သတင်းများ

လေစွမ်းအင်စက်ရုံများတွင် စမတ်စောင့်ကြည့်ခြင်း အဆင့်မြှင့်တင်မှုများကို အားကောင်းစေသည့် အလွန်သေးငယ်သော AK1 မဂ္ဂဇင်းပုံစံ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ

လေစွမ်းအင်စက်ရုံများတွင် စမတ်စောင့်ကြည့်ခြင်း အဆင့်မြှင့်တင်မှုများကို အားကောင်းစေသည့် အလွန်သေးငယ်သော AK1 မဂ္ဂဇင်းပုံစံ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်ဖွဲ့စည်းပုံ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ၊ သန့်ရှင်းသော စွမ်းအင်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် လေစွမ်းအင်သည် တပ်ဆင်ထားသော စွမ်းရည်ဖြင့် ဆက်လက်တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ လေစွမ်းအင်ခြံများသည် မြင့်မားသော ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မြင့်မားသောဒေသများ၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများနှင့် သဲကန္တာရများကဲ့သို့သော ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများတွင် အများအားဖြင့် တည်ရှိပြီး ပြန့်ကျဲနေသော ဘူတာများနှင့် ကြမ်းတမ်းသော လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်များ ရှိသည်။ ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်းများ အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု၊ အခြေအနေစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အဝေးထိန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် တင်းကျပ်သော လိုအပ်ချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

 

ဤနောက်ခံအခြေအနေတွင်၊ APQ မှ အလွန်သေးငယ်ပြီး ပါဝါနည်းသော AK1 မဂ္ဂဇင်းပုံစံ ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို လေစွမ်းအင်ခြံ စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များတွင် အောင်မြင်စွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။ အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားခြင်းနှင့် ချဲ့ထွင်နိုင်သော interface များကြွယ်ဝခြင်းတို့ဖြင့် ၎င်းသည် အောက်ခြေကွန်ပျူတာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး လေစွမ်းအင်တာဘိုင်ဒေတာစုဆောင်းခြင်း၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းချိတ်ဆက်မှုထိန်းချုပ်မှုတို့ကို ပြီးပြည့်စုံစေရန် အဓိကထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ လေစွမ်းအင်ခြံများ၏ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် လည်ပတ်ခြင်းအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပံ့ပိုးမှုကို ပေးစွမ်းသည်။

 

ဖောက်သည်များ၏ ဒုက္ခပေးသည့်အချက်များ- ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်၊ နေရာအကန့်အသတ်ရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုခက်ခဲခြင်း

图片 ၂

လေစွမ်းအင်စက်ရုံလည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း၊ ဖောက်သည်သည် အောက်ပါစိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရပါသည်-

 

၁။ ပြင်းထန်သောလည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများတည်ငြိမ်မှုအတွက်မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များ

မြင့်မားသော ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ရှိ ဒေသများတွင် တည်ရှိသော လေစွမ်းအင်စက်ရုံသည် ဆောင်းရာသီတွင် ပြင်းထန်သော အအေးဒဏ် (အနည်းဆုံး အပူချိန် -၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်)၊ နွေရာသီတွင် အပူချိန်မြင့်မားခြင်းအပြင် တစ်နှစ်ပတ်လုံး အဆက်မပြတ် တုန်ခါမှုနှင့် သဲတိုက်စားမှုတို့ကို ခံစားနေရသည်။ သာမန် စီးပွားဖြစ် စက်ပစ္စည်းများသည် ထိုကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သော အလုပ်ခွင်အခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် မလုပ်ဆောင်နိုင်ဘဲ ၇ နာရီ ၂၄ နာရီ စောင့်ကြည့်မှုမရှိဘဲ ရေရှည်တည်ငြိမ်စွာ လည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။

 

၂။ ပြန့်ကျဲနေသော နေရာများနှင့် လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားခြင်း

လေရဟတ်များကို နေရာအနှံ့အပြားတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ကျက်ထားရှိပါသည်။ ရိုးရာလက်ဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းသည် ထိရောက်မှုနည်းပါးပြီး ချို့ယွင်းချက်တုံ့ပြန်မှုနှောင့်နှေးပါသည်။ ချို့ယွင်းချက်ရှာဖွေခြင်းကို အချိန်မီပြီးမြောက်အောင် မလုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ကန့်သတ်ထားပြီး ಒಟ್ಟಾರೆ O&M ကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးမြင့်စေပါသည်။

