នៅពេលដែលអ្នកទិញ EPC ផ្ញើ RFQ សម្រាប់ការភ្ជាប់ដីទៅស្ថានីយរងមកខ្ញុំ បន្ទាត់ពីរដំបូងដែលខ្ញុំអានគឺចរន្តកំហុស និងភាពធន់នៃដី — មិនមែនអង្កត់ផ្ចិតដំបងទេ។ លំដាប់នោះសំខាន់។ IEEE Std 80 មិនប្រាប់អ្នកឱ្យទិញ 5/8 អ៊ីញ ឬ 3/4 អ៊ីញទេ។ដំបងដីស្ថានីយ៍រងវាប្រាប់អ្នកឱ្យរួចផុតពីកំហុស។ អង្កត់ផ្ចិត និងប្រវែងរបស់ដំបងគឺចេញពីការគណនាបីយ៉ាង៖ ការត្រួតពិនិត្យកម្ដៅប្រឆាំងនឹងចរន្តកំហុស ការត្រួតពិនិត្យភាពធន់ប្រឆាំងនឹងដី និងការត្រួតពិនិត្យប៉ះ និងជំហានប្រឆាំងនឹងស្រទាប់ផ្ទៃ។ នៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសភាគច្រើនដែលខ្ញុំពិនិត្យ វាធ្លាក់លើដំបងដែកស្ពាន់ភ្ជាប់គ្នាដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 14.2–19 ម.ម និងប្រវែង 2.4–3.0 ម៉ែត្រ— ប៉ុន្តែស្តង់ដារ មិនមែនកាតាឡុកទេ គួរតែសម្រេចចិត្ត។ អ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់គឺលំហូរការងារដែលខ្ញុំដំណើរការលើពួកវានីមួយៗ។
TL;DR — ចម្លើយអំពីទំហំជាបួនប្រយោគ
- ចំពោះកំហុស 40 kA, 1 s សមីការកំណត់ទំហំខ្សែចម្លង IEEE 80 ទាមទារតែផ្នែកឆ្លងកាត់ទង់ដែងប្រហែល 141.9 mm² ប៉ុណ្ណោះ — ដូច្នេះសូម្បីតែដំបងតូចបំផុតរបស់យើងដែលមានទំហំ 14.2 mm² ដែលមានទំហំ 158.4 mm² ក៏ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យកម្ដៅដោយមានរឹមទំនេរដែរ។
- ការបង្កើនប្រវែងដងដំបងទ្វេដងពី 1.5 ម៉ែត្រ ទៅ 3.0 ម៉ែត្រ កាត់បន្ថយភាពធន់នៃដីរបស់វាប្រហែល 44% នៅក្នុងដីឯកសណ្ឋាន ខណៈពេលដែលការបង្កើនអង្កត់ផ្ចិតទ្វេដងពី 14.2 ម.ម ទៅ 25 ម.ម ធ្វើឱ្យអ្នកទទួលបានត្រឹមតែប្រហែល 9% ប៉ុណ្ណោះ — ប្រវែងគឺជាដងថ្លឹងដែលផ្លាស់ទីភាពធន់។
- មានតែប្រភាគបំបែកនៃចរន្តកំហុសប៉ុណ្ណោះដែលចូលទៅក្នុងបណ្តាញអគ្គិសនីរបស់អ្នក៖ ក្នុងករណី EasyPower (Bentley Systems) ដែលបានកត់ត្រាទុក គ្រាន់តែ 691 A នៃចរន្តកំហុស 22 kA បានបង្កើតការកើនឡើងនៃសក្តានុពលដីរបស់បណ្តាញអគ្គិសនី — កត្តាបំបែកផ្លាស់ប្តូរការគណនាខាងក្រោមនីមួយៗ។
- ស្រទាប់ផ្ទៃថ្មកំទេចកម្រាស់ 150–200 ម.ម គឺជាផ្នែកមួយនៃករណីសុវត្ថិភាព មិនមែនការរៀបចំទេសភាពទេ៖ ការដកវាចេញនឹងធ្វើឱ្យវ៉ុលប៉ះដែលអាចទ្រាំទ្របាននៅក្នុងឧទាហរណ៍ IEEE 80 មួយដែលដំណើរការបានថយចុះពី 1,314 V ដល់ប្រហែល 222 V។
អ្វីដែល IEEE 80 ពិតជាស្នើសុំឱ្យដំបងដីស្ថានីយ៍រងធ្វើ
IEEE Std 80 — មគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់សុវត្ថិភាពក្នុងការភ្ជាប់ដីស្ថានីយរង AC ដែលទើបត្រូវបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅក្នុងការបោះពុម្ពឆ្នាំ 2013 របស់ខ្លួន — មានដើម្បីឆ្លើយសំណួរមួយ៖ ក្នុងអំឡុងពេលមានកំហុសដី តើវ៉ុលប៉ះ និងវ៉ុលជំហានដែលមនុស្សម្នាក់អាចជួបប្រទះនៅតែស្ថិតនៅក្រោមដែនកំណត់ដែលអាចទទួលយកបានទេ? ស្តង់ដារទាំងមូលកាត់បន្ថយមកត្រឹមការប្រៀបធៀបវ៉ុលសំណាញ់ និងវ៉ុលជំហានដែលបានគណនាទល់នឹងកម្រិតដែលអាចទទួលយកបាន ដែលអាស្រ័យលើរយៈពេលនៃកំហុស ទម្ងន់រាងកាយ និងស្រទាប់ផ្ទៃ ដូចជា...ការណែនាំជាជំហានៗអំពី IEEE 80 ពី BoP កសិដ្ឋានខ្យល់ដាក់វា។ ដំបងដីស្ថានីយ៍រងរបស់អ្នកស្ថិតនៅខាងក្នុងខ្សែសង្វាក់នោះនៅចំណុចពីរ៖ វាត្រូវតែផ្ទុកចំណែករបស់វានៃចរន្តកំហុសដោយកម្ដៅ ហើយវាត្រូវតែជួយរក្សាភាពធន់នៃបណ្តាញឱ្យទាបគ្រប់គ្រាន់ដែលការកើនឡើងសក្តានុពលដី (GPR) អាចគ្រប់គ្រងបាន។
លេខមួយបានផ្លាស់ប្តូររូបរាងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅខាងក្រោម ហើយអ្នកទិញតែងតែខកខានវា៖មិនមែនចរន្តខូចទាំងអស់ហូរចូលទៅក្នុងបណ្តាញអគ្គិសនីរបស់អ្នកទេ។ខ្សែភ្លើងការពារ ស្រោមខ្សែ និងខ្សែអព្យាក្រឹត ដឹកផ្នែកមួយត្រឡប់ទៅប្រភពវិញ។ដោយសារតែមានតែប្រភាគបំបែកនៃចរន្តកំហុសប៉ុណ្ណោះដែលហូរកាត់បណ្តាញក្នុងស្រុក ការវាស់វែងទំហំដំបង និងខ្សែនីមួយៗទៅនឹងចរន្តកំហុសស៊ីមេទ្រីពេញលេញ ធ្វើឱ្យទង់ដែងឡើងលើសពីរទៅប្រាំដង។សៀវភៅណែនាំអំពីការវិភាគដីពីប្រព័ន្ធ Bentley (សេចក្តីផ្តើមអំពីការវិភាគដី ឆ្នាំ២០២៤)ដំណើរការករណីដ៏គួរឱ្យចងចាំមួយ៖ នៃកំហុសដំណាក់កាល A 22 kA មានតែ 691 A ប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលបង្កើត GPR នៃប្រព័ន្ធដី — នៅសល់បានត្រឡប់មកវិញតាមរយៈខែលខ្សែ។ ការណែនាំពីមគ្គុទ្ទេសក៍រចនាដីស្ថានីយ៍រងរបស់ Keentel Engineeringដាក់កត្តាបំបែកក្រឡាចត្រង្គធម្មតានៅ 20–50% នៃចរន្តកំហុសសរុប អាស្រ័យលើចំនួនផ្លូវខែល និងផ្លូវអព្យាក្រឹតដែលចាកចេញពីស្ថានីយ៍។
ជំហានទី 1 — ចាប់ផ្តើមជាមួយដី មិនមែនដំបងទេ
ការគណនាដីនីមួយៗដែលខ្ញុំបានឃើញខុស គឺចាប់ផ្តើមជាមួយកាតាឡុកជំនួសឱ្យការស្ទង់មតិរេស៊ីស្តង់។ រេស៊ីស្តង់ដី (ρ) គឺជាការបញ្ចូលដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងនីតិវិធី IEEE 80 ទាំងមូល ដែលរត់ពីប្រហែល 10 Ω·m នៅក្នុងដីឥដ្ឋសើម ដល់ជាង 10,000 Ω·m នៅក្នុងថ្មស្ងួត — ការរីករាលដាលរាប់ពាន់ដង យោងទៅតាមការណែនាំ BoP របស់កសិដ្ឋានខ្យល់។ សៀវភៅណែនាំ Bentley Systems បន្ថែមការពិតវាលពីរ៖ ទីតាំងដែលមានរេស៊ីស្តង់ឯកសណ្ឋានទៅនឹងជម្រៅពិតប្រាកដណាមួយគឺ "កម្ររកឃើញ" ហើយនៅក្នុងតំបន់ដែលដីកក រេស៊ីស្តង់កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែចលនាអ៊ីយ៉ុងឈប់។ លេខដែលចម្លងពីតារាងសៀវភៅសិក្សាមិនមែនជាការវាស់វែងទីតាំងទេ។
នៅពេលអ្នកទិញសួរខ្ញុំពីរបៀបទទួលបានលេខនោះ ខ្ញុំចង្អុលពួកគេទៅវិធីសាស្ត្រ IEEE Std 81′s Wenner បួនម្ជុល៖ ម្ជុលបួននៅចន្លោះ a ស្មើគ្នា ចរន្តត្រូវបានចាក់តាមរយៈគូខាងក្រៅ វ៉ុលត្រូវបានអានឆ្លងកាត់គូខាងក្នុង និង ρ = 2πaR។ សៀវភៅណែនាំរបស់ Bentley ណែនាំឱ្យដំណើរការចន្លោះម្ជុលរហូតដល់វិមាត្រអតិបរមារបស់ក្រឡាចត្រង្គ ពីព្រោះចរន្តសាកល្បងបន្ទាប់មកស៊ើបអង្កេតជម្រៅដូចទទឹងក្រឡាចត្រង្គរបស់អ្នក - ដីពិតប្រាកដដែលដំបងរបស់អ្នកនឹងរស់នៅ។ដោយសារតែភាពធន់នៃដីត្រូវបានកំណត់ដោយសសរដីដែលដំបងប៉ះ ដំបងប្រវែង 3.0 ម៉ែត្រដែលរុញចូលទៅក្នុងស្រទាប់ដែលមានភាពធន់ទាបអាចយកឈ្នះដំបងប្រវែង 6.0 ម៉ែត្រដែលជាប់គាំងនៅក្នុងស្រទាប់ខាងលើស្ងួត។
សម្រាប់មាត្រដ្ឋាន ឧទាហរណ៍ដែលដំណើរការដោយកសិដ្ឋានខ្យល់ BoP ប្រើប្រាស់អនុស្ថានីយ៍កសិដ្ឋានខ្យល់ 110 kV ពិតប្រាកដ៖ បណ្តាញអគ្គិសនីទំហំ 40 ម៉ែត្រ × 65 ម៉ែត្រ គម្លាតខ្សែបញ្ជូនពី 4–7 ម៉ែត្រ គម្លាតកប់ 0.5–0.8 ម៉ែត្រ និងដំបងស្រោបទង់ដែងដែលជំរុញប្រហែល 3 ម៉ែត្រនៅបរិវេណ និងឧបករណ៍សំខាន់ៗ នៅក្នុងដីដែលមានកម្លាំង 50–150 Ω·m។
ជំហានទី 2 — ការត្រួតពិនិត្យកម្ដៅ៖ តើដំបងនឹងអាចទប់ទល់នឹងចរន្តកំហុសបានទេ?
សមីការកំណត់ទំហំដំបូងនៅក្នុង IEEE 80 គ្មានអ្វីទាក់ទងនឹងភាពធន់ទេ។ វាសួរថាតើខ្សែចម្លងអាចស្រូបយកកំដៅនៃកំហុសដោយមិនចាំបាច់ដុតឬរលាយឬអត់៖ A = I × √t₊ / K ដែលថេរសម្ភារៈ K បត់ចូលក្នុងសមត្ថភាពកម្ដៅ ភាពធន់ និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃលោហៈ។ ចំពោះទង់ដែងដុតថេរតារាងទី 1 របស់ស្តង់ដារគឺមេគុណកម្ដៅនៃភាពធន់ 0.00393 /°C ភាពធន់ 1.72 μΩ·cm សមត្ថភាពកម្ដៅ 3.42 J/cm³/°C និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា 1,083 °C — ចំណុចរលាយនៃទង់ដែង ដូចបានបង្ហាញក្នុងតារាងណែនាំ BoP របស់កសិដ្ឋានខ្យល់។ ដំណើរការលេខជាមួយពេលវេលាសម្អាតការរចនាធម្មតា 1 វិនាទី និងសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ 40 °C ហើយផ្នែកឆ្លងកាត់ដែលត្រូវការដំណើរការដល់ប្រហែល 7.0 kcmil ក្នុងមួយ kA នៃចរន្តកំហុស — ប្រហែល 3.55 mm² ក្នុងមួយ kA។
នេះជាអត្ថន័យរបស់វាពេលខ្ញុំរត់ការកំណត់ទំហំដំបងដីសម្រាប់ចរន្តកំហុសសម្រាប់អ្នកទិញ៖
| ចរន្តកំហុសរចនានៅដំបង | ផ្នែកឆ្លងកាត់ដែលត្រូវការ | ដំបង 14.2 ម.ម (158.4 ម.ម.²) | ដំបង ១៧.២ ម.ម (២៣២.៤ ម.ម.ការ៉េ) |
|---|---|---|---|
| ២០ គីឡូអា | ៧០,៩ មីលីម៉ែត្រការ៉េ | ការបញ្ជូនបាល់, រឹម 2.2 × | ការបញ្ជូនបាល់, រឹម 3.3× |
| ២៥ គីឡូអា | ៨៨,៧ មីលីម៉ែត្រការ៉េ | ការបញ្ជូនបាល់, រឹម 1.8× | ការបញ្ជូនបាល់, រឹម 2.6× |
| ៣០ គីឡូអា | ១០៦.៤ មីលីម៉ែត្រការ៉េ | ការបញ្ជូនបាល់, រឹម 1.5× | ការបញ្ជូនបាល់, រឹម 2.2 × |
| 40 kA (អភិរក្ស គ្មានឥណទានបំបែក) | ១៤១,៩ មីលីម៉ែត្រការ៉េ | ការបញ្ជូនបាល់, រឹម 1.1× | ការបញ្ជូនបាល់, រឹម 1.6 × |
ខ្ញុំដំណើរការជួរឈរអភិរក្ស — ចរន្តកំហុសពេញលេញ គ្មានឥណទានបំបែក — ពីព្រោះអ្នកទិញដែលមានទំហំសមស្របនឹងវាអាចការពារលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនៃការរចនាណាមួយ។ដោយសារតែដំបងមួយនៅក្នុងក្រឡាចត្រង្គពហុដំបងផ្ទុកតែចំណែកក្នុងស្រុករបស់វានៃចរន្តក្រឡាចត្រង្គ ហើយក្រឡាចត្រង្គខ្លួនឯងឃើញតែប្រភាគបំបែកនៃកំហុសសរុប ដំបងស្ពាន់ទំហំ 14.2 មីលីម៉ែត្រ ដែលរួចផុតពីការត្រួតពិនិត្យ 40 kA ពេញលេញ មានកត្តាសុវត្ថិភាពដ៏ធំសម្បើមក្នុងពិភពពិត។នោះហើយជាមូលហេតុដែល នៅពេលដែលខ្ញុំអានលក្ខណៈបច្ចេកទេស EPC ដែលលោតត្រង់ទៅដំបង 25 មីលីម៉ែត្រ “សម្រាប់ចរន្តកំហុស” ខ្ញុំសួរថាតើពេលវេលាសម្អាត និងកត្តាបំបែកអ្វីដែលពួកគេសន្មត់ថា — ចម្លើយជាធម្មតាគឺ “គ្មាន”។
ការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកកម្ដៅមួយនៅតែមាននៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ — អាវ។ ដំបងដែលបានចុះបញ្ជី UL 467 មានស្រទាប់ទង់ដែងយ៉ាងតិច 0.254 មីលីម៉ែត្រ (10 មីល) ហើយខ្ញុំចាត់ទុកវាដូចជាកម្រាលឥដ្ឋ៖ ខ្សែរបស់យើងមានកម្រាស់ ≥0.254 មីលីម៉ែត្រ នៅភាពបរិសុទ្ធ ≥99.95% ដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយការធ្វើតេស្តប្រភេទ CEPRI។
ជំហានទី 3 — ប្រវែង ទល់នឹង អង្កត់ផ្ចិត៖ តើដងថ្លឹងមួយណាដែលពិតជាផ្លាស់ទីភាពធន់នៃក្រឡាចត្រង្គ?
នៅពេលដែលការត្រួតពិនិត្យកម្ដៅបិទការតោងដី IEEE 80ក្លាយជាបញ្ហាធន់ទ្រាំ។ ចំពោះដំបងបញ្ឈរតែមួយនៅក្នុងដីឯកសណ្ឋាន សមីការធន់ទ្រាំរបស់ស្តង់ដារគឺ R = ρ/(2πL) × [ln(8L/d) − 1] ដែលមានប្រវែងដំបង L ជាម៉ែត្រ និងអង្កត់ផ្ចិត d ជាម៉ែត្រ។ លោការីតគឺជារឿងរ៉ាវទាំងមូល៖ ប្រវែងជំរុញទាំងពាក្យលីនេអ៊ែរ និងពាក្យលោការីត។ អង្កត់ផ្ចិតមានតែលោការីតប៉ុណ្ណោះ។ នៅពេលដែលខ្ញុំដំណើរការវានៅ ρ = 100 Ω·m ជាមួយដំបង 17.2 mm របស់យើង ខ្ញុំទទួលបាន 70.6 Ω នៅ 1.2 ម៉ែត្រ 50.7 Ω នៅ 1.8 ម៉ែត្រ 39.9 Ω នៅ 2.4 ម៉ែត្រ និង 33.1 Ω នៅ 3.0 ម៉ែត្រ។
| ការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះដំបង | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ | ភាពធន់នឹងផែនដី | ការកាត់បន្ថយទល់នឹងមូលដ្ឋាន | កត្តាជំរុញថ្លៃដើម |
|---|---|---|---|---|
| ករណីមូលដ្ឋាន | ១៧.២ ម.ម × ១.៥ ម.ម | ៥៨.៩ អូម | — | — |
| ប្រវែងទ្វេដង | ១៧.២ ម.ម × ៣.០ ម.ម | ៣៣.១ អូម | ≈ ទាបជាង ៤៤% | ម៉ាស់ទង់ដែង និងដែកថែប ×2 |
| ទ្វេដងនៃអង្កត់ផ្ចិត (L = 2.4 ម៉ែត្រ) | ១៤.២ ម.ម → ២៥ ម.ម | ៤១.២ → ៣៧.៤ អូម | ≈ ទាបជាង 9% | ម៉ាស់ទង់ដែង និងដែកថែប ×3 |
| បន្ថែមដំបងនៅចន្លោះប្រវែង ≥ 1 × | ដំបងពីរទំហំ ១៧.២ ម.ម × ២.៤ ម.ម | ≈ ៤០ → ២២–២៦ អូមេហ្គា | ≈ ទាបជាង ៣៥–៤៥% | ដំបង + គ្រឿងបន្លាស់ + កម្លាំងពលកម្មបើកបរ |
| បើកបរចូលទៅក្នុងស្រទាប់ដីខាងក្រោម | ការស្ទង់មតិដីជាស្រទាប់ៗក្នុងមួយលើក | ជាក់លាក់សម្រាប់គេហទំព័រ | ជារឿយៗដងថ្លឹងធំបំផុត | ដ្រាយជ្រៅជាងមុន ដំបងដែលមានខ្សែស្រឡាយអាចពង្រីកបាន |
ការសិក្សាប្រៀបធៀបឆ្នាំ ២០២៥វិទ្យាសាស្ត្រអនុវត្ត MDPI (ការវាស់វែងធាតុកំណត់បូកនឹងវាលនៅទូទាំងការដំឡើង 400 V, 10 kV និង 35 kV)ដីលើការសន្និដ្ឋានដូចគ្នាដែលខ្ញុំផ្តល់ឱ្យអ្នកទិញ ពីផ្នែកក្លែងធ្វើ៖ នៅក្នុងដីដែលមានភាពធន់ខ្ពស់ ដំបងបញ្ឈរដែលបើកបរជ្រៅមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរាក់ ពីព្រោះវាឈានដល់ការប៉ះនឹងដីកាន់តែច្រើន ខណៈដែលក្រឡាចត្រង្គផ្ដេកធ្វើការលើកធ្ងន់លើការរលាយចរន្តកំហុសនៅទូទាំងទីធ្លាស្ថានីយរង។ ការសិក្សានេះក៏កត់ត្រាពីការកាត់បន្ថយភាពធន់បន្ថែមពីការបំពេញចរន្តដែលដឹកនាំបានដូចជាប៊ីនតូនីត ឬបេតុងដែលដឹកនាំបានជុំវិញអេឡិចត្រូត — ជាដងថ្លឹងស្របច្បាប់នៅពេលដែលអ្នកមិនអាចបើកបរជ្រៅជាងនេះ។
ដោយសារតែភាពធន់នៃដីធ្លាក់ចុះតាមលោការីត ដំបងរុញប្រវែង 3.0 ម៉ែត្រដំបូងធ្វើការងារភាគច្រើន ហើយតម្លៃល្អបំផុតជាក់ស្តែងសម្រាប់ដំបងរុញដីស្ទើរតែតែងតែជា "អង្កត់ផ្ចិតស្តង់ដារ ប្រវែងអតិបរមាដែលអាចបើកបរបាន" ជាជាង "អង្កត់ផ្ចិតអតិបរមា ប្រវែងស្តង់ដារ"។អង្កត់ផ្ចិតនៅតែរក្សាបាននូវទីតាំងបីដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសនីមួយៗ៖ ភាពរឹងនៃការបើកបរនៅក្នុងដីរឹង ឬដីថ្ម (ដំបងទំហំ 16–19 ម.ម បត់បានតិចជាងដំបងទំហំ 14.2 ម.ម នៅលើដ្រាយប្រវែង 3.0 ម៉ែត្រ) ភាពសុចរិតនៃខ្សែស្រឡាយនៅចំណុចភ្ជាប់សម្រាប់ការរត់ដែលអាចពង្រីកបាន និងសមត្ថភាពច្រេះនៅក្នុងដីដែលមានជាតិអាស៊ីតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល 40–50 ឆ្នាំ។
ការប៉ាន់ស្មានភាពធន់នៃដំបងតែមួយ (សមីការដីឯកសណ្ឋាន IEEE 80)
R = ρ/(2πL) × [ln(8L/d) − 1]។ សម្រាប់តែការកំណត់ទំហំបឋមប៉ុណ្ណោះ — ការរចនាចុងក្រោយត្រូវការនីតិវិធីក្រឡាចត្រង្គ IEEE 80 ពេញលេញជាមួយនឹងគំរូដីដែលអ្នកបានវាស់។
ជំហានទី 4 — ចំនួនដំបងនេសាទ គម្លាត និងកន្លែងដែលដំបងនេសាទពិតជាទៅ
នៅក្នុងប្លង់នីមួយៗដែលខ្ញុំពិនិត្យឡើងវិញ ក្រឡាចត្រង្គស្ថានីយរងគឺជាខ្សែចម្លងមុនគេ និងដំបងទីពីរ។ នៅក្នុងធរណីមាត្រយោង BoP របស់កសិដ្ឋានខ្យល់ — ៤០ ម៉ែត្រ × ៦៥ ម៉ែត្រ គម្លាតខ្សែចម្លង ៤-៧ ម៉ែត្រ ចម្ងាយកប់ ០.៥-០.៨ ម៉ែត្រ — ដំបងដែលជំរុញប្រហែល ៣ ម៉ែត្រទៅបរិវេណ និងឧបករណ៍សំខាន់ៗ ដោយធ្វើកាតព្វកិច្ចទ្វេដង៖ កាត់បន្ថយភាពធន់នៃក្រឡាចត្រង្គចូលទៅក្នុងដីជ្រៅជាង និងចងជ្រុងដែលវ៉ុលសំណាញ់ឡើងដល់កំពូល។ ច្បាប់គម្លាតរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកទិញនៅតែមានលក្ខណៈអភិរក្ស និងសាមញ្ញ៖ ខ្ញុំរក្សាដំបងជាប់គ្នាយ៉ាងហោចណាស់ប្រវែងដំបងមួយពីគ្នា ពីព្រោះដំបងដែលជំរុញឱ្យជិតជាងប្រវែងរបស់វាចែករំលែកសំបកធន់ទ្រាំត្រួតស៊ីគ្នា និងស្ពាន់ដែលខ្ជះខ្ជាយ។ ការណែនាំរចនារបស់ Keentel Engineering ធ្វើឱ្យចំណុចបរិវេណដូចគ្នាជាមុន ហើយកត់សម្គាល់ថាកន្លែងដែលដីរាក់មិនព្រមសហការ អណ្តូងដែលជំរុញជ្រៅអាចបំបែកថាមពលកំហុសភាគច្រើន — ករណីមួយដែលមានឯកសារដែលវាលើកឡើងបានរុញ ៦២% នៃការបំបែកចរន្តចូលទៅក្នុងអេឡិចត្រូតជ្រៅ។
ខ្ញុំបញ្ចប់ការពិនិត្យឡើងវិញនូវលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្រឡាចត្រង្គនីមួយៗជាមួយនឹងស្រទាប់ផ្ទៃ។ សមីការវ៉ុលដែលអាចទ្រាំទ្របានរបស់ IEEE 80 ឲ្យតម្លៃដល់ស្រទាប់ថ្មកំទេច ពីព្រោះរេស៊ីស្តង់ 2,000–10,000 Ω·m របស់វាស្ថិតនៅចន្លោះស្បែកជើងកវែងរបស់កម្មករ និងដីកំណើត។ តម្លៃរចនាធម្មតាមានចាប់ពី 3,000–5,000 Ω·m នៅកម្រាស់ 0.1–0.2 ម៉ែត្រ។ ឧទាហរណ៍ BoP របស់កសិដ្ឋានខ្យល់ វាស់វែងអ្វីដែលជាហានិភ័យ៖ កាត់ក្រួសចេញ ហើយវ៉ុលប៉ះដែលអាចទ្រាំទ្របាននៅក្នុងយ៉ាត 110 kV នោះធ្លាក់ចុះពី 1,314 V មកប្រហែល 222 V — ទាបជាងវ៉ុលសំណាញ់ 880 V ដែលបានគណនា មានន័យថាយ៉ាតបរាជ័យ។ដោយសារតែស្រទាប់ថ្មគុណនឹងដែនកំណត់ដែលអាចអត់ឱនបានច្រើនដង ខណៈពេលដែលបណ្តាញអគ្គិសនីរក្សាវ៉ុលពិតប្រាកដឱ្យនៅទាប ការបញ្ជាក់អំពីដំបងដីរបស់ស្ថានីយរងមិនត្រូវបានបញ្ចប់ទេ រហូតដល់មាននរណាម្នាក់ជាម្ចាស់លើលក្ខណៈក្រួសផងដែរ។
អ្វីដែលយើងផលិតប្រឆាំងនឹងតួលេខទាំងនោះ
វិស្វកម្មជាអ្នកសម្រេចលើអង្កត់ផ្ចិត និងប្រវែង។ ការងាររបស់ខ្ញុំគឺធ្វើឱ្យប្រាកដថាដំបងដែលមកដល់ពិតជាត្រូវគ្នានឹងសន្លឹកលក្ខណៈបច្ចេកទេស។ នៅរោងចក្រ Xinchang របស់យើង ខ្ញុំត្រួតពិនិត្យផ្នែកនាំចេញនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដែលផលិតដំបងដីដែកភ្ជាប់ទង់ដែងមានអង្កត់ផ្ចិត 14.2–25 ម.ម និងប្រវែង 1.2–3.0 ម.ម ជាមួយនឹងស្រទាប់ទង់ដែងអេឡិចត្រូត ≥0.254 ម.ម នៅភាពបរិសុទ្ធ ≥99.95% លើស្នូលដែកកាបូនទាប (~0.15% C)។ មេកានិចមានសារៈសំខាន់នៅលើដ្រាយ 3.0 ម៉ែត្រ៖ យើងរក្សាកម្លាំង tensile ≥580 N/mm² ភាពត្រង់ក្នុងរង្វង់ 1 ម.ម/ម និងមុំចំណុច 27.5° ± 2.5° ហើយបាច់នីមួយៗអាចរស់រានមានជីវិតពីការពត់កោង 90° នៅកាំ 100 ម.ម ដោយគ្មានការបាក់ស្ពាន់ ឬការរបកចេញ — របៀបបរាជ័យដែលសម្លាប់ដំបងថោកនៅក្នុងដីថ្ម។
សម្រាប់ការរត់ដែលជំរុញដោយជម្រៅដែលអាចពង្រីកបាន — ដំណោះស្រាយចំពោះភាពធន់ខ្ពស់របស់ការសិក្សា MDPI — របស់យើងដំបងដែកភ្ជាប់ខ្សែអគ្គិសនី ស្ពាន់ភ្ជាប់ផ្នែកប្រវែង 1.2 ម៉ែត្រទៅជាអេឡិចត្រូតប្រវែង 3–6 ម៉ែត្រដោយមិនបាត់បង់ភាពសុចរិតនៃស្រទាប់នៅចំណុចភ្ជាប់។ ក្នុងករណីដែលលក្ខណៈបច្ចេកទេសតម្រូវឱ្យមានផ្លូវដាក់បន្ទះផ្សេងគ្នាដំបងដីស្រោបដោយស្ពាន់ជួរគ្របដណ្តប់លើបង្អួចដែលមានអង្កត់ផ្ចិតដូចគ្នា និងពេញប្រភេទដំបងដីរាយបញ្ជីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអង្កត់ផ្ចិត-ប្រវែងដែលយើងស្តុកទុក។ សមត្ថភាពគឺ 50,000 ដុំក្នុងមួយខែ ដឹកជញ្ជូន EXW, FOB, CIF ឬ DDU ចេញពី Ningbo ឬ Shanghai។
រាល់ការអះអាងខាងលើសុទ្ធតែមានឯកសារគាំទ្រ៖ ប្រព័ន្ធរោងចក្រ ISO 9001 បញ្ជី UL 467 និងរបាយការណ៍សាកល្បងប្រភេទ CEPRI ដែលគ្របដណ្តប់លើកម្រាស់ស្រទាប់ទង់ដែង ភាពស្អិត និងដំណើរការពត់កោង។ ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពផ្ទៃក្នុងរបស់យើងដំណើរការច្រកទ្វារចំនួនប្រាំមួយចាប់ពីដែកថែបចូលដល់មុនពេលដឹកជញ្ជូន ហើយកំណត់ត្រាបាច់គឺជាសំណុំទិន្នន័យនៅពីក្រោយលេខដែលខ្ញុំដកស្រង់នៅក្នុងអត្ថបទនេះ។ ប្រសិនបើលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់អ្នកត្រូវការគម្លាត — ប្រវែងសេស អាវក្រាស់ជាង ការធ្វើតេស្តដោយសាក្សីភាគីទីបី — នោះគឺជាការសន្ទនាដែលយើងមានជារៀងរាល់សប្តាហ៍ ហើយអ្នកអាចចាប់ផ្តើមវានៅលើ...ទំព័រទំនាក់ទំនង.
ការលុបចោល RFQ ទាំងបីដែលខ្ញុំផ្ញើត្រឡប់ទៅអ្នកទិញវិញ
ការលុបចោលដែលចំណាយច្រើនបំផុតគឺកត្តាបំបែក។ សំណួរ RFQ ភាគច្រើនដែលខ្ញុំបើកបញ្ជាក់ពីចរន្តកំហុស — ឧទាហរណ៍ 40 kA — ហើយគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតទេ ដែលបង្ខំឱ្យដំបង និងខ្សែចម្លងនីមួយៗមានទំហំដូចជាប្រសិនបើចរន្តពេញ 40 kA ចូលទៅក្នុងបណ្តាញអគ្គិសនី។ វាមិនដូច្នោះទេ។ដោយសារតែខ្សែរការពារ និងស្រោមខ្សែរ ផ្ទុកចរន្តកំហុសភាគច្រើនត្រឡប់ទៅប្រភពវិញ លក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលសរសេរដោយគ្មានកត្តាបែងចែកចរន្តបង្កើតបានជាទង់ដែងច្រើនជាងពីរទៅប្រាំដង ជាងទីធ្លានឹងផ្តល់ថាមពល។— ករណីដែល Bentley Systems បានធ្វើការដាក់ចំនួនពិតប្រាកដលើវា៖ កំហុស 22 kA, 691 A ចូលទៅក្នុងក្រឡាចត្រង្គ។ ដូច្នេះការឆ្លើយតបដំបូងរបស់ខ្ញុំចំពោះ RFQ ណាមួយមិនមែនជាសម្រង់ទេ។ វាគឺជាសំណើសម្រាប់ចំនួនបួន៖ 3I₀, សមាមាត្រ X/R, ពេលវេលាសម្អាតបឋម និងបម្រុងទុក និងកត្តាបំបែក ឬការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខ្សែខែលដែលត្រូវការដើម្បីគណនាវា។ អ្នកទិញដែលមានវាទទួលបានលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលអាចការពារបាន។ អ្នកទិញដែលមិនទទួលបានជួរឈរអភិរក្ស ហើយបង់ប្រាក់សម្រាប់វាជាទង់ដែង។
ការលុបចោលទីពីរគឺជាគំរូដីដែលតុបតែងជាតម្លៃដី។ បន្ទាត់មួយដែលអានថា "ភាពធន់នៃដី៖ 100 Ω·m" ប្រាប់ខ្ញុំថាមាននរណាម្នាក់បានបើកសៀវភៅសិក្សាមួយ ពីព្រោះសៀវភៅណែនាំរបស់ Bentley គឺត្រង់ៗថាកន្លែងដែលមានភាពធន់ស្មើគ្នាកម្រត្រូវបានរកឃើញណាស់ ហើយដីរដូវរងាកកជំរុញភាពធន់ឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ មុនពេលខ្ញុំនឹងប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះប្រវែងដំបង ខ្ញុំស្នើសុំការឆ្លងកាត់ Wenner បួនម្ជុល - ទីតាំងជាច្រើន ចន្លោះម្ជុលចេញទៅអង្កត់ទ្រូងវែងបំផុតរបស់ក្រឡាចត្រង្គ ប្រហែល 76 ម៉ែត្រសម្រាប់យ៉ាត 40 ម៉ែត្រ × 65 ម៉ែត្រ។ ការស្ទង់មតិសម្រេចថាតើអ្នកត្រូវការដំបង 2.4 ម៉ែត្រ ដំបង 3.0 ម៉ែត្រ ឬខ្សែដែលមានខ្សែស្រឡាយដែលអាចពង្រីកបានទៅក្នុងស្រទាប់ជ្រៅជាងនេះ; កាតាឡុកមិនអាចធ្វើបានទេ។
ការលុបចោលទីបីគឺរបស់របរសុវត្ថិភាពពីរដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ជាម្ចាស់។ មួយគឺវិធីសាស្ត្រតភ្ជាប់៖ ទុកវាចោលដោយមិនបានបញ្ជាក់ ហើយអ្នកម៉ៅការដំឡើងដង្កៀបណាមួយនៅលើឡានដឹកទំនិញ ហើយសន្លាក់ច្រេះតែមួយក្លាយជាចំណុចក្តៅដែលការគណនា IEEE 80 មិនដែលសន្មត់ — ដែលជាមូលហេតុដែលខ្ញុំសរសេរការផ្សារដែកដោយប្រើកម្ដៅទៅក្នុងខ្សែ RFQ ដូចគ្នានឹងដំបង។ មួយទៀតគឺស្រទាប់ថ្មកំទេច ដែលការផ្គត់ផ្គង់ចាត់ទុកថាជាការរៀបចំទេសភាព ខណៈពេលដែលគណិតវិទ្យាវ៉ុលដែលអាចទ្រាំទ្របានចាត់ទុកវាជាឧបករណ៍សុវត្ថិភាព៖ ដោះវាចេញ ហើយឧទាហរណ៍ 110 kV ដែលបានដំណើរការធ្លាក់ចុះពី 1,314 V ដែលអាចទ្រាំទ្របានដល់ប្រហែល 222 V ទល់នឹងវ៉ុលសំណាញ់ 880 V។ ក្រៅពីទាំងបីនេះ RFQ នៅតែត្រូវការរបស់របរធម្មតារបស់វា — អង្កត់ផ្ចិត ប្រវែង ស្រទាប់ទង់ដែង ≥0.254 ម.ម កម្លាំងទាញ ≥580 N/mm² — បូករួមទាំងស្រទាប់ភស្តុតាងសាកល្បងបីស្រទាប់ដែលគ្របដណ្តប់នៅក្នុងសំណួរដែលសួរញឹកញាប់ខាងក្រោម។
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់
តើដំបងដីស្ថានីយរងភាគច្រើនត្រូវដាក់លើអង្កត់ផ្ចិតប៉ុន្មាន?
នៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំពិនិត្យឡើងវិញ អង្កត់ផ្ចិត 16–19 ម.ម (5/8–3/4 អ៊ីញ) ក្នុងប្រវែង 2.4–3.0 ម៉ែត្រគ្របដណ្តប់លើស្ថានីយបញ្ជូន និងចែកចាយភាគច្រើន។ គណិតវិទ្យាកម្ដៅកម្រនឹងបង្ខំឱ្យមានអង្កត់ផ្ចិតណាស់ — ដំបង 14.2 ម.ម បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ 40 kA 1 វិនាទីរួចហើយ — ដូច្នេះឧបករណ៍បញ្ជាកំពុងបើកបរភាពរឹង ទំហំខ្សែស្រឡាយភ្ជាប់ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភច្រេះ។ ខ្ញុំដកស្រង់ 17.2 ម.ម ជាលំនាំដើម — វាជម្រះថ្នាក់ខ្សែស្រឡាយ 5/8 និងបើកបរត្រង់ 3.0 ម៉ែត្រ។
តើដំបងវែងជាង ឬក្រាស់ជាង ល្អជាងសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពធន់នៃសំណាញ់?
វែងជាង ស្ទើរតែជានិច្ចកាល — ការកើនឡើងទ្វេដងនៃប្រវែងពី 1.5 ម៉ែត្រ ដល់ 3.0 ម៉ែត្រ កាត់បន្ថយភាពធន់ប្រហែល 44% នៅក្នុងដីដែលមានកម្លាំង 100 Ω·m ដូចគ្នា ខណៈពេលដែលការកើនឡើងទ្វេដងនៃអង្កត់ផ្ចិតពី 14.2 ម.ម ដល់ 25 ម.ម កាត់បន្ថយបានត្រឹមតែប្រហែល 9% ប៉ុណ្ណោះ។ កន្លែងដែលថ្មកំណត់ជម្រៅ សូមបន្ថែមដំបងនៅចន្លោះប្រវែងដំបងមួយ ឬប្រើការបំពេញបន្ថែម bentonite ដែលការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រអនុវត្ត MDPI ឆ្នាំ 2025 បង្ហាញថានៅតែផ្តល់នូវការកាត់បន្ថយដ៏មានអត្ថន័យ។
តើចរន្តខូចប៉ុន្មានដែលហូរចូលទៅក្នុងបណ្តាញដី?
មានតែប្រភាគបំបែកប៉ុណ្ណោះ — ជាធម្មតា 20–50% ក្នុងមួយការណែនាំរចនារបស់ Keentel Engineering ហើយជួនកាលតិចជាងនេះ។ សៀវភៅណែនាំវិភាគដីរបស់ Bentley Systems ដំណើរការកំហុសដំណាក់កាល A 22 kA ដែលមានត្រឹមតែ 691 A ប៉ុណ្ណោះដែលហូរកាត់ផ្លូវដែលបង្កើតការកើនឡើងសក្តានុពលដីរបស់ក្រឡាចត្រង្គ។ ខ្សែភ្លើងខែល និងស្រោមខ្សែបានផ្ទុកអ្វីដែលនៅសល់។ នេះជាមូលហេតុដែលកត្តាបំបែកពីការសិក្សាដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ RFQ របស់អ្នកមុនពេលពិភាក្សាអំពីអង្កត់ផ្ចិតដំបងណាមួយ។
តើ IEEE 80 តម្រូវឱ្យមានដំបងដែកភ្ជាប់ជាមួយទង់ដែង ឬទង់ដែងរឹងដែរឬទេ?
IEEE 80 គឺផ្អែកលើការអនុវត្ត — វាកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យកម្ដៅ ភាពធន់ និងការប៉ះ/ជំហាន មិនមែនជាសម្ភារៈផលិតផលទេ។ ដែកថែបស្ពាន់បានក្លាយជាដំបងដីស្ថានីយ៍រងលំនាំដើម ពីព្រោះស្នូលដែកថែបផ្តល់នូវកម្លាំងជំរុញសម្រាប់ការដំឡើង 2.4–3.0 ម៉ែត្រ ខណៈពេលដែលស្រទាប់ស្ពាន់ផ្ទុកចរន្ត និងធន់នឹងការច្រេះ។ UL 467 ធ្វើឱ្យស្រទាប់អប្បបរមា 0.254 មីលីម៉ែត្រមានលក្ខណៈជាផ្លូវការ។ ស្ពាន់រឹងជំរុញមិនបានល្អនៅក្នុងដីរឹង។ ដែកថែបស័ង្កសីបាត់បង់អំណះអំណាងអំពីការច្រេះ។
តើគួរដាក់ដំបងជម្រៅប៉ុន្មាន ហើយគួរដាក់ចម្ងាយប៉ុន្មានពីគ្នា?
នៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំយល់ព្រម ការអនុវត្តស្តង់ដារគឺដំបងប្រវែង 2.4–3.0 ម៉ែត្រនៅក្រោមក្រឡាចត្រង្គដែលកប់ជម្រៅ 0.5–0.8 ម៉ែត្រ ជាមួយនឹងដំបងនៅបរិវេណ និងទីតាំងឧបករណ៍សំខាន់ៗ ដែលមានចន្លោះយ៉ាងហោចណាស់មួយប្រវែងដំបងពីគ្នា ដើម្បីកុំឱ្យស្រទាប់ធន់ទ្រាំរបស់ពួកវាត្រួតស៊ីគ្នា។ កន្លែងដែលការស្ទង់មតិដីបង្ហាញស្រទាប់ខាងលើធន់ទ្រាំលើជម្រៅដែលដឹកនាំបាន ដំបងដែលមានខ្សែស្រឡាយដែលអាចពង្រីកបានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបើកបរបាន 6 ម៉ែត្រ ឬជ្រៅជាងនេះ — ការសិក្សាប្រៀបធៀប MDPI បញ្ជាក់ថាដំបងដែលបើកបរជ្រៅគឺជាការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងដីដែលមានធន់ទ្រាំខ្ពស់។
តើដំបងដីតែមួយមុខអាចជួសជុលកន្លែងដែលមានរេស៊ីស្តង់ខ្ពស់បានទេ?
មិនមែនជានិច្ចទេ ហើយភាពស្មោះត្រង់នៅទីនេះជួយសន្សំប្រាក់។ នៅពេលដែលការគណនាដីឯកសណ្ឋានមិនបានសម្រេចគោលដៅ ជណ្ដើរដែលបង្ហាញឱ្យឃើញគឺ៖ អេឡិចត្រូតដែលបើកបរកាន់តែជ្រៅ ដំបងកាន់តែច្រើននៅចន្លោះត្រឹមត្រូវ ការបំពេញខាងក្រោយដែលដឹកនាំចរន្ត (ប៊ីនតូនីត ឬបេតុងដែលដឹកនាំចរន្ត ដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងការសិក្សា MDPI) និងចុងក្រោយអណ្តូងដីជ្រៅ - Keentel លើកឡើងពីករណីមួយដែលអេឡិចត្រូតជ្រៅផ្ទុកចរន្តបំបែក 62%។ ដំបងគឺជាដងថ្លឹងដំបូងដែលមានតម្លៃថោកបំផុត ប៉ុន្តែគំរូដីគួរតែជ្រើសរើសជណ្ដើរ។
តើខ្ញុំគួរទាមទារឯកសារសាកល្បងអ្វីខ្លះពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដំបងដី?
ស្រទាប់បី៖ បញ្ជី (UL 467 ឬសមមូល) ដែលបញ្ជាក់ពីថ្នាក់ផលិតផល; ការធ្វើតេស្តប្រភេទដែលមានការទទួលស្គាល់ - របស់យើងគឺ CEPRI - គ្របដណ្តប់លើកម្រាស់ស្រទាប់ទង់ដែង ភាពស្អិត និងការពត់កោង; និងកំណត់ត្រាកម្រិតបាច់ដែលបង្ហាញពីទង់ដែង ≥0.254 mm, កម្លាំងទាញ ≥580 N/mm² និងមុំពត់ 90° នៅកាំ 100 mm ដោយមិនរបកចេញ។ ប្រសិនបើអ្នកផ្គត់ផ្គង់មិនអាចផលិតទាំងបីបានទេ អ្នកមិនមានភស្តុតាងថាដំបងនោះជាអ្វីដែលសន្លឹកទិន្នន័យអះអាងនោះទេ។
កំពុងកំណត់ទំហំបណ្តាញអគ្គិសនីរងទល់នឹង IEEE 80 ឥឡូវនេះ?
សូមផ្ញើចរន្តកំហុស ពេលវេលាសម្អាត កត្តាបំបែក និងគំរូដីរបស់អ្នកមកខ្ញុំ — ខ្ញុំនឹងត្រលប់មកវិញក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃធ្វើការជាមួយនឹងអនុសាសន៍អង្កត់ផ្ចិត-ប្រវែង ការគណនាសម្រាប់វា និងសម្រង់តម្លៃ។ចាប់ផ្តើមការសន្ទនានៅលើទំព័រទំនាក់ទំនងរបស់យើង →
ខ្ញុំគ្រប់គ្រងការនាំចេញប្រព័ន្ធការពាររន្ទះ និងប្រព័ន្ធភ្ជាប់ដីពីរោងចក្រ Xinchang របស់យើង ដោយពិនិត្យមើលលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃស្ថានីយរង IEEE 80 ជាមួយ EPC និងអ្នកទិញសេវាប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសជាង ៤០។
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ សីហា-០៦-២០២៦