Posts

Showing posts from July, 2021

Relays & Transistors

Image
 Relays & Transistors မျှဝေသူFBသို့ သွားမည် ဒီနေ့တော့ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် မသိမဖြစ်တဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတချို့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ သီအိုရီပုံစံမဟုတ်ပဲ တကယ့်လက်တွေ့မှာ အသုံးတည့်မယ့် ပုံစံမျိုးနဲ့ ဖော်ပြပေးမှာပါ။ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးသွားရင် လုပ်ငန်းခွင်၀င်တဲ့အခါ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းတွေကို ပိုနားလည်လာမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။  Relays  Relay အကြောင်းနားလည်မှ ကျန်တာတွေကို ရှေ့ဆက်လို့ရမှာပါ။ Relay ဟာတကယ်တော့ ခလုတ်တမျိုးပါ။ Relay ဟာ လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို အခြားလျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့ အဖွင့်အပိတ်လုပ်တာပါ။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ခလုတ်ကို ဖွင့်လိုက်ရင် ဘက်ထရီနဲ့ဆက်ထားတဲ့ ကွိုင် A မှာ လျှပ်စစ်စီးမယ်။ ဒီ လျှပ်စစ်ကနေ သံလိုက်စက်ကွင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီး Relay ခလုတ်လေးက E အမှတ်ကနေ D အမှတ်ကို လာကပ်မယ်။ ဒီတော့ 230V က လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတစ်ခုလုံး စီးဆင်းသွားပြီး မီးလုံးလေး မီးလင်းလာလိမ့်မယ်။ Relay တွေကို လျှပ်စစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ အသုံးပြုတယ်။ ဗို့အားပမာဏ များပြားတဲ့ လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတွေကို ဗို့အားနည်းနည်းလေးနဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်တာ Relay ရဲ့ အားသာချက်ပဲ။ Transistors  ...

Transformer အကြောင်း

Image
 Transformer အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း မူရင်းရေးသားသူ FBသို့ သွားမည် နည်းပညာပိုင်းတွေ တိုးတတ်လာတာနဲ့အမျှ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ အသုံးများလာကြရတယ်။ နောက်ပြီး ဇိမ်ခံလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေလည်း သင့်တင့်တဲ့ဈေးနဲ့ ဝယ်ပျော်သုံးပျော် ဆိုတော့ အိမ်တိုင်းနီးပါး အသုံးပြုလာကြတယ်။ ဒါပေမဲ့  ခုလိုတိုးတတ်လာတဲ့ ခေတ်မှာ မီးချောင်းထွန်းချုပ်ကအစ တီဗွီအဆုံး  ယခင်ကလို ကွိုင်ထုတ်တွေ ပါမလာတော့ပဲ ဆားကစ်တွေထည့်သုံးလာတာ သတိထားမိကြမှာပါ။ တိုးတတ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ ယခင်ကွိုင်ထုတ်ပါတာတွေလို မီးအား‌ ရုတ်တရက် အတတ်အကျဒဏ်ကိုတော့ မခံနိုင်တာက ပြသနာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက မီးအားအတတ်အကျ အဖြစ်များသလို  မီးအားနည်းတဲ့ ပြသနာကလည်း မကြာခဏ ကြုံတွေနေကြရတယ်။ ဒီတော့   (Transformer )ကို အိမ်တိုင်းလိုလို အသုံးပြုလာကြရတယ်။ ဒါကြောင့် transformer အကြောင်းလေး နည်းနည်းပြောဖို့ ပြချင်လာတယ်။ မိမိအိမ်ကအစ ရပ်ကွက်လမ်းတွေထဲအဆုံး တပ်ဆင်‌လာကြတဲ့ Transformer ရဲ့ သဘောသဘာဝလေးသိအောင်ပါ။ Transformer တိုင်းက မီးအားမြှင့်စက်မဟုတ်ပါဘူး။ step down transformer  (မီးအားနှိမ့်စက်)၊ step up transformer (မီးအားမြှင့်စက်)ဆိုပြီး ရှိပါတ...

