၊ ဘက်ထရီအခြေအနေနှင့် လည်ပတ်မှုအပူချိန်တို့ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။
အမြန်အဖြေ- လက်တွေ့ကျသော အစီအစဥ်ခန့်မှန်းချက်မှာ-
အလုပ်လုပ်ချိန် (နာရီ) ≈ ဘက်ထရီ-ဘဏ်ဗို့အား × amp-နာရီ × အပြိုင်ကြိုးများ × ထိရောက်မှု × အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်အချက် ÷ ချိတ်ဆက်ထားသော ဝန်အား ဝပ်
ဤဖော်မြူလာသည် အစောပိုင်းအရွယ်အစားအတွက် အသုံးဝင်သော်လည်း ၎င်းသည် အာမခံချက်ရှိသော runtime မဟုတ်ပါ။ ခဲအက်ဆစ်ထုတ်လွှတ်မှု အပြုအမူသည် မျဉ်းဖြောင့်မဟုတ်သည့်အပြင် စစ်မှန်သောစနစ်များတွင် အင်ဗာတာဖြတ်တောက်မှုကန့်သတ်ချက်များ၊ ဘက်ထရီအိုမင်းမှု၊ ကေဘယ်ကြိုးဆုံးရှုံးမှုနှင့် အပူချိန်သက်ရောက်မှုများလည်းရှိသည်။ နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုသည် UPS ထုတ်လုပ်သူ၏ runtime ဒေတာနှင့် အပလီကေးရှင်းအလိုက် ဘက်ထရီတွက်ချက်မှုကို အသုံးပြုသင့်သည်။
UPS ဘက်ထရီ အရန်အချိန်ကို မတွက်ချက်မီ၊ ဤတန်ဖိုးများကို စုဆောင်းပါ-
ဤတန်ဖိုးများထဲမှ တစ်စုံတစ်ရာ ပျောက်ဆုံးနေပါက ရလဒ်သည် လှည့်စားနိုင်သည်။
UPS အရွယ်အစား အမှားများစွာသည် VA၊ ဝပ်နှင့် ဝပ်နာရီများကို လဲလှယ်နိုင်သော အရာအဖြစ် စတင်သည်။
| ယူနစ် | ဘာကိုဖော်ပြတာလဲ။ | အသုံးပြုနည်း |
|---|---|---|
| VA သို့မဟုတ် kVA | ထင်ရှားသော ပါဝါစွမ်းရည် | UPS သည် ဗို့အား-လက်ရှိဝယ်လိုအားကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ကြောင်း အတည်ပြုသည်။ |
| W သို့မဟုတ် kW | စစ်မှန်သော ပါဝါဖြင့် စားသုံးပေးပါသည်။ | UPS watt စွမ်းရည်ကို စစ်ဆေးရန်နှင့် runtime ခန့်မှန်းရန် အသုံးပြုသည်။ |
| ဩ | ဘက်ထရီအားသွင်းနိုင်မှု | သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်ကို ခန့်မှန်းရန် ဘက်ထရီဗို့အားနှင့် ပေါင်းစပ်ရပါမည်။ |
| Wh သို့မဟုတ် kWh | လျှပ်စစ်စွမ်းအင် | runtime တွက်ချက်ခြင်းအတွက် အစမှတ်အဖြစ် အသုံးပြုသည်။ |
Watt နှင့် VA အကြား အခြေခံ ဆက်စပ်မှုမှာ-
Watts = VA × Power Factor
ထို့ကြောင့်-
လိုအပ်သော VA = Load Watts ÷ Power Factor
ဥပမာ- စက်က 1,800 W စားသုံးပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပါဝါအချက်မှာ 0.9 ဖြစ်ပါက၊
1,800 W ÷ 0.9 = 2,000 VA
UPS သည် အနည်းဆုံး 1,800 W နှင့် 2,000 VA တို့ကို ပံ့ပိုးပေးရပါမည်။ ထို့နောက် နောက်ဆုံးပုံစံကို မရွေးချယ်မီ စီမံကိန်းအနားသတ်နှင့် အနာဂတ်တိုးတက်မှုထောက်ပံ့ကြေးကို ထည့်သွင်းသင့်သည်။
ဘက်ထရီကြိုးတစ်ချောင်းအတွက်-
အမည်ခံ ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (Wh) = DC ဘတ်စ်ကား ဗို့အား × ဘက်ထရီ ဩ
တူညီသောစာကြောင်းများကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်ပါက-
အမည်ခံ ဘက်ထရီ စွမ်းအင် (Wh) = DC ဘတ်စ်ကား ဗို့အား × Ah × အပြိုင်ကြိုးများ အရေအတွက်
စီးရီးကြိုးတစ်ချောင်းတွင် ဘက်ထရီဗို့အားများ ပေါင်းထည့်သော်လည်း Ah အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း မရှိပါ။ Parallel strings များတွင် Ah သည် string voltage သည် တူညီနေသော်လည်း စွမ်းရည်က ထပ်လောင်းသည်။
အင်ဗာတာနှင့် အတွင်းပိုင်း UPS အစိတ်အပိုင်းများသည် စွမ်းအင်ကို စားသုံးသည်။ စီစဉ်တွက်ချက်မှုတစ်ခုသည် စနစ်နှင့်ဝန်ပေါ်မူတည်၍ 0.85 မှ 0.95 ကဲ့သို့သော ထိရောက်မှုအချက်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပြောင်းလဲပြီးနောက် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု = Nominal Wh × UPS ထိရောက်မှု
