ทางออก

คู่มือการวัด การเลือก และการใช้งานเครื่องบันทึกข้อมูลกำลังไฟฟ้า

เครื่องบันทึกข้อมูลทางไฟฟ้าบันทึกการวัดค่าทางไฟฟ้าพร้อมประทับเวลา เพื่อให้วิศวกรสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า พลังงาน ตัวประกอบกำลัง และปริมาณที่เกี่ยวข้อง ว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในเวลาหลายชั่วโมง หลายวัน หรือหลายสัปดาห์ เครื่องมือนี้มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับการทำโปรไฟล์ภาระทางไฟฟ้า การศึกษาด้านพลังงาน การวางแผนความจุ และการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ขึ้นอยู่กับการเลือกจุดวัดที่ถูกต้อง ช่วงของเซ็นเซอร์ การกำหนดค่าการเดินสาย ช่วงเวลา นาฬิกา การจัดเก็บข้อมูล การปรับสเกล และบันทึกการทำงาน ไม่ใช่เพียงแค่การปล่อยให้เครื่องมือเชื่อมต่อไว้เท่านั้น.

สิ่งที่อุปกรณ์หรือแนวคิดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุผล

วัตถุประสงค์ทางวิศวกรรมคือการเปลี่ยนพฤติกรรมทางไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปให้เป็นอนุกรมเวลาที่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับการผลิต สภาพอากาศ การดำเนินการควบคุม สัญญาณเตือน และช่วงเวลาการเรียกเก็บเงินของ ใช้งาน การใช้งานทั่วไป ได้แก่ โรงงาน อาคาร ระบบพลังงานทดแทน โครงการชั่วคราว การศึกษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการทดสอบเดินระบบอุปกรณ์ โครงการที่เชื่อถือได้เริ่มต้นด้วยการกำหนดการตัดสินใจที่อุปกรณ์ต้องรองรับ ขอบเขตทางไฟฟ้า สถานะการทำงาน และหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการยอมรับ ชื่อผลิตภัณฑ์อาจมีความคล้ายคลึงกันในขณะที่พิกัด วิธีการวัด การป้องกัน และความรับผิดชอบตลอดวงจรชีวิตมีความแตกต่างกันอย่างมาก.

ผลการค้นหามักจะเน้นที่รายการผลิตภัณฑ์หรือคำกล่าวอ้างของซัพพลายเออร์ แต่ข้อกำหนดที่ใช้งานได้จริงจะเชื่อมโยงปัญหาในการดำเนินงานเข้ากับคำถามในการวัด ช่องสัญญาณ ระยะของเซนเซอร์ ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่างเทียบกับการบันทึกข้อมูล การจับเหตุการณ์ การจัดเก็บ การซิงโครไนซ์เวลา การส่งออกข้อมูล และการตีความ นอกจากนี้ยังระบุถึงสิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขตด้วย ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ซัพพลายเออร์ทำตามตัวหนังสือในคำขอแต่กลับพลาดหน้าที่ที่แท้จริงไป.

ห่วงโซ่การวัดของดาต้าล็อกเกอร์พลังงานตั้งแต่เซนเซอร์ผ่านการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการส่งออกข้อมูล
การศึกษาที่เชื่อถือได้ต้องรักษาห่วงโซ่หลักฐานตั้งแต่เซนเซอร์ที่หันไปในทิศทางที่ถูกต้อง ไปจนถึงการประทับเวลา การคำนวณ แนวโน้ม และบันทึกที่ส่งออก.

เริ่มต้นด้วยไดอะแกรมเส้นเดียวและโปรไฟล์การทำงาน

ทำเครื่องหมายจุดเชื่อมต่อที่เสนอลงในไดอะแกรมเส้นเดียวที่เป็นปัจจุบัน บันทึกแรงดันไฟฟ้าโนมินัล ความถี่ การจัดเรียงตัวนำ วิธีการต่อลงดิน ข้อมูลความผิดพร่องที่มีอยู่ การป้องกันต้นทาง และโหลดที่สามารถทำงานได้พร้อมกัน ระบุการผลิตปกติ การเริ่มเดินเครื่อง การปิดระบบ สแตนด์บาย การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บypass การบำรุงรักษา และสภาวะผิดปกติที่น่าเชื่อถือ การออกแบบที่ตรวจสอบเฉพาะที่โหลดเฉลี่ยอาจล้มเหลวในช่วงเวลาสั้นๆ ที่มีความสำคัญที่สุด.

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการวัด ให้กำหนดว่าวัตถุประสงค์คือการแสดงผล การควบคุม การจัดสรรพลังงาน การแก้ปัญหา หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด วัตถุประสงค์แต่ละข้อจะเปลี่ยนความแม่นยำ ความละเอียดของเวลา และการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็น ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กำหนดพิกัดความสามารถต่อเนื่อง หน้าที่ชั่วคราว การสำรอง การระบายความร้อน การเข้าถึง การแยกส่วน และการกู้คืนหลังเกิดความผิดพลาด เก็บรวบรวมข้อสมมติฐานไว้ในแฟ้มโครงการและขอให้ผู้ 供应商 ระบุรายการที่เบี่ยงเบนอย่างชัดเจน.

เมทริกซ์การคัดเลือก

พื้นที่การตัดสินใจ ต้องมีหลักฐาน ข้อผิดพลาดทั่วไป
คำถามสำหรับศึกษา ระบุความจุ พลังงาน หรือการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ข้อมูลต้องสนับสนุน การบันทึกทุกช่องทางที่มีอยู่โดยไม่มีวัตถุประสงค์
เซ็นเซอร์ ช่วงการวัด ขนาดตัวนำ แบนด์วิดท์ และความแม่นยำ การใช้แคลมป์ขนาดใหญ่เกินไปสำหรับน้ำหนักบรรทุกขนาดเล็ก
ช่วงเวลากลุ่ม เลือกช่วงเวลาที่ยังคงความแปรปรวนที่เกี่ยวข้องไว้ การใช้ค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ซ่อนยอดสั้นๆ
เวลา ซิงโครไนซ์นาฬิกาของตัวบันทึกข้อมูล (logger) โรงงาน และระบบสาธารณูปโภค การเปรียบเทียบแนวโน้มด้วยประทับเวลาที่เลื่อนไป
ส่งออก ยืนยันข้อมูลดิบ หน่วย การปรับมาตราส่วน และรูปแบบไฟล์ เก็บไว้เฉพาะภาพหน้าจอของกราฟ

เมทริกซ์นี้เป็นเชิงคุณภาพโดยเจตนา เนื่องจากคะแนนตัวเลขสุดท้ายจะต้องมาจากจากการศึกษาของโครงการ เอกสารอุปกรณ์ที่เลือก และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การคัดลอกค่าจากการติดตั้งอื่นอาจปกปิดความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้า หน้าที่ความผิดพร่อง อุณหภูมิ ความยาวสายเคเบิล พฤติกรรมของโหลด หรือกฎอัตราค่าไฟฟ้า.

บริบทการวัดทางไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า

ค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าควรเชื่อมโยงกับเฟส ทิศทาง และประทับเวลาที่ถูกต้อง สำหรับงานสามเฟส ให้ตรวจสอบการกำหนดค่าสายไฟและทิศทางของเซนเซอร์ก่อนที่จะเชื่อถือค่ากำลังไฟฟ้าที่คำนวณได้ กำลังไฟฟ้าจริงอธิบายอัตราการถ่ายโอนพลังงานที่มีประโยชน์ ในขณะที่กำลังไฟฟ้าเชิงปฏิกิริยาและกำลังไฟฟ้าปรากฏจะส่งผลต่อกระแสไฟฟ้าและความจุ คู่มือของเราเกี่ยวกับ กำลังไฟฟ้าจริงและกำลังไฟฟ้าปฏิกิริยา อธิบายความสัมพันธ์เหล่านี้ และ มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าอเนกประสงค์ BY194 แสดงให้เห็นว่ามิเตอร์แบบติดตั้งถาวรสามารถสนับสนุนการตรวจสอบโรงงานอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร.

โหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้นสามารถทำให้รูปคลื่นผิดเพี้ยนและทำให้สมมติฐานง่ายๆ ไม่น่าเชื่อถือ กระแสฮาร์มอนิก ความเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้า ความไม่สมดุล และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจมีอิทธิพลต่อการเลือกอุปกรณ์หรืออธิบายค่าที่อ่านได้โดยไม่คาดคิด โปรดตรวจสอบแนวทางการวัดที่อธิบายไว้ใน คู่มือฮาร์มอนิกของ VFD. เมื่อมีการพิจารณาการบรรเทาผลกระทบ ให้ทำความเข้าใจ หลักการทำงานของฟิลเตอร์ฮาร์มอนิกแอ็คทีฟ ก่อนที่จะทำการปรับขนาดอุปกรณ์จากภาพรวมเดี่ยว.

ขอบเขตความปลอดภัยและการติดตั้ง

การติดตั้งทางไฟฟ้า การวัดชั่วคราว และการตรวจสอบขณะมีกระแสไฟฟ้า อาจทำให้บุคลากรเผชิญกับอันตรายจากไฟฟ้าดูด วาบไฟอาร์ก และพลังงานตกค้าง งานจะต้องถูกวางแผนและดำเนินการโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้ขั้นตอนการตัดตอน การตรวจสอบ PPE และการเข้าถึงที่ได้รับอนุมัติจากหน้างาน การ แหล่งข้อมูลความปลอดภัยทางไฟฟ้าของ OSHA ให้คำแนะนำทั่วไปในการปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถแทนที่กฎระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ หรือการประเมินความเสี่ยงเฉพาะของโครงการได้.

ใช้ส่วนประกอบและเครื่องมือที่ได้รับการจัดอันดับไว้อย่างชัดเจนสำหรับวงจร สภาพแวดล้อม และหมวดหมู่การวัด ยืนยันอุณหภูมิของตัวนำ ความจุของขั้วต่อ ความสมบูรณ์ของตู้หุ้ม ความสามารถในการตัดกระแสของอุปกรณ์ป้องกัน และระยะห่างการทำงานที่ปลอดภัย สำหรับสายไฟชั่วคราว ให้ป้องกันการเคลื่อนย้าย การเสียดสี และการหลุดโดยอุบัติเหตุ สำหรับระบบพลังงานสะสม ให้ตรวจสอบการคายประจุและการแยก โดยไม่ต้องสมมติว่าการตัดไฟ AC เข้าทำให้igอุปกรณ์ปลอดภัย.

วิศวกรใช้เครื่องบันทึกข้อมูลกำลังไฟฟ้าและแล็ปท็อปสำหรับการศึกษาพลังงานอุตสาหกรรม
บันทึกของสถานที่และบริบทในการดำเนินงานมีความจำเป็นเพื่ออธิบายว่าเหตุใดแนวโน้มที่วัดได้จึงเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่ว่าเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใด.

การทดสอบระบบและการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล

การทดสอบระบบต้องพิสูจน์เส้นทางข้อมูลและลำดับการทำงานที่สมบูรณ์ เปรียบเทียบการกำหนดค่าที่ติดตั้งกับแบบที่ได้รับการอนุมัติ ยืนยันพิกัดและการตั้งค่า ตรวจสอบฝีมือการทำงาน ตรวจสอบขั้วหรือความสัมพันธ์ของเฟส และทดสอบสัญญาณเตือนหรือการสื่อสาร ณ ปลายทาง บันทึกค่าพื้นฐานภายใต้สภาวะการทำงานที่ทราบ หากค่าต่างๆ ผิดปกติ ให้ตรวจสอบก่อนใช้ตัวปัจจัยการแก้ไขหรือยอมรับระบบ.

สำหรับข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ ให้เก็บรักษาไฟล์ดิบ หน่วย สเกล การประทับเวลา การกำหนดค่าของเครื่องมือ และบันทึกของ ภาคสนาม ตรวจสอบช่องว่าง ช่วงข้อมูลที่ถูกตัดทอน เครื่องหมายที่กลับกัน และค่าที่เป็นไปไม่ได้ กราฟที่สวยงามไม่สามารถแก้ไขทิศทาง CT ที่ไม่ถูกต้องหรือนาฬิกาที่คลาดเคลื่อนได้ สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้บันทึกการทดสอบการป้องกัน ลําดับการทำงาน สภาวะความร้อน และความเบี่ยงเบนใดๆ จากการกำหนดค่าจากโรงงาน หลักฐานการยอมรับควรช่วยให้วิศวกรท่านอื่นสามารถเข้าใจได้ว่าได้รับการทดสอบอะไรบ้างและภายใต้เงื่อนไขใด.

รายการตรวจสอบโครงการภาคปฏิบัติ

  • วาดเส้นเดียวและเลือกขอบเขตการวัด.
  • ตรวจสอบการกำหนดค่าแบบสามสายหรือสี่สาย.
  • ยืนยันแนวและสเกลภาพ CT.
  • บันทึกป้ายเฟสและรูปถ่ายการเชื่อมต่อ.
  • ตั้งค่าช่วงเวลาการบันทึกข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการตัดสินใจ.
  • เก็บบันทึกเหตุการณ์ในเว็บไซต์และบันทึกการผลิต.
  • ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บก่อนการศึกษาสิ้นสุดลง.
  • ส่งออกค่าดิบพร้อมประทับเวลาและหน่วย.
  • ตรวจสอบตัวอย่างที่ขาดหายไปและค่าที่เป็นไปไม่ได้.
  • การจัดเก็บการกำหนดค่า เฟิร์มแวร์ และสมมติฐานการวิเคราะห์.

การตรวจสอบเหล่านี้สร้างเส้นทางที่สามารถสอบกลับได้ตั้งแต่คำถามเริ่มต้นไปจนถึงโซリューションที่ติดตั้งหรือเช่า นอกจากนี้ยังช่วยลดข้อพิพาททางการค้า โดยผู้จัด ามารถเสนอราคาตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ ผู้ติดตั้งสามารถทำงานจากแบบที่ได้รับการอนุมัติ และเจ้าสามารถเปรียบเทียบผลการยอมรับกับความต้องการเดิมได้.

รูปแบบความล้มเหลวที่พบบ่อยและวิธีการตรวจสอบผลลัพธ์

โครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จจำนวนมากเริ่มต้นด้วยขอบเขตที่คลุมเครือ แหล่งที่มาถูกวัด ณ จุดหนึ่ง โหลดถูกอธิบาย ณ อีกจุดหนึ่ง และอุปกรณ์ที่เสนอราคาได้รับการจัดอันดับภายใต้เงื่อนไขที่ไม่มีอยู่จริงหน้างาน ความล้มเหลวอื่นๆ มาจากเซ็นเซอร์ที่กลับด้าน อัตราส่วนที่ไม่ถูกต้อง การตั้งค่าเริ่มต้นที่ไม่ได้รับการบันทึก อุปกรณ์เสริมที่ไม่เพียงพอ การสื่อสารที่เข้ากันไม่ได้ หรือข้อมูลที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาการทำงานที่เป็นตัวแทนไม่เพียงพอ ให้ถือว่าผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดทุกรายการเป็นการกระตุ้นให้ตรวจสอบห่วงโซ่การวัดและการกำหนดค่า ก่อนที่จะสรุปว่าระบบไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง.

การทวนสอบควรให้คำตอบต่อการตัดสินใจเดิมในรูปแบบที่วัดผลได้ เปรียบเทียบเรตติ้งและค่าการตั้งค่าขั้นสุดท้ายกับข้อกำหนดที่ได้รับการอนุมัติ ทำซ้ำสถานะการทำงานที่เป็นตัวแทน ยืนยันการแจ้งเตือนและข้อมูลส่งออก และบันทึกข้อจำกัด เมื่อประสิทธิภาพก่อนและหลังการดำเนินการเป็นสิ่งสำคัญ ให้ใช้สภาวะการผลิต สภาพอากาศ และแหล่งจ่ายที่เทียบเคียงกันได้ และเก็บชุดข้อมูลดิบทั้งสองชุดไว้ หากการคำนวณของผู้ asupplier ขึ้นอยู่กับภาระ อุณหภูมิ อัตราค่าไฟฟ้า ระดับความผิดพร่อง หรือวัฏจักรหน้าที่ที่สันนิษฐานไว้ ให้แทนที่ข้อสันนิษฐานนั้นด้วยหลักฐานของโครงการหรือคงรักษาไว้ให้ชัดเจนว่าเป็นขอบเขตของข้อสรุป.

การบำรุงรักษาและการวางแผนวัฏจักรชีวิต

กำหนดรอบการตรวจสอบและการทดสอบตามข้อมูลของผู้ผลิตอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม ภาระงาน และความสำคัญของหน้างาน ให้ตรวจสอบสัญญาณเตือนและแนวโน้มแทนที่จะรอให้เกิดความเสียหายที่มองเห็นได้ การเปลี่ยนแปลงของภาระ อุณหภูมิ ความต้านทานจุดต่อ สภาพแบตเตอรี่ ฉนวน ระบบระบายความร้อน หรือระบบสื่อสาร สามารถลดทอนส่วนเผื่อในการออกแบบลงทีละน้อย หลังจากการขยายโรงงานหรือการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า ให้ทบทวนขีดความสามารถและการป้องกันซ้ำ แทนที่จะสันนิษฐานว่าการศึกษาเดิมยังคงใช้งานได้.

รักษาแบบวาด การตั้งค่า เฟิร์มแวร์ หลักฐานการสอบเทียบ บันทึกอะไหล่ และประวัติการทดสอบภายใต้การควบคุมการเปลี่ยนแปลง มิเตอร์และตัวควบคุมที่เชื่อมต่อไซเบอร์ยังต้องมีการเป็นเจ้าของบัญชี การแบ่งส่วนเครือข่าย การสำรองข้อมูล และการจัดการการกู้คืนด้วย กรอบงานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ NIST ให้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วไปที่เจ้าสามารถแปลงเป็นมาตรการควบคุมที่เหมาะสมกับระบบได้.

วิธีเขียนข้อกำหนดการจัดซื้อหรือเช่า

ระบุหัวข้อคีย์เวิร์ดหลักด้วยศัพท์ทางวิศวกรรมธรรมดา จากนั้นแนบโปรไฟล์การทำงานแบบบรรทัดเดียว สภาพแวดล้อม ฟังก์ชันที่ต้องการ อินเทอร์เฟซ เอกสารประกอบ การทดสอบ และขอบเขตการส่งมอบ แยกแยะข้อกำหนดภาคบังคับออกจากความต้องการ กำหนดให้มีกำหนดเวลาการปฏิบัติตามข้อกำหนดพร้อมหมายเลขรุ่นและข้อมูลอ้างอิงเอกสาร หากสมมติฐานส่งผลกระทบต่ออัตราความปลอดภัย ความแม่นยำ เวลาทำงาน หรือความเข้ากันได้ สมมติฐานนั้นไม่ควรอยู่ในอีเมลของพนักงานขาย.

สอบถามว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบการทบทวนการออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบระบบ การฝึกอบรม ซอฟต์แวร์ การสอบเทียบ แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วนสำรอง งานรับประกัน และโลจิสติกส์การส่งคืน กำหนดสิ่งที่จะส่งมอบขั้นสุดท้าย: แบบสั่งงาน คู่มือ ใบรับรอง รายงานการทดสอบ สำรองข้อมูลการกำหนดค่า ข้อมูลดิบ และรายการข้อยกเว้น สำหรับการบูรณาการแผงควบคุมแบบกำหนดเองหรือการอภิปรายเรื่องการจัดหา CNBYG ของ บริการ OEM และ ODM สามารถตรวจสอบข้อกำหนดที่มีการจัดทำเอกสารไว้ได้โดยไม่ต้องสร้างเรตติ้งโครงการขึ้นมาเอง.

วิดีโอ: พื้นฐานพลังงานไฟฟ้า

บทเรียนของ Khan Academy นี้ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเรียนรู้พื้นฐานและไม่ได้ใช้แทนคู่มืออุปกรณ์ เอกสารอัตราค่าไฟฟ้า การคำนวณโครงการ หรือขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย.

ดูบทเรียนบน YouTube.

คำถามที่มักถูกถาม

ความแตกต่างระหว่างอัตราการสุ่มตัวอย่าง (sampling rate) และช่วงเวลาในการบันทึกข้อมูล (logging interval) คืออะไร

การแซมเปิลอธิบายวิธีที่เครื่องมือวัดสังเกตสัญญาณ ในขณะที่ช่วงเวลาการบันทึกข้อมูลอธิบายความถี่ในการจัดเก็บค่าสรุปหรือค่าที่เลือกไว้.

ควรติดตั้งตัวบันทึกข้อมูลไว้นานแค่ไหน

นานพอที่จะครอบคลุมรอบการทำงานที่เป็นตัวแทน รวมถึงเหตุการณ์หรือเงื่อนไขความต้องการที่การศึกษานี้มุ่งอธิบาย.

เครื่องบันทึกกำลังไฟฟ้าสามารถจับสัญญาณรบกวนชั่วครู่ได้หรือไม่

เฉพาะในกรณีที่ฮาร์ดแวร์และการกำหนดค่ารวมถึงความสามารถด้านเหตุการณ์หรือรูปคลื่นที่จำเป็นเท่านั้น เครื่องบันทึกพลังงานจำนวนมากจัดเก็บแนวโน้มที่ช้ากว่า.

ทำไมการจัดวางแนวของซีที (CT) จึงมีความสำคัญ?

เซนเซอร์ที่สลับด้านหรือไม่ตรงกันอาจทำให้การคำนวณเครื่องหมาย เฟส และกำลังไฟฟ้าไม่ถูกต้อง.

ข้อมูลใดบ้างที่ควรนำไปจัดเก็บถาวร

เก็บไฟล์ดิบ การกำหนดค่า บันทึกการเชื่อมต่อ ประทับเวลา บันทึกการดำเนินงาน เวอร์ชันซอฟต์แวร์ และการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายไว้.

กำลังมองหาบริการช่างไฟฟ้าอยู่ใช่ไหม?

โทรมาได้ตลอดเวลา +86-18058378211