Ⅰ။ Gas Detectors များကို အသုံးပြုရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်။
လူများသည် အမှုထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အသက်အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ရန်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပုံသေပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ထောက်လှမ်းကိရိယာများကို အသုံးပြုကြသည်။ ထို့အပြင် ဒေသဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန်လည်း ရှိသည်။
Ⅱ ဓာတ်ငွေ့တစ်ခုစီ၏ အန္တရာယ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
1. မီး သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်းအန္တရာယ်များ- ဥပမာ မီသိန်း၊ ဘူတန်၊ ပရိုပိန်း စသည်တို့။
2. အဆိပ်သင့်ပြီး အန္တရာယ်ရှိသော- ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလဖိုက်၊ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် မတည်ငြိမ်သော အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းအချို့ စသည်တို့ဖြစ်သည်။
3. အသက်ရှုကြပ်ခြင်း- အောက်ဆီဂျင်မရှိခြင်း၊ အောက်ဆီဂျင်ကို စားသုံးခြင်း သို့မဟုတ် အခြားဓာတ်ငွေ့များဖြင့် အစားထိုးခြင်း။
Ⅲ။ ဘုံနာမ်အချို့ကို မိတ်ဆက်ခြင်း။
1. Gas - သိပ်သည်းဆနှင့် ပျစ်ဆိမ့်မှု အလွန်နည်းသည့် အခြေအနေ (အရည်များ သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲများနှင့် သက်ဆိုင်သည်) နှင့် ဖိအားနှင့် အပူချိန် ပြောင်းလဲမှုတို့ကို တုံ့ပြန်ရာတွင် သိသာထင်ရှားသော ချဲ့ထွင်မှု သို့မဟုတ် ဖိသိပ်မှုကို ခံရနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အခြားဓာတ်ငွေ့များနှင့်အတူ ပျံ့နှံ့သွားပြီး မည်သည့်ပုံးအတွင်းမှ နေရာအားလုံးကို အညီအမျှ သိမ်းပိုက်နိုင်သည်။ ၎င်းကို "အငွေ့" နှင့် မကြာခဏ လဲလှယ်နိုင်သည်။
2. လေထု - သီးခြားဒေသတစ်ခုအတွင်းရှိ ဓာတ်ငွေ့များ၊ အခိုးအငွေ့များ၊ ဖုန်မှုန့်များနှင့် မီးခိုးများအားလုံး၏ ပေါင်းစု။
3. ပတ်ဝန်းကျင်လေ — အာရုံခံဒြပ်စင်၏ တပ်ဆင်အချက်ကို ပတ်ပတ်လည်ရှိ လေ။
4. မီးလောင်လွယ်သောဓာတ်ငွေ့၊ လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့ — လောင်ကျွမ်းပြီး လျင်မြန်စွာလောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့များ။
5. အဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့ — ဓာတ်ငွေ့သည် လူများအတွက် သေဆုံးမှု၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု၊ မသန်စွမ်းမှု သို့မဟုတ် နာမကျန်းမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
6. အသက်ရှုကြပ်စေသောဓာတ်ငွေ့ — အောက်ဆီဂျင်ကို အစားထိုးပြီး ပုံမှန်အသက်ရှုခြင်းကို ထိခိုက်စေသည့် အရာတစ်ခု။
Ⅳ။ Fixed Detectors ပျက်ကွက်ခြင်း၏ အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းများ
အသုံးပြုသူများသည် ထောက်လှမ်းကိရိယာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို နားလည်မှုမရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာများ မှားယွင်းစွာရွေးချယ်ခြင်းရှိခြင်း၊ အသုံးပြုသူသည် တပ်ဆင်မှုအတွက် သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာခြင်းမရှိခြင်း၊ နှင့် လုံလောက်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မလုံလောက်ခြင်းတို့ကြောင့် ပျက်ကွက်မှုများအထိ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်သည် သုံးစွဲသူများ၏ လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေကိရိယာများ အသုံးပြုရာတွင် ပျက်ကွက်ရသည့် အကြောင်းရင်းများကို အဓိကအာရုံစိုက်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ဓာတ်ငွေ့အချက်ပြမှု ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပွားမှု အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်ချေကို လျှော့ချရန် လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်ကို မှန်ကန်စွာအသုံးပြုနည်းကို အဆိုပြုပါသည်။
1. အသုံးပြုသူများ မှားယွင်းစွာ အသုံးပြုခြင်း။
လေအေးပေးစက်နှင့် အပူပေးစက်များအနီးတွင် ဂက်စ်အချက်ပေးကိရိယာများ တပ်ဆင်သည့်အခါ ဂက်စ်အချက်ပေးကိရိယာများကို သတိထားသင့်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း အအေး သို့မဟုတ် ပူနွေးသောလေစီးကြောင်းသည် လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့အချက်ပေးစက်ကို တိုက်ရိုက်တိုက်မိပါက၊ ၎င်းသည် နှိုးစက်၏ခံနိုင်ရည်အား ပြောင်းလဲသွားစေပြီး အမှားအယွင်းများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ နေရာချထားမှုမမှန်ခြင်းကြောင့် ချို့ယွင်းချက်များမဖြစ်အောင် လေအေးပေးစက်နှင့် အပူပေးစက်များနှင့် ဝေးဝေးတွင် ထားရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
2. ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဥ်တွင် မမှန်ခြင်း။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဥ်တွင် ပုံမမှန်မှုများသည် မီးလောင်နိုင်သောဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေကိရိယာကို အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ချွတ်ယွင်းသွားစေသည်။ လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေကိရိယာကို ပေါက်ကြားနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့များ ပေါက်ကြားနိုင်သည့် စက်ပစ္စည်းများနှင့် အနီးတွင် မတပ်ဆင်ပါက သို့မဟုတ် အိတ်ဇောပန်ကာနှင့် ကပ်လျက် တပ်ဆင်ထားပါက၊ ပေါက်ကြားလာသော လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့များသည် detector သို့ လုံလောက်စွာ မပျံ့နှံ့နိုင်သဖြင့် ယိုစိမ့်မှု အန္တရာယ်ကို အချိန်မီ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေကိရိယာသည် မြေပြင်မရှိပါက၊ ဗို့အားကို ထိခိုက်စေမည့် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ဖယ်ရှားနိုင်မည်မဟုတ်သည့်အပြင် မှားယွင်းသော ထောက်လှမ်းမှုဒေတာများ ပေါ်လာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် မီးလောင်နိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်ကို တည်ဆောက်နေစဉ်အတွင်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ချိတ်ဆက်ထားသင့်သည်။ မီးလောင်နိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ အချက်ပေးကိရိယာများနှင့် တာမီနယ်များကို တိုက်မိခြင်း သို့မဟုတ် ရေဝင်ရောက်မှု ကျရောက်နိုင်သည့်နေရာများတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး လျှပ်စစ်လိုင်းပြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆားကစ်ပြတ်တောက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဂဟေဆော်ရာတွင် အဆိပ်မရှိသော flux ကို အသုံးပြုရပါမည်။ မဟုတ်ပါက အဆစ်များသည် ပုံမှန်ထောက်လှမ်းမှုကို ထိခိုက်စေပြီး လိုင်းခံနိုင်ရည်ကို တိုးလာစေနိုင်သည်။ detector ကို မြေပြင်ပေါ်သို့ ပစ်ချခြင်း သို့မဟုတ် မပစ်ပါနှင့်။ လောင်ကျွမ်းနိုင်သောဓာတ်ငွေ့အချက်ပေးစက်သည် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေသို့ရောက်ကြောင်းသေချာစေရန် တည်ဆောက်ပြီးနောက်တွင် အမှားရှာပြင်ဆင်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်သင့်သည်။
3. ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။
လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ အာရုံခံကိရိယာသည် လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့များ၏ ပြင်းအားကို ထောက်လှမ်းရန် အသုံးပြုသည့် မီးလောင်လွယ်သော ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်သည် ၎င်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ရပါမည်။ ထို့ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှ ညစ်ညမ်းသော ဓာတ်ငွေ့များနှင့် ဖုန်မှုန့်မျိုးစုံသည် detector အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာမည်ကို ရှောင်လွှဲ၍မရပါ။ လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်၏ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်သည် အတော်လေး ကြမ်းတမ်းသောကြောင့် ထောက်လှမ်းကိရိယာ၏ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေကြောင့် ပျက်စီးရခြင်းမှာ ရည်ရွယ်ချက်အမှန်ဖြစ်သည်။ ထောက်လှမ်းကိရိယာ အများအပြားကို အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ညံ့ဖျင်းပါက လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ အချက်ပေးစနစ်တွင် အမှားအယွင်းများ သို့မဟုတ် ထောက်လှမ်းနိုင်ခြင်း မရှိခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
