သတင်း

2026 ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အပူချိန်မြင့်မားမှု စံချိန်ချိုးခဲ့သည်။ ပြင်ပသံမဏိဖြန့်ချီရေးသေတ္တာများ၏ အပူစွန့်ထုတ်ခြင်းဒီဇိုင်းသည် ၀ယ်လိုအားအတွက် အဘယ်ကြောင့်ခက်ခဲလာသနည်း။

I. မြင့်မားသောအပူချိန်အောက်တွင်၊ ဖြန့်ဖြူးပုံး၏အတွင်းပိုင်းအပူချိန်သည် လျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာသည်။


ပြင်ပရှိ ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာများသည် နေရောင်ခြည်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သောအခါတွင် အပူအရင်းအမြစ်နှစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်- ပြင်ပနေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်သည် ၎င်း၏မျက်နှာပြင်မှတစ်ဆင့် သေတ္တာအတွင်းသို့ အပူကို သယ်ဆောင်သွားပြီး အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အပူထုတ်ပေးသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 45 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့ရောက်သောအခါ၊ တိုက်ရိုက်နေရောင်အောက်တွင် အနက်ရောင်သေတ္တာ၏မျက်နှာပြင်အပူချိန်သည် 75-80°C သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ထရန်စဖော်မာများ၊ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာများနှင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုများကဲ့သို့သော အတွင်းပိုင်းအပူထုတ်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုနှင့်အတူ အပြည့်အ၀ အလုံပိတ်အကာတစ်ခု၏ အတွင်းအပူချိန်သည် 65 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် အလွယ်တကူကျော်လွန်နိုင်သည်။

ဒီအပူချိန်က ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး circuit breaker များနှင့် contactors အများစုတွင် အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်မှာ 55-60°C ရှိသည်။ ဤသတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ခြင်းသည် အစိတ်အပိုင်းများကို ချက်ချင်းမပျက်စီးစေဘဲ လျှပ်ကာအိုမင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးခြင်း၊ ထိတွေ့မှုကို ခံနိုင်ရည်အားတိုးစေခြင်း၊ ဖျော့တော့သောလက္ခဏာများ ပျံ့လွင့်သွားကာ စက်ပစ္စည်းများ၏ သက်တမ်းကို သိသိသာသာ တိုစေပါသည်။ ပို၍လေးနက်သည်မှာ၊ မြင့်မားသောအပူချိန်များသည် အားသွင်း module များနှင့် အင်ဗာတာများတွင် အကာအကွယ်ကို ထိခိုက်စေပြီး စက်ပစ္စည်းများ၏ အထွက်ပါဝါကို လျှော့ချရန် တွန်းအားပေးသည်။ အားသွင်းစခန်းအော်ပရေတာများအတွက်၊ ၎င်းသည် အားသွင်းသည့်အမြန်နှုန်း နှေးကွေးပြီး ဝင်ငွေနည်းသည်။ စက်ရုံမှ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များအတွက် တည်ငြိမ်သော ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှု မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ထုတ်လုပ်မှု စက်ကိရိယာများ ရပ်ဆိုင်းသွားနိုင်သည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုမ္ပဏီများ၏ ဝယ်ယူရေးဌာနများက တုံ့ပြန်လျက်ရှိသည်။ အဓိကဥရောပဂရစ်အော်ပရေတာတစ်ခုသည် အကြံပြုထားသောလိုအပ်ချက်မှ မဖြစ်မနေတစ်ခုသို့ ယခုနွေရာသီတွင် အဆင့်မြှင့်ထားပြီး ပြင်ပဖြန့်ဖြူးရေးအရံများကို 25K အတွင်းအပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းထက် မကျော်လွန်ဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 40°C တွင် လေးနာရီကြာ ဝန်အပြည့်ဖြင့်လည်ပတ်ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ အားသွင်းရုံဖြန့်ချီရေးအရံအတားများအတွက် မကြာသေးမီက တင်ဒါခေါ်ယူမှုတွင်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း EPC ကန်ထရိုက်တာသည် ပေးသွင်းသူများအား 50°C ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအောက်တွင် အတွင်းအပူချိန်မြင့်တက်မှုသရုပ်ပြစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများတင်သွင်းရန် အတိအလင်းတောင်းဆိုခဲ့ပြီး ထိုစာရွက်စာတမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးရန်ပျက်ကွက်သူများကို ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ၀ယ်လိုအားစံနှုန်းများသည် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်ပင် ပါဝါအပြည့်အ၀လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။