ရနိုင်သည့်အခါ အမှန်တကယ် ထုတ်လုပ်သူဒေတာကို အသုံးပြုပါ။
ဘက်ထရီတစ်လုံးသည် ၎င်း၏အမည်ပြားစွမ်းအင်၏ 100% ဝန်ကို အမြဲရောက်ရှိနေသကဲ့သို့ မဆက်ဆံသင့်ပါ။ အကြောင်းရင်းများကို လျှောက်ထားရန်-
ပဏာမစီမံကိန်းအတွက်၊ ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်အချက်တစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ မှန်ကန်သောတန်ဖိုးသည် ဘက်ထရီနှင့် UPS ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များမှ လာရပါမည်။
Runtime (နာရီ) = အသုံးပြုနိုင်သော ဘက်ထရီစွမ်းအင် (Wh) ÷ Load (W)
မိနစ် 60 ဖြင့် မြှောက်ပါ
Runtime (မိနစ်) = Runtime (နာရီ) × 60
ယူဆပါ
အမည်ခံစွမ်းအင်-
48 V × 100 Ah = 4,800 Wh
ခန့်မှန်းခြေ အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်-
4,800 Wh × 0.90 × 0.70 = 3,024 Wh ၊
စီစဉ်ချိန်-
3,024 Wh ÷ 800 W = 3.78 နာရီ သို့မဟုတ် 227 မိနစ်ခန့်၊
ဤသည်မှာ ရိုးရှင်းသော စွမ်းအင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ အားသွင်းနှုန်း၊ ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့် ဖြတ်တောက်ထားသော ဗို့အားတို့နှင့်အတူ ခဲ-အက်ဆစ် စွမ်းရည် ပြောင်းလဲသွားသောကြောင့် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချိန်သည် တိုတောင်းနိုင်သည်။ အဆုံးအသုံးပြုသူအား 227 မိနစ်ကို ကတိမပေးမီ ထုတ်လုပ်သူ runtime မျဉ်းကွေးတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
ယူဆပါ
အမည်ခံစွမ်းအင်-
384 V × 100 Ah = 38,400 Wh
ခန့်မှန်းခြေ အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်-
38,400 Wh × 0.92 × 0.70 = 24,729.6 Wh ၊
စီစဉ်ချိန်-
24,729.6 Wh ÷ 10,000 W = 2.47 နာရီ သို့မဟုတ် 148 မိနစ်ခန့်၊
ဤဥပမာသည် ဖော်မြူလာအလုပ်လုပ်ပုံ၊ universal design မဟုတ်ပါ။ ဘက်ထရီပမာဏ၊ DC ဗို့အားနှင့် အားသွင်းစွမ်းရည်သည် ရွေးချယ်ထားသော UPS နှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။ ဗို့အားမြင့်ဘက်ထရီစနစ်များသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်နီယာ၊ အကာအကွယ်ကိရိယာများနှင့် ဘေးကင်းသော တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ လိုအပ်ပါသည်။
စံပြတွက်ချက်မှုတစ်ခုသည် nominal watt-hours ကို load watts ဖြင့် ပိုင်းခြားသည်။ အစစ်အမှန်ဘက်ထရီ အရန်သိမ်းချိန်သည် နောက်ထပ်အခြေအနေများကြောင့် ထိခိုက်သည်။
ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီများသည် ရိုးရိုး Ah တွက်ချက်မှုထက် မြင့်မားသော ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်ကို လျော့နည်းစေသည်။ ဤအပြုအမူသည် load ဖြင့် runtime လုံးဝမပြောင်းလဲသည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဘက်ထရီပမာဏ ကျဆင်းလာသည်။ ဘက်ထရီအသစ်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်သာ အရွယ်အစားရှိသော စနစ်သည် အစားထိုးကာလပြီးဆုံးခါနီးတွင် လိုအပ်သော runtime ကို မပြည့်မီနိုင်ပါ။