အိမ်သုံးမီတာ ခန့်မှန်းတွတ်ချက်နည်း

 မီတာခ ဘယ်လိုတွက်မလဲ??? မူရင်းတင်ဆက်သူ FBသို့ သွားမည် ⚡လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတိုင်းနီးပါးမှာ name plate Label လေးတွေပါပါတယ်။အဲဒီ Label လေးတွေမှာ အဲဒီလျှပ်စစ်ပစ္စည်းရဲ့ power supply voltage, Watt, Amp  ဆိုပြီး စတဲ့ စကားလုံးကို  ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။  ခု‌တွတ်ချက်မှုမှာ kilowatt (KW)ကိုပဲ အသုံးပြုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွတ် သတိပြုရမှာက kilowatt (KW) ဆိုတဲ့ စာလုံးမတွေ့ရင် W,HP ဆိုတဲ့ စာလုံးတစ်ခုခုရှာပါ။  👉W တွေ့ရင် 1000နဲ့စားပါ။ ဥပမာ 2000Wလို့တွေ့ရင် 2000÷1000=2KW လို့ မှတ်ယူပါ 👉သို့မဟုတ် HP ကိုတွေ့ရင် 746နဲ့ မြှောက်ပေးပါ။ ဥပမာ 3HPလို့ တွေ့ရင် 3×746=2238W ရပါတယ်။ kilowatt(KW)ရဖို့ 1000နဲ့ ထက်စားရပါမယ်။ 2238W÷1000=2.24KW လို့ရပါတယ်။ ကဲ kilowatt အကြောင်းရရင် ကုန်ကျယူနစ် စတွတ်လို့ရပါပြီ တကယ်လို့ - မိတ်ဆွေအ်ိမ်မှာ 300Wရှိတဲ့ ရေခဲသေတ္တာ တစ်လုံးကို တစ်နေ့လုံး 24hr ဖွင့်ထားတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဆို 300 Watt ကို 1000နဲ့စားပါ။ ပြီးရင် အသုံးပြုမဲ့ ကြာချိန်နဲ့မြောက်ပါ။ ဒီတော့ (300÷1000)×24ဆိုတော့ 7.2KWH ဆိုပြီး ရပါတယ်။  1 Kilowatt-hour ဟာ လျှပ်စစ်မီတာ ၁ ယူနစ်ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါဆို ဒီဥပမာအရ ရ...

EI သင်တန်းသား မှတ်စုစာအုပ်

Image
EI သင်တန်းသား မှတ်စုစာအုပ် လင့်တင်ပေးသူ FB  နှင့်  PDF file ဒေါင်းရန်

EI မွန်းမံသင်တန်းစာအုပ်

Image
 EI မွန်းမံသင်တန်းစာအုပ် လင့်တင်ပေးသူ FB  နှင့်  PDF file ဒေါင်းရန်

Earth leakage Breaker အကြောင်း

Image
 Earth leakage Breaker အကြောင်း ရေးသားသူ FB သို့ သွားမည် ခုညနေ အလုပ်က ပြန်လာတော့ ရေချိုးမယ်လုပ်တုန်း ရေကန်မှာ ရေနည်းနေတော့ ရေမော်တာ breaker လေး သွားတင်ရင်း အတွေးထဲ ဖျက်ခနဲ တစ်ခုခုကို သတိရမိသွားတယ်။ ဘာလည်းဆိုတော့ ဟိုတစ်နေ့က GP ထဲမှာ Earth leakage Breaker လို့ ခေါ်နေကြတဲ့ RCD ( residual current device) ကို တပ်ဆင်မယ်ဆိုရင် earth cable လိုလား မလိုဘူးလားလို့ မေးထားတာလေးကိုပါ။ တကယ်တော့ breaker ဆိုတာကတော့ သိပြီးထားကြတဲ့အတိုင်း သာမာန်မဟုတ်တဲ့ အခြေနေကို Break (ရပ်တန့်) ပေးတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုပါပဲ။ ဘယ်အချိန် ဘယ်အခြေနေမှာ ရပ်တန့်(break)လုပ်မယ်ဆိုတာကတော့ အဲဒီ breaker ရဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။ ခုက Earth leakage Breaker အကြောင်းဖြစ်လို့ Earth leakage ဆိုတာ ဘာလည်းဆိုတာ သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ leakage ဆိုတာကို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင် ယိုစိမ့်မှုပါပဲ။ ယိုစိမ့်မှုဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလည်း?  ကျနော်တို့ သွယ်တန်းထားတဲ့ ဝါယာကြိုးက ပေါက်ပြဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လျှပ်ကာ‌ခေါ် insulation မကောင်းလို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် လျှပ်စစ် current က အခြားလျှပ်စစ်ကူးနိုင် စီးဆင်းနိုင်တဲ့ ပစ္စည်း၊ အရာဝတ္တု တစ်ခုခုနဲ့ ထိတွေ့နေပြီဆို leakage ဖြစ...

