ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-24 မူရင်း- ဆိုက်
ကမ်းရိုးတန်းနှင့် အကြီးစားစက်မှုဇုန်များ သည် ဆားရည်ညစ်ညမ်းမှုကြောင့် နေ့စဥ် ပြင်းထန်သော မီးတောက်လောင်နိုင်သည့် အန္တရာယ်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဆားမှုန်များသည် သမုဒ္ဒရာမှ ကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ အဆက်မပြတ် မှုတ်ထုတ်ပြီး ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများပေါ်တွင် မဆုတ်မနစ် စုစည်းနေပါသည်။ သမားရိုးကျ ကြွေထည်နှင့် ဖန်သားလျှပ်ကာများသည် ဤကြမ်းတမ်းသော ပတ်ဝန်းကျင်ဇုန်များတွင် လျင်မြန်သော မျက်နှာပြင်စိုစွတ်မှုဒဏ်ကို ခံစားနေကြရသည်။ ကမ်းရိုးတန်းမြူခိုးများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အစိုဓာတ်သည် ဤစုဆောင်းထားသောဆားနှင့် ပေါင်းစပ်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် နေအိမ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အလွန်လျှပ်ကူးနိုင်သော အီလက်ထရွန်းအလွှာတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ ဤအန္တရာယ်ရှိသောပေါင်းစပ်မှုသည် မကြာခဏဆိုသလို ဆိုးရွားသော ယိုစိမ့်သောရေစီးကြောင်းများနှင့် ခန့်မှန်း၍မရသော လိုင်းပြတ်တောက်မှုများကို မကြာခဏဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဤဆောင်းပါးသည် a ၏ တကယ့်စွမ်းဆောင်ရည် မက္ကင်းနစ်ကို အကဲဖြတ်သည်။ Silicone Rubber Insulator ။ ပြင်းထန်သောဆားမြူအခြေအနေအောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပင်မစမ်းသပ်မှုစံနှုန်းများ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဝယ်ယူမှုစံနှုန်းများကို ဆန်းစစ်ရန်အတွက် ယေဘုယျစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတောင်းဆိုမှုများကို ဖြတ်တောက်မည်ဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သော ပတ်ဝန်းကျင် ဖိစီးမှု ကာလအတွင်း ဤအဆင့်မြင့် ပိုလီမာများ မည်ကဲ့သို့ ပြုမူသည်ကို သင် အတိအကျ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤဒိုင်းနမစ်များကို နားလည်ခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာများအား ရေရှည်တွင် အရေးကြီးသော ဂရစ်ပစ္စည်းများကို စိတ်ချယုံကြည်စွာ ကာကွယ်ရန် မှန်ကန်သော ဟာ့ဒ်ဝဲကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ဆားသိုက်တစ်ခုတည်းသည် ခြောက်သွေ့သောရာသီဥတုတွင် ချက်ခြင်းအကွက်များ ချို့ယွင်းမှုမဖြစ်စေပါ။ ပတ်ဝန်းကျင် အစိုဓာတ် ညီမျှခြင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်သောအခါ စစ်မှန်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အန္တရာယ် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ကမ်းရိုးတန်းမှ မြူခိုးများ၊ မိုးဖွဲဖွဲများ နှင့် စိုထိုင်းဆ မြင့်မားသော အဆင့်များသည် insulator အိမ်ရာ ပေါ်တွင် ရှိသော ခြောက်သွေ့သော ပင်လယ်ရေကြောင်း မှ လေမှုန်များကို အလွယ်တကူ ပျော်ဝင်စေသည်။ ဤတိကျသော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုသည် အလွန်လျှပ်ကူးနိုင်သော အီလက်ထရိုလစ်အလွှာကို ဖန်တီးပေးသည်။ ထို့နောက် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းသည် စက်၏မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုဖြတ်၍ လွယ်ကူပြီး ခုခံမှုနည်းသောလမ်းကြောင်းကို ရှာဖွေသည်။
ဤစိုစွတ်သော ဆားရည်အလွှာတစ်လျှောက်တွင် စစ်ဆေးမထားသော ယိုစိမ့်နေသော လျှပ်စီးကြောင်းသည် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်နေသည်။ ရေစီးကြောင်းအတိုင်း မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် ပြင်းထန်သော ဒေသန္တရအပူကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤအပူစွမ်းအင်သည် အစိုဓာတ်အလွှာ၏ သေးငယ်သောအပိုင်းများကို အငွေ့ပျံစေပြီး ထူးခြားသောခြောက်သွေ့သောကြိုးများကို ဖန်တီးပေးသည်။ မြင့်မားသောဗို့အား arcs ဤအသစ်ဖွဲ့စည်းထားသောခြောက်သွေ့သောကြိုးများကိုချက်ချင်းနီးပါးတံတားထိုးပါ။ အဆက်မပြတ်ခြောက်သွေ့သောကြိုးဝိုင်းသည် မျက်နှာပြင်ပစ္စည်းကို အခြေခံအားဖြင့် ပြိုကွဲစေပြီး ပြီးပြည့်စုံသော မီးတောက်များအဖြစ်သို့ တိုးလာတတ်သည်။ လျှပ်တစ်ပြက် ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားသောအခါ၊ အကာအကွယ် relay များ ခရီးစဉ်နှင့် မစီစဉ်ရသေးသော လိုင်းပြတ်တောက်မှုများ ချက်ချင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
အင်ဂျင်နီယာများသည် စုစည်းထားသော သီးခြား creepage အကွာအဝေးကို တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့် ဤရှုပ်ထွေးသောပြဿနာကို မဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ သဘာဝအတိုင်း ရေအားလျှပ်စစ်မျက်နှာပြင်ကိုဖြတ်၍ ရှည်လျားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းသည် နောက်ဆုံးတွင် ရေစိုနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤတိကျသောပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားပေးမှုကို လျော့ပါးစေရန် မော်လီကျူးအဆင့်တွင် တက်ကြွသောပစ္စည်းခုခံမှုလိုအပ်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းကိုချိုးဖျက်ရန် insulator မျက်နှာပြင်သည် ရေကိုတက်ကြွစွာတွန်းလှန်ရပါမည်။ ဤတက်ကြွသောကာကွယ်ရေးမပါဘဲ၊ ကမ်းရိုးတန်းမှမြူများသည် passive creepage extension များကိုအမြဲတမ်းကျော်လွှားလိမ့်မည်။
အဆင့်မြင့် ပိုလီမာ အိမ်ရာများသည် ကြမ်းတမ်းသော ပင်လယ်ရေကြောင်း ရာသီဥတုများကို ဆန့်ကျင်သည့် တက်ကြွသော မျက်နှာပြင်ကို အကာအကွယ်ပေးသည်။ အခြေခံပစ္စည်းသည် ပေါ်လီမာမက်ထရစ်အတွင်း ထည့်သွင်းထားသော Low Molecular Weight (LMW) siloxanes ကို အသုံးပြုသည်။ ဤအရည်များနှင့်တူသော ပိုလီမာကွင်းဆက်များသည် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပစ္စည်းများမှ အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်သို့ အချိန်နှင့်အမျှ သဘာဝအတိုင်း ရွေ့ပြောင်းသည်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရောက်သည်နှင့် ၎င်းတို့သည် ဆားအမှုန်များနှင့် အညစ်အကြေးများကို အဆက်မပြတ် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဤအရေးကြီးသော encapsulation လုပ်ငန်းစဉ်သည် လေထုညစ်ညမ်းမှုအလွှာတစ်ခုလုံးကို ရေစိုခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားစေသည်။
ရေကိုအခြေခံ၍ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖလင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို တားဆီးပေးပါသည်။ ရိုးရာကြွေထည်များသည် မျက်နှာပြင်အနှံ့ အစိုဓာတ်ကို ချောမွေ့စွာ ဖုံးအုပ်နိုင်စေပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ဆီလီကွန်သည် ရေမော်လီကျူးများကို သီးခြား၊ ကွဲပြားသော အမှုန်အမွှားများအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤစဉ်ဆက်မပြတ် ရေလမ်းကြောင်းများကို ချိုးဖျက်ခြင်းသည် ကနဦး ယိုစိမ့်သော လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖိနှိပ်သည်။ အကယ်၍ အစက်အစက်များကြားတွင် လျှပ်စီးကြောင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် မစီးဆင်းနိုင်ပါက၊ အခြောက်လှန်းတီးမှုတ်ခြင်းသည် စတင်ရန် ရုန်းကန်နေရသည်။ ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားသည် အရင်းခံအိမ်များကို အပူပိုင်းပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
ပေါ်လီမာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းတင်ထားသော ကန့်သတ်ချက်ကို ဝေဖန်သူများက ထောက်ပြလေ့ရှိသည်။ တစ် ပေါင်းစပ်လျှပ်ကာသည် မျက်နှာပြင်ရေကို တွန်းလှန်နိုင်စွမ်း ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ အဆက်မပြတ် Corona စွန့်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆားရည်ဖိစီးမှုအောက်တွင် ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းများသည် မီသိုင်းအုပ်စုများကို မျက်နှာပြင်မှခေတ္တဖယ်ထုတ်ကာ ၎င်းကို ယာယီရေဓာတ်အဖြစ် ပြောင်းလဲစေသည်။ သို့သော်၊ ပစ္စည်းသည် အခြေခံအားဖြင့် ၎င်း၏ထူးခြားသော ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြန်လည်ရရှိစေသည်။ ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုရပ်တန့်သွားသည်နှင့်၊ အတွင်းပိုင်း LMW siloxanes များသည် ၎င်းတို့၏ အပြင်ဘက်သို့ ရွှေ့ပြောင်းမှု ပြန်လည်စတင်သည်။ ပိုလီမာသည် နာရီအနည်းငယ်မှ ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ၎င်း၏ အပြည့်အ၀ hydrophobic အခြေအနေ ပြန်လည်ရရှိစေသည်။
Aerodynamic ဒီဇိုင်းသည် အိမ်ရာပေါ်တွင် ဆားမည်မျှ စုပုံနေကြောင်း သိသာထင်ရှားစွာ ညွှန်ပြသည်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောဖြစ်ရပ်များအတွင်း လျှပ်ကာတစ်ခုသည် မည်မျှထိရောက်စွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည်ကို ဖယ်ရှားသည့်ပရိုဖိုင်များကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ကမ်းရိုးတန်းနေရာချထားမှုများအတွက် ၎င်းတို့အား အတည်ပြုခြင်းမပြုမီ မတူညီသောပုံစံအချက်များ ဂရုတစိုက်အကဲဖြတ်ရပါမည်။ ပရိုဖိုင်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းက ဆားထောင်ချောက်ကို တားဆီးပေးပြီး သဘာဝအတိုင်း ဆေးကြောခြင်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။
အင်ဂျင်နီယာများက သုံးသပ်သည်။ ပေါင်းစပ်ထားသော ရှည်လျားသော လျှပ်ကာပစ္စည်း ။ ဗို့အားမြင့် ဂီယာလိုင်းများအတွက် ထုတ်လုပ်သူသည် ၎င်းတို့အား ကွဲပြားသော အလှည့်ကျ ပရိုဖိုင်များကို အသုံးပြု၍ ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ ဤကွဲပြားသော သွန်းသည့်အချင်းများသည် ဒေါင်လိုက်ရေစီးလမ်းကြောင်းများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အနှောင့်အယှက်ပေးသည်။ ဤပစ်မှတ်ထားသော အနှောင့်အယှက်သည် ထူထပ်သော မြူများကြားတွင် ဆားရည်များ စုပုံခြင်းကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေသည်။ ကမ်းရိုးတန်းလေသည် ဤလေခွင်းအားကောင်းသော တဲများပတ်လည်တွင် သဘာဝအတိုင်း စီးဆင်းစေပြီး ဆားအနည်ထိုင်သည့် လေအိတ်များကို တားဆီးပေးပါသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခွဲရုံများပေါ်တွင် ကြီးကြီးမားမား မှီခိုနေရပါသည်။ composite post insulator ။ တင်းကြပ်သော structural load တောင်းဆိုမှုများကြောင့် ဤသီးသန့် ယူနစ်များသည် လေးလံသော busbar များကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် ပိုမိုမြင့်မားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တင်းမာမှု လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဤတောင့်တင်းမှုကိုရရှိရန် သိသိသာသာ ပိုကြီးသော ဖိုက်ဘာမှန်အချင်းကို ပါရှိသည်။ အကဲဖြတ်ခြင်းတွင် ဤပိုထူသောအူတိုင်သည် ဆားမြူဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် မည်ကဲ့သို့ တုံ့ပြန်ပုံအပေါ် အာရုံစိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပိုကျယ်သော core သည် leeward side တွင် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ပိုမိုစုဆောင်းနိုင်ပြီး၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော creepage design သည် ဤနေရာတွင် အရေးကြီးပါသည်။
ဒေသဆိုင်ရာ ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်များကို မကြာခဏ ဖြန့်ကျက်သည်။ ပေါင်းစပ် pin insulator ။ အလတ်စား ဗို့အားလိုင်းများအတွက် ဤယူနစ်များသည် သေးငယ်သော အလုံးစုံ ပရိုဖိုင်များနှင့် ပိုမိုတင်းကျပ်သော ရှင်းလင်းမှုများ ရှိသည်။ ဆားမြူသိပ်သည်းဆ မြင့်မားခြင်းသည် သေးငယ်သော တဲများကြားရှိ ကျဉ်းမြောင်းသော ကွက်လပ်များကို အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။ ကမ်းရိုးတန်းဇုန်များအတွက် အထူးသင့်လျော်သော အချင်းအချင်းဒီဇိုင်းကို မပြုပြင်ပါက၊ မီးခိုးကူးနိုင်သည့် အန္တရာယ်များ သိသိသာသာ တိုးလာပါသည်။ မြူထူထပ်သောအခြေအနေများအတွင်း ရွေးချယ်ထားသော တဲအကွာအဝေးသည် ရေကူးတံတားကို ပြတ်သားစွာ တားဆီးရန် သေချာစေရမည်။
ရေရှည်ကမ်းရိုးတန်းယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို အာမခံရန် တောက်ပသော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဘရိုရှာများကို သင် အားကိုး၍မရပါ။ စစ်မှန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအတည်ပြုရန် စံပြုစမ်းသပ်ခြင်းပရိုတိုကောများကို တိကျစွာလိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် အထူးပြုဆားမြူခန်းများအတွင်း ပြင်းထန်သော ကမ်းရိုးတန်းအိုမင်းမှုကို ဆယ်စုနှစ်များစွာ အတုယူခဲ့ကြသည်။ ဤထိန်းချုပ်ထားသော စမ်းသပ်နည်းစနစ်များသည် IEC 62217 နှင့် အသိအမှတ်ပြုထားသော IEEE စံနှုန်းများနှင့် အတိအကျ ကိုက်ညီပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အရှိန်မြှင့်ဖိစီးမှုအောက်တွင် ခြေရာခံခြင်းနှင့် တိုက်စားမှုခံနိုင်ရည်အား အကဲဖြတ်ခြင်းအပေါ် အထူးအာရုံစိုက်သည်။
Leakage Current (LC) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ပင်မအကဲဖြတ်မက်ထရစ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဝယ်ယူသူများသည် လက်ခံနိုင်သော milliamp သတ်မှတ်ချက်များအတွက် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများကို စိစစ်သင့်သည်။ အလွန်မြင့်မားသော ယိုစိမ့်သောရေစီးကြောင်းများသည် လယ်ကွင်းအတွင်း အံ့မခန်းမီးတောက်လောင်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို ညွှန်ပြနေသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် 1000 နာရီ မြူများနှင့် ထိတွေ့မှု စမ်းသပ်မှုများအတွင်း ပေါ်လီမာပစ္စည်းသည် ဤလျှပ်စီးကြောင်းကို ထိထိရောက်ရောက် ဖိနှိပ်ထားရပါမည်။ တစ်သမတ်တည်း နှိမ်နင်းခြင်းသည် ပစ္စည်းသည် တာရှည် ကမ်းရိုးတန်းမုန်တိုင်းများကို ကိုင်တွယ်နိုင်ကြောင်း သက်သေထူသည်။
ခြေရာခံခြင်းနှင့် တိုက်စားခံနိုင်ရည်သည် ဒုတိယအရေးကြီးသော မက်ထရစ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ပြင်းထန်သောခြောက်သွေ့သောကြိုးဝိုင်း arcing ရှင်သန်ရန် ပစ္စည်း၏ မွေးရာပါစွမ်းရည်ကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။ ပေါ်လီမာ အိမ်ရာသည် အမြဲတမ်း ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို မခံစားရဘဲ ဒေသအလိုက် လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ နက်ရှိုင်းသော ကာဗွန်ခြေရာခံခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော အိမ်ရာတိုက်စားမှုကြောင့် ချက်ချင်းစမ်းသပ်မှု မအောင်မြင်ပါ။ အမာခံဖိုက်ဘာမှန်ကို စမ်းသပ်သည့်စက်ဝန်းတစ်လျှောက်လုံး လုံးလုံးလျားလျား ကာကွယ်ထားရပါမည်။
ရောင်းချသူဒေတာပက်ကေ့ဂျ်များတွင် ထည့်သွင်းထားသော ရှင်းလင်းသောအနီရောင်အလံများအတွက် သတိထားပါ။ အကြွင်းမဲ့ 'သုညယိုစိမ့်' ၏ လက်တွေ့မကျသော အရေးဆိုမှုများကို အလွန်အမင်း နည်းပညာဆိုင်ရာ သံသယများဖြင့် ဆက်ဆံပါ။ ပြင်းထန်သောစိုစွတ်မှုဖြစ်စဉ်များအတွင်း ပိုလီမာများသည် သေးငယ်သောမျက်နှာပြင်ရေစီးကြောင်းများကို အမြဲပြသသည်။ ရောင်းချသူသည် စစ်မှန်သော၊ ရေရှည်ဆားမြူထိတွေ့မှုဒေတာကို ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ကုန်ပစ္စည်းအရည်အချင်းစစ်ကို ငြင်းဆိုပါ။ ရေတိုစမ်းသပ်ခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးသောပတ်ဝန်းကျင်အိုမင်းခြင်း၏ဆယ်စုနှစ်များကို ခန့်မှန်း၍မရနိုင်ပါ။
Salt Fog Testing Metrics Summary
| Evaluation Metric | Acceptable Standard | Unacceptable Indication (ပျက်ကွက်) |
|---|---|---|
| Leakage Current (LC) | တည်ငြိမ်သော၊ အနိမ့် milliamp အပိုင်းအခြား | အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အရှိန်မြှင့်တက်လာသည်။ |
| အိမ်ရာတိုက်စားခြင်း။ | အပေါ်ယံမြေဖြူခဲ သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်အသေးစားများ ဝတ်ဆင်ခြင်း။ | အတွင်းပိုင်းဖိုက်ဘာမှန်ကို နက်ရှိုင်းစွာ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသည်။ |
| ခုခံခြေရာခံခြင်း။ | လျှပ်ကူးကာဗွန်လမ်းကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါ။ | ချောင်းတစ်လျှောက်တွင် အမြဲတမ်း ကာဗွန်လမ်းကြောင်းများကို မြင်နိုင်သည်။ |
| Hydrophobicity ပြန်လည်ထူထောင်ရေး | 72 နာရီအတွင်း အမှုန်အမွှားများ အပြည့်ပြန်ပေါ်လာသည်။ | အနားယူပြီးနောက် မျက်နှာပြင်သည် အမြဲတမ်း ရေဓာတ်ရှိနေပါသည်။ |
ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပိုလီမာနည်းပညာ၏ မွေးရာပါ ကန့်သတ်ချက်များကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ အသိအမှတ်ပြုရပါမည်။ ပြင်းထန်ပြီး အနှောက်အယှက်ကင်းသော ဆားမြူသည် ဓာတုဗေဒနည်းအရ ပိုလီမာအိုမင်းခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ လွန်ကဲသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV) ရောင်ခြည်နှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ အိမ်ရာသည် အလွန်လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းသွားပါသည်။ ပြင်းထန်သော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် ပင်လယ်ရေငန်ဓာတ်တို့၏ ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်မှုသည် ရော်ဘာမက်ထရစ်၏ မော်လီကျူးနှောင်ကြိုးများကို တိုက်ခိုက်သည်။
အန္တရာယ်လျော့ပါးရေးတွင် အလွန်တက်ကြွသော ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် စစ်ဆေးရေးဗျူဟာများ လိုအပ်ပါသည်။ အသုံးအဆောင်များသည် ၎င်းတို့၏ ကမ်းရိုးတန်းပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပုံမှန်မြင်သာသော စစ်ဆေးမှုများကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤကင်းလှည့်နေစဉ်အတွင်း ကွင်းဆင်းပညာရှင်များသည် အထူးပြု UV သို့မဟုတ် Corona ကင်မရာများကို အသုံးပြုသင့်သည်။ ဤ optical ကိရိယာများသည် စောစောစီးစီး မြေဖြူခဲများ၊ မျက်နှာပြင် တောင့်တင်းခြင်း သို့မဟုတ် လူမျက်စိဖြင့် ၎င်းတို့ကို မတွေ့မီ အချိန်အတော်ကြာအောင် ဒေသအလိုက် ပြုလုပ်ထားသော မိုက်ခရိုအက်ကွဲအက်ကြောင်းများကို သိရှိနိုင်သည်။ ဤပျက်စီးယိုယွင်းမှုပြဿနာများကို စောစီးစွာသိရှိခြင်းသည် ဘေးဥပဒ်လိုင်းကျဆင်းခြင်းနှင့် စနစ်ကျသောကျရှုံးမှုများကို တားဆီးပေးသည်။
အင်ဂျင်နီယာအဆင့်တွင် ဖြစ်လေ့ရှိသော သတ်မှတ်ချက် ကျော်လွန်သော ထောင်ချောက်များကို သတိထားပါ။ အစီအစဥ်ရေးဆွဲသူအများအပြားသည် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် စုစည်းထားသော သီးခြားတွားသွားသည့်အကွာအဝေးကို မျက်စိမှိတ် တိုးမြှင်ကြသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှည်လျားသော လမ်းကြောင်းသည် မြူခိုးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အလိုအလျောက် တိုးတက်စေသည်ဟု ယူဆကြသည်။ သို့သော်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွန်းပရိုဖိုင်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်မလုပ်ဆောင်ဘဲ creepage တိုးခြင်းသည် ဆိုးရွားသောပြဿနာများကို ဖန်တီးပေးသည်။ တင်းကျပ်စွာ ခွဲထားသော အပေါက်များ အများအပြားကို အတူတကွ ထုပ်ပိုးခြင်းသည် ဆားနှင့် အစိုဓာတ်ကို ပိုမိုစုပ်ယူသည်။ အလွန်သိပ်သည်းသော ဤပရိုဖိုင်သည် အမှန်တကယ်အားဖြင့် ထူထပ်သော မြူများတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆိုးရွားစေသည်။
ပြင်းထန်သော ဆားငန်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဟာ့ဒ်ဝဲကို မှာယူသည့်အခါ အလွန်ဖွဲ့စည်းပုံနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါ။ တင်းကျပ်သော ဝယ်ယူမှုစစ်ဆေးသည့်စာရင်းသည် အလုပ်အတွက် တာရှည်ခံပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော အစိတ်အပိုင်းများကို သင်ရရှိကြောင်း သေချာစေသည်။ ပြင်းထန်သော ကမ်းရိုးတန်းအသုံးပြုမှုများအတွက် ယေဘူယျ အသုံးဝင်အဆင့် ပိုလီမာများကို လက်မခံပါနှင့်။
ကောင်းစွာဖော်စပ်ထားသော ဆီလီကွန်ပေါ်လီမာသည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ဆားမြူပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အထိရောက်ဆုံး လျှပ်ကာရည်အဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။ အောင်မြင်မှုသည် ယိုစိမ့်မှုအား ဖြိုခွင်းမှုအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသည့် တင်းကျပ်သော ပစ္စည်းအကဲဖြတ်မှုပေါ်တွင် လုံးဝမူတည်သည်။ လွန်ကဲသော ကမ်းရိုးတန်း ဖိစီးမှုအောက်တွင် ပိုလီမာအိမ်ရာ၏ ရေရှည်ရှင်သန်မှုကို သာလွန်ကောင်းမွန်သော တိုက်စားခံနိုင်ရည်က နောက်ဆုံးတွင် ညွှန်ပြသည်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာနေချိန်တွင် ဟာ့ဒ်ဝဲသည် ဟာ့ဒ်ဝဲကို ထိရောက်စွာ သန့်စင်ပေးနိုင်ကြောင်း သင့်လျော်သော ဖွန်းပရိုဖိုင်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းက အာမခံပါသည်။ အားနည်းချက်ရှိသော ကွန်ရက်အပိုင်းများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် အင်ဂျင်နီယာများသည် ၎င်းတို့၏ လက်ရှိကမ်းရိုးတန်း လျှပ်စီးကြောင်းနှုန်းများကို ချက်ချင်းစစ်ဆေးသင့်သည်။ ၀ယ်လိုအားအဖွဲ့များသည် ရှေ့သို့တက်လှမ်းမည့် ထုတ်လုပ်သူအားလုံးထံမှ သတ်မှတ်ထားသော နာရီ 1,000 ဆားမြူအခန်းစမ်းသပ်မှုဒေတာကို တောင်းဆိုရပါမည်။
A: ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၄ နာရီမှ ၇၂ နာရီအထိ ကြာသည်။ ပြန်လည်ရယူခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ တိကျသောပစ္စည်းဖော်မြူလာနှင့် ဖြစ်ရပ်အတွင်း မျက်နှာပြင်ထွက်ခြင်း၏ပြင်းထန်မှုအပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ပူနွေးသောအပူချိန်များသည် နိမ့်သောမော်လီကျူးအလေးချိန် siloxanes ၏ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ရွှေ့ပြောင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။
A: ဟုတ်တယ်၊ သူတို့က သိသိသာသာ ပိုကောင်းတယ်။ ကြွေလွှာသည် သဘာဝအတိုင်း ရေအားလျှပ်ကူးနိုင်သောကြောင့် ဆက်တိုက်လျှပ်ကူးနိုင်သော ရေရုပ်ရှင်များသည် မြူများထဲတွင် ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ပိုလီမာအိမ်ရာ၏ ရေအားလျှပ်စစ်သဘောသဘာဝသည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို တက်ကြွစွာ နှောင့်ယှက်စေပြီး လျှပ်တစ်ပြက်ကို ဖြစ်စေသည့် အန္တရာယ်ရှိသော ကနဦး ယိုစိမ့်သောရေစီးကြောင်းများကို တားဆီးပေးသည်။
A- ဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ လက်ဆေးခြင်းသည် ရှားရှားပါးပါးဖြစ်ပြီး မွေးရာပါ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို သယ်ဆောင်ပါသည်။ ဖိအားမြင့်ဆေးကြောခြင်းသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ပိုလီမာအိမ်ရာကို အပြီးတိုင် ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အဆိုပါပစ္စည်းသည် ပုံမှန်ပတ်ဝန်းကျင်မိုးရွာသည့်ဖြစ်ရပ်များအတွင်း အညစ်အကြေးများကို မော်လီကျူးများနှင့် ကိုယ်တိုင်သန့်ရှင်းစေရန်အတွက် အခြေခံကျကျ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။