အပူချိန်နိမ့်ခြင်းသည် ရရှိနိုင်သောစွမ်းရည်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။ မြင့်မားသော အပူချိန်များသည် အထွက်ကို ခေတ္တတိုးစေသော်လည်း ဘက်ထရီ သက်တမ်းကို မြန်စေသည်။ ဘက်ထရီအခန်းသည် အကြံပြုထားသည့် လည်ပတ်မှုအတိုင်းအတာအတွင်း ရှိနေသင့်သည်။
သီအိုရီအရဘက်ထရီစွမ်းအင် သုညသို့မရောက်မီ အင်ဗာတာသည် အားမထုတ်တော့ပါ။ ၎င်းသည် ဘက်ထရီကို ကာကွယ်ပေးပြီး စနစ်ထိန်းချုပ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဆာဗာများ၊ အအေးခံပန်ကာများ၊ မော်တာများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများသည် အမြဲမပြတ် ပါဝါမဆွဲပါ။ ဒီဇိုင်းတွင် startup currents နှင့် load peak များ ပါဝင်ရပါမည်။
ချိတ်ဆက်ထားသောဝန်ကို တွက်ချက်ပြီးနောက်၊ လည်ပတ်မှုအနားသတ်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် မျှော်မှန်းထားသောတိုးတက်မှုကို ထည့်ပါ။ အသုံးများသော အစမှတ်သည် လက်ရှိဝန်ထက် 20-25% ခန့်ရှိသော်လည်း သင့်လျော်သောအနားသတ်သည် အပလီကေးရှင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အစွန်းနှစ်ဖက်ကို ရှောင်ပါ။
Modular တပ်ဆင်မှုများအတွက် စွမ်းရည်ကို အဆင့်များအလိုက် တိုးချဲ့နိုင်သည်။ USYTU ၏ YT-UM Rack-Modular UPS 10–200kVA အရေးကြီးသောဝန်များကြီးထွားလာမှုအတွက် modular configuration များကိုပံ့ပိုးပေးသည်။
| လျှောက်လွှာရည်ရွယ်ချက် | ရိုးရိုး runtime နည်းဗျူဟာ | ဖြေရန်မေးခွန်းများ |
|---|---|---|
| ကွန်ပျူတာကို စနစ်တကျပိတ်ပါ။ | တံတားအချိန်တို | ဆော့ဝဲကို မည်မျှကြာအောင် လုံခြုံစွာပိတ်ရန် လိုအပ်သနည်း။ |
| ကွန်ရက်အဆက်ပြတ်ခြင်း။ | router များနှင့် switches များကို ထိန်းသိမ်းပါ။ | ပုံမှန်အားဖြင့် ဒေသဆိုင်ရာ အသုံးအဆောင်များ ပြတ်တောက်မှုသည် အချိန်မည်မျှကြာသနည်း။ |
| မီးစက်စတင်တံတား | ဂျင်နရေတာတည်ငြိမ်သည်အထိ ပံ့ပိုးပေးသည်။ | အဆိုးဆုံး ဂျင်နရေတာ စတင်ချိန်နှင့် လွှဲပြောင်းချိန်သည် အဘယ်နည်း။ |
| Server-room အဆက်ပြတ်ခြင်း။ | တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ချိန် သို့မဟုတ် မီးစက်တံတား | မည်သည့်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသည် အရေးပါပြီး ကောင်းမွန်သောပိတ်ခြင်းကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သနည်း။ |
| စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို အကာအကွယ်ပေးခြင်း၊ | ထိန်းချုပ်မှုများကို ထိန်းသိမ်းပါ သို့မဟုတ် ဘေးကင်းသော ရပ်တန့်ခြင်းကို အပြီးသတ်ပါ။ | လုံခြုံသောလုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိရန် မည်သည့် runtime လိုအပ်သနည်း။ |
| ဒေတာစင်တာ ရရှိနိုင်မှု | ဘက်ထရီ တံတား နှင့် မလိုအပ်တော့ပါ။ | N+1 စွမ်းရည်၊ အပြိုင် UPS သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ရှောင်ကွင်း လိုအပ်ပါသလား။ |
Runtime သည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ရည်မှန်းချက်အပေါ် အခြေခံသင့်သည်။ “တတ်နိုင်သမျှ” သည် ပြီးပြည့်စုံသော အင်ဂျင်နီယာ လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါ။
ဘက်ထရီရွေးချယ်မှုသည် UPS အားသွင်းစနစ်၊ DC ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် တပ်ဆင်မှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။
USYTU က ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဘက်ထရီထုတ်ကုန်အမျိုးအစား အများအပြား 12 V သိုလှောင်မှု-ဘက်ထရီစွမ်းရည်နှင့်အတူ။ တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်သည့်အချိန်စနစ်များကို အကဲဖြတ်သည့် ဝယ်သူများသည် ၎င်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။ 12V 100Ah သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီ နှင့် 12V 200Ah သိုလှောင်မှု ဘက်ထရီ ရည်ညွှန်းထုတ်ကုန်အဖြစ်။
Ah တစ်ယောက်တည်းဖြင့် ဘက်ထရီကို မရွေးချယ်ပါနှင့်။ အတည်ပြုပါ-
ကြိုးတစ်ချောင်းတွင် မတူညီသော အသက်၊ စွမ်းဆောင်ရည် သို့မဟုတ် အခြေအနေများ၏ ဘက်ထရီကို ရောစပ်ခြင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။
စက်တစ်ခုစီ၊ ၎င်း၏ တိုင်းတာထားသော ဝပ်၊ VA သို့မဟုတ် ပါဝါအချက်၊ စတင်သည့် အပြုအမူနှင့် ဦးစားပေးတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ ဘက်ထရီအရန်မလိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပါ။
အမှန်တကယ်ပါဝါကို VA တွင် watts နှင့် ထင်ရှားသောပါဝါကို ထည့်ပါ။ ရွေးချယ်ထားသော UPS သည် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုလုံးကို ကျေနပ်ရပါမည်။
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ပါဝင်ပြီး အနာဂတ်တွင် လူသိများသော တိုးချဲ့မှုကို ထည့်သွင်းပါ။
ဘရိုရှာတွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော ထင်သလို ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် မဟုတ်ဘဲ မျှော်လင့်ထားသည့် ဝန်တွင် အလုပ်လုပ်ချိန်ကို သတ်မှတ်ပါ။
အရေးကြီးသော၊ မစ်ရှင်အရေးပါသော သို့မဟုတ် ညံ့ဖျင်းသော ဇယားကွက်အက်ပ်များအတွက်၊ တစ်ခု အွန်လိုင်း UPS စနစ် အဆက်မပြတ် double-conversion power conditioning နှင့် ဘက်ထရီအား သုညလွှဲပြောင်းချိန်တို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
ပဏာမ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကို တွက်ချက်ပြီးနောက် ရွေးချယ်ထားသော UPS နှင့် ဘက်ထရီထုတ်လွှတ်မှုဒေတာကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကို စစ်ဆေးပါ။
ရှောင်ကွင်းမှု အစီအစဉ်များ၊ ဘရိတ်ကာများ၊ ကေဘယ်များ၊ ဘက်ထရီ ခုံများ၊ လေဝင်လေထွက်၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ဘက်ထရီ အစားထိုးခြင်းများ ပါဝင်သည်။
တိကျသောအဆိုပြုချက်တစ်ခုရရှိရန် အောက်ပါအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ပါ-
| RFQ အကွက် | ပေးဆောင်ရန် အချက်အလက် |
|---|---|
| လျှောက်လွှာ | ဆာဗာအခန်း၊ ဒေတာစင်တာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ တယ်လီကွန်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အခြား |
| အရေးပါတဲ့ပစ္စည်းတွေ | စက်ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် လည်ပတ်မှုလုပ်ဆောင်ချက် |
| စုစုပေါင်းဝန် | Watts နှင့် VA |
| ထည့်သွင်းပေးဝေခြင်း။ | ဗို့အား၊ အဆင့်နှင့် ကြိမ်နှုန်း |
| လိုအပ်သောအထွက် | ဗို့အား၊ အဆင့်နှင့် ကြိမ်နှုန်း |
| Runtime ပစ်မှတ် | ဖော်ပြထားသော ဝန်တွင် မိနစ် သို့မဟုတ် နာရီ |
| UPS topology | အွန်လိုင်း နှစ်ဆကူးပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အခြား |
| ပိုများခြင်း။ | တစ်ခုမျှ၊ N+1၊ အပြိုင် သို့မဟုတ် ဘတ်စ်နှစ်ခု |
| ဘက်ထရီဦးစားပေး | VRLA၊ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း သို့မဟုတ် ပရောဂျက်အလိုက် |
| ပတ်ဝန်းကျင် | အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ အမြင့်နှင့် ဖုန်မှုန့် |
| မီးစက် | စွမ်းရည်နှင့် ဗို့အား/ကြိမ်နှုန်း အပိုင်းအခြား |
| စောင့်ကြည့်ရေး | SNMP၊ RS485၊ ခြောက်သွေ့သောအဆက်အသွယ်များ သို့မဟုတ် အခြား |
| ကြီးထွားမှုအစီအစဉ် | တစ်နှစ်မှ ငါးနှစ်အကြာတွင် မျှော်မှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ |
နံပါတ် VA သည် သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်မဟုတ်ဘဲ ထင်ရှားသော ပါဝါစွမ်းရည်ကို ဖော်ပြသည်။ Runtime တွက်ချက်မှုများသည် watts နှင့် ဘက်ထရီစနစ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အစစ်အမှန်လိုအပ်ပါသည်။
တူညီသောအခြေအနေများအောက်တွင်၊ အသုံးပြုနိုင်သော ဘက်ထရီစွမ်းအင်ကို နှစ်ဆတိုးခြင်းသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် နှစ်ဆဖြစ်နိုင်သည်။ လက်တွေ့တွင်၊ အားသွင်းနှုန်း၊ UPS အားသွင်းကန့်သတ်ချက်များ၊ ဘက်ထရီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စနစ်ဆုံးရှုံးမှုများကို စစ်ဆေးရပါမည်။
နံပါတ် ပိုကြီးသော ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဆိုသည်မှာ UPS သည် ပိုကြီးသောဝန်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ Runtime သည် ဘက်ထရီစွမ်းအင်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောဝန်ပေါ်တွင် အဓိကမူတည်သည်။ တူညီသော kVA အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသော UPS စနစ်နှစ်ခုသည် အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော runtime ရှိသည်။
Ah တစ်ယောက်တည်း ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။ ဘက်ထရီဗို့အား၊ ဘက်ထရီအရေအတွက်၊ ဝန်ဝပ်၊ UPS ထိရောက်မှု၊ စွန့်ထုတ်နှုန်းနှင့် အဖြတ်ဗို့အားလည်း လိုအပ်ပါသည်။
ထုတ်လုပ်သူဒေတာသည် အမှန်တကယ်ဘက်ထရီအားထုတ်လွှတ်မှုမျဉ်းကွေးများ၊ အင်ဗာတာအပြုအမူနှင့် ဖြတ်တောက်မှုကန့်သတ်ချက်များအတွက် တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။ ရိုးရှင်းသော ပုံသေနည်းသည် အစီအစဥ် ခန့်မှန်းချက်မျှသာ ဖြစ်သည်။
ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် UPS၊ နှိုးစက်များ၊ ရှောင်ကွင်း၊ ဘက်ထရီစနစ်နှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းကို စစ်ဆေးသင့်သည်။ ထိန်းချုပ်ထားသော runtime စမ်းသပ်မှုတိုင်းသည် ဘက်ထရီအားအလုံအလောက်မရှိဘဲ အားအပြည့်သွင်းထားသောကြောင့် ထုတ်လုပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရပါမည်။
UPS အလုပ်လုပ်ချိန်ကို ခန့်မှန်းရန်၊ ဘက်ထရီဘဏ်ကို အသုံးပြုနိုင်သော ဝပ်နာရီအဖြစ်သို့ ပြောင်းပြီး ချိတ်ဆက်ထားသော ဝန်ဖြင့် ပိုင်းခြားပါ။ ထို့နောက် ရလဒ်ကို အာမခံချက်မဟုတ်ဘဲ အစီအစဉ်တန်ဖိုးအဖြစ် သဘောထားပါ။ ရွေးချယ်ထားသော UPS၊ ဘက်ထရီအားထုတ်လွှတ်မှုဒေတာ၊ စနစ်ဖြတ်တောက်မှုကန့်သတ်ချက်များနှင့် ဆိုက်အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီသည့် နောက်ဆုံးပြေးချိန်ကို စစ်ဆေးရပါမည်။
အံဝင်ခွင်ကျ တွက်ချက်မှုတစ်ခုအတွက်၊ အရေးကြီးသော ဝန်ဝပ်နှင့် VA၊ လိုအပ်သော runtime၊ input/output power၊ redundancy target နှင့် installation environment ကို ပေးပို့ပါ။ UPS နှင့် ဘက်ထရီအရွယ်အစားပံ့ပိုးမှုအတွက် USYTU သို့ ဆက်သွယ်ပါ။.