လောင်ကျွမ်းနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေကိရိယာကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် မအောင်မြင်မှုများကို ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ မြေပြင်ကို ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်သည်။ အကယ်၍ မြေပြင်သည် စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါက သို့မဟုတ် လုံးဝမပြုလုပ်ပါက၊ ၎င်းသည် လောင်ကျွမ်းနိုင်သော gas detector သည် လျှပ်စစ်သံလိုက်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ခံရနိုင်ပြီး ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေသည်။
V. မမှန်ကန်သော ပြသမှုတန်ဖိုးများ ၏ အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းများ
ပြဿနာ 1- ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေကိရိယာကို ချိန်ညှိ၍မရပါ။
ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းအရင်းများမှာ- အာရုံခံကိရိယာ မကောင်းခြင်း၊ ဆားကစ်ဘုတ်ချွတ်ယွင်းခြင်း၊ မမှန်သော ချိန်ညှိဓာတ်ငွေ့၊ ပါဝါမရှိခြင်း သို့မဟုတ် ထိတွေ့မှု ညံ့ဖျင်းခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အကြောင်းရင်းကိုအခြေခံ၍ အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကို သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်- အာရုံခံကိရိယာကို အစားထိုးပါ၊ ဆားကစ်ဘုတ်ကို အစားထိုးပါ၊ မှန်ကန်သော ချိန်ညှိဓာတ်ငွေ့ကို အသုံးပြုပါ၊ ပါဝါကိုဖွင့်ပါ သို့မဟုတ် ဝါယာကြိုးများကို ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပါ။
ပြဿနာ 2- 4-20mA အချက်ပြမှု မမှန်ပါ။
အကြောင်းအရင်းများမှာ- ဆားကစ်ဘုတ်ပြဿနာ၊ တူရိယာပြဿနာ၊ ဝါယာကြိုးပြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝိုင်ယာကြိုးမမှန်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အကြောင်းအရင်းအရ၊ သင်သည် အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်- ဆားကစ်ဘုတ်ကို အစားထိုးပါ၊ တူရိယာလက်စွဲစာအုပ်ကို ဖတ်ပါ၊ ဝါယာကြိုးများကို ချိတ်ဆက်ပါ၊ ဝိုင်ယာကြိုးကို ပြုပြင်ပါ။
ပြဿနာ 3: relay switching contact output မရှိပါ။
အကြောင်းရင်းများ ဖြစ်နိုင်သည်- ဆားကစ်ဘုတ် ချွတ်ယွင်းနေခြင်း၊ relay မကောင်းပါ။ ဝိုင်ယာကြိုးပြတ်တောက်ခြင်း၊ ဝိုင်ယာကြိုး မမှန်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ အကြောင်းရင်းများအလိုက် တန်ပြန်အစီအမံများကို သင်ရှာဖွေနိုင်သည်- မှားယွင်းပါက ဆားကစ်ဘုတ်ကို အစားထိုးပါ၊ မကောင်းပါက relay ကို အစားထိုးပါ၊ ဝိုင်ယာကြိုးကို လုံခြုံစွာချိတ်ဆက်ထားကြောင်း သေချာစေရန်နှင့် မှားယွင်းသောဝိုင်ယာများကို ပြုပြင်ပါ။
VI ။ တပ်ဆင်ခြင်းတည်နေရာ
ကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည့်စက်ရုံရှိနေရာများသည် ဓာတ်ငွေ့ဘွိုင်လာများ၊ ကွန်ပရက်ဆာများ၊ ဖိအားသိုလှောင်ကန်များ၊ ဆလင်ဒါများ သို့မဟုတ် ပိုက်လိုင်းများအနီးတွင်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ယိုစိမ့်သောနေရာများတွင် အဆို့ရှင်များ၊ ဖိအားတိုင်းကိရိယာများ၊ အစွန်းအကွက်များ၊ T-joints၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ယိုစိမ့်သောအဆစ်များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို တပ်ဆင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားရမည့်နေရာများဖြစ်ပြီး ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေကိရိယာနေရာချထားမှုကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အောက်ပါဖြစ်နိုင်ချေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
