သတင်း

အsertိုးများ >  သတင်းများ

အမြင့်ဆုံးဗို့အား RMU ၏ အားသာချက်များမှာ အဘယ်နည်း

Nov 03, 2025

ဗို့အားမြင့် RMU လည်ပတ်မှုတွင် ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ခြင်း

ဗို့အားမြင့် RMU များသည် ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မည်သို့ သေချာစေသနည်း

ဗို့အားမြင့် ရင်းမီးယူနစ် (RMU) များကို ခိုင်ခံ့သော တည်ဆောက်မှုနှင့် ခေတ်မီသော ကာကွယ်မှုတို့ဖြင့် လည်ပတ်မှုဘေးကင်းရေးအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက်မှုကို လျော့နည်းစေပြီး လျှပ်စစ်ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းများကို မတော်တဆထိမိခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ အထူးသဖြင့် လူထုဧရိယာအနီးတွင် ပစ္စည်းကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားသော မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

လျှပ်စစ်ပြဿနာများကို ကာကွယ်တားဆီးရာတွင် ကာကွယ်မှုနည်းပညာ (SF6 နှင့် အမှုန်အမှုန့်ကာကွယ်မှု) ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ယနေ့ခေတ် Ring Main Units များသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အန္တရာယ်ရှိသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကူးစက်မှုများကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် SF6 ဓာတ်ငွေ့ (သို့) အခဲအင်ဆူလေးရှင်းပစ္စည်းများကို အသုံးပြုကြသည်။ SF6 သည် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ ၎င်း၏ ထူးခြားသော အီလက်ထရိုနီဂတစ် ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်ဖြစ်ပြီး Ponemon ၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်က လေ့လာမှုအရ ပုံမှန်လေထက် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကူးစက်များကို သုံးဆခန့် ပိုမြန်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ အခဲအင်ဆူလေးရှင်းပစ္စည်းများတွင်လည်း ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် အားသာချက်များရှိပြီး ဓာတ်ငွေ့များ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ထွက်ပေါက်မှုကို လုံးဝ စိုးရိမ်စရာမလိုအောင် ဖြစ်စေသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ဤနည်းလမ်းနှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်သုံးစွဲပါက ရှုပ်ထွေးသော လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ပင် ပျက်စီးမှုဖြစ်စဉ်များ ၆၅-၇၀% ခန့် ကျဆင်းသွားကြောင်း စွန့်ထုတ်ဒေတာများက ပြသထားပြီး ရိုးရာ လေအင်ဆူလေးရှင်းစနစ်များသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ခက်ခဲသည့်နေရာများတွင်ပါ ဖြစ်သည်။

ကိစ္စလေ့လာမှု - မြို့ပြကွန်ရက်များတွင် SF6 အင်ဆူလေးရှင်းပါ RMU များကို အသုံးပြု၍ ဂရစ်စနစ် တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်း

A ၂၀၂၃ ခုနှစ် မြို့ပြဂရစ်စနစ် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု လေ့လာမှု sF6-insulated RMUs သည် မြို့ပေါ်ကွန်ရက်များတွင် ပြတ်တောက်မှုကာလကို ၄၁% လျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ အလိုအလျောက်ဖိအားစောင့်ကြည့်မှုနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပိတ်ဆို့နိုင်သော ဗလာနံရံများသည် ထိပ်တန်းဝန်ဆောင်မှုအတွင်း အီလက်ထရစ်ဓာတ်ကူးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သော အမှားပြုတ်များ၏ ၉၂% ကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရေးကြီးအခြေခံအဆောက်အအုံများကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် ၎င်းတို့၏ ထိရောက်မှုကို ပြသခဲ့ပါသည်။

အမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးအတွက် လုံလောက်စွာ ထုပ်ပိုးထားသော စနစ်များသို့ ရောက်ရှိလာမှု

