ທຸກໆປະເພດສິນຄ້າ

ຮັບບໍລິການປຶກສາຟຣີ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນເວລາອັນສົ້ນ
ອີເມວ
Name
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ຮັບບໍລິການປຶກສາຟຣີ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນເວລາອັນສົ້ນ
ອີເມວ
Name
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ວິທີເລືອກຕົວຈ່າຍໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການໃຊ້ງານໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

2026-09-16 14:37:32
ວິທີເລືອກຕົວຈ່າຍໄຟຟ້າທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການໃຊ້ງານໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ distribution Transformer ການໃຊ້ງານສຳລັບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຈະກຳນົດປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຕົ້ນທຶນໃນໄລຍະຍາວຂອງໂຄງການຂອງທ່ານ. ຖ້າຕົວແປງໄຟຟ້າບໍ່ເໝາະສົມ ຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍພະລັງງານ ລຸດລົງອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ເກີດຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ. ຄູ່ມືນີ້ຈະຊີ້ນຳທ່ານຜ່ານການμຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນທັງໝົດ ທີລະກ້າວຕໍ່ລ້າວ.

1. ກຳນົດອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຈຸ

ຈັບຄູ່ອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າ

ຢືນຢັນຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າທີ່ສະໜອງຈາກບໍລິສັດໄຟຟ້າ (ມັກຈະເປັນ 10kV, 12kV ຫຼື 13.8kV) ແລະ ຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຂອງດ້ານທີສອງທີ່ຕ້ອງການ (480V, 400V ຫຼື 208Y/120V). ຖ້າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າບໍ່ເໝາະສົມ ຈະເຮັດໃຫ້ຕົວແປງໄຟຟ້າບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້.

ຄຳນວນຄວາມຈຸ

ລາຍການພາກສ່ວນທັງໝົດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່: ເຄື່ອງຈັກ, ແສງສະຫວ່າງ, ລະບົບອາກາດສົດ, ລະບົບຈ່າຍໄຟຟ້າສຳຮອງ (UPS)

ນຳໃຊ້ປັດໄຈຄວາມຕ້ອງການ: ການຄ້າ 0.6–0.8, ອຸດສາຫະກຳ 0.7–0.9, ສູນຂໍ້ມູນ 0.9–1.0

ປ່ຽນເປັນ kVA: kVA = kW ÷ ປັດໄຈພະລັງງານ (ການຄ້າ ≈ 0.85, ອຸດສາຫະກຳ ≈ 0.90)

ເພີ່ມຄວາມຈຸເພີ່ມເຕີມ 15%–25% ເພື່ອການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ

ເລືອກຕົວປັບຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າ

ເລືອກລະຫວ່າງຕົວປ່ຽນແທັບທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ເມື່ອບໍ່ມີພະລັງງານ ຫຼື ເມື່ອມີພະລັງງານ. ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ຕ້ອງການຄວາມເປີດກວ້າງໃນການປ່ຽນແທັບເຊັ່ນ: ການຜະລິດທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນ.

ຕົວຢ່າງ: ແທັງເຟີເມີເຄີ 2000 kVA

ສູດຄຳນວນ: I = S ÷ (√3 × V)

ຕົວເກັບຄວາມດັ່ງເດີມ

ອັນດັບປັດຈຸບັນ

ການໃຊ້ສາມາດ

480 V

2,406 A

ເຂດອຸດສາຫະກຳ/ການຄ້າຂອງອາເມລິກາເໜືອ

415 V

2,782 A

ເຂດອຸດສາຫະກຳຂອງເອີໂຣບ/ເອີເຊຍ

400 V

2,887 A

ເຂດໄຟຟ້າຕ່ຳຂອງເອີໂຣບ

13.8 kV

83.7 A

ໄຟຟ້າຄວາມດັນກາງ ປະຖົມພິເສດ

33 kV

35 A

ໄຟຟ້າຄວາມດັນກາງ ປະຖົມພິເສດ

ປະຈຸບັນທີ່ຈັດອັນດັບໄວ້ແມ່ນຂອບເຂດການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄວາມດັນຕ່ຳໆໝາຍເຖິງປະຈຸບັນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງເລືອກເອົາລວມເຊື່ອມແລະອຸປະກອນປິດ-ເປີດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຄວາມດັນຕ່ຳ. ການເພີ່ມການລະເບີດອາກາດທີ່ບັງຄັບ (ONAF) ຈະເພີ່ມຄວາມສາມາດໄດ້ 15%–33%.

2. ເລືອກປະເພດຂອງວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ຕາມສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕິດຕັ້ງ

ແບບແຫ້ງ ແລະ ແບບຈື່ມໃນນ້ຳມັນ

ແບບແຫ້ງ: ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ແບບແຂງ, ລະເບີດດ້ວຍອາກາດ, ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ນ້ຳມັນຈະລົ້ນອອກ

ແບບຈື່ມໃນນ້ຳມັນ: ໃຊ້ນ້ຳມັນເຄີມະລີ ຫຼື ເອສເຕີ, ມີປະສິດທິພາບດີໃນການລະເບີດຄວາມຮ້ອນ, ມີຄວາມສາມາດຮັບພາລະເກີນໄດ້ດີກວ່າ

ເລືອກໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະຖານທີ່

ບໍລິເວນທີ່ຢູ່ໃນອາຄານ ຫຼື ບໍລິເວນທີ່ມີຄົນໃຊ້ງານ (ອາຄານເພື່ອການຄ້າ, ໂຮງໝໍ, ສູນຂໍ້ມູນ) → ປະເພດແຫ້ງ

ບໍລິເວນທີ່ຢູ່ນອກອາຄານ, ສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າທີ່ຕັ້ງຢູ່ດ້ວຍຕົນເອງ, ແລະ ພາກສ່ວນອຸດສາຫະກຳທີ່ມີການໃຊ້ງານໄຟຟ້າຫຼາຍ → ປະເພດນ້ຳມັນ

ຊັ້ນທີ່ສູງກວ່າຊັ້ນທີສອງໃນອາຄານສູງ → ໃຊ້ເພີ່ງປະເພດແຫ້ງເທົ່ານັ້ນ

ການປັບປຸງເງື່ອນໄຂດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ທີ່ສູງເທິງລະດັບນ້ຳທະເລຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການລະເບີດຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດຕ່ຳລົງ — ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ງານໃຫ້ເໝາະສົມ

ບໍລິເວນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບທະເລ ຫຼື ບໍລິເວນທີ່ມີສານເຄມີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກິນ ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານ IP54 ຫຼື ສູງກວ່າ

ບໍລິເວນທີ່ມີການລະບາຍອາກາດບໍ່ດີ ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເພີ່ມເຕີມຕໍ່ການລະເບີດຄວາມຮ້ອນ

3. ປະເມີນລັກສະນະຂອງພາກສ່ວນທີ່ໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄື່ນຮີ່ມອນິກ

ພາກສ່ວນທີ່ໃຊ້ງານທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່

ອຸປະກອນຄວບຄຸມຄວາມເລັ່ງ (VFDs), ລະບົບຈ່າຍໄຟຟ້າສຳຮອງ (UPS), ເຄື່ອງຂັບຂອງໄຟ LED, ແລະ ອຸປະກອນດ້ານຂໍ້ມູນ (IT) ຈະເກີດຄື່ນຮີ່ມອນິກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເພີ່ມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ເສື່ອມສະພາບໄວຂຶ້ນ

ການຈັດອັນດັບ K-Factor

K-4: ຮູບແບບຄລີນິກທີ່ປະກົດຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ (ໄຟ LED ໃຊ້ໃນເຂດການຄ້າ, ອຸປະກອນໃຊ້ໃນຫ້ອງການ)

K-13: ຮູບແບບຄລີນິກທີ່ຮຸນແຮງ (ສູນຂໍ້ມູນ, ອຸປະກອນຄວບຄຸມຄວາມເລັ່ງທີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ, ການສື່ສານ)

K-20: ຮູບແບບຄລີນິກທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ (ເຄື່ອງຂັບຂອງ SCR, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແບບອຸດສາຫະກຳ)

ເຄື່ອງແປງທີ່ມີ K-factor ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕ້ານການກະທົບຈາກຮູບແບບຄລີນິກ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເພື່ອກຳຈັດອອກ

4. ປະເມີນປະສິດທິຜົນ, ການສູນເສຍ, ແລະ ຕົ້ນທຶນທັງໝົດໃນຊ່ວງອາຍຸການໃຊ້ງານ

ການສູນເສຍເວລາທີ່ບໍ່ມີໄຟຟ້າຜ່ານ (No-Load) ແລະ ການສູນເສຍເວລາທີ່ມີໄຟຟ້າຜ່ານ (Load)

ການສູນເສຍເວລາທີ່ບໍ່ມີໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນລະບົບເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເມື່ອເຄື່ອງແປງຖືກເປີດໃຊ້ງານ

ການສູນເສຍເວລາທີ່ມີໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນລະບົບເພີ່ມຂຶ້ນຕາມສັນຍານຂອງການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າ

ໃນໄລຍະ 20–30 ປີ, ຕົ້ນທຶນທີ່ເກີດຈາກການສູນເສຍພະລັງງານອາດຈະສູງກວ່າຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງລາຄາຊື້

ມາດຕະຖານການປະຕິບັດຕາມ

EU Ecodesign Tier 2

IEC 60076

DOE 2016 (ອາເມລິກາເໜືອ)

ຄວາມຕ້ານທືນຂອງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ແຕກຕ່າງ

ຄວາມຕ້ານທາງປົກກະຕິຂອງຕົວແປງຈັດສົ່ງຢູ່ທີ່ 4%–6%. ຄວາມຕ້ານທາງຕ່ຳຈະປັບປຸງການຄວບຄຸມຄວາມດັນແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະລິມານປະຈຸບັນເວລາສັ້ນລົງສູງຂຶ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນປິດ-ເປີດທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ. ຄວາມຕ້ານທາງສູງຈະຈຳກັດປະຈຸບັນເວລາເກີດຂໍ້ຜິດພາດແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມຄວາມດັນເລີ່ມເສຍຫາຍ.

5. ເລືອກວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອັດຕາຄວາມຮ້ອນ

ຕົວເລືອກການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ

ONAN: ການລົມວຽນນ້ຳມັນຢ່າງທຳມະຊາດ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດຢ່າງທຳມະຊາດ — ເໝາະສຳລັບຄວາມຈຸກຳທີ່ນ້ອຍ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ມີການລະບາຍອາກາດດີ

ONAF: ການລົມວຽນນ້ຳມັນຢ່າງທຳມະຊາດ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດທີ່ຖືກບັງຄັບ — ສາມາດຮັບພະລັງງານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນ

ປະເພດແຫ້ງ: ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດຢ່າງທຳມະຊາດ ຫຼື ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດທີ່ຖືກບັງຄັບ

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ຊັ້ນຄວາມຕ້ານທາງຄວາມຮ້ອນ

ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມຈະມີຜົນຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບພະລັງງານເກີນ. ຊັ້ນຄວາມຕ້ານທາງຄວາມຮ້ອນຕ້ອງເໝາະສົມກັບອຸນຫະພູມສູງສຸດໃນເວລາໃຊ້ງານ.

6. ຢືນຢັນເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຍຸດທະສາດການບຳລຸງຮັກສາ

ພື້ນທີ່ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ຳໜັກ

ເຄື່ອງແປງໄຟແບບແຫ້ງມີນ້ຳໜັກເບົາກວ່າເຄື່ອງແປງໄຟທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນໃນຄວາມຈຸເທົ່າກັນ, ເໝາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງພື້ນ ຫຼື ໃສ່ບ່ອນປູກຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ

ເຄື່ອງແປງໄຟທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນຕ້ອງການບ່ອນເກັບນ້ຳມັນ, ສິ່ງກີດຂວາງກັນໄຟ, ແລະ ລະບົບລະບາຍນ້ຳ

ການເປີຽບທຽບການບໍາລຸງຮັກສາ

ແບບແຫ້ງ: ການກວດສອບດ້ວຍຕາ, ການເຮັດຄວາມສະອາດ, ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທາງດຽນທຸກໆ 3–5 ປີ; ບໍ່ຕ້ອງຈັດການນ້ຳມັນ

ແບບໃຊ້ນ້ຳມັນ: ການເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳມັນທຸກປີ (DGA, ການທົດສອບຄຸນສົມບັດດຽນ), ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາສູງກວ່າ

7. ການເລືອກເອົາຕາມການນຳໃຊ້

ການນຳໃຊ້

ຄວາມສັງຂອງແຜນການເອີ້ນ

ການຈັດຕັ້ງທີ່ທົ່ວໄປ

ອາຄານສຳນັກງານສູງ

2×2,500 kVA

ONAN/ONAF, ຊົນິດແຫ້ງເປັນທີ່ຕ້ອງການ

ໂຮງ້ານອຸດສາຫະກຳ

1×5 MVA

ONAN, ນ້ຳມັນ ຫຼື ແຫ້ງຕາມສະພາບແວດລ້ອມ

ສູນຂໍ້ມູນ

ອີງຕາມພະລັງງານທີ່ໃຊ້ສຳລັບ IT

K-13 ຫຼື K-20 ຊົນິດແຫ້ງ

ໂຮງໝໍ/ໂຮງຮຽນ

ອີງຕາມພະລັງງານທີ່ໃຊ້ຈິງ

ຊົນິດແຫ້ງ, ຄ່າ K ຂຶ້ນກັບອັດຕາສ່ວນຂອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່

ຖາມບ່ອຍໆ

ເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ 2000 kVA ສາມາດຮັບໄດ້ຈົນເຖິງຈຳນວນແອັມເປີເທົ່າໃດ?

ຂຶ້ນກັບຄ່າຄວາມຕີ່ນ. ຖ້າເປັນ 480V ຈະຮັບໄດ້ 2,406 A. ຖ້າເປັນ 400V ຈະຮັບໄດ້ 2,887 A. ຖ້າເປັນ 13.8kV ຈະຮັບໄດ້ 83.7 A. ຄ່າແອັມເປີທີ່ກຳນົດແມ່ນຂອບເຂດທີ່ສາມາດໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ — ຢ່າເກີນຄ່ານີ້ໃນໄລຍະຍາວ.

ຂ້ອຍຈະຄຳນວນຂະໜາດຂອງຕົວແປງໄດ້ຢ່າງໄວວ່າແນວໃດ?

ກົດເກນທົ່ວໄປ: kVA ≈ ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ (kW) × 1.25 ÷ ຄ່າປັດໄຈພະລັງງານ. ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ 1000 kW ທີ່ມີຄ່າປັດໄຈພະລັງງານ 0.8 ຕ້ອງການຕົວແປງປະມານ 1560 kVA, ດັ່ງນັ້ນເລືອກຕົວແປງ 1600 kVA.

ການບັນທຸກຕົວແປງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດແມ່ນຫຍັງ?

60%–80% ຂອງຄວາມຈຸທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ຈະຮັກສາດຸນດີລະຫວ່າງປະສິດທິພາບກັບອາຍຸການໃຊ້ງານ. ຖ້າຕໍ່າກວ່າ 30%, ການສູນເສຍພະລັງງານເວລາບໍ່ມີພະລັງງານເຂົ້າຈະເປັນຫຼັກ ແລະ ການເຮັດວຽກຈະບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ.

ຄວນເລືອກຕົວແປງປະເພດແຫ້ງ ຫຼື ປະເພດນ້ຳມັນ?

ຕົວແປງປະເພດແຫ້ງເໝາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນອາຄານ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກໄຟໄໝ້ ຈົນເຖິງປະມານ 5000 kVA. ຕົວແປງປະເພດນ້ຳມັນເໝາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງພາຍນອກ, ຄວາມຈຸສູງ, ແລະ ການໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງຮັບພະລັງງານເກີນຄວາມຈຸທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຄວາມຖີ່ທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມຮູບແບບມາດຕະຖານ (harmonics) ມີຜົນຕໍ່ການເລືອກຕົວແປງແນວໃດ?

ກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖີ່ທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມຮູບແບບມາດຕະຖານຈາກ VFD, ແສງໄຟ LED ແລະ ລະບົບ UPS ຈະເຮັດໃຫ້ຂົດລວມຮ້ອນຂຶ້ນ. ຄວນໃຊ້ຕົວແປງທີ່ມີຄ່າ K-factor ຫຼື ເລືອກຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຈຸທີ່ຕ້ອງການໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຖີ່ທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມຮູບແບບມາດຕະຖານຫຼາຍ.

ຕົວແປງສາມາດເຮັດວຽກເກີນຄວາມຈຸທີ່ກຳນົດໄວ້ໄດ້ບໍ?

ການເຮັດວຽກເກີນຄວາມຈຸທີ່ກຳນົດໄວ້ເປັນເວລາສັ້ນໆ ອາດເຮັດໄດ້ ຂຶ້ນກັບລະບົບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ ແລະ ລະດັບການບັນທຸກເບື້ອງຕົ້ນ. ການເຮັດວຽກເກີນຄວາມຈຸທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ເສື່ອມສະຫຼາດໄວຂຶ້ນ ແລະ ລຸດອາຍຸການໃຊ້ງານ.

ສະຫຼຸບ: ບັນຊີການຄັດເລືອກຢ່າງເປັນລະບົບ

ຢືນຢັນຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຫຼັກ/ທຸຕິຍະ ແລະ ຄວາມຖີ່

ຄຳນວນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດພ້ອມດ້ວຍຂອບເຂດການເຕີບໂຕ

ປະເມີນສັດສ່ວນຂອງແຮງດັນທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ ແລະ ກຳນົດຄ່າ K

ເລືອກເອົາເຄື່ອງເຕີມແຮງດັນປະເພດແຫ້ງ ຫຼື ປະເພດນ້ຳມັນ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມ

ຢືນຢັນມາດຕະຖານປະສິດທິຜົນ ແລະ ຕົ້ນທຶນການສູນເສຍໃນວົງຈອນຊີວິດ

ຢືນຢັນວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ລະດັບການປ້ອງກັນ

ຈັດຕັ້ງແຜນການບໍາຮັກສາ ແລະ ຍຸດທະສາດການຈັດຫາສ່ວນປະກອບສຳຮອງ

180355c0-d88f-459c-802c-ab634c3edb91 (1).jpg