1. ತಾಪಮಾನವು ಎಂದರೇನು?
ಡಿರೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಶಕ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಪಿವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಪಿವಿ ಪ್ರಸ್ತುತದ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತವು ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌರ ವಿಕಿರಣ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಪಿವಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾಪಮಾನ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಇನ್ವರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರೆವಾಹಕಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಲಾದ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮತಿಸುವ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಪರೀತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘಟಕಗಳ ಉಷ್ಣತೆಯು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ರೆನಾಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವು ಸಾಧನದ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ ರೆನಾಕ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳ ಡಿ-ರೇಟಿಂಗ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅಪನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಗಮನ
ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ತಾಪಮಾನಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ.
2. ರೆನಾಕ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳ ಡಿ-ರೇಟಿಂಗ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ಏಕ ಹಂತದ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು
ಕೆಳಗಿನ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾದರಿಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ತಾಪಮಾನದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಾಫ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ 113 ° F/45 ° C ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಜವಾದ output ಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರವಾಹವು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಡೇಟಾಶೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಹುದು.
ಮೂರು ಹಂತದ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ತಾಪಮಾನದವರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾದರಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಾಫ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ 113 ° F/45 ° C, 95 ℉/35 ℃ ಅಥವಾ 120 ° F/50 ° C ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ (ವಿದ್ಯುತ್) ಕಡಿತವನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಜವಾದ output ಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರವಾಹವು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಡೇಟಾಶೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಹುದು.
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು
ಕೆಳಗಿನ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾದರಿಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ತಾಪಮಾನದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಾಫ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ 113 ° F/45 ° C ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಜವಾದ output ಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರವಾಹವು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಡೇಟಾಶೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಹುದು.
3. ತಾಪಮಾನ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಕಾರಣ
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ:
- ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಶಾಖವನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಖದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ಕ್ಲೋಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತುವರಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ಗೆ ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ.
- ಪಿವಿ ಅರೇ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಿವಿ ರಚನೆಯ ಶಕ್ತಿ).
- ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ತಾಣವು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ (ಉದಾ. ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಎತ್ತರದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಗಳು, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ “ತಾಂತ್ರಿಕ ದತ್ತಾಂಶ” ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ). ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ಕಡಿಮೆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಂಗ್ಯವು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
4. ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳ ಶಾಖ ಹರಡುವಿಕೆ
ರೆನಾಕ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕೂಲ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಶಾಖದ ಸಿಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಶಾಖವನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಾಧನವು ಅದರ ಆವರಣವು ಕರಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆಂತರಿಕ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತದೆ (ಶಾಖದ ಸಿಂಕ್ ತಾಪಮಾನವು 70 to ಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಆವರಣದ ತಂಪಾಗಿಸುವ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ವೇಗ-ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ: ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಶಾಖವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕರಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು:
- ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ(ಉದಾ. ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗಳು), ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು.
- ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ಕ್ಲೋಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತುವರಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಡಿ, ಘಟಕದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಾಖವನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
- ಸೌರ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಅಥವಾ roof ಾವಣಿಯ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ.
- ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಪಕ್ಕದ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೆ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
- ಹಲವಾರು ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ, ಶಾಖದ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ.
5. ತೀರ್ಮಾನ
ರೆನಾಕ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ತಾಪಮಾನದ ಡಿಗರಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.