🥰Cable Size & Breaker ရွေးချယ် တပ်ဆင်ခြင်း🥰

Image
 Stay home ကာလဆိုပေမဲ့ ကိုယ့်တွေအတွတ်တော့ အလုပ်တွေ မအားလို့ စာတွေမ‌ေရးဖြစ်လို့ ဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲ သီးခံပေးကြပါအုံး။ ဆက်လက် ရေးသားသွားပါ့မယ် ရေးသားသူFB သို့ သွားရန် ဟိုတစ်နေ့က bro တစ်ယောက် လာမေးလို့ ဒီအကြောင်းလေး ရေးဖြစ်သွားတယ်။ ကိုယ်သုံးမဲ့ load size(w) ကို သိပြီး breaker ဘယ်လောက် size ထည့်ရမလည်း၊ ကြိုးကရော ဘယ်လောက် size ရွေးရမလည်းဆိုပြီး ဒွိဟဖြစ်နေကြတဲ့ ညီအကိုတွေအတွတ် အခြေခံလေး ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ 👉ဥပမာအနေနဲ့ အိမ်မှာ 2hp (1ယူနစ်)၊effecticienty 0.85 ရှိတဲ့ ရေ‌ပန့်တစ်လုံး တပ်ဆင်မယ်ဆိုပါစို့။  ဝါယာနဲ့ breaker ကို ဘယ်size ထားရမလည်းဆိုတာကို တွတ်ကြည့်ရအောင်။ 🕵️ မတွတ်ချက်ခင် အမြဲတမ်းအတွတ် သိထားရမှာ တစ်ခုရှိသေးတယ်။ Load size(A) < breaker size < wire size(current rating) ဆိုပြီး ဖြစ်တယ်။ Load size(A) ထက် ကိုယ်တပ်ဆင်မဲ့ breaker size က ကြီးရပါမယ်။ နောက်ပြီး breaker size ထက် သွယ်တန်းမဲ့ ကြိုးရဲ့ current rating က ကြီးရပါမယ်။ 📝ကဲ အခြေခံသဘောတရာလောက် တွတ်ကြည့်ရအောင်။ Load size (A)= ?. *(1Hp=746W) Load size (A) = P/(V×pf) Load size (A) = (2×746)/(230×0.8×0.85) Load size (A) =9.54A ~ 1...

Auto Change Over အလွယ် တပ်ဆင်နည်း

Image
 Auto Change Over အလွယ် တပ်ဆင်နည်း ‌ရေးသားသူ FB သို့ သွားရန် ဒီနေ့အတွတ် ပြောပြပေးမဲ့အ‌ေကြာင်းရာလေးက အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ် စက်ရုံတွေမှာဖြစ်ဖြစ် လိုသလိုသုံးလို့ရပြီး အသုံးဝင်မဲ့ Auto Change over , Control wiring လေးပါ။ အရမ်းလွယ်သလို လက်တွေ့မှာ တကယ်အသုံးလည်း ဝင်ပါတယ်။ 👉အိမ်မှာ လက်လှည့် change over တွေ မသုံးချင်တော့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် 👉မီးပျက်ရင် အင်ဗာတာခလုပ်ကို အမှောင်ထဲ လိုက်ရှာဖွင့်နေရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် 👉မီးပျက်ရင် မီးစက်ကို အပြေးေပြးပြီး မောင်းနေရလို့ စိတ်ညစ်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အခုပြောပြပေးမဲ့ MC Control အကြောင်းရာလေးက အဆုံးသတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ MC ရဲ့ သဘောတရား လုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေ သိထားမယ်ဆိုရင် ပုံလေးကြည့်လိုက်တာနဲ့ တမ်းပြီး နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လေ့လာဆဲ လူငယ်တွေအတွတ် အသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်။ ‌လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေအောင် အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်။ Auto Change over လေးလုပ်ဖို့ MC 2လုံးလိုပါမယ်။ ရေဘူယျအားဖြင့် MC တစ်လုံးမှာ input power line အတွတ် L1(1), L2(3) , L3(5) ဆိုပြီးသတ်မှတ်ပေးထားပြီး output load side ကို T1(2), T2(4), T3(6)ဆိုပြီး သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ပြီး NC, NO နဲ့ A1, A2 ဆ...

