Դիտումներ՝ 0 Հեղինակ՝ Կայքի խմբագիր Հրապարակման ժամանակը՝ 2025-07-30 Ծագում. Կայք
Եռաֆազ ասինխրոն շարժիչները սնուցում են արդյունաբերական և առևտրային կիրառությունների հսկայական շարք՝ պոմպերից և օդափոխիչներից մինչև փոխակրիչ գոտիներ և վերելակներ: Այս շարժիչների համար գործարկման ճիշտ մեթոդ ընտրելը կարևոր է արդյունավետությունն ապահովելու, ցանցի ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու և սարքավորումների շահագործման ժամկետը երկարացնելու համար:
Այս համապարփակ ուղեցույցը ուսումնասիրում է եռաֆազ ասինխրոն շարժիչների հիմնական գործարկման մեթոդները, ներառյալ ուղղակի մեկնարկը, լարման նվազեցման մեկնարկը, փափուկ մեկնարկը և փոփոխական հաճախականության շարժիչի (VFD) մեկնարկը: Հասկանալով յուրաքանչյուր մեթոդի սկզբունքները, առավելությունները, թերությունները և իդեալական կիրառությունները՝ դուք կարող եք տեղեկացված որոշումներ կայացնել շարժիչի աշխատանքը օպտիմալացնելու և գործառնական ծախսերը նվազեցնելու համար: Այս հոդվածը խորանում է տեխնիկական մանրամասների մեջ՝ առաջարկելով գործնական պատկերացումներ ինժեներների, հաստատությունների ղեկավարների և ոլորտի մասնագետների համար:

Եռաֆազ ասինխրոն շարժիչներ, որոնք նաև հայտնի են որպես ինդուկցիոն շարժիչները ժամանակակից արդյունաբերության աշխատուժն են: Նրանց ամուր դիզայնը, հուսալիությունը և արդյունավետությունը դրանք դարձնում են իդեալական այն ծրագրերի համար, որոնք պահանջում են հետևողական հզորություն: Այնուամենայնիվ, այս շարժիչների գործարկումը կարող է դժվարություններ առաջացնել բարձր ներխուժման հոսանքների, մեխանիկական սթրեսի և ցանցի անկայունության պատճառով: Մեկնարկային մեթոդի ընտրությունը կախված է մի քանի գործոններից, ներառյալ.
· Շարժիչի հզորությունը. ավելի մեծ շարժիչները պահանջում են մեթոդներ, որոնք կառավարում են բարձր մեկնարկային հոսանքները:
· Ցանցի հզորություն. Ցանցի սահմանափակ հզորությունը պահանջում է մեթոդներ, որոնք նվազագույնի են հասցնում լարման անկումը:
· Բեռի բնութագրերը. ծանր բեռներին անհրաժեշտ է ավելի բարձր մեկնարկային ոլորող մոմենտ, մինչդեռ թեթև բեռները կարող են ոչ:
· Գործառնական պահանջներ. որոշ հավելվածներ պահանջում են սահուն մեկնարկ կամ փոփոխական արագության կառավարում:
Մեկնարկային մեթոդը հարմարեցնելով այս գործոններին, դուք կարող եք բարելավել շարժիչի աշխատանքը, պաշտպանել սարքավորումները և նվազեցնել էներգիայի ծախսերը: Եկեք մանրամասն ուսումնասիրենք չորս հիմնական մեկնարկային մեթոդները:
Ուղղակի մեկնարկը , որը նաև հայտնի է որպես լրիվ լարման մեկնարկ , շարժիչը միացնում է անմիջապես էլեկտրամատակարարմանը իր անվանական լարման դեպքում: Այս մեթոդը ակնթարթորեն կիրառում է ամբողջ հզորությունը՝ հնարավորություն տալով շարժիչին արագ հասնել աշխատանքային արագության:

· Պարզություն. պահանջում է նվազագույն սարքավորում, սովորաբար ընդամենը անջատիչ կամ կոնտակտոր:
· Արդյունավետ ծախսեր. սկզբնական ցածր ծախսեր՝ պայմանավորված կարգավորման հիմնական պահանջներով:
· Արագ գործարկում. ամբողջական արագություն է ձեռք բերում վայրկյանների ընթացքում, իդեալական ժամանակի նկատմամբ զգայուն ծրագրերի համար:
· Բարձր մեկնարկային հոսանք. արտադրում է անվանական հոսանքը 5–7 անգամ՝ առաջացնելով լարման զգալի անկումներ, որոնք կարող են խաթարել ցանցի այլ սարքավորումները:
· Մեխանիկական սթրես. արտադրում է բարձր մեկնարկային ոլորող մոմենտ, որը կարող է լարել մեխանիկական բաղադրիչները, ինչպիսիք են փոխանցումները և կցորդիչները:
Ուղղակի մեկնարկը համապատասխանում է փոքր շարժիչներին (≤10 կՎտ), որոնք աշխատում են ցանցի հզոր հզորությամբ միջավայրերում, ինչպիսիք են հատուկ տրանսֆորմատորներով սնվող միջավայրերը: Դա լավագույնն է թեթև կամ առանց բեռի օգտագործման համար, ինչպիսիք են փոքր ջրի պոմպերը կամ օդափոխիչները, որտեղ բարձր մեկնարկային ոլորող մոմենտը մտահոգիչ չէ:
փոքրածավալ գործառնությունների համար Պարզ պահանջներով ուղղակի մեկնարկը առաջարկում է տնտեսող և պարզ լուծում: Այնուամենայնիվ, դրա բարձր ներթափանցման հոսանքը սահմանափակում է դրա օգտագործումը ավելի մեծ համակարգերում կամ սահմանափակ հզորությամբ ցանցերում:

Երբ շարժիչի հզորությունը գերազանցում է 10 կՎտ-ը կամ ցանցի հզորությունը սահմանափակ է, լարման նվազեցման մեկնարկը դառնում է կենսունակ տարբերակ: Այս մեթոդը նվազեցնում է մեկնարկային լարումը, որպեսզի նվազեցնի ներխուժման հոսանքը՝ պաշտպանելով և՛ շարժիչը, և՛ ցանցը: Ամենատարածված մոտեցումը աստղ-դելտա (Y-Δ) կոնֆիգուրացիան է:
Աստղային եռանկյունի մեկնարկը սկսվում է շարժիչի ստատորի ոլորուններից, որոնք միացված են աստղային (Y) կոնֆիգուրացիայից՝ նվազեցնելով լարումը յուրաքանչյուր փուլում մինչև անվանական լարման մոտավորապես 57,7%-ը (1/√3): Սա նվազեցնում է մեկնարկային հոսանքը և ոլորող մոմենտը մինչև ուղիղ մեկնարկի արժեքների մեկ երրորդը: Երբ շարժիչը հասնում է կայուն արագության, ոլորունները անցնում են եռանկյունի (Δ) կոնֆիգուրացիայի՝ կիրառելով լրիվ լարում նորմալ աշխատանքի համար:

· Սարքավորման ցածր արժեքը. պահանջում է միայն աստղ-եռանկյուն մեկնարկիչ՝ նվազագույն ծախսերը պահելով:
· Նվազեցված մեկնարկային հոսանքը. Սահմանափակում է ներխուժման հոսանքը ցանցը պաշտպանելու համար:
· Պարզ կարգավորում. հեշտ է ներդրվում համատեղելի շարժիչներով համակարգերում:
· Ցածր մեկնարկային մոմենտ. ոլորող մոմենտը կրճատվում է ուղիղ մեկնարկի մեկ երրորդով, ինչը այն դարձնում է ոչ պիտանի ծանր բեռների համար:
· Շարժիչի համատեղելիություն. աշխատում է միայն այն շարժիչների հետ, որոնք նախատեսված են անվանական լարման եռանկյունի միացման համար (օրինակ՝ 380 Վ):
· Կտրուկ անցում. աստղից եռանկյունի անցումը կարող է առաջացնել ոլորող մոմենտների փոքր աճ՝ ազդելով մեխանիկական բաղադրիչների վրա:
Աստղային եռանկյուն մեկնարկը գերազանցում է միջին հզորության շարժիչների համար (10–75 կՎտ) թեթև կամ առանց բեռի կիրառման դեպքում, ինչպիսիք են օդափոխիչները, կենտրոնախույս պոմպերը կամ կոմպրեսորները : Սա ծախսարդյունավետ ընտրություն է այն կառույցների համար, որոնք ձգտում են հավասարակշռել աշխատանքը և ցանցի կայունությունը՝ առանց առաջադեմ համակարգերում ներդրումներ կատարելու:
Աստղային եռանկյուն մեկնարկն առաջարկում է գործնական փոխզիջում միջին չափի շարժիչների համար՝ ապահովելով ավելի ցածր մեկնարկային հոսանքներ՝ ավելի առաջադեմ մեթոդների արժեքի մի փոքր մասով: Այնուամենայնիվ, նրա սահմանափակ ոլորող մոմենտն այն դարձնում է ավելի քիչ հարմար ծանր աշխատանքային ծրագրերի համար:

Փափուկ մեկնարկը օգտագործում է ուժային էլեկտրոնային սարքեր, ինչպիսիք են թրիստորները, որպեսզի աստիճանաբար մեծացնեն շարժիչի վրա կիրառվող լարումը: Սա հանգեցնում է սահուն արագացման զրոյից մինչև անվանական արագություն՝ նվազագույնի հասցնելով էլեկտրական և մեխանիկական սթրեսը:

· Ցածր ներխուժման հոսանք. Սահմանափակում է մեկնարկային հոսանքը մինչև 1,5–2,5 անգամ անվանական հոսանքը՝ նվազեցնելով ցանցի ազդեցությունը:
· Սահուն շահագործում. վերացնում է ոլորող մոմենտը, պաշտպանելով մեխանիկական բաղադրիչները և երկարացնելով սարքավորումների ծառայության ժամկետը:
· Համապարփակ պաշտպանություն. Ներառում է ներկառուցված երաշխիքներ գերհոսքի, գերբեռնվածության և փուլային կորստի համար՝ բարձրացնելով հուսալիությունը:
· Փափուկ կանգառ. թույլ է տալիս աստիճանական դանդաղում, իդեալական այնպիսի ծրագրերի համար, ինչպիսիք են վերելակները կամ փոխակրիչները:
· Ավելի բարձր արժեք. ավելի թանկ է, քան ուղիղ կամ աստղային-եռանկյուն մեկնարկիչները՝ առաջադեմ էլեկտրոնիկայի շնորհիվ:
· Իդեալական չէ հաճախակի մեկնարկների համար. Էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնային բաղադրիչներն ունեն սահմանափակ ժամկետներ, ինչը մեղմ մեկնարկին դարձնում է ավելի քիչ հարմար բարձր հաճախականության գործարկման սցենարների համար:
Փափուկ մեկնարկը փայլում է այն ծրագրերում, որոնք պահանջում են սահուն աշխատանք և ցանցի նվազագույն խանգարումներ, ինչպիսիք են վերելակները, ջրի մեծ պոմպերը կամ փոխակրիչ համակարգերը : Այն հատկապես արժեքավոր է էլեկտրաէներգիայի որակի խիստ պահանջներով, օրինակ՝ հիվանդանոցներում կամ ճշգրիտ արտադրական հաստատություններում:
Փափուկ մեկնարկը ապահովում է վերահսկվող, հուսալի մեկնարկային մեթոդ միջինից մեծ շարժիչների համար՝ առաջարկելով կատարողականի և պաշտպանության հավասարակշռություն: Մեխանիկական և էլեկտրական սթրեսը նվազեցնելու նրա ունակությունը դարձնում է այն զգայուն կիրառությունների ընտրության համար:

Փոփոխական հաճախականության շարժիչի (VFD) մեկնարկը օգտագործում է հաճախականության փոխարկիչ՝ կարգավորելու սնուցման և՛ հաճախականությունը, և՛ լարումը, ինչը հնարավորություն է տալիս ճշգրիտ վերահսկել շարժիչի արագությունը և ոլորող մոմենտը: Այս առաջադեմ մեթոդն աջակցում է սահուն մեկնարկին և արագության շարունակական կարգավորմանը՝ այն դարձնելով շատ բազմակողմանի:

1. Նվազագույն մեկնարկային հոսանք. պահպանում է ներթափանցման հոսանքը 1,2–1,5 անգամ անվանական հոսանքում՝ կանխելով լարման տատանումները և նվազեցնելով լարումը բաշխիչ համակարգի վրա: Օրինակ, 100 կՎտ հզորությամբ շարժիչը, որն օգտագործում է VFD մեկնարկը, պահանջում է ընդամենը 150–200 Ա, համեմատած 500–700 Ա ուղղակի մեկնարկի համար:
2. Կառավարվող ոլորող մոմենտ. Կարգավորում է լարումը և հաճախականությունը (U/f հսկողություն)՝ ցածր արագությամբ բարձր ոլորող մոմենտ հաղորդելու համար, որը իդեալական է ծանր բեռների համար, ինչպիսիք են ջարդիչները կամ փոխակրիչները:
3. Անշարժ արագության կարգավորում. հնարավորություն է տալիս արագության շարունակական կարգավորումը գործարկումից հետո՝ օպտիմալացնելով աշխատանքը այնպիսի ծրագրերի համար, ինչպիսիք են պոմպերը կամ օդափոխիչները, որոնք պահանջում են փոփոխական արագություններ:
4. Էներգաարդյունավետություն. զգալիորեն նվազեցնում է էներգիայի սպառումը, հատկապես օդափոխիչների և պոմպերի համար, որտեղ 10% արագության կրճատումը կարող է կրճատել էլեկտրաէներգիայի օգտագործումը 27%-ով (ուժի սանդղակները արագության խորանարդով):
5. Սահուն շահագործում. աստիճանաբար բարձրացնում է արագությունը՝ նվազագույնի հասցնելով մեխանիկական մաշվածությունը և բարձրացնելով սարքավորումների երկարակեցությունը:
6. Ընդլայնված պաշտպանություն. ներառում է իրական ժամանակի մոնիտորինգ գերհոսանքի, գերլարման, փուլային կորստի և հիմնավորման խնդիրների համար՝ ապահովելով հուսալի շահագործում:
· Բարձր սկզբնական արժեքը. հաճախականության փոխարկիչները զգալիորեն ավելի թանկ են, քան ավանդական մեկնարկիչները: Օրինակ, 100 կՎտ հզորությամբ VFD-ն կարող է արժենալ 5-10 անգամ ավելի, քան աստղ-եռանկյուն մեկնարկիչը:
· Հարմոնիկ միջամտություն. առաջացնում է բարձր կարգի ներդաշնակություն, որը կարող է խաթարել զգայուն սարքավորումները, որոնք պահանջում են լրացուցիչ զտիչներ կամ ռեակտորներ:
· Շարժիչի պահանջները. VFD-ի երկարատև շահագործման համար կարող են պահանջվել ուժեղացված մեկուսացումով և սառեցմամբ մասնագիտացված շարժիչներ՝ գերտաքացումից կամ մեկուսացման քայքայումը կանխելու համար:
· Համալիր սպասարկում. Բարդ էլեկտրոնիկայի և ծրագրային ապահովման շնորհիվ անսարքությունների վերացման և վերանորոգման համար պահանջվում են հմուտ տեխնիկներ:
· Սահմանափակված է հաճախակի մեկնարկի համար. հզոր էլեկտրոնային բաղադրիչները, ինչպիսիք են IGBT-ները, ունեն շահագործման ժամկետի սահմանափակումներ, ինչը VFD-ները դարձնում է ավելի քիչ հարմար այն հավելվածների համար, որոնք պահանջում են րոպեում մի քանի մեկնարկ:
VFD գործարկումը կատարյալ է բարձր հզորության շարժիչների կամ ծրագրերի համար, որոնք պահանջում են ճշգրիտ արագության վերահսկում և անխափան շահագործում.
· Ծանր բեռնվածության սարքավորում. ջարդիչները, փոխակրիչները և խոշոր կոմպրեսորները օգտվում են բարձր մեկնարկային ոլորող մոմենտից:
· Փոփոխական արագության կիրառումներ. պոմպեր և օդափոխիչներ, որոնք կարգավորում են արագությունը՝ ելնելով պահանջարկից, օրինակ՝ HVAC համակարգերը կամ ջրի մաքրման կայանները:
· Ցանցի նկատմամբ զգայուն միջավայրեր. հիվանդանոցներ, տվյալների կենտրոններ և ճշգրիտ գործարաններ, որտեղ լարման կայունությունը կարևոր է:
· Էներգետիկ-գիտակցական գործողություններ. հարմարություններ, որոնց նպատակն է նվազեցնել էներգիայի ծախսերը արդյունավետ արագության կարգավորման միջոցով:
VFD starting-ը առաջարկում է անզուգական ճկունություն, էներգիայի խնայողություն և պաշտպանություն՝ դարձնելով այն ոսկե ստանդարտ բարդ կամ բարձր պահանջարկ ունեցող ծրագրերի համար: Թեև նախնական արժեքը ավելի բարձր է, արդյունավետության և սարքավորումների երկարակեցության երկարաժամկետ օգուտները հաճախ արդարացնում են ներդրումները:

Ճիշտ մեկնարկային մեթոդի ընտրությունը ներառում է շարժիչի հզորության, ցանցի հզորության, բեռնվածքի պահանջների և բյուջեի սահմանափակումների կշռում: Ահա մի դասակարգում, որն առաջնորդում է ձեր որոշումը.
· Փոքր շարժիչներ (≤10 կՎտ). Ուղղակի մեկնարկը բավարար է, եթե ցանցի հզորությունն ամուր է:
· Միջին շարժիչներ (10–75 կՎտ). «Աստղային եռանկյուն» կամ «փափուկ» մեկնարկը նվազագույնի է հասցնում հոսանքի ալիքները չափավոր չափի համակարգերում:
· Խոշոր շարժիչներ (>75 կՎտ). Փափուկ մեկնարկը կամ VFD մեկնարկը անհրաժեշտ է էներգիայի բարձր պահանջները կառավարելու և ցանցը պաշտպանելու համար:
· Թեթև բեռներ. աստղ-եռանկյուն կամ ուղիղ մեկնարկը լավ է աշխատում երկրպագուների, փոքր պոմպերի կամ կոմպրեսորների համար:
· Ծանր բեռներ. VFD մեկնարկը կամ փափուկ մեկնարկը ապահովում է ջարդիչների, փոխակրիչների կամ մեծ պոմպերի համար անհրաժեշտ ոլորող մոմենտ:
· Բյուջետային գիտակցված. ուղղակի մեկնարկը և աստղ-դելտան առաջարկում են էժան լուծումներ հիմնական ծրագրերի համար:
· Բարձր արդյունավետության կարիքներ. Փափուկ մեկնարկը և VFD մեկնարկը ապահովում են սահուն աշխատանք, արագության վերահսկում և առաջադեմ պաշտպանություն պահանջկոտ միջավայրերի համար:
· Կայուն ցանցեր. ուղղակի մեկնարկը կամ աստղ-եռանկյունը կարող են բավարար լինել արդյունաբերական պարամետրերում հատուկ տրանսֆորմատորներով:
· Զգայուն ցանցեր. Փափուկ մեկնարկը կամ VFD մեկնարկը նվազագույնի են հասցնում լարման տատանումները հիվանդանոցներում, տվյալների կենտրոններում կամ ճշգրիտ գործարաններում:
| Չափանիշներ | Առաջարկվող մեկնարկային մեթոդը |
|---|---|
| Շարժիչի հզորությունը ≤10 կՎտ | Ուղղակի On-Line մեկնարկ |
| Շարժիչի հզորությունը > 10 կՎտ | Star-Delta, Soft Starter կամ VFD |
| Թեթև բեռ | Աստղ-դելտա |
| Ծանր բեռ | VFD կամ Soft Starter |
| Պահանջվում է արագության վերահսկում | VFD |
| Բյուջեի սահմանափակումներ | DOL կամ Star-Delta |
| Զգայուն հոսանքի ցանց | Փափուկ մեկնարկիչ կամ VFD |
| Բարձր մեկնարկային հաճախականություն | Star-Delta կամ DOL (ոչ VFD) |

1. Գնահատեք շարժիչի բնութագրերը. Ստուգեք շարժիչի հզորության գնահատականը և միացման տեսակը (օրինակ՝ եռանկյունին համատեղելի աստղ-եռանկյուն գործարկման համար):
2. Գնահատեք ցանցի հզորությունը. աշխատեք ձեր կոմունալ մատակարարի հետ՝ հաստատելու առկա հզորությունը և խուսափելու լարման անկումից:
3. Վերլուծեք բեռնվածության պահանջները. որոշեք, թե արդյոք հավելվածը ներառում է թեթև, փոփոխական կամ ծանր բեռներ՝ ոլորող մոմենտ ստեղծելու հնարավորություններին համապատասխանելու համար:
4. Հաշվի առեք երկարաժամկետ ծախսերը. սկզբնական ներդրումները համեմատելիս հաշվի առեք էներգախնայողության, պահպանման ծախսերի և սարքավորումների կյանքի տևողությունը:
5. Խորհրդակցեք փորձագետների հետ. ներգրավեք էլեկտրիկ ինժեներների կամ շարժիչի մասնագետների՝ ապահովելու համապատասխանությունը և համապատասխանությունը տեղական կանոնակարգերին:
Քանի որ արդյունաբերությունները առաջնահերթություն են տալիս էներգաարդյունավետությանը և ավտոմատացմանը, շարժիչի գործարկման տեխնոլոգիան շարունակում է զարգանալ:
· Խելացի VFD-ներ. IoT-ի և AI-ի հետ ինտեգրումը հնարավորություն է տալիս իրական ժամանակի մոնիտորինգ, կանխատեսելի սպասարկում և օպտիմիզացված կատարում:
· Էներգաարդյունավետ ձևավորում. ուժային էլեկտրոնիկայի առաջընթացը նվազեցնում է ներդաշնակության միջամտությունը և բարելավում VFD-ի արդյունավետությունը:
· Հիբրիդային լուծումներ. փափուկ մեկնարկի և VFD-ի առանձնահատկությունները համադրելով միջին տիրույթի ծրագրերի համար ծախսերն ու արդյունավետությունը հավասարակշռելու համար:
Այս միտումներից առաջ մնալը կարող է օգնել ձեզ ապագայում պաշտպանել ձեր գործողությունները և առավելագույնի հասցնել ձեր շարժիչային համակարգերի արժեքը:

Ընտրելով ճիշտ մեկնարկային մեթոդը Եռաֆազ ասինխրոն շարժիչները կարևոր որոշում են, որոնք ազդում են արդյունավետության, հուսալիության և ծախսերի վրա: Ուղղակի մեկնարկն առաջարկում է պարզություն փոքր շարժիչների համար, աստղ-եռանկյունը ապահովում է ծախսարդյունավետ լուծում միջին բեռների համար, փափուկ մեկնարկը ապահովում է անխափան աշխատանքը, իսկ VFD մեկնարկը ապահովում է անզուգական ճկունություն և էներգիայի խնայողություն: Զգուշորեն գնահատելով ձեր շարժիչի հզորությունը, ցանցի հզորությունը, բեռնվածության պահանջները և գործառնական նպատակները՝ դուք կարող եք ընտրել մեթոդ, որը բարձրացնում է արդյունավետությունը՝ նվազագույնի հասցնելով խափանումներն ու ծախսերը:
Պատրա՞ստ եք օպտիմալացնել ձեր շարժիչային համակարգերը: Գնահատեք ձեր դիմումի կարիքները, խորհրդակցեք փորձագետների հետ և ներդրումներ կատարեք մեկնարկային մեթոդի վրա, որը համահունչ է ձեր գործառնական և բյուջետային նպատակներին: Առաջադեմ լուծումների համար, ինչպիսիք են VFD-ները, ուսումնասիրեք հեղինակավոր մատակարարները և ապահովեք պատշաճ տեղադրում՝ առավելագույն արդյունավետությունն ու երկարակեցությունը բացելու համար:
Էլեկտրական շարժիչների լավագույն 10 արտադրողները ԱՄՆ-ում՝ ապրանքանիշեր, ապրանքներ և գնման ուղեցույց
Միաֆազ, թե՞ եռաֆազ շարժիչ: Ճիշտ տեղավորելու վերջնական ուղեցույց
Կրկնակի լարման շարժիչներ բացատրվում են. լարեր, լարման գնահատականներ և կիրառություններ
Ինչպես միացնել եռաֆազ շարժիչը. Star vs Delta միացման ուղեցույց
Ինչպես դառնալ հաջողակ NMRV Worm փոխանցման տուփի դիստրիբյուտոր Եվրոպայում
Փոխանցման ռեդուկտոր ընդդեմ փոխանցման տուփի ընդդեմ արագության նվազեցման. Ո՞րն է տարբերությունը:
Կրճատող / փոխանցման տուփ
Ինչու ՀԱՂԹԱՆԱԿ