အားလုံး၏ ကဏ္ဍများ

ဆော်လျာ ပီဗီ တပ်ဆင်မှုများအတွက် 2025 ခုနှစ်အတွက် ဆာကစ်ဘရိတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဇယား

2025-08-08 10:44:47
ဆော်လျာ ပီဗီ တပ်ဆင်မှုများအတွက် 2025 ခုနှစ်အတွက် ဆာကစ်ဘရိတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဇယား

ဆော်လျာ ပီဗီ တပ်ဆင်မှုများအတွက် 2025 ခုနှစ်အတွက် ဆာကစ်ဘရိတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဇယား

အတော်ရွေးချယ်ခြင်း ပတ်လမ်းဖြတ်စက် သည် နေပြည်စုစျေးသည် အရေးကြီးပါသည်။ အားလျော် ပတ်လမ်းဖြတ်စက် သည် ပိုလျော်စွာ အားဖိုင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ဆားကစ်များမှ စနစ်ကိုကာကွယ်ပေးပြီး ပန်းထောင်များ၊ အုပ်စုလိုက်ပြောင်းသောက်သူများ၊ ဆားကစ်များကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အားနည်းနေသော ဖြတ်တံကို အသုံးပြုခြင်းသည် မကြာခဏ ဖြတ်တံချခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အကြီးလွန်းသော တစ်ခုသည် လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် ဖြတ်တံချမည်မဟုတ်ပါ။ အောက်တွင် 2025 ခုနှစ်အတွက် နေပြည်စုစျေးအတွက် ဖြတ်တံအရွယ်အစားချိန်ညှိရန် လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး စနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ရှင်းလင်းသော အကြံပြုချက်များပါရှိပါသည်။ ပတ်လမ်းဖြတ်စက်များ နေပြည်စုစျေးအတွက် ဖြတ်တံအရွယ်အစားချိန်ညှိရန် လမ်းညွှန်ချက်

နေပြည်စုစျေးအတွက် အစိတ်အပိုင်းများကို နားလည်ခြင်း

နေပြည်စုစျေးတွင် ဖြတ်တံအားလုံးကို လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများစွာပါရှိပါသည်။
ဆောလာပန်းလဲများကို စတင်းများအဖြစ် စုစည်းထားပြီး တစ်ခုစီကို ပန်းလဲများနှင့် အိုင်ဗာတာကြားရှိ ဝါယာကြိုးများကို ကာကွယ်ရန် ဘရိတ်ချူးတစ်ခုစီ လိုအပ်ပါသည်။ ပန်းလဲများမှ DC ဓာတ်အားကို အိမ်သုံး AC ဓာတ်အားအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည့် အိုင်ဗာတာတွင် ဘရိတ်ချူးများကို ၄င်း၏ ထည့်သွင်းမှု (DC) နှင့် အထွက် (AC) ဘက်နှစ်ဘက်လုံးတွင် လိုအပ်ပါသည်။ စနစ်တွင် ပြည့်နှက်သော ဓာတ်အားအတွက် ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုပါရှိပါက ဘက်ထရီနှင့် ၄င်း၏ ဝါယာကြိုးများကို အလွန်အကျွံ ဓာတ်အားစီးဆင်းမှုမှ ကာကွယ်ရန် ဘရိတ်ချူးတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် အိမ်၏အဓိကဓာတ်အားစနစ်နှင့် ဆောလာစနစ်ချိတ်ဆက်ထားသည့် အဓိကအီလက်ထရစ်ပန်းလဲတွင် အိမ်သို့ ဆောလာဓာတ်အားစီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်သည့် ဘရိတ်ချူးတစ်ခုရှိပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီ၏ ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်များမှာ ကွဲပြားသောကြောင့် ဘရိတ်ချူးတစ်ခုချင်းစီကို အဆင့်အလျောက် တပ်ဆင်ရပါမည်။