2way switch wiring

 2way switch wiring ကို ပုံနဲ့ပြပေးလို့ ရမလားလို့ မေးလာလို့။ မူရင်း FBသို့ သွားရန်

2 way switch & 3 way switch wiring

Image
 2 way switch & 3 way switch wiring သို့မဟုတ် နေရာအစုံမှ မီးသီးကို အပိတ်အဖွင့် လုပ်နည်း ************************* ‌ရေးသားသူ FB သို့ သွားရန် အားလုံးပဲ မင်္ဂလာ နံက်ခင်းပါခင်ဗျ... ဒီတစ်ပတ် ဒီနေ့တော့ 🥰2 way switch နှင် 3 way switch ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို ေပြာပြပေးသွားမှာပါ😘 GP တွေထဲများ တော်တော်များများ မေးနေကြတာကတော့ 2 way shitch wiring အကြောင်းပါ။ ဒါပေမဲ့ ကြုံတုန်းလေး 3way switch wiring အကြောင်းလေးပါ တစ်ခါတည်း ရှင်းပြပေးသွားပါ့မယ်။ အဲတာရပြီဆို 3 ways ပဲမဟုတ်ပဲ မိမိကြိုက်သလောက် နေရာကနေ အပိတ်ဖွင့် လုပ်လို့ရပါပြီ။ မရှင်းပြခင် ဗဟုသုတမနေနဲ့ သိရအောင် ခလုပ်အခေါ်ဝေါ်လေးတွေ အရင်ပြောပြချင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ကျနော်တို့ ခေါ်နေကြတဲ့ 2 way switch ကို technical terms အခေါ်ဝေါ် အရ 3 way switch, single pole, double throw (SPDT) switcheလို့ ခေါ်ပါတယ်။ technical terms အခေါ်ဝေါ် အရ 3 way switch ကိုတော့ "4-way" (intermediate) switch,multi shitch, double pole, double throw (DPDT) switch ,4 way switch လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အောက်မှာ ရှင်းပြပေးမဲ့ အခေါ်ဝေါ်ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ အများလက်ရှိခေါ်နေတဲ့...

မိုးကြိုးမပစ်မီ ကြိုတင်သိရှိနိုင်ရန် (သို့) မိုးကြိုးမပစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ???

Image
 #မိုးကြိုးမပစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ------------------------- ‌ရေးသားသူ FBသို့ သွားရန် ကျနော် ပေးထားတဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ ခေါင်းစဉ်က တကယ်တော့ မှားနေပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုမိုးကြိုးမပစ်အောင် လုပ်လို့ မရလို့ပါ။ဒါပေမဲ့ ပစ်တဲ့မိုးကြိုးကို သိပ္ပံနည်းကျ ကာကွယ်လို့တော့ညရပါတယ်။ဒီတော့ သက်ရှိတွေ အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်၊ စက်ပစ္စည်းတွေ မပျက်စီး အောင် အဆောက်အုံတွေ မထိခိုက်အောင် ကာကွယ်ပေးလို့ရပြီပေါ့။ အဲဒီလိုကာကွယ်လို့ ရတဲ့ စနစ်ကို Lightning Protection System (မိုးကြိုးလွှဲစနစ်) လို့ခေါ်ကြတယ်။ များသောအားဖြင့် ကြီးမားတဲ့ အဆောက်အုံတွေ၊ ဓာတ်အားခွဲရုံ‌ေတွ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသုံး readio စကားပြောစက်သုံး တာဝါတိုင်တွေ၊ ဖုန်းတာဝါတိုင်တွေ စသည်ဖြင့် နေရာတွေမှာ LPS ကို တပ်ဆင်ကြပါတယ်။   စိတ်ချရတဲ့ LPS ကို ဘယ်လိုတပ်ဆင်ကြရမလည်း? ဒါဟာ တစ်ကယ်အရေးကြီးပါတယ်။မြင်ဖူး ကြားဖူးကြမှာပါ ။ မိုးကြိုးလွှဲ တပ်ထားပြီး မိုးကြိုးအပစ်ခံရတဲ့ အဆောက်အုံတွေ။ အဲဒီလို မဖြစ်ဖို့ဆိုအရင်ဆုံး အဆောက်အဦရဲ့ အမျိုးအစား၊ တည်နေရာနဲ့ အမြင့်ကို သေခြာစွာ သိဖို့လိုတယ်။  ဒါမှ ကိုယ်က Protection Class ဘယ်လောက်ထား ရမလဲဆိုတာသိနိုင်ပြီး စိတ်ချတဲ့ LPS ဖြစ်ဖိ...

