အဲယားကွန်းတွင် အဆင့်မြင့်ကွန်ပရက်ဆာထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ
အဲယားကွန်း (AC) များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းသည် အခန်းတစ်ခန်းကို အမြန်ဆုံးအအေးပေးနိုင်ခြင်းတစ်ခုတည်းကို အာရုံစိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ စွမ်းအင်ထိရောက်မှု၊ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ တာရှည်ခံမှုတို့ကိုလည်း အာရုံစိုက်လာပါသည်။ ခေတ်မီ AC များ၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင် အရေးအကြီးဆုံး ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများထဲမှ တစ်ခုမှာ အဆင့်မြင့် ကွန်ပရက်ဆာ ထိန်းချုပ်မှု နည်းပညာဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား နည်းပါးစွာ သုံးစွဲနေစဉ် တည်ငြိမ်သော အပူချိန်ကို ထုတ်ပေးသည့် ကွန်ပရက်ဆာ လည်ပတ်မှုကို ထိန်းညှိပေးသည့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ထိန်းချုပ်မှု နည်းလမ်းများစွာ ဖြစ်သည်။ ဤနည်းပညာသည် ယခုအခါ အိမ်သုံးနှင့် စီးပွားဖြစ် အသုံးချမှု နှစ်မျိုးလုံးအတွက် အင်ဗာတာ AC အများအပြားနှင့် အလယ်အလတ်မှ ပရီမီယံအဆင့် အအေးပေးစနစ်များ၏ "ဦးနှောက်" ဖြစ်လာပါသည်။
အအေးပေးစနစ်တွင် Compressor ၏ အခန်းကဏ္ဍ
ကွန်ပရက်ဆာသည် ရေခဲသေတ္တာစနစ်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ရေခဲသေတ္တာ (freon) ကို ဖိအားနည်းမှ ဖိအားမြင့်သို့ ဖိသိပ်ပေးပြီး ရေခဲသေတ္တာသည် ကွန်ဒင်ဆာတွင် အပူထုတ်လွှတ်ကာ evaporator တွင် အပူကို စုပ်ယူစေသည်။ ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင် ကွန်ပရက်ဆာမရှိလျှင် ရေခဲသေတ္တာလည်ပတ်မှု လည်ပတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ရိုးရာအဲယားကွန်းများ (fixed-speed အမျိုးအစား) တွင်၊ compressor သည် ON-OFF ပုံစံဖြင့် လည်ပတ်သည်- အခန်းအပူချိန်သည် သတ်မှတ်အမှတ်ထက် ကျော်လွန်နေသောအခါ compressor သည် အပြည့်အဝလည်ပတ်ပြီး အပူချိန်ရောက်ရှိသောအခါ compressor ပိတ်သွားသည်။ ဤပုံစံသည် အပူချိန်အတက်အကျများနှင့် compressor ပြန်လည်စတင်သောအခါ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု မြင့်တက်လာခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဤနေရာတွင် Advanced Compressor Control သည် ဤအားနည်းချက်များကို ဖြေရှင်းရန် ဝင်ရောက်လာပါသည်။
အဆင့်မြင့် ကွန်ပရက်ဆာ ထိန်းချုပ်ရေးဆိုတာ ဘာလဲ။
အဆင့်မြင့်ကွန်ပရက်ဆာထိန်းချုပ်မှုသည် အာရုံခံဒေတာနှင့် သီးခြားအယ်လဂိုရီသမ်များအပေါ်အခြေခံ၍ ကွန်ပရက်ဆာအမြန်နှုန်းနှင့် အလုပ်ပမာဏကို ပြောင်းလဲထိန်းညှိပေးသည့် ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရည်မှန်းချက်မှာ အခန်းအပူချိန်ကို ပိုမိုတည်ငြိမ်အောင် ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကို မထိခိုက်စေဘဲ စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။
ဒီနည်းပညာက ယေဘုယျအားဖြင့် အောက်ပါတို့ကို အသုံးပြုပါတယ်-
၁။ ပိုမိုတိကျသော အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ အာရုံခံကိရိယာများ
၂။ အင်ဗာတာစနစ်နှင့် မြန်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်သော ဒရိုက်ဗ်
၃။ ထိန်းချုပ်မှု အယ်လဂိုရီသမ်များ (ဥပမာ PID၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်မှု၊ ခန့်မှန်းယုတ္တိဗေဒသို့)
၄။ ကွန်ပရက်ဆာသက်တမ်းတိုးစေရန် အီလက်ထရွန်းနစ်ကာကွယ်မှု
ဤပေါင်းစပ်မှုဖြင့် ကွန်ပရက်ဆာသည် အချိန်တိုင်း အမြင့်ဆုံးပါဝါဖြင့် လည်ပတ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ အအေးပေးဝန်နည်းနေချိန်တွင် ဖြည်းဖြည်းချင်းလည်ပတ်နိုင်ပြီး အခန်းသည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအအေးပေးရန် လိုအပ်သည့်အခါတွင် ပိုမိုမြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်။
အဓိကအချက်များ- အင်ဗာတာများနှင့် Variable Speed Control
အဆင့်မြင့်ကွန်ပရက်ဆာထိန်းချုပ်မှုကိုဖွင့်ပေးသည့် အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာ အင်ဗာတာဖြစ်သည်။ အင်ဗာတာသည် AC လျှပ်စီးကြောင်းကို DC သို့ပြောင်းလဲပြီးနောက် ထိန်းချုပ်ထားသောကြိမ်နှုန်းဖြင့် AC သို့ပြန်ပြောင်းပေးသည်။ ကွန်ပရက်ဆာမော်တာအမြန်နှုန်းသည် ကြိမ်နှုန်းပေါ်တွင်မူတည်သောကြောင့် အင်ဗာတာသည် လိုအပ်သလို ကွန်ပရက်ဆာလည်ပတ်မှုကို အရှိန်မြှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် နှေးကွေးစေခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ရလဒ်-
– အခန်းအလွန်ပူနေချိန်တွင် ကွန်ပရက်ဆာသည် အပူချိန်ကို လျင်မြန်စွာလျှော့ချရန် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။
– ပစ်မှတ်အပူချိန်သို့ ရောက်ရှိသည်နှင့်၊ ကွန်ပရက်ဆာသည် ပါဝါသုံးစွဲမှု နည်းပါးစွာဖြင့် အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရန် နှေးကွေးသွားသည်။
ON-OFF ပုံစံနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤနည်းလမ်းသည် ပိုမိုချောမွေ့ပြီး ပိုမိုတည်ငြိမ်ကာ ပုံမှန်အားဖြင့် စွမ်းအင်ချွေတာပါသည်။
အာရုံခံကိရိယာများနှင့်ဒေတာ- ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအတွက် အခြေခံ
ခေတ်မီသော ကွန်ပရက်ဆာထိန်းချုပ်မှုသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဒေတာများ လိုအပ်ပါသည်။ ခေတ်မီလေအေးပေးစက်များသည် အောက်ပါကဲ့သို့သော အာရုံခံကိရိယာများစွာကို အသုံးပြုကြသည်-
- အခန်းအပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ (ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်)
– အငွေ့ပျံစက်နှင့် ကွန်ဒင်ဆာ အပူချိန် အာရုံခံကိရိယာများ
– လျှပ်စစ်စီးကြောင်းနှင့် ဗို့အားအာရုံခံကိရိယာများ
– ရေခဲသေတ္တာဖိအားအာရုံခံကိရိယာ (ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောစနစ်များတွင်)
– တစ်ခါတစ်ရံတွင် အပူချိန် သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်အတွက် စိုထိုင်းဆ အာရုံခံကိရိယာများလည်း ပါရှိသည်။
ဤဒေတာဖြင့် စနစ်သည် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများကို သိရှိနိုင်သည်- အခန်းသည် လူစည်ကားနေခြင်းရှိမရှိ၊ တံခါးများကို မကြာခဏဖွင့်ထားခြင်းရှိမရှိ၊ ပြတင်းပေါက်များမှတစ်ဆင့် နေရောင်ခြည်ကျရောက်နေခြင်းရှိမရှိ သို့မဟုတ် ညအချိန်တွင် ဝန်နည်းနည်းဖြင့် လည်ပတ်နေခြင်းရှိမရှိ။ ဤအချက်အားလုံးသည် ကွန်ပရက်ဆာ မည်မျှအလုပ်လုပ်သင့်သည်ကို လွှမ်းမိုးသည်။
ထိန်းချုပ်ရေး အယ်လဂိုရီသမ်များ- တုံ့ပြန်ခြင်းမှ ခန့်မှန်းခြင်းအထိ
ရိုးရှင်းသောစနစ်များတွင်၊ ကွန်ပရက်ဆာထိန်းချုပ်မှုသည် အခန်းအပူချိန်ကို လိုက်နာရုံသာဖြစ်သည်- အပူချိန်မြင့်တက်လာပါက ကွန်ပရက်ဆာသည် ၎င်း၏ထွက်ရှိမှုကို တိုးမြှင့်ပေးပြီး ကျဆင်းသွားပါက ၎င်း၏ထွက်ရှိမှုကို လျော့ကျစေသည်။ သို့သော် Advanced Compressor Control တွင်၊ အယ်လဂိုရီသမ်သည် "အပေါ်အောက်" ထက် ပိုမိုထက်မြက်နိုင်သည်။
အသုံးများသော ချဉ်းကပ်မှုအချို့-
– PID ထိန်းချုပ်မှု (Proportional-Integral-Derivative): အပူချိန်ကွာခြားချက်များ၊ စုပေါင်းကွာခြားချက်များနှင့် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုနှုန်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် တည်ငြိမ်သောအပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။
– အလိုက်သင့် ထိန်းချုပ်မှု- ထိန်းချုပ်မှု ကန့်သတ်ချက်များကို အခန်းအခြေအနေနှင့် အသုံးပြုမှု အလေ့အထများပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ချိန်ညှိနိုင်သည်။
– ဝန်အားခန့်မှန်းခြင်း- ခေတ်မီ AC အချို့သည် အအေးပေးဝန်အား လမ်းကြောင်းများကို ခန့်မှန်းနိုင်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့် နေ့ခင်းဘက်တွင် အပူချိန်များ မြင့်တက်လာလေ့ရှိသောကြောင့် ကွန်ပရက်ဆာသည် ကြီးမားသော မြင့်တက်မှုများကို ရှောင်ရှားရန် အစောပိုင်းတွင် ချိန်ညှိမှုများ ပြုလုပ်သည်။
ပိုမိုအသေးစိတ်ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် အခန်းအပူချိန်သည် ပိုမိုတသမတ်တည်းခံစားရပြီး အင်ဗာတာမဟုတ်သော အဲယားကွန်းများကဲ့သို့ သိသိသာသာ "အတက်အကျ" မရှိပါ။
စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှု
AC ယူနစ်တွင် ကွန်ပရက်ဆာသည် ယေဘုယျအားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အများဆုံးသုံးစွဲသည်။ ကွန်ပရက်ဆာကို ရပ်နေရာမှ မကြာခဏစတင်ခြင်းသည် inrush current မြင့်မားစေပြီး စွမ်းဆောင်ရည် လျော့ကျစေသည်။ Advanced Compressor Control သည် ဝန်နည်းနေချိန်တွင် ကွန်ပရက်ဆာကို rpm နိမ့်တွင်လည်ပတ်နေစေခြင်းဖြင့် ဤစတင်-ရပ်တန့်ကြိမ်နှုန်းများကို လျှော့ချပေးသည်။
အသုံးပြုသူများသည် မကြာခဏ ခံစားရလေ့ရှိသော အကျိုးကျေးဇူးများ-
– လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများကို အထူးသဖြင့် နေ့စဉ်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုရာတွင် ပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
- ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော အအေးပေးစွမ်းဆောင်ရည်။
- ကွန်ပရက်ဆာ ပြန်လည်စတင်သောအခါ "တုန်ခါ" ခြင်းမရှိသောကြောင့် လည်ပတ်မှုအသံ ပိုမိုချောမွေ့သည်။
အပူကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် စုပ်ယူခြင်းအတွက် အထိရောက်ဆုံးအခြေအနေများတွင် စနစ်သည် ကွန်ပရက်ဆာ၏ လည်ပတ်မှုအမှတ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်လည်း မြင့်တက်လာပါသည်။
ကွန်ပရက်ဆာကာကွယ်မှုနှင့် စနစ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု
ခေတ်မီထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာသည် စွမ်းအင်ချွေတာရန်သာမက ကွန်ပရက်ဆာကို ကာကွယ်ရန်လည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကွန်ပရက်ဆာများသည် စျေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ချို့ယွင်းမှုသည် မကြာခဏ ပြုပြင်စရိတ်များစွာ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆင့်မြင့်ကွန်ပရက်ဆာထိန်းချုပ်မှုတွင် အောက်ပါကဲ့သို့သော ကာကွယ်မှုအမျိုးမျိုး ပါဝင်လေ့ရှိသည်-
– လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကဲမှုကာကွယ်မှု- ကွန်ပရက်ဆာမော်တာကို ပျက်စီးစေသည့် လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကဲမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။
– အပူလွန်ကဲမှုကာကွယ်မှု- ကွန်ပရက်ဆာ၏ အပူချိန်ကို စောင့်ကြည့်ပြီး အလွန်ပူလာပါက ဝန်ကို ရပ်တန့်/လျှော့ချပေးသည်။
– ဖိအားနည်း/မြင့် ကာကွယ်မှု- ရေခဲသေတ္တာဖိအား ပုံမှန်မဟုတ်ပါက စနစ်ကို ကာကွယ်ပေးသည်။
– ပျော့ပျောင်းစွာစတင်ခြင်း- အလုပ်စတင်သည့်အခါ လျှပ်စစ်ရှော့ခ်ကို လျှော့ချပေးသည်။
ဤကာကွယ်မှုသည် အထူးသဖြင့် ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာအသုံးပြုမှုအောက်တွင် ကွန်ပရက်ဆာ၏သက်တမ်းကို တိုးချဲ့ရန် ကူညီပေးသည်။
အပူသက်တောင့်သက်သာရှိမှု- အေးမြရုံထက်ပိုသည်
အသုံးပြုသူ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုဆိုတာ အပူချိန်နိမ့်ကျမှုတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုအရေးကြီးတာက အပူချိန်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ ရုတ်တရက်အေးပြီး ပြန်ပူလာတာမျိုး မခံစားရတဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ လေစီးဆင်းမှုပါ။ အဆင့်မြင့် compressor ထိန်းချုပ်မှုပါရှိတဲ့ အဲယားကွန်းဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ အပူချိန်ကို အဆက်မပြတ် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင်၊ မော်ဒယ်အချို့တွင် စနစ်သည် လေကို ညီညာစွာဖြန့်ဖြူးရန်အတွက် ပန်ကာလည်ပတ်မှုနှင့် လေမှုတ်စက်ဦးတည်ရာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ကွန်ပရက်ဆာနှင့် ပန်ကာသည် သီးခြားစီမဟုတ်ဘဲ တစ်ခုတည်းသော ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သည့်စနစ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
အိမ်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး AC တွင် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
အိမ်တွင်၊ Advanced Compressor Control သည် စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်း သို့မဟုတ် eco မုဒ်များကို ပေးဆောင်သည့် split inverter AC များတွင် အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။ စီးပွားဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်၊ ဤနည်းပညာသည် ပို၍ပင်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အအေးပေးဝန်များသည် သိသိသာသာပြောင်းလဲနေသောကြောင့်ဖြစ်သည် - ဥပမာအားဖြင့်၊ ရုံးခန်းများ၊ အစည်းအဝေးခန်းများ၊ ဆိုင်များ သို့မဟုတ် စားသောက်ဆိုင်များတွင်။
VRF/VRV ကဲ့သို့သော ပိုကြီးသောစနစ်များတွင် compressor ထိန်းချုပ်မှုသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးနိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် အတွင်းယူနစ်များစွာကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ compressor သည် ချိတ်ဆက်ထားသော အခန်းအားလုံး၏ စုစုပေါင်းအအေးပေးလိုအပ်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်း၏စွမ်းရည်ကို ချိန်ညှိပေးလိမ့်မည်။
စိန်ခေါ်မှုများနှင့် သတိပြုရမည့်အချက်များ
အားသာချက်များရှိသော်လည်း၊ ဤနည်းပညာတွင် စိန်ခေါ်မှုများစွာရှိသည်-
၁။ ကနဦးကုန်ကျစရိတ်သည် အင်ဗာတာမပါသော အဲယားကွန်းထက် ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။
၂။ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများသည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောကြောင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို နားလည်သော ပညာရှင်များ လိုအပ်ပါသည်။
၃။ ပါဝါအရည်အသွေး မတည်ငြိမ်ခြင်းသည် အင်ဗာတာမော်ဂျူးကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းညှိပေးသည့်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် အပိုကာကွယ်မှုကို အချို့နေရာများတွင် အသုံးပြုရန် တစ်ခါတစ်ရံ အကြံပြုထားသည်။
၄။ ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် အရေးကြီးနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ filter များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းနှင့် condenser သန့်ရှင်းကြောင်း သေချာစေခြင်းကဲ့သို့သော အရေးကြီးပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခေတ်မီသော ထိန်းချုပ်မှုများပင်လျှင် လေဝင်လေထွက် မကောင်းခြင်းကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းမှုကို လျော်ကြေးမပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နိဂုံး
အဆင့်မြင့် Compressor Control နည်းပညာသည် အဲယားကွန်းအလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်- ရိုးရှင်းစွာဖွင့်ပိတ်နိုင်သောစနစ်မှ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သော၊ ထိရောက်သောနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိသော စနစ်သို့ ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ အင်ဗာတာ၊ တိကျသောအာရုံခံကိရိယာများ၊ ထိန်းချုပ်မှုအယ်လဂိုရီသမ်များနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ကာကွယ်မှုတို့၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ကွန်ပရက်ဆာသည် အမြင့်ဆုံးပါဝါဖြင့်သာမက အခန်း၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များအရ လည်ပတ်နိုင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အပူချိန်များ ပိုမိုတည်ငြိမ်ခြင်း၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်းနှင့် ကွန်ပရက်ဆာသက်တမ်း ပိုမိုရှည်ကြာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
အနာဂတ်တွင် ဤနည်းပညာကို IoT နှင့် AI တို့နှင့် ပိုမိုပေါင်းစပ်လာမည်ဖြစ်ပြီး အဲယားကွန်းများသည် အသုံးပြုသူ၏ အလေ့အထများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများမှ "သင်ယူ" နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စားသုံးသူများအတွက် Advanced Compressor Control ကို နားလည်ခြင်းက အေးမြရုံသာမက စမတ်ကျ၊ စီးပွားရေးအရလည်း ချွေတာပြီး တာရှည်ခံသော အဲယားကွန်းကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။