Suzhou Dufew Electrical Co., Ltd
Suzhou Dufew Electrical Co., Ltd
ထုတ်ကုန်များ
ထုတ်ကုန်များ

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွဲပြားသော လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီရန် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများ အပြည့်အစုံဖြင့် ခုခံအား၊ ဘရိတ်ယူနစ်များ၊ ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ၊ ပါဝါစစ်ထုတ်စက်များနှင့် ထရန်စဖော်မာများ အပါအဝင် ပြည့်စုံသောအစုစုကို ပေးဆောင်ထားပါသည်။

စွမ်းအင်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရေးယူနစ်
  • စွမ်းအင်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရေးယူနစ်စွမ်းအင်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရေးယူနစ်

စွမ်းအင်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရေးယူနစ်

Dufew Electric Energy Regeneration Unit ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူသည် VFD စနစ်များအတွက် IGBT အခြေခံ စွမ်းအင် ပြန်လည်ရယူသည့် ယူနစ်များကို မကြာခဏ သို့မဟုတ် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း လည်ပတ်မှုဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ပြန်လည်ထုတ်ပေးသော DC စွမ်းအင်ကို ≥97% ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းထိရောက်မှုနှင့် သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများအောက်တွင် <5% လက်ရှိ THD ဖြင့် grid-synchronized AC power အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ဓာတ်လှေကားများ၊ ကရိန်းများ၊ လွှင့်ထူများ၊ centrifuges များနှင့် အခြားသော regenerative loads များအတွက် သင့်လျော်ပြီး ၎င်းသည် အသုံးပြုနိုင်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ပြန်လည်ရရှိချိန်တွင် resistor-based heat dissipation ကို လျှော့ချပေးပါသည်။

Dufew Electric Energy Regeneration Unit သည် မကြာခဏ သို့မဟုတ် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့် လည်ပတ်မှုဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းမောင်းနှင်မှုဆိုင်ရာ အပလီကေးရှင်းများအတွက် တက်ကြွသောစွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူသည့်စနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် VFD DC ဘတ်စ်မှ ပြန်လည်ထုတ်ပေးသော DC စွမ်းအင်ကို utility grid နှင့် ထပ်တူပြုထားသည့် AC power အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးကာ ပြန်လည်ရယူထားသော စွမ်းအင်ကို ဘရိတ်ခံခုခံကိရိယာဖြင့် စွန့်ထုတ်မည့်အစား လျှပ်စစ်ထောက်ပံ့မှုသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေပါသည်။ စနစ်သည် IGBT-based PWM ထိန်းချုပ်မှုနှင့် sinusoidal လက်ရှိခြေရာခံခြင်းတို့ကို အသုံးပြုထားပြီး၊ 97% ကျော်နှင့် လက်ရှိ THD သည် သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် 5% အောက်ရှိ အစီရင်ခံထားသော အသစ်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့် ထိရောက်မှုဖြင့် အသုံးပြုသည်။

Energy Regeneration Unit ဆိုတာ ဘာလဲ။

ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်တွင် VFD သည် မော်တာဆီသို့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ မော်တာသည် အရှိန်နှေးသွားသောအခါ၊ မြင့်မားသော ဝန်အားနှေးကွေးသွားသည်၊ သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားသောဝန်သည် အောက်ဘက်သို့ရွေ့သွားသောအခါ၊ စက်စွမ်းအင်သည် မော်တာမှတဆင့် VFD နှင့် DC bus သို့ ပြန်စီးဆင်းသွားနိုင်သည်။

ဤပြန်လည်ရှင်သန်စွမ်းအင်သည် DC-bus ဗို့အားကိုတိုးစေသည်။

ဤစွမ်းအင်ကို ကိုင်တွယ်ရန် ဘုံနည်းလမ်း နှစ်ခုရှိသည်။

- ဒိုင်းနမစ်ဘရိတ်- စွမ်းအင်ကို အပူအဖြစ် ပြေပျောက်စေသည့် ဘရိတ်ခုခံမှုသို့ လွှဲပြောင်းပေးသည်။

- Active regeneration- DC စွမ်းအင်ကို synchronized AC power အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး ၎င်းကို လျှပ်စစ်ထောက်ပံ့မှုသို့ ပြန်ပေးသည်။

အခြေခံစွမ်းအင်လမ်းကြောင်းမှာ-

မော်တာ → VFD → DC Bus → Regeneration Unit → AC Grid

ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် ပြန်လည်ထုတ်ပေးသည့်စွမ်းအင်ကို မကြာခဏ သို့မဟုတ် အချိန်အတော်ကြာအောင် ဖြစ်ပေါ်စေပြီး စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူခြင်းသည် အပူကဲ့သို့ ပြေပျောက်စေရန် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအရ ပိုနှစ်သက်သည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။

စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။

စနစ်သည် VFD ၏ DC ဘက်ခြမ်းတွင် လည်ပတ်ပြီး AC ထောက်ပံ့မှုသို့ ပြန်လည် ထုတ်ပေးသည့် စွမ်းအင်ကို ပြန်လည်လွှဲပြောင်းရန် တက်ကြွသော အင်ဗာတာတစ်ခုကို အသုံးပြုသည်။

ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်အတွင်း-

စက်မှုစွမ်းအင် → မော်တော် → VFD DC Bus → IGBT PWM Inverter → AC Grid

လုပ်ငန်းစဉ်ကို အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုံးနိုင်သည်။

1. အရှိန်လျှော့ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း မော်တာသည် ပြန်လည်ရှင်သန်မှုအခြေအနေသို့ ဝင်ရောက်သည်။

2. ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သည် VFD DC ဘတ်စ်ကားသို့ ပြန်လည်စီးဆင်းသည်။

3. ပြန်လည်ထုတ်ပေးသောစွမ်းအင်များစုပုံလာသောအခါ DC-bus ဗို့အားမြင့်တက်လာသည်။

4. တက်ကြွသော အင်ဗာတာသည် လည်ပတ်မှုအခြေအနေကို သိရှိပြီး စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းကို စတင်သည်။

5. IGBT ကူးပြောင်းခြင်းသည် DC စွမ်းအင်ကို ထိန်းချုပ်ထားသော AC လက်ရှိအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။

6. အထွက်အား grid-side စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းမှုအတွက် utility supply နှင့် ထပ်တူပြုပါသည်။

7. ပြန်လည်ရယူထားသောစွမ်းအင်ကို ဘရိတ်ခုခံကိရိယာဖြင့် အဓိကအားဖြင့် စွန့်ပစ်ခြင်းအစား လျှပ်စစ်စနစ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါသည်။

သမားရိုးကျ ဘရိတ်ဓားနှင့် မတူဘဲ၊ ယူနစ်သည် ပင်မ စွမ်းအင် စုပ်ယူမှုလမ်းကြောင်းအဖြစ် ခုခံအားကို အသုံးမပြုပါ။

Energy Regeneration Unit

စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် ဒိုင်းနမစ်ဘရိတ်ဖမ်းခြင်း။

သင့်လျော်သောဖြေရှင်းချက်သည် အမှန်တကယ်ပြန်လည်မွေးဖွားလာသောစွမ်းအင်နှင့် လည်ပတ်လည်ပတ်မှုစက်ဝန်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။

နှိုင်းယှဉ် အသက်ဝင်သော စွမ်းအင်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း။ ဘရိတ် Module + Resistor
စွမ်းအင်ကိုင်တွယ် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသော စွမ်းအင်ကို AC ထောက်ပံ့မှုသို့ ပြန်ပေးသည်။ စွမ်းအင်ကို အပူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။
အဓိကလျှောက်လွှာ မကြာခဏ သို့မဟုတ် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း တိုတောင်းသော သို့မဟုတ် ပြတ်တောက်သောဘရိတ်ဖမ်းခြင်း။
Resistor လိုအပ်သည်။ မူလစွမ်းအင်လမ်းကြောင်းအဖြစ် အသုံးမပြုပါ။ လိုအပ်သည်။
ဘရိတ်မှ ထုတ်ပေးသော အပူ ခုခံအားနှင့်ပတ်သက်သော အပူဝန်အနိမ့် စွမ်းအင်ကို အပူအဖြစ် ပျောက်ကွယ်သွားစေသည်။
စွမ်းအင်အသုံးချမှု လျှပ်စစ်စနစ်ဖြင့် ပြန်လည်အသုံးပြုရန် ပြန်ကောင်းမလာဘူး။
စနစ်ဖွဲ့စည်းမှု တက်ကြွသော အင်ဗာတာနှင့် ဂရစ်-ခြမ်း ချိတ်ဆက်မှု ဘရိတ် module နှင့် resistor
အဓိကရွေးချယ်မှုအချက် Regenerative power နှင့် လည်ပတ်မှု ပရိုဖိုင် ဘရိတ်စွမ်းအား၊ ခုခံမှုနှင့် တာဝန်စက်ဝန်း
ရိုးရိုးစဉ်းစား စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် ဘရိတ်အရှိန်လျှော့ချခြင်း။ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်ရပ်များအတွက် ရိုးရှင်းသော ဒိုင်းနမစ်ဘရိတ်ဖမ်းခြင်း။

ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုစီသည် အပလီကေးရှင်းတိုင်းအတွက် မသင့်လျော်ပါ။ တိုတောင်းပြီး မကြာခဏဆိုသလို ဘရိတ်အုပ်ခြင်းအတွက်၊ ခုခံအားအခြေခံဘရိတ်စနစ်သည် လုံလောက်နိုင်ပါသည်။ မကြာခဏ သို့မဟုတ် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသော အက်ပ်လီကေးရှင်းများသည် ပြန်လည်ရယူနိုင်သော စွမ်းအင်၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်သော စွမ်းအားနှင့် လည်ပတ်မှုစက်ဝန်းတို့ကို အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်သည်။

ပင်မလုပ်ဆောင်ချက်များ

တက်ကြွသောစွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူခြင်း။

ယူနစ်သည် VFD DC ဘတ်စ်ကားမှ ပြန်လည်ထုတ်ပေးသော DC စွမ်းအင်ကို AC ပါဝါအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး ဘရိတ်ခံခုခံကိရိယာမှတဆင့် ၎င်းကို စွန့်ထုတ်မည့်အစား ပြန်လည်ရရှိသောစွမ်းအင်ကို လျှပ်စစ်ထောက်ပံ့မှုသို့ ပြန်ပေးသည်။

Grid-Synchronized Power တုံ့ပြန်ချက်

စနစ်သည် ဂရစ်၏ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့် အဆင့်အခြေအနေများနှင့်အညီ ပြန်လည်ရယူထားသော စွမ်းအင်ကို AC ထောက်ပံ့မှုသို့ လွှဲပြောင်းပေးကာ ပြန်လည်ထုတ်ပေးရန်အတွက် ထိန်းချုပ်ထားသော လမ်းကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ပြန်လည်မွေးဖွားစွမ်းအင်ထိန်းချုပ်မှု

ယူနစ်သည် ပြန်လည်ထုတ်ပေးသည့် လည်ပတ်မှုအတွင်း DC-bus ဗို့အားပြောင်းလဲမှုများကို တုံ့ပြန်ပြီး ပြုပြင်ထားသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများနှင့်အညီ စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိန်းချုပ်သည်။

ဘရိတ်အပူကို လျှော့ချပေးသည်။

ဘရိတ်ခုခံမှုစနစ်ဖြင့် အဓိကအားဖြင့် စွန့်ပစ်ခြင်းထက် ပြန်လည်ရှင်သန်လာသောစွမ်းအင်ကို ပြန်လည်ရရှိသောကြောင့်၊ စနစ်သည် မကြာခဏ သို့မဟုတ် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် အပလီကေးရှင်းများတွင် resistor-based ဘရိတ်မှထုတ်ပေးသော အပူကို လျှော့ချနိုင်သည်။

Regenerative Capacity ချဲ့ထွင်ခြင်း။

ထပ်လောင်း မျိုးဆက်သစ် စွမ်းရည် လိုအပ်ပြီး ရွေးချယ်ထားသော မော်ဒယ်များသည် ပြိုင်တူလည်ပတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် နေရာများတွင် ယူနစ်များစွာကို အပြိုင် စီစဉ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။

လျှပ်စစ်နှင့် အပူကာကွယ်ရေး

စနစ်သည် ပုံမှန်မဟုတ်သော လျှပ်စစ်နှင့် အပူရှိန်အခြေအနေများအတွက် အကာအကွယ်နှင့် အမှားအယွင်းများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပေးသည်၊ ရွေးချယ်ထားသော မော်ဒယ်မှ သတ်မှတ်ပေးထားသော သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်သည်။

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များ

IGBT-အခြေခံ PWM အင်ဗာတာ

ဓာတ်အားပြောင်းလဲခြင်းအဆင့်သည် ဂရစ်ဘက်ခြမ်းစွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူရန်အတွက် ပြန်လည်ထုတ်ပေးသည့် DC စွမ်းအင်ကို ထိန်းချုပ်ထားသော AC လက်ရှိအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် IGBT ခလုတ်သုံးကိရိယာများနှင့် PWM ထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြုသည်။

Sinusoidal Current ခြေရာခံခြင်း။

အင်ဗာတာသည် တုံ့ပြန်ချက်လက်ရှိကို ထိန်းညှိရန် sinusoidal လက်ရှိခြေရာခံခြင်းကို အသုံးပြုသည်။ ပံ့ပိုးပေးထားသော ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်သည် သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် လက်ရှိ THD 5% အောက်ကို ဖော်ပြသည်။

DC-Bus ဗို့အားသိရှိခြင်း။

စနစ်သည် VFD DC ဘတ်စ်ကားကို စောင့်ကြည့်ပြီး ပြန်လည်ထုတ်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဆက်စပ်နေသော ဗို့အားပြောင်းလဲမှုများကို တုံ့ပြန်သည်။ အမှန်တကယ်လည်ပတ်မှုအဆင့်သည် စနစ်ဗို့အားနှင့် ရွေးချယ်ထားသော ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။

Grid ထပ်တူပြုခြင်း

အင်ဗာတာသည် ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့် အဆင့်အခြေအနေများအတွက် ၎င်း၏ရည်ညွှန်းချက်အဖြစ် AC ထောက်ပံ့မှုကို အသုံးပြုသည်။ စနစ်သည် ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီ အလိုအလျောက် အဆင့်-ဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ပေါင်းစပ်ဓာတ်ပေါင်းဖိုနှင့် ဆူညံသံစစ်ထုတ်ခြင်း။

ပေါင်းစည်းထားသော ဓာတ်ပေါင်းဖိုနှင့် စစ်ထုတ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများသည် အင်ဗာတာ ကူးပြောင်းနေသော လက်ရှိကို စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် စွမ်းအင်ပြောင်းလဲချိန်တွင် ကြိမ်နှုန်းမြင့်သည့် အနှောင့်အယှက်များကို လျှော့ချရန် ကူညီပေးသည်။

Parallel Synchronization

ပိုမိုမြင့်မားသော ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း လိုအပ်သော အက်ပ်များအတွက်၊ ပံ့ပိုးထားသော ယူနစ်များသည် ညှိနှိုင်းထိန်းချုပ်မှုဖြင့် အပြိုင် လည်ပတ်နိုင်သည်။ ပံ့ပိုးပေးထားသော ထုတ်ကုန်အချက်အလက်များသည် သက်ဆိုင်ရာ ပြိုင်တူဖွဲ့စည်းပုံများအတွက် ≤1 ms ၏ ထပ်တူပြုမှုတုံ့ပြန်မှုကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။

အဆင့်ပေါင်းစုံ ကာကွယ်မှု

ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များတွင် DC-bus overvoltage၊ AC-side overcurrent၊ short circuit၊ over-temperature၊ grid undervoltage နှင့် phase-related faults များ ပါဝင်နိုင်သည်။ ရွေးချယ်ထားသော မော်ဒယ်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အတိအကျ ကာကွယ်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များကို အတည်ပြုရပါမည်။

ရိုးရိုးအပလီကေးရှင်းများ

လျှောက်လွှာ ပြန်လည်မွေးဖွားမှုအခြေအနေ အဘယ်ကြောင့်စွမ်းအင်ပြန်လည်ရရှိရန်စဉ်းစားနိုင်သနည်း။
ဓါတ်လှေခါး ထပ်ခါတလဲလဲ အရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ အရှိန်လျော့ခြင်းနှင့် ဝန်လှုပ်ရှားမှု လည်ပတ်လည်ပတ်မှု သံသရာထက် မကြာခဏ ပြန်လည် ရှင်သန်ခြင်း
Hoists & ကရိန်း ဆိုင်းငံ့ထားသောဝန်များကို လျှော့ချပါ။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော စွမ်းအင်ကို DC bus သို့ ပြန်ပေးသည်။
မိုင်း Hoists ထပ်ခါထပ်ခါ မြှောက်ပြီး နှိမ့်ချခြင်း။ ကြာရှည်စွာ ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
Centrifuges များ High-inertia deceleration ဘရိတ်အုပ်နေစဉ်အတွင်း လှည့်ပတ်စွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှတ်သည်။
စမ်းသပ်ခုံများ ထပ်ခါတလဲလဲ မော်တာအရှိန်/နှောင့်နှေးခြင်း။ Regenerative operation မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
စက်ကိရိယာများ ဗိုင်းလိပ်တံ အရှိန်မြန်ခြင်း။ တိုတောင်းသော ဘရိတ်စက်များသည် ပြန်လည်ရှင်သန်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အထည်အလိပ် စက်ပစ္စည်း ထပ်ခါတလဲလဲ အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း။ သံသရာတစ်လျှောက်လုံးတွင် ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်းဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
ရေနံမြေ စက်ပစ္စည်း ထပ်တလဲလဲ စက်လှုပ်ရှားမှု လည်ပတ်နေသော စက်ဝန်းများသည် ထပ်တလဲလဲ ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အခြား Overhaling Loads များ Load သည် စက်ဝိုင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွင်း မော်တာကို မောင်းနှင်သည်။ အဆက်မပြတ် သို့မဟုတ် ထပ်ခါတလဲလဲ စွမ်းအင်သည် DC ဘတ်စ်ကားသို့ ပြန်သွားသည်။

မှတ်ချက်။

Energy Regeneration UnitEnergy Regeneration UnitEnergy Regeneration UnitEnergy Regeneration Unit

Active Energy Recovery ကို ဘယ်အချိန်မှာ စဉ်းစားရမလဲ

အသက်ဝင်သော ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစနစ်သည် မည်သည့်အချိန်တွင် အကဲဖြတ်ရန်ထိုက်တန်နိုင်သည်-

- Regenerative operation မကြာခဏဖြစ်ပေါ်သည်။

- ဝန်သည် ကာလကြာရှည်စွာ ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေပါသည်။

- high-inertia load သည် ထပ်ခါတလဲလဲ အရှိန်မြှင့်ပြီး အရှိန်လျှော့သည်။

- သမားရိုးကျ ဘရိတ်ဒဏ်ခံကိရိယာသည် သိသိသာသာ အပူထုတ်ပေးသည်။

- တပ်ဆင်မှုတွင် အကန့်အသတ်ဖြင့် အပူငွေ့ပျံနိုင်သည်။

- ပြန်လည်ရယူထားသော စွမ်းအင်သည် စနစ်၏ လည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။

- စွမ်းအင်ပြန်လည်ရယူခြင်းသည် စီမံကိန်း၏ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု ရည်မှန်းချက်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။

ရံဖန်ရံခါ အချိန်တိုအတွင်း ဘရိတ်ဖမ်းခြင်းအတွက် သမားရိုးကျ ဘရိတ် module နှင့် resistor သည် ပိုမိုရိုးရှင်းသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။

လျှပ်စစ်သတ်မှတ်ချက်များ

အောက်ပါအချက်အလက်များသည် လက်ရှိရရှိနိုင်သော ထုတ်ကုန်ဒေတာကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ရွေးချယ်ထားသော မော်ဒယ်နှင့် ပရောဂျက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော နောက်ဆုံးတန်ဖိုးများကို အတည်ပြုရပါမည်။

ကန့်သတ်ချက် သတ်မှတ်ချက်/ရွေးချယ်မှုအခြေခံ
ပြောင်းလဲခြင်းနည်းလမ်း IGBT-based PWM တက်ကြွသော အင်ဗာတာ
Grid ချိတ်ဆက်မှု AC အသုံးဝင်မှုထောက်ပံ့ရေး
System Voltage ရွေးချယ်ထားသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအရ ရရှိနိုင်ပါသည်။
စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်း။ ထပ်တူပြုထားသည့် AC ပါဝါအတွက် ပြန်လည်ထုတ်ပေးသည့် DC စွမ်းအင်
Regeneration Efficiency ၊ သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် > 97%
လက်ရှိ THD သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေအောက်တွင် <5%
Grid ထပ်တူပြုခြင်း ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့် အဆင့်ခြေရာခံခြင်း။
အဆင့်တစ်ဆက်တည်း ဖွဲ့စည်းမှုအရ အလိုအလျောက် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း။
စီစစ်ခြင်း။ ပေါင်းစပ်ဓာတ်ပေါင်းဖိုနှင့် ဆူညံသံစစ်ထုတ်ခြင်း။
အအေးခံခြင်း။ ရွေးချယ်ထားသော မော်ဒယ်အလိုက်
အကာအကွယ် Overvoltage၊ overcurrent၊ short circuit၊ overtemperature နှင့် applicable grid protection
Parallel လည်ပတ်မှု စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ ရရှိနိုင်ပါသည်။
တပ်ဆင်ခြင်း။ VFD ကက်ဘိနက် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စစ်အကာအရံများ
အသုံးပြုနိုင်သော စံနှုန်း GB/T 12668၊ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်- ဤထုတ်ကုန်အတွက် ရရှိနိုင်သော နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် မော်ဒယ်အလိုက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါဇယားကို အပြည့်အစုံ မဖော်ပြပါ။ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ၊ ဂရစ်ဗို့အား၊ အအေးခံရန် လိုအပ်ချက်များနှင့် အခြားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များသည် ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီ သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်ဒေတာစာရွက်မှ အတည်ပြုသင့်သည်။

ရွေးချယ်မှု ကန့်သတ်ချက်များ

ကန့်သတ်ချက် ဘာပေးရမလဲ ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။
VFD မော်ဒယ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် မော်ဒယ်နံပါတ် အပြည့်အစုံ DC-ဘတ်စ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှုကို အတည်ပြုသည်။
System Voltage 220 V / 380 V / 690 V သို့မဟုတ် အသုံးပြုနိုင်သော ဗို့အား လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို ဆုံးဖြတ်သည်။
မော်တော်ပါဝါ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော မော်တာအထွက် စနစ်အရွယ်အစားအတွက် စတင်ရည်ညွှန်းချက်ကို ပေးသည်။
Regenerative Power အထွတ်အထိပ်နှင့်/သို့မဟုတ် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြန်လည်ရှင်သန်စွမ်းအင် လိုအပ်သော ပြန်လည်ရယူနိုင်စွမ်းကို သတ်မှတ်သည်။
Load အမျိုးအစား လှေကားထစ်ခြင်း၊ အရှိန်မြင့်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ စမ်းသပ်ခုံတန်းလျား စသည်တို့။ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုပုံစံကို သတ်မှတ်သည်။
အရှိန်လျှော့ချိန် ရပ်တန့်ရန်အချိန်လိုအပ်သည်။ အထွတ်အထိပ် ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းစွမ်းအားကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးသည်။
Regeneration Frequency တစ်နာရီလျှင် အဖြစ်အပျက်များ၊ စက်ဘီး သို့မဟုတ် အဆိုင်း လည်ပတ်မှုနှင့် အပူလိုအပ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်သည်။
မျိုးဆက်သစ်ကာလ ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီ၏ကြာချိန် စဉ်ဆက်မပြတ် တာဝန်အရွယ်အစားအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
DC-Bus ဗို့အား ပုံမှန် နှင့် အများဆုံး လည်ပတ်နေသော ဗို့အား ပြောင်းလဲခြင်းအဆင့်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း အတည်ပြုသည်။
Grid အခြေအနေများ ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့် အဆင့်ဖွဲ့စည်းမှု Grid-side synchronization အတွက် လိုအပ်ပါသည်။
လက်ရှိဘရိတ်စနစ် ဘရိတ်ယူနစ်/ခုခံရေးအချက်အလက် ရှိပြီးသားဘရိတ်ပတ်လမ်းကို အစားထိုးနိုင်သည် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးသည်။
တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများ Cabinet နေရာ၊ အအေးခံခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အပူပိုင်းလိုအပ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်သည်။
Parallel လိုအပ်ချက် လိုအပ်သော ပြန်လည်ရှင်သန်မှုစွမ်းရည် ယူနစ်များစွာ လိုအပ်ခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်သည်။

ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ

ထုတ်လုပ်သူ၏ဝါယာကြိုးပုံသဏ္ဍာန်အရ VFD DC ဘတ်စ်နှင့် AC ဂရစ်-ခြမ်းပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းပတ်လမ်းကြားတွင် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ်ကို ချိတ်ဆက်ထားသည်။

မတပ်ဆင်မီ-

1. VFD DC-bus ဗို့အား သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုအကွာအဝေးအတွင်း ရှိနေကြောင်း အတည်ပြုပါ။

2. AC ဂရစ်ဗို့အားနှင့် ကြိမ်နှုန်းသည် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ်နှင့် ကိုက်ညီကြောင်း အတည်ပြုပါ။

3. လိုအပ်သော ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း ပါဝါနှင့် တာဝန်စက်ဝန်းကို စစ်ဆေးပါ။

4. အပူထုတ်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများအနီးတစ်ဝိုက်တွင် လုံလောက်သော လေ၀င်လေထွက်နှင့် ကင်းရှင်းမှုကို ပေးဆောင်ပါ။

5. သင့်လျော်သော အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကေဘယ်ကြိုးများ၊ အကာအကွယ်ကိရိယာများနှင့် စက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုပါ။

6. မြေပြင်နှင့် အကာအကွယ်ချိတ်ဆက်မှုများကို စစ်ဆေးပါ။

7. grid-side connection နှင့် phase-sequence လိုအပ်ချက်များကို အတည်ပြုပါ။

8. စနစ်အား အားမသွင်းမီ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးခြင်းကို အပြီးသတ်ပါ။

ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးပရောဂျက်များအတွက်၊ လက်ရှိ VFD မော်ဒယ်၊ DC-ဘတ်စ်ကား ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့် ဘရိတ်စနစ်အား ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ်ကို မရွေးချယ်မီ ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။

ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေး

Dufew Electric သည် အဓိက လျှပ်စစ်၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့် ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ အကျုံးဝင်သည့် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် စက်မှုဒရိုက်ဗ်နှင့် ပါဝါထိန်းချုပ်မှု အက်ပ်များအတွက် ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။

စွမ်းအင်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ်အတွက်၊ သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် IGBT နှင့် ပါဝါအစိတ်အပိုင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ PCB တပ်ဆင်စစ်ဆေးခြင်း၊ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုစစ်ဆေးခြင်း၊ လျှပ်ကာပစ္စည်းစမ်းသပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်ခြင်း၊ ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်အတည်ပြုခြင်း၊ အပူချိန်ထိန်းချုပ်ခြင်းအတည်ပြုခြင်း၊ grid-side operation test နှင့် နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်စစ်ဆေးခြင်းတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။

မော်ဒယ်အလိုက် စမ်းသပ်မှုမှတ်တမ်းများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကို ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များ၊ ထုတ်ကုန်အကဲဖြတ်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ စနစ်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။

အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် စံချိန်စံညွှန်းများ

ပံ့ပိုးပေးထားသော ထုတ်ကုန်အချက်အလက်သည် သက်ဆိုင်သည့်နေရာတွင် GB/T 12668 နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း ညွှန်ပြသည်။

Dufew Electric သည် ISO နှင့် CE ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးနှင့် ထုတ်ကုန်လိုက်နာမှု စာရွက်စာတမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သက်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသော စာရွက်စာတမ်းများကို သီးခြားထုတ်ကုန်မော်ဒယ်၊ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့် ဦးတည်ရာစျေးကွက်အရ အတည်ပြုရပါမည်။

Energy Regeneration UnitEnergy Regeneration UnitEnergy Regeneration UnitEnergy Regeneration Unit

အမေးများသောမေးခွန်းများ

Q1- စွမ်းအင်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ်ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုသနည်း။

၎င်းသည် VFD DC ဘတ်စ်မှ ပြန်လည်ထုတ်ပေးသောစွမ်းအင်ကို utility grid သို့ပြန်ပေးနိုင်သော AC ပါဝါအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ မကြာခဏ၊ စွမ်းအားမြင့် သို့မဟုတ် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြန်လည်ရှင်သန်နေသော လည်ပတ်မှုရှိသော အက်ပ်များအတွက် အဓိကအားဖြင့် ၎င်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။

Q2- ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် တက်ကြွသောဘရိတ်ဖမ်းခြင်းအကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။

ဒိုင်းနမစ်ဘရိတ်သည် အပူအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည့် ခုခံအားတစ်ခုသို့ ပြန်လည်ထုတ်ပေးသည့်စွမ်းအင်ကို ပေးပို့သည်။ စွမ်းအင်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် DC စွမ်းအင်ကို synchronized AC power အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး ၎င်းကို လျှပ်စစ်စနစ်သို့ ပြန်ပေးသည်။

Q3- စွမ်းအင်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ်သည် ဘရိတ်ခံခုခံအားကို အစားထိုးပါသလား။

မှန်ကန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အသစ်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်စနစ်တွင်၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ်သည် ခုခံအားအခြေခံသည့် စွမ်းအင်စွန့်ထုတ်မှုလမ်းကြောင်းကို အစားထိုးနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ပြောင်းလဲခြင်းမပြုမီ လက်ရှိ VFD၊ DC-bus ဖွဲ့စည်းမှုစနစ်၊ အကာအကွယ်စနစ်နှင့် လျှောက်လွှာတာဝန်တို့ကို စစ်ဆေးရပါမည်။

Q4- VFD တိုင်းအတွက် သင့်လျော်ပါသလား။

အလိုအလျောက် မဟုတ်ပါ။ လိုက်ဖက်ညီမှုသည် VFD ၏ DC-bus ဗို့အား၊ ပါဝါဖွဲ့စည်းပုံ၊ လျှပ်စစ်မျက်နှာပြင်၊ ဝန်လက္ခဏာများနှင့် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်ယူနစ်၏ grid-side လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်သည်။ ရွေးချယ်ရန်အတွက် သီးခြား VFD မော်ဒယ်ကို ပံ့ပိုးပေးသင့်သည်။

Q5- ယူနစ်များစွာကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသလား။

ရွေးချယ်ထားသော မော်ဒယ်များသည် အပြိုင်လည်ပတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး DC-bus၊ AC-side ချိတ်ဆက်မှု၊ ထပ်တူပြုမှု နှင့် အပူပိုင်းအခြေအနေများကို မှန်ကန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြောင့် ထပ်လောင်းပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း လိုအပ်သည့်အခါ အပြိုင်လုပ်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

Q6- ဘရိတ်ခုခံကိရိယာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အပူလျော့သွားပါသလား။

ပြန်လည်ထူထောင်ထားသော ဘရိတ်အုပ်ခြင်းဖြင့် ထုတ်ပေးသော အပူကို လျှော့ချပေးကာ ပြန်လည်ရယူထားသော စွမ်းအင်ကို ခုခံအားဖြင့် လုံး၀ ဖြုန်းတီးခြင်းထက် လျှပ်စစ်စနစ်သို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့် ယူနစ်ကိုယ်တိုင်က လျှပ်စစ်နှင့် ကူးပြောင်းမှုဆုံးရှုံးမှုများကို ထုတ်လုပ်ဆဲဖြစ်သောကြောင့် သင့်လျော်သော အအေးခံရန် လိုအပ်ပါသည်။

Q7- ရွေးချယ်မှုအတွက် ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေ လိုအပ်လဲ။

အဓိကအချက်အလက်များတွင် စနစ်ဗို့အား၊ VFD မော်ဒယ်၊ မော်တာပါဝါ၊ ဝန်အမျိုးအစား၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်သော ပါဝါ၊ အရှိန်လျော့ချိန်၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်အကြိမ်ရေ၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်ကြာချိန်၊ DC-ဘတ်စ်ဗို့အားနှင့် တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများ ပါဝင်သည်။

Q8- အစီရင်ခံတင်ပြထားသော မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာ ထိရောက်မှုကား အဘယ်နည်း။

ပံ့ပိုးပေးထားသော ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်တွင် ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်သည် 97% သို့မဟုတ် ထို့ထက် ပိုမြင့်မားသည်။ အမှန်တကယ်ထိရောက်မှုမှာ လည်ပတ်မှုအမှတ်၊ ဝန်၊ ပါဝါအဆင့်နှင့် စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်တွင် မူတည်သည်၊ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများကို မော်ဒယ်အလိုက် နည်းပညာဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများမှ အတည်ပြုသင့်သည်။

ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်ရေး

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်မှုအတွက်၊

VFD မော်ဒယ် · စနစ်ဗို့အား · မော်တာ ပါဝါ · Load အမျိုးအစား · ပြန်လည် ထုတ်ပေးသည့် ပါဝါ · အရှိန်လျှော့ချိန် · ပြန်လည် ထုတ်ပေးသည့် အကြိမ်ရေ · ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့် ကြာချိန် · ဒီစီ-ဘတ်စ် ဗို့အား · ဇယားကွက် အခြေအနေ · တပ်ဆင်မှု ပတ်ဝန်းကျင်

ထို့နောက် Dufew Electric သည် စွမ်းအင်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့်စနစ်သည် သင့်လျော်မှုရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး လိုအပ်သောဖွဲ့စည်းပုံကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။

Hot Tags: Energy Regeneration Unit ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းချသူ
စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ပေးပို့ပါ။
ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်
  • လိပ်စာ

    အမှတ် ၃၆၄၊ Kangyang လမ်း၊ Huangdai မြို့၊ Xiangcheng ခရိုင်၊ Suzhou City၊ Jiangsu ပြည်နယ်၊ China

  • အီးမေး

    2881337154@qq.com

ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပါဝါအီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ရှာဖွေနေပါသလား။ ဆက်သွယ်ပါ။Dufew လျှပ်စစ်သင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပလီကေးရှင်းများနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော စိတ်ကြိုက်တုံ့ပြန်မှုစနစ်များ၊ ဘရိတ်စနစ်များ၊ ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ၊ ထရန်စဖော်မာများနှင့် ပါဝါဖြေရှင်းချက်များအတွက် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။
X
သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန်၊ ဆိုက်အသွားအလာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး အကြောင်းအရာကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
ငြင်းပယ်ပါ။လက်ခံပါတယ်။