အိမ်
အကြောင်း
အားသာချက်ဝန်ဆောင်မှု
ကုမ္ပဏီအကြောင်း
လူမှုရေးတာဝန်ကျေတယ်။
ထုတ်ကုန်များ
ဆိုလာလမ်းစတိုး
ရောင်ပြန်လမ်းစတုံး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးယာဉ်အမှတ်အသား
လမ်းအမှတ်အသားစက်
ဆိုလာလမ်းမီး
တခြား
အသိဉာဏ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
အမှုတွဲ
သတင်း
သတင်းပြန်ကြားရေး
အရင်းအမြစ် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း။
ဓာတ်ပုံပြခန်း
ဆက်သွယ်ရန်
အင်္ဂလိပ်စာ
ငပိ
(အင်္ဂလိပ်)
ဘာသာစကားကို ရွေးပါ။
အင်္ဂလိပ်စာ
အာရဗီ
ဘူဂေးရီးယား
တရုတ် (အတိုကောက်)
တရုတ် (ရိုးရာ)
ခရိုအေးရှား
ချက်
ဒိန်းမတ်
ဒတ်ခ်ျ
ဖင်
ပြင်သစ်
ဂျာမန်
ဂရိ
ဟိန္ဒီ
အီတလီ
ဂျပန်
ကိုးရီးယား
နော်ဝေ
ပိုလန်
ပေါ်တူဂီ
ရိုမေးနီးယား
ရုရှ
ငပိ
ဒိ
ကတ်တလန်
ဖိလစ်ပိုင်
ဟီး
အင်ဒိုနီးရှား
အံ
လစ်သူယေးနီးယား
ဆားဘီးယား
လိုဗက်
စလိုဗေးနီးယန်း
ယူကရိန်း
ဗီယက်နမ်
အယ်လ်ဘေးနီးယန်း
အက်စ်တိုးနီးယား
စီယံ
ဟန်ဂေရီ
မောလ်
ထိုင်း
တူရကီ
ပါရှန်း
အာဖရိကန်
မလေး
ဆွာဟီလီ
အိုင်းရစ်
ဝလေ
ဘီလာရု
အိုက်စလန်
မက်ဆီဒိုးနီးယား
ရီစရာ
အာမေးနီးယန်း
အဇာဘိုင်ဂျန်
ဥေ
ဂျော်ဂျီယံ
Haitian Creole
အူရဒူ
ဘင်္ဂါလီ
ဘော့စနီးယား
စီဘူနို
အက်စပရန်တို
ဂူဂျာရတ်
Hausa
မုံ
Igbo
ဂျာဗား
ကန်နာဒါ
ခမာ
လာအို
လက်တင်
မော်ရီ
မာရသီ
မွန်ဂိုလီးယား
နီပေါ
ပန်ချာပီ
ဆိုမာလီ
တမီလ်
အဂု
ရိုရုဘာ
ဇူးလူး
မြန်မာ (ဗမာ)၊
Chichewa
ဇါ
အာလာဂါစီ
မလေး
ဆင်ဟာလာ
ဆီဆိုသို
ဆူဒန်
တာဂျစ်
ဥဇဘက်
Amharic
Corsican
ဟာဝိုင်အီ
ကာ့ဒ် (Kurmanji)
ခရူ
လူဇင်ဘတ်
ပါရှတို
ဆာမိုအန်
Scottish Gaelic
ရှိုနာ
ဒြီ
Frisian
ဇိုဆာ
အင်္ဂလိပ်စာ
ငပိ
အိမ်
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
အားသာချက်ဝန်ဆောင်မှု
ကုမ္ပဏီအကြောင်း
လူမှုရေးတာဝန်ကျေတယ်။
ထုတ်ကုန်များ
ဆိုလာလမ်းစတိုး
ရောင်ပြန်လမ်းစတုံး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးယာဉ်အမှတ်အသား
လမ်းအမှတ်အသားစက်
ဆိုလာလမ်းမီး
တခြား
အသိဉာဏ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
ဖြစ်ရပ်မှန်
လျှောက်လွှာဇာတ်လမ်း
အမျိုးသားတိုင်းဒေသကြီး
သတင်း
သတင်းပြန်ကြားရေး
အရင်းအမြစ် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း။
ဓာတ်ပုံပြခန်း
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
မင်းရဲ့ရာထူး
အိမ်
>
သတင်း
>
သတင်းပြန်ကြားရေး
Solar Road Studs များကို မည်ကဲ့သို့ အားဖြည့်ထားသနည်း။
နေ့ရက်- 2024-09-18
Read:
မျှဝေရန်-
ဆိုလာလမ်း ခလုတ်များ
ဆိုလာစွမ်းအင်သုံး အမှတ်အသားများဟုလည်း လူသိများသော၊ အထူးသဖြင့် မြင်နိုင်စွမ်းနည်းသော သို့မဟုတ် လမ်းမီးအနည်းငယ်သာရှိသော နေရာများတွင် လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် ရေပန်းစားလာပါသည်။ အဆိုပါ ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော စက်ပစ္စည်းများသည် ၎င်းတို့၏အတွင်းပိုင်းအလင်းရောင်စနစ်များကို စွမ်းအင်ပေးရန်အတွက် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တည်တံ့စေပြီး ဂေဟစနစ်နှင့် လိုက်ဖက်ညီသည်။ သို့သော် ဆိုလာလမ်းစတန်းများ မည်ကဲ့သို့ အတိအကျ ထုတ်လုပ်ပြီး ၎င်းတို့ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းထားသနည်း။ ဤဆောင်းပါးသည် ဆိုလာလမ်းစတန်းများကို စွမ်းအင်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ယန္တရားများ၏ ထိရောက်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည့် ဤဆောင်းပါးတွင် အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားပါသည်။
1. ဆိုလာပြား- နေမှ စွမ်းအင်ကို ဖမ်းယူခြင်း။
ဆိုလာလမ်းစတန်းတစ်ခုစီ၏ အူတိုင်တွင် အများအားဖြင့် စတုတ်တံ၏ထိပ်တွင်ရှိသော ဆိုလာပြားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလာပြားသည် နေရောင်ခြည်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသော photovoltaic (PV) ဆဲလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ နေရောင်ခြည်သည် PV ဆဲလ်များကို ထိမှန်သောအခါ၊ ၎င်းသည် ဆဲလ်များ၏ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းရှိ အီလက်ထရွန်များကို စိတ်လှုပ်ရှားစေပြီး လျှပ်စစ်စီးကြောင်းတစ်ခု ဖန်တီးပေးသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကို photovoltaic effect ဟုခေါ်သည်။
