ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-03-17 မူရင်း- ဆိုက်
လျှပ်စစ်ကားများသည် အထူးအဆန်းနည်းပညာမဟုတ်တော့ပါ။ ခရီးသည်တင်ကားများ၊ ဘတ်စ်ကားများ၊ ပို့ဆောင်ရေးရေယာဉ်များ၊ မြန်နှုန်းနိမ့်ယာဉ်များနှင့် လျှပ်စစ်နှစ်ဘီးနှင့် သုံးဘီးကားများပေါ်တွင် မွေးစားခြင်း ဆက်လက်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ဘက်ထရီရွေးချယ်မှုသည် EV ဒီဇိုင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကုန်ကျစရိတ်၊ ဘေးကင်းမှု၊ အားသွင်းမှု အပြုအမူ၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် ရေရှည်လည်ပတ်မှုတန်ဖိုးတို့သည် အရေးပါပါသည်။
ယနေ့ ဆွေးနွေးအများဆုံး ဘက်ထရီ ဓာတုဗေဒ ဘာသာရပ်များ တွင် LiFePO4 (LFP) နှင့် နီကယ်အခြေခံ လစ်သီယမ် ဘက်ထရီများ (ဥပမာ NCM ကဲ့သို့သော အိတ်ဆောင်ဆဲလ် ဖော်မတ်များတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်)။ အချို့သောဘက်ထရီစနစ်များသည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့် မောင်းနှင်မှုအကွာအဝေးကို မြှင့်တင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော်လည်း အခြားစနစ်များသည် ဘေးကင်းမှု၊ ဘဝလည်ပတ်မှုတန်ဖိုးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုကို အဓိကထားသည်။
LiFePO4 ဘက်ထရီများသည် ၎င်းတို့၏ ခိုင်ခံ့သောအပူတည်ငြိမ်မှု၊ တာရှည်လည်ပတ်မှုဘဝနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များအတွက် သိသာထင်ရှားသောအာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။ သို့သော်၊ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ အလေးချိန်ပိုကောင်းအောင်၊ ထုပ်ပိုးမှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည် အရေးကြီးသည့်အပလီကေးရှင်းများတွင် NCM အိတ်ဆောင်ဆဲလ်များသည် ခေတ်မီ EV ဒီဇိုင်းအတွက် အဓိကဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။

LiFePO4 ဘက္ထရီများသည် လျှပ်စစ်ကား အစိတ်အပိုင်းများစွာတွင် အဓိကရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်။
ဘေးကင်းရေးနှင့် အပူပိုင်းတည်ငြိမ်မှုတို့သည် မွေးစားခြင်း၏ အဓိက မောင်းနှင်အားဖြစ်သည်။
တာရှည်စက်ဝန်းသက်တမ်းသည် LiFePO4 သည် ရေယာဉ်စုများနှင့်နေ့စဉ်အသုံးပြုသည့်ယာဉ်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
LiFePO4 သည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ နည်းပါးသော်လည်း ခိုင်ခံ့သောကြာရှည်ခံမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
NCM အိတ်ကပ်ဆဲလ်များသည် မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် EV များအတွက် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်
EV ဘက်ထရီများ၏အနာဂတ်တွင် မတူညီသောအသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ဓာတုဗေဒပညာရပ်များစွာ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
LiFePO4၊ သို့မဟုတ် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်သည် ဘေးကင်းမှု၊ တာရှည်ခံမှု၊ နှင့် တည်ငြိမ်သောနေ့စဉ်အသုံးပြုမှုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ကျယ်ပြန့်စွာအသိအမှတ်ပြုထားသော လီသီယမ်ဘက်ထရီဓာတုဗေဒပညာရပ်ဖြစ်သည်။ ဤအရည်အသွေးများသည် လျှပ်စစ်ကားစနစ်များတွင် အထူးအရေးကြီးပြီး ဘက်ထရီများသည် ထပ်ခါတလဲလဲအားသွင်းခြင်းနှင့် အားပြန်သွင်းသည့်အခြေအနေများအောက်တွင် စိတ်ချယုံကြည်စွာလည်ပတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို အများဆုံးအာရုံစိုက်သည့် ဘက်ထရီဓာတုဗေဒဘာသာရပ်များနှင့် မတူဘဲ LiFePO4 သည် ပိုမိုမျှတသောပရိုဖိုင်ကို ပေးဆောင်သည်။ ၎င်းသည် EV ဒီဇိုင်နာများနှင့် အော်ပရေတာများအား လက်တွေ့ကျသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ခိုင်ခံ့သောကြာရှည်ခံမှုနှင့် ရေရှည်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကို လျှော့ချပေးသည့် ဘက်ထရီရွေးချယ်ခွင့်ကို ပေးပါသည်။
ခိုင်ခံ့သောအပူတည်ငြိမ်မှု
အသုံးပြုမှုအများအပြားတွင် လုံခြုံရေးအဆင့် မြင့်မားသည်။
သံသရာရှည်ပါစေ။
ထပ်ခါတလဲလဲ နေ့စဉ်အားသွင်းရန်အတွက် တည်ငြိမ်သောအထွက်
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက်များ နည်းပါးသည်။
ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ယာဉ်ပလပ်ဖောင်းများအတွက် တန်ဖိုးကောင်း
ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သောနေ့စဉ်အသုံးပြုမှုသည် အလွန်အမင်းအကွာအဝေးထက် ပိုအရေးကြီးသည့် EV အပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ ဤအားသာချက်များသည် အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါသည်။
EV စက်မှုလုပ်ငန်း ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများသည် နည်းပညာအရ ပြိုင်ဆိုင်ရုံသာမက တတ်နိုင်သော၊ အရွယ်အစားနှင့် လက်တွေ့ကမ္ဘာအခြေအနေများတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထုတ်ကုန်များကို တည်ဆောက်ရန် ဖိအားများအောက်တွင် ရှိနေပါသည်။ LiFePO4 သည် ဤလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
လျှပ်စစ်ကားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစောပိုင်းနှစ်များတွင် ဘက်ထရီ ဆွေးနွေးမှုများသည် အကွာအဝေးကို အာရုံစိုက်လေ့ရှိသည်။ အတိုင်းအတာသည် အရေးကြီးသေးသော်လည်း ၎င်းသည် တစ်ခုတည်းသော ဦးစားပေးမဟုတ်တော့ပါ။ ယနေ့တွင်၊ ထုတ်လုပ်သူများကလည်း ဂရုစိုက်သည်-
ယာဉ်အတတ်နိုင်ဆုံး
ဘေးကင်းရေး နာမည်ပျက်
ဘက်ထရီ သက်တမ်း
အာမခံပါမှာပေါ့။
စုစုပေါင်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်
အကြီးစားထုတ်လုပ်မှုအတွက် တည်ငြိမ်သောထောက်ပံ့မှု
EV အပိုင်းများစွာ၊ အထူးသဖြင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက်စျေးကွက်နှင့် လုပ်ငန်းသုံးကားများအတွက်၊ အကောင်းဆုံးဘက်ထရီသည် အမြဲတမ်း စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ အများဆုံးရှိသည့် အမျိုးအစားမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် သက်တမ်းအကြား အကောင်းဆုံးချိန်ခွင်လျှာကို ပေးဆောင်လေ့ရှိသည်။
| စျေးကွက်လိုအပ်ချက် | ဘာကြောင့် LiFePO4 အံကိုက်ဖြစ်တာလဲ။ |
|---|---|
| EV ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ | ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ယာဉ်ဒီဇိုင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ |
| လုံခြုံမှု ပိုကောင်းတယ်။ | ခိုင်ခံ့သောအပူတည်ငြိမ်မှုသည် ယုံကြည်မှုကို တိုးတက်စေသည်။ |
| ရေယာဉ်တာရှည်ခံမှု | ရှည်လျားသော စက်ဝန်းဘဝသည် နေ့စဉ်သုံးယာဉ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ |
| အာမခံဖိအားနိမ့် | တည်ငြိမ်သောဓာတုဗေဒသည် ဘဝသံသရာအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို လျော့နည်းစေသည်။ |
| လက်တွေ့ကျကျ လှုပ်ရှားနိုင်မှု | အလယ်အလတ်အကွာအဝေးသည် လုံလောက်သောနေရာတွင် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ |
Safety သည် LiFePO4 ဘက်ထရီများ၏ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးအချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ကားများတွင် ဘက်ထရီဘေးကင်းရေးသည် ယာဉ်မောင်းအတွက်သာမက ထုတ်လုပ်သူများ၊ ယာဉ်အော်ပရေတာများနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ပါ အရေးကြီးပါသည်။
LiFePO4 ဓာတုဗေဒသည် ပြင်းထန်သောအပူတည်ငြိမ်မှုအတွက် လူသိများပြီး မတူညီသောအခြေအနေများအောက်တွင် လည်ပတ်နေသော EV စနစ်များအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသောရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။
အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်ကားအများအပြားအား မကြာခဏ အားသွင်းပြီး စွန့်ပစ်ကြသည်၊
မြို့တွင်းဘတ်စ်ကားများ
ပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ
မြန်နှုန်းနိမ့် EV များ
လျှပ်စစ်စကူတာများ
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ
Long cycle life သည် ရေရှည်တန်ဖိုးအဖြစ် တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ပြီး LiFePO4 ကို မြင့်မားသောအသုံးချမှုများအတွက် ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသည်။
LiFePO4 ကို ကြိုတင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သက်မဟုတ်ဘဲ ၎င်း၏ဘဝသံသရာတန်ဖိုးအတွက် ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။ ပိုကြာရှည်ခံပြီး အစားထိုးလဲလှယ်မှု အနည်းငယ် လိုအပ်သော ဘက်ထရီသည် လျှော့ချရန် ကူညီပေးသည်-
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်
အာမခံပါမှာပေါ့။
အစားထိုးအကြိမ်ရေ
မြို့ပြသွားလာခြင်း၊ ကျောင်းတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး EV များသည် စွမ်းဆောင်ရည်လွန်ကဲခြင်းထက် စိတ်ချယုံကြည်ရပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ဘက်ထရီများ လိုအပ်ပါသည်။ LiFePO4 သည် ဤအခြေအနေများအတွက် ကောင်းမွန်သင့်လျော်ပါသည်။
LiFePO4 သည် EV များတွင်အသုံးပြုသည့် တစ်ခုတည်းသော လစ်သီယမ်ဘက်ထရီဓာတုဗေဒမဟုတ်ပါ။ NCM ကဲ့သို့သော နီကယ်အခြေခံ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများကို အထူးသဖြင့် စွမ်းအင်သိပ်သည်းမှုနှင့် အကွာအဝေးကို ဦးစားပေးသော ယာဉ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။
| အကြောင်းရင်း | LiFePO4 (LFP) | NCM အိတ်ကပ်ဆဲလ်များ |
|---|---|---|
| ဘေးကင်းရေး | အရမ်းပြင်းတယ်။ | ကောင်းမွန်သော (မှန်ကန်သော BMS ဖြင့်) |
| အပူတည်ငြိမ်မှု | မြင့်သည်။ | တော်ရုံတန်ရုံ |
| စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ | အောက်ပိုင်း | မြင့်သည်။ |
| အလေးချိန်ထိရောက်မှု | တော်ရုံတန်ရုံ | ပိုကောင်းပါတယ်။ |
| ထုပ်ပိုးတာများပါတယ်။ | ကန့်သတ်ချက် | အမြင့် (စိတ်ကြိုက်ပုံစံများ) |
| သံသရာ | ခိုင်တယ်။ | ကောင်းတယ်။ |
| အသင့်တော်ဆုံး | ရေယာဉ်များ၊ မြန်နှုန်းနိမ့် EV များ | ခရီးသည်တင် EV များ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် EV များ |
LiFePO4 သည် ဘေးကင်းမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်အတွက် အားသာချက်များကို ပေးစွမ်းသော်လည်း EV ပလပ်ဖောင်းများစွာသည် ပိုမိုမြင့်မားသော စွမ်းအင်သိပ်သည်းမှုနှင့် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ဘက်ထရီဒီဇိုင်း လိုအပ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် NCM အိတ်ကပ်ဆဲလ်များကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
အိတ်ခွံဆဲလ်များသည် cylindrical သို့မဟုတ် prismatic ဖော်မတ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊
ထုပ်ပိုးအဆင့်တွင် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ ပိုမိုမြင့်မားသည်။
စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီဒီဇိုင်းအတွက် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ပုံစံအချက်များ
ပိုမိုကောင်းမွန်သော အာကာသ အသုံးချမှု
တူညီသောစွမ်းရည်အတွက်အလေးချိန်နိမ့်
အကွာအဝေး၊ ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော EV ထုတ်လုပ်သူများအတွက်၊ အိတ်ဆောင်ဆဲလ်ဖြေရှင်းချက်များသည် မကြာခဏဆိုသလို ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
LiFePO4 သည် တာရှည်ခံမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးရှိသော application များတွင် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သည်။
| EV အပိုင်းသည် | LiFePO4 အဘယ်ကြောင့် ကိုက်ညီသနည်း။ |
|---|---|
| လျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားများ | ရှည်လျားသောသံသရာဘဝနှင့်ဘေးကင်းရေး |
| ပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ | မကြာခဏ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း။ |
| မြန်နှုန်းနိမ့် EV များ | လက်တွေ့စွမ်းဆောင်မှု |
| နှစ်ဘီး၊ သုံးဘီး | ကုန်ကျစရိတ်နှင့် တာရှည်ခံမှုကို မျှတစေသည်။ |
| စက်မှုယာဉ်များ | ယုံကြည်စိတ်ချရသောနေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှု |
| မြို့ပြ EV များ | အကွာအဝေးနှင့် ကုန်ကျစရိတ် မျှတမှု ကောင်းမွန်သည်။ |
အကွာအဝေးကို ကန့်သတ်ထားနိုင်သည် သို့မဟုတ် ပိုကြီးသော ဘက်ထရီအထုပ်များ လိုအပ်နိုင်သည်။
သင့်လျော်သော အပူနှင့် အားသွင်းမှု စီမံခန့်ခွဲမှု လိုအပ်သည်။
အိတ်ဆဲလ်ဒီဇိုင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပျော့ပြောင်းမှုနည်းသည်။
ထုတ်လုပ်သူများအတွက် LiFePO4 သည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး တာရှည်ခံ EV ဖြေရှင်းချက်များကို လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
ဝယ်ယူသူများအတွက်၊ ၎င်းသည်-
ယုံကြည်စိတ်ချရသောနေ့စဉ်အသုံးပြုခြင်း။
ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာတယ်။
ခိုင်မာသောဘေးကင်းရေးစွမ်းဆောင်ရည်
သို့ရာတွင်၊ မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော အာကာသအသုံးချမှုလိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ အိတ်ဆောင်ဆဲလ်အခြေခံစနစ်များသည် ပို၍သင့်လျော်ပေမည်။
LiFePO4 ဘက်ထရီများသည် အထူးသဖြင့် ဘေးကင်းမှု၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုတို့ကို ဦးစားပေးသည့် EV ကဏ္ဍများစွာတွင် အရေးကြီးဆုံး ဘက်ထရီရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာနေသည်။
သို့သော်လည်း ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ ပိုမိုပေါ့ပါးသောအလေးချိန်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဘက်ထရီထုပ်ပိုးဒီဇိုင်း လိုအပ်သည့် EV ပလပ်ဖောင်းများအတွက် NCM အိတ်ဆောင်ဆဲလ်နည်းပညာသည် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ဆက်လက်ပါဝင်နေပါသည်။
လျှပ်စစ်ကားများ၏ အနာဂတ်သည် ဘက်ထရီ ဓာတုဗေဒ တစ်ခုတည်းကို အားကိုးမည်မဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား၊ မတူညီသောနည်းပညာများ အတူတကွရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ခုစီသည် သီးခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။
သင့်ပရောဂျက်သည် မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီထုပ်ဒီဇိုင်း၊ သို့မဟုတ် နေရာပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါက၊ အိတ်ဆောင်ဆဲလ်ဖြေရှင်းချက်များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
မှာ Misen Power ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် EV၊ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် စိတ်ကြိုက်အပလီကေးရှင်းများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်အိတ်ကပ်ဆဲလ်ဘက်ထရီများကို အထူးပြုပါသည်။
သင့်ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များ (ဗို့အား၊ စွမ်းရည်၊ အရွယ်အစား၊ လျှပ်စီးကြောင်း) နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည် အံဝင်ခွင်ကျရှိသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ပေးပါမည်။
LiFePO4 ဘက်ထရီများသည် လျှပ်စစ်ကားများအတွက် ကောင်းမွန်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ အထူးသဖြင့် ဘေးကင်းမှု၊ တာရှည် လည်ပတ်မှု နှင့် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာမှု လိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများအတွက်။
အချို့သော EV များသည် NCM အစား LiFePO4 ကို အဘယ်ကြောင့် အသုံးပြုကြသနည်း။
LiFePO4 သည် အသုံးပြုမှုအများအပြားတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘေးကင်းမှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောကြောင့် ပေးဆောင်ပါသည်။
LiFePO4 ရဲ့ အားနည်းချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
ကျစ်လစ်သော ဒီဇိုင်းများတွင် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ နည်းပါးပြီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။
အိတ်ဆဲလ်ဘက်ထရီကို ဘယ်အချိန်မှာ ရွေးချယ်ရမလဲ။
သင့်အပလီကေးရှင်းသည် မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဘက်ထရီထုပ်ပိုးမှု လိုအပ်သည့်အခါ။