 

၃။ ရှုပ်ထွေးသော စက်ပစ္စည်း အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် အချက်အလက်စုဆောင်းရန် ခက်ခဲခြင်း

လေရဟတ်များတွင် လေတိုက်နှုန်း၊ လေတိုက်ရာဦးတည်ရာ၊ အပူချိန်၊ တုန်ခါမှုနှင့် အခြား parameter များအတွက် အာရုံခံကိရိယာများ အမျိုးမျိုးတပ်ဆင်ထားပြီး inverter၊ PLC၊ frequency converter နှင့် အခြားပစ္စည်းများလည်း တပ်ဆင်ထားပါသည်။ လက်တွေ့အခြေအနေတွင် multi-device access၊ local data processing နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အကွာအဝေးရှည်ထုတ်လွှင့်မှုကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် interface အများအပြားနှင့် ခိုင်မာသော scalability ရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး hardware များ လိုအပ်ပါသည်။

 

APQ ဖြေရှင်းချက်- AK1 စီးရီး မဂ္ဂဇင်းပုံစံ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ

အထက်ဖော်ပြပါ ဝေဒနာများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် APQ သည် အလွန်သေးငယ်သော AK1 စီးရီး မဂ္ဂဇင်းပုံစံ ထိန်းချုပ်ကိရိယာများကို အခြေခံသည့် edge node ဖြေရှင်းချက်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ၎င်းသည် လေစွမ်းအင်ခြံများတွင် အရန်အောက်ပိုင်းကွန်ပျူတာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဒေတာလက်ခံခြင်းနှင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကာ အပေါ်ပိုင်းအဓိကထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။

图片၃

၁။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဖြန့်ကျက်မှုအတွက် အလွန်ကျစ်လစ်သော ပုံစံအချက်

139×95.5×43mm သာရှိသော အလွန်သေးငယ်သော အတိုင်းအတာဖြင့် AK1 စီးရီးသည် နံရံတပ်ဆင်ခြင်း၊ DIN-rail တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် desktop တပ်ဆင်ခြင်းတို့ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်းကို အဓိကထိန်းချုပ်မှုပစ္စည်းများ၏ အပြင်အဆင်နေရာမယူဘဲ လေရဟတ်တာဝါများ၏အောက်ခြေရှိ control cabinets များနှင့် grid-connected cabinets များကဲ့သို့သော ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာများတွင် အလွယ်တကူ တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။

 

၂။ ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုအတွက် ပန်ကာမဲ့ဒီဇိုင်း

သတ္တုကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးနှင့် ပန်ကာမပါသော အပူစွန့်ထုတ်မှုစနစ်ပါရှိသောကြောင့် ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်ပြီး တုန်ခါမှုဒဏ်ခံနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းသည်။ -၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ ကျယ်ပြန့်သော လည်ပတ်မှုအပူချိန်အပိုင်းအခြားဖြင့် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု အလွန်အမင်းများပြားပြီး တုန်ခါမှုအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်သော မြင့်မားသောနေရာများရှိ လေစွမ်းအင်စက်ရုံများ၏ လည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် အပြည့်အဝကိုက်ညီပါသည်။

 

၃။ စက်ပစ္စည်းများစွာ ချိတ်ဆက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးရန် ကြွယ်ဝသော I/O interface များ

Gigabit Ethernet port ၃ ခု၊ USB interface ၄ ခု နှင့် RS232/485 serial port ၂ ခု တပ်ဆင်ထားသော AK1 စီးရီးသည် 1×M.2 Key-M နှင့် 1×Mini PCIe ချဲ့ထွင်မှုကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်းသည် လေတိုက်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာများ၊ တုန်ခါမှုစောင့်ကြည့်ကိရိယာများ၊ inverters များ၊ PLC နှင့် frequency converters များကဲ့သို့သော peripheral devices များနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်စေပြီး data ရယူခြင်းနှင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

 

ပိုင်ရှင်မဲ့လည်ပတ်မှုအတွက် ၄။ တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်

