ကျွန်တော် စကားပြောဆိုမှုကို သေချာပေါက် မှတ်မိနေပါတယ်။ ဟန်ကျိုးမြို့က ၃၂ ထပ် စီးပွားဖြစ် မျှော်စင်ရဲ့ အဆောက်အဦ ဝန်ဆောင်မှု မန်နေဂျာက အဆောက်အဦ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ တုံ့ပြန်နိုင်အောင် Level 14 မှာရှိတဲ့ မီးခံတံခါးကို လေးကြိမ်မြောက် ကြိုးစားမှု မအောင်မြင်ပြီးနောက် ကျွန်တော့်ကို ဖုန်းဆက်ခဲ့ပါတယ်။ စနစ်ပေါင်းစပ်သူက ဥရောပရဲ့ အဓိက အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကနေ တံခါးထိန်းချုပ်ယူနစ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ထားပါတယ် - ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကောင်းမွန်စွာ အင်ဂျင်နီယာထားတဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုပါ - ဒါပေမယ့် တံခါးတစ်ချပ်တည်းနဲ့ သီးခြားလည်ပတ်ဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကို အဆောက်အဦတစ်လျှောက်မှာ ထပ်တူကျတဲ့ တံခါး ၂၈ ချပ်အထိ တိုးချဲ့လိုက်တဲ့အခါ ပေါင်းစပ်မှု ရှုပ်ထွေးမှုက အဆပေါင်းများစွာ တိုးလာပါတယ်။ RS-485 ဆက်သွယ်ရေး ကွင်းဆက်များစွာ၊ အချိန်ကိုက် ကန့်သတ်ချက်များ ပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းနဲ့ တံခါးဖြတ်ကျော် ညှိနှိုင်းမှု သဘောတရားမရှိတဲ့ ထိန်းချုပ်မှုယူနစ်တစ်ခုကြောင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ BMS ပေါင်းစပ်မှု စီမံကိန်းတစ်ခု ဖြစ်သင့်တဲ့ အခြေအနေကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ခေါင်းခဲစရာအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ တံခါးများစွာ ထပ်တူကျတဲ့ စွမ်းရည်ရှိတဲ့ self-learning microprocessor control unit တစ်ခုဟာ သူ့ပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုတာ ရှင်းပြတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုက "ဒါက ဘာလို့ စံနည်းလမ်း မဟုတ်တာလဲ" တဲ့။ ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဖြေမှာ ရှေးဟောင်းဒီဇိုင်း အတွေးအခေါ်၊ ကုန်ကျစရိတ် ထိခိုက်လွယ်မှုနဲ့ စီးပွားဖြစ် အဆောက်အဦတွေမှာ ခေတ်မီ အလိုအလျောက် တံခါးစနစ်တွေ တကယ်လည်ပတ်ဖို့ ဘယ်လိုလိုအပ်လဲဆိုတာကို နားမလည်မှုတို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါတယ်။
Yufan Beifan မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာ အလိုအလျောက်တံခါးစနစ်တွေ — 24V brushless DC တံခါးမော်တာတွေ၊ ထိန်းချုပ်ယူနစ်တွေနဲ့ အော်ပရေတာတပ်ဆင်မှုတွေ အပါအဝင် — ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်ရှိရာထူးမှာ ကုမ္ပဏီကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တုန်းက ကျွန်တော် ပထမဆုံးသတိထားမိတဲ့အရာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံတကာဖောက်သည်တွေ မည်မျှဟာ သူတို့ရဲ့ လက်ရှိပေးသွင်းသူတွေ မပေးနိုင်တဲ့ တံခါးများစွာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုစွမ်းရည်တွေ လိုအပ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဆီ လာရောက်လည်ပတ်နေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါဟာ အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွေ ပိုမိုခေတ်မီဆန်းပြားလာပြီး စွမ်းအင်ထိရောက်မှုစည်းမျဉ်းတွေ တင်းကျပ်လာတာနဲ့အမျှ အဆောက်အဦအသုံးပြုမှုပုံစံတွေကနေ သင်ယူနိုင်တဲ့၊ တံခါးများစွာမှာ ဖွင့်ပိတ်တဲ့အစီအစဉ်တွေကို ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့၊ စိတ်ကြိုက်ပရိုဂရမ်းမင်းမလိုအပ်ဘဲ BMS ပလက်ဖောင်းတွေနဲ့ ချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်နိုင်တဲ့ တံခါးထိန်းချုပ်ယူနစ်တွေအတွက် လိုအပ်ချက်ဟာ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ self-learning microprocessor control unit တွေက တကယ်ဘာတွေလုပ်ဆောင်သလဲ၊ အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုအပလီကေးရှင်းတွေအတွက် ဘာကြောင့်အရေးကြီးသလဲ၊ ထိန်းချုပ်မှုယူနစ်နဲ့ တံခါးအော်ပရေတာပေါင်းစပ်မှုက သင့်ရဲ့တပ်ဆင်မှုအတွက် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုရှိမရှိ ဘယ်လိုအကဲဖြတ်မလဲဆိုတာကို ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
Legacy Control Units များ မဖြေရှင်းနိုင်သော Multi-Door Coordination ပြဿနာ
