လေဆာကိရိယာများတွင် ပါဝါမတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုသည် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရုံသာမက၊ ၎င်းသည် ထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်တန့်စေကာ တိကျမှုကို အလျှော့ပေးကာ အစိတ်အပိုင်းများ၏သက်တမ်းကို တိုစေနိုင်သည်။ CO နဲ့ အလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊₂ဖိုက်ဘာ၊ သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲ-စတိတ်လေဆာများ၊ ဓာတ်အားဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် အတက်အကျများကို ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းအတွက် စနစ်တကျချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့် သင့်စနစ်အား လျင်မြန်စွာ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ပြန်လည်ရောက်ရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ အောက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခြေလှမ်းတိုင်း—ကနဦးစစ်ဆေးခြင်းမှ နောက်ဆုံးအတည်ပြုခြင်းအထိ—သင့်အား မှားယွင်းနေသောထွက်ရှိမှုကို အနိုင်ယူပြီး တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြန်လည်ရယူရန် ကူညီပေးပါသည်။
1. ရောဂါလက္ခဏာများကိုနားလည်ပါ။
ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမပြုမီ ပြဿနာကို ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြပါ-
တဖြည်းဖြည်း ပါဝါကျဆင်းခြင်း။: ရက်များ သို့မဟုတ် ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း အထွက်နှုန်းသည် တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာသည်။
ရုတ်တရက် ပါဝါကျသွားခြင်း။ဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် သွေးခုန်နှုန်းအတွင်း အထွက်နှုန်း သိသိသာသာ ကျဆင်းခြင်း။
Intermittent Fluctuation: ပါဝါတက်လာပြီး မှန်းဆမရလောက်အောင် ကျဆင်းသွားသည်။
Startup မကိုက်ညီမှု: အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်မှသာ ပါဝါအပြည့်ရောက်ရှိပါသည်။
ဤပုံစံများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြင့်—ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ၊ မည်သည့်ဝန်နှင့်မဆို တွဲလျက်ပါသည့် အမှားအယွင်းကုဒ်များအပါအဝင်—သင်၏ ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းလမ်းကြောင်းကို လမ်းညွှန်ပေးကာ အလဟသဖြုန်းတီးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါသည်။
2. Power Supply ကို စစ်ဆေးပါ။
A. Mains နှင့် Input Voltage
Incoming Voltage ကို တိုင်းတာပါ။
သင့်စက်ရုံ၏ ပင်မဗို့အားသည် လေဆာအဆင့်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းမှု၏ ± 5% အတွင်းဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုရန် true-RMS မာလ်တီမီတာကို အသုံးပြုပါ။
Circuit Protection ကို စစ်ဆေးပါ။
ခလုတ်တိုက်ခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူနှင့်ဆက်စပ်သော အရောင်ပြောင်းခြင်းလက္ခဏာများအတွက် fuses၊ breakers နှင့် surge protector များကို စစ်ဆေးပါ။
B. Internal Power Modules
DC Bus နှင့် High-Voltage Rails များ
စနစ်ဖြင့် ပါဝါဖွင့်ထားခြင်းဖြင့် စက်ရုံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော သော့ဗို့အားသံလမ်းများ (ဥပမာ၊ +48 V၊ +5 V၊ ±12 V) ကို ဂရုတစိုက်တိုင်းတာပါ။
Capacitor ကျန်းမာရေး
ပါဝါဘုတ်များပေါ်ရှိ electrolytic capacitors များ ပေါက်ထွက်နေသော သို့မဟုတ် ယိုစိမ့်မှုကို ရှာဖွေပါ။ Capacitance meter သည် ပျက်စီးခြင်းကို အတည်ပြုနိုင်သည်။
အကြံပြုချက်-လော့ခ်ချခြင်း/တက်ဂ်-အထွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အမြဲလိုက်နာပြီး စစ်ဆေးခြင်းမပြုမီ ဗို့အားမြင့် ကာပတ်စီတာများကို ထုတ်လွှတ်ပါ။
3. Pump အရင်းအမြစ်ကို စစ်ဆေးပါ။
diode-pumped နှင့် flashlamp-pumped lasers များတွင်၊ pump module သည် output power ကို တိုက်ရိုက် drive ပေးပါသည်။
A. Diode လေဆာများ (Fiber & Diode Bar စနစ်များ)
Diode Current: ရှေ့သို့ လက်ရှိကို တိုင်းတာပါ ။ ဝန်မရှိသောအခြေအနေအောက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော amperage နှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်။
အပူချိန်ထိန်း: သာမိုလျှပ်စစ်အေးစက် (TEC) သတ်မှတ်နေရာများနှင့် အမှန်တကယ် မော်ဂျူးအပူချိန်ကို စစ်ဆေးပါ။ အပူချိန် ± 2°C ထက်ပို၍ လွင့်သွားပါက Diode ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တစ်သက်တာ ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ချိတ်ဆက်ကိရိယာ သမာဓိ: ဖိုက်ဘာဆံပင်ညှပ်များ သို့မဟုတ် ဒိုင်အိုဒိတ်ဘားဂဟေအဆစ်များသည် အက်ကွဲခြင်း၊ အရောင်ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုမပြကြောင်း သေချာပါစေ။
B. ဓာတ်မီးစနစ်များ (Nd:YAG၊ Ruby)
Pulse အားသွင်းဗို့အား: ဖလက်ရှ်တစ်ခုစီမတိုင်မီ ကာပတ်စီတာဘဏ်အား မှန်ကန်သောဗို့အားကို အတည်ပြုရန် ဗို့အားမြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို အသုံးပြုပါ။
မီးအိမ်အခြေအနေ: အရောင်ဖျော့သော သို့မဟုတ် မည်းသွားသော မီးအိမ်စာအိတ်များသည် ဓာတ်ငွေ့ညစ်ညမ်းမှုနှင့် စုပ်ထုတ်နိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေသည်ကို ညွှန်ပြသည်။
4. အအေးခံခြင်းနှင့် အပူဓာတ်တည်ငြိမ်မှုကို အကဲဖြတ်ပါ။
အပူသည် ပါဝါပြဿနာများစွာ၏နောက်ကွယ်တွင် အသံတိတ်တရားခံဖြစ်သည်။ ညံ့ဖျင်းသောအအေးပေးခြင်းသည် စနစ်ကို အပူဒဏ်ကာကွယ်မှုမုဒ်သို့ တွန်းပို့နိုင်ပြီး ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန် အဟန့်အတားပါဝါကို တွန်းအားပေးနိုင်သည်။
Coolant စီးဆင်းမှုနှုန်း
ရေအေးပေးထားသော လေဆာများအတွက် လှော်ဘီး သို့မဟုတ် ultrasonic flowmeter ဖြင့် စီးဆင်းမှုကို တိုင်းတာပါ။
အပူချိန်ကွဲပြားမှု
ဝင်ပေါက်နှင့် ထွက်ပေါက်အအေးခံအပူချိန်များကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ ထုတ်လုပ်သူ၏အမြင့်ဆုံး (မကြာခဏ 5-10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ထက် ပိုများခြင်းသည် လိုင်းများပိတ်ဆို့ခြင်း သို့မဟုတ် အအေးပေးစက်များ ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကို အချက်ပြသည်။
လေအေးပေးစက်များ
သင့်လျော်သော RPM ရှိရန်အတွက် ပန်ကာများကို စစ်ဆေးပါ၊ နှင့် လေဝင်လေထွက်ပြန်ကောင်းစေရန် သန့်ရှင်းသော လေစစ်စစ်များ သို့မဟုတ် အပူရှိန်များကို စစ်ဆေးပါ။
5. Beam Path Components ကို စစ်ဆေးပါ။
ညစ်ပတ်သော သို့မဟုတ် မှားယွင်းသော optics ကြောင့်ဖြစ်သော အလင်းအရှုံးများသည် အထွက်တွင် ပါဝါအတက်အကျကို တုပနိုင်သည်။
အကာအကွယ် Windows နှင့် မှန်ဘီလူး
optical-grade ပျော်ရည်များဖြင့် ဖယ်ရှားသန့်စင်ပါ။ ခြစ်မိလျှင် သို့မဟုတ် ခြစ်မိပါက အစားထိုးပါ။
မှန်များနှင့် အလင်းတန်းခွဲများ
alignment cards သို့မဟုတ် beam viewers များဖြင့် ချိန်ညှိမှုကို စစ်ဆေးပါ။ 0.1° စောင်းသည်ပင် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှုကို ရာခိုင်နှုန်းများစွာ လျှော့ချနိုင်သည်။
ဖိုက်ဘာချိတ်ဆက်ကိရိယာများ (ဖိုက်ဘာလေဆာများ)
ဖိုက်ဘာအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် အဆုံး-မျက်နှာများကို စစ်ဆေးပါ။ ပျက်စီးမှုကိုပြသသော ချိတ်ဆက်ကိရိယာများကို ပြန်လည်ပွတ်တိုက်ပါ သို့မဟုတ် အစားထိုးပါ။
6. ထိန်းချုပ်မှု အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
ခေတ်မီလေဆာများသည် အထွက်နှုန်းကို ထိန်းညှိရန် တုံ့ပြန်မှု loops များကို အားကိုးသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် အာရုံခံ အမှားများသည် ပါဝါမတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုကို ထင်ရှားစေသည်။
အာရုံခံချိန်ကိုက်ခြင်း
ပြင်ပပါဝါမီတာနှင့် ပတ် သက်၍ photodiode သို့မဟုတ် thermopile ဖတ်ရှုမှုများကို စစ်ဆေးပါ။
Firmware & Parameter ဆက်တင်များ
PID ကွင်းဆက်ရရှိမှုနှင့် ပါဝါချဉ်းကပ်နှုန်းများကို အမှတ်မထင်ပြောင်းလဲထားကြောင်း သေချာပါစေ။ လိုအပ်ပါက လူသိနည်းသော ပုံစံများကို ပြန်ပြောင်းပါ။
အမှားမှတ်တမ်းများ
ထပ်တလဲလဲ ချို့ယွင်းချက်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် စနစ်မှတ်တမ်းများကို ထုတ်ယူခြင်း—ဥပမာ- “အကွာအဝေးမှ လက်ရှိစုပ်ထုတ်ခြင်း” သို့မဟုတ် “အပူခရီး”—နှင့် အရင်းခံအကြောင်းတရားများကို ဖြေရှင်းပါ။
7. နောက်ဆုံးစမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း။
မှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်ချက်များပြီးနောက်၊ စနစ်သည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်စာအိတ်တစ်လျှောက် တစ်သမတ်တည်းပါဝါကို ပေးဆောင်ကြောင်း အတည်ပြုပါ-
No-Load Stability− အခြေခံလိုင်း၏ ညီညွတ်မှုကို အတည်ပြုရန် idle တွင် အထွက်ပါဝါကို တိုင်းပါ။
Load စမ်းသပ်ခြင်း။အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဓာတ်အားသွင်းနေစဉ် ကိုယ်စားလှယ်ဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဂဟေဆော်ခြင်းအလုပ်များကို လုပ်ဆောင်ပါ။ အမည်ခံပါဝါ၏ ± 2% ကျော်သွေဖည်မှုများကို ရှာဖွေပါ။
ကြာရှည်စွာလောင်ကျွမ်းခြင်း။: အပူပျံ့ပျံ့ခြင်း သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု မရှိစေရန်အတွက် ပါဝါမြင့်မားသော လေဆာကို နာရီများစွာ အသုံးပြုပါ။
ပြုပြင်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ဆက်တင်များ ပြောင်းလဲထားသော မပြီးမီနှင့် တိုင်းတာမှုအားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ ဤမှတ်တမ်းသည် ပြုပြင်မှုကို သက်သေပြရုံသာမက အနာဂတ်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာတွင်လည်း အထောက်အကူပြုပါသည်။
8. ထပ်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ကြိုတင်လုပ်ဆောင်မှုများ
စီစဉ်ထားသော လျှပ်စစ်စစ်ဆေးမှုများ: ပင်မအရည်အသွေးနှင့် အတွင်းပါဝါသံလမ်းများကို လစဉ်စစ်ဆေးခြင်း။
Spare Part အဆင်သင့်: အရေးကြီးသောပစ္စည်းများ—ဒိုင်အိုုဒ် မော်ဂျူးများ၊ ဓာတ်မီးများ၊ ကာပတ်စီတာများ၊ အအေးခံစစ်ထုတ်ခြင်းများ—စင်ပေါ်တွင် ထားပါ။
အော်ပရေတာသင်တန်း− ပုံမှန်မဟုတ်သော ပန်ကာဆူညံသံ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အနည်းငယ်ကျဆင်းမှုကဲ့သို့သော အစောပိုင်းသတိပေးဆိုင်းဘုတ်များကို တွေ့ရှိရန် ဝန်ထမ်းများအား သင်ကြားပေးပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်မှုများ: အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းနှင့် optics များအပေါ် ဖိစီးမှုလျှော့ချရန် လေဆာအကာအရံအတွင်း တည်ငြိမ်သောအပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆကို ထိန်းသိမ်းပါ။
ဤဖွဲ့စည်းပုံ အဖြေရှာခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းအစီအစဥ်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့်၊ မည်သည့်လေဆာစနစ်တွင်မဆို ဓာတ်အားဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် အတက်အကျပြဿနာများကို လျင်မြန်စွာ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စီစဉ်ထားသည့် ကြိုတင်ကာကွယ်စစ်ဆေးမှုများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော တစ်သမတ်တည်းရှိသော စာရွက်စာတမ်းများသည် ဓာတ်ပြုမှုပြုပြင်ခြင်းများကို တက်ကြွသောထိန်းသိမ်းမှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်—သင်၏ လေဆာရောင်ခြည်များကို ပါဝါအပြည့်ဖြင့် နှိမ့်နေအောင်ထားခြင်းဖြင့် အချိန်အနည်းငယ်ကြာအောင်ထားပါ။