ထုတ်ကုန်များ

မြေဆီလွှာခုခံမှုနှင့် မြေပြင်တံရွေးချယ်မှု- ပရောဂျက်အင်ဂျင်နီယာတိုင်း ဦးစွာတိုင်းတာသင့်သည်များ

TL;DR

  • မြေဆီလွှာခုခံမှု (ohm-meters ဖြင့်တိုင်းတာသည်) သည် fault current သည် မြေကြီးထဲသို့ မည်မျှမြန်မြန် ပျံ့နှံ့သွားသည်နှင့် မည်သည့် ground rod ပစ္စည်းကို တပ်ဆင်သင့်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
  • Wenner 4-point စမ်းသပ်မှုသည် သင် grounding ဒီဇိုင်းကို မလုပ်ဆောင်မီ ကွင်းဆင်းယုံကြည်စိတ်ချရသော မြေဆီလွှာ resistivity data ကို ပေးပါသည်။
  • ခုခံမှုနည်းသော မြေဆီလွှာများ (100 ohm-m အောက်) သည် စံကြေးနီပြားများ ඔප දැමීමကို ခွင့်ပြုပြီး ခုခံမှုမြင့်သော မြေဆီလွှာများ (1,000 ohm-m အထက်) သည် ဓာတုလျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ မြေပြင်မော်ဂျူးများ သို့မဟုတ် ပိုနက်ရှိုင်းသော multi-rod arrays များ လိုအပ်ပါသည်။
  • တုတ်တံပစ္စည်း၊ အချင်းနှင့် အနက်ကို မြေဆီလွှာအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီစေခြင်းဖြင့် အစောပိုင်းသံချေးတက်ခြင်း၊ အစောပိုင်းပျက်စီးခြင်းနှင့် မြေကြီးခုခံမှုတန်ဖိုးများကို ညံ့ဖျင်းစွာစွမ်းဆောင်ရည်မပြည့်မီခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးသည်။
  • ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်းများ၊ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုစံနှုန်းများ၊ တပ်ဆင်မှုဂျီသြမေတြီနှင့် အစစ်အမှန်ပရောဂျက်များတွင် အများဆုံးတွေ့ရသည့် အမှားများကို လွှမ်းခြုံထားပါသည်။

မြေဆီလွှာခုခံမှုအတွက် ကြေးနီဖုံးအုပ်ထားသော မြေပြင်တံ

မြေဆီလွှာခုခံအားက သင်လိုအပ်တဲ့ ပထမဆုံးနံပါတ်က ဘာကြောင့်လဲ

မြေအောက်တိုင်အချင်းကို မသတ်မှတ်မီ၊ ကြေးနီပြားသံမဏိနှင့် သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိကို ရွေးချယ်မီ၊ နှင့် ဓာတ်အားခွဲရုံ pad တစ်ခုတွင် တိုင်မည်မျှလိုအပ်သည်ကို မတွက်ချက်မီ၊ နံပါတ်တစ်ခု လိုအပ်သည်- သင်၏တပ်ဆင်မှုနေရာတွင် မြေဆီလွှာခုခံမှု။ အောက်ပိုင်းဒီဇိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းသည် ထိုတိုင်းတာမှုပေါ်တွင် မူတည်သည်။

Shibang မှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့က တိုက်ကြီးခြောက်တိုက်က စီမံကိန်းတွေကနေ မြေစိုက်စနစ် သတ်မှတ်ချက်တွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ လယ်ကွင်းပြဿနာတွေရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရင်းမြစ်က ချို့ယွင်းနေတဲ့ rod ဒါမှမဟုတ် ညံ့ဖျင်းတဲ့ ချိတ်ဆက်မှု မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ သင့်လျော်တဲ့ မြေဆီလွှာ ခုခံမှု စစ်တမ်းကောက်ယူမှု မပါဘဲ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ မြေစိုက်စနစ်တစ်ခုပါ။ ဒီအဆင့်ကို ကျော်သွားတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ မူလစတင်အသုံးပြုတဲ့ရက်စွဲ ကျော်လွန်ပြီး လပေါင်းများစွာကြာမှ တပ်ဆင်မှုတွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်တာ၊ ဖြည့်စွက် rod တွေ ထည့်သွင်းတာ ဒါမှမဟုတ် မြေဆီလွှာ ပြင်ဆင်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်တာတွေ လုပ်ကြပါတယ်။

မြေဆီလွှာခုခံမှုက သင့်နေရာရှိ မြေကြီးသည် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို မည်မျှပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်သည်ကို ပြောပြသည်။ ဩစတြေးလျအလယ်ပိုင်းရှိ သဲသောင်ပြင်ခြောက်သွေ့သော တောင်ထိပ်တွင် 2,000 ohm-meters ရှိနိုင်သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရှိ ရွှံ့စေးကြွယ်ဝသော မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် 30 ohm-meters ရှိနိုင်သည်။ ကြေးနီဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသော မြေပြင်တံပုံစံတူသည် ထိုပတ်ဝန်းကျင်နှစ်ခုတွင် လုံးဝကွဲပြားစွာ ပြုမူပြီး ဒီဇိုင်းသည် အစကတည်းက ထိုကွာခြားချက်ကို ထင်ဟပ်ရမည်။

စံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့အစည်းများက ဤအရာကို အသိအမှတ်ပြုကြသည်။NFPA ကုဒ်များနှင့် စံနှုန်းများframework နှင့်အတူ IEC 62305 နှင့် IEEE 80 အားလုံးသည် grounding system ဒီဇိုင်းမလုပ်ဆောင်မီ site-specific soil resistivity data များ လိုအပ်သည် သို့မဟုတ် အထူးအကြံပြုထားသည်။ အခြေခံများအကြောင်း ပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။မြေစိုက်စနစ်များနှင့် မည်သို့မြေပြင် (လျှပ်စစ်)ဒီတိုင်းတာမှုက အရာအားလုံးကို ဘာကြောင့် မောင်းနှင်တယ်ဆိုတာ နားလည်ဖို့ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။

မြေဆီလွှာခုခံအားကို အမှန်တကယ်တိုင်းတာသည့်အရာ

မြေဆီလွှာခုခံမှုသည် မြေဆီလွှာ၏ ယူနစ်ထုထည်တစ်ခုသည် လျှပ်စီးကြောင်းစီးဆင်းမှုကို ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်စေသည်ကို တိုင်းတာသည်။ အင်ဂျင်နီယာများက ၎င်းကို အုမ်း-မီတာ (ohm-m) ဖြင့် ဖော်ပြကြသည်။ ကိန်းဂဏန်းသည် အဓိကအချက်လေးချက်ပေါ်တွင် မူတည်သည်-

အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု။ရေသည် ခုခံမှုအားကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေသည်။ ခြောက်သွေ့သောမြေဆီလွှာသည် 1,000+ ohm-m ကို ဖတ်နိုင်သည်။ လယ်ကွင်းစွမ်းရည်ရှိ တူညီသောမြေဆီလွှာသည် 100 ohm-m အောက်သို့ ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ရာသီအလိုက်စမ်းသပ်မှုသည် အရေးကြီးပြီး စနစ်အတွင်း အဆိုးဆုံးအခြေအနေအနားသတ်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန် အခြောက်သွေ့ဆုံးမျှော်လင့်ထားသည့်အခြေအနေများတွင် တိုင်းတာရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အိုင်းယွန်းပါဝင်မှု။မြေဆီလွှာရေတွင် ပျော်ဝင်နေသော ဆားများသည် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကို တိုးစေသည်။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၊ ဓာတ်မြေဩဇာသမိုင်းရှိသော စိုက်ပျိုးမြေများနှင့် သဲကန္တာရဆားပြင်များသည် သန့်စင်သော ကွာ့ဇ်သဲထက် ခုခံမှုဖတ်ခြင်း နိမ့်ကျသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်မှုမှတ်တမ်းများအရ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် မြောက်အာဖရိကရှိ သုံးစွဲသူများသည် ဓာတုဗေဒ ဖြည့်စွက်မှု လိုအပ်သော ခုခံမှုမြင့်မားသော သဲမြေများနှင့် မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။

အပူချိန်။မြေဆီလွှာအေးလာသည်နှင့်အမျှ ခုခံမှုမြင့်တက်လာသည်။ အေးခဲနေသောမြေဆီလွှာသည် ၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ရှိသော မြေပြင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ခုခံမှုဆယ်ဆ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ မြင့်တက်နိုင်သည်။ မြောက်ပိုင်းကနေဒါ၊ စကင်ဒီနေးဗီးယား သို့မဟုတ် ရုရှားနိုင်ငံရှိ စီမံကိန်းများသည် အေးခဲမှုအနက်ဇုန်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအောက်တွင် မြေပြင်တံများကို ထားရှိရမည်။

မြေဆီလွှာဖွဲ့စည်းမှုနှင့် သိပ်သည်းဆ။ရွှံ့စေးအမှုန်အမွှားများသည် သဲ သို့မဟုတ် ကျောက်စရစ်ခဲများထက် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ စီးဆင်းနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့၏ မျက်နှာပြင်ဧရိယာကြီးတွင် အစိုဓာတ်နှင့် အိုင်းယွန်းများကို ထိန်းထားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျောက်၊ ယှေလကျောက်နှင့် ပြိုကွဲသွားသော ဂရန်နိုက်တို့သည် ကွဲပြားမှုများစွာရှိသည်။ အလွှာလိုက် ဘူမိဗေဒရှိသော နေရာတစ်ခုသည် မတူညီသော အနက်များတွင် မတူညီသော ခုခံအားကို ပြသလိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့် အနက်-ခုခံအားပရိုဖိုင်သည် မျက်နှာပြင်တိုင်းတာခြင်းကဲ့သို့ပင် အရေးပါပါသည်။

ကြေးနီဖုံးအုပ်ထားသော မြေပြင်တံ-ဖြတ်ပိုင်း-ကြေးနီအလွှာ

Wenner ၄-အမှတ်စမ်းသပ်မှု- အင်ဂျင်နီယာများသည် လယ်ကွင်းတွင် မြေဆီလွှာခုခံမှုကို မည်သို့တိုင်းတာသည်

Wenner 4-point နည်းလမ်းသည် မြေဆီလွှာခုခံမှုစမ်းသပ်ခြင်းအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းအတိုင်း ကွင်းဆင်းနည်းစနစ်အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ ၎င်းသည် ရိုးရှင်းပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူကာ grounding ဒီဇိုင်းတွက်ချက်မှုများသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းသည့် ရလဒ်များကို ပေးစွမ်းသည်။ TestGuy သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော လမ်းညွှန်ချက်ကို ပေးပါသည်။မြေဆီလွှာခုခံမှုစမ်းသပ်မှုရှင်းလင်းချက်လက်တွေ့ကျကျ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွင်းဆင်းအင်ဂျင်နီယာများသည် ဆိုက်အသစ်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတိုင်းတွင် ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို လိုက်နာကြသည်-

အဆင့် ၁: အပြင်အဆင်။အကွာအဝေးတူညီသော အီလက်ထရုဒ်လေးခုကို မြေပြင်ထဲသို့ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း ထိုးသွင်းပါ။ ၎င်းတို့ကို C1၊ P1၊ P2 နှင့် C2 ဟု ဘယ်မှညာသို့ အမည်တပ်ပါ။ ကပ်လျက်အတွဲတစ်ခုစီကြား အကွာအဝေးကို "a" ဖြင့် သတ်မှတ်ပြီး သင်စုံစမ်းလိုသော မြေဆီလွှာ၏အနက်ပေါ် မူတည်၍ ဤအကွာအဝေးကို ရွေးချယ်ပါ။ မီတာ ၁ အကွာအဝေးသည် သင့်အား အပေါ်ဆုံး မီတာ ၀.၅ ခန့်တွင် ပျမ်းမျှခုခံမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ မီတာ ၁၀ အကွာအဝေးသည် မီတာ ၅ ခန့်အထိ စူးစမ်းသည်။

အဆင့် ၂: လျှပ်စီးကြောင်းထိုးသွင်းပါ။မြေပြင်ခုခံမှုစမ်းသပ်ကိရိယာ (Megger DET စီးရီး သို့မဟုတ် Fluke 1621 ကဲ့သို့) ကို အပြင်ဘက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ (C1 နှင့် C2) နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ ကိရိယာသည် ၎င်းတို့ကြားရှိ မြေဆီလွှာမှတစ်ဆင့် သိရှိထားသော AC လျှပ်စီးကြောင်းကို ထိုးသွင်းသည်။

အဆင့် ၃: အလားအလာကို တိုင်းတာပါ။ဤကိရိယာသည် အတွင်းပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းများ (P1 နှင့် P2) အကြားရှိ ဗို့အားကွာခြားချက်ကို တိုင်းတာသည်။ ဤဗို့အားကျဆင်းမှုကို ထိုးသွင်းထားသော လျှပ်စီးကြောင်းဖြင့် စားခြင်းဖြင့် ခုခံမှုတန်ဖိုး R ကို ပေးသည်။

အဆင့် ၄: တွက်ချက်ပါ။Wenner ဖော်မြူလာကို အသုံးပြုပါ-

ခုခံမှု (rho) = 2 x pi xax R

ဤတွင် “a” သည် မီတာဖြင့် electrode spacing ဖြစ်ပြီး R သည် ohms ဖြင့် တိုင်းတာထားသော resistance ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် soil resistivity သည် ohm-m ဖြစ်သည်။

အနက်ပရိုဖိုင်းပြုလုပ်ခြင်း။resistivity-versus-depth profile တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အတွက် အကွာအဝေးများစွာ (၁ မီတာ၊ ၂ မီတာ၊ ၅ မီတာ၊ ၁၀ မီတာ၊ ၂၀ မီတာ) တွင် စမ်းသပ်မှုကို ပြန်လည်ပြုလုပ်ပါ။ ဤ profile သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအလွှာတစ်ခု မြေအောက်တွင် ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ရှိမရှိကို ဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် driving rod များကို စံ ၂.၄ မီတာအစား ၃ မီတာအထိ သတ်မှတ်ရန် အကြောင်းပြချက်ပေးနိုင်သည်။

ဘယ်အချိန်မှာ စမ်းသပ်ရမလဲ။မြေစိုက်စနစ်များသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် အခြောက်သွေ့ဆုံးရာသီအလိုက် အခြေအနေများအောက်တွင် စမ်းသပ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သတ်မှတ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင်သာ စမ်းသပ်ခြင်းသည် အဆိုးရွားဆုံးနွေရာသီ သို့မဟုတ် မိုးခေါင်ရေရှားမှုအခြေအနေကို ထင်ဟပ်မနေသော အပြုသဘောဆောင်သော ကိန်းဂဏန်းများကို ပေးပါသည်။

ဖြန့်ကျက်မှုအခြေအနေ- ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ အရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်။၁၂ ဟက်တာကျယ်ဝန်းသော မြေနေရာတွင် ရေနံဓာတုဗေဒစက်ရုံအသစ်တစ်ခု မြေအောက်ခံတပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ခဲ့သည်။ ၁ မီတာအကွာအဝေးတွင် Wenner ၏ ကနဦးစမ်းသပ်မှုများအရ မြေဆီလွှာတွင် ၁၈၀၀ ohm-m ရှိပြီး ၅ မီတာအကွာအဝေး (စိုစွတ်သောရွှံ့စေးစတင်သည့်နေရာ) တွင် ၄၀၀ ohm-m အထိ ကျဆင်းသွားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်းတွင် မြင့်မားသောခုခံမှုရှိသော အပေါ်ဆုံးအလွှာရှိ ဓာတုမြေအောက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးသည့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများဖြင့် ဖြည့်စွက်ထားသည့် ၃ မီတာရှည်သော ကြေးနီပြားချောင်းများကို refusal သို့မောင်းနှင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည်။ တပ်ဆင်ပြီးနောက် မြေပြင်အမှတ်တစ်ခုစီတွင် မြေကြီးခုခံမှုကို ၅ ohms အောက်တွင် တိုင်းတာခဲ့သည်။

ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်ရှိ ရေနံဓာတုဗေဒစက်ရုံတစ်ခုသည် ခြောက်သွေ့သောရာသီတွင် မျက်နှာပြင်မြေဆီလွှာခုခံမှုကို 1,800 Ω·m တွင် တိုင်းတာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာအဖွဲ့သည် မီတာ ၃ ရှည်သော ကြေးနီပြားချောင်းသုံးချောင်း (AF-0232၊ 0.254mm ကြေးနီအလွှာ) ကို မီတာ ၅ အနက်သို့ ၆ မီတာအကွာအဝေးဖြင့် မောင်းနှင်ရန် သတ်မှတ်ပြီးနောက်၊ တိုင်းတာထားသော မြေကြီးခုခံမှုသည် 3.8 Ω အထိ ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး သိုလှောင်ကန်များ၏ မိုးကြိုးကာကွယ်မှုအတွက် IEC 62305 မှ လိုအပ်သော 5 Ω ပစ်မှတ်ထက် များစွာနိမ့်ကျခဲ့သည်။

မြေဆီလွှာခုခံမှုက မြေတံ ရွေးချယ်မှုကို မည်သို့ မောင်းနှင်သနည်း

သင့်မြေဆီလွှာခုခံမှုဒေတာကို ရရှိပြီးသည်နှင့် မှန်ကန်သော မြေပြင်တံကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ခုခံမှုနံပါတ်က အချက်သုံးချက်ကို ပြောပြသည်- ထိုမြေဆီလွှာတွင် မည်သည့်ပစ္စည်းသည် အကြာဆုံး ချေးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိမည်နည်း၊ မည်သည့်တံ ဂျီသြမေတြီ (အချင်းနှင့် အရှည်) လိုအပ်သည်နှင့် တံတစ်ချောင်းတည်းသည် သင့်ပစ်မှတ်မြေကြီးခုခံမှုကို ရရှိမည်လား သို့မဟုတ် အစုအဝေးတစ်ခုတွင် တံများစွာ လိုအပ်သည်လား။

Shibang မှာ ကျွန်တော်တို့ client တွေကို အကြံပေးတဲ့အခါ အသုံးပြုတဲ့ အထွေထွေ မူဘောင်က ဒီလိုပါ။

မြေဆီလွှာ ခုခံအား အတိုင်းအတာ မြေဆီလွှာ၏ စရိုက်လက္ခဏာ အကြံပြုထားသော တုတ်ချဉ်းကပ်မှု
100 ohm-m အောက် ရွှံ့စေး၊ နုန်းမြေ သို့မဟုတ် ဆားငန်မြေ စံကြေးနီဖုံးအုပ်ထားသော သံမဏိချောင်း၊ ချောင်းတစ်ချောင်းတည်းသည် မကြာခဏ လုံလောက်ပါသည်
၁၀၀ – ၅၀၀ အုမ်း-မီတာ ရွှံ့စေး-သဲ ရောစပ်ထားသော မြေဆီလွှာ၊ ပျမ်းမျှ သမမျှတသော မြေဆီလွှာ အသင့်အတင့်အနက်ရှိသော ကြေးနီပြားချောင်း၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ၂-ချောင်းစီ ခင်းကျင်းမှု
၅၀၀ – ၁၀၀၀ အုမ်း-မီတာ သဲ သို့မဟုတ် ကျောက်စရစ်မြေ၊ တစ်ဝက်ခြောက်သွေ့သောမြေ ပိုနက်ရှိုင်းသော rod များ၊ multi-rod array သို့မဟုတ် chemical electrode augmentation
၁၀၀၀ အုမ်း-မီတာ အထက် အလွန်ခြောက်သွေ့သော သဲ၊ ကျောက်၊ ကျောက်စရစ် ဓာတုမြေပြင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ မြေပြင်မော်ဂျူးများ သို့မဟုတ် ကျယ်ပြန့်သော ရေဒီယယ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းစနစ်များ

ဤဇယားသည် အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းအတွက် အစားထိုးခြင်းမဟုတ်ဘဲ အစပြုရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာသည် နောက်ဆုံးပစ္စည်းရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ရန် မြေဆီလွှာ၏ pH၊ ကလိုရိုက်ပါဝင်မှု၊ ဆာလဖိတ်အဆင့်နှင့် အစိုဓာတ်ပြောင်းလဲမှုကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ နောက်အပိုင်းတွင် ပစ္စည်းကိုက်ညီမှုအကြောင်း အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ကြေးနီဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသော မြေပြင်တုတ်အမျိုးအစား (မော်ဒယ် AF-0232) သည် အချင်း ၁၄.၂ မီလီမီတာမှ ၂၅ မီလီမီတာ (၅/၈ လက်မမှ ၃/၄ လက်မ) အထိနှင့် အရှည် ၁.၂ မီတာမှ ၃.၀ မီတာ (၄ ပေမှ ၁၀ ပေ) အထိ ရှိသည်။ ကြေးနီအလွှာသည် အနည်းဆုံး ၀.၂၅၄ မီလီမီတာအထူရှိပြီး ၉၉.၉၅% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ သန့်စင်ပြီး ကာဗွန်နည်းသော သံမဏိအူတိုင်နှင့် ကပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် မြေဆီလွှာအမျိုးအစားအများစုတွင် ကြေးနီ၏ ချေးခံနိုင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် မောင်းနှင်ရန်အတွက် မြင့်မားသောဆွဲဆန့်အား (အနည်းဆုံး ၅၈၀ N/mm) ကို ပေးစွမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤထုတ်ကုန်လိုင်းကို ISO 9001:2008 အောက်တွင် အသိအမှတ်ပြုပါသည်။

ဖြန့်ကျက်မှုအခြေအနေ- ကွင်းစလန်၊ ဩစတြေးလျ။ကျေးလက်ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်တစ်ခုသည် မြေမျက်နှာပြင်တွင် 650 ohm-m ခုခံမှုရှိပြီး မီတာ ၃ အနက်တွင် 280 ohm-m ရှိသည်။ ဒီဇိုင်းတွင် အရှည် 3.0 မီတာရှိသော 25 မီလီမီတာရှိသော ကြေးနီပြားချောင်းသုံးချောင်းကို အသုံးပြုထားပြီး မီတာ ၆ အကွာအဝေးရှိ တြိဂံပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် မောင်းနှင်ထားသည်။ ချောင်းများသည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းပြီး ပိုမိုလျှပ်ကူးနိုင်သောအလွှာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ တာဝါတွင် မြေကြီးခုခံမှုသည် 3.2 ohms ရှိပြီး ဆက်သွယ်ရေးစံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီသည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် တမီးလ်နာဒူးရှိ 132 kV ဓာတ်အားခွဲရုံတစ်ခုအတွက် ပရောဂျက်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးသည် ဝေးလံခေါင်သီသော တောင်ထိပ်နေရာအတွက် ဝယ်ယူမှုအလေးချိန်ကို လျှော့ချရန်အတွက် သွပ်ရည်စိမ်ချောင်းများကို သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည် မြေဆီလွှာအစီရင်ခံစာ — ඇලකරණයනීම၊ pH 4.8၊ မီတာ ၃ အနက်တွင် ခုခံမှု 280 Ω·m — ကို ပြန်လည်သုံးသပ်သောအခါ ယူနစ်တစ်ခုလျှင် အလေးချိန်ပိုများသော်လည်း ကြေးနီပြားချောင်းများကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန် အကြံပြုခဲ့သည်။ အကြောင်းပြချက်- ඇලකරණය၏ pH နိမ့်ခြင်းနှင့် သံအောက်ဆိုဒ်ပါဝင်မှု မြင့်မားခြင်းသည် သွပ်ချေးခြင်းကို အရှိန်မြှင့်စေပြီး ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာကြောင့် အနာဂတ်တွင် ချောင်းအစားထိုးခြင်း ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစရိတ်များစေသည်။ အင်ဂျင်နီယာသည် အကြံပြုချက်ကို လက်ခံခဲ့သည်။ တပ်ဆင်ပြီး နှစ်နှစ်အကြာတွင် မြေကြီးခုခံမှုဖတ်ရှုမှုများသည် 1.6 Ω တွင် တည်ငြိမ်နေခဲ့သည်။

မြေရိုးပစ္စည်းကို မြေဆီလွှာအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီစေခြင်း

မြေပြင်တုတ်ထုတ်လုပ်သူများသည် ပစ္စည်းရွေးချယ်စရာများစွာကို ပေးဆောင်ကြပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မြေဆီလွှာအခြေအနေတစ်ခုနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို မည်သို့ကိုက်ညီအောင် ပြုလုပ်ပေးသည်ကို ဤတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

ကြေးနီဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော သံမဏိချောင်းများ

ကြေးနီပြားများ ඔප දැමීම သံမဏိအူတိုင် (စက်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်ခံ့မှုနှင့် မောင်းနှင်မှုကြာရှည်ခံမှုအတွက်) နှင့် ထူထဲသော ကြေးနီအပြင်ဘက်အလွှာ (ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် မြေဆီလွှာနှင့် ထိတွေ့မှုနည်းပါးစေရန်) တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြေးနီဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသော မြေပြင်တုတ်မော်ဒယ်များသည် ပါးလွှာသော ပြားချပ်ချပ် ඔප දැමීම မဟုတ်ဘဲ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြေးနီချည်နှောင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းသည် ပြားချပ်ချပ် သို့မဟုတ် ဂဟေဆက်ထားသော ကြေးနီအလွှာသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အလွှာပြိုကွဲနိုင်သည့် ပြင်းထန်သော မြေဆီလွှာများတွင် အရေးပါပါသည်။

ကြေးနီပြားများ ඔප දැමීමသည် အစိုဓာတ်အလယ်အလတ်ရှိသော ကြားနေမှ အယ်ကာလိုင်း မြေဆီလွှာ (pH 6 မှ 9) တွင် အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် မြေဆီလွှာဓာတုဗေဒအများစုမှ ချေးခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာအောင် မြေကြီးခံနိုင်ရည်ကို တည်ငြိမ်စွာ ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ ဓာတ်အားခွဲရုံများ၊ ဓာတ်အားလိုင်းတာဝါများ၊ ဆက်သွယ်ရေးအခြေစိုက်စခန်းများ၊ လေဆိပ်များ၊ ရထားလမ်းများ၊ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများနှင့် ရေနံချက်စက်ရုံများအတွက် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ပုံမှန်မြေဆီလွှာအခြေအနေတွင် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသတ်မှတ်ချက်သည် နှစ် ၅၀ ထက်ကျော်လွန်ပါသည်။

သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိချောင်းများ

ကျွန်ုပ်တို့သည် သွပ်ရည်စိမ် (သွပ်ရည်စိမ်ထားသော) ချောင်းများကို ကြေးနီပြားထက် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ သတ်မှတ်ပြီး ၎င်းတို့သည် အယ်ကာလိုင်းမြေဆီလွှာများတွင် လက်ခံနိုင်သော သံချေးကာကွယ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကွင်းဆင်းဒေတာများအရ သွပ်ရည်စိမ်သည် အက်ဆစ်ဓာတ်ပါဝင်မှု ၅ အောက်နှင့် ဆာလဖိတ်ပါဝင်မှု မြင့်မားသော မြေဆီလွှာများတွင် ကြေးနီထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပျော်ဝင်ကြောင်း ပြသထားသည်။ ပြင်းထန်သောမြေဆီလွှာတွင် သွပ်ရည်စိမ်ချောင်းများသည် မျှော်မှန်းထားသည့် သက်တမ်းမတိုင်မီ ကောင်းစွာပျက်စီးသွားသည့် ဖြစ်ရပ်များစွာကို ကျွန်ုပ်တို့ မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် အပူပိုင်းဒေသ သို့မဟုတ် အက်ဆစ်မိုးရွာသွန်းမှုဒဏ်ခံရသော ဒေသများရှိ သုံးစွဲသူများအား ၂၅ နှစ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ဒီဇိုင်းသက်တမ်းရှိသော မည်သည့်ပရောဂျက်အတွက်မဆို သွပ်ရည်စိမ်ထက် ကြေးနီပြားကို ရွေးချယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တောင်ပိုင်းဗီယက်နမ်ရှိ ကမ်းရိုးတန်းနေရာတစ်ခုသို့ ပို့ဆောင်မှုမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ အာမခံမှတ်တမ်းများအရ pH 5.2 နှင့် 120 Ω·m ခုခံမှုရှိသော မြေဆီလွှာတွင် တပ်ဆင်ထားသော သွပ်ရည်စိမ်ချောင်းများသည် ၁၈ လအတွင်း မြင်သာသော မျက်နှာပြင်ချေးခြင်းကို စတင်ပြသခဲ့သည်။ သွပ်အပေါ်ယံလွှာသည် မြေဆီလွှာနှင့်လေမျက်နှာပြင်တွင် သတ်မှတ်ထားသော 86 မိုက်ခရွန်မှ 40 မိုက်ခရွန်အောက်အထိ ပါးလွှာသွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အာမခံအောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် 240-rod တပ်ဆင်မှုတစ်ခုလုံးကို ကြေးနီပြားဖြင့် အစားထိုးခဲ့ပြီး အစားထိုးချောင်းများသည် ယခုအခါ ငါးနှစ်ကျော်ကြာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီး တိုင်းတာ၍မရသော ယိုယွင်းပျက်စီးမှုမရှိပါ။

ဓာတုမြေပြင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ

မြေဆီလွှာခုခံမှုသည် အနက်တွင်ပင် 500 ohm-m အထက်တွင်ရှိနေသည့်အခါ ဗလာချောင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ပစ်မှတ်ခုခံမှုတန်ဖိုးများကို မရရှိနိုင်ပါ။ဓာတုမြေပြင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများဤကွာဟချက်ကို ဖြည့်ပါ။ ဤယူနစ်များတွင် သတ္တုဆားများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော အခေါင်းပါ ကြေးနီပြွန်တစ်ခု ပါဝင်ပြီး ၎င်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်မြေဆီလွှာထဲသို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း စိမ့်ဝင်ကာ လပေါင်းများစွာနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒေသတွင်းခုခံမှုကို လျှော့ချပေးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် သဘာဝအစိုဓာတ်ရှားပါးသော ခြောက်သွေ့ပြီး ကျောက်ဆောင်ထူထပ်သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ မြောက်အာဖရိကနှင့် အလယ်ပိုင်းဩစတြေးလျတစ်လွှားရှိ စီမံကိန်းများသို့ ဓာတုလျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ပုံမှန်တပ်ဆင်မှုတစ်ခုတွင် နည်းပညာရှင်သည် တွင်းတစ်တွင်းကို တူးဖော်ပြီး လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ထည့်သွင်းကာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းဒြပ်ပေါင်းဖြင့် ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းကာ လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အဓိကမြေပြင်ဇယားကွက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဆားပျံ့နှံ့မှုသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းပတ်လည်တွင် ခုခံမှုနည်းသော အလွှာတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပါသည်။

မြေပြင်မော်ဂျူးများ

မြေပြင်မော်ဂျူးများမြေဆီလွှာခက်ခဲသူများအတွက် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ဤကြိုတင်ထုတ်လုပ်ထားသော ယူနစ်များသည် သတ္တုလျှပ်ကူးပစ္စည်းတစ်ခုကို ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုယ်ထည် (များသောအားဖြင့် ကာဗွန်အခြေခံ သို့မဟုတ် ရွှံ့အခြေခံဒြပ်ပေါင်း) နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ဓာတုလျှပ်ကူးပစ္စည်းများ တစ်ခါတစ်ရံလိုအပ်သည့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအာရုံစိုက်မှုမပါဘဲ ဒေသတွင်းခုခံမှုကို လျှော့ချရန် မြေအောက်ဇယားကွက်ရှိ မဟာဗျူဟာကျသောနေရာများတွင် ၎င်းတို့ကို မြှုပ်နှံထားသည်။

မြေပြင်မော်ဂျူးများသည် လျှပ်ကူးအလွှာတစ်ခုရှိနေသော်လည်း ရိုးရာ rod driving အတွက် အလွန်တိမ်သော ရောနှောမြေဆီလွှာပရိုဖိုင်များတွင် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Andes တောင်တန်းများရှိ တောင်ထိပ် relay station များ၊ အိုမန်ရှိ သဲကန္တာရရေဒါတပ်ဆင်မှုများနှင့် ဗီယက်နမ်ရှိ ကမ်းရိုးတန်းလေစွမ်းအင်စက်ရုံခွဲများသို့ မြေပြင်မော်ဂျူးများကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။

ရွေးချယ်စရာအားလုံးကို ကြည့်ရှုပါ

ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့မြေပြင်တုတ်နှင့် မြေကြီးတုတ် အမျိုးအစားကြေးနီဖုံးအုပ်ထားသော၊ သွပ်ရည်စိမ်ထားသော၊ သံမဏိနှင့် အထူးပြုလုပ်ထားသော ပုံစံများကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုသည် သင်၏မြေဆီလွှာဓာတုဗေဒအစီရင်ခံစာ၊ သင်၏ပစ်မှတ်ခုခံမှုနှင့် တပ်ဆင်မှု၏ မျှော်မှန်းသက်တမ်းပေါ်တွင် မူတည်သည်။

ဖြန့်ကျက်မှုအခြေအနေ- မြောက်ပိုင်း အယ်လ်ဘာတာ၊ ကနေဒါ။ရေနံချက်စက်ရုံ တိုးချဲ့နေရာတစ်ခုသည် အပေါ်ဆုံးမီတာ ၂ တွင် မြေဆီလွှာခုခံမှု ၁၂၀၀ အုမ်း-မီတာကို တိုင်းတာခဲ့သော်လည်း ၄ မီတာအမှတ်အသားအောက်တွင် ၁၅၀ အုမ်း-မီတာသာရှိသည် (အမြဲတမ်းစိုထိုင်းဆဇုန်)။ ဤလတ္တီတွဒ်တွင် ရေခဲအနက်သည် ၂.၅ မီတာအထိရှိသည်။ ဒီဇိုင်းတွင် ကျောက်စရစ်အလွှာမှတစ်ဆင့် ရွှံ့စေးထဲသို့ မောင်းနှင်သည့် မီတာ ၃ ရှည်သော ကြေးနီချောင်းများကို သတ်မှတ်ထားပြီး ဆောင်းရာသီလများတွင် ရေခဲက ချောင်း၏ထိပ်သို့ လျှပ်စီးကြောင်းစီးဆင်းမှုကို တွန်းပို့သည့်အခါ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် မျက်နှာပြင်တွင် ဓာတုမြေပြင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းထားသည်။ ဤပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မှုသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး မြေကြီးခုခံမှုကို ရေနံချက်စက်ရုံစံနှုန်းအောက်တွင် ထားရှိခဲ့သည်။

တပ်ဆင်မှုအနက်၊ တုတ်အချင်းနှင့် Multi-Rod စည်းမျဉ်း

မြေဆီလွှာခုခံမှုဒေတာသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်သုံးခုကိုလည်း လမ်းညွှန်ပေးသည်- တံကို မည်မျှအနက်ဖြင့် မောင်းနှင်ရမည်၊ အချင်းမည်မျှအသုံးပြုရမည်နှင့် တံမည်မျှတပ်ဆင်ရမည်တို့ဖြစ်သည်။

အနက်

ပိုနက်ရှိုင်းသော ချောင်းများသည် အစိုဓာတ်ကို ပိုမိုထိန်းထားနိုင်ပြီး ခုခံမှုနည်းသော မြေဆီလွှာများဆီသို့ ရောက်ရှိသည်။ စံအိမ်တွင်းတပ်ဆင်မှုတစ်ခုတွင် ၂.၄ မီတာ (၈ ပေ) ရှည်သော ချောင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဓာတ်အားခွဲရုံ မြေစိုက်ဇယားကွက်တွင် မကြာခဏ ၃ မီတာ (၁၀ ပေ) ရှည်သော ချောင်းများကို သတ်မှတ်သည်။ ခုခံမှုမြင့်မားသော ဒေသများတွင် အင်ဂျင်နီယာများသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အပိုင်းများစွာကို ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ချောင်းများကို ၆ မီတာ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ မောင်းနှင်ကြသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြေးနီပြားချပ်ထားသော ချောင်းများတွင် အပိုင်းများကို ကွင်းဆက်ချိတ်ဆက်နိုင်စေမည့် ချိတ်ဆက်အဖုံးပါရှိသည်။ ၁.၅ မီတာ တိုးချဲ့ထားသော ၃ မီတာရှည်သော ချောင်းသည် ၄.၅ မီတာအထိ ရောက်ရှိသည်။ ချိတ်ဆက်မှုသည် အဆစ်မှတစ်ဆင့် ဖြောင့်တန်းမှုသတ်မှတ်ချက် (၁ မီလီမီတာ/မီတာ သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းသော အမှား) ကို ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် မောင်းနှင်နေစဉ်အတွင်း ချောင်းသည် ကွေးညွှတ်ခြင်းမရှိပါ။

အချင်း

မြေပြင်တုတ်အချင်းသည် တပ်ဆင်စဉ်အတွင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ရေရှည်ချေးခြင်းသက်တမ်း နှစ်မျိုးလုံးကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၁၄.၂ မီလီမီတာ (၅/၈ လက်မ) တုတ်သည် ဒရိုင်ဘာ သို့မဟုတ် တူတူးစက်ဖြင့် တွန်းအားပေးသည့် လူနေအိမ်နှင့် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း တပ်ဆင်မှုအများစုနှင့် ကိုက်ညီသည်။ ၂၅ မီလီမီတာ (၃/၄ လက်မ) တုတ်သည် ကျစ်လစ်သော သို့မဟုတ် ကျောက်ဆောင်ထူထပ်သော မြေဆီလွှာတွင် နက်ရှိုင်းစွာ မောင်းနှင်ခြင်း၏ ပိုမိုမြင့်မားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်များကို ကိုင်တွယ်ပေးပြီး ချေးခြင်းအနားသတ်အတွက် ကြေးနီမျက်နှာပြင်ဧရိယာ ပိုမိုပေးစွမ်းသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်မှုမှတ်တမ်းများအရ ၅/၈ လက်မ တုတ်များသည် အပူအအေးမျှတသော ရာသီဥတုရှိသော စီမံကိန်းများ (မြောက်အမေရိက၊ ဥရောပ၊ အရှေ့အာရှ) တွင် ပမာဏအများစုရှိပြီး ၃/၄ လက်မ တုတ်များသည် မာကျောသော မြေဆီလွှာများတွင် ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ မောင်းနှင်လေ့ရှိသည့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် သြစတြေးလျ စီမံကိန်းများတွင် ဝယ်လိုအား မြင့်မားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

ဘက်စုံ-ရော့ဒ် အစုအဝေးများ

တုတ်တစ်ချောင်းတည်းသည် ပစ်မှတ်မြေကြီးခုခံမှုကို မရောက်ရှိနိုင်သည့်အခါ တုတ်များကို ထည့်ပါ။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်း- အနည်းဆုံး ကပ်လျက်တုတ်များကို ၎င်းတို့၏ မောင်းနှင်အားအနက်နှင့် ညီမျှအောင် နေရာချပါ။ မီတာ ၃ ရှည်သော တုတ်များအတွက် အနည်းဆုံး မီတာ ၃ အကွာအဝေးကို အသုံးပြုပါ။ ဤအကွာအဝေးသည် တုတ်တစ်ခုစီပတ်လည်ရှိ ခုခံမှုလျှော့ချရေးဇုန်များ အလွန်အကျွံထပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။

များစွာသော rod array ၏ ပေါင်းစပ်ခုခံမှုသည် single-rod ခုခံမှုကို rod အရေအတွက်ဖြင့် စားခြင်းမျှသာ မဟုတ်ပါ။ မြေဆီလွှာနှင့် မြေဆီလွှာ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုသည် ထိရောက်မှုကို လျော့ကျစေသည်။ two-rod array သည် single rod ၏ ခုခံမှု၏ 60% ခန့်ကို ရရှိပြီး 50% မဟုတ်ပါ။ three-rod array သည် 45-50% ခန့်ကို ရောက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ခန့်မှန်းခြေ ကိန်းဂဏန်းများဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် အချိုးသည် soil resistivity တစ်သားတည်းဖြစ်မှုနှင့် rod အကွာအဝေးပေါ်တွင် မူတည်သည်။

ဖြန့်ကျက်မှုအခြေအနေ- အိန္ဒိယတောင်ပိုင်း၊ တမီးလ်နာဒူး။၂၂၀ kV ဓာတ်အားခွဲရုံအသစ်တစ်ခုသည် မြေစိုက်အမှတ်တစ်ခုစီတွင် မြေကြီးခုခံမှု ၁ အုမ်းအောက် လိုအပ်သည်။ မြေဆီလွှာခုခံမှုစစ်တမ်းတွင် အနီရောင် ಓಟ್ಟಾರೆ မြေဆီလွှာတွင် ၈၀၀ အုမ်း-မီတာနှင့် ၄ မီတာအနက်တွင် ၃၅၀ အုမ်း-မီတာရှိကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်းတွင် မီတာ ၅ အကွာအဝေးရှိသော လက်စွပ်တစ်ခုတွင် စီစဉ်ထားသည့် ၂၅ မီလီမီတာ ကြေးနီချောင်းခြောက်ချောင်း၏ အစီအရီကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ အလျားလိုက်ကြေးနီတိပ်ချိတ်ဆက်မှုလျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် ချောင်းအားလုံးကို ချိတ်ဆက်ထားသည်။ တပ်ဆင်ပြီးနောက်စမ်းသပ်မှုသည် အဆိုးဆုံးအခြေအနေတွင် ၀.၇ အုမ်းကို တိုင်းတာခဲ့သည်။

မြေဆီလွှာတွင် မြေပြင်တံတပ်ဆင်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့စက်ရုံဓာတ်ခွဲခန်းမှ ပြန်လည်ပေးပို့သော Spec Sheet များတွင် တွေ့ရှိရသည့် Grounding ချို့ယွင်းချက်ခုနစ်ခု

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မြေစိုက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပရောဂျက်များကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းတွင် ၁၇ နှစ်ကျော်ကြာ လုပ်ကိုင်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့သည် နိုင်ငံများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများတစ်လျှောက် အာမခံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် ပရောဂျက်အပြီး စစ်ဆေးမှုများတွင် ပေါ်လာသည့် ထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်နေသော သတ်မှတ်ချက်နှင့် တပ်ဆင်မှုချို့ယွင်းချက်များကို စာရင်းပြုစုထားပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ အမှားခုနစ်ခုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရသည့် rod များ အချိန်မတန်မီ ချို့ယွင်းမှုများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းသော မြေစိုက်ခုခံမှုဖတ်ရှုမှုအများစုအတွက် အကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။

မြေဆီလွှာခုခံမှုစစ်တမ်းကိုကျော်သွားခြင်း။အင်ဂျင်နီယာများသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် တကယ့်နေရာကို စမ်းသပ်မည့်အစား ဒေသတစ်ခုအတွက် စာအုပ်မြေဆီလွှာတန်ဖိုးများကို မူရင်းအတိုင်းထားလေ့ရှိသည်။ တစ်ခုတည်းသော ပိုင်ဆိုင်မှုအတွင်း၌ပင် ရေနုတ်မြောင်းပုံစံများ၊ ဖြည့်သွင်းမှုသမိုင်း သို့မဟုတ် ကျောက်အခြေခံအနက်တို့ကြောင့် မြောက်ဘက်အဆုံးနှင့် တောင်ဘက်အဆုံးအကြားတွင် ခုခံမှုငါးဆခန့် ကွဲပြားနိုင်သည်။

အနက်တစ်ခုတည်းတွင်သာ စမ်းသပ်ခြင်း။အကွာအဝေးတစ်ခုတွင် Wenner စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတည်းသည် မြေအောက်ရှိ အလွှာလိုက်ပရိုဖိုင်အကြောင်း ဘာမှမပြောနိုင်ပါ။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအလွှာများ၊ ခုခံအားအလွှာများနှင့် ၎င်းတို့အကြား အကူးအပြောင်းကို ဖော်ထုတ်ရန် အနည်းဆုံး အကွာအဝေးသုံးခုတွင် အမြဲတမ်းစမ်းသပ်ပါ။

ရာသီအလိုက် ပြောင်းလဲမှုများကို လျစ်လျူရှုခြင်း။မိုးရာသီအတွင်းသာ စမ်းသပ်ခြင်းသည် မှားယွင်းသောရလဒ်များကို ပေးပါသည်။ မြေစိုက်စနစ်များသည် နေရာဒေသတွင် ကြုံတွေ့ရမည့် အခြောက်သွေ့ဆုံး၊ အပူဆုံးနှင့် အအေးဆုံးအခြေအနေများတွင် စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားရမည်။ အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ်စမ်းသပ်ရန် သုံးစွဲသူများအား ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုပါသည်- မိုးရာသီတွင် တစ်ကြိမ်နှင့် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် တစ်ကြိမ်။

တုတ်အချင်းကို လျှော့တွက်၍ သတ်မှတ်ထားခြင်း။ပစ္စည်းအလေးချိန်ကို လျှော့ချရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော အသေးဆုံးတုတ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် စာရွက်ပေါ်တွင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသော်လည်း မာကျောသော သို့မဟုတ် ကျောက်ဆောင်ထူထပ်သောမြေဆီလွှာတွင် ပါးလွှာသောတုတ်သည် မောင်းနှင်နေစဉ် ကွေးညွှတ်ခြင်း၊ ကွေးညွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးခြင်းတို့ ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် တပ်ဆင်ချိန်ကို အလဟဿဖြစ်စေပြီး စနစ်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်မှု ညံ့ဖျင်းစေသည်။ ကျောက်ဆောင်ထူထပ်သော သို့မဟုတ် ဖိသိပ်ထားသော အခြေအနေရှိသည့် မည်သည့်နေရာအတွက်မဆို ကျွန်ုပ်တို့သည် ၃/၄ လက်မ (၂၅ မီလီမီတာ) တုတ်များကို သတ်မှတ်ပါသည်။

ချိတ်ဆက်မှုကို မေ့လျော့နေခြင်း။အင်ဂျင်နီယာများသည် ၄.၅ မီတာ သို့မဟုတ် ၆ မီတာ ချောင်းအနက် လိုအပ်သည့်အခါတွင်၊ ၎င်းတို့သည် ချောင်းအပိုင်းနှစ်ခုကို အတူတကွ ဂဟေဆော်ရန် ကြိုးစားကြသည်။ ဂဟေဆက်ခြင်းသည် အဆစ်ရှိ ကြေးနီအလွှာကို ပျက်စီးစေပြီး နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ပျက်စီးသွားသော သံချေးတက်သည့်နေရာတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည်။ ကြေးနီအပေါ်ယံ ဆက်နွှယ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုကို အမြဲအသုံးပြုပါ။

ချိတ်ဆက်မှု အရည်အသွေးကို လျစ်လျူရှုထားသည်။လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုသည် လျော့ရဲနေပါက၊ သံချေးတက်နေပါက သို့မဟုတ် သဟဇာတမဖြစ်သော သတ္တုများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ground rod သည် အသုံးမဝင်ပါ။ exothermic welds သို့မဟုတ် စာရင်းဝင် mechanical connectors များဖြင့် ကြေးနီမှ ကြေးနီသို့ ချိတ်ဆက်မှုများသည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြေးနီချောင်းများကို သွပ်ရည်စိမ်ထားသော clamps များနှင့် ရောနှောခြင်းသည် galvanic corrosion cell ကို ဖန်တီးပေးပြီး ချိတ်ဆက်မှုကို အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပျက်စီးစေသည်။

မြေဆီလွှာ ဓာတုဗေဒကို မဖတ်ဘူး။ခုခံမှုတစ်ခုတည်းဖြင့် သံချေးတက်ခြင်းကို မခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ ခုခံမှု အသင့်အတင့် (300 ohm-m) ရှိသော်လည်း ဆာလဖိတ်ပါဝင်မှု မြင့်မားပြီး pH နိမ့်သော မြေဆီလွှာသည် မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ကြေးနီကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ တိုက်ခိုက်လိမ့်မည်။ တုတ်ပစ္စည်းကို မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ရန်အတွက် ခုခံမှုစမ်းသပ်မှုကို မြေဆီလွှာဓာတုဗေဒ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (pH၊ ကလိုရိုက်များ၊ ဆာလဖိတ်များ၊ အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု) နှင့် အမြဲတမ်း တွဲဖက်အသုံးပြုပါ။

Xinchang မှာရှိတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အရည်အသွေးဓာတ်ခွဲခန်းဟာ ကြေးနီပြားချောင်းတွေရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုအသစ်တိုင်းမှာ ဆားဖြန်းစစ်ဆေးမှု (ASTM B117) ကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ၄၇ သုတ် (N=၄၇၊ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၂၃၅,၀၀၀ ချောင်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့) မှာ ကြေးနီအလွှာပျမ်းမျှအထူဟာ ၀.၂၆၈ မီလီမီတာရှိပြီး စံသွေဖည်မှု ၀.၀၁၂ မီလီမီတာရှိပါတယ်။ ဘယ်သုတ်မှ အနည်းဆုံး ၀.၂၅၄ မီလီမီတာအောက် မကျရောက်ခဲ့ပါဘူး။ ချေးစမ်းသပ်မှုကြာချိန်က ၁,၀၀၀ နာရီဖြစ်ပြီး ဘယ်သုတ်မှ အဲဒီပြတင်းပေါက်အတွင်း အခြေခံသတ္တုထိတွေ့မှုကို မပြသခဲ့ပါဘူး။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ

စံသတ်မှတ်ထားသော rod များအစား chemical grounding electrodes များ လိုအပ်သည့် soil resistivity တန်ဖိုးမှာ အဘယ်နည်း။

တစ်ခုတည်းသော ကန့်သတ်ချက်မရှိသော်လည်း လက်တွေ့တွင်၊ စီစဉ်ထားသော rod အနက်တွင် soil resistivity သည် 1,000 ohm-m ထက်ကျော်လွန်သွားသောအခါ၊ chemical grounding electrodes သို့မဟုတ် ground modules များသည် လက်တွေ့လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ 500 ohm-m အောက်၊ သင့်လျော်သော အရွယ်အစားရှိသော ကြေးနီပြား rod array သည် လက်ခံနိုင်သော resistance ကို ရရှိသည်။ 500 မှ 1,000 ohm-m အကြားတွင်၊ အင်ဂျင်နီယာသည် deeper driving သို့မဟုတ် multi-rod arrays များသည် ဓာတုဗေဒ တိုးမြှင့်ခြင်းမရှိဘဲ target resistance သို့ ရောက်ရှိနိုင်မနိုင်ကို တွက်ချက်ရမည်။

မြေအောက်စနစ်တပ်ဆင်ပြီးနောက် မြေဆီလွှာခုခံမှုကို မည်မျှမကြာခဏ ပြန်လည်စမ်းသပ်သင့်သနည်း။

စံနှုန်းအများစုသည် စတင်အသုံးပြုချိန်တွင် စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး ပုံမှန်စမ်းသပ်ရန် အကြံပြုထားသည်။ IEEE 81 သည် အရေးကြီးသောတပ်ဆင်မှုများ (ဓာတ်အားခွဲရုံများ၊ ဒေတာစင်တာများ၊ ဆေးရုံများ) အတွက် နှစ်စဉ် သို့မဟုတ် နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် စမ်းသပ်ရန် အကြံပြုထားသည်။ မြေဆီလွှာအခြေအနေတည်ငြိမ်သော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အဆောက်အအုံများအတွက် သုံးနှစ်မှ ငါးနှစ်အထိ စမ်းသပ်ချိန်ကြားကာလသည် အဖြစ်များသည်။ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို မြေပြုပြင်ခြင်း၊ မြေညှိခြင်း သို့မဟုတ် ရေနုတ်မြောင်းပြောင်းလဲမှုကြီးတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင်မဆို အမြဲတမ်း ပြန်လည်စမ်းသပ်ပါ။

Wenner 4-point စမ်းသပ်မှုအတွက် စံမာလ်တီမီတာကို သုံးလို့ရပါသလား။

မဟုတ်ပါ။ စံမာလ်တီမီတာတစ်ခုသည် မြေဆီလွှာမှတစ်ဆင့် လုံလောက်သော လျှပ်စီးကြောင်းကို ထိုးသွင်းခြင်းမရှိသည့်အပြင် အလားအလာရှိသော အီလက်ထရုတ်များအကြား မြင့်မားသော ခုခံအားကျဆင်းမှုကို တိကျစွာ တိုင်းတာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ Wenner နည်းလမ်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော သီးသန့်မြေပြင်ခုခံမှုစမ်းသပ်ကိရိယာတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ဤကိရိယာများသည် ပါဝါစနစ် ဟာမိုနစ်များမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ရှောင်ရှားပြီး ခုခံမှုကို တိုက်ရိုက်တိုင်းတာသည့် ကြိမ်နှုန်းတွင် AC လျှပ်စီးကြောင်းကို ထိုးသွင်းပါသည်။

ကြေးနီပြားဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော ချောင်းတွင် အနည်းဆုံး ကြေးနီအလွှာအထူ မည်မျှလက်ခံသင့်သနည်း။

Shibang မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ AF-0232 မော်ဒယ်မှာ အနည်းဆုံး ကြေးနီအလွှာ 0.254 မီလီမီတာ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီအထူဟာ မြေဆီလွှာအခြေအနေအများစုမှာ နှစ် ၅၀ ကြာ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ပိုပါးတဲ့ ကြေးနီအလွှာတွေ (0.15 မီလီမီတာအောက်) ဟာ မြေဆီလွှာပြင်းထန်တဲ့ မြေဆီလွှာတွေမှာ ၁၅ နှစ်ကနေ ၂၀ နှစ်အတွင်း ယိုယွင်းပျက်စီးသွားပြီး သံမဏိအူတိုင်ကို လျင်မြန်စွာ သံချေးတက်စေပါတယ်။ ပျမ်းမျှ ဒါမှမဟုတ် အမည်ခံကိန်းဂဏန်းမဟုတ်ဘဲ အနည်းဆုံးအာမခံအထူအတွက် ထုတ်လုပ်သူကို အမြဲမေးပါ။

မြေကြီးခုခံမှုနည်းအောင် လုပ်ဖို့ rod အရှည်က rod အချင်းထက် ပိုအရေးကြီးသလား။

ဟုတ်ကဲ့၊ ကိစ္စအများစုမှာ။ တုတ်အရှည်တိုးတာက အချင်းတိုးလာတာထက် မြေကြီးခုခံမှုကို လျှော့ချရာမှာ ပိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ တုတ်ရှည်က မြေဆီလွှာရဲ့ ထုထည်ကို ပိုထိတွေ့ပြီး ပိုနက်ရှိုင်းပြီး ပိုလျှပ်ကူးနိုင်တဲ့ အလွှာတွေကို မကြာခဏ ရောက်ရှိလေ့ရှိပါတယ်။ အချင်းက ခုခံမှုလျှော့ချမှု (မျက်နှာပြင်ဧရိယာပိုများ) ကို အထောက်အကူပြုပေမယ့် အကျိုးသက်ရောက်မှုက မျဉ်းဖြောင့်မဟုတ်ဘဲ logarithmic ဖြစ်ပါတယ်။ အချင်း ၁၄.၂ မီလီမီတာရှိတဲ့ ၃ မီတာတုတ်က တူညီတဲ့မြေဆီလွှာမှာ အချင်း ၂၅ မီလီမီတာရှိတဲ့ ၁.၅ မီတာတုတ်ထက် ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုကောင်းပါတယ်။

multi-rod array မှာ ground rod တွေကြားမှာ ဘယ်လောက်အကွာအဝေး သုံးသင့်လဲ။

အထွေထွေအင်ဂျင်နီယာစည်းမျဉ်းမှာ အနည်းဆုံး မောင်းနှင်ထားသောအနက်နှင့် ညီမျှသော တုတ်များကို နေရာချထားရန်ဖြစ်သည်။ မီတာ ၃ ရှည်သော တုတ်များအတွက် အနည်းဆုံး မီတာ ၃ အကွာအဝေးကို ထိန်းသိမ်းပါ။ အကွာအဝေးကျဉ်းလေ ခုခံမှုလျှော့ချရေးဇုန်များ ထပ်နေသောကြောင့် တုတ်များကို အလဟဿဖြစ်စေသည်။ အင်ဂျင်နီယာအချို့သည် အမြင့်ဆုံးထိရောက်မှုအတွက် အနက်အကွာအဝေး၏ ၁.၅ ဆအထိ တွန်းအားပေးသော်လည်း မြို့ပြနေရာများတွင် မြေယာကန့်သတ်ချက်များသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပိုမိုတင်းကျပ်သော အစီအစဉ်များကို အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ဒီဇိုင်းသည် တုတ်အရေအတွက်ဖြင့် ရိုးရှင်းစွာပိုင်းခြားခြင်းဟု မယူဆဘဲ အမှန်တကယ် array ခုခံမှုကို ပုံစံပြုသင့်သည်။

ဆောင်းရာသီမှာ မြေဆီလွှာရဲ့ အပူချိန်က မြေတံရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေသလဲ။

မြေဆီလွှာအပူချိန်ကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ ခုခံမှုမြင့်တက်လာသည်။ အေးခဲမှုအောက်တွင် ခုခံမှုသည် အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုနှင့် မြေအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ၅ ဆမှ ၁၀ ဆအထိ မြင့်တက်လာနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နွေရာသီတွင် ၄ အုမ်းတိုင်းတာသော မြေစိုက်စနစ်သည် အေးခဲဇုန်သည် တုတ်၏အနက်သို့ရောက်ရှိပါက ဆောင်းရာသီအလယ်ပိုင်းတွင် ၁၅-၂၅ အုမ်းဖတ်နိုင်သည်။ အေးသောရာသီဥတုများတွင် တုတ်များကို အေးခဲမျဉ်းအောက်သို့ မောင်းနှင်ပါ သို့မဟုတ် ဓာတုလျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ရေခဲ-အရည်ပျော်ခြင်း ዑደብများတစ်လျှောက် တုတ်အဖျားတစ်ဝိုက်တွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖုံးကို ထိန်းသိမ်းပါ။

ကြေးနီပြားများ ඔප දැමීමသည် exothermic welding ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ကိုက်ညီပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့။ ကြေးနီပြားဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော ချောင်းများသည် အပူထုတ်ခြင်း (cadweld) ချိတ်ဆက်မှုများကို သန့်ရှင်းစွာ လက်ခံပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အပြင်ဘက် ကြေးနီမျက်နှာပြင်သည် ကောင်းမွန်သော ဂဟေဆော်အလွှာကို ပေးစွမ်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဂဟေဆက်ခြင်းသည် ချောင်း၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော မော်လီကျူး ကြေးနီမှ ကြေးနီ နှောင်ကြိုးကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဂဟေဆက်ခြင်းမပြုမီ ချောင်းမျက်နှာပြင်ကို အမြဲသန့်ရှင်းပြီး သင်ချိတ်ဆက်မည့် ချောင်းအချင်းအတွက် ဂဟေထုတ်လုပ်သူ၏ ပုံစံကို လိုက်နာပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင် ထုတ်လုပ်သော grounding ထုတ်ကုန်အပြည့်အစုံအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မြေပြင်တုတ်နှင့် မြေကြီးတုတ် အမျိုးအစားစာမျက်နှာ။ သင်သည်လည်း ဖတ်ရှုနိုင်သည်grounding ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲပိုမိုကျယ်ပြန့်သော စက်မှုလုပ်ငန်း အရင်းအမြစ်များမှ။

စာရေးသူအကြောင်း

ဂျိန်း ယန်
Xinchang Shibang New Material Co., Ltd မှာ အရောင်းမန်နေဂျာ

ဒါက Xinchang Shibang New Material Co., Ltd မှ Jane ပါ။ ဒီစက်ရုံဟာ မြေစိုက်စနစ်နဲ့ မိုးကြိုးစနစ်ထုတ်ကုန်တွေကို ၁၇ နှစ်ကျော် ထုတ်လုပ်တဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ရုံတစ်ရုံပါ။

ကျွန်တော်ဟာ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးမှာ မိုးကြိုးကာကွယ်ရေးနဲ့ မြေချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ ၁၂ နှစ်ရှိတဲ့ အရောင်းမန်နေဂျာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။

ကျွန်တော်/ကျွန်မဟာ တရုတ်နိုင်ငံကနေ မိုးကြိုးကာကွယ်ရေးနဲ့ မြေစိုက်ထုတ်ကုန်တွေ ရယူရာမှာ ပြည်ပက ဖောက်သည်တွေကို ပံ့ပိုးပေးရာမှာ အထူးပြုပါတယ်။ အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး စီစဉ်ပေးခြင်းနဲ့ ပို့ကုန်စာရွက်စာတမ်းတွေ အပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကို ပေးပါတယ်။ တခြားလျှပ်စစ်နဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ ဝယ်ယူရာမှာလည်း ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။

ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ဆက်သွယ်ရလွယ်ကူတဲ့အတွက် တစ်နေရာတည်းမှာ ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်တွေကို ပေးဆောင်ဖို့ အသင့်ရှိနေပါတယ်။

ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်:https://www.facebook.com/profile.php?id=100010328133684
LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/%E5%BA%B7-%E6%9D%A8-81babb102/?skipRedirect=true
X: https://x.com/janeyang33


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်