ထိတွေ့လျှင် ဘေးကင်းသော အပြင်အဆင်များဖြင့် လုံလောက်စွာ ထုပ်ပိုးထားသော RMUs များသည် ယခုအခါ စံနှုန်းဖြစ်လာပြီး ပြင်ပတွင် ပေါ်လွင်နေသော ကြိုးများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ဤဒီဇိုင်းများသည် ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် သက်ဆိုင်သော ထိခိုက်မှုများကို ၇၉% ခန့် လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး (NEC 2022 အချက်အလက်များအရ) ပင်လယ်ငန်းရည်နှင့် စက်မှုအမှုန့်များကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်းမှုများကို ခုခံနိုင်ပါသည်။

ခေတ်မီ RMUs များတွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကို ဦးစားပေးသော ဒီဇိုင်းမူများ ပေါင်းစပ်သည့် ဗျူဟာ

အဆင့်မြင့် RMUs များသည် ပြဿနာကို ကန့်သတ်ထားသော မော်ဂျူလာဗလာနံရံများ၊ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဓာတ်ငွေ့စောင့်ကြည့်မှုနှင့် မလုံခြုံသော လည်ပတ်မှုများကို တားဆီးသည့် ဝင်ရောက်ခွင့် အင်တာလောက်များကို ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ ဤအလွှာလွှာပေါင်းစပ်မှုသည် IEC 62271-203 စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပြီး မြင့်မားသောဗို့အားဖြန့်ဖြူးမှု ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တသမတ်တည်းမှုကို သေချာစေပါသည်။

အထက်လက်မှတ်ပြု ချို့ယွင်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကာကွယ်မှုစွမ်းရည်

အလတ်စား/မြင့်မားသောဗို့အားကွန်ယက်များတွင် RMU ကာကွယ်မှုနှင့် ချို့ယွင်းမှုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုစွမ်းရည်

မြင့်မားသောဗို့အားရှိသည့် RMU များတွင် ကာကွယ်ရေးရီလေများနှင့် ချို့ယွင်းမှုများကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည့် ဆင်ဆာများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဥပမာ - မီးလုံးပြတ်ခြင်း (short circuits) နှင့် ဗို့အားကျဆင်းမှုများကဲ့သို့သော ပြဿနာများဖြစ်ပါသည်။ ဤစနစ်များသည် ဘယ်လိုအမျိုးအစား ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပြီး မည်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်သည်ကို အလွန်မြန်ဆန်စွာ ခန့်မှန်းသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ IEEE ၏ လွန်ခဲ့သော လေ့လာမှုအရ ပျမ်းမျှအားဖြင့် 20 မှ 30 မီလီစက္ကန့်အတွင်း ဖြစ်ပါသည်။ 6 မှ 36 ကီလိုဗို့အားအကြားရှိ အလတ်စားဗို့အားကွန်ယက်များကို စဉ်းစားပါက arc resistant ဒီဇိုင်းများသည်လည်း အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော ဒီဇိုင်းများသည် အန္တရာယ်ရှိသည့် ပေါက်ကွဲမှုစွမ်းအင်ကို အလုပ်သမားများမှ ဝေးရာသို့ ဦးတည်စေခြင်းဖြင့် arc flash ဖြစ်ရပ်များကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေပါသည်။ အချို့သော လေ့လာမှုများအရ ပုံမှန် switchgear စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤနည်းလမ်းသည် အန္တရာယ်ရှိသော ဖြစ်ရပ်များကို 78 ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့နည်းစေသည်ဟု ဆိုပါသည်။

ပိတ်ဆို့မှု၏ သက်ရောက်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် RMU များ၏ ချို့ယွင်းမှု ခွဲထုတ်နိုင်စွမ်း

ဇုန်ရွေးချယ်မှုအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုနည်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ခေတ်မီ RMU များသည် စက်ပိုင်း၏ အနီးဆုံး အပေါ်ပိုင်း မီးဖြတ်ခလုတ်တွင် ပြဿနာများကို တိကျစွာ ဖော်ထုတ်၍ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤအချက်ကြောင့် ဓာတ်အားပိတ်ဆို့မှုများ၏ ၉၃% ခန့်သည် ဓာတ်အားလိုင်းတစ်ခုတည်းတွင်သာ ကန့်သတ်ထားပြီး ဓာတ်အားကွန်ရက်တစ်ခုလုံးသို့ ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွက် ဥရောပစွမ်းအင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု အစီရင်ခံစာသည် ဤအချက်၏ အရေးပါမှုကို ရှင်းပြပေးထားပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပြဿနာတစ်ခုတည်းကြောင့် အိမ်ထောင်စု ၁၅,၀၀၀ ကျော်အထိ မီးမရရှိခြင်းမျိုး ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ ဤယူနစ်များတွင် အခဲအင်ဆူလေးရှင်း (solid insulation) ကို အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပြီး လုပ်သားများက မီးဖြတ်ခလုတ်များကို ပြောင်းလဲသည့်အခါ corona discharge ဖြစ်ပေါ်မှုကို လုံးဝ ဖြစ်နိုင်ခြေကင်းစေပါသည်။ ဤအချက်ကြောင့် မီးဖြတ်ပြောင်းလဲမှုများကို မကြာခဏ လုပ်ဆောင်ရသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုဘေးကင်းစွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအပြင် ကိရိယာများ၏ သက်တမ်းကိုလည်း သိသိသာသာ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါသည်။

RMU များတွင် ကာကွယ်ရေးနှင့် မီးဖြတ်ခလုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြင့် အလျင်အမြန်တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်း

မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာအားဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော ဗက်ချ်ယမ်း အင်တာရပ်တာများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် မြင့်မားသော ဗို့အား RMU များသည် အမှားအယွင်းများကို 35 မီလီစက္ကန့်အတွင်း ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး လျှပ်စစ်-မက်ကင်းနစ်စနစ်များထက် သုံးဆပိုမြန်ပါသည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုသည် ကွန်ရက်ကို အလိုအလျောက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် ပံ့ပိုးပေးပြီး မသက်ရောက်သော ဧရိယာများသို့ 2 မှ 4 စက္ကန့်အတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြန်လည်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဤပေါင်းစပ်စနစ်များကို အသုံးပြုသော ဒေသများတွင် စားသုံးသူများ၏ တိုင်ကြားမှု 40% လျော့နည်းကြောင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်များမှ အစီရင်ခံစာ (2023) တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

မြင့်မားသော ဗို့အား RMU များတွင် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အမှားအယွင်း ဖြတ်တောက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဟန်ချက်ညီအောင် ထားခြင်း

လေဖြင့် ကာကွယ်ထားသော ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 38kV အတန်း SF6 ကာကွယ်ထားသော RMU များသည် ကုန်ကျစရိတ် 40% နိမ့်ပြီး 50kA အမှားအယွင်းကို ဖြတ်တောက်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဗက်ချ်ယမ်းအခြေပြု ပိုမိုခေတ်မီသော မော်ဒယ်များသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို နှစ် 15 ကျော်အထိ တိုးချဲ့ပေးနိုင်ပါသည်။ အားပြည့် ဒိုင်းလက်ထရစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသော ဟိုက်ဘရစ်ဒီဇိုင်းများသည် အမှားအယွင်းကို 98% တိကျစွာ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး နှစ် 20 ကာလအတွင်း ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို 22% လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည် (ကမ္ဘာ့ စက်ဝိုင်းကာကွယ်ရေး ကုန်ကျစရိတ် ဆန်းစစ်ချက် 2024)။

image(0cb7b1af7d).png

အလုပ်လုပ်ရေးနည်းနှင့် ရှေ့ဆုံးအချိန်အတွင်း ကုန်ကျမှု

SF6 ဓာတ်ငွေ့ကာကွယ်မှုကြောင့် သက်တမ်းရှည်ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နည်းပါးခြင်း

SF6 ဓာတုအားဖြင့် တည်ငြိမ်သော ဒိုင်အီလက်ထရစ်ဖြစ်ပြီး အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ၏ ဆုံးရှုံးမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ ၎င်း၏ ဓာတ်မပါဝင်သည့် သဘောသဘာဝသည် အောက်ဆီဒိတ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ယန္တရားပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးကာ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ၃၀ နှစ်ကျော်အထိ ရရှိစေပါသည်။ ထို့အပြင် SF6 ၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှု ကာကွယ်နိုင်စွမ်းသည် ပိုက်ဆက်ပြောင်းခြင်းအတွင်း ဆက်သွယ်မှုပျက်စီးမှုကို လျှော့ချပေးပြီး ရိုးရာလေဖြင့် ကာကွယ်ထားသော ပိုက်ဆက်ကိရိယာ (air-insulated switchgear) များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်ကို ၆၀ မှ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျှော့ချပေးနိုင်သည် (Reliability Engineering Journal, 2023)။

ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အနည်းငယ်သာလိုအပ်ပြီး လည်ပတ်မှု ရပ်ဆိုင်းမှုကို လျှော့ချပေးသည်

မော်ဒယ်လ်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ စနစ်တစ်ခုလုံးကို ပိတ်ထားစရာမလိုဘဲ သတ်မှတ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို ပြင်ဆင်နိုင်မှု ရှိပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်မှ လုပ်ငန်းလိုင်းအစီရင်ခံစာအရ အံ့ဖွယ်ကောင်းသော ဂဏန်းများကို တွေ့ရှိရပါသည် - ယနေ့ခေတ် RMU ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်များ၏ ၈ ပုံ ၁၀ ပုံမှာ နှစ်နာရီအတွင်း ပြီးစီးလေ့ရှိပြီး ရိုးရာစက်ပစ္စည်းများမှာ ရှစ်နာရီ (သို့) ထို့ထက်ပို၍ ကြာမြင့်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့သော ပိတ်ထားသည့် နေရာများကြောင့် နည်းပညာပညာရှင်များသည် ဗို့အားပြောင်းလဲစက်ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများကို တစ်နာရီခန့်အတွင်း လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။ တစ်မိနစ်စီကို အရေးပါသော စက်ရုံများအတွက် ဤအချက်သည် အလွန်အရေးပါပါသည်။ အချို့သောစက်ရုံများသည် ပိတ်ထားသည့်အချိန်တိုင်း တစ်မိနစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၁၅,၀၀၀ အထိ ပေးဆောင်နေရပြီး ထိုကဲ့သို့ အချိန်ကုန်သက်သာမှုသည် လပေါင်းများစွာ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ လည်ပတ်မှုအတွင်း တိုးပွားလာပါသည်။

အနာဂတ်အတွက် အဆင်သင့်ရှိသော ကွန်ရက်များအတွက် ပြောင်းလဲနိုင်မှုနှင့် တိုးချဲ့နိုင်မှု

ယနေ့ခေတ်အမြင့်ဆုံးဗို့အား RMU များသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်များ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ အလွန်ကိုယ်ပိုင်အကျုံးဝင်နိုင်ပါသည်။ ဤယူနစ်များ၏ ဒီဇိုင်းပုံစံကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုမ္ပဏီများသည် နေရာအပိုမလိုဘဲ စက်ရုံအား 25% မှ 40% အထိ တိုးချဲ့နိုင်ပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် မြို့ပြဂရစ်စနစ် မြှင့်တင်မှုများကို လေ့လာသည့် လေ့လာမှုတစ်ခုက ဤအချက်ကို ကောင်းစွာ ထောက်ခံပေးထားပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်နိုင်ရန် အကြောင်းရင်းမှာ စံပြ busbar စီစဉ်မှုများနှင့် နေရာအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုနိုင်သော bay များကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ရေး relay အမျိုးအစားများကို ချောမွေ့စွာ ပေါင်းစပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော ပြောင်းလဲနိုင်မှုများကြောင့် ရိုးရာစနစ်များသည် နေရာမရှိခြင်း သို့မဟုတ် စနစ်အလုပ်မဖြစ်ခြင်းတို့နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် အခြေအနေများတွင် လည်ပတ်သူများအနေဖြင့် ဤစနစ်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

စနစ်ပြင်ဆင်မှုကို မလိုအပ်ဘဲ အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ခွင့်ပြုသော မော်ဒျူလာဒီဇိုင်း

ခေတ်မီ RMU များသည် ယခင်ကထက် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန် မော်ဒျူလာဒီဇိုင်းများဖြင့် ပါရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် စမတ်ဆင်ဆာများ သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းမှုညွှန်ပြကိရိယာများ ထပ်ဖြည့်ခြင်းသည် ယခုအခါ လေးနာရီအတွင်း ပြီးမြောက်နိုင်ပြီး ရှေးဟောင်းစနစ်များတွင် အလားတူအလုပ်အတွက် နှစ်ရက်အပြည့် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ လိုအပ်ခဲ့ပါသည်။ အရှေ့တောင်အာရှ၏ တယ်လီကွန်းကုမ္ပဏီများကို ဥပမာအဖြစ်ယူပါက ၎င်းတို့သည် ဤပြောင်းလဲနိုင်မှုကို မကြာသေးမီက အကျိုးရယူနေကြပါသည်။ စုစုပေါင်း 78 ခုရှိသော ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများတွင် IoT ဖြင့် ပါဝင်သော RMU များကို တပ်ဆင်ပြီးနောက် မြင့်မားသော ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ချက်ကာလများတွင် တုံ့ပြန်မှုအချိန်များ 93% နီးပါး မြန်ဆန်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော တိုးတက်မှုမျိုးသည် ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်များကို တည်ငြိမ်စွာ ထိန်းသိမ်းရာတွင် အမှန်တကယ် ကွာခြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ဥပမာလေ့လာချက် - စက်မှုဇုန် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုတွင် RMU များကို စနစ်တကျ တပ်ဆင်ခြင်း

မလေးရှားရှိ ကားပါတ်စက်ရုံ စီမံကိန်းတစ်ခုသည် RMU များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ပါက ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ကောင်းစွာ ထင်ဟပ်စေသည့် ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခန့်က ဂတ်စ် အြခားခံယူနစ်များနှင့် တိုးချဲ့နိုင်သည့် ဘတ်စ်ကွန်ပာတီများကို တပ်ဆင်ခဲ့စဉ်က လုပ်ငန်းများ မည်မျှ ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်မည်ကို မည်သူမျှ မမျှော်လင့်ခဲ့ပါ။ ၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၄ အထိ ၁၁kV ဓာတ်အားစနစ်ကို အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများမှာ ဆက်လက်၍ အပြတ်မရှိဘဲ လည်ပတ်နေခဲ့သည်။ ကမာလီကော်ပိုရေးရှင်းမှ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့် ကိန်းဂဏန်းအချို့အရ အခြားဒီဇိုင်းများကို အသုံးပြုသည့် စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤပြောင်းလဲနိုင်သည့် RMU များသည် အဆင့်မြှင့်တင်မှု စီမံကိန်းများတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံ ကုန်ကျစရိတ်ကို ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ခွေတာပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် အလွန်ဉာဏ်ကျော်သည့် အကြောင်းရင်းမှာ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူ လျှပ်စစ်စနစ် တိုးချဲ့လာနိုင်သည့်အတွက် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် လက်ရှိတွင် မလိုအပ်သေးသည့် စွမ်းအားအတွက် ကြိုတင်ငွေကြေးများ သုံးစွဲရန် မလိုအပ်တော့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။