စာမျက်နှာ_ဘန်နာ

သတင်း

Heltec စွမ်းအင်နည်းလမ်းများ- လီသီယမ်ဘက်ထရီသည် ကောင်းမွန်နေဆဲဖြစ်မဖြစ် သို့မဟုတ် အစားထိုးရန် လိုအပ်မှုရှိမရှိ မည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း

ဘက်ထရီကျန်းမာရေးနှင့် ရောဂါရှာဖွေရေး မက်ထရစ်များကို အကဲဖြတ်ခြင်း

ဘက်ထရီက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ကောင်းမွန်နေချိန်တွင် လျှပ်စစ်စကူတာ၏ အကွာအဝေးသည် ၅၀ မှ ၃၀ ကီလိုမီတာအထိ ကျဆင်းသွားသောအခါ၊ နည်းပညာရှင်များသည် ပြဿနာတစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်ရပါသည်- ဓာတုဗေဒ ယိုယွင်းနေသလား၊ သို့မဟုတ် ဗို့အားကွာခြားမှု လွန်ကဲခြင်းက အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်ကို ပိတ်ဆို့နေသလား။ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်သော မညီမျှမှုနှင့် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိသော ဆုံးရှုံးမှုကို ခွဲခြားရန် စနစ်တကျ အတည်ပြုခြင်း မရှိခြင်းကြောင့် အော်ပရေတာများစွာသည် မော်ဂျူးများကို စောစီးစွာ ဖျက်သိမ်းကြသည်။

ဒါကို ဖြေရှင်းဖို့၊ချန်ဒူး ဟယ်လ်တက် စွမ်းအင်နည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်စနစ်တကျ အတည်ပြုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို ထူထောင်ပေးသည်။ မြင့်မားသော တိကျမှုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဘက်ထရီစွမ်းရည်စမ်းသပ်သူနည်းပညာရှင်များသည် အထုပ်တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ ပြုပြင်ရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးရန် တိကျစွာဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် အတွေ့အကြုံဆိုင်ရာဒေတာများကို ထုတ်ပေးသည်။

Heltec စွမ်းအင်နည်းလမ်းများ

ဒုတိယစွမ်းအင်စနစ်များအပေါ် မှီခိုမှုသည် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်အမျှ ဘက်ထရီကျန်းမာရေးကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် အဓိကလည်ပတ်မှုဦးစားပေးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ မမျှော်လင့်ထားသော ပျက်ကွက်မှုများနှင့် ထိရောက်မှုမရှိသော ရောဂါရှာဖွေမှုများသည် မလိုအပ်သော အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်များကို ဖန်တီးပေးပြီး အဖိုးတန်အစိတ်အပိုင်းများကို အလဟဿဖြစ်စေသည်။ စံသတ်မှတ်ထားသော အကဲဖြတ်မှုများသို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် စက်ရုံများအနေဖြင့် ထိရောက်မှုပစ်မှတ်များနှင့် ကိုက်ညီနေစဉ်တွင် စက်ပစ္စည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ကာကွယ်နိုင်စေပါသည်။ ခေတ်မီရောဂါရှာဖွေမှုလုပ်ငန်းစဉ်များသည် ဗို့အားအနည်းငယ် ရွေ့လျားမှုမှ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့် ခန့်မှန်းမှုများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတိုင်းတွင် တိုင်းတာနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်မက်ထရစ်များဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားကြောင်း သေချာစေသည်။

အဆင့် ၁: ကနဦး မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပွင့်လင်းသော ဗို့အားစစ်ဆေးခြင်း

ရောဂါရှာဖွေရေး ပရိုတိုကောများသည် ထင်ရှားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ကပ်ဘေးဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များကို ခွဲခြားသိရှိရန် အခြေခံ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများဖြင့် စတင်ပါသည်။ နည်းပညာရှင်များသည် ဘက်ထရီအခွံကို ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အီလက်ထရိုလိုက် ယိုစိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် တာမီနယ် သံချေးတက်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးရမည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤလက္ခဏာများသည် နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုများကို ကျော်လွှားသည့် လက်ငင်းဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်များကို ညွှန်ပြနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပြီးနောက်၊ ဘက်ထရီထုပ်သည် စုစုပေါင်း open-circuit ဗို့အားကို တိုင်းတာခြင်းမပြုမီ အားလပ်ချိန်၊ ငြိမ်သက်နေသော အခြေအနေတွင် ရှိနေရမည်။

စုစုပေါင်းဗို့အားသည် စံသတ်မှတ်ထားသော ဖြတ်တောက်မှုပမာဏအောက် သိသိသာသာကျဆင်းသွားပါက၊ နက်ရှိုင်းသော လျှပ်စီးကြောင်းပျက်စီးမှု ရှိနေဖွယ်ရှိသည်။ မော်ဂျူလာအဆင့်တွင်၊ တစ်ဦးချင်းဆဲလ်ကြိုးများအကြား 100 မီလီဗို့ထက်ကျော်လွန်သော ပွင့်လင်းပတ်လမ်းဗို့အားကွာခြားမှုသည် ပြင်းထန်သောဆဲလ်ကွဲလွဲမှု၏ ကနဦးသတိပေးချက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ဤမညီမျှမှုသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကန့်သတ်ချက်ကို ညွှန်ပြနေသော်လည်း၊ အခြေခံဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် အပြီးအပိုင်ယိုယွင်းပျက်စီးသွားခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် ဒုတိယမြောက်ပမာဏဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မှု လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။

အဆင့် ၂: ယိုယွင်းပျက်စီးမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် ပမာဏဆိုင်ရာ စွမ်းရည်စမ်းသပ်ခြင်း

ပက်ကေ့ချ်တစ်ခု၏ စစ်မှန်သောလည်ပတ်မှုအခြေအနေကို တိကျစွာဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် နည်းပညာရှင်များသည် ထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှုများမှတစ်ဆင့် အမှန်တကယ်စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှုကို တိုင်းတာရမည်။ Heltec Energy ၏လည်ပတ်မှုစံနှုန်းများကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ဘက်ထရီပက်ကေ့ချ်သည် ဆဲလ်များ၏ အမည်ခံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ပြီးပြည့်စုံသော၊ အလိုအလျောက်အားသွင်းခြင်းနှင့် အားပြန်သွင်းခြင်းစက်ဝန်းများကို ဖြတ်သန်းသည်။ သီးသန့်ဘက်ထရီစွမ်းရည်စမ်းသပ်ကိရိယာသည် တိကျသော ampere-hour မက်ထရစ်များကို မှတ်တမ်းတင်ရန် တိကျသောလျှပ်စီးကြောင်းစည်းမျဉ်းကို ပြဋ္ဌာန်းပေးပြီး နည်းပညာအဖွဲ့များအား တိုင်းတာထားသောစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အခြေခံ၍ ပက်ကေ့ချ်ကျန်းမာရေးကို အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲခြားနိုင်စေသည်-

● စွမ်းရည် $\ge$ အမည်ခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏ ၈၀%:ဘက်ထရီပက်သည် ၎င်း၏ အဓိကအသုံးချမှုအတွက် အလွန်အသုံးဝင်နေဆဲဖြစ်သည်။ အနာဂတ်ကွဲလွဲမှုကို လျှော့ချရန်နှင့် ဒေသတွင်းအိုမင်းရင့်ရော်မှုကို နှေးကွေးစေရန်အတွက် ဆဲလ်များ၏ တည်ငြိမ်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် active balancing module တစ်ခုကို တပ်ဆင်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

● ဗို့အား မညီမျှမှု အဆက်မပြတ်ရှိနေသော ၆၀% မှ ၈၀% အကြား စွမ်းရည်-အထုပ်တွင် လုပ်ဆောင်ချက်ကန့်သတ်ချက်များ ရှိသော်လည်း ယိုယွင်းပျက်စီးမှုသည် အမှန်တကယ် ဓာတုဗေဒကုန်ခန်းမှုထက် ဆဲလ်မကိုက်ညီမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ နည်းပညာရှင်များသည် ဒုတိယစွမ်းရည်စစ်ဆေးခြင်းမပြုလုပ်မီ ပစ်မှတ်ထားသော ဗို့အားအသက်ဝင်မှုနှင့် ဆဲလ်ဟန်ချက်ညီမှုစက်ဝန်းများကို စတင်ရန် အထူးပြုလုပ်ထားသော HT-CJ32S25A လီသီယမ်ဘက်ထရီညီမျှစေသည့်ကိရိယာနှင့် အထုပ်ကို ချိတ်ဆက်သင့်သည်။

● စွမ်းရည် < အမည်ခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏ ၆၀% မှ ၇၀%:ဆဲလ်များသည် မြင့်မားသော လိုအပ်ချက်ရှိသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် ၎င်းတို့၏ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှု ကန့်သတ်ချက်များသို့ ရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဤအဆင့်တွင်၊ ပက်ကေ့ချ်ကို ၎င်း၏ အဓိကစနစ်မှ အနားယူရန် အလံပြထားပြီး ဒုတိယ၊ လိုအပ်ချက်နည်းသော သိုလှောင်မှု ပုံစံများ သို့မဟုတ် လုံးဝအစားထိုးမှုအတွက် အကဲဖြတ်ပါသည်။

ဤအကဲဖြတ်မှုအတွင်း၊ ရောဂါရှာဖွေရေးစက်ယန္တရားသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အားသွင်းမှုနှင့် အားထုတ်လွှတ်မှုမျဉ်းကွေးများကို ခြေရာခံပြီး ဂရပ်ဖ်များပြုလုပ်သည်။ မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသောဒေတာရယူခြင်းသည် ယာယီမျက်နှာပြင်အားသွင်းမှုများ သို့မဟုတ် ဗို့အားစောစီးစွာဖြတ်တောက်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လှည့်စားနိုင်သော စွမ်းရည်ဖတ်ရှုမှုများကို ကာကွယ်ပေးသည်။

Heltec စွမ်းအင်နည်းလမ်းများ ၁

အဆင့် ၃: အပြန်အလှန်လျှပ်စီးကြောင်း အတွင်းပိုင်းခုခံမှုတိုင်းတာခြင်း

စွမ်းရည် မက်ထရစ်များသည် စုစုပေါင်း စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှုကို အတည်ပြုသော်လည်း၊ ထုပ်ပိုးမှုအတွင်းရှိ ဒေသတွင်းဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို အတွင်းပိုင်းခုခံမှုစမ်းသပ်မှုမှတစ်ဆင့် ဖော်ထုတ်သည်။ Heltec Energy မှ အလိုအလျောက် စွမ်းရည်ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်များသည် ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီ၏ အခြေအနေများကို အကဲဖြတ်ရန် ပြောင်းလဲနေသော လျှပ်စီးကြောင်း အတွင်းပိုင်းခုခံမှုစမ်းသပ်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။

ဆဲလ်တစ်ခုချင်းစီ၏ ကြိုးများအကြား ၂၀% ကျော်လွန်သော အတွင်းပိုင်းခုခံမှုကွဲလွဲမှု သို့မဟုတ် ဆဲလ်တစ်ခုတည်းတွင် ရုတ်တရက် ဒေသတွင်းမြင့်တက်မှုသည် ဇယားကွက်ချေးခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲထုတ်ကိရိယာပွန်းစားခြင်းကဲ့သို့သော အတွင်းပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြိုကွဲမှုကို တိုက်ရိုက်ညွှန်ပြသည်။ ပေါ့ပါးသောဝန်အောက်တွင် ပက်ကေ့ချ်တစ်ခုသည် လက်ခံနိုင်သော ಒಟ್ಟಾರೆစွမ်းရည်ကို ပြသသည့်တိုင် မြင့်မားသော အတွင်းပိုင်းခုခံမှုသည် မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းလိုအပ်ချက်များအောက်တွင် ပြင်းထန်သောအပူဖိစီးမှုနှင့် ဗို့အားကျဆင်းမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဤမြင့်မားသောခုခံမှုဆဲလ်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့် အော်ပရေတာများသည် မော်ဂျူးတစ်ခုလုံးကို အချိန်မတန်မီ ဖျက်ဆီးမည့်အစား အချို့သော ယိုယွင်းပျက်စီးနေသော ကြိုးများကို သီးခြားခွဲထုတ်ပြီး အစားထိုးနိုင်စေပါသည်။

အဆင့် ၄: နောက်ဆုံး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အစားထိုးမှု ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသော ရောဂါရှာဖွေရေး မက်ထရစ်သည် နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို တင်းကျပ်သော စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းများကို အားမကိုးဘဲ ရှင်းလင်းပြီး အချက်အလက်အခြေပြု လုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ် ရိုးရှင်းစေသည်။ စုဆောင်းထားသော စမ်းသပ်ဒေတာသည် ဆဲလ်ကြိုးအားလုံးတွင် အလွန်တပြေးညီသော အတွင်းပိုင်းခုခံမှုနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော လုံလောက်သော ಒಟ್ಟಾರೆစွမ်းရည်ကို ပြသသောအခါ၊ ဘက်ထရီပက်ကေ့ချ်ကို ၎င်း၏ မူလစနစ်တွင် ဆက်လက်ဖြန့်ကျက်ရန်အတွက် ရှင်းလင်းပြီး နည်းပညာရှင်များသည် ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအမံအဖြစ် တက်ကြွသော ဟန်ချက်ညီ ဟာ့ဒ်ဝဲကို တပ်ဆင်ရန် အကြံပြုလေ့ရှိသည်။ ဗို့အားကွာခြားမှုမြင့်မားခြင်းနှင့်အတူ အနည်းငယ်သာစွမ်းရည်ပြသသော ပက်ကေ့ချ်များအတွက်၊ အတွင်းပိုင်းဗို့အားကွာဟချက်များကို ဖယ်ရှားပြီး မူလကြိုး၏ ညီညွတ်မှုကို ပြန်လည်ရရှိစေရန် သီးသန့် equalizer ကို အသုံးပြု၍ စနစ်ကို ပစ်မှတ်ထား ဟန်ချက်ညီမှုနှင့် ဆဲလ်ပြန်လည်နုပျိုစေသော ပရိုတိုကောများသို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းသည်။

ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ ပမာဏဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်မှုက ပြင်းထန်တဲ့ စုစုပေါင်းစွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှု ဒါမှမဟုတ် တစ်ဦးချင်းကြိုးတွေကြားမှာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ အတွင်းပိုင်းခုခံမှု ပျံ့နှံ့မှုကို ဖော်ထုတ်မယ်ဆိုရင် စက်ပစ္စည်းရဲ့ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကွဲပြားတဲ့ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခု မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေအောက်မှာ၊ ထိခိုက်နေတဲ့ cell ကြိုးတွေ ဒါမှမဟုတ် multi-cell pack တစ်ခုလုံးကို အစားထိုးဖို့အတွက် အမြဲတမ်းလမ်းကြောင်းပြောင်းရမယ် ဒါမှမဟုတ် ဒေသတွင်းအပူလွန်ကဲမှုကို ရှောင်ရှားဖို့ လိုအပ်ချက်နည်းတဲ့ ဒုတိယသိုလှောင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်တွေဆီ ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးရပါမယ်။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုက ကောင်းမွန်တဲ့ hardware ကို ဘယ်တော့မှ စောစောစီးစီး မစွန့်ပစ်ဘူးဆိုတာကို သေချာစေပြီး၊ ပျက်စီးနေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို စနစ်ချို့ယွင်းမှုတွေ မဖြစ်စေခင် စနစ်တကျ ခွဲထုတ်ထားပါတယ်။

နိဂုံးချုပ်

ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘက်ထရီစွမ်းရည်စမ်းသပ်ကိရိယာနှင့် အဆင့်မြင့်ညီမျှခြင်းပေါင်းစပ်ထားသော တိုင်းတာမှုများကို အားကိုးခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများသည် ဘက်ထရီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှ ခန့်မှန်းချက်များကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ Chengdu Heltec Energy Technology Co., Ltd. သည် ဘက်ထရီဘေးကင်းရေးနှင့် သက်တမ်းကြာရှည်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသော ဘက်စုံပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှုတူရိယာများကို အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးချမှုများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ သီးခြားဘက်ထရီပက်ခ်ဖွဲ့စည်းပုံများအတွက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော ရောဂါရှာဖွေရေးဟာ့ဒ်ဝဲ သို့မဟုတ် တက်ကြွသောဟန်ချက်ညီကိရိယာများ ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အထူးလမ်းညွှန်ချက်အတွက် နည်းပညာအဖွဲ့များသည် အသေးစိတ်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပြီး တရားဝင်ပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် နည်းပညာဆိုင်ရာစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

ဤသိပ္ပံနည်းကျရောဂါရှာဖွေရေးများကို နေ့စဉ်စံလည်ပတ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆောက်အအုံများသည် အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်များကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးနိုင်ပြီး ရေရှည်အရင်းအမြစ်ထိရောက်မှုကို တက်ကြွစွာအထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။ ရှိပြီးသားဆဲလ်မော်ဂျူးများ၏ လည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေခြင်းသည် အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများရယူခြင်း၏ စီးပွားရေးဖိအားကို လျော့ကျစေပြီး ဘက်ထရီစွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာခြေရာကို လျော့နည်းစေသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှုဝယ်လိုအားများ ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာသည်နှင့်အမျှ ခိုင်မာသောစမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် စနစ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထိန်းသိမ်းကြောင်း၊ ဘေးကင်းရေးအနားသတ်များကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ဘက်ထရီပိုင်ဆိုင်မှုတိုင်းမှ အများဆုံးဖြစ်နိုင်သောတန်ဖိုးကို ထုတ်ယူကြောင်း သေချာစေသည်။

ပိုမိုသိရှိလိုပါက အောက်ပါနေရာသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ-https://www.heltec-energy.com/


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်