• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


SC श्रृंखला ड्राय-टाइप ट्रान्सफोर्मरको विशेषताहरू संग राखने गाइड प्रतिष्ठापन संचालन र कमिशनिङ

James
फील्ड: विद्युत संचालन
China

शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरहरूले यस्तो शक्ति ट्रान्सफार्मरहरूलाई जनाउँछ जहाँ कोर र विन्डिङहरू तेलमा डुबेको छैन। बल्कि, कोइलहरू र कोरलाई एकै साथ ढालिएको छ (प्राय: एपॉक्सी रेझिनले) र यसलाई प्राकृतिक हवा कन्वेक्सन वा बलगड वायु शीतलन द्वारा शीतलन गरिन्छ। यो अपेक्षाकृत नयाँ प्रकारको शक्ति वितरण उपकरण हो, शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरहरू फेक्ट्री वर्कशप, उच्च इमारतहरू, वाणिज्यिक केन्द्रहरू, विमानस्थलहरू, बन्दरगाहहरू, मेट्रो र समुद्री तेल प्लेटफार्महरू जस्ता शक्ति ट्रान्समिशन र वितरण प्रणालीहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएका छन्। यी ट्रान्सफार्मरहरूलाई स्विचगियर केबिनेटहरूसँग संयोजन गरी घनिष्ठ, एकीकृत प्रकारको प्रतिमान उप-स्टेशन बनाउन सकिन्छ।

हाल, चीनमा उत्पादित भएका धेरै शुष्क प्रकारको शक्ति ट्रान्सफार्मरहरू तीन-फेज, सोलिड-मोल्ड SC-श्रेणीका युनिटहरू हुन्, जस्तै: SCB9 श्रेणीका तीन-फेज विन्डिङ-कोइल ट्रान्सफार्मर, SCB10 श्रेणीका तीन-फेज फोइल-विन्डिङ ट्रान्सफार्मर, र SCB9 श्रेणीका तीन-फेज फोइल-विन्डिङ ट्रान्सफार्मर। यी ट्रान्सफार्मरहरूको वोल्टेज रेटिंग सामान्यतया 6 kV देखि 35 kV सम्म छ, र यीको अधिकतम क्षमता 25 MVA सम्म पुग्छ। यो दस्तावेज तीन-फेज विन्डिङ-कोइल शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरहरू SC-श्रेणीका बारेमा विस्तृत विवरण दिन र यीको विशेषताहरू र स्थापना/कमिशनिंग प्रक्रियाहरू विवरण दिनेको लक्ष्य राखेको छ।

१. शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरहरूको विशेषताहरू

तेल-सिम्मित ट्रान्सफार्मरहरूभन्दा, शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरहरूमा तेल छैन, यसले आग, विस्फोट र प्रदूषणको झुकाव निकाल्दछ। यसकारण, विद्युत नियम र नियमहरूले शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरहरूलाई अलग रूममा स्थापना गर्न आवश्यक छैन। विशेष रूपमा नयाँ श्रेणीहरूमा, नुकसान र शोरको स्तर नयाँ निम्न स्तरमा पुग्यो, यसले ट्रान्सफार्मरलाई निम्न-वोल्टेज स्विचबोर्डहरू र एउटै वितरण रूममा स्थापना गर्न सम्भव बनाउँछ।

१.१ शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरहरूको तापमान नियन्त्रण प्रणाली
शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरको सुरक्षित संचालन र सेवाकाल बहुतायत विन्डिङ इन्सुलेशनको सुरक्षा र विश्वसनीयतामा निर्भर छ। विन्डिङ तापमान इन्सुलेशनको थर्मल टोलरेन्स सिमा भन्दा बढी गर्दा आएको इन्सुलेशन विफलता ट्रान्सफार्मरको असामान्य संचालनको मुख्य कारणहरू मध्ये एक हो। यसकारण, ट्रान्सफार्मरको संचालन तापमानलाई निरीक्षण गर्दा र यसको अलार्म र नियन्त्रण फंक्शनहरू लागू गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

१.२ शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरहरूको सुरक्षा विधिहरू
पर्यावरणीय परिस्थितिहरू र सुरक्षा आवश्यकताहरू अनुसार, शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरहरूलाई विभिन्न आवरणहरू संग लिन सकिन्छ। IP23 रेटिंग आवरणहरू सामान्यतया चयन गरिन्छ, यसले १२ mm भन्दा ठूलो ठोस विदेशी वस्तुहरू र चूहा, साँप, बिल्ली, चिडिया जस्ता छोटा जनावरहरूलाई प्रवेश गर्न रोक्दछ र यसले शार्ट सर्किट र विद्युत निलामी जस्ता गम्भीर विकारहरू रोक्दछ, यसले जीवित भागहरूको लागि सुरक्षा बारियार उपलब्ध गर्दछ। यदि ट्रान्सफार्मरलाई बाहिर इन्स्टल गर्नुपर्छ भने, IP23 आवरण प्रयोग गरिन सकिन्छ; IP20 द्वारा उपलब्ध सुरक्षाको अतिरिक्त, यसले लामो दिशामा ६०° भन्दा थोरै झुकाएको पानीको बूँदहरूलाई रोक्दछ। तर, IP23 आवरणले ट्रान्सफार्मरको शीतलन क्षमता घटाउँछ, यसकारण यसको संचालन क्षमतालाई उपयुक्त रूपमा डेरेटिङ गर्नुपर्छ।

image.png

१.३ शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरहरूको शीतलन विधिहरू
शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरहरूले दुई शीतलन विधिहरू प्रयोग गर्छन्: प्राकृतिक हवा शीतलन (AN) र बलगड वायु शीतलन (AF)। प्राकृतिक हवा शीतलन द्वारा, ट्रान्सफार्मरले निर्धारित क्षमतामा निरन्तर संचालन गर्न सक्छ। बलगड वायु शीतलन द्वारा, ट्रान्सफार्मरको आउटपुट क्षमता ५०% बढाइन सकिन्छ। यो मोड अन्तर्भूत ओवरलोड संचालन वा आफ्नो घटना ओवरलोड स्थितिहरूको लागि उपयुक्त छ। तर, ओवरलोड संचालन दौरान, लोड नुकसान र इम्पीडेन्स वोल्टेज बढ्दछ, यसले अअर्थक संचालन बनाउँछ; यसकारण, लामो निरन्तर ओवरलोड संचालन ट्रान्सफार्मरलाई बचाउनुपर्छ।

१.४ शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरहरूको ओवरलोड क्षमता
शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरको ओवरलोड क्षमता वातावरणीय तापमान, ओवरलोड गर्दा अघि लोड स्थिति (आरंभिक लोड), इन्सुलेशनको ताप विसरण क्षमता र थर्मल टाइम कान्स्टेन्टमा निर्भर छ। यदि आवश्यक छ भने, उत्पादकले शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरको लागि ओवरलोड कक्ष उपलब्ध गर्न सक्छ। वर्तमानमा, चीनको रेझिन-इन्सुलेटेड शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरहरूको वार्षिक उत्पादन क्षमता १०,००० MVA पुग्यो, यसले शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरहरूका विश्वका एक ठूला उत्पादक र उपभोक्ता बनाउँछ। 

कम शोर (वितरण ट्रान्सफार्मरहरूको लागि ≤2500 kVA, शोर ५० dB भन्दा निम्न नियन्त्रण गरिन्छ) र ऊर्जा-बचत SC(B)9 श्रेणीका ट्रान्सफार्मरहरू (जसले नो-लोड नुकसान २५% भन्दा बढी घटाउँछ)को व्यापक अपनाउनले, चीनमा शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरहरूको प्रदर्शन विशेषताहरू र निर्माण प्रौद्योगिकी विश्व-प्रगतिशील स्तरमा पुग्यो।

२. शुष्क प्रकारको ट्रान्सफार्मरहरूको स्थापना र कमिशनिंग

२.१ स्थापना गर्दा पहिले निरीक्षण (पैकेज खोल्दा)
पैकेजिङ अक्षुण्ण छ वा छैन यो निरीक्षण गर्नुहोस्। ट्रान्सफार्मर पैकेज खोल्दा, नामप्लेट डाटा डिझाइन आवश्यकतासँग मेल खाँदछ वा छैन यो निश्चित गर्नुहोस्, सबै फैक्ट्री दस्तावेजहरू पूर्ण छन्, ट्रान्सफार्मर स्वयं नष्ट वा बाहिरी नुकसान छैन, घटकहरू ठिकाना बिसरेको वा नष्ट छैन, विद्युत समर्थन भागहरू वा जोड्ने तारहरू नष्ट छैन, र अन्तमा यसलाई निश्चित गर्नुहोस् कि अतिरिक्त भागहरू नष्ट वा लुप्त छैन।

2.2 ट्रान्सफोर्मर स्थापना
पहिले, ट्रान्सफोर्मर की आधारभूत बुनियाद जाँचें और यह देखें कि समाविष्ट इस्पात प्लेट स्तरीय हैं। इस्पात प्लेटों के नीचे कोई खाली स्थान नहीं होना चाहिए ताकि आधार की भूकंप-प्रतिरोधी और ध्वनि-अवशोषण क्षमता अच्छी रहे; अन्यथा, स्थापित ट्रान्सफोर्मर की शोर स्तर बढ़ जाएगा। फिर, रोलर का उपयोग करके ट्रान्सफोर्मर को इसकी स्थापना स्थिति तक ले जाएं, रोलर को हटाएं, और ट्रान्सफोर्मर को इसकी डिजाइन की स्थिति में ठीक से समायोजित करें, स्तरीय त्रुटि डिजाइन की आवश्यकताओं को पूरा करे। अंत में, ट्रान्सफोर्मर के आधार के चारों कोनों के पास चार छोटे चैनल इस्पात खंडों को समाविष्ट इस्पात प्लेटों से जोड़ें ताकि संचालन के दौरान विस्थापन से बचा जा सके।

2.3 ट्रान्सफोर्मर वायरिंग
वायरिंग के दौरान, जीवित भागों के बीच और जीवित भागों और भूमि के बीच न्यूनतम आवश्यक अंतर बनाए रखें, विशेष रूप से केबल और उच्च वोल्टेज विकसित के बीच की दूरी। उच्च विद्युत धारा वाले निम्न वोल्टेज बसबारों को स्वतंत्र रूप से समर्थित होना चाहिए और ट्रान्सफोर्मर टर्मिनलों से सीधे जुड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अतिरिक्त यांत्रिक तनाव और टार्क का निर्माण करेगा। जब धारा 1000 A (जैसे, इस परियोजना में उपयोग किए गए 2000 A निम्न वोल्टेज बसबार) से अधिक हो, तो बसबार और ट्रान्सफोर्मर टर्मिनल के बीच एक लचीला कनेक्शन स्थापित किया जाना चाहिए ताकि चालक के ऊष्मीय विस्तार और संकुचन का प्रतिस्थापन हो और बसबार और ट्रान्सफोर्मर के बीच की दोलन को अलग किया जा सके। सभी विद्युत कनेक्शनों को यथेष्ट संपर्क दबाव बनाए रखना चाहिए और इसके लिए एलास्टिक तत्वों (जैसे, डिस्क स्प्रिंग या स्प्रिंग वॉशर) का उपयोग किया जाना चाहिए। कनेक्शन बोल्टों को टाइटन करते समय, निर्माता द्वारा अनुशासित टार्क मानों का पालन करना चाहिए, जैसा कि सारणी 1 में दिखाया गया है:

स्क्रू आकार M8 M10 M12 M16
टोर्क (N·m) 10
25 30 40
टोर्क (kg·m) 1
2.5 3
4

2.4 ट्रान्सफोर्मर ग्राउंडिंग
ट्रान्सफोर्मरको ग्राउंडिङ प्वाइन्ट लो-वोल्टेज साइडको आधारमा अवस्थित छ, यसको लागि विशेष ग्राउंडिङ बोल्ट प्रदान गरिएको छ र ग्राउंडिङ सिंबल दिएको छ। यस बिन्दुद्वारा ट्रान्सफोर्मरलाई सुरक्षात्मक ग्राउंडिङ प्रणालीसँग विश्वसनीय रूपमा जोड्नुपर्छ। यदि ट्रान्सफोर्मरमा कवर छ भने, कवरलाई ग्राउंडिङ प्रणालीसँग विश्वसनीय रूपमा जोड्नुपर्छ। लो-वोल्टेज साइडमा तीन-फेज चार-तारीय प्रणाली हुने अवस्थामा, न्यूट्रल कंडक्टरलाई पनि ग्राउंडिङ प्रणालीसँग विश्वसनीय रूपमा जोड्नुपर्छ।

2.5 पूर्व-संचालन जाँच
सिकुर र ढिलो छैन भने सबै फास्टनरहरूलाई जाँच गर्नुहोस्, सबै विद्युत जोडाहरू सही र विश्वसनीय छन् र जिवित भागहरू र जिवित भाग र ग्राउंड बीचको इन्सुलेशन खाली स्पेसिफिकेसनमा उल्लेखित मानमा भएको छ। ट्रान्सफोर्मरको नजिक अन्य वस्तुहरू छैन भने र कोइल सतहहरू साफ छन्।

2.6 पूर्व-कमिशनिंग परीक्षणहरू

  • ट्रान्सफोर्मरको वोल्टेज अनुपात र कनेक्शन ग्रुप डिजिग्नेशन योग्य छ भने यसलाई सत्यापन गर्नुहोस्। उच्च-र निम्न-वोल्टेज वाइंडिंगहरूको डीसी प्रतिरोध माप्नुहोस् र परिणामलाई निर्माताको फेक्ट्री परीक्षण डाटासँग तुलना गर्नुहोस्।

  • वाइंडिंगहरू र वाइंडिंग र ग्राउंड बीचको इन्सुलेशन प्रतिरोध जाँच गर्नुहोस्। यदि मापिएको इन्सुलेशन प्रतिरोध फेक्ट्री मानभन्दा धेरै निम्न छ भने, यसले ट्रान्सफोर्मरले आर्द्रता अवशोषण गरेको दर्शाउँछ। यदि इन्सुलेशन प्रतिरोध ऑपरेटिंग वोल्टेज (को ओम/वोल्ट) भन्दा 1000 ओम निम्न छ भने, ट्रान्सफोर्मरलाई ड्राइइंग ट्रीटमेन्ट दिनुपर्छ।

  • डाइएलेक्ट्रिक विसहरण परीक्षणको लागि परीक्षण वोल्टेज योग्य स्पेसिफिकेसनमा लगाउनुपर्छ। निम्न-वोल्टेज विसहरण परीक्षण गर्दा, तापमापी TP100 निकाल्नुहोस् र परीक्षण पछि तुरुन्तै फेरि लगाउनुहोस्।

  • यदि ट्रान्सफोर्मरमा शीतलन प्रवाहक छ भने, उनलाई पावर दिनुहोस् र सामान्य संचालन योग्य छ भने यसलाई सत्यापन गर्नुहोस्।

2.7 परीक्षण संचालन
थप ऊर्जा दिनु पहिले ठूलो जाँच गर्ने बाद, ट्रान्सफोर्मरलाई परीक्षण संचालनको लागि ऊर्जा दिन सकिन्छ। यस कालावधिमा, निम्न बिन्दुहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ:

  • कुनै असामान्य आवाज, शोर, वा विस्तार;

  • कुनै असामान्य गन्ध, जस्तै जल्ने गन्ध;

  • कुनै स्थानीय अतितापले कारण बनेको रंग बिर्ता;

  • हवाको पर्याप्तता र हवा प्रवाह।

अतिरिक्त, निम्न बिन्दुहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ:

पहिलो, यद्यपि सुकिएको ट्रान्सफोर्मरहरूमा अच्छो आर्द्रता प्रतिरोधक छ, उनीहरूको सामान्य रूपमा खुला संरचनाले आर्द्रता अवशोषणमा लागि संवेदनशील बनाउँछ—विशेष गरी चीनमा बनेका सुकिएका ट्रान्सफोर्मरहरू, जसहरूले धेरै निम्न इन्सुलेशन लेवल प्रयोग गर्छन्। यसैले, उच्च विश्वसनीयताको लागि, सुकिएका ट्रान्सफोर्मरहरूलाई ७०% भन्दा निम्न सापेक्ष आर्द्रता राख्ने वातावरणमा संचालन गर्नुपर्छ। लामो समयसम्म निर्वाह छोड्नुपर्छ यदि गर्नुहुन्छ भने अत्यधिक आर्द्रता अवशोषण रोक्नुपर्छ। यदि इन्सुलेशन प्रतिरोध ऑपरेटिंग वोल्टेज (को ओम/वोल्ट) भन्दा १००० ओम निम्न छ भने, यसले गम्भीर आर्द्रता अवशोषण दर्शाउँछ, र परीक्षण संचालन बन्द गर्नुपर्छ।

दोस्रो, विद्युत स्टेशनमा उच्च वोल्टेजको लागि प्रयोग गरिने सुकिएका ट्रान्सफोर्मरहरू तेल-समाविष्ट ट्रान्सफोर्मरहरूबाट फरक छन्: उनलाई लो-वोल्टेज साइड खुला राखिएको अवस्थामा संचालन गर्न मिल्दैन। खुला लो-वोल्टेज वाइंडिंगले ग्रिड साइडमा स्विचिङ उत्थान वा बिजुली चाम्किले उत्पन्न भएका ट्रान्सफर्ड ओवरवोल्टेजले ट्रान्सफोर्मरको इन्सुलेशन टप्प गर्न सक्छ। यस्तो ट्रान्सफर्ड ओवरवोल्टेजले रक्षण गर्न, ट्रान्सफोर्मरको बसबार साइडमा एक सेट बर्फ रोक्ने उपकरण (जस्तै Y5CS जिंक अक्साइड बर्फ रोक्ने उपकरण) लगाउनुपर्छ।

3.निष्कर्ष
विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणालीको एक महत्वपूर्ण उपकरणको रूपमा, सुकिएका ट्रान्सफोर्मरहरू उच्च इन्सुलेशन शक्ति, मजबुत छोटो लाइन टोलरेन्स, र पर्यावरण अनुकूल, आग-प्रतिरोधी, विस्फोट-प्रतिरोधी, र निर्वाह-मुक्त जस्ता फाइदा भएकोले उपयोगीहरूद्वारा दिनपरिवर्तन रुचाउँछन्। यसैले, स्थापना व्यक्तिहरूले विशेषज्ञ र वैज्ञानिक विधिहरू प्रयोग गरेर सबै प्रारम्भिक काम योग्य रूपमा पूरा गर्नुपर्छ र स्थापना देखि पाएका कुनै समस्याहरूलाई समयमा ल्याउन र सारांश गर्नुपर्छ यसले उपकरणको सुरक्षित संचालