...
تحميل ملف المواصفات التقنية (PDF)

How to Size a BESS for Single-Phase-to-Three-Phase Industrial Power

عندما لا يتوفر في منشأة ما سوى مولد أحادي الطور بجهد 120/240 فولت أو مصدر طاقة محدود من شبكة الكهرباء العامة، في حين تتطلب مضخاتها وضاغطاتها ومعدات الإنتاج طاقة ثلاثية الطور بجهد 400 فولت، فإن الحل لا يقتصر ببساطة على “شراء محول أكبر”. يجب أن يفصل التصميم بين الشحن أحادي الطور وتكوين الشبكة ثلاثية الطور، ثم تحديد سعة البطارية بناءً على الحد الأقصى لانخفاض حالة الشحن وفترة الاستعادة المتاحة.

قرار هندسيالنتيجة
قرار متعلق بالهندسةاستخدام مقوم تيار متردد/تيار مستمر مستقل ومحدود التيار يغذي ناقل تيار مستمر مشترك، بالإضافة إلى وحدة تواصل مع الشبكة (PCS) معتمدة لتشكيل الشبكة من أجل الإخراج ثلاثي الأطوار.
قرار بشأن الطاقةيتطلب الحمل الموضح سعة اسمية تبلغ 228.0 كيلوواط/ساعة بعد تطبيق نافذة حالة الشحن (SOC) وتخفيض السعة في درجات الحرارة المنخفضة والاحتفاظ بالطاقة في نهاية العمر التشغيلي.
شاشة المنتجلا تفي الخزانة التي تبلغ سعتها 215.04 كيلوواط/ساعة بالمتطلبات المحسوبة؛ بينما توفر المنصة التي تبلغ سعتها 261.24 كيلوواط/ساعة هامشًا اسميًا قدره 33.24 كيلوواط/ساعة.
شروط الإفراجلا يزال اتخاذ القرار النهائي بشأن الشراء مرهونًا ببيانات المولد، والمقوم، ونظام التحكم في الطاقة (PCS)، وجهاز تشغيل المحرك، وأنظمة الحماية، والبيانات الحرارية، وبيانات الاعتماد.
رسم بياني هندسي يوضح دمج خزانة «MegSolid» المبردة بالهواء بسعة 215.04 كيلوواط/ساعة، ونظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) المبرد بالسائل بسعة 261.24 كيلوواط/ساعة، ووحدة تحويل الطاقة (PCS) ثلاثية الطور بجهد 400 فولت، في نظام يتحول من أحادي الطور إلى ثلاثي الطور

هل مصدر التيار أحادي الطور لديك قوي بما يكفي لمقوم التيار المقترح؟
يرجى إرسال لوحة بيانات المولد، والقدرة الاسمية للقاطع الكهربائي، ومنحنى الحمل على مدار 24 ساعة لإجراء مراجعة أولية للجدوى.

توبولوجيا ثنائية المنفذ موصولة تيارًا مستمرًّا لتحويل الطور

العديد من وحدات PCS القياسية ذات المنفذ الواحد غير مصممة لتقبل مصدر شحن تيار متردد أحادي الطور مع تشكيل شبكة مستقلة ثلاثية الطور في الوقت نفسه. في البنية التي تم تقييمها هنا، يتم توصيل المولد أحادي الطور بجهد 120/240 فولت بمقوم تيار متردد/تيار مستمر مخصص. يعمل المقوم على تحديد تيار الدخل وتغذية ناقل التيار المستمر المشترك. وتعمل البطارية على تعويض الفرق بين طاقة المصدر وطاقة الحمل، بينما يقوم نظام تحويل الطاقة MegSolid بسعة 30–500 كيلوواط يُنتج خرجًا ثلاثي الأطوار بجهد 400 فولت.

يعمل هذا الفصل الوظيفي على فصل الأحمال الصناعية عن الاضطرابات في الجهد والتردد من جانب المصدر. ويجب أن يدعم طراز نظام دعم الطاقة (PCS) المختار بشكل صريح الوضع المقصود «خارج الشبكة/تشكيل الشبكة»، ومخرج 3W+N+PE، وتشغيل الأحمال غير المتوازنة، وقدرة بدء تشغيل المحرك بالكيلو فولت أمبير (kVA)، ومدة الحمل الزائد، ومنطق الحماية. انظر المزيد من التفاصيل دليل هندسة أنظمة PCS وتشكيل الشبكة قبل الافتراض بأن كل محول ثنائي الاتجاه قادر على أداء هذا الدور.

رسم تخطيطي هندسي يوضح مصدر أحادي الطور، ومقوم تيار متردد إلى تيار مستمر محدود التيار، وناقل تيار مستمر، ونظام تخزين طاقة كهربائية (BESS) من طراز MegSolid بسعة 261.24 كيلوواط·ساعة، ووحدة توزيع الطاقة (PCS) بجهد 400 فولت، وأحمال صناعية ثلاثية الطور

هيكل النظام: مولد أحادي الطور أو الشبكة الكهربائية → مقوم تيار متردد/تيار مستمر محدود التيار → ناقل تيار مستمر مشترك وبطارية → نظام توصيل الطاقة (PCS) لتشكيل الشبكة من تيار مستمر إلى تيار متردد → أحمال صناعية ثلاثية الطور بجهد 400 فولت.

أربعة حدود هندسية يجب التحقق منها

تحديد حجم نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS): الحمل المستمر، تشغيل المحركات، واستعادة الطاقة

يتميز نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) الذي يعمل بتقنية تحويل الطور بمقدارين مستقلين: القدرة والطاقة. يجب أن تغطي قدرة نظام تحويل الطور (PCS) الحد الأقصى للقدرة المتزامنة بالكيلو فولت أمبير (kVA)، بما في ذلك بدء تشغيل المحركات والطلب التفاعلي. ويجب أن تغطي طاقة البطارية العجز التراكمي الأقصى قبل بدء فترة الاسترداد. ويجب أن تستخدم المحركات الثقيلة، مثل مضخة المياه الموضحة في الصورة بقدرة 22 كيلوواط، محركًا متغير السرعة (VFD) أو مشغلًا تدريجيًا، مع أخذ قيمة kVA عند بدء التشغيل من أوراق بيانات المحرك والمشغل الفعلية بدلاً من استخدام مضاعف عام.

السعة الاسمية المطلوبة = (147.96 كيلوواط·ساعة + 8.0 كيلوواط·ساعة) ÷ (0.90 × 0.95 × 0.80) = 228.0 كيلوواط·ساعة

يستند الحساب إلى الحد الأقصى لانخفاض مستوى الشحن (SOC)، وليس إلى توازن الطاقة الصافي اليومي الأصغر. وهذا التمييز يمنع النظام من أن يبدو مستدامًا على مدار 24 ساعة، في حين أنه لا يزال يتجاوز سعته القابلة للاستخدام خلال فترة النهار التي تبلغ 14 ساعة.

قرار السعة: 215.04 كيلوواط/ساعة مقابل 261.24 كيلوواط/ساعة

تنشر شركة MegSolid نظام C&I المبرد بالهواء ESSA0100B-0215 بقدرة 100 كيلوواط و215.04 كيلوواط/ساعة باستخدام خلايا LFP بسعة 280 أمبير/ساعة في تكوين 1P240S. ونظرًا لأن 215.04 كيلوواط/ساعة أقل من الحد الأدنى المحدد بـ 228.0 كيلوواط/ساعة، فإن خزانة واحدة لا تكفي في ظل الافتراضات المذكورة.

المقابل نظام «ميغ-سوليد إنرجون» 261.24 كيلوواط/ساعة المبرد بالسائل المخصص للقطاعين التجاري والصناعي تبلغ السعة المعلنة 125 كيلو فولت أمبير، و261.24 كيلو واط ساعة، و314 أمبير ساعة لبطارية LFP، و1P260S، مع منصة تيار مستمر اسمية بجهد 832 فولت ونطاق تشغيل يتراوح بين 676 و936 فولت. وتتجاوز السعة الاسمية المعلنة 33.24 كيلو واط ساعة.

مقارنة السعة بين خزانة MegSolid المبردة بالهواء بسعة 215.04 كيلوواط·ساعة، والاحتياج الاسمي البالغ 228.0 كيلوواط·ساعة، ونظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) المبرد بالسائل بسعة 261.24 كيلوواط·ساعة

الحدود المرجعية للمنتج التي تم تصحيحها: يجب أن يكون لنظام C&I عالي الجهد الذي تبلغ سعته 261.24 كيلوواط/ساعة صفحة نظام خاصة به وورقة بيانات المشروع الخاصة به. يُعد منتج MegSolid المنفصل الذي يعمل بجهد 51.2 فولت وسعة 314 أمبير ساعة وحدة بطارية منخفضة الجهد بسعة 16.07 كيلوواط ساعة؛ وهي ليست ورقة بيانات خزانة C&I من طراز 832V، 1P260S. ولا تجعل السعة المشتركة البالغة 314 أمبير/ساعة هذين المنتجين قابلين للتبادل كهربائيًا.

تحويل حساب التقييم إلى عرض أسعار للمشروع
يرجى تقديم بيانات بدء تشغيل المحرك في غضون ثانية واحدة أو أسرع، إن توفرت، بالإضافة إلى مخطط الحمل على مدار 24 ساعة ومستوى الشحن الاحتياطي المطلوب (SOC).

تركيب البطارية والمنصة الحرارية: ما يجب على المشتري التحقق منه

تختلف الخزانة ذات السعة 215.04 كيلوواط·ساعة عن الخزانة ذات السعة 261.24 كيلوواط·ساعة في أكثر من مجرد السعة الاسمية للطاقة. تحتوي الأولى على خلايا LFP بسعة 280 أمبير-ساعة ونظام تبريد هوائي ذكي؛ بينما تستخدم الثانية خلايا LFP بسعة 314 أمبير-ساعة بتكوين 1P260S ونظام تبريد سائل. للاطلاع على سياق أوسع للمنتج، راجع محفظة MegSolid لتخزين الطاقة في قطاعي الصناعة والتجارة.

لا تستنتج أداء الانتشار، أو ضمان عدد الدورات، أو معاملة التأمين من عبارة “هجين ذو حالة صلبة” وحدها. اطلب الوثائق الكيميائية على مستوى الخلية، وقائمة مكونات النظام (BOM)، ونطاق الشهادة الخاص بالطراز، والتصميم الحراري، ورسومات الحماية من الحرائق، وتقارير الاختبار ذات الصلة. إن مقارنة بين ورقة بيانات LFP في الحالة الصلبة وتلك في الحالة السائلة يوضح أي الادعاءات تتطلب أدلة مستقلة.

تشير صفحة المنتج ذات السعة 261.24 كيلوواط/ساعة إلى كفاءة قصوى للنظام تبلغ 90%. ولا يجب تفسير هذه القيمة تلقائيًّا على أنها كفاءة الدورة الكاملة من التيار المتردد إلى التيار المتردد. يرجى التأكد من حدود القياس، ونطاق حالة الشحن (SOC)، وطاقة الشحن والتفريغ، ودرجة الحرارة، والاستهلاك الإضافي، وفقدان المحول، وحالة صحة البطارية في خطة اختبار المشروع.

مثال توضيحي لملف حمل أونتاريو واستعادة حالة الشحن (SOC)

لنفترض أن هناك منشأة تصنيع في أونتاريو تستخدم مولدًا ديزل أحادي الطور بجهد 120/240 فولت وبقدرة 60 كيلو فولت أمبير لتشغيل مضخة مياه بقدرة 22 كيلوواط مزودة بمحرك متغير التردد (VFD) وضاغط نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) بقدرة 15 كيلوواط. خلال فترة الإنتاج التي تبلغ 14 ساعة، ينتج الحمل البالغ 37 كيلوواط عجزًا تقديريًا في ناقل التيار المستمر يبلغ 10.04 كيلوواط وفقًا لافتراضات التحويل المذكورة. أما خلال الفترة الليلية التي تبلغ 10 ساعات، فإن الحمل الأساسي البالغ 7 كيلوواط يترك فائضًا في ناقل التيار المستمر يبلغ حوالي 21.21 كيلوواط يمكن استرداده.

عند معدل استرداد تيار مستمر صافي مثالي يبلغ 21.21 كيلوواط، يستغرق تعويض السحب النهاري البالغ 147.96 كيلوواط/ساعة حوالي سبع ساعات قبل بدء انخفاض الشحن، وبلوغ الحدود الحرارية، واستخدام احتياطيات التحكم. يجب أن يقوم نظام إدارة الطاقة (EMS) بتخفيض أو إيقاف خرج المقوم عند الاقتراب من الحد الأعلى لحالة الشحن (SOC)، مع الحفاظ على الحمل الليلي للمنشأة البالغ 7 كيلوواط ومراعاة الحد الأدنى لتحميل المولد. راجع بنية اتصالات أنظمة إدارة البطارية (BMS) وأنظمة إدارة الطاقة (EMS) عند تحديد تلك الأوامر وحالات الأمان في حالة الفشل.

التوافقيات، والسلامة، وحدود الامتثال

يمكن أن تتسبب محركات التردد المتغير (VFD) والأحمال غير الخطية الأخرى في تشويه الشبكة الصغيرة التي تم تشكيلها حديثًا. ولا يكفي رقم THDi واحد لإثبات الأداء وفقًا لمعيار IEEE 519 عند نقطة التوصيل المشتركة: يجب أن تأخذ الدراسة في الاعتبار TDD، وترتيب التوافقيات، ونسبة Isc/IL، ومقاومة المصدر، وحدود القياس الفعلية. تنشر صفحة نظام التوافق مع الشبكة (PCS) الأداء في الظروف المقدرة، لكن اختبار قبول الموقع يجب أن يمثل التركيبة الفعلية للمولد والمقوم والحمل.

تحتاج أنظمة C&I عالية الطاقة أيضًا إلى أجهزة كشف الدخان ودرجة الحرارة والغازات المنبعثة، ونظام منطق الحماية من الحرائق، ووسائل العزل، وأزرار الإيقاف في حالات الطوارئ، وتسلسلات الإغلاق المنسقة. استخدم دليل منع الانفلات الحراري لنظام BESS و الدليل الهندسي لمعيار UL 9540A ومعيار IEC 62619 لتحديد مجموعة الأدلة. تعد UL 9540A طريقة اختبار؛ وهي تختلف عن شهادة نظام UL 9540.

كما يجب أن يكون خرج التيار الكهربائي بجهد 400 فولت متوافقًا مع لوحة التوزيع الكهربائية للمنشأة وأجهزة الحماية ونظام التأريض. و دليل توصيل لوحة التوزيع الخاصة بنظام تخزين الطاقة الكهربائية (BESS) بجهد 400 فولت يقدم قائمة التحقق الكهربائية للمرحلة التالية.

المعلومات المطلوبة في طلب عرض الأسعار قبل الاختيار النهائي

احصل على عرض لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بتقنية تحويل الطور بناءً على دورة التشغيل الفعلية الخاصة بك
يمكن لـ MegSolid دمج حدود المقوم، ونسبة تشغيل وحدة توزيع الطاقة (PCS)، وسعة البطارية، والتصميم الحراري، وأجهزة القفل التفاعلية لنظام إدارة الطاقة (EMS) في نطاق واحد خاص بالمشروع.

الأسئلة الشائعة

ليس افتراضيًّا. تتطلب العديد من منتجات PCS توصيلًا متوافقًا بالتيار المتردد ثلاثي الأطوار أو مصدر طاقة تيار مستمر من بطارية. إذا كان النظام يتعين شحنه من مصدر طاقة أحادي الطور بجهد 120/240 فولت مع تكوين ناقل ثلاثي الأطوار منفصل بجهد 400 فولت، فيجب تحديد وتأكيد استخدام مقوم تيار متردد/تيار مستمر مستقل أو مرحلة إدخال أخرى معتمدة من الشركة المصنعة.

وهو يحول مصدر التيار أحادي الطور إلى مدخل تيار مستمر خاضع للتحكم، ويحد من التيار حتى لا يتوقف المولد عن العمل أو ينقطع. كما أنه يفصل اضطرابات التردد والجهد من جانب المصدر عن نظام التوصيل بالتيار المتردد (PCS) الذي يشكل ناقل الحمل ثلاثي الأطوار.

يُجمّع هذا النموذج بين الحد الأقصى لاستهلاك البطارية خلال النهار البالغ 147.96 كيلوواط/ساعة و8.0 كيلوواط/ساعة للأجهزة المساعدة، ثم يقسم الناتج على نطاق حالة الشحن (SOC) 90%، وعامل تخفيض الأداء في درجات الحرارة المنخفضة 95%، ومعدل الاحتفاظ بالطاقة في نهاية العمر التشغيلي 80%: 155.96 ÷ 0.684 = 228.0 كيلوواط·ساعة.

لا، في ظل الافتراضات المذكورة. تبلغ طاقته الاسمية 12.96 كيلوواط/ساعة، أي أقل من متطلبات الفرز البالغة 228.0 كيلوواط/ساعة، وذلك قبل التأكيد التعاقدي على متطلبات الطاقة المتاحة للتكييف ومتطلبات الاحتياطي الخاصة بالمشروع.

تتجاوز سعتها الاسمية المعلنة القيمة الموضحة على الشاشة البالغة 228.0 كيلوواط/ساعة بمقدار 33.24 كيلوواط/ساعة. كما توفر منصة طاقة بقدرة 125 كيلو فولت أمبير ونظام تبريد سائل، لكن الاختيار النهائي لا يزال يتطلب التأكد من الطاقة القابلة للاستخدام، وأداء وحدة تخزين الطاقة (PCS)، والأداء في درجات الحرارة المختلفة، وحدود الضمان.

لا. الوحدة ذات الجهد المنخفض هي منتج بجهد 51.2 فولت وسعة 16.07 كيلوواط/ساعة. أما خزانة C&I فهي نظام 1P260S عالي الجهد، بجهد تيار مستمر اسمي يبلغ 832 فولت وسعة طاقة مقدرة تبلغ 261.24 كيلوواط/ساعة. ولا يعني وجود رقم مشترك يبلغ 314 أمبير/ساعة أن أوراق البيانات الخاصة بهما قابلة للتبادل.

استخدم الحد الأقصى للطاقة الظاهرية المتزامنة، وليس فقط القدرة التشغيلية بالكيلوواط. وأدرج كفا عند بدء تشغيل المحرك، ومعامل القدرة، ونسبة الطاقة التفاعلية، والحمل غير المتوازن، والتيار التوافقي، ومدة التحميل الزائد المحددة من قبل الشركة المصنعة عند درجة الحرارة والارتفاع الخاصين بالمشروع.

يُنصح بشدة باستخدامها مع المحركات الكبيرة في ظل هذا السيناريو الذي تتوفر فيه موارد محدودة. ويعتمد الشرط النهائي على تيار بدء التشغيل المباشر، وقدرة نظام حماية الحمل (PCS) على تحمل الحمل الزائد، واستجابة المولد، وعزم الدوران للعملية، والأحمال التي تعمل في وقت واحد.

ربما، لكن القيمة المحددة على اللوحة (kVA) وحدها غير كافية. يجب التحقق من القوة الحقيقية المستمرة، وتيار القاطع، ومعامل القدرة للمقوم، والتيار التوافقي، وتخفيض القدرة بسبب درجة الحرارة المحيطة أو الارتفاع، والحمل الأدنى، والاستجابة العابرة، والحمل غير الخطي المسموح به من قبل الشركة المصنعة للمولد.

عند الفائض الصافي للتيار المستمر الموضح في الشكل والبالغ 21.21 كيلوواط، يستغرق تعويض 147.96 كيلوواط/ساعة حوالي سبع ساعات قبل أن يبدأ الشحن في التباطؤ وبلوغ حدود التحكم الأخرى. ويعتمد وقت الاسترداد الفعلي على منحنى الشحن، ودرجة الحرارة، والأجهزة المساعدة، والاحتياطي العلوي لمستوى شحن البطارية (SOC)، وتوافر المولد.

يجب أن يقوم نظام إدارة الطاقة (EMS) بتخفيض أو إيقاف الشحن عبر المقوم، والحفاظ على حمل المنشأة خلال الليل، وإبقاء المولد ضمن نطاق الحمل المسموح به. كما يجب عليه تحديد الإجراءات الآمنة التي يجب اتخاذها في حالة تعطل العداد أو نظام إدارة البطارية (BMS) أو نظام التحكم في الطاقة (PCS) أو وصلة الاتصالات.

لا يمكن إجراء ذلك دون تحديد حدود الاختبار. اسأل عما إذا كانت خسائر نظام التحكم في الأداء (PCS) والمحول والبطارية والتبريد والتدفئة والخسائر المساعدة مشمولة في الاختبار، وحدد مستوى شحن البطارية (SOC) ودرجة الحرارة وطاقة الشحن/التفريغ وحالة البطارية لأغراض اختبار القبول.

لا. يتطلب تقييم IEEE 519 في مركز اختبار PCC تحديد الحدود المطبقة لتقنية TDD، ورتب التوافقيات، ونسبة Isc/IL، وحدود القياس، وظروف التشغيل. ويمكن أن تدعم قيمة THDi واحدة الدراسة، لكنها لا تحل محلها.

قد يكون ذلك ممكنًا من الناحية الفنية، لكن مشروع أونتاريو يجب أن يخضع للمراجعة في ضوء المولد الفعلي، وتوزيع المرافق، والمتطلبات الكهربائية المحلية، وظروف شبكات المرافق العامة حيثما ينطبق ذلك، والسلطة المختصة. وتعد الحالة المذكورة في المقالة بشأن أونتاريو سيناريو توضيحيًا لتحديد الحجم، وليست تصميمًا جاهزًا للحصول على الترخيص.

تأكد من حدود درجة حرارة الشحن الخاصة بالخزانة، ومنطق التسخين المسبق، وطاقة السخان والتبريد السائل، ووقت الاستعادة بعد التعرض للبرودة، والطاقة القابلة للاستخدام المخفضة، وما إذا كان الناتج المذكور قد تم تخفيض قيمته. قم بتضمين هذه الطاقة الإضافية في كل من التوازن اليومي والانخفاض الأقصى في نسبة الشحن (SOC).

تضمين بيانات المولد والمقوم، والرسم التخطيطي أحادي الخط، والسلسلة الزمنية بالكيلوواط/كيلو فولت أمبير، وعدد مرات تشغيل المحرك، ودرجة الحرارة المحيطة والارتفاع، وموقع التركيب، وتفاصيل لوحة التوزيع والتأريض، والموافقات المطلوبة، ونطاق السلامة من الحرائق، ومعايير اختبار القبول في المصنع (FAT) واختبار القبول في الموقع (SAT)، ودورة التشغيل المشمولة بالضمان، وموقع التسليم.

الأدلة المتعلقة بالمنتج المستخدمة في هذا التنقيح: الصفحات الرسمية لموقع MegSolid الخاصة بطراز ESSA0100B-0215، ونظام Meg-Solid Energon بسعة 261.24 كيلوواط/ساعة، وسلسلة وحدات التحكم في التخزين (PCS) من طراز MEGA0030TS–MEGA0500TS. وقد تم أخذ صور المنتجات الواردة في الرسوم التوضيحية للمقالات الثلاثة مباشرةً من تلك الصفحات ولم يتم إعادة رسمها.

إخلاء المسؤولية الهندسي: جميع قيم تدفق الحمل، والقيم الحرارية، وقيم عدم توازن الأطوار، والقيم التوافقيّة التي تم وصفها على أنها توضيحية أو نموذجية، هي مدخلات تصميمية وليست أداءً مضمونًا في الميدان. وتعتمد النتائج النهائية على أوراق بيانات المشروع الصادرة، وأنظمة التحكم، وتصميم الحماية، والتركيب، والتشغيل التجريبي، وشروط اختبار القبول.

ميغ صوليد (هونغ كونغ المحدودة تركز على البحث والتطوير والتصميم وتوريد أنظمة تخزين الطاقة عالية الأداء. مع عشر سنوات من تراكم الخبرة التقنية، نقدم حلول تخزين الطاقة الخارجية المخصصة، والمحولات السكنية، وحلول الطاقة المحمولة للعملاء العالميين.
واتساب/ويتشات: +852 59811073

احصل على حل تخزين الطاقة MegSolid الخاص بك خلال 24 ساعة

مباشرةً من شركة مصنعة لبطاريات الحالة الصلبة. احصل على عرض مخصص لنظام تخزين الطاقة (ESS)، وتحليل العائد على الاستثمار، وتوصيات بشأن النظام من فريقنا الهندسي.

ما ستحصل عليه

موثوق بها في جميع أنحاء العالم:

UL، IEC، UN38.3، جمعية تصنيف السفن الصينية (CCS)، GB36276-2023، RoHS

عارضات أزياء مثيرات:

التطبيقات:

مصانع · مزارع شمسية · تعدين · جزر · مراكز بيانات

أخبرنا عن مشروعك لنقوم بتصميم النظام لك.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.