ကိုယ်တိုင်သင်ယူနိုင်သော မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ ထိန်းချုပ်မှုယူနစ်များသည် အလိုအလျောက်တံခါးနည်းပညာတွင် အဓိပ္ပာယ်ရှိသော တိုးတက်မှုတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည့်အကြောင်းရင်းကို နားလည်ရန်အတွက်၊ တံခါးတစ်ချပ်တည်းကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းမှ အဆောက်အအုံတစ်လျှောက် ညှိနှိုင်းထားသော တံခါးကွန်ရက်ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းသို့ ရွေ့လျားသောအခါ ပေါ်ပေါက်လာသော သီးခြားပြဿနာများကို နားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဆောက်အဦဝန်ဆောင်မှုမန်နေဂျာများနှင့် လျှပ်စစ်ကန်ထရိုက်တာများနှင့် ကျွန်ုပ်၏စကားဝိုင်းများတွင်၊ ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသည့် အဖြစ်အများဆုံး ဝေဒနာအချက်များသည် တံခါးအော်ပရေတာများနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိဘဲ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ညှိနှိုင်းမှုအလွှာနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး ၎င်းတို့သည် အမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။
ပထမပြဿနာက အချိန်ကိုက်မှု မညီညွတ်မှုပါ။ ဝင်ပေါက်များစွာ၊ မီးသတ်လှေကားတံခါးများ၊ ဓာတ်လှေကား ဧည့်ခန်းတံခါးများနှင့် ကားပါကင်တံခါးများပါရှိသော စီးပွားရေးအဆောက်အအုံတစ်ခုတွင် တံခါးတစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည် - မတူညီသောတံခါးအလေးချိန်များ၊ မတူညီသော ပတ္တာပွတ်တိုက်မှုအဆင့်များ၊ မီးခံတံခါးများအတွက် မတူညီသော စပရိန်ပိတ်တင်းမှုများ။ ပုံသေအချိန်ကိုက်ကန့်သတ်ချက်များပါရှိသော စံထိန်းချုပ်ယူနစ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ထားသောထောင့် သို့မဟုတ် အကျယ်သို့ တံခါးဖွင့်ရန် ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲနိုင်သော်လည်း ဤစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကွဲလွဲမှုများအတွက် လျော်ကြေးမပေးနိုင်ပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့် အဆောက်အအုံရှိ တံခါးအချို့သည် ၈၀ ဒီဂရီအထိ ပွင့်ပြီး အချို့မှာ ၆၅ ဒီဂရီအထိ ပွင့်သည်။ အချို့တံခါးများသည် ၄ စက္ကန့်အတွင်း ပိတ်ပြီး အချို့မှာ ၇ စက္ကန့်ကြာသည်။ အဆောက်အအုံအလှအပနှင့် အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ဤမညီညွတ်မှုသည် ချက်ချင်းသိသာထင်ရှားပြီး အဆောက်အအုံစီမံခန့်ခွဲမှုအရည်အသွေးကို ညံ့ဖျင်းစွာထင်ဟပ်စေသည်။ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ၎င်းသည် ဘေးကင်းရေးပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် - အလွန်မြန်မြန်ပိတ်သောတံခါးသည် လမ်းလျှောက်သူအား ပိတ်မိစေနိုင်ပြီး အလွန်နှေးကွေးစွာပိတ်သောတံခါးသည် ကောင်းစွာပိတ်၍မရဘဲ မီးသတ်အခန်းများကို ထိခိုက်နိုင်သည်။
ဒုတိယပြဿနာမှာ ညှိနှိုင်းထားသောစနစ်တွင် သီးခြားတံခါးအပြုအမူဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော စီးပွားရေးအဆောက်အအုံတစ်ခုတွင် တံခါးများစွာသည် ညှိနှိုင်းထားသော အစီအစဉ်အတိုင်း လည်ပတ်ရန် လိုအပ်သည့် အခြေအနေများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် စီးပွားရေးအဆောက်အအုံ ဧည့်ခန်းတွင် အထွတ်အထိပ်အချိန်များတွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကို စီမံခန့်ခွဲရန် လျှောတံခါးသုံးချပ်ကို အတူတကွဖွင့်ပိတ်သင့်သည် သို့မဟုတ် အပြင်ဘက်နှင့် အတွင်းပိုင်းနေရာများကြားရှိ တံခါးများကို ဖိအားမညီမျှမှု သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် စီမံခန့်ခွဲရမည့် ကုန်တင်ကုန်ချနေရာတစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်။ သီးခြားစီလည်ပတ်သော အမွေအနှစ်ထိန်းချုပ်ယူနစ်များသည် ကျယ်ပြန့်သော စိတ်ကြိုက်ပရိုဂရမ်းမင်းနှင့် အပိုထပ်ဆောင်း relay logic မပါဘဲ ဤအစီအစဉ်များကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆောက်အအုံအသုံးပြုမှုပုံစံပြောင်းလဲတိုင်း - ငှားရမ်းသူအသစ်တစ်ဦးပြောင်းရွှေ့လာခြင်း၊ အထွတ်အထိပ်အချိန်ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် အဆောက်အအုံ၏ဝင်ရောက်ခွင့်ထိန်းချုပ်မှုမူဝါဒပြောင်းလဲခြင်း - စနစ်သည် ဝန်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးသည် ညှိနှိုင်းမှုယုတ္တိဗေဒကို ပြန်လည်ပရိုဂရမ်းမင်းပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
တတိယပြဿနာမှာ တံခါးထိန်းချုပ်မှုနှင့် အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုကြား ပေါင်းစပ်မှုကွာဟချက်ဖြစ်သည်။ ခေတ်မီစီးပွားဖြစ်အဆောက်အဦ BMS သည် စံပရိုတိုကောများမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ထားသောစနစ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန် မျှော်လင့်လေ့ရှိသည် - BACnet၊ Modbus သို့မဟုတ် TCP/IP-based ပရိုတိုကောများသည် အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။ ဤပရိုတိုကောများကို မူရင်းအတိုင်း မပံ့ပိုးသော တံခါးထိန်းချုပ်မှုယူနစ်သည် ပရိုတိုကောဂိတ်ဝေး သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပေါင်းစပ်မောင်းနှင်သူ လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် ကုန်ကျစရိတ်၊ ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပျက်ကွက်မှုအချက်များကို ပေါင်းထည့်သည်။ အဆောက်အဦဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည် ၎င်းတို့ရှိပြီးသား ပေါင်းစည်းထားသော BMS ပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် စီမံခန့်ခွဲမည့်အစား တံခါးစနစ်အတွက် သီးသန့် parallel control infrastructure ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်သည်။
တံခါးထိန်းချုပ်ယူနစ်တွင် “ကိုယ်တိုင်သင်ယူခြင်း” ဆိုသည်မှာ အမှန်တကယ်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
“self-learning” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးအတွက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းတွေမှာ အသုံးပြုထားပြီး အကောင်အထည်ဖော်မှုပေါ်မူတည်ပြီး အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာအခြေပြု တံခါးထိန်းချုပ်ယူနစ်တစ်ခုရဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုအပလီကေးရှင်းတွေအတွက် ဘယ်လိုလက်တွေ့အကျိုးကျေးဇူးတွေ ပေးစွမ်းနိုင်လဲဆိုတာကို ကျွန်တော် အသေးစိတ်ပြောပြချင်ပါတယ်။
Yufan Beifan ထိန်းချုပ်ယူနစ်ဒီဇိုင်းတွင်၊ self-learning function သည် အောက်ပါမူအရ လုပ်ဆောင်သည်- ကနဦးချိန်ညှိမှုအစီအစဉ်အတွင်း၊ ထိန်းချုပ်ယူနစ်သည် ၎င်းထိန်းချုပ်နေသော သီးခြားတံခါးတပ်ဆင်မှု၏ အမှန်တကယ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကို တိုင်းတာသည် - တံခါး၏ထုထည်၊ လမ်းညွှန်လမ်းကြောင်းရှိပွတ်တိုက်မှု၊ စပရိန်ပိတ်ကိရိယာ၏ခုခံမှု (မီးဒဏ်ခံနိုင်သောတံခါးများအတွက်) နှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော သို့မဟုတ် အလုံပိတ်ဖိသိပ်မှုမှ နောက်ပြန်ဖိအားတို့ ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းစက်ဝန်းအတွင်း 24V brushless DC မော်တာ၏လျှပ်စီးကြောင်းကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပြီး မော်တာလျှပ်စီးကြောင်းလက်မှတ်ကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည်။ ဤဒေတာကို ထိန်းချုပ်ယူနစ်၏ non-volatile memory တွင်သိမ်းဆည်းထားပြီး နောက်ဆက်တွဲစက်ဝန်းတိုင်းအတွက် မော်တာမောင်းနှင်မှု parameters များကို ချိန်ညှိရန်အသုံးပြုသည်။
ဒါက လက်တွေ့မှာ ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတော့ တံခါး ၃၀ ဒါမှမဟုတ် ၄၀ ပါတဲ့ အဆောက်အဦတစ်ခုမှာရှိတဲ့ တံခါးတစ်ချပ်ချင်းစီကို တသမတ်တည်းဖွင့်ထောင့်၊ ပိတ်မြန်နှုန်းနဲ့ လော့ချအားရရှိအောင် သီးခြားချိန်ညှိနိုင်ပါတယ် - စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိခြင်း ဒါမှမဟုတ် အချိန်ကန့်သတ်ချက်တွေကို တစ်ဦးချင်းပရိုဂရမ်းစရာမလိုပါဘူး။ အစောပိုင်းက ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဟန်ကျိုးမှာရှိတဲ့ အဆောက်အဦဝန်ဆောင်မှုမန်နေဂျာကို ဒါကို ပထမဆုံးသရုပ်ပြခဲ့တုန်းက သူ့ရဲ့ချက်ချင်းမှတ်ချက်က "တံခါးတွေအားလုံးက အခု တူညီတဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့ ရွေ့လျားနေကြပါပြီ" တဲ့။ အဲဒီလေ့လာတွေ့ရှိချက် - ရိုးရှင်းပြီး လက်တွေ့ကျတယ် - က ကိုယ်တိုင်သင်ယူမှုချဉ်းကပ်မှုရဲ့ အဓိကတန်ဖိုးကို ဖမ်းယူထားပါတယ်။ ဒါဟာ သီအိုရီဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ အဆောက်အဦထဲမှာ တံခါးတွေဘယ်လိုပြုမူသလဲဆိုတာမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုပါ။
ကိုယ်တိုင်သင်ယူနိုင်စွမ်းသည် အချိန်နှင့်အမျှ အသုံးပြုမှုပုံစံသင်ယူမှုအထိ ကျယ်ပြန့်သည်။ ထိန်းချုပ်ယူနစ်သည် တံခါးလည်ပတ်မှုဒေတာ — တစ်နာရီလျှင် လည်ပတ်မှုအကြိမ်ရေ၊ အများဆုံးယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကာလများ၊ အသက်သွင်းခြင်းကြားပျမ်းမျှအချိန် — ကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီး ဤဒေတာကို အသုံးပြု၍ လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စီးပွားရေးရုံးခန်းအဆောက်အအုံတစ်ခုတွင်၊ စနစ်သည် အဓိကဝင်ပေါက်တံခါးများသည် မနက် ၈:၀၀ မှ ၉:၃၀ အတွင်းနှင့် ညနေ ၅:၃၀ မှ ၁၉:၀၀ အတွင်း အများဆုံးယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကို ကြုံတွေ့ရကြောင်း ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဤပုံစံအပေါ်အခြေခံ၍ ဤအများဆုံးကာလများအတွင်း တံခါးဖွင့်ထားချိန် (ပိတ်ဆို့မှုလျှော့ချရန် ပိုကြာအောင်ဖွင့်ထားချိန်) ကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်ပြီး အလုပ်များချိန်မဟုတ်သောအချိန်များတွင် စံအချိန်သို့ ပြန်သွားနိုင်သည် (အပူချိန်အထီးကျန်မှုနှင့် လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် ပိုတိုသောဖွင့်ထားချိန်)။ ဤလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်သည့်အပြုအမူကို နည်းပညာရှင်တစ်ဦးမှ ကြိုတင်ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲနိုင်သောအရာမဟုတ်ပါ — ၎င်းသည် ထိန်းချုပ်ယူနစ်၏ အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုဒေတာမှ ဆက်လက်သင်ယူခြင်းမှ ပေါ်ပေါက်လာသည်။
ခေတ်မီအဆောက်အဦတံခါးစနစ်များအတွက် 24V Brushless DC မော်တာများသည် အဘယ်ကြောင့် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သနည်း။
အဆောက်အဦးတည်ဆောက်သူများ၊ လျှပ်စစ်ကန်ထရိုက်တာများနှင့် စနစ်ပေါင်းစပ်သူများနှင့် အလိုအလျောက်တံခါးအော်ပရေတာ၏ သတ်မှတ်ချက်များကို ဆွေးနွေးသောအခါ အရေးကြီးဆုံး နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ မော်တာအမျိုးအစားဖြစ်သည် - အထူးသဖြင့် 24V brushless DC မော်တာများနှင့် ရိုးရာ 220V AC မော်တာများအကြား ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည် မော်တာကိုယ်တိုင်ထက် များစွာကျော်လွန်ပြီး စနစ်ဗိသုကာ၊ ဘေးကင်းရေးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပေါင်းစပ်စွမ်းရည်တစ်ခုလုံးကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။
အလိုအလျောက်တံခါးအသုံးချမှုများတည်ဆောက်ရာတွင် 24V brushless DC မော်တာများအတွက် အခြေအနေသည် အခြေခံအားသာချက်သုံးခုဖြစ်သည့် ဘေးကင်းရေး၊ ထိရောက်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်နိုင်မှုတို့အပေါ် အခြေခံထားသည်။ ဘေးကင်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍- ဗို့အားနည်းဖြင့်လည်ပတ်နေသော 24V DC မော်တာသည် 220V AC မော်တာထက် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်အန္တရာယ် သိသိသာသာနည်းပါးပြီး ၎င်းသည် တံခါးဘောင်ပေါ်ရှိ လက်လှမ်းမီသောအမြင့်တွင် အော်ပရေတာတပ်ဆင်ထားသည့် တံခါးတပ်ဆင်မှုများတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်များသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိသော အစိတ်အပိုင်းများအနီးရှိ လှေကားများပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်နေနိုင်ပြီး ရေ သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းရေးအရည်များသည် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်များဖြစ်စေနိုင်သည့် အများပြည်သူသုံးနေရာများတွင် တံခါးအော်ပရေတာကို တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအရ 24V လည်ပတ်မှု၏ ဘေးကင်းရေးအားသာချက်သည် စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောဈေးကွက်များရှိ အဆောက်အအုံတည်ဆောက်သူများနှင့် အဆောက်အအုံမန်နေဂျာများသည် အများပြည်သူဝင်ရောက်နိုင်သော တပ်ဆင်မှုများအတွက် ဗို့အားနည်းတံခါးအော်ပရေတာများကို ပိုမိုသတ်မှတ်လာရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိရောက်မှုအပေါ်- brushless DC မော်တာများသည် AC induction မော်တာများထက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို စက်မှုစွမ်းအင်အဖြစ် သိသိသာသာမြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် ပြောင်းလဲပေးသည် - ပုံမှန်အားဖြင့် ညီမျှသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထွက်နှုန်းရှိသော AC မော်တာများအတွက် 60-70% နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 85-90% ထိရောက်မှုရှိသည်။ အလိုအလျောက်တံခါး ၃၀ သို့မဟုတ် ၄၀ ပါသော အဆောက်အအုံတစ်ခုတွင်၊ တစ်ခုချင်းစီသည် တစ်နေ့လျှင် လည်ပတ်မှု ၁၀၀-၂၀၀ လည်ပတ်ပြီး brushless DC နှင့် AC မော်တာအော်ပရေတာများအကြား စုစုပေါင်းလျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုကွာခြားချက်သည် အဓိပ္ပာယ်ရှိသည် - ပုံမှန်အားဖြင့် brushless DC ဖြေရှင်းချက်အတွက် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ၃၀-၄၀% လျော့နည်းသည်။ အဆောက်အအုံလည်ပတ်မှုသက်တမ်းဆယ်နှစ်အတွင်း ဤစွမ်းအင်ချွေတာမှုသည် များစွာရှိသည်။
ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပေါ်- brushless DC မော်တာများသည် variable speed signal များကို တိကျပြီး ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် တုံ့ပြန်သည်။ မော်တာအမြန်နှုန်းကို မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာမှ drive signal ၏ ကြိမ်နှုန်းနှင့် ဗို့အားဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ self-learning algorithm သည် သတ်မှတ်ထားသော တံခါးတပ်ဆင်မှု၏ သင်ယူထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ် အခြေခံ၍ တံခါးဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းအမြန်နှုန်းကို မြင့်မားသော တိကျမှုဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဤထိန်းချုပ်မှုအဆင့်ကို AC မော်တာများဖြင့် ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည် ပုံသေအမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်ပြီး variable opening/off speeds များရရှိရန် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ variator များ သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသော gearbox ဒီဇိုင်းများ လိုအပ်ပါသည်။
Multi-Door Synchronization: ဗိသုကာလက်ရာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ
တံခါးများစွာ ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့် အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှု အပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ synchronization architecture သည် အရေးကြီးသော ဒီဇိုင်းဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Yufan Beifan multi-door synchronization system ကို မည်သို့ဖွဲ့စည်းထားသည်ကို ရှင်းပြလိုပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဗိသုကာလက်ရာကို နားလည်ခြင်းသည် အဆောက်အဦဝန်ဆောင်မှုမန်နေဂျာများနှင့် စနစ်ပေါင်းစပ်သူများအား ဤချဉ်းကပ်မှုသည် ၎င်းတို့၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို အကဲဖြတ်ရန် ကူညီပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထပ်တူပြုစနစ်သည် RS-485 ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင် master-slave ဖွဲ့စည်းမှုကိုအသုံးပြုသည်။ ထိန်းချုပ်မှုယူနစ်တစ်ခုကို တံခါးအုပ်စုအတွက် master အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည် - ပုံမှန်အားဖြင့် ညှိနှိုင်းထားသော အစီအစဉ်တွင် လည်ပတ်ရန်လိုအပ်သော တံခါး ၂ လုံးမှ ၈ လုံးအထိ အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည်။ master ထိန်းချုပ်ယူနစ်သည် ထပ်တူပြုနာရီကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ဘတ်စ်ကားပေါ်ရှိ slave ယူနစ်များထံ ညှိနှိုင်းထားသော command message များပေးပို့သည်။ slave ထိန်းချုပ်ယူနစ်တစ်ခုစီသည် ၎င်း၏ self-learning calibration phase အတွင်း သင်ယူထားသော အချိန်ကိုက် parameters များကို အသုံးပြု၍ master နှင့် ထပ်တူပြု၍ ၎င်း၏သတ်မှတ်ထားသော တံခါးလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အုပ်စုရှိ တံခါးအားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ တစ်ဦးချင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများ မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ တသမတ်တည်း အချိန်ကိုက်ရွေ့လျားကြသည်။
RS-485 ဘတ်စ်ကားသည် တံခါးအုပ်စုမာစတာကို ပရိုတိုကောပြောင်းစက်မှတစ်ဆင့် အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မူရင်း BACnet နှင့် Modbus ပံ့ပိုးမှုကို ပေးဆောင်ပြီး IP-အခြေပြု အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းများကို အသုံးပြုသော အဆောက်အဦများအတွက် TCP/IP ပေါင်းစပ်မှုကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ BMS သည် အဆင့်မြင့်အမိန့်များ — “အုပ်စု ၃ တံခါးများဖွင့်ပါ”၊ “အုပ်စု ၃ ကို ညဘက်မုဒ်သို့ သတ်မှတ်ပါ”၊ “အုပ်စု ၃ တံခါးအခြေအနေကို အစီရင်ခံပါ” — ကို မာစတာထိန်းချုပ်မှုယူနစ်သို့ ပေးပို့ပြီး ဤအမိန့်များကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကာ အုပ်စုရှိ တံခါးအားလုံးတွင် သင့်လျော်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသည်။ BMS သည် တံခါးထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုစီနှင့် တစ်ဦးချင်းဆက်သွယ်ရမည့် ပေါင်းစပ်ဗိသုကာပုံစံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းသည် သိသာထင်ရှားသော ရိုးရှင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး BMS ပေါင်းစပ်မှု၏ ပရိုဂရမ်းမင်းရှုပ်ထွေးမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။
မီးအချက်ပေးစနစ် ပေါင်းစပ်မှုအကြောင်းလည်း ကျွန်တော်ပြောသင့်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါက စီးပွားဖြစ် အဆောက်အဦကုဒ်အများစုမှာ ညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လို့ပါ။ မာစတာထိန်းချုပ်မှုယူနစ်က အဆောက်အဦရဲ့ မီးအချက်ပေးစနစ်ကနေ ခြောက်သွေ့တဲ့ထိတွေ့မီးအချက်ပေးအချက်ပြမှုကို လက်ခံပါတယ်။ မီးအချက်ပေးအချက်ပြမှုကို လက်ခံရရှိတဲ့အခါ အုပ်စုထဲက တံခါးအားလုံးက သူတို့ရဲ့ မီးအဆင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ တံခါးအစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ပါတယ် - ပုံမှန်အားဖြင့် ထွက်ပေါက်လမ်းကြောင်းကို ရှင်းလင်းဖို့ အပြည့်အဝဖွင့်ပြီးရင် တံခါးကိုင်ထားတဲ့ ယန္တရားတွေကို လွှတ်လိုက်တဲ့အခါ စပရိန်တပ်ထားတဲ့ မီးသတ်တံခါးတွေ ပိတ်ပြီး လော့ချနိုင်ပါတယ်။ မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာထိန်းချုပ်မှုယူနစ်က မီးအချက်ပေးဖြစ်ရပ်ကို အချိန်တံဆိပ်နဲ့ မှတ်တမ်းတင်ပြီး ဖြစ်ရပ်အပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်နဲ့ အဆောက်အဦကုဒ်လိုက်နာမှု စာရွက်စာတမ်းတွေအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။
OEM နှင့် ODM စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း- ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများအတွက် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။
လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းတွင် ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သော အရေးအကြီးဆုံး ခေတ်ရေစီးကြောင်းများထဲမှ တစ်ခုမှာ ပရောဂျက် developer များနှင့် system integrators များမှ အလိုအလျောက်တံခါး ထိန်းချုပ်ယူနစ်များနှင့် အော်ပရေတာများ၏ OEM နှင့် ODM စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုအတွက် တိုးမြင့်လာသော ဝယ်လိုအားဖြစ်သည်။ အကြောင်းရင်းမှာ ရိုးရှင်းပါသည်- အလိုအလျောက်တံခါးဈေးကွက်သည် အပိုင်းပိုင်းကွဲနေပြီး စံကတ်တလောက်ထုတ်ကုန်များ မပေးနိုင်သော ပုံစံအချက်၊ ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကောနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ အပြုအမူတို့ကို သီးခြားပေါင်းစပ်မှုများ လိုအပ်သည့် ဆောက်လုပ်ရေးပရောဂျက်များစွာရှိသည်။
Yufan Beifan မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကို ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိတဲ့ OEM နဲ့ ODM ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တံခါးအော်ပရေတာတွေရဲ့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံကို ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သလို၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ထိန်းချုပ်ယူနစ်တွေရဲ့ firmware အပြုအမူကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး၊ သီးခြားပရောဂျက်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကောစတက်ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီစွမ်းရည်ဟာ သီးခြားစည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်တွေ ဒါမှမဟုတ် အဓိကဈေးကွက်နဲ့ ကွဲပြားတဲ့ အလှအပစံနှုန်းတွေရှိတဲ့ ဈေးကွက်တွေမှာ တည်ဆောက်တဲ့ ပရောဂျက်တွေအတွက် အထူးတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တံခါးအော်ပရေတာဟာ အဆောက်အဦရဲ့ အမြင်အာရုံဒီဇိုင်းဘာသာစကားနဲ့ ကိုက်ညီရမယ့် ဗိသုကာပရောဂျက်တွေအတွက် စိတ်ကြိုက်အိမ်ရာအရောင်တွေနဲ့ အပြီးသတ်တွေကို တံခါးအော်ပရေတာတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး၊ စံကတ်တလောက်ထုတ်ကုန်တွေက မထောက်ပံ့ထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုပရိုတိုကောတွေကို အသုံးပြုတဲ့ အဆောက်အဦတွေအတွက် စိတ်ကြိုက် BMS ပေါင်းစပ်မှု firmware ကို ကျွန်ုပ်တို့ တီထွင်ထားပါတယ်။
Yufan Beifan ရှိ ODM လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပရောဂျက်သတ်မှတ်ချက်များ၊ အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဗိသုကာနှင့် မည်သည့်တိကျသောလုပ်ဆောင်ချက်လိုအပ်ချက်များကိုမဆို ပြန်လည်သုံးသပ်သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုဖြင့် ပုံမှန်အားဖြင့် စတင်ပါသည်။ ဤတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုမှ လိုအပ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လျှပ်စစ်နှင့် firmware ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကို သတ်မှတ်ပေးသည့် သတ်မှတ်ချက်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ တီထွင်ပါသည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် သတ်မှတ်ချက်ကို အပြီးသတ်ပြီး ၈-၁၂ ပတ်အတွင်း စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းအတွက် ပုံစံငယ်များကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုပမာဏများအတွက်၊ ပရောဂျက်သို့ ထောက်ပံ့ပေးသော ယူနစ်အားလုံးတွင် ተመልባትရှိစေရန် သေချာစေသည့် သီးသန့်ထုတ်ကုန်မျိုးကွဲတစ်ခုအဖြစ် စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ ဤချဉ်းကပ်မှုသည် တံခါး ၄-၆ လုံးပါ အသေးစားစီးပွားဖြစ်တပ်ဆင်မှုများမှသည် အဆောက်အဦများစွာတွင် တံခါး ၂၀၀+ ပါ ကြီးမားသောတပ်ဆင်မှုများအထိ ပရောဂျက်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်စေခဲ့ပါသည်။
တံခါးများစွာပါဝင်သော အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုအသုံးချမှုများအတွက် တံခါးထိန်းချုပ်ယူနစ်တစ်ခုကို အကဲဖြတ်ခြင်း
တံခါးများစွာပါဝင်သော ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု လိုအပ်ချက်များပါရှိသော အဆောက်အဦစီမံကိန်းအတွက် တံခါးထိန်းချုပ်ယူနစ်များကို သတ်မှတ်နေပါက သတ်မှတ်ချက်အဆင့်အတွင်း ဖောက်သည်များထံမှ အများဆုံးရရှိသော မေးခွန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ အောက်ပါစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော ပေးသွင်းသူများကို အကဲဖြတ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပထမဦးစွာ ထပ်တူပြုခြင်းဗိသုကာပုံစံကို အတည်ပြုပါ။ ပေးသွင်းသူ၏ ထိန်းချုပ်မှုယူနစ်သည် တစ်ဦးချင်းတံခါးများ သိသာထင်ရှားစွာကွဲပြားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည့် တံခါးအုပ်စုတစ်ခုကို မည်သို့ကိုင်တွယ်သည်ကို အတိအကျမေးမြန်းပါ - ဥပမာအားဖြင့်၊ တူညီသောအုပ်စုရှိ အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော အတွင်းတံခါးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လေးလံသောမီးခံနိုင်သောတံခါးကဲ့သို့သော အရာများ။ မှန်ကန်သောအဖြေမှာ ထိန်းချုပ်မှုယူနစ်တစ်ခုစီသည် ၎င်း၏တံခါး၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် တစ်ဦးချင်းချိန်ညှိသင့်ပြီး မတူညီသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်များပါရှိသော တံခါးများတွင် တစ်ပြေးညီအချိန်ကိုက်သတ်မှတ်ချက်များကို ချမှတ်မည့်အစား မာစတာယူနစ်သည် အုပ်စုအဆင့်တွင် အချိန်ကိုက်မှုကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သင့်သည်။
ဒုတိယအနေနဲ့ BMS protocol support ကို အတည်ပြုပါ။ control unit က native BACnet ဒါမှမဟုတ် Modbus ကို support လုပ်သလား၊ ဒါမှမဟုတ် external protocol gateway လိုအပ်သလားလို့ မေးပါ။ native protocol support က integration cost နဲ့ complexity ကို လျော့ကျစေပြီး failure point ကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ BMS integration အကြောင်း သေချာမေးပါ- control unit က ဘယ်လို high level command တွေကို လက်ခံသလဲ၊ BMS ကို status ဘယ်လိုပြန်တင်ပြသလဲ၊ protocol level မှာ fire alarm integration ကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်သလဲ။
တတိယအချက်အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်သင်ယူနိုင်တဲ့ စံကိုက်ညှိခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အကဲဖြတ်ပါ။ စံကိုက်ညှိဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ၊ အထူးကိရိယာတွေ ဒါမှမဟုတ် လေ့ကျင့်မှုတွေ လိုအပ်လား၊ အဆောက်အဦပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပညာရှင်တစ်ယောက်က လုပ်ဆောင်နိုင်လား ဒါမှမဟုတ် အထူးကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက် လိုအပ်လားဆိုတာ မေးမြန်းပါ။ စံကိုက်ညှိခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ ရိုးရှင်းပြီး ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဆောင်နိုင်ရပါမယ် - ပြင်ပတိုင်းတာရေးပစ္စည်းတွေ ဒါမှမဟုတ် ကန့်သတ်ချက်တွေကို ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိစရာမလိုဘဲ ထိန်းချုပ်ယူနစ်က အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ခလုတ်နှိပ်စနစ်တစ်ခု ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
စတုတ္ထအချက်အနေနဲ့ ပေးသွင်းသူရဲ့ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းကို အကဲဖြတ်ပါ။ သင့်ပရောဂျက်မှာ သီးခြားလိုအပ်ချက်တွေ — အထူးသဖြင့် အိမ်ရာပုံစံအချက်ပေးစနစ်၊ စိတ်ကြိုက်ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကော၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု သို့မဟုတ် မီးအချက်ပေးစနစ်အတွင်း သီးခြားအပြုအမူ — ရှိရင် ပေးသွင်းသူရဲ့ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၊ အချိန်ဇယားနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုတွေကို ဖော်ပြဖို့ တောင်းဆိုပါ။ အကောင်းဆုံးပေးသွင်းသူတွေဟာ အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့ ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်တဲ့ ခြွင်းချက်တစ်ခုထက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် သဘောထားပါလိမ့်မယ်။
အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှု ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည် ဖြစ်ပေါ်နေပြီဖြစ်သည်
ဈေးကွက်များစွာရှိ အဆောက်အဦ တီထွင်သူများ၊ စနစ်ပေါင်းစပ်သူများနှင့် အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များနှင့် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ၍ အလိုအလျောက်တံခါးဈေးကွက် မည်သည့်နေရာသို့ ဦးတည်နေသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုဖြင့် နိဂုံးချုပ်လိုပါသည်။
အဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းသည် ပေါင်းစပ်ထားသော၊ အချက်အလက်အခြေပြု အဆောက်အဦလည်ပတ်မှုဆီသို့ ဦးတည်နေပါသည်။ ခေတ်မီ BMS ပလက်ဖောင်းများသည် ရိုးရိုးထိန်းချုပ်မှုစနစ်များမဟုတ်တော့ဘဲ အဆောက်အဦစနစ်အားလုံးမှ လည်ပတ်မှုဒေတာများကို စုဆောင်းပြီး ထိုဒေတာကို အသုံးပြု၍ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကို ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် နေထိုင်သူများ၏ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့် ဘေးကင်းရေးကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပလက်ဖောင်းများဖြစ်သည်။ ဤဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင် အလိုအလျောက်တံခါးစနစ်များ ပါဝင်ရန်အတွက် တံခါးထိန်းချုပ်မှုယူနစ်သည် အာရုံခံကိရိယာအချက်ပြမှုကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် တံခါးကိုဖွင့်ပိတ်သည့် ရိုးရှင်းသော relay တစ်ခုထက်ပို၍ လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အဆောက်အဦကွန်ရက်ပေါ်ရှိ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော node တစ်ခုဖြစ်ရန် လိုအပ်ပြီး လည်ပတ်မှုအခြေအနေကို အစီရင်ခံခြင်း၊ အသုံးပြုမှုပုံစံများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲထားသော parameters များနှင့် သင်ယူထားသောဒေတာနှစ်ခုလုံးအပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်း၏အပြုအမူကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Yufan Beifan နှင့် အခြားဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများ တီထွင်နေသော ကိုယ်တိုင်သင်ယူနိုင်သော မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ ထိန်းချုပ်ယူနစ်များသည် ဤဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် တံခါးထိန်းချုပ်မှုကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအဖြစ်မှ ပေါင်းစပ်အဆောက်အအုံစနစ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအဖြစ် တံခါးထိန်းချုပ်မှုသို့ ပြောင်းလဲခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည် - BMS သို့ ဒေတာများပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ BMS မှ ညှိနှိုင်းထားသော အမိန့်များကို လက်ခံခြင်းနှင့် အဆောက်အအုံစွမ်းဆောင်ရည်ကို အလုံးစုံအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန် ၎င်း၏အပြုအမူကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည်။ အဆောက်အအုံတည်ဆောက်သူများနှင့် အဆောက်အအုံလည်ပတ်မှု၏ နောက်ဆယ်စုနှစ်အတွက် စီစဉ်နေသော အဆောက်အအုံမန်နေဂျာများအတွက်၊ ဤသည်မှာ အဓိပ္ပာယ်ရှိသော သတ်မှတ်ချက်လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီး တည်ဆောက်နေသော အဆောက်အအုံများသည် နှစ်ပေါင်း ၃၀ မှ ၅၀ အထိ လည်ပတ်နေမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏တံခါးစနစ်များသည် ပေါင်းစပ်ထားပြီး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ပြောင်းလဲနေသော အဆောက်အအုံစီမံခန့်ခွဲမှုဗိသုကာများတွင် ပါဝင်နိုင်ကြောင်း သေချာစေခြင်းသည် ဇိမ်ခံပစ္စည်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ - ၎င်းသည် အဆောက်အအုံလည်ပတ်မှုအရည်အသွေးတွင် ကောင်းမွန်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
အတွင်းပိုင်းလင့်ခ်များ-
YF200 အလိုအလျောက် လျှောတံခါး အော်ပရေတာ — Yufan Beifan အလိုအလျောက်တံခါး
ထုတ်ကုန်အစုံ — Yufan Beifan အလိုအလျောက်တံခါးစနစ်များ
ဆက်သွယ်ရန်:
Yufan Beifan ကို ဆက်သွယ်ပါ — စိတ်ကြိုက်တံခါးစနစ် ဈေးနှုန်းတောင်းဆိုပါ
ပြင်ပကိုးကားချက်များ- EN 16005 ပါဝါဖြင့်လည်ပတ်သောတံခါးများ · CE စက်ယန္တရားညွှန်ကြားချက် · ISO 9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု · Yufan ထုတ်ကုန်ကတ်တလောက်
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်