မိုးကြိုးဖြစ်ပေါ်ရခြင်းနှင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ

Image
 👉ဒီနေ့ 🌧️ မိုးတွေရွာပြီး  ⛈️လျှပ်စီးတွေ မြင်တွေ့လိုက်တော့  ⚡မိုးကြိုးပစ်ခြင်းနဲ့ လျှပ်စီးဖြစ်ပေါ်ခြင်း အကြောင်းလေး ခေါင်းထဲဝင်လာတယ်။ မူရင်းရေးသားသူ Fbသို့ သွားမည် တကယ်တမ်းက လျှပ်စီးကူးတယ် မိုးကြိုးပစ်တယ်ဆိုတာက မတူညီတဲ့ positive protons နဲ့ negative electrons တွေ ဆွဲငင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ အဲတာကို လက်တွေ့ဥပမာ တစ်ခု လုပ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ လက်တစ်ဆစ်စာ စက္ကူအပိုင်းစလေးတွေနဲ့ ဘောပင်တစ်ချောင်းပဲလိုပါတယ်။ ဘောပင်ကို ဆံပင်တွေကြားထိုးပြီး စက္ကန့်သုံးဆယ်လောက် ပွတ်တိုက်ပြီး စက္ကူအပိုင်းစလေးတွေအနား ချကြည့်လိုက်ရင် စက္ကူလေးတွေ ပြေးကပ်လာတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။  တကယ်တော့ မိုးကြိုးလျှပ်စီး ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ အတူတူပါပဲ။ မိုးရွာဖို့ ရေငွေ့ရေမှုန်လေးတွေဟာ စုဝေးရာကနေ  ပွတ်တိုက်မှုကနေ အစပြုပြီး ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီလိုတဖြေးဖြေးနဲ့ electron ကြီးမားလာပြီး တခုနဲ့ တခု ဆွဲငင်ခုန်ကူးကြပြီး ကြီး မားတဲ့ လျပ်စီးကြောင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတော့တာပါပဲ။ ဒီလိုခုန်ကူးတဲ့နေရာမှာ တိမ်တွေအခြင်းခြင်းလည်း ခုန်ကူးနိုင်သလို ကောင်းကင်က negative charge နဲ့ မြေပြင်က positive charge န...

Breaker ရဲ့ input က အပေါ်ကအမှန်လား အောက်ကအမှန်လား

Image
 MCB Breakerတွေ ကို ဘယ်လို ဆက်သွယ်တာက အမှန်လဲ(အပေါ်ကလား?အောက်ကလား?) မူရင်း ရေးသားသူ FBသို့ သွားရန် MCB Breaker ဆိုသည်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ circuit အခြေအနေများနှင့် overload နှင့် short circuit ကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင် electric current ကို ဖျက်ဆီးနိုင်သည့်စက်မှု switching device တစ်ခုဖြစ်တယ်။ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် အသုံးပြုသူအများစုသည် MCB breaker တွေမှာ input power_အဝင် နှင့် output load _အထွက် ကို မည်သို့ တပ်ဆင်ရမည်ကိုရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ် (အပေါ်ဘက်သို့မဟုတ် အောက်ဘက်ကဝင်ရင် မှန်လား မှားလား.......?) ။ အမှန်တကယ်တော့ ဈေးကွက်မှာ breaker   အမျိုးအစားများစွာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးကို ခြုံငုံပြောရရင် ၂မျိုးပဲရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ 1👉Terminal marking (LINE / LOAD Marking)MCB (Polarized MCB) အဝင်အထွက်ကို သက်မှတ်ပေးထားတဲ့ အမျိုးအစားနှင့် ပုံ 1 တွင် ကြည့်ပါ။ 2👉Terminal marking (no marking) MCB (Polarized MCB)  အဝင်အထွက် သက်မှတ်မထားတဲ့ အမျိုးစားဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ပုံ 2တွင်ကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သက်မှတ်ပေးထားတဲ့ အမျိုးအစားမှာ  အထက် အောက် မှားယွင်းပြီး တပ်ဆင်မှု ပြုလုပ်ပ...

EI မေးခွန်းဟောင်းများ

Image
ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ဒုတိယအဆင့် EI မေးခွန်းဟာင်း 3စုံပါ မျှဝေသူ FBသို့ သွားရန်