၎င်းသည် 12~28V ကျယ်ပြန့်သောဗို့အား DC အဝင်ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ပါဝါဖွင့် အလိုအလျောက်စတင်ခြင်း (ချိန်ညှိနိုင်သော AT/ATX မုဒ်) ပါရှိသော ဟာ့ဒ်ဝဲစောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ စနစ် မူမမှန်မှုများရှိပါက စက်ပစ္စည်းသည် အလိုအလျောက် ပြန်လည်စတင်ပြီး လူကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ ယုံကြည်စိတ်ချရသော လည်ပတ်မှုကို သေချာစေပြီး ဒေတာလက်ခံခြင်းနှင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက် အဓိကထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်သည်။

图片၄

စီမံကိန်းရလဒ်များ- တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်

APQ AK1 စီးရီးကို အရန်အောက်ပိုင်းကွန်ပျူတာအဖြစ် တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ လေစွမ်းအင်စက်ရုံသည် ၎င်း၏စောင့်ကြည့်စနစ်တွင် ထူးခြားသောရလဒ်များ ရရှိခဲ့သည်။

 

စက်ပစ္စည်းလည်ပတ်မှုတည်ငြိမ်မှုကို များစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်-

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုတွင် AK1 စီးရီးသည် အပူချိန်၊ တုန်ခါမှု သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်များကြောင့် မမျှော်လင့်ဘဲ ရပ်တန့်သွားခြင်း မကြုံတွေ့ခဲ့ရပါ။ ၎င်းသည် ဒေတာရယူခြင်းနှင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေခဲ့ပြီး အရန်လင့်ခ်များ၏ ပျက်ကွက်မှုနှုန်းကို လျှော့ချပေးခဲ့သည်။

 

O&M စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ထားသည်-

AK1 စီးရီး၏ multi-port Ethernet နှင့် serial expansion စွမ်းရည်များကို အသုံးပြု၍ တာဘိုင်အတွင်းရှိ သေးငယ်သော ကိရိယာအမျိုးမျိုး (အာရုံခံကိရိယာများ၊ inverters များ၊ PLC များ၊ စသည်) ကို အဓိကထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် အောင်မြင်စွာ ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်းက ဒေသတွင်းဒေတာ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် cloud synchronization ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး လေစွမ်းအင်ခြံ၏ အချိန်ဇယားဆွဲတုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့သည်။

 

စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်၏ ပိုမိုချောမွေ့သော ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု-

edge node တစ်ခုအနေဖြင့် AK1 စီးရီးသည် ဒေသတွင်းအာရုံခံကိရိယာများနှင့် ထိန်းချုပ်မှုကိရိယာများမှ ဒေတာများကို ကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တည်ငြိမ်စွာထုတ်လွှင့်ခြင်းကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဒေတာချိတ်ဆက်မှုအတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားပေးကာ အဓိကထိန်းချုပ်မှုစနစ်မှ အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းအမိန့်များကို ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်ကြောင်း သေချာစေသည်။

 

APQ မှ အလွန်သေးငယ်ပြီး ပါဝါနည်းသော မဂ္ဂဇင်းပုံစံ AK1 စီးရီး ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် ၎င်း၏ ကျစ်လစ်သောပုံစံ၊ ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားခြင်းနှင့် ကြွယ်ဝသော interface များကြောင့် လေစွမ်းအင်ခြံစောင့်ကြည့်ရေးအခြေအနေများတွင် အရန်အောက်ကွန်ပျူတာအဖြစ် အလွန်ကောင်းမွန်သော အသုံးချမှုတန်ဖိုးကို ပြသထားသည်။ ၎င်းကို inverters၊ PLC၊ frequency converters နှင့် အခြားပစ္စည်းများကို ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်လက်ခံခြင်းနှင့် ထုတ်လွှင့်ခြင်းပြီးမြောက်ရန် အဓိကထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသော အသေးစားအရန်ထိန်းချုပ်မှုကိရိယာများနှင့် ရိုးရှင်းသောစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဗီဒိုများကဲ့သို့သော အခြေအနေများအတွက် ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ဖောက်သည်များအား ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် ပြန့်ကျဲနေသောနေရာများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော O&M စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားရန် ကူညီပေးသည်။ ရှေ့ဆက်၍ APQ သည် ပိုမိုကြမ်းတမ်းသောလည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် ထိရောက်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကွန်ပျူတာဖြေရှင်းချက်များကို ပေးအပ်ခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်လုပ်ငန်းအသစ်တွင် ၎င်း၏တည်ရှိမှုကို ဆက်လက်နက်ရှိုင်းစေမည်ဖြစ်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃၀ ရက်