ဂရစ်ချိတ်ဆက် ဆိုလာစနစ် တပ်ဆင်လမ်းညွှန်

ဂရစ်ချိတ်ဆက် ဆိုလာစနစ်၏ အခြေခံမူနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှု
ဂရစ်ချိတ်ဆက် ဆိုလာစနစ် (On-Grid / Grid-Tied PV) သည် ဘက်ထရီမလိုဘဲ ဆိုလာအင်ဗာတာတစ်လုံးဖြင့် ဆိုလာပြားများမှ ထွက်ရှိသော တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ် (DC) ကို လျှပ်စီးစီးဆင်းမှုပြောင်းလဲသော အေစီ (AC) အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး အိမ် သို့မဟုတ် စက်ရုံ၏ လျှပ်စစ်ဘုတ်မှတစ်ဆင့် ဂရစ်လိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်သည်။ နေ့ခင်းဘက်တွင် ဆိုလာက ထုတ်လုပ်သော ဓာတ်အားကို ဦးစားပေးသုံးစွဲပြီး လိုအပ်သော ပမာဏကို ဂရစ်မှ ဖြည့်ဆည်းသည်။ ပိုလျှံသော ဓာတ်အားကို ဂရစ်သို့ ပြန်လွှတ်သည့် Net Metering စနစ်ရှိပါက မီတာက နှစ်လမ်းသွား မှတ်တမ်းတင်ပေးသည်။
ဘက်ထရီမပါသော ဂရစ်ချိတ်ဆက် စနစ်သည် ဘက်ထရီပါသော စနစ်ထက် တပ်ဆင်ကုန်ကျစရိတ် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ သက်သာလေ့ရှိသည်။ သို့သော် ဂရစ်ပြတ်တောက်ချိန် (Blackout) တွင် Anti-Islanding အကာအကွယ်စနစ်ကြောင့် စနစ်သည် အလိုအလျောက် ရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်ရာ ဘေးကင်းရေးအတွက် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်မီတာ မကြာခဏ ပြတ်တောက်သော ဒေသများတွင် Hybrid စနစ်ကို ပိုမို ရွေးချယ်လာကြသည်။
နိုင်ငံတကာ စွမ်းအင်အေဂျင်စီ (IEA) ၏ စာရင်းအရ ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ ဆိုလာ PV တပ်ဆင်စွမ်းရည်အသစ်သည် ၆၀၀ ဂစ်ဂါဝပ်ခန့်အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း တပ်ဆင်ပြီးစွမ်းရည်သည် ၂ တရာဂါဝပ် ကျော်လွန်ခဲ့သည်။ BloombergNEF ၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ ဆိုလာမော်ဂျူး လက်ကားစျေးနှုန်းသည် ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် တစ်ဝပ်လျှင် ၀.၁၀ ဒေါ်လာခန့်အထိ ကျဆင်းခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ကျဆင်းမှုဖြစ်သည်။ ဤစျေးနှုန်းကျဆင်းမှုသည် အိမ်သုံးနှင့် စီးပွားရေးသုံး ဂရစ်ချိတ်ဆက် စနစ်များ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြန်လည်ရရှိချိန်ကို သိသိသာသာ တိုစေခဲ့သည်။
တပ်ဆင်မီ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုနှင့် စနစ်ဒီဇိုင်း တွက်ချက်ခြင်း
တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ ပထမဆုံးလုပ်ရမည့်အရာမှာ Site Survey ဖြစ်သည်။ အမိုး၏ ဧရိယာ၊ လှည့်ပတ်ထောင့် (Azimuth)၊ အနိမ့်အမြင့်ထောင့် (Tilt Angle)၊ အရိပ်ကျရောက်နိုင်သည့် သစ်ပင် သို့မဟုတ် အဆောက်အအုံ၊ အမိုး၏ ဝန်ဆောင်နိုင်စွမ်း (Structural Load) နှင့် လျှပ်စစ်ဘုတ်၏ အနေအထားတို့ကို တိုင်းတာမှတ်တမ်းတင်ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီမှ ၂၈ ဒီဂရီအတွင်း တည်ရှိသော ဒေသများတွင် တောင်ဘက်သို့ ၁၀ မှ ၂၀ ဒီဂရီ စောင်းတင်ခြင်းသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ထုတ်လုပ်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။
ဒုတိယအဆင့်မှာ လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံ (Load Profile) ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှ အိမ်တစ်လုံး၏ လစဉ်သုံးစွဲမှု ယူနစ် ၂၅၀ မှ ၅၀၀ အတွင်းရှိပါက နေ့ခင်းသုံးစွဲမှု အချိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ၃ ကီလိုဝပ်မှ ၅ ကီလိုဝပ် စနစ်သည် သင့်လျော်သည်။ ဒီဇိုင်နာများသည် PVsyst၊ Helioscope သို့မဟုတ် Aurora Solar ကဲ့သို့သော ဆော့ဖ်ဝဲများဖြင့် နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှု (kWh/kWp) ကို ပုံစံထုတ်တွက်ချက်သည်။ မြန်မာနှင့် ထိုင်းနယ်စပ်ဒေသများတွင် တစ်ကီလိုဝပ်လျှင် တစ်နှစ် ၁၄၀၀ မှ ၁၆၀၀ kWh ခန့် ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး ဥရောပ မြောက်ပိုင်းတွင် ၉၀၀ မှ ၁၀၅၀ kWh ခန့်သာ ရရှိသည်။
စနစ်အရွယ်အစား သတ်မှတ်ရာတွင် ဆိုလာပြား၏ စွမ်းရည်နှင့် အင်ဗာတာ၏ စွမ်းရည်အချိုး (DC/AC Ratio) ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၁.၁ မှ ၁.၃ အချိုးကို အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ထိုအချိုးသည် အင်ဗာတာကို အပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်စေကာ ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ကြိုးအရွယ်အစား၊ အကာအကွယ် Breaker ၏ စွမ်းရည်နှင့် မြေချစနစ် (Earthing) တို့ကို အမျိုးသားလျှပ်စစ်ကုဒ် (NEC 690) နှင့် IEC 62548 စံနှုန်းများနှင့်အညီ တွက်ချက်ရသည်။
အဓိကစက်ပစ္စည်းများ — ဆိုလာပြား၊ အင်ဗာတာနှင့် မောင့်စနစ်
ဆိုလာပြား ရွေးချယ်ရာတွင် လက်ရှိစျေးကွက်တွင် TOPCon နည်းပညာသည် ထိပ်တန်းဖြစ်လာပြီး မော်ဂျူးစွမ်းဆောင်ရည် (Module Efficiency) ၂၂ မှ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရရှိသည်။ အိမ်သုံးအတွက် ၅၅၀W မှ ၆၅၀W မော်ဂျူးများကို အသုံးပြုလာကြပြီး တစ်ပြားလျှင် ဧရိယာ ၂.၆ စတုရန်းမီတာခန့် ရှိသည်။ Bifacial မော်ဂျူးများသည် နောက်ဘက်မှ ရောင်ပြန်ဟပ်သော အလင်းကို ဖမ်းယူနိုင်သဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုကို ၅ မှ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုမိုရရှိနိုင်သည်။ အသေးစိတ် မော်ဒယ်များကို ဆိုလာပြားထုတ်ကုန်များ တွင် လေ့လာနိုင်သည်။
အင်ဗာတာ ရွေးချယ်မှုသည်လည်း အရေးကြီးသည်။ String Inverter များသည် ၉၇ မှ ၉၈.၅ ရာခိုင်နှုန်း စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီး စျေးနှုန်းသင့်တင့်သည်။ Microinverter များသည် တစ်ပြားချင်းစီ သီးခြား MPPT ရှိသဖြင့် အရိပ်ကျရောက်မှုကို ကောင်းစွာ ခံနိုင်သော်လည်း တစ်ဝပ်လျှင် ကုန်ကျစရိတ် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမြင့်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဂရစ်မတည်ငြိမ်မှုကြောင့် ကျယ်ပြန့်သော ဗို့အားအပိုင်းအခြား (Wide Input Voltage Range) နှင့် မြင့်မားသော Surge Protection ပါဝင်သည့် အင်ဗာတာများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်သင့်သည်။ နည်းပညာအသေးစိတ်ကို အင်ဗာတာနည်းပညာ တွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
မောင့်စနစ် (Mounting Structure) သည် ဆိုလာစနစ်၏ သက်တမ်း ၂၅ နှစ်ကို ထိန်းထားနိုင်ရန် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ အလူမီနီယမ် မောင့်များသည် သံချေးတက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကမ်းရိုးတန်းဒေသများအတွက် Anodized အလွှာပါသော အမျိုးအစားကို အသုံးပြုသင့်သည်။ အမိုးအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ထိုးဖောက်တပ်ဆင်ခြင်း (Penetration Mount) နှင့် ဆွဲထိန်းတပ်ဆင်ခြင်း (Ballasted Mount) တို့ကို ရွေးချယ်ရပြီး လေတိုက်နှုန်း မြင့်မားသော ဒေသများတွင် လေဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း ၁၅၀ km/h အထက် ရှိရမည်။
ဂရစ်ချိတ်ဆက်ခြင်း စည်းမျဉ်းနှင့် ဘေးကင်းရေး စံနှုန်းများ
ဂရစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ရာတွင် IEEE 1547-2018 စံနှုန်းသည် အဓိကရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်သည်။ IEEE သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော ဤစံနှုန်းတွင် Volt-Watt၊ Volt-VAR နှင့် Frequency-Watt ကဲ့သို့သော ချိန်ညှိမှု (Grid Support Functions) များကို မဖြစ်မနေ ပါဝင်စေခဲ့သည်။ Anti-Islanding အကာအကွယ်သည် ဂရစ်ပြတ်တောက်သည့်အခါ ၂ စက္ကန့်အတွင်း စနစ်ကို ရပ်တန့်စေရမည်ဖြစ်ပြီး ဤစည်းကမ်းသည် ဂရစ်ပြုပြင်ရေးလုပ်သားများ၏ အသက်ဘေးကင်းရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်။
Net Metering မူဝါဒအရ ပြန်လွှတ်သော ဓာတ်အားအတွက် ငွေပြန်ရရှိမှုနှုန်းသည် နိုင်ငံအလိုက် ကွဲပြားသည်။ ဥပမာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အိမ်သုံးအတွက် ပြန်လွှတ်ဓာတ်အားကို ၂.၂ ဘတ်/kWh ခန့် ရရှိပြီး ဗီယက်နမ်တွင် ကုန်ကျစရိတ်နှုန်းနှင့် တန်းတူခန့် ရရှိခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် Net Metering မူဝါဒ အပြည့်အဝ မရှိသေးသဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုသည် Self-Consumption စနစ်နှင့် Zero-Export ကန့်သတ်ချက်ကို အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
ချိတ်ဆက်ရာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း အာဏာပိုင်၏ ခွင့်ပြုချက်၊ ဝါယာကြိုးအရွယ်အစား၊ သီးခြား Disconnect Switch၊ မြေချခြင်း (Earthing) နှင့် Surge Protection Device တို့ကို စစ်ဆေးရမည်။ DC ဘက်နှင့် AC ဘက်တွင် သီးခြား အကာအကွယ်စနစ် ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး RCD/RCBO ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် ၃၀ mA အောက် ရှိရမည်။ စနစ်တွင်တပ်ဆင်ပြီးနောက် အာဏာပိုင်၏ စစ်ဆေးအတည်ပြုချက် ရရှိမှသာ ဂရစ်နှင့် တရားဝင် ချိတ်ဆက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဘက်ထရီ သိုလှောင်မှုနှင့် ညနေခင်း သုံးစွဲမှု စီမံခန့်ခွဲခြင်း
ဂရစ်ချိတ်ဆက် စနစ်တွင် လီသီယမ် အိုင်းယွန်းဖော့စဖိတ် (LFP) ဘက်ထရီများ ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်အတွင်း စျေးနှုန်းကျဆင်းမှုနှင့်အတူ အလွန်ရေပန်းစားလာသည်။ BloombergNEF ၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ် စာရင်းအရ ဘက်ထရီ Pack စျေးနှုန်းသည် တစ်ကီလိုဝပ်နာရီလျှင် ၁၁၅ ဒေါ်လာခန့်အထိ ကျဆင်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်ထက် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ကျဆင်းခဲ့သည်။ LFP ဘက်ထရီများသည် သက်တမ်း ၆၀၀၀ မှ ၈၀၀၀ Cycle အထိ ခံနိုင်ပြီး နေ့စဉ် တစ်ကြိမ်သုံးစွဲပါက ၁၅ နှစ်ကျော် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဘက်ထရီ သိုလှောင်မှုစနစ်တွင် Inverter သည် Hybrid အမျိုးအစားဖြစ်ရမည်၊ သို့မဟုတ် AC-Coupling နည်းဖြင့် သီးခြား ဘက်ထရီအင်ဗာတာကို တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အသုံးများသော ဖွဲ့စည်းမှုမှာ ဘက်ထရီ ၅ kWh မှ ၁၅ kWh အတွင်း ဖြစ်ပြီး ညနေ ၆ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီအတွင်း အမြင့်ဆုံး လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုကို ဖုံးလွှမ်းနိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မီတာပြတ်တောက်မှု မြင့်မားသော ဒေသများအတွက် ဘက်ထရီသည် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို သိသိသာသာ တိုးမြင့်စေသည်။ ဘက်ထရီစနစ်အကြောင်း အသေးစိတ်ကို ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုနည်းပညာ တွင် ဆက်လက်လေ့လာနိုင်သည်။
ခေတ်မီ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များတွင် Time-of-Use (TOU) အားသွင်းခြင်းကို အသုံးပြု၍ စျေးနှုန်းနိမ့်သော အချိန်များတွင် ဘက်ထရီအား အားသွင်းပြီး စျေးနှုန်းမြင့်သော Peak Hours တွင် ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ထပ်မံလျှော့ချနိုင်သည်။ NREL ၏ လေ့လာချက်များအရ ဤနည်းလမ်းသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လျှပ်စစ်ကုန်ကျစရိတ်ကို ၂၀ မှ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချနိုင်သည်။
တပ်ဆင်ခြင်း အဆင့်ဆင့်နှင့် ကုန်ကျစရိတ် ခန့်မှန်းချက်
တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အဆင့် ခြောက်ဆင့်ဖြင့် ခွဲခြားနိုင်သည် — (၁) စစ်တမ်းနှင့် ဒီဇိုင်း၊ (၂) အာဏာပိုင်ခွင့်ပြုချက် လျှောက်ထားခြင်း၊ (၃) မောင့်စနစ် တပ်ဆင်ခြင်း၊ (၄) ဆိုလာပြားနှင့် ဒီစီဝါယာကြိုးဆွဲခြင်း၊ (၅) အင်ဗာတာနှင့် အေစီဘုတ် ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ (၆) စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း (Commissioning)။ ဤအဆင့်များသည် ကျွမ်းကျင်လျှပ်စစ်ပညာရှင်နှင့် မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်ခြင်းသည် အာမခံနှင့် လျှပ်စစ်ဘေးကင်းရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှ အိမ်သုံး ဆိုလာစနစ် ကုန်ကျစရိတ်သည် တစ်ဝပ်လျှင် ၂.၅ မှ ၃ ဒေါ်လာခန့် ရှိပြီး အာရှဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် တစ်ဝပ်လျှင် ၁ ဒေါ်လာမှ ၁.၅ ဒေါ်လာအထိ နိမ့်နိုင်သည်။ ဆိုလာပြားသည် စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်၏ ၃၅ မှ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ အင်ဗာတာနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ မောင့်နှင့် အလုပ်သမား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဒီဇိုင်းနှင့် စာရွက်စာတမ်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ဖြစ်သည်။ IRENA ၏ အစီရင်ခံစာအရ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်၏ ပျမ်းမျှ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် (LCOE) သည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် တစ်ယူနစ်လျှင် ၀.၀၄၄ ဒေါ်လာခန့်အထိ ကျဆင်းခဲ့သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြန်လည်ရရှိချိန် (Payback Period) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်စျေးနှုန်းနှင့် နေရောင်ခြည်ရရှိမှုပေါ် မူတည်၍ ၄ နှစ်မှ ၈ နှစ်အတွင်း ရှိနိုင်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အခွန်သက်သာခွင့်နှင့် ကာဗွန်ခရက်ဒစ် အစီအစဉ်များ ပါဝင်ပါက Payback သည် ၃ နှစ်အထိ တိုနိုင်သည်။ စီမံကိန်း နမူနာများကို စီမံကိန်းများ တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ထိန်းသိမ်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်စေရေး
တပ်ဆင်ပြီးနောက် ဆိုလာစနစ်သည် သက်တမ်း ၂၅ မှ ၃၀ နှစ်အထိ လည်ပတ်နိုင်သော်လည်း ထိန်းသိမ်းမှု မှန်မှန်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ ဆိုလာပြားသည် တစ်နှစ်လျှင် ၀.၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းလေ့ရှိပြီး ထုတ်လုပ်သူများသည် ၂၅ နှစ်အထိ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း အာမခံပေးလေ့ရှိသည်။ ဖုန်မှုန့်များ စုပုံခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုကို ၅ မှ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းစေနိုင်သဖြင့် နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန် အကြံပြုထားသည်။
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးစနစ်များသည် အင်ဗာတာမှ ထုတ်လွှတ်သော ဒေတာများကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်မှု၊ ဗို့အား၊ လျှပ်စီး၊ နှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ချို့ယွင်းမှုများကို အဝေးမှ စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒီဇိုင်းအဆင့်တွင်ပင် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနိုင်သော အင်ဗာတာများကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ရေရှည်တွင် အကျိုးရှိသည်။ ဆိုလာစနစ် တပ်ဆင်လိုပါက အခမဲ့ စစ်တမ်းနှင့် ဒီဇိုင်းဆွဲပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဆက်သွယ်ရန် စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် တိုင်ပင်နိုင်သည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် ဂရစ်ချိတ်ဆက် ဆိုလာစနစ်သည် လျှပ်စစ်ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချရေး၊ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချရေးနှင့် စွမ်းအင်လုံခြုံရေးတို့ကို တစ်ပြိုင်နက် အကျိုးပြုနိုင်သည်။ သို့သော် အောင်မြင်မှုသည် မှန်ကန်သော စစ်တမ်း၊ ကျွမ်းကျင်သော ဒီဇိုင်း၊ စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသော တပ်ဆင်မှုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ်တွင် မူတည်သည်။ စနစ်တကျ စီမံပါက ဆယ်စုနှစ်များစွာ အကျိုးအမြတ် ရရှိမည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