အရွယ်အစားချိန်ဆရန် သော့ချက်ဝေါဟာရများ

အရွယ်အစားချိန်ဆခြင်းသို့ မဝင်မီ ဤရိုးရှင်းသော ဝေါဟာရများကို သင်ယူပါ။
အမ်ပီယာဖြင့် တိုင်းတာသော လက်ရှိဓာတ်လှုပ်မှုသည် အီလက်ထရစီဓာတ်လှုပ်မှု၏ အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအားပစ္စည်းများတွင် "အများဆုံးလက်ရှိ" အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပြီး ဖြတ်တောက်ကိရိယာများသည် ထိုအရာကိုကိုင်တွယ်နိုင်ရပါမည်။ ဗို့အားကို ဗို့တွင်တိုင်းတာပြီး အီလက်ထရစီဓာတ်လှုပ်မှုကိုတွန်းအားပေးသည့်အင်အားဖြစ်ပါသည်။ ဗို့အားမြင့်မားလေလေ စွမ်းအားပမာဏတူညီမျှသော်လည်း လက်ရှိဓာတ်လှုပ်မှုနည်းပါးလေလေဖြစ်ပါသည်။ ဆက်တိုက်လက်ရှိဓာတ်လှုပ်မှုမှာ ပုံမှန်အသုံးပြုစဉ်ကာလအတွင်း တည်ငြိမ်စွာစီးဆင်းသောဓာတ်လှုပ်မှုဖြစ်ပြီး ဖြတ်တောက်ကိရိယာများကို ထိုဓာတ်လှုပ်မှု၏ 125% အတွက် အရွယ်အစားသတ်မှတ်ရပါမည် (အပူငြိမ်းခြင်းကိုကာကွယ်ရန် လုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းဖြစ်ပါသည်)။ အတိုချုပ်ဓာတ်လှုပ်မှုကိုတွန်းအားပေးသည့်အင်အားမှာ အတိုချုပ်ဓာတ်လှုပ်မှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော တစ်ပြုတ်တည်းဖြစ်သော များပြားသောဓာတ်လှုပ်မှုဖြစ်ပြီး ဖြတ်တောက်ကိရိယာများသည် ထိုဓာတ်လှုပ်မှုကိုရပ်တန့်ရန် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြတ်တောက်ရပါမည်။

နေရောင်ခြည်ပြားများအတွက် ဖြတ်တောက်ကိရိယာများ၏အရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း

