ການວັດແທກອຸນຫະພູມແມ່ນໜຶ່ງໃນປັດໃຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນແບບອັລຕຣາໂຊນິກ. ໃນຂະນະທີ່ເຊັນເຊີການໄຫຼກຳນົດປະລິມານນ້ຳທີ່ຜ່ານທໍ່ສົ່ງ, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຈະວັດແທກອຸນຫະພູມນ້ຳທີ່ສະໜອງ ແລະ ນ້ຳທີ່ສົ່ງກັບຄືນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນຈະລວມຄ່າເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າກັນເພື່ອຄິດໄລ່ການໃຊ້ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ.
ໃນບັນດາເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້ອຸນຫະພູມຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່, ເຄື່ອງກວດຈັບອຸນຫະພູມຄວາມຕ້ານທານ (RTD) PT100 ແລະ PT1000 ແມ່ນສອງຊະນິດທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນລະບົບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສອງແມ່ນເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຄວາມຕ້ານທານ platinum ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມແມ່ນຍຳທີ່ດີເລີດ, ແຕ່ພວກມັນແຕກຕ່າງກັນໃນຄ່າຄວາມຕ້ານທານ, ລັກສະນະການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ, ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ສັນຍານ, ແລະ ຄວາມເໝາະສົມໃນການນຳໃຊ້.
ການເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ວິສະວະກອນ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຜູ້ອອກແບບລະບົບເລືອກເຊັນເຊີທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບໂຄງການວັດແທກຄວາມຮ້ອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເຊັນເຊີ PT100 ແລະ PT1000 ແມ່ນຫຍັງ?
ທັງ PT100 ແລະ PT1000 ແມ່ນເຄື່ອງກວດຈັບອຸນຫະພູມຄວາມຕ້ານທານ platinum (RTDs) ທີ່ຜະລິດຕາມມາດຕະຖານ IEC 60751.
“PT” ໝາຍເຖິງ platinum, ໃນຂະນະທີ່ຕົວເລກສະແດງເຖິງຄວາມຕ້ານທານທີ່ລະບຸຂອງເຊັນເຊີທີ່ 0°C.
* PT100: 100 Ω ທີ່ 0°C
* PT1000: 1000 Ω ທີ່ 0°C
ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຕ້ານທານທາງໄຟຟ້າຂອງເຊັນເຊີທັງສອງຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນລັກສະນະທີ່ຄາດເດົາໄດ້ ແລະ ເກືອບເປັນເສັ້ນຊື່. ເຄື່ອງວັດຄວາມຮ້ອນວັດແທກຄວາມຕ້ານທານນີ້ ແລະ ປ່ຽນມັນເປັນຄ່າອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ເນື່ອງຈາກ platinum ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄມີ ແລະ ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້ສູງ, ເຊັນເຊີ RTD ຈຶ່ງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບຄວາມຮ້ອນແບບເມືອງ, HVAC, ການຄວບຄຸມຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ.
ເປັນຫຍັງເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນ?
ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນແບບ ultrasonic ຄິດໄລ່ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໂດຍໃຊ້ການວັດແທກທີ່ສຳຄັນສາມຢ່າງຄື:
* ອັດຕາການໄຫຼຂອງນໍ້າ
* ອຸນຫະພູມນ້ຳສະໜອງ
* ອຸນຫະພູມນ້ຳກັບຄືນ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມ (ΔT) ລະຫວ່າງສາຍສະໜອງ ແລະ ສາຍສົ່ງກັບຄືນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກອຸນຫະພູມພຽງເລັກນ້ອຍກໍ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງການຮຽກເກັບເງິນທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ໃນໄລຍະເວລາ.
ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມສອງຕົວທີ່ມາພ້ອມກັບເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນມັກຈະຖືກຈັບຄູ່ກັບໂຮງງານ ແລະ ຖືກປັບທຽບເປັນຄູ່. ການປ່ຽນເຊັນເຊີພຽງຕົວດຽວ ຫຼື ການປະສົມເຊັນເຊີທີ່ບໍ່ກົງກັນອາດຈະຫຼຸດຄວາມແມ່ນຍຳໃນການວັດແທກ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວນຫຼີກລ່ຽງ.
PT100 ທຽບກັບ PT1000: ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?
ເຖິງແມ່ນວ່າເຊັນເຊີທັງສອງເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫຼັກການດຽວກັນ, ແຕ່ລັກສະນະທາງໄຟຟ້າຂອງມັນແຕກຕ່າງກັນ.
1. ຄ່າຄວາມຕ້ານທານ
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທີ່ສຸດແມ່ນຄວາມຕ້ານທານພື້ນຖານ.
ຄວາມຕ້ານທານປະເພດເຊັນເຊີທີ່ 0°C
PT100 100 ໂອເມກ້າ
PT1000 1000 ໂອເມກ້າ
ເນື່ອງຈາກ PT1000 ມີຄວາມຕ້ານທານຫຼາຍກວ່າ PT100 ເຖິງສິບເທົ່າ, ມັນຈຶ່ງສ້າງການປ່ຽນແປງຂອງແຮງດັນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າສຳລັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມດຽວກັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກສາມາດກວດພົບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມເລັກນ້ອຍໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
2. ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສັນຍານ
ເຊັນເຊີ PT1000 ຜະລິດສັນຍານໄຟຟ້າທີ່ແຂງແຮງກວ່າເນື່ອງຈາກມີຄວາມຕ້ານທານສູງກວ່າ.
ສິ່ງນີ້ໃຫ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງ:
- ຄວາມລະອຽດທີ່ດີກວ່າ
- ປັບປຸງພູມຕ້ານທານສຽງລົບກວນ
- ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການວັດແທກສູງຂຶ້ນ
- ການປະມວນຜົນສັນຍານງ່າຍຂຶ້ນ
ສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນດິຈິຕອນທີ່ທັນສະໄໝທີ່ມີອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກປະສົມປະສານ, PT1000 ມັກຈະໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກວ່າ.
3. ອິດທິພົນຂອງຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍຕະກົ່ວ
ຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍໄຟມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ RTD.
ດ້ວຍເຊັນເຊີ PT100, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍໄຟພຽງເລັກນ້ອຍກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດຂອງອຸນຫະພູມທີ່ວັດແທກໄດ້, ໂດຍສະເພາະເມື່ອໃຊ້ສາຍໄຟຍາວ.
ຕົວຢ່າງ:
ຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍໄຟ 1 Ω ເປັນຕົວແທນປະມານ 1% ຂອງຄວາມຕ້ານທານທີ່ລະບຸຂອງເຊັນເຊີ PT100.
1 Ω ດຽວກັນນີ້ສະແດງເຖິງພຽງແຕ່ປະມານ 0.1% ຂອງຄວາມຕ້ານທານທີ່ລະບຸຂອງເຊັນເຊີ PT1000 ເທົ່ານັ້ນ.
ດັ່ງນັ້ນ, ເຊັນເຊີ PT1000 ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍໄຟໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ມັກຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງບ່ອນທີ່ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ.
4. ການຕັ້ງຄ່າສາຍໄຟ
ເຊັນເຊີ RTD ມັກຈະມີຢູ່ໃນ:
- 2 ສາຍ
- 3 ສາຍ
- ການຕັ້ງຄ່າ 4 ສາຍ
ເຊັນເຊີ PT100 ມັກໃຊ້ສາຍໄຟ 3 ສາຍ ຫຼື 4 ສາຍເພື່ອຊົດເຊີຍຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍໄຟ.
ເຊັນເຊີ PT1000 ມັກຈະບັນລຸຄວາມແມ່ນຍຳພຽງພໍດ້ວຍການຕັ້ງຄ່າ 2 ສາຍທີ່ງ່າຍກວ່າ ເພາະວ່າອິດທິພົນຂອງຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍໄຟມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຫຼາຍ.
ສິ່ງນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟໂດຍລວມໄດ້.
5. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ
ທັງເຊັນເຊີ PT100 ແລະ PT1000 ສາມາດບັນລຸຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ດີເລີດເມື່ອໄດ້ຮັບການປັບທຽບຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ໃນການນຳໃຊ້ການວັດແທກຄວາມຮ້ອນຕົວຈິງ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກໂດຍລວມແມ່ນຂຶ້ນກັບ:
- ການຈັບຄູ່ເຊັນເຊີ
- ຄຸນນະພາບການປັບທຽບ
- ວິທີການຕິດຕັ້ງ
- ການຕິດຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ
- ເຄື່ອງວັດຄວາມຮ້ອນເອເລັກໂຕຣນິກ
ກວ່າການເລືອກລະຫວ່າງ PT100 ແລະ PT1000.
ລະບົບ PT100 ທີ່ອອກແບບມາເປັນຢ່າງດີສາມາດມີຄວາມຖືກຕ້ອງເທົ່າກັບລະບົບ PT1000.
6. ການພິຈາລະນາການຕິດຕັ້ງ
ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊະນິດຂອງເຊັນເຊີໃດກໍຕາມ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ.
ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຄວນ:
- ຕິດຕັ້ງໃນທໍ່ສົ່ງນ້ຳ ແລະ ທໍ່ສົ່ງກັບຄືນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
- ຖືກສຽບເຂົ້າໄປໃນທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຖົງແຊ່ໃຫ້ໝົດ.
- ມີການຕິດຕໍ່ທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກັບນ້ຳໃນຂະບວນການ.
- ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນຈັກ.
- ຫຼີກລ່ຽງການຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຜູ້ຜະລິດ.
ການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຕົວເຊັນເຊີຊະນິດນັ້ນເອງ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ PT100
ເຊັນເຊີ PT100 ຍັງຄົງພົບເລື້ອຍໃນ:
- ການຄວບຄຸມຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາ
- ລະບົບໄອນ້ຳ
- ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງ
- ການນຳໃຊ້ໃນອຸນຫະພູມສູງ
- ລະບົບ HVAC ແບບເກົ່າ
ການຮັບຮອງເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງພວກມັນເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດໝາຍຄວາມວ່າພວກມັນຍັງຄົງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄື່ອງມືອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ແອັບພລິເຄຊັນ PT1000
ເຊັນເຊີ PT1000 ຖືກນໍາໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ:
- ເຄື່ອງວັດຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ
- ລະບົບຄວາມຮ້ອນແບບເມືອງ
- ອາຄານອັດສະລິຍະ
- ລະບົບການຄຸ້ມຄອງອາຄານ (BMS)
- ການວັດແທກພະລັງງານທີ່ຢູ່ອາໄສ
- ລະບົບອັດຕະໂນມັດ HVAC
ລະດັບສັນຍານທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ງ່າຍດາຍເຮັດໃຫ້ພວກມັນເໝາະສົມເປັນພິເສດສຳລັບອຸປະກອນວັດແທກຄວາມຮ້ອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ທັນສະໄໝ.
PT100 ແລະ PT1000 ສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້ບໍ?
ບໍ່.
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນໃຊ້ຫຼັກການຮັບຮູ້ດຽວກັນ, PT100 ແລະ PT1000 ມີລັກສະນະຄວາມຕ້ານທານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
ເຄື່ອງວັດຄວາມຮ້ອນທີ່ອອກແບບມາສຳລັບເຊັນເຊີ PT1000 ບໍ່ສາມາດຕີຄວາມໝາຍເຊັນເຊີ PT100 ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແລະໃນທາງກັບກັນ.
ການໃຊ້ປະເພດເຊັນເຊີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດ:
- ການອ່ານອຸນຫະພູມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
- ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມທາງລົບ
- ການຄິດໄລ່ພະລັງງານບໍ່ຖືກຕ້ອງ
- ສັນຍານເຕືອນການສື່ສານ
- ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການວັດແທກ
ໃຫ້ໃຊ້ປະເພດເຊັນເຊີອຸນຫະພູມທີ່ລະບຸໄວ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນສະເໝີ.
ເຊັນເຊີໃດດີກວ່າສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນແບບ Ultrasonic?
ບໍ່ມີທາງເລືອກ "ດີກວ່າ" ທົ່ວໄປ, ແຕ່ PT1000 ໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ຕ້ອງການສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນ ultrasonic ທີ່ທັນສະໄໝຫຼາຍລຸ້ນ ເພາະມັນສະເໜີ:
- ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສັນຍານສູງຂຶ້ນ
- ທົນທານຕໍ່ຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຈາກສາຍໄຟໄດ້ດີຂຶ້ນ
- ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟທີ່ງ່າຍດາຍກວ່າໃນຫຼາຍໆແອັບພລິເຄຊັນ
- ເຂົ້າກັນໄດ້ດີກັບເອເລັກໂຕຣນິກດິຈິຕອນ
- ປະສິດທິພາບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ
PT100 ຍັງຄົງເປັນທາງອອກທີ່ດີເລີດບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ມາດຕະຖານການອອກແບບສະເພາະ.
ວິທີປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບເຊັນເຊີອຸນຫະພູມເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນ
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການວັດແທກພະລັງງານທີ່ຖືກຕ້ອງ:
ໃຊ້ຄູ່ເຊັນເຊີທີ່ກົງກັນກັບໂຮງງານສະເໝີ.
ຢ່າປ່ຽນເຊັນເຊີອຸນຫະພູມພຽງອັນດຽວ.
- ຢ່າຍືດສາຍເຊັນເຊີ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ຜະລິດ.
- ຕິດຕັ້ງເຊັນເຊີໃນຕຳແໜ່ງສະໜອງ ແລະ ຕຳແໜ່ງສົ່ງຄືນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
- ຮັບປະກັນການໃສ່ເຂົ້າໄປໃນ thermowells ຢ່າງເຕັມທີ່.
- ກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟກ່ອນການຕິດຕັ້ງ.
- ກວດກາສະພາບເຊັນເຊີເປັນໄລຍະໃນລະຫວ່າງການບຳລຸງຮັກສາລະບົບ.
ການປະຕິບັດຕາມການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວຂອງເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນ.
ທັງ PT100 ແລະ PT1000 ແມ່ນເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ RTD platinum ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງ ເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ວັດແທກຄວາມຮ້ອນ. ໃນຂະນະທີ່ PT100 ເປັນມາດຕະຖານໃນການວັດແທກອຸນຫະພູມອຸດສາຫະກຳມາດົນແລ້ວ, PT1000 ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນໃນເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນແບບ ultrasonic ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທານທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຄຸນນະພາບສັນຍານທີ່ດີຂຶ້ນ, ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານຂອງສາຍໄຟຫຼຸດລົງ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງທີ່ງ່າຍດາຍ.
ເມື່ອເລືອກເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຮ້ອນ, ການພິຈາລະນາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າມັນໃຊ້ເຊັນເຊີ PT100 ຫຼື PT1000 ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງລວມທັງວ່າລະບົບການວັດແທກທັງໝົດ - ລວມທັງເຊັນເຊີການໄຫຼ, ໂພຣບອຸນຫະພູມທີ່ກົງກັນ, ແລະເຄື່ອງຄິດໄລ່ - ໄດ້ຖືກອອກແບບ, ປັບທຽບ, ແລະຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່. ລະບົບທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ປັບທຽບຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະໃຫ້ການວັດແທກພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ການຄິດໄລ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະປະສິດທິພາບໄລຍະຍາວໃນການນຳໃຊ້ຄວາມຮ້ອນແບບເມືອງ, HVAC ການຄ້າ, ແລະການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ.
ເວລາໂພສ: ກໍລະກົດ-22-2026