Voltage drop တွတ်ယူခြင်း နှင့် Cable size ရွေးချယ်ခြင်း

Image
 Voltage drop တွတ်ယူခြင်း နှင့် Cable size ရွေးချယ်ခြင်း  တော်တော် များများ က wire size က current ခံနိုင်ရည် ( cable current rating table ပုံ -၁) ကိုကြည့် ကိုယ်သုံးမဲ့ load size ရဲ့ amp နဲ့ယှဉ်ပြီး အဲအတိုင်း  သုံးလို့ ရတယ်ထင်နေတယ် ။ မူရင်း ရေးသားသူ FB သို့ တကယ်တော့ ကြိုးရှည်လာတာနဲ့ voltage drop လည်း များလာတာကို သတိပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ 1.5 mm² wire က current 17/-18 Amp စီးဆင်းမှု ခံနိုင်လို့  ပြောထားပါတယ်။ အဲ 1.5mm² wire နဲ့ 2000W ရှိတဲ့ load တစ်ခုကို သုံးမယ်။ 1800W load က 10Aလောက်ပဲ ဆွဲတာမို့ 1.5mm² နဲ့အဆင်ပြေနိုင်လို့ ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးဝေး ခံနိုင်တယ်လို့ မှတ်ယူလို့ မရပါဘူး။ Volt drop ကို ဘယ်လို တွက်ယူလဲ ဆိုတော့ cable တခုမှာပါတဲ့ resistance(R) , reactance(X) နဲ့  impedance(z) တွေ ကို မူတည်ပြီး တွက်ချက်ရပါတယ် ။ အဲ ဒီ ကိန်း ဂဏန်းတွေ က ဘယ် ကရလဲ ဆိုရင်တော့ Cable ထုတ်တဲ့ company တွေရဲ့ data တွေ မှာ ပါတတ်ပါတယ် ။ အဲdata တွေသိမှ တွတ်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ (၂)မှာလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ volt drop ကိုတွတ်ယူဖို့ ပုံသေနည်းက ဒီလိုရှိပါတယ်။ 📝Single phase Volt drop =2I(Rcos∅ ...

EI အခြေခံ ရွေ့လျားသင်တန်း

Image
  လင့်မျှဝေသူ FB  နှင့်  pdf file ဒေါင်းရန်

RCCB, MCB & RCBO များအကြောင်း

Image
 RCCB, MCB & RCBO များအကြောင်း                  (သို့) ဓါတ်လိုက်ခြင်းနှင့် ဝါယာရှော့ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်စေရန် ******************************************* ခုတလော မိုးရာသီ အတွင်းဆိုတော့ ဓါတ်လိုက်တဲ့သတင်းတွေ မကြာခဏကြားနေရတယ်။ ဒါအပြင် ဝါယာရှော့ကြောင့် မီးလောင်းခြင်း‌များလည်း ရှိတတ်နေပါတယ်။ ဒါ‌ကြောင့် ဓါတ်လိုက်ခြင်း မီးလောင်ခြင်းတို့ကြောင့် လူ့အသက် အန္တရာယ်မဖြစ်ရအောင် တပ်ဆင်သင့်သည့် breaker အကြောင်းလေး နည်းနည်းပါးပါး ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ခု post လေးက လျှပ်စစ်အင်ယာတွေနဲ့ ကျွမ်းကျင်လျှပ်စစ်သမားတွေအတွတ် သိပြီးသားဖြစ်ပြီး ဖြစ်မှာပါ။ သို့ပေမဲ့ သာမာန်လူတွေလည်း နည်းနည်းပါးပါး သိရှိစေချင်လို့ပါ။ 👉လျှပ်စစ် ဓါတ်လိုက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် ကာကွယ်စေဖို့အတွတ်ဆို RCCB လို့ ခေါ်တဲ့ breaker အမျိုးစားကို တပ်ဆင်သင့်ပါတယ်။MCCB (Molded Case Circuit Breaker) အတွက်လက်ရှိအဆင့်များသည် 1000A ထက်ပိုမိုပါတယ်။ MCCB တို့ကတော့ ဓါတ်လိုက်ခြင်းနှင့် earth fault ဖြစ်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ MCCB အများစုမှာ (A)settings ကိုလွယ်ကူစွာချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။  👉ဒါပေမဲ့ ...

Breaker အကြောင်း ဗဟုတုတ

Image
 Breaker အကြောင်း ဗဟုတုတ သင့်အိမ်ကို ရှော့(Short Circuit) ဖြစ်ပြီးမီးမလောင် အောင်၊ Wire or Cable အပူလွန်ကဲမှု ကြောင့် မီးမလောင်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ဆို MCB ( Miniature Circuit Breaker ) တစ်လုံးလောက်တော့ အနည်းဆုံး တပ်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။  အရည်သွေးနိမ့်တဲ့ breaker အမျိုးစားတွေ တပ်ဆင်မိလိုက်တာတဲ့ ကိုယ်တစ်သက်လုံးလရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ စည်းစိမ်တွေ မထင်ထားတဲ့ အချိန်တိုလေးအတွင်မှာ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တာမို့စိတ်ချရတဲ့ breaker အမျိုးစားကို သိတတ်နားလည်တဲ့သူတွေနဲ့သာ သေချာ ရွေးချယ် ၀ယ်ယူသင့်ပါတယ်။  ကျနော်တို တပ်ဆင်လိုက်တဲ့ breaker တွေမှာ သတ်မှတ်သက်တမ်းတွေရှိပါတယ်။မြင်သာအောင်ပြောရရင် မီးသီးတို့ မီးချောင်းတို့လိုပါပဲ။ ခုလည်း breaker တွေမှာ သက်တမ်း နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Mechnical Life နဲ့ Electrical Life တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Mechnical Life ဆိုတာကတော့ Breaker ကို အတင်အချလုပ်တဲ့ အကြိမ်အရေအတွက် ကန့်သက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အတင်အချများရင် Mechnical Life အရBreaker အထဲက ကြေးပြားမောင်းတံလေးဟာ ခုခံနိုင်အားနည်းလာပြီး ပျက်စီးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Electrical Life ဆိုတာကတော့ breaker မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ (A)ကျော်...