1. လေထက်ပိုမိုပေါ့ပါးသောဓာတ်ငွေ့များ (ဥပမာ၊ မီသိန်းနှင့် အမိုးနီးယား) ကိုရှာဖွေရန်အတွက် ပုံသေဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်ကို မြင့်မားသောအနေအထားတွင်တပ်ဆင်သင့်ပြီး conical collector ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
2. လေထက် ပိုလေးသော ဓာတ်ငွေ့များ (ဥပမာ၊ ဘူတန်နှင့် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်) ကို ထောက်လှမ်းသောအခါတွင် detector ကို နိမ့်သောနေရာတွင် တပ်ဆင်သင့်သည်။
3. သဘာဝနှင့် ဖိအားပေးထားသော လေ၀င်လေထွက်အောက်ရှိ ဓာတ်ငွေ့များ လွတ်မြောက်ခြင်း၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အပြုအမူကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီး သင့်လျော်ပါက လေဝင်လေထွက်ပြွန်တွင် detector ကို တပ်ဆင်ပါ။
4. detector ၏တည်နေရာကိုဆုံးဖြတ်သောအခါ၊ သဘာဝဖြစ်ရပ်များ (ဥပမာ မိုးရွာခြင်း သို့မဟုတ် ရေကြီးခြင်း) ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ အပြင်ဘက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ထောက်လှမ်းကိရိယာများအတွက်၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံသည့် အစီအမံများကို အသုံးပြုပါ။
5. detector ကို ပူပြင်းသောရာသီဥတုတွင် နှင့် နေရောင်တိုက်ရိုက်တွင် တပ်ဆင်ထားပါက detector sunshade ကို အသုံးပြုပါ။
6. လုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါတွင်၊ butane နှင့် ammonia ကဲ့သို့သော ဓာတ်ငွေ့များသည် များသောအားဖြင့် လေထက် ပိုလေးသည်ကို သတိပြုပါ။ သို့သော်လည်း ပူပြင်းသော သို့မဟုတ် ဖိအားပေးထားသော ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းမှ ထုတ်လွှတ်ပါက ကျဆင်းမည့်အစား အဆိုပါဓာတ်ငွေ့များ တက်လာနိုင်သည်။
7. Aerosol ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို တားဆီးရန် Detectors များကို ဖိအားမြင့် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အနည်းငယ် ဝေးကွာစွာ ထားရှိသင့်သည်။ မဟုတ်ပါက ပေါက်ကြားသောဓာတ်ငွေ့များသည် ထောက်လှမ်းခြင်းမရှိဘဲ မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖြင့် ဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။
8. လုပ်ဆောင်မှုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလွယ်ကူခြင်းတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
9. အာရုံခံကိရိယာအား အောက်ဘက်သို့မျက်နှာမူကာ ဒေါင်လိုက်တပ်ဆင်ထားသင့်သည်။ ၎င်းသည် detector ၏ရှေ့တွင် ဖုန်မှုန့် သို့မဟုတ် အစိုဓာတ်များ စုဆောင်းခြင်းမှ ထိရောက်စွာ ဟန့်တားကာ ဓာတ်ငွေ့ကို detector အတွင်းသို့ ချောမွေ့စွာ ဝင်ရောက်နိုင်စေပါသည်။
10. အဖွင့်-ပတ်လမ်း အနီအောက်ရောင်ခြည် ကိရိယာများကို တပ်ဆင်သည့်အခါ၊ အနီအောက်ရောင်ခြည် အလင်းတန်းကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဖုံးကွယ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ခြင်း မရှိကြောင်း သေချာပါစေ။ ယာဉ်များ၊ ဆိုက်ဝန်ထမ်း၊ ငှက်များ စသည်တို့ဖြင့် ရေတိုပိတ်ဆို့ခြင်းကို လက်ခံနိုင်သည်။
11. အဖွင့်ဆားကစ် ကိရိယာအား တုန်ခါမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်မရှိသော တည်ငြိမ်သော ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
တင်ပြလာတဲ့ Bus wiring system နှင့် branch wiring system ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ
ဘတ်စ်ကားဝါယာကြိုးစနစ်ကို RS485 လို့လည်းခေါ်ကြပြီး ကိုင်းဆက်ဝါယာကြိုးစနစ်ကို 4-20mA မော်ဒယ်လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ဤဝါယာကြိုးနည်းလမ်းနှစ်ခုစီတွင် သက်ဆိုင်ရာ အချက်ပေးကိရိယာများရှိသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ ဘတ်စ်ကားဝါယာကြိုးစနစ်ကိုအသုံးပြုသည့် ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေစက်အများစုသည် ဓာတ်အားလိုင်း 4 လိုင်းနှင့် အချက်ပြလိုင်း 2 ခုပါ၀င်သော 2-core အကာအရံကြိုးများကို အသုံးပြုထားပြီး၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1-2Km ရှည်လျားသော ထုတ်လွှင့်မှုအကွာအဝေးရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဌာနခွဲဝါယာကြိုးစနစ်ကိုအသုံးပြုသည့်ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေကိရိယာများသည်ဓာတ်အားလိုင်း 2 လိုင်းနှင့်အချက်ပြလိုင်း 1 အပါအဝင်အနုတ်လက္ခဏာပါဝါလိုင်းကို signal line နှင့်မျှဝေခြင်းဖြင့်သုံးသောကေဘယ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤကိရိယာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 1Km သို့မဟုတ် ထိုထက်နည်းသော ဂီယာအကွာအဝေးတွင် ပိုတိုပါသည်။
ဘတ်စ်ကားဝါယာကြိုးစနစ်နှင့် ဌာနခွဲဝါယာကြိုးစနစ်၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ
Bus Wiring System ၏ အားသာချက်များ
ယူနီဖောင်းအချက်ပြမှုများသည် ချွတ်ယွင်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးကြောင်း သေချာစေသည်။ ဘတ်စ်ကား ဝိုင်ယာကြိုးစနစ်သည် ဒေတာပေးပို့ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် အဆင်မပြေမှုများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ဒေတာလိုင်းပေါ်တွင် တသမတ်တည်း ဖော်မတ်ဖြင့် ဒေတာသယ်ဆောင်ပေးသောကြောင့် ဒေတာယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောဝါယာကြိုးများနှင့်အလုပ်ချိန်ကိုလျှော့ချသည်။ ဘတ်စ်ကားစနစ်၏ အဓိကအားသာချက်မှာ ၎င်း၏အနည်းဆုံး ဝိုင်ယာကြိုးလိုအပ်ချက်များ၊ ရိုးရှင်းမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုတို့၌ တည်ရှိသည်။ အချက်ပြလိုင်းနှစ်ခုနှင့် ပါဝါလိုင်းနှစ်ခုပါရှိသော ဘတ်စ်ကား လေးစီးပုံစံဖွဲ့စည်းမှုဖြင့် ဝိုင်ယာကြိုးများသည် ရိုးရှင်းပြီး အဆင်ပြေပါသည်။
Bus Wiring System ၏ အားနည်းချက်များ
အချက်ပြနှောင့်နှေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ များပြားလှသော probes များရှိသောအခါတွင် ဒေတာပေးပို့ခြင်းမှာ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ ပါဝါထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများလည်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ probes အားလုံးကို host မှတဆင့် ဗဟိုတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ probes အရေအတွက် တိုးလာသောအခါ၊ လက်ခံသူ၏ ပါဝါထောက်ပံ့မှု စွမ်းရည်သည် မလုံလောက်တော့ဘဲ ဒေသတွင်း ပါဝါထောက်ပံ့ရေး ဖြေရှင်းချက် လိုအပ်ပါသည်။
အကိုင်းအခက် ဝါယာကြိုးစနစ်၏ အားသာချက်များ
ဒေတာထပ်တူပြုခြင်း ကောင်းမွန်ပြီး ပါဝါထောက်ပံ့မှု ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ ဘတ်စ်ကားဝါယာကြိုးစနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဌာနခွဲဝါယာကြိုးစနစ်တွင်၊ ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေကိရိယာတစ်ခုစီသည် ထိန်းချုပ်ကိရိယာနှင့် သီးခြားစီ ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး ဆိုက်အခြေအနေများကို ထိန်းချုပ်ယူနစ်ထံ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မော်နီတာများအား လျင်မြန်ပြီး ထိရောက်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်စေကာ အရံထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာများသည် အန္တရာယ်ရှိသော မတော်တဆမှုများကို ကာကွယ်ရန် ချက်ခြင်းထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်သည်။
အကိုင်းအခက် ဝါယာကြိုးစနစ်၏ အားနည်းချက်များ
ရှုပ်ထွေးသော ဝိုင်ယာကြိုးများနှင့် သိသာထင်ရှားသော အချက်ပြ အနှောင့်အယှက်များသည် ပြဿနာများဖြစ်သည်။ ဝိုင်ယာကြိုး ပမာဏ များပြားခြင်းသည် အလုပ်ဝန်တိုးခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးသော တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
2024-05-10
2024-04-23
2024-02-27
2024-02-14
2024-01-01