နေရောင်ခြည်ပြားများကို ကြိုးတန်းများဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီး ကြိုးတန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ဖြတ်တောက်ကိရိယာသည် ပြားများမှထွက်ရှိသော အများဆုံးလက်ရှိဓာတ်လှုပ်မှုကိုကိုင်တွယ်နိုင်ရပါမည်။
ဥပမာအားဖြင့် တစ်ကြိမ်လျှင် ပန်းလုံး ၄ ခုစီရှိပြီး ၃၀၀ ဝပ်စီရှိသည့် ပန်းလုံးမှ အများဆုံးလက်ရှိ ၈.၅ အမ်ပီယာခန့်ရှိပါသည်။ မှန်ကန်သော ဖြတ်တံအရွယ်အစားကိုရှာရန် အများဆုံးလက်ရှိ၏ ၁၂၅% ကိုတွက်ချက်ပါ (၈.၅ အမ်ပီယာ x ၁.၂၅ = ၁၀.၆၂၅ အမ်ပီယာ)၊ ထို့ကြောင့် ၁၀-အမ်ပီယာဖြတ်တံသည် အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ပန်းလုံးတစ်ကြိမ်တွင် ၃၀၀ ဝပ်စီရှိသည့် ပန်းလုံး ၆ ခုစီရှိပါက အများဆုံးလက်ရှိမှာ ၈.၅ အမ်ပီယာအတိုင်းရှိနေပါမည် (ကြိမ်တစ်ခုတွင် ပန်းလုံးများထပ်ပေါင်းခြင်းသည် ဗို့အားကိုသာမြှင့်တင်ပေးသော်လည်း လက်ရှိမှာမဟုတ်ပါ)၊ ထို့ကြောင့် ၁၀-အမ်ပီယာဖြတ်တံသည် လုံလောက်ပါသည်။
၄၀၀ ဝပ်ပန်းလုံးများအတွက် ပန်းလုံး ၄ ခုစီရှိသည့် ကြိမ်တစ်ကြိမ်သည် အများဆုံးလက်ရှိမှာ ၁၁.၀ အမ်ပီယာခန့်ရှိပါသည်။ ၁၁.၀ အမ်ပီယာ၏ ၁၂၅% သည် ၁၃.၇၅ အမ်ပီယာဖြစ်ပြီး ၁၅-အမ်ပီယာဖြတ်တံကိုလိုအပ်ပါသည်။ ၄၀၀ ဝပ်စီရှိသည့် ပန်းလုံး ၆ ခုစီပါဝင်သည့် ကြိမ်တစ်ကြိမ်တွင်လည်း အများဆုံးလက်ရှိမှာ ၁၁.၀ အမ်ပီယာဖြစ်သောကြောင့် ၁၅-အမ်ပီယာဖြတ်တံသည် ဤနေရာတွင်လည်း မှန်ကန်ပါသည်။
၅၀၀ ဝပ်ခြင်း ပန်းကန်များအတွက် ပန်းကန် ၄ ခု၏ အများဆုံးစီးရီးမှာ ၁၄.၀ အမ်ပီယာခန့်ရှိပါသည်။ ၁၄.၀ အမ်ပီယာ၏ ၁၂၅% မှာ ၁၇.၅ အမ်ပီယာဖြစ်သောကြောင့် ၂၀-အမ်ပီယာ ဖြတ်တံကို လိုအပ်ပါသည်။ ၅၀၀ ဝပ်ခြင်းဖြင့် ပန်းကန် ၆ ခုကို တစ်စီးရီးချိတ်ဆက်ထားပါကလည်း အများဆုံးစီးရီးမှာ ၁၄.၀ အမ်ပီယာခန့်ရှိပြီး ၂၀-အမ်ပီယာဖြတ်တံကို လိုအပ်ပါသည်။

ပြောင်းလဲသူများအတွက် ဆာကစ်ဖြတ်တံများ တွက်ချက်ခြင်း

ပြောင်းလဲသူများသည် ပန်းကန်များမှ DC စွမ်းအင်ကို AC စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပြီး သူတို့၏ ထည့်သွင်းမှု (DC) နှင့် ထွက်ရှိမှု (AC) ဘက်တွင် ဖြတ်တံများ လိုအပ်ပါသည်။

DC ထည့်သွင်းမှုဘက်

၃ kW ပြောင်းလဲသူအတွက် DC အများဆုံးစီးရီးမှာ ၂၂ အမ်ပီယာခန့်ရှိပါသည်။ ၂၂ အမ်ပီယာ၏ ၁၂၅% မှာ ၂၇.၅ အမ်ပီယာဖြစ်သောကြောင့် ၃၀-အမ်ပီယာဖြတ်တံကို လိုအပ်ပါသည်။ ၅ kW ပြောင်းလဲသူသည် DC အများဆုံးစီးရီးမှာ ၃၅ အမ်ပီယာခန့်ရှိပါသည်။ ၃၅ အမ်ပီယာ၏ ၁၂၅% မှာ ၄၃.၇၅ အမ်ပီယာဖြစ်သောကြောင့် ၄၅-အမ်ပီယာဖြတ်တံကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၇.၆ kW ပြောင်းလဲသူသည် DC အများဆုံးစီးရီးမှာ ၅၀ အမ်ပီယာခန့်ရှိပါသည်။ ၅၀ အမ်ပီယာ၏ ၁၂၅% မှာ ၆၂.၅ အမ်ပီယာဖြစ်သောကြောင့် ၆၀-အမ်ပီယာဖြတ်တံကို လိုအပ်ပါသည်။ ၁၀ kW ပြောင်းလဲသူအတွက် DC အများဆုံးစီးရီးမှာ ၆၅ အမ်ပီယာခန့်ရှိပါသည်။ ၆၅ အမ်ပီယာ၏ ၁၂၅% မှာ ၈၁.၂၅ အမ်ပီယာဖြစ်သောကြောင့် ၈၀-အမ်ပီယာဖြတ်တံကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

AC ထွက်ရှိမှုဘက်

AC ဘက်တွင် 3kW inverter သည် အများဆုံးလက်ရှိ 13 amps ထုတ်လုပ်ပါသည်။ 13 amps ၏ 125% သည် 16.25 amps ဖြစ်သောကြောင့် 20-amp breaker လိုအပ်ပါသည်။ 5kW inverter တွင် AC ထွက်ရှိသောအများဆုံးလက်ရှိသည် 21 amps ခန့်ဖြစ်ပါသည်။ 21 amps ၏ 125% သည် 26.25 amps ဖြစ်သောကြောင့် 30-amp breaker သည် မှန်ကန်ပါသည်။
7.6kW inverter သည် AC လက်ရှိအများဆုံး 32 amps ထုတ်လုပ်ပါသည်။ 32 amps ၏ 125% သည် 40 amps ဖြစ်သောကြောင့် 40-amp breaker သည် အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ 10kW inverter အတွက် AC ထွက်ရှိသောအများဆုံးလက်ရှိမှာ 42 amps ခန့်ဖြစ်ပါသည်။ 42 amps ၏ 125% သည် 52.5 amps ဖြစ်သောကြောင့် 50-amp breaker သည် သင့်လျော်ပါသည်။

ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုအတွက် စီးရီးဖြတ်ကျွန်းများကို တိုင်းထွာခြင်း

ဘက်ထရီများသည် ဓာတ်အားကိုသိုလှောင်ထားပြီး လိုအပ်သည့်အခါတွင် လွှတ်ပေးပြီး အားသွင်းနှင့် အားထုတ်သည့်အခါတွင် လက်ရှိကိုကိုင်တွယ်ရန် သူတို့၏ဖြတ်ကျွန်းကို လိုအပ်ပါသည်။
5kWh ဘက်ထရီတွင် အများဆုံးအားသွင်း/အားထုတ်လက်ရှိမှာ 40 amps ခန့်ဖြစ်ပါသည်။ 40 amps ၏ 125% သည် 50 amps ဖြစ်သောကြောင့် 50-amp breaker လိုအပ်ပါသည်။ 10kWh ဘက်ထရီအတွက် အများဆုံးလက်ရှိမှာ 60 amps ခန့်ဖြစ်ပါသည်။ 60 amps ၏ 125% သည် 75 amps ဖြစ်သောကြောင့် 75-amp breaker သည် အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။
ဘက်ထရီ 15kWh တွင် အများဆုံးလက်ရှိဓာတ်အားသည် အမ်ပီယာ 80 ခန့်ရှိပါသည်။ အမ်ပီယာ 80 ၏ 125% သည် အမ်ပီယာ 100 ဖြစ်သောကြောင့် အမ်ပီယာ 100 ဘရိတ်ဆာကို လိုအပ်ပါသည်။ ဘက်ထရီ 20kWh အတွက် အများဆုံးလက်ရှိဓာတ်အားသည် အမ်ပီယာ 100 ခန့်ဖြစ်ပါသည်။ အမ်ပီယာ 100 ၏ 125% သည် အမ်ပီယာ 125 ဖြစ်သောကြောင့် အမ်ပီယာ 125 ဘရိတ်ဆာသည် သင့်လျော်ပါသည်။

မိမိနေအိမ်ပြားချိတ်ဆက်မှုအတွက် ဆာကစ်ဘရိတ်ဆာများအရွယ်အစားသတ်မှတ်ခြင်း

နေအိမ်၏အဓိကပြားတွင်ရှိသော ဘရိတ်ဆာသည် နေရောင်ပဝါကို နေအိမ်သို့ဝင်ရောက်မှုကိုထိန်းချုပ်ပေးသည်။
စုစုပေါင်းနေရောင်စနစ်အရွယ်အစား 3kW အတွက် နေအိမ်ထဲသို့ဝင်ရောက်နေသော AC လက်ရှိအများဆုံးသည် အမ်ပီယာ 13 ခန့်ဖြစ်ပါသည်။ အမ်ပီယာ 13 ၏ 125% သည် အမ်ပီယာ 16.25 ဖြစ်သောကြောင့် အမ်ပီယာ 20 ဘရိတ်ဆာကိုလိုအပ်ပါသည်။ စနစ် 5kW သည် AC လက်ရှိအများဆုံးသည် အမ်ပီယာ 21 ခန့်ဖြစ်ပါသည်။ အမ်ပီယာ 21 ၏ 125% သည် အမ်ပီယာ 26.25 ဖြစ်သောကြောင့် အမ်ပီယာ 30 ဘရိတ်ဆာသည်အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။
KW 10 စနစ်သည် ပျမ်းမျှအများဆုံး AC လျှပ်စီးသည့်နှုန်း 42 amps ရှိပါသည်။ amps 42 ၏ 125% သည် amps 52.5 ဖြစ်သောကြောင့် amps 50 ဖြတ်တံသည့် ဖြတ်တံသည် သင့်လျော်ပါသည်။ kW 15 စနစ်အတွက် အများဆုံးလျှပ်စီးသည့်နှုန်းမှာ amps 63 ခန့်ဖြစ်ပြီး amps 63 ၏ 125% သည် amps 78.75 ဖြစ်သောကြောင့် amps 80 ဖြတ်တံသည် လိုအပ်ပါသည်။ kW 20 စနစ်တွင် အများဆုံးလျှပ်စီးသည့်နှုန်းမှာ amps 84 ခန့်ဖြစ်ပြီး amps 84 ၏ 125% သည် amps 105 ဖြစ်သောကြောင့် amps 100 ဖြတ်တံသည် အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။

ဖြတ်တံများ၏ အရွယ်အစားကို တိုင်းထွာရာတွင် အကြံပြုချက်များ ၂၀၂၅

၂၀၂၅ စံနှုန်းများကို အသုံးပြုပါ၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် နေကိုင်းပြားများနှင့် ပြောင်းလဲသောကိရိယာများသည် ပိုမိုထိရောက်ပြီး လျှပ်စီးသည့်နှုန်းထိပ်ပိုများနိုင်သော်လည်း။ အများဆုံးလျှပ်စီးသည့်နှုန်းကို တိကျစွာသိရှိရန် ထုတ်လုပ်သူ၏ ၂၀၂၅ အကြံပြုချက်များကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။
အပူချိန်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ- ပူပြင်းသောနေရာများတွင် ပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ 90°F (32°C) ထက်ပိုပါက ဝါယာကြိုးများနှင့် ဖြတ်တံများသည် ပူလာနိုင်ပါသည်။ ထိုနေရာများတွင် ဖြတ်တံ၏အရွယ်အစားကို 10% တိုးချဲ့ပေးပါ။
မတူညီသော မှတ်တံဆိပ်များကို ရောစပ်မသုံးပါနှင့်- သင်၏ ပြောင်းလဲသောကိရိယာ သို့မဟုတ် နေကိုင်းပြားများနှင့် တူညီသော မှတ်တံဆိပ်များမှ ဖြတ်တံများကို အသုံးပြုပါ။ မတူညီသော မှတ်တံဆိပ်များကို အသုံးပြုပါက လျှပ်စီးသည့်နှုန်းကို ကွဲပြားစွာကိုင်တွယ်နိုင်မှုကြောင့် ဖြတ်တံများ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်ပြားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဒေသတွင်းကုဒ်များကိုစစ်ဆေးပါ- တချို့ဒေသများတွင် အထူးစည်းမျဉ်းများရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် ဆောလာအသုံးပြုမှုအတွက် ဖြတ်တံများကို တပ်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပြီး အခြားဒေသများတွင်လည်း အန္တရာယ်ကင်းပြီး ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် လိုအပ်ချက်များရှိနိုင်ပါသည်။

မေးမြန်းမှုများ

ဖြတ်တံသည် အလွန်သေးငယ်ပါက ဘာဖြစ်မလဲ။

မကြာခဏဖြတ်တံကို ပိတ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ဆောလာစနစ်ကို ရပ်ဆိုင်းလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလျော့နည်းစေပြီး ဖြတ်တံအား ကြာရှည်ခံနိုင်ရန် အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုမှုကြောင့် ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

အကြံပြုထားသည့်အားထက် ပို၍ကြီးမားသောဖြတ်တံကို အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။

မရပါ။ ပို၍ကြီးမားသောဖြတ်တံသည် အလွန်အကျွံဖြစ်ပွားမှုအတွင်းတွင် ဖြတ်တံကိုမပိတ်ပေးနိုင်ပဲ ဝါယာကြိမ်များနှင့် စက်ပစ္စည်းများအတွင်းမှတဆင့် စီးဆင်းမှုကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာ ပူနွေးခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပန်ကာများ၊ ပြောင်းလဲသူများ သို့မဟုတ် ဝါယာကြိမ်များကို အမြဲတမ်းပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။

ဆောလာစနစ်များအတွက် အထူးဖြတ်တံကို လိုအပ်ပါသလား။

ဟုတ်ပါတယ်။ ဆောလာဖြတ်တံများကို DC စွမ်းအင်ကိုကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး AC နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ပို၍အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား အခြားမဟုတ်ပဲ ဖြတ်တံကိုပိတ်ရန်ခက်ခဲစေပါသည်။ ဆောလာစနစ်ဖြတ်တံများကို အများအားဖြင့် အပြင်ဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားရာတွင် ပို၍ခံနိုင်ရည်ရှိသောပြင်ပအသုံးပြုမှုအတွက်လည်း ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။

ဘရိတ်ချ်ကို ဘယ်လောက်မျှ စစ်ဆေးသင့်ပါသလဲ။

၆ လတိုင်းစစ်ဆေးပါ။ အပူလွန်ကဲခြင်း၏ သက်သေအထောက်အထားများကို ရှာပါ၊ ဥပမာ- မီးခိုးရာများ၊ ပလပ်စတစ်များ ကျိုပျော်ခြင်း သို့မဟုတ် ချို့နဲ့ အနံ့တို့ကို။ အထူးသဖြင့် စိုစွတ်ပြီး ကမ်းရိုးတန်းတစ်ဝိုက်တွင် ဘရိတ်ချ်ကို တွန်းချရန် မကောင်းသော ဘေးအန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေနိုင်သော သတ္တုတွင် ဖိုးခြင်းကိုလည်း စစ်ဆေးပါ။

ကျွန်တော် ဘရိတ်ချ်ကို ကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်လို့ရပါသလား။

လိုင်စင်ရ လျှပ်စစ်ပညာရှင်ကို ငှားရမ်းသင့်ပါတယ်။ နေကိုင်ယူမှုစနစ်များတွင် မြင့်မားသော ဗို့အားများ (DC နှင့် AC နှစ်မျိုးလုံး) ပါဝင်ပြီး မှားယွင်းသော တပ်ဆင်မှုများသည် သေဆုံးမှုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ပညာရှင်များသည် ဘရိတ်ချ်များကို မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ရန် လေ့ကျင့်မှုများရရှိထားပြီး ဒေသတွင်း ကုဒ်များနှင့် ဘေးကင်းရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ တပ်ဆင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

အကြောင်းအရာများ