msလီး

Voltage Monitoring ဆိုတာ ဘာလဲ ။

Dec 15, 2025

အမှာစကားထားခဲ့ပါ

Voltage Monitoring ဆိုတာ ဘာလဲ ။

 

ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင် ဂျာမန်ဖောက်သည်တစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏ဂိုဒေါင်ရှိ forklift သုံးခု ရုတ်တရက် အလုပ်မလုပ်သောကြောင့် ထွက်လာခဲ့သည်။ ဘက္ထရီများ ကောင်းမွန်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်-BMS သည် ဗို့အား ဖတ်ရှုခြင်းတွင် 40mV ခန့် လွင့်စင်သွားခဲ့ပြီး အထုပ်များကို အားပြန်ပြည့်သွားကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အရာအားလုံးကို ပိတ်လှောင်ထားတယ်။ တစ်ရက်လုံး စက်သုံးလုံးသေတယ်။ ဟိုမှာ တနာရီကျော်ကျော်လောက် ငွေရှင်းတယ်။

 

တကယ်ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ဗို့အားစောင့်ကြည့်ခြင်းသည် BMS ၏အခြေခံအကျဆုံးအရာနှင့်တူသည်။ ထို့အပြင် ဤ "အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်" သည် အခြားအရာများထက် နယ်ပယ်ပြဿနာများကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

 

 Voltage က ဘာကိုပြောတာလဲ။

ဘက်ထရီနှင့်အလုပ်လုပ်သူတိုင်းသည် terminal voltage သည် အခြေခံအားဖြင့် ဆဲလ်အခြေအနေ၏ တကယ့်-အချိန်မှန်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိပါသည်။ SOC ခန့်မှန်းချက်သည် ၎င်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Overcharge နှင့် Overdischarge Protection အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ဆဲလ်များ၏ ညီညွတ်မှုကို စစ်ဆေးခြင်းအပေါ် မူတည်သည်။ IEC 62619:2022 ပြတ်ပြတ်သားသားဖော်ပြထားသည်- ဗို့အားသည် လက်ရှိ သို့မဟုတ် အပူချိန်ထက် အရေးကြီးပြီး BMS သည် ဆဲလ်ဗို့အား ဘေးကင်းရေးမျက်နှာကျက်သို့ မထိမီ သို့မဟုတ် အမြန်အားသွင်းခြင်းကို ဖြတ်တောက်ရမည်ဖြစ်သည်။

 

အဘယ်ကြောင့် ဤမျှ အဓိပ္ပါယ်ရှိသနည်း။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဗို့အားက အရင်ပြောင်းတယ်။ အတွင်းခံနိုင်ရည် မြင့်တက်လာခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းခြင်း၊ လီသီယမ် ပလပ်ခြင်း အန္တရာယ်-၎င်းတို့သည် အပူချိန် ကွဲလွဲချက်များ မတိုင်မီ ရက်သတ္တပတ်များ သို့မဟုတ် လများမတိုင်မီ ဗို့အား အပြုအမူတွင် ပေါ်လာပါသည်။ အပူအချက်ပေးသံကို သင်ရသောအခါတွင်၊ အရာများသည် ဘေးထွက်ပြီးဖြစ်သည်။

 What Voltage Tells You

Toyota ၏ AHR10W ပေါင်းစပ်ဘက်ထရီစနစ်သည် အသုံးဝင်သောရည်ညွှန်းချက်. 168 ဆဲလ်တစ်ခုစီတွင် 1.2V၊ စီးရီး-201.6V စုစုပေါင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အသုံးဝင်သောရည်ညွှန်းချက်. 168 ကို ပေးပါသည်။ ECU သည် module နှစ်ခုတိုင်းကို စောင့်ကြည့်ရေးယူနစ်တစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူထားပြီး စုစုပေါင်းယူနစ် 14 ခုကို ခြေရာခံသည်။ ဤအုပ်စုဖွဲ့ခြင်းက မည်သည့်ယူနစ်တွင် ပြဿနာဆဲလ်တစ်ခုပါရှိသည်ကို စနစ်က ညွှန်ပြနိုင်စေပါသည်။ တူညီသောယုတ္တိဗေဒသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပက်ကေ့များနှင့် သက်ဆိုင်သည်-ဆဲလ်တစ်ခုစီတိုင်းကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်သွယ်ရေးချန်နယ်ကို သင်မပေးနိုင်သော်လည်း၊ ပြဿနာများကို အနည်းဆုံး module အဆင့်သို့ ပြန်သွားရန် လုံလောက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသည်။

 

 ထောက်လှမ်းမှုနည်းလမ်းလေးခု

 

ဘက်ထရီထုပ်ပိုးမှု ဗို့အားသိရှိခြင်းတွင် အဓိကချဉ်းကပ်မှုလေးခုအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဝယ်သူအများစုသည် လီသီယမ်ဘက်ထရီထုပ်ပေးသွင်းသူနှင့် စကားပြောဆိုရာတွင် ဤအသေးစိတ်အကြောင်း မမေးကြသော်လည်း ဤအသေးစိတ်အချက်သည် BMS တစ်ခုလုံးအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအခင်းကို သတ်မှတ်ပေးသည်။

 

Relay-နှင့်-Capacitor

ပထမအချက်မှာ relay-နှင့်-capacitor isolation sampling ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းသောအယူအဆ- capacitor သည် ဆဲလ်မှဗို့အားနမူနာယူပြီး၊ ထို့နောက် သင်သည် capacitor ကိုတိုင်းတာသည်။ ပြဿနာများသည် သိသာထင်ရှားလှသည်-နမူနာနှေးခြင်း၊ တိကျမှုညံ့ဖျင်းခြင်း၊ relay ဝတ်ဆင်ခြင်း အစောပိုင်း စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ပရောဂျက်အချို့က ၎င်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ အများစုကတော့ အသုံးမပြုတော့တာပါ။

ရေပေါ်-မြေပြင်

ဒုတိယအချက်မှာ ရေပေါ်-မြေပြင်ထောက်လှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဝင်းဒိုးနှိုင်းယှဉ်ကိရိယာသည် လက်ရှိမြေပြင်အလားအလာ A/D ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးသည်။ မဟုတ်ပါက D/A က ချိန်ညှိပေးသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ စမ်းသပ်မှုတွေ ကောင်းပါတယ်။ လယ်ကွင်းထဲမှာ ပြုတ်ကျသွားတယ်။ Forklifts၊ AGVs-မော်တာမောင်းနှောင့်ယှက်မှုသည် လေးလံလွန်းသည်။ မြေပြင် အလားအလာက ဆက်ရှိနေမှာ မဟုတ်ဘူး။

ဘုံ-မုဒ်

တတိယအချက်မှာ ဘုံ-မုဒ်ထောက်လှမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ရည်ညွှန်းမှတ်တစ်ခုနှင့် တိုင်းတာသော ဆဲလ်များအားလုံး၊ တိကျသော ခုခံမှု ပိုင်းခြားထားသော အရာများသည် အရာခပ်သိမ်းကို လျှော့ချပြီးနောက် ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီ၏ ဗို့အားများရရှိရန် နုတ်ယူပါ။ ရိုးရိုးပတ်လမ်း။ ဒါပေမယ့် resistor errors တွေ ထပ်တက်လာတယ်။ 8S အောက်တွင် အဆင်ပြေပါသည်။ အဲဒါတွေလွန်တော့ တိကျမှုက မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်။ ဤအစုအဝေးပြဿနာကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် အပြည့်အဝ မဖြေရှင်းနိုင်ပါ-၎င်းကို ချဉ်းကပ်မှုတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။

ကွဲပြားမှု-မုဒ်

စတုတ္ထအချက်မှာ ကွဲပြားမှု-မုဒ်ထောက်လှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ Op-amps သည် ဘုံ-မုဒ်ဗို့အားကို ငြင်းပယ်ပြီး ဆဲလ်တစ်ခုစီရှိ ကွဲပြားမှုကို တိုက်ရိုက်တိုင်းတာသည်။ တိကျမှုသည် ခိုင်မာသောအနားသတ်ဖြင့် အခြားသုံးခုကို ကျော်သည်။ ကုန်သွယ်ရေး-ပိတ်ခြင်းသည် ပတ်လမ်းရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။ 12S နှင့်အထက် ထုပ်ပိုးမှုများကို အများအားဖြင့် မျိုးစုံသော ထောက်လှမ်းမှု မော်ဂျူးများအဖြစ် ပိုင်းခြားပြီး အပိုင်းတစ်ခုစီကို ကိုင်တွယ်ကာ ဘတ်စ်ကားတစ်စီးပေါ်မှ ရလဒ်များကို ဆက်သွယ်ပေးသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသော လီသီယမ်ဘက်ထရီစနစ်ထုတ်လုပ်သူအများစုသည် ယင်းလမ်းကြောင်းကို ရွှေ့ခဲ့ကြသည်။

 

 Leakage Current Trap

 

ဒါကို လွယ်လွယ်နဲ့ မေ့ထားလိုက်ပါ။

 

ဗို့အား ထောက်လှမ်းခြင်း ဆားကစ်များသည် ဆဲလ်များမှ လျှပ်စီးကြောင်းကို ထုတ်ယူသည်။ သေးငယ်သောပမာဏ-Microamps မှ milliamps-သို့သော် ဆက်တိုက်။ ဤနေရာတွင် ဖမ်းမိခြင်းဖြစ်သည်- အတွဲလိုက်အထုပ်တစ်ခုတွင်၊ အနုတ် terminal နှင့် ပိုနီးကပ်သော ဆဲလ်များသည် ယိုစိမ့်သောလျှပ်စီးကြောင်းများ ပိုမိုသယ်ဆောင်လာသည်။ 16S တစ်ထုပ်ယူပါ။ အပြုသဘောဆောင်သည့်အဆုံးတွင် ဆဲလ် 1 သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ထောက်လှမ်းမှုပတ်လမ်းမှ ယိုစိမ့်မှုကိုသာ မြင်သည်။ အနှုတ်အဆုံးရှိ Cell 16 သည် ထောက်လှမ်းသည့်ဆားကစ် 16 ခုလုံးမှ ဆက်တိုက်ယိုစိမ့်မှုကိုတွေ့မြင်ရပြီး BMS controller နှင့် အခြားရည်ညွှန်းချက်များသည် အနုတ်ပါရှိသည်။

 

ရာနှင့်ချီသော သံသရာကြာလာသည်နှင့်အမျှ အနုတ်လက္ခဏာ-အဆုံးဆဲလ်များသည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာပြီး အသက်ပိုမြန်သည်။ တသမတ်တည်း ပျံ့လွင့်နေသည်။ ဒါက ဆဲလ်အရည်အသွေး ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ စနစ်ဒီဇိုင်းပြဿနာပါ။

ပြုပြင်မှုများ ရှိပါသည်- အကြွင်းမဲ့ ယိုစိမ့်မှုကို ဖြတ်ရန် ထောက်လှမ်းပတ်လမ်း အဝင်အထွက်ကို မြှင့်တင်ပါ။ တိုင်းတာခြင်းမပြုသည့်အခါ နမူနာလမ်းကြောင်းများကို ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်ရန် ခလုတ်များထည့်ပါ။ သို့မဟုတ် အနုတ်လက္ခဏာ -အဆုံးရာထူးများအတွက် အနည်းငယ်ပိုမြင့်သော ဆဲလ်များ၏ spec နှင့် အချိုးမညီမှုကို လက်ခံပါ။ LiFePO4 ဘက်ထရီ လက်ကားရောင်းချသူသည် ယင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများကို မဖြေနိုင်ပါက၊ ၎င်းတို့၏ ပက်ကေ့ခ်ျများသည် နယ်ပယ်တွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် မညီမျှမှု ရှိလာနိုင်သည်။ ရောင်းချသူများကို စစ်ဆေးသည့်အခါ ကောင်းမွန်သော စစ်ထုတ်မှုမေးခွန်း။

 တိကျမှုနှင့် Specs အကြံပြုချက်များထက် ဘာကြောင့် ပိုအရေးကြီးသနည်း။

 

IEC 62619 တွင် ဆဲလ်ဗို့အား ဘေးကင်းမှုအဆင့်သို့ မရောက်ရှိမီ သို့မဟုတ် ဆဲလ်ဗို့အား ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး သတ်မှတ်ချက်သို့ မရောက်ရှိမီတွင် ဗို့အား ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်ရမည်ဟု ဆိုသည်။ အနားသတ်ရှိပုံရသည်။ လက်တွေ့မှာတော့ သိပ်မရှိပါဘူး။

 

LFP ကိုယူပါ။ အားအပြည့် 3.65V ဝန်းကျင်။ အန္တရာယ်ဇုန်သည် 3.70V ဝန်းကျင်တွင် စတင်သည်။ အဲဒါက 50mV ပြတင်းပေါက်ပါ။ အကယ်၍ ထောက်လှမ်းမှုတိကျမှုသည် ±30mV-စျေးပေါသော BMS ဒီဇိုင်းများတွင် အဖြစ်များပါသည်-မသေချာမရေရာမှုအတိုင်းအတာသည် သင့်ဘေးကင်းရေးအနားသတ်ထက်ဝက်ကျော်ကို စားသည်။ BMS သည် 3.65V ကိုပြသသည်၊ အမှန်တကယ်ဗို့အားသည် 3.68V ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွင်းတွင် ±5mV ကို လုပ်ဆောင်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ADCs များ၊ ပိုတင်းကျပ်သော ဗို့အားကိုးကားချက်များ၊ ပိုမိုသတိထားရမည့် PCB အပြင်အဆင် လိုအပ်ပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ် ပိုပါတယ်။ သို့သော် တိကျမှု ချော်သွားသောအခါ မှားသွားသည်နှင့် နှိုင်းယှဥ်၍ မပြောသင့်၊

 

FIGURE 1: LFP VOLTAGE CURVE

 

ဖြစ်ရပ်တစ်ခုရှိပါသည်- ဖောက်သည်၏ထုပ်ပိုးမှုသည် နှစ်နှစ်ကြာသွားသည်၊ ပေးပို့ချိန်တွင် ထောက်လှမ်းတိကျမှုမှာ ±8mV မှ ±35mV သို့ လွင့်မျောသွားသည်။ ကုဒ်များ အမှားအယွင်းမရှိပါ-ပျံ့လွင့်မှုမှာ တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အားသွင်းနေစဉ်တစ်ရက်တွင်၊ စနစ်က 3.65V ဟုထင်ပြီး ဆက်သွားနေချိန်တွင် ဆဲလ်တစ်ခုသည် အမှန်တကယ် 3.72V ထိသွားသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ ထိုဆဲလ်ကို ကိုင်ထားလိုက်သည်။ မဟုတ်ရင် အဲဒါက အဖြစ်အပျက် အစီရင်ခံစာပါ။

 

ဒီလို တိုးတက်တဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုမျိုးက ကောင်းကောင်း ဖုံးကွယ်ထားတယ်။ နှစ်စဉ် ချိန်ညှိစစ်ဆေးမှုများသည် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။

 

 ဟန်ချက်ညီမှု၊ အပူချိန်နှင့် အခြားအရာအားလုံး

 Balancing, Temperature, and Everything Else

မည်သည့်ဆဲလ်များ မြင့်ပြီး နိမ့်သည်ကို သိမှသာ တက်ကြွသော သို့မဟုတ် တက်ကြွသော၊ ဟန်ချက်ညီခြင်းသည် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ မကောင်းသော ထောက်လှမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ မျက်ကန်းချိန်ခွင်လျှာကို ဆိုလိုသည်။ Resistant မှတဆင့် သွေးထွက်နှုန်းကို Passive Balancing ပြုလုပ်ခြင်း။ ပုံမှန် 50mA ဟန်ချက်ညီသော လျှပ်စီးကြောင်းသည် ဆဲလ်တစ်ခုအား 0.1V အောက်သို့ ဆွဲချရန် နာရီပေါင်းများစွာ ကြာသည်။ ဗို့အားတိုင်းတာမှု အမှားအယွင်းများ ရံဖန်ရံခါပင် ဦးတည်ချက်လှန်ပါက စွမ်းအင်လောင်ကျွမ်းချိန်တွင် မညီမျှမှုကို ပိုဆိုးစေသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လီသီယမ်ဘက်ထရီရောင်းချသူတစ်ဦးကို အကဲဖြတ်သည့်အခါ၊ ဟန်ချက်ညီသောဗျူဟာနှင့် ထောက်လှမ်းတိကျမှုကို အတူတကွမေးမြန်းပါ။ အရင်းခံဒေတာသည် အမှိုက်ဖြစ်လျှင် "တက်ကြွစွာ ချိန်ခွင်လျှာရှိသည်" ဟူသည် မည်သည့်အရာကိုမျှ မဆိုလိုပါ။

 

အပူချိန်လျော်ကြေးပေးခြင်းသည် spec စာရွက်များတွင် တွေ့ရခဲသော အခြားအရာဖြစ်သည်။ 3.30V တွင်တူညီသောဆဲလ်သည် 25 ဒီဂရီနှင့် 0 ဒီဂရီတွင်ကွဲပြားစွာဖတ်သည်။ အတွင်းခံခုခံမှု အပြောင်းအလဲ၊ တိုင်းတာမှုပတ်လမ်း သူ့ဟာသူ အပူချိန်နဲ့ လွင့်နေတယ်။ လျော်ကြေးမရှိဘဲ၊ SOC ခန့်မှန်းချက်သည် ရာသီအလိုက် ကွဲပြားသည်။ နိမ့်သော-အပူချိန်အားသွင်းခြင်းသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်-ဆဲလ်များသည် -5 ဒီဂရီရှိ အခန်းအပူချိန်တွင် ဆဲလ်များကဲ့သို့ မလုပ်ဆောင်ပါ။ အပြန်အလှန် ကိုးကားသည့် အပူချိန်မပါဘဲ ဗို့အားကို စောင့်ကြည့်သည့် BMS သည် မဖြစ်သင့်သည့်အခါ အားသွင်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် တတ်နိုင်သည့်အခါ အားသွင်းခြင်းကို ပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ ဤအရာများအကြောင်း ပေးသွင်းသူ၏ နည်းပညာအဖွဲ့ကို တိုက်ရိုက်မေးမြန်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

ရှုံးနိမ့်ပုံက ဘယ်လိုလဲ။

ရုတ်တရက်ပြတ်ရွေ့

ဗို့အား စောင့်ကြည့်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများသည် နည်းလမ်းအချို့ ပေါ်လာသည်။ အထင်ရှားဆုံးမှာ ရုတ်တရက် မှားယွင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆဲလ်ဗို့အားတစ်ခုသည် 0V သို့မဟုတ် အပြည့်ဗို့အားကို ဖတ်သည်။ System သည် ကုဒ်တစ်ခုထုတ်ပြီး လော့ခ်ချသည်။ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပေမဲ့ အနည်းဆုံးတော့ စနစ်က တစ်ခုခုပျက်သွားတာကို သိတယ်။

တဖြည်းဖြည်း ပျံ့လွင့်နေသည်။

ပိုဆိုးတာက တဖြည်းဖြည်း ပျံ့သွားတယ်။ တိုင်းတာတန်ဖိုးများသည် လက်တွေ့နှင့် တဖြည်းဖြည်း ကွာဟသည်။ မှားယွင်းသောကုဒ်များမရှိပါ။ ကာကွယ်မှု ကန့်သတ်ချက်များကို ထိရောက်စွာ ပိတ်ထားသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်မှ သတိပြုမိခြင်းမပြုမီ နှစ်နှစ်အလိုတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်-အများအားဖြင့် ဆိုးရွားသော တစ်စုံတစ်ခုကြောင့် ဖြစ်သည်။

Intermittent Contact

အဲဒီအခါမှာ အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်တဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိလာမယ်။ တုန်ခါမှုသည် အာရုံခံဝိုင်ယာကြိုးများကို ပြေလျော့စေသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းများ ထွက်လာသည် တစ်ခါတရံမှာ မျိုးပွားနိုင်သလို တစ်ခါတရံတော့ မရနိုင်ပါ။ ပြဿနာဖြေရှင်းရန် အိပ်မက်ဆိုး။

ကျွန်ုပ်တို့၏ခံယူချက်- အမှားအယွင်းများကို စောင့်ဆိုင်းနေမည့်အစား သင်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစက်ဝန်းတွင် ပုံမှန်ဒေတာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို တည်ဆောက်ပါ။
ဆွဲထုတ်ဗို့အား သိရှိခြင်းမှတ်တမ်း။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများ၊ ကွဲလွင့်မှု၊ အပူချိန်ဆက်စပ်မှုကိုကြည့်ပါ။ ပြဿနာအများစုသည် မအောင်မြင်မီ ခြေရာများ ချန်ထားတတ်ကြသည်။

 

 

တူးလိုပါက ဗို့အားအား စောင့်ကြည့်ခြင်းမှာ နက်ရှိုင်းသော်လည်း core point သည် ရိုးရှင်းပါသည်- ၎င်းသည် BMS မှ လုပ်ဆောင်သည့် အခြားအရာအားလုံးအတွက် ဒေတာအခြေခံဖြစ်သည်။ ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ခိုင်မာမှုမရှိပါ၊ ထိပ်တန်းအရာများတွင် မည်သည့်အရာမျှ မတည်ဆောက်ပါ။

 

သင်ဘက်ထရီအထုပ်များကို ၀ယ်နေချိန်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်၊ စက်ဝန်းသက်တမ်း၊ ဈေးနှုန်းတို့ကိုသာ ကြည့်ပါ။ BMS ထောက်လှမ်းမှု တိကျမှု၊ ထောက်လှမ်းမှု ဗိသုကာ၊ ချိန်ညှိမှု ပရိုတိုကောများ-ဤအတွင်းပိုင်းများသည် များစွာအရေးပါသည်။ မေးခွန်းများကိုကြိုဆိုပါတယ်။ သဘောထားအမြင်များရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်များအတွင်း လုံလောက်သော မြေမြှုပ်မိုင်းများကို နင်းမိခဲ့သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Send