ဆိုလာပြား၏ ထိရောက်မှု သည် အပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းရင်းများပေါ်တွင် မူတည်သည်။
ဆိုလာဆဲလ်အမျိုးအစား- Monocrystalline သို့မဟုတ် polycrystalline panel များကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး၊ monocrystalline သည် ပိုမိုထိရောက်သော်လည်း စျေးလည်းပိုပါသည်။
အရွယ်အစားနှင့် တိမ်းညွှတ်မှု- ပိုကြီးသော အကန့်များသည် နေရောင်ခြည်ကို ပိုမိုဖမ်းယူနိုင်သည်၊ သို့သော် လမ်းကြမ်းများ ဒီဇိုင်းသည် အများအားဖြင့် အကန့်၏ အရွယ်အစားကို ကန့်သတ်ထားသည်။ လမ်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ကြယ်သီးများကို နေရာချထားခြင်းသည် ၎င်းဖမ်းယူနိုင်သော နေရောင်ခြည်ပမာဏကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိသည်။
ရာသီဥတုအခြေအနေ: နေစဉ်
ဆိုလာလမ်းစတိုးမီးများ
တိမ်ထူသောရာသီဥတုတွင်ပင် အလုပ်လုပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ ဆောင်းတွင်း သို့မဟုတ် မိုးရွာသောနေ့များကဲ့သို့ နေရောင်ခြည်နည်းသော အခြေအနေများတွင် ၎င်းတို့၏ စွမ်းအင်စုဆောင်းမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။
2. ဘက်ထရီသိုလှောင်မှု- စုဆောင်းထားသောစွမ်းအင်ကို ကိုင်ထားပါ။
ဆိုလာပြားသည် နေရောင်ခြည်ကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်၊ ညဘက် သို့မဟုတ် တိမ်ဖုံးနေသည့်အချိန်များတွင် လမ်းစတန်းများ အလုပ်လုပ်နိုင်စေရန် ဤစွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ဘက်ထရီအား စတင်အသုံးပြုသည်။ ဆိုလာလမ်းစတန်းများကို ပုံမှန်အားဖြင့် အောက်ပါကဲ့သို့ အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီများဖြင့် တပ်ဆင်ထားပါသည်။
လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း (Li-ion) ဘက္ထရီများ- ၎င်းတို့၏ တာရှည်ခံမှု၊ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ မြင့်မားမှုနှင့် ထိရောက်သော အားသွင်းစက်များဖြင့် လူသိများသည်။ ၎င်းတို့ကို တာရှည်ခံမှုနှင့် စွမ်းအင်ပမာဏများပြားစွာ သိုလှောင်နိုင်စွမ်းကြောင့် ၎င်းတို့ကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။
နီကယ်-သတ္တုဟိုက်ဒရိုက် (NiMH) ဘက်ထရီများ- အသုံးနည်းသော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်အတွက် အချို့မော်ဒယ်များတွင် အသုံးပြုဆဲဖြစ်သည်။
ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီများ- ခေတ်မီဒီဇိုင်းများတွင် ရှားပါးသော်လည်း၊ ၎င်းတို့ကို အဟောင်းများ သို့မဟုတ် စျေးသက်သာသော ဆိုလာလမ်းစတန်းစနစ်များတွင် တစ်ခါတစ်ရံ တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဘက်ထရီသည် နေ့ဘက်တွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းထားပြီး ညဘက်တွင် LED မီးများကို ပါဝါပေးနိုင်သည်။ ဘက်ထရီအမျိုးအစားနှင့် အသုံးပြုမှုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ပုံမှန်အားဖြင့် 3 နှစ်မှ 7 နှစ်ကြားတွင် ဘက်ထရီ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် ကွဲပြားနိုင်သည်။
3. LED မီးများ- အလင်းရောင်ပေးသည်။
ဘက်ထရီထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားသော စွမ်းအင်ကို LED (Light Emitting Diode) မီးလုံးများကို ပါဝါထုတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။
ဆိုလာပြားများ
ညအချိန်တွင်မြင်ရသည်။ LED များသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်း၊ တာရှည်ခံခြင်းနှင့် တောက်ပသောအလင်းရောင်ကြောင့် ဦးစားပေးအလင်းရောင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် မြင့်မားသော တောက်ပမှုကို ပေးဆောင်နေချိန်တွင် ပါဝါအနည်းငယ်သာ စားသုံးကြပြီး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး စက်များအတွက် စံပြဖြစ်စေသည်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းများတွင် LED မီးများကို ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်အဆင့်များကို သိရှိနိုင်သော အလင်းအာရုံခံကိရိယာဖြင့် အလိုအလျောက် အသက်သွင်းပါသည်။ နေဝင်ရီတရောအချိန် သို့မဟုတ် မြူထူထပ်သောရာသီဥတုတွင်ကဲ့သို့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအလင်းရောင်သည် သတ်မှတ်ထားသောအဆင့်တစ်ခုအောက် ကျဆင်းသွားသောအခါ၊ အာရုံခံကိရိယာသည် LED မီးများကိုဖွင့်ရန် အစပျိုးပေးကာ လမ်းတုံးများကို မြင်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
4. စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (EMS)- ပါဝါအသုံးပြုမှုကို ထိန်းညှိခြင်း။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းတုံးများကို ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်းတို့ကို ထိန်းညှိပေးသည့် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (EMS) သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ တပ်ဆင်ထားသည်။ EMS သည် နေ့စဥ်အတွင်းဘက်ထရီအားပိုအားမပြည့်ကြောင်းနှင့် LEDs များကို လိုအပ်မှသာ ပါဝါရရှိကြောင်းသေချာစေပါသည်။ ဤစနစ်သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နည်းပါးသည့်အချိန်တွင်ပင် တိမ်ထူထပ်သောနေ့များတွင်ပင် ဘက်ထရီ၏သက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးစေပြီး ဆက်တိုက်လည်ပတ်မှုသေချာစေရန်အတွက် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
အချို့သော အဆင့်မြင့် ဆိုလာလမ်းစတက်မော်ဒယ်များတွင်၊ EMS သည် ကားတစ်စီးချဉ်းကပ်လာသည့်အခါမှသာ LEDs များကို အသက်သွင်းပေးသည့် လှုပ်ရှားမှုအာရုံခံကိရိယာများ ပါဝင်နိုင်ပြီး မလိုအပ်သောအလင်းရောင်ကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ဘက်ထရီအားကို ပိုမိုထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သည်။
5. ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှု
အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲ။
နေရောင်ခြည်
- ပါဝါ
လမ်းစတန်းများ
အမျိုးမျိုးသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ထိရောက်မှုရှိပြီး၎င်းတို့၏တာရှည်ခံနှင့်ရာသီဥတုဒဏ်ခံဒီဇိုင်း။ ပိုလီကာဗွန်နိတ် သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ်အလွိုင်းကဲ့သို့သော ဆိုလာလမ်းစတန်းများကို တည်ဆောက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများကို အဆက်မပြတ်ယာဉ်သွားလာမှုနှင့် ကြမ်းတမ်းသောရာသီဥတုအခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်အတွက် ရွေးချယ်ထားသည်။
ဆိုလာပြားများနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ပုံမှန်အားဖြင့် ရေစိုခံပြီး ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်သော အကာအရံများအတွင်း IP67 နှင့်အထက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး မိုး၊ နှင်းများနှင့် ပြင်းထန်သောအပူချိန်အောက်တွင်ပင် စိတ်ချယုံကြည်စွာ လည်ပတ်နိုင်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။ ဤခိုင်ခံ့မှုသည် ဆိုလာပြားများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးပြီး အတွင်းပိုင်း အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးကာ တာရှည် တာရှည်ခံအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
6. ရေရှည်တည်တံ့ပြီး ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော လည်ပတ်မှု
ဆိုလာစွမ်းအင်သုံး လမ်းကြမ်းများ၏ သဘောသဘာဝသည် ၎င်းတို့အား လမ်းဘေးကင်းရေးတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် eco-friendly နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် နေမှစွမ်းအင်ကို စုဆောင်းထားသောကြောင့်၊ ဆိုလာလမ်းစတန်းများသည် ပြင်ပစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များအတွက် လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ သမားရိုးကျ၊ ဂရစ်ပါဝါသုံး မီးချောင်းစနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လျှပ်စစ်မီးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်စက သက်သာခြင်းဖြင့် ဆိုလာလမ်းတုံးများအတွက် ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ထေမိနိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် စွမ်းအင်ရင်းမြစ်နှင့် တာရှည်ခံတည်ဆောက်မှုကြောင့် ဆိုလာလမ်းစတန်းများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နည်းပါးသော လိုအပ်ချက်များ— ၎င်းတို့ကို ရေရှည်အသုံးပြုရန်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေပါသည်။ ဖုန်မှုန့်များ သို့မဟုတ် အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားရန် ဆိုလာပြားမျက်နှာပြင်ကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းသည် စွမ်းအင်စုဆောင်းမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကူညီပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းအပြင် ဆိုလာလမ်းစတန်းများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အနည်းဆုံးလိုအပ်ပါသည်။
7. Solar Road Studs များကို အသုံးပြုခြင်း။
ဆိုလာလမ်းတုံးများသည် စွယ်စုံရရှိပြီး၊ အပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု အခြေအနေများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဝေးပြေးလမ်းများနှင့် ကျေးလက်လမ်းများ- အထူးသဖြင့် လမ်းမီးမရှိသောနေရာများတွင် မြင်နိုင်စွမ်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
လူကူးမျဉ်းကြားများနှင့် လမ်းဆုံများ- လမ်းနယ်နိမိတ်များနှင့် လမ်းဖြတ်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အမှတ်အသားပြုခြင်းဖြင့် လုံခြုံရေးကို မြှင့်တင်ပါ။
အကွေ့အကောက်များသော သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိသောလမ်းများ- အထူးသဖြင့် မြူများ သို့မဟုတ် မိုးရွာခြင်းကဲ့သို့ မမြင်နိုင်သော နိမ့်သောအခြေအနေများတွင် ချွန်ထက်သောအကွေ့များ သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိသောလမ်းများမှတစ်ဆင့် ယာဉ်မောင်းများကို လမ်းညွှန်ခြင်း။
ယာယီလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း- လမ်းလွှဲများ သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရေးဇုန်များကို အမှတ်အသားပြုရန်အတွက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့် အလွယ်တကူ အသုံးချနိုင်သော ဖြေရှင်းချက်ကို ပေးဆောင်ခြင်း။
နေရောင်ခြည်
လမ်းစတန်းများ
နေ၏သဘာဝစွမ်းအင်ဖြင့် ပံ့ပိုးထားသော လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အလွန်ထိရောက်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလာပြားများ၊ အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီများ၊ LED မီးများနှင့် စမတ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်၊ အဆိုပါကိရိယာများသည် ပြင်ပပါဝါအရင်းအမြစ်များမလိုအပ်ဘဲ အလင်းရောင်အားနည်းသောအခြေအနေများတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသောအလင်းရောင်ကိုပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းတို့၏ ဂေဟစနစ်နှင့် လိုက်ဖက်ညီသော၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ဒီဇိုင်းနှင့် ကြာရှည်ခံနိုင်မှုတို့သည် အဝေးပြေးလမ်းများမှ ကျေးလက်လမ်းများအထိ လမ်းပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးအတွက် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ နည်းပညာများ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ ဆိုလာလမ်းစတန်းများသည် မတော်တဆမှုများကို လျှော့ချရန်နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ပိုမိုလုံခြုံသောလမ်းများကို မြှင့်တင်ရာတွင် ပို၍ပင်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျော
Australia National Road Traffic Expo မှ ကြိုဆိုပါတယ်။
2019-08-14
စာရင်းသို့ ပြန်သွားရန်