အင်ဆူလေးရှင်း၏ မူမှန်မှုအတွက် SF6 ဓာတ်ငွေ့ဂုဏ်သတ္တိများကို နားလည်ခြင်း
SF6 ၏ ဒိုင်အီလက်ထရစ်အားကောင်းမှုနှင့် ဖိအား–အပူချိန် မှီခိုမှု
ဆာလ်ဖာဟက်ဇာပလူးအိုရိုဒ် (SF6) သည် ၎င်း၏မော်လီကျူးများက အီလက်ထရွန်များကို ဖမ်းယူနိုင်စွမ်းကြောင့် ပုံမှန်လေထက် ၂.၅ မှ ၃ ဆ ပိုကောင်းသော ခံစားမှုကင်းလွတ်မှုဂုဏ်သတ္တိများရှိပါသည်။ ဤခံစားမှုကင်းလွတ်မှု၏ ထိရောက်မှုသည် ဖိအားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တို့ပေါ်တွင် မူတည်သော ဓာတ်ငွေ့သိပ်သည်းမှုအပေါ် အလွန်များစွာ မူတည်ပါသည်။ ဖိအားမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ဒိးလက်ထရစ်စထရိုင်သ်သည် တစ်ဖြောင့်တည်းဖြင့် တိုးလာပါသည်။ သို့သော် အပူချိန်သည် မိုင်နပ်စ် ၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်သို့ ကျဆင်းသွားပါက သတိထားရန်လိုအပ်ပါသည် - ထိုအချိန်တွင် SF6 သည် အရည်အဖြစ် ပြောင်းလဲလာပြီး သိပ်သည်းမှုသည် ရုတ်တရက် ကျဆင်းသွားပါသည်။ ဓာတ်ငွေ့သိပ်သည်းမှု၏ ၁၀% ကိုမျှ ယိုစိမ့်မှု၊ အအေးဒဏ်ကြောင့် သေးငယ်လာမှု သို့မဟုတ် မှားယွင်းစွာဖြည့်သွင်းမှုတို့ကြောင့် ဆုံးရှုံးပါကပင် 2023 ခုနှစ်က IEEE သုတေသနအရ ဘရိတ်ဒေါင်းဗို့အားသည် ၁၅ မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်။ မိုးလုံလေလုံဖြစ်သော ဗို့အားတိုးမြင့်မှုများအတွင်း တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစီ ပြိုကွဲမှုများကို ကာကွယ်ရန် အလုပ်လုပ်နေသော ဖိအားကို 4 မှ 6 ဘားအတွင်း ထိန်းသိမ်းထားရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ဓာတ်ငွေ့သန့်စင်မှုနှင့် စိုထိုင်းဆပါဝင်မှုသည် ဘရိတ်ဒေါင်းဗို့အားကို တိုက်ရိုက်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်
မညစ်အောင်ထားသည့်ပစ္စည်းများ၏ ရှိနေမှုသည် SF6 ကာကွယ်မှုဂုဏ်သတ္တိများကို အမှန်တကယ် ထိခိုက်စေပါသည်။ ရေအဆင့်များသည် စက္ကန့်ဝင်ခြင်းအတွင်း ပျက်စီးသွားသော ပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်၍ ဟိုက်ဒရိုဖလူအိုရစ်အက်စစ်ကို ဖန်တီးသည့်အခါ 200 ppm ကျော်လွန်သွားပါက ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ၎င်းသည် ဆက်သွယ်မှုများ၏ ပိုမိုမြန်ဆန်သော ဓာတ်တိုးခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး ဖြစ်ပျက်မှုဖြစ်စေသည့် ဗို့အားကို 30 မှ 40 ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းစေနိုင်ပါသည်။ လေညစ်ညမ်းမှုသည်လည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အောက်ဆီဂျင်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှုသည် ရာခိုင်နှုန်း၏ ဝက်ကျော်လွန်ပါက ဒိုင်အလက်ထရစ်အားကို အနီးစပ်ဆုံး 15% ခန့် ကျဆင်းသွားပါသည်။ ဤဓာတ်ငွေ့များသည် အီလက်ထရွန်များကို အလွန်မြန်ဆန်စွာ များပြားလာစေသော အမှုန်များကို ယူဆောင်လာပါသည်။ ဤအချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ကောင်းစွာသိပါသည်။ စနစ်များသည် အချိန်ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ဓာတ်ငွေ့ခရိုမာတိုဂရပ်ဖီကို အသုံးပြု၍ ဓာတ်ငွေ့သန့်စင်မှုကို ပုံမှန်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဓာတ်စုပ်ပစ္စည်းများ၏ အတွင်းပိုင်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော နေရာများကြောင့် ရေငွေ့ပါဝင်မှုကို ppm 20 အောက်တွင် ထားရှိသင့်ပါသည်။ CIGRE ၏ 2022 ခုနှစ်က သုတေသနအရ စီးပွားဖြစ်အချက်အလက်များအရ စိုထိုင်းဆတိုးလာမှု ppm 50 တိုင်းတွင် ပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေကို 18% တိုးလာကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် စိုထိုင်းဆကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည် ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ဘဲ လုံးဝလိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပစ္စည်းများကို မည်မျှကောင်းမွန်စွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်ကိုသာမက အစိတ်အပိုင်းများ အစားထိုးရန် လိုအပ်မည့်အထိ မည်မျှကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်ကိုပါ သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။
SF6 ဓာတ်ငွေ့သိပ်သည်းမှုနှင့် ပိတ်ဆိဲခြင်းအား သေချာစေခြင်း
SF6 စက်ပိတ်ခလုတ်များတွင် ဓာတ်ငွေ့သိပ်သည်းဆအဆင့်များကို မှန်ကန်စွာထိန်းသိမ်းခြင်းသည် ဘေးကင်းရေးအရ အလွန်အရေးပါပါသည်။ သိပ်သည်းဆတွင် အနည်းငယ်မျှ ကျဆင်းမှုဖြစ်ပါကပင် ဒြပ်အားကူးလွှဲမှုကို ခံနိုင်ရည် သိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီး ၁၀% ခန့်သာကျဆင်းသွားပါကပင် အလွန်အန္တရာယ်များသော ပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ်တွင် အများစုမှာ ၎င်းတို့၏ ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စောင့်ကြည့်မှုစနစ်များကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။ ဤခေတ်မီစနစ်များတွင် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို အလိုအလျောက်ညှိနှိုင်းပေးသော စင်ဆာများပါဝင်ပြီး တစ်နေရာချင်းစီ၏ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအတွက် အထူးပြုထားသော အယ်လဂိုရီသမ်များကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤစနစ်များ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဖိအားနှင့် အပူချိန်ကြား ဆက်စပ်မှုကို အချိန်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုနှုန်းများတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော ပုံစံများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ပြင်ပအပူချိန်များက စက်ပိတ်ခလုတ်အတွင်းရှိ ဖြစ်စဉ်များကို မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ စနစ်တစ်ခုလုံးသည် စက္ကန့် ၁၅ ခန့်အတွင်း တစ်ကြိမ်ခန့် အပ်ဒိတ်လုပ်ပေးပါသည်။ ဓာတ်ငွေ့သိပ်သည်းဆသည် မူလတန်ဖိုး၏ ၉၀% အထိ ကျဆင်းလာပါက အလိုအလျောက် အချက်ပေးအခွန်းများ ချက်ချင်းမီးလောင်ပြီး ပြဿနာဖြစ်နေသော အပိုင်းကို အလိုအလျောက် ပိတ်ဆို့ပေးသည့် အထူးဗာဗျူးများ လုပ်ဆောင်မှုစတင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော စောင့်ကြည့်မှုစနစ်များကို တပ်ဆင်ထားသော စက်ရုံများတွင် လက်ဖြင့် လစဉ်/သုံးလတစ်ကြိမ် စစ်ဆေးနေသော ရှေးဟောင်းစက်ရုံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မျှော်လင့်မထားသော ပိတ်သိမ်းမှုများ ၇၂% ခန့် လျော့နည်းတွေ့ရပါသည်။
အီလက်ထရစ်ဓာတ်ခံနိုင်မှု ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အလေးချိန်အမီ သိပ်သည်းဆ စောင့်ကြည့်ခြင်း
သိပ်သည်းဆ စောင့်ကြည့်မှုစနစ်များတွင် အများအားဖြင့် ဆင်ဆာများစွာကို တစ်စုတည်း အသုံးပြုကာ ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်မှုအကွာအဝေးတစ်ခုလုံးတွင် တိကျမှုအဆင့်မှာ ရာခိုင်နှုန်း၏ တစ်ဝက်ခန့်ကို ပါဝင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော စနစ်များ၏ တန်ဖိုးကို ဂဏန်းများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ယခင်က ဖိအားပုံစံများကို လေ့လာကာ အီလက်ထရစ်ဓာတ်ခံနိုင်မှုအလွှာများကို ပျက်စီးမှုဖြစ်ပွားမည့် ရက်သတ္တပတ်များအလိုတွင် ဖောက်ပြန်မှုများကို စောပို၍ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤစောသော သတိပေးချက်များကို ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့များအား ပြဿနာများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် ခွင့်ပြုပေးပါသည်။ စနစ်သည် ပုံမှန်အဆင့်များမှ ရာခိုင်နှုန်း ၂ ကျော်လွန်သော ဖတ်ရှုမှုများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက အလိုအလျောက် သတိပေးချက်များ ပေးပို့ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် စက်ရုံလည်ပတ်မှုများကို ရပ်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲ စနစ်တစ်ခုလုံးကို မတည်ငြိမ်ဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ကာ ပြဿနာများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လုံလောက်သော အချိန်ကို စက်ရုံလည်ပတ်သူများအား ပေးအပ်ပါသည်။
ပိတ်ထားသော အနှောင်အဖွဲ့များအတွက် အဆင့်မြင့် ဖောက်ပြန်မှု ရှာဖွေခြင်းနှင့် အမြစ်တွေ့ ဆန်းစစ်ခြင်း
ခေတ်မီသော ပေါက်ကွဲမှု ရှာဖွေခြင်းသည် ultrasonic scanning နှင့် helium tracer gas နည်းလမ်းများကို ပေါင်းစပ်၍ ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှုအတွင်း 10 μmbar·L/sec အထိ သေးငယ်သော ပေါက်ကွဲမှုများကို ယုံကြည်စွာ ဖော်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ Root-cause analysis သည် စနစ်ကျသော အဆင့်(၃)ဆင့် နည်းလမ်းကို လိုက်နာပါသည်။
| စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဆင့် | အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ | ရလဒ်၏သက်ရောက်မှု |
|---|---|---|
| ပေါက်ကွဲမှု တည်နေရာ သတ်မှတ်ခြင်း | အဆက်များနှင့် ဂဲ့ကပ်များပေါ်တွင် laser spectroscopy scanning ပြုလုပ်ခြင်း | တိကျမှု ၂ စင်တီမီတာအတွင်း ပေါက်ကွဲမှုနေရာကို ဖော်ပြနိုင်ခြင်း |
| ပစ္စည်းဆိုင်ရာ သက်သေဥပဒေ | ဂဲ့ကပ်ပျက်စီးမှုပုံစံများကို မိုက်ခရိုစကုပ်ဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်း | UV ထိတွေ့မှု၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု သို့မဟုတ် ဓာတုတိုက်ခိုက်မှု စနစ်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း |
| ပြင်ဆင်မှု ပရိုတိုကော | ပျက်စီးမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းနှင့်ကိုက်ညီသော စိတ်ကြိုက်ပိတ်ဆို့မှုဖြေရှင်းချက်များ | ဖြစ်ရပ် ၉၈% တွင် ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည် (Power Grid Intl. 2023) |
ဤချဉ်းကပ်မှုသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို တုံ့ပြန်ပြုပြင်ခြင်းမှ အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းအရ ခံနိုင်ရည်ရှိသောစနစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပြီး ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ သက်တမ်းကို ၈ မှ ၁၂ နှစ်အထိ တိုးမြှင့်ပေးကာ fluoropolymer-coated gaskets နှင့် vibration-resistant weld designs ကဲ့သို့သော ဖြေရှင်းချက်များဖြင့် ထပ်ခါတလဲလဲ ယိုစိမ့်မှုများ၏ ၉၅% ကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
SF6 စီးရီးဖြတ်စက်များ၏ ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် စိုထိုင်းဆထိန်းချုပ်မှုနည်းဗျူဟာများ
စိုထိုင်းဆဝင်ရောက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ဂက်စကတ်များ ပျက်စီးမှုဖြစ်စဉ်များ
အသက်အရွယ်ကြောင့်၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့မှုတို့ကြောင့် ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ဂက်စကတ်များ ပျက်စီးပြီး SF6 ကွန်ပါတမ်းများအတွင်းသို့ လေထုမှ စိုထိုင်းဆဝင်ရောက်မှုအတွက် အဏုမြူလမ်းကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ 200 ppm အထက်ရှိသော စိုထိုင်းဆသည် ဒိုင်အီလက်ထရစ်အားကို ၃၀% အထိ လျော့ကျစေပြီး လျှပ်စစ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ပိုမိုတွန်းအားပေးသော ဒုတိယထုတ်ကုန်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် ဝင်ရောက်မှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် ကာကွယ်မှုအား အခြေခံပါသည်။ ပျက်စီးမှု၏ အဓိကပုံစံများမှာ အောက်ပါတို့ပါဝင်ပါသည်-
- ချုံ့ထားမှုကြောင့် ပျက်စီးမှု အိုင်လပ်စ်တိုမား(Elastomers) များသည် တစ်ချိန်လုံး ဖိအားပေးမှုကို ခံရပါက အမြဲတမ်းပုံပျက်သွားပြီး ပိတ်ဆို့မှုအားကို ဆုံးရှုံးသွားစေသည်
- အိုဇုန်းကြောင့် ကွဲအက်ခြင်း ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အိုဇုန်းသည် ရာဘာပစ္စည်းများတွင် ပေါ်လီမာဓာတ်ခွဲများကို တိုက်ခိုက်ပါသည်
- အပူကြောင့် ပြားခြင်း အပူချိန် ထပ်ခါထပ်ခါ တက်၍ ကျခြင်းများက ပြန်လည်ပြောင်းနိုင်မှုကို လျော့နည်းစေပြီး အဏုကွဲအက်ခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်
- ဓာတုပစ္စည်းများကြောင့် ဖောင်းခြင်း ဆီများ၊ ပျော်ဝင်အောင်ပြုလုပ်သော အရည်များ သို့မဟုတ် သန့်စင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသော အရည်များနှင့် ထိတွေ့မှုက အရွယ်အစားများကို ပြောင်းလဲစေပြီး တပ်ဆင်မှုကို ထိခိုက်စေသည်
လုပ်ငန်းခွင်ဒေတာများအရ SF6 ယိုစိမ့်မှုဖြစ်ရပ်များ၏ ၆၂% သည် ပိတ်ဆို့မှုပျက်ကွက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပြီး ရေငွေ့ပမာဏ ၁၀၀ ppm တိုးလာခြင်းအလျောက် ပြိုကွဲမှုဗို့အား ၁၅% တိုးလာမှုကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှုအချိန်တွင် အသက်ကုန်နေသော ပိတ်ဆို့မှုပစ္စည်းများကို ကြိုတင်အစားထိုးခြင်းဖြင့် ဤအဓိက ပျက်ကွက်မှုလမ်းကြောင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး အီလက်ထရစ်ကွန်ဒင်ဆာ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းကာ ဆယ်စုနှစ်များတိုင်အောင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဝန်ဆောင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
SF6 ဓာတ်ငွေ့အပေါ် အပူချိန်နိမ့်ခြင်း၏ သက်ရောက်မှုမှာ အဘယ်နည်း
အပူချိန်နိမ့်ခြင်းသည် SF6 ကို အရည်ပျော်စေပြီး ၎င်း၏ သိပ်သည်းဆနှင့် ဒိုင်အီလက်ထရစ်အားကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေကာ အီလက်ထရစ်ကွန်ဒင်ဆာအား ထိခိုက်စေပါသည်
စားသုံးမှုကို ဖြတ်တောက်သည့်စက်များတွင် SF6 ဓာတ်ငွေ့သိပ်သည်းဆကို စောင့်ကြည့်ရခြင်း၏ အရေးပါမှုမှာ အဘယ်နည်း။
SF6 ဓာတ်ငွေ့သိပ်သည်းဆ ကျဆင်းလာပါက ဓာတ်ကူးလွှဲမှုကို ကာကွယ်ပေးသည့်ဂုဏ်သတ္တိ ပျက်ပြားစေနိုင်သောကြောင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စောင့်ကြည့်နိုင်သည့်စနစ်များက ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုများကို အစောပိုင်းတွင် ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
SF6 ဓာတ်ကူးလွှဲမှုကာကွယ်ပေးသည့်ဂုဏ်သတ္တိကို စိုထိုင်းဆသည် မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိပါသနည်း။
စိုထိုင်းဆအဆင့်မြင့်မားပါက ဟိုက်ဒရိုဖလူးအိုရစ် အက်ဆစ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ထိုအက်ဆစ်သည် ဆက်သွယ်မှုအစက်များကို ပျက်စီးစေကာ ဓာတ်စီးကူးလွှဲမှုကို ကာကွယ်ပေးသည့် ဗို့အားကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေပါသည်။
SF6 ဓာတ်ငွေ့ ယိုစိမ့်မှု၏ အဓိက အကြောင်းရင်းများမှာ အဘယ်နည်း။
အဓိက အကြောင်းရင်းများမှာ အသက်ကြီးလာခြင်း၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့မှုနှင့် မှားယွင်းစွာတပ်ဆင်မှုတို့ကြောင့် ပိတ်ဆို့ထားသည့်အရာများနှင့် ဂက်စကတ်များ ပျက်စီးခြင်းတို့ဖြစ်ပြီး ထိုအခြေအနေများက လေထုထဲမှ စိုထိုင်းဆများ ဝင်ရောက်လာစေပါသည်။
အကြောင်းအရာများ
- အင်ဆူလေးရှင်း၏ မူမှန်မှုအတွက် SF6 ဓာတ်ငွေ့ဂုဏ်သတ္တိများကို နားလည်ခြင်း
- SF6 ဓာတ်ငွေ့သိပ်သည်းမှုနှင့် ပိတ်ဆိဲခြင်းအား သေချာစေခြင်း
-
SF6 စီးရီးဖြတ်စက်များ၏ ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက် စိုထိုင်းဆထိန်းချုပ်မှုနည်းဗျူဟာများ
- စိုထိုင်းဆဝင်ရောက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ဂက်စကတ်များ ပျက်စီးမှုဖြစ်စဉ်များ
- မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
- SF6 ဓာတ်ငွေ့အပေါ် အပူချိန်နိမ့်ခြင်း၏ သက်ရောက်မှုမှာ အဘယ်နည်း
- စားသုံးမှုကို ဖြတ်တောက်သည့်စက်များတွင် SF6 ဓာတ်ငွေ့သိပ်သည်းဆကို စောင့်ကြည့်ရခြင်း၏ အရေးပါမှုမှာ အဘယ်နည်း။
- SF6 ဓာတ်ကူးလွှဲမှုကာကွယ်ပေးသည့်ဂုဏ်သတ္တိကို စိုထိုင်းဆသည် မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိပါသနည်း။
- SF6 ဓာတ်ငွေ့ ယိုစိမ့်မှု၏ အဓိက အကြောင်းရင်းများမှာ အဘယ်နည်း။
EN
AR
BG
HR
CS
DA
FR
DE
EL
HI
PL
PT
RU
ES
CA
TL
ID
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
MS
SW
GA
CY
HY
AZ
UR
BN
LO
MN
NE
MY
KK
UZ
KY