"Generator kVA/kW တွက်ချက်ခြင်း''

Image
  "Generator kVA/kW တွက်ချက်ခြင်း'' ကျွန်တော်တို့ Generator တစ်လုံးဝယ်ရင် kVA/kW ကိုအနီးစပ်ဆုံး အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုတွက်ချက်ကြမလဲ?? Generator ဆိုတာကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသား ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Mechanical Energy ကို Electrical Energy အဖြစ်ပြောင်းပေးတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် Electricity ကို generate လုပ်ပေးတဲ့အတွက် Generator လို့ ခေါ်ကြခြင်းလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Generator တွေမှာ output power ကို kVA တွေနဲ့ ပြလေ့ ရှိပါတယ်။ kVA တန်ဖိုးကြီးလာတာနဲ့အမျှ Generator ရဲ့ စျေးလဲ ကြီးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ 20kVA၊ 45kVA အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေ။ 45kVA မို့လို့ သူ့ရဲ့Output Power ကို 45kW ထွက်မယ်လို့ အမှတ်မှားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ 45kVA မီးစက်တစ်လုံးဟာ 45kW မထွက်ပါဘူး။ 45kVA ကို Apparent Power လို့ခေါ်ပါတယ်။ Power factor = Effective Power ÷ Apparent Power  ဆိုတဲ့ ပုံသေနည်းနဲ့ ရှင်းမှ တကယ်သုံးနိုင်မဲ့ kW ထွက်လာမှာပါ။ သူပေးထားတဲ့ 45kVA ကို power factor တန်ဖိုး 0.8 နဲ့ မြှောက် (×) လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ တကယ်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ kW ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 45kVA × 0.8 = 36kW ကိုသာ တကယ်အသုံးပြုနိုင်မှာပ...

မီးပိုက်(Pipe size)ရွေးချယ်ခြင်း

Image
 ဒီအပတ်အတွက်Knowledge Sharing အဖြစ် Electrical Estimate ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မီးပိုက်(Pipe size)ရွေးချယ်ခြင်း အကြောင်းရှင်းပြရေးသားသွားပါမယ်နော်။💁💁💁 မီးပိုက်/ထရမ်းကင်း တွေရဲ့ size ရွေးချယ်တပ်ဆင်ခြင်းဟာ သာမာန်အတွေးနဲ့တွေးလိုက်ရင် ဘာမှမဟုတ်လောက်ပါဘူး...အသေးအမွှားလေးပါအခုလည်းအဆင်ပြေနေတာပဲ လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ မှန်ပါတယ် အခုအဆင်ပြေနေပေမယ့် နောက်ပိုင်း လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ အကုန်အစုံသုံးမယ် အဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးဖို့ မီးကြိုးတွေကိုလည်း ပြည့်ကြပ်နေအောင် ပိုက် (သို့မဟုတ်) ထရမ်းကင်းထဲက သွားထားမယ် ဆိုရင် မီးကြိုးတစ်ချောင်းချင်းစီမှာ လျှပ်စီးကြောင်း ( Current ) စီးနေတဲ့အတွက် အပူထွက်တာရှိပါတယ်။ အဲ့အပူဟာ ပိုက်/ထရမ်းကင်းပြည့်ကြပ်နေမှုကြောင့် အပြင်မထွက်နိုင်ဘဲ ပိုက်အတွင်းထဲမှာပဲအောင်းနေပြီး မီးကြိုးအပြင်ကာဗာ (Insulator) ဟာ အပူများလျှင် အရည်ပျော်ကာ အထဲက ကြေးကြိုး (Conductor) အချင်းချင်းထိတွေ့ကာ ရှော့(Short) ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။  အပူကြောင့် ကြိုးရဲ့ လျှပ်စီးကြောင်းသယ်ဆောင်နိုင်မှု (Current carrying capacity) လည်းလျော့နည်းနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါ လုံလောက်သော လျပ်စီးပမာဏကို အပြည့်အဝ မရ...

အင်ဗာတာအသေး လက်တွေ့တည်ဆောက်နည်း

Image
 အင်ဗာတာအသေး လက်တွေ့တည်ဆောက်နည်း ***************************************** INVERTERဆရာတို့အင်ဘာတာ ပတ်လမ်းလေးတစ်ခုလေ့လာရအောင်  အရင်ဆုံး IC အကြောင်းလေးနဲနဲရှင်းပါမယ် IC တစ်လုံးရဲ့မြက်နှာပြင်မှာ လခြမ်းပုံလေး သို့မဟုပ် အဝိုင်းပေါက် အမှတ်အသားလေးပါတက်ပါတယ် အဲ့အမှအသားလေးကို ဘယ်ဘက်မှာထားပြီး အောက်ဆုံးဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကနေ ၁.၂.၃.၄. လက်ရာရစ်ရေတွက်ရပါတယ်။ ပုံထဲမှာကြည့်ပါ  ပြီးရင် CD 4047 ICလေးအကြောင်းပြောပါမယ် CD 4047 IC က pin နံပတ် 4,5,6,14 ကို DC +Volt ကြွေးပြီး 7,8,9,12 ကိုအနုတ်ဗို့ကြွေးမယ်ဆိုရင် pin နံပတ် 11 နဲ့ 10 ဟာ အပေါင်းဆစ်ကနယ် နဲ့ အနုတ် ဆစ်ကနယ် အချက်ပြလိုင်းတွေ တစ်လှည့်စီထွက်ပါတယ်။ အဲ့မှာ ဆရာတို့ သုံးမှာက ဖရီကွမ်စီ50 Hz ဖြစ်တဲ့ အတွက် pin နံပါတ် 234 မှာ resistor capacitor ရယ်ကို လိုသလို့ထည့်ထားပေးပါတယ်။ Pin နံပတ် 10,11 ကနေ resistor 100ohm တစ်လုံးစီ ခံပေးထါးပြီး အပေါင်းဗို့တစ်လှည့် အနုတ်ဗို့တစ်လှည့် ထွက်နေမှာပါ  အဲ့ဒီနှစ်စကိုတိုင်းရင်AC 50စကေးလောက်မှာ ထားတိုင်း AC10 Vဝန်းကျင်လောက်ပြရပါမယ် pin နံပတ် 10 မှာ ထောက်တံအနီကိုထောက် Battert ကလာတဲ့ အနုတ်လိုင်းမှာ အနက်ထောက် 10V ဖြစ်နေ...

မဂ္ဂါရိုက်ခြင်း ခေါ် Megger Testing

Image
မဂ္ဂါရိုက်ခြင်း ခေါ် Megger Testing  လျှပ်စစ်လုပ်သားအများစုကြားမှာ ရင်နှီးပြီးသား အခေါ်ဝေါ်တစ်ခုလို့ ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်။  ဘာဖြစ်လိုလည်းဆိုရင် ကျနော်တို့တွေ installation လုပ်ပြီးတိုင်း၊ ဒါမှမဟုတ် အဆောက်အုံအဟောင်းများ ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းမှာ မဂ္ဂါရိုက်ကြည့်ရအုံးမယ်လို့ ပြောနေကြတဲ့ Megger testing ဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲက လုပ်ရမဲ့ အလုပ်တစ်ခုမို့ပါ။  Q.ဘာအတွတ် megger testing လုပ်ကြရသလဲ? A. ကျနော်တို့တွေ installation လုပ်လိုက်တဲ့ wireတွေ ၊ conductor တွေနဲ့ earth တွေကြား current ခေါ် လျှပ်စီး ယိုစိမ့်မှု ရှိ၊ မရှိကို စစ်ဆေးကြတာပါ။ လျှပ်ကူးဝါယာတခုဆီတိုင်းရဲ့ အတွင်းပိုင်းအနေနဲ့ ပါဝင်သော Conductor(Copper/Aluminum) သည် သုံးစွဲနိုင်သောလျှပ်စီးကြောင်းကိုခုခံမှုအနည်းဆုံနဲ့သယ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ Q. ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့် လျှပ်စီးယိုစိမ့်မှု ဖြစ်ကြရတာလဲ? A. ဥပမာအနေဖြင့် ပြောရရင် installation လုပ်ရာမှာ ဝါယာကြိုး အရှည်ကြီးတွေ ဆွဲတဲ့အခါမှာ ဝါယာအပြင်ပိုင်းအနေဖြင့် ဝါယာကြိုးကာဗာ‌ေတွဟာ ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ပေါက်ပြဲနေတတ်ကြပါတယ်။ နှစ်တွေကြာလာလို့ အပူဒဏ်ကြောင့်၊ l...