II သံမဏိပစ္စည်းများ ကိုယ်တိုင်က အပူပျံ့ခြင်းတွင် မည်သို့ပါဝင်သနည်း။



အပူပျံ့ခြင်း ဒီဇိုင်းကို မဆွေးနွေးမီ ယေဘူယျ အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတစ်ခုကို ရှင်းလင်းရန် အရေးကြီးသည်- stainless steel သည် အပူလျှပ်ကူးပစ္စည်း ပိုညံ့ပါသလား။ အမှန်မှာ၊ 304 stainless steel ၏အပူစီးကူးမှုသည် 16 W/(m·K) ခန့်ရှိပြီး အလူမီနီယမ် (200 W/(m·K) ခန့်) ထက် နိမ့်ပါသည်။ သို့ရာတွင်၊ အအေးခံစတီးပြား (50 W/(m·K) ဝန်းကျင်) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကွာခြားချက်မှာ သိသာထင်ရှားခြင်းမရှိပေ။ ပြင်ပဖြန့်ဖြူးရေးအကာအရံများအတွက်၊ အတွင်းပိုင်းအပူချိန်မြင့်တက်မှုကို ထိခိုက်စေသည့် အဓိကအချက်များသည် အရံပစ္စည်း၏အပူစီးကူးခြင်းမဟုတ်ဘဲ အဓိကအားဖြင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဒီဇိုင်းပုံစံကွဲလွဲချက် (၃) မျိုးဖြစ်သည်- နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ အကာအရံအတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်လေဝင်ပေါက်၏ထိရောက်မှု၊ နှင့် ၎င်းတို့၏အပူပျံ့နှံ့မှုလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူ အတွင်းပိုင်းအပူဓာတ်ထုတ်ပေးသည့်အစိတ်အပိုင်းများ၏ အပြင်အဆင်။

အပူကို စွန့်ထုတ်ရန်အတွက် Stainless Steel အကာအရံများ၏ အမှန်တကယ် ပံ့ပိုးမှုမှာ အသွင်အပြင် နှစ်မျိုးရှိသည်။ ပထမဦးစွာ၊ stainless steel သည် လောင်ကျွမ်းနိုင်သော မဟုတ်ပါ။ အပူချိန်လွန်ကဲမှုအောက်တွင်၊ ၎င်းသည် ပလပ်စတစ်အကာအရံများကဲ့သို့ မီးခိုးငွေ့များ ပျော့ပြောင်းခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးခိုးများထွက်ခြင်း မရှိသည့်အပြင် သံအခြေခံထားသော အကာအရံများကဲ့သို့ အပူလွန်ကဲသောအခါတွင် မြေဖြူခဲများနှင့် အပေါ်ယံအလွှာများ လျင်မြန်စွာ ပေါက်ထွက်ခြင်းကိုလည်း ခံစားရမည်မဟုတ်ပေ။ ဒုတိယ၊ stainless steel သည် coating options များတွင် ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိနိုင်သည် - အရောင်ဖျော့သော stainless steel enclosures များကို အဖြူရောင်၊ မီးခိုးရောင် သို့မဟုတ် တောက်ပသောငွေရောင်ခြယ်နိုင်ပြီး၊ အလင်းမျက်နှာပြင်များ၏ မြင့်မားသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး နေရောင်ခြည်မှ အလင်းရောင်ဝင်ရောက်မှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် အရင်းအမြစ်မှ အပူဝင်ရောက်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။

မကြာခဏ သတိမမူမိသည့်အချက်မှာ ပြင်ပဖြန့်ချီရေး အကာအရံများတွင် နေရောင်ခြည်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်း အပူထုတ်လုပ်ခြင်းထက် အပူဝန်ကို ပိုမိုပံ့ပိုးပေးပါသည်။ တိုက်ရိုက်မွန်းတည့်နေ နွေရာသီနေရောင်ခြည်အောက်တွင်၊ မီးခိုးရောင်မျက်နှာပြင်သည် နေရောင်ခြည်၏ တစ်စတုရန်းမီတာလျှင် 500-700W စုပ်ယူနိုင်သော်လည်း အရောင်ဖျော့သောမျက်နှာပြင်သည် ဤစုပ်ယူမှုကို 40% ကျော်လျှော့ချနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မှန်ကန်သော ဆေးသုတ်သည့်အရောင်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ပန်ကာများကို တပ်ဆင်ခြင်းထက် ရလဒ်ပို၍ ချက်ချင်းရနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။

III ပြင်ပဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာများ၏ အပူငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု ဒီဇိုင်းအတိုင်းအတာ လေးခု



Heat dissipation သည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်း၏ တာဝန်မဟုတ်သော်လည်း ကက်ဘိနက်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အပေါ်ယံရွေးချယ်မှု၊ လေဝင်လေထွက်ဒီဇိုင်းနှင့် အတွင်းပိုင်းအပြင်အဆင်တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် စနစ်ကျသော အင်ဂျင်နီယာချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Ouyue Electric သည် သော့ချက်အတိုင်းအတာလေးခုရှိ ပြင်ပသံမဏိဖြန့်ဖြူးရေးဗီဒိုများအတွက် အပူစွန့်ထုတ်ခြင်းဖြေရှင်းချက်များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်သည်-

အရောင်ဖျော့ဖျော့ - အရင်းအမြစ်ရှိအပူဓာတ်ကိုလျှော့ချခြင်း။  

ကက်ဘိနက်မျက်နှာပြင်တွင် မီးခိုးရောင် သို့မဟုတ် အဖြူရောင် သို့မဟုတ် တောက်ပသော ငွေရောင်ကဲ့သို့သော အလင်းအရောင်များဖြင့် ပြင်ပအဆင့် လျှပ်စစ်အမှုန့်ကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။ အရောင်ဖျော့သောမျက်နှာပြင်များသည် မှောင်မိုက်သောအလွှာများအတွက် 30-40% သာမြင်ရသော နေရောင်ခြည်နှင့် အနီအောက်ရောင်ခြည် 70% မှ 80% ကို ထင်ဟပ်ပါသည်။ ညီမျှသော နေရောင်ခြည် ထိတွေ့မှုအောက်တွင်၊ အရောင်ဖျော့သော သံမဏိ ဗီဒိုတစ်ခု၏ မျက်နှာပြင် အပူချိန်သည် အမှောင်သံ ဗီရိုထက် 10-15°C နိမ့်နိုင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အတွင်းပိုင်း အပူချိန် မြင့်တက်မှု 6-10°C ကို လျော့ကျစေသည်။ အပေါ်ယံပိုင်းကိုယ်တိုင်က ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော polyester အမှုန့်ကိုအသုံးပြုထားပြီး ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အလွန်အကျုံးဝင်သောဒေသများတွင်ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းအတွက် ခဲခြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အရောင်မှိန်ခြင်းမရှိဘဲ မြင့်မားသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။

သဘာဝအငွေ့ပျံသောလေလမ်းကြောင်းများ - စွမ်းအင်ကင်းစင်သော အအေးခံစနစ် 

ကက်ဘိနက်ဒီဇိုင်းသည် "အောက်ခြေမှလေအေးနှင့်ထိပ်မှလေပူအိတ်ဇော" ပါရှိသော passive convection layout ကိုအသုံးပြုထားသည်။ အိတ်ဇောပေါက်များကို အောက်ခြေ သို့မဟုတ် ဘေးဘောင်များအောက်တွင် နေရာချထားပြီး အိတ်ဇောပေါက်များကို အပေါ် သို့မဟုတ် ဘေးဘောင်များပေါ်တွင် တည်ရှိနေပါသည်။ ၎င်း၏နိမ့်ကျသောသိပ်သည်းဆကြောင့် ပူနွေးသောလေသည် မြင့်တက်လာသည့် ရူပနိယာမကို အသုံးချကာ ပရိတ်သတ်များမလိုအပ်ဘဲ စဉ်ဆက်မပြတ်လေလဲလှယ်မှု ဖြစ်ပေါ်သည်။ အတွင်းပိုင်းအပူဝန်ကို အခြေခံ၍ စားသုံးနိုင်သောဧရိယာကို တွက်ချက်ထားပြီး အိတ်ဇောပေါက်များသည် ရေဝင်ရောက်မှုကိုကာကွယ်ပေးစဉ်တွင် လုံလောက်သောလေဝင်ပေါက်ကိုကာကွယ်ပေးသည့် အောက်ဘက်လျှောလျှောလျှောလျှောလျှောထွက်မိုးရွာ-ဒဏ်ခတ်သောလေဗာများပါရှိသည်။ စောင့်ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် 100W အောက်တွင် အပူထုတ်ပေးသည့် ဆက်သွယ်ရေးပုံးများအတွက်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် သန့်စင်သော passive convection သည် လက်ခံနိုင်သောကန့်သတ်ချက်များအတွင်း အပူချိန်မြင့်တက်နေစေရန် လုံလောက်ပါသည်။

Active Cooling Upgrade – ပါဝါမြင့်သော ပစ္စည်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။  

ထရန်စဖော်မာများ၊ စွမ်းအားမြင့် အားသွင်း မော်ဂျူးများ သို့မဟုတ် အင်ဗာတာများကဲ့သို့သော အပူထုတ်ပေးသည့် စက်ပစ္စည်းများကို ကက်ဘိနက်အတွင်းတွင် ထည့်သွင်းသောအခါ၊ passive convection တစ်ခုတည်းမှာ မလုံလောက်ပါ။ Ouyue Electric သည် သုံးစွဲသူများအား အမှန်တကယ် အပူထွက်ရှိမှုအရ အပူထိန်းစနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော axial ပန်ကာများကို ရွေးချယ်တပ်ဆင်နိုင်စေရန် ထိပ် သို့မဟုတ် ဘေးဘောင်များပေါ်တွင် စံပြုပန်ကာတပ်ဆင်ခြင်း အင်တာဖေ့စ်များကို သိမ်းဆည်းထားသည်။ ပန်ကာများသည် အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများမှတစ်ဆင့် အလိုအလျောက် လည်ပတ်နေသည်- အတွင်းအပူချိန်သည် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်းအတာတစ်ခု (ပုံမှန်အားဖြင့် 35-40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ကျော်လွန်သောအခါ၊ ပန်ကာသည် လေထုတ်ရန် တွန်းအားပေးသည်။ အပူချိန်များသည် ဘေးကင်းသောအဆင့်သို့ပြန်ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ပန်ကာပိတ်သွားကာ ဖုန်မှုန့်ဝင်ရောက်မှုကို လျှော့ချကာ ပန်ကာပါဝါသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးသည်။ ပန်ကာမျက်နှာပြင်အနားကွပ်အတိုင်းအတာများသည် စံပြုထားပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လွယ်ကူသော အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ သို့မဟုတ် အစားထိုးမှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။

အတွင်းအပြင်အဆင်ကို ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း - အပူထုတ်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို ဗျူဟာကျကျ နေရာချခြင်း။  

အပူဒီဇိုင်း၏နောက်ဆုံးအတိုင်းအတာသည် ကက်ဘိနက်အတွင်းပိုင်း၌ တည်ရှိသည်။ အပူရှိန်မြင့်သော အစိတ်အပိုင်းများ (ဥပမာ၊ ထရန်စဖော်မာ၊ ပါဝါမြင့်သော ပါဝါခလုတ်များ) ကို အိတ်ဇောပေါက်များအနီးရှိ အဓိက convective လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် ထားရှိသင့်ပြီး အတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သော လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် အပူကို လွတ်မြောက်နိုင်စေပါသည်။ အပူချိန်ထိလွယ်သော အစိတ်အပိုင်းများ (ဥပမာ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၊ ဆက်သွယ်ရေး မော်ဂျူးများ) သည် စားသုံးမှုအနီး သို့မဟုတ် သီးခြားအကန့်များအတွင်းတွင် ရှိသင့်သည်။ တပ်ဆင်အပြားများနှင့် နောက်ဘောင်ကြား 15-20 မီလီမီတာ ကွာဟမှုသည် တပ်ဆင်ဘုတ်များနောက်ကွယ်မှ အပူများစုပုံလာခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး နောက်ဘက်လေ၀င်ပေါက်လမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဤအပြင်အဆင်အခြေခံမူများကို Ouyue Electric ၏စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများတွင်စနစ်တကျအသုံးပြုထားပြီး ဖောက်သည်တစ်ဦးစီ၏အစိတ်အပိုင်းစာရင်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေပါသည်။

IV အလွန်အမင်း မြင့်မားသော အပူချိန်များသည် နိုင်ငံရပ်ခြား ဝယ်ယူရေး စံနှုန်းများကို ပြန်လည် ပုံဖော်နေပါသည်။


ဤကမ္ဘာ့အလွန်အမင်းပူပြင်းမှု၏ သက်ရောက်မှုသည် နွေရာသီထက် ကျော်လွန်သွားမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအများအပြားရှိ ဓာတ်အားထိန်းညှိသူများနှင့် အဓိက EPC ကန်ထရိုက်တာများသည် ပြင်ပလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက် အပူချိန်ခံနိုင်ရည်စံချိန်စံညွှန်းများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများ စတင်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ အဓိကအချက်သုံးချက်သည် သတိထားထိုက်သည်-

အမျိုးသားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း (NEMA) သည် အပူချိန်မြင့်မားသောအခြေအနေများအောက်တွင် ကက်ဘိနက်အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်းပါ၀င်သည့် NEMA 250 စံတွင် နောက်ဆက်တွဲကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံအများအပြားသည် 2026 ခုနှစ်၏ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင်ပြုလုပ်မည့် ၎င်းတို့၏အကြီးစားအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းတင်ဒါများတွင် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် "ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသော ဝန်အပြည့်လုပ်ဆောင်မှုကို အတည်ပြုခြင်း" ကို ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။ အရှေ့တောင် အာရှရှိ ဓာတ်အားပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ၎င်း၏ ဖြန့်ဖြူးရေး အလိုအလျောက်စနစ်တင်ဒါတွင် ပေးသွင်းသူများကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်အောက်ရှိ အပြင်ဘက်အကာများအတွင်း အတွင်းပိုင်းအပူချိန်ဖြန့်ဖြူးမှုဆိုင်ရာ သရုပ်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာကို ပေးအပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဤအချက်ပြမှုများသည် တစ်ခုတည်းသောလမ်းကြောင်းကို ညွှန်ပြသည်- လာမည့် သုံးနှစ်မှ ငါးနှစ်အတွင်း၊ ပြင်ပ switchgear အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဝယ်ယူမှုစံနှုန်းများသည် IP ကာကွယ်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိရန် လိုအပ်ခြင်းမှ IP အကာအကွယ်နှင့် အပူချိန်မြင့်သော အပူများ စိမ့်ဝင်မှု စွမ်းဆောင်ရည် နှစ်ခုစလုံးကို တောင်းဆိုမှုဆီသို့ ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤအကူးအပြောင်းကာလတွင်၊ ခိုင်မာသောအပူချိန်မြင့်မားသောအပူဒီဇိုင်းစွမ်းရည်များကို ဦးစွာစတင်တည်ထောင်သူများသည် ၀ယ်လိုအားတွင် အပြိုင်အဆိုင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

V. Ouyue သည် မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော stainless steel ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာများဖြင့်ကမ္ဘာ့ပြင်ပလျှပ်စစ်စျေးကွက်သို့ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။



Ouyue Electric သည် သတ္တုဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာများနှင့် ခလုတ်ဂီယာများ စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အမြဲတမ်း အထူးပြုပါသည်။ နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည့် အရောင်ဖျော့ရောင်အလွှာများမှသည် convective air ducts များပါ၀င်သည့် structural design များအထိ၊ passive heat dissipation မှ active forced cooling ဖြင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော configurations များအထိ၊ တင်ပို့သည့် stainless steel distribution box တိုင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်မှ အပူချိန်မြင့်သောအခြေအနေအောက်တွင် အပူစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းကို ခံရပါသည်။

ထုတ်ကုန်ပုံများကို အတည်ပြုပြီးသည်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုသည် ခုနစ်ရက်အတွင်း ပြီးစီးနိုင်သည်။သင်သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ တောင်ပိုင်းဥရောပ သို့မဟုတ် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ပြင်ပလျှပ်စစ်ပရောဂျက်များကို လုပ်ကိုင်နေသည်ဖြစ်စေ သင်၏နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ အခမဲ့ပေးပို့ပါ—နမူနာအချိန်ဇယားဆွဲခြင်းနှင့်အတူ အပူငွေ့ပျံခြင်းအကြံပြုချက်များအပါအဝင် စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်အပြည့်အစုံကို ပေးပါမည်။



ဆက်စပ်သတင်း
ငါ့ကို မက်ဆေ့ချ် ထားခဲ့ပါ။
သတင်းအကြံပြုချက်များ
X
သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန်၊ ဆိုက်အသွားအလာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး အကြောင်းအရာကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
ငြင်းပယ်ပါ။လက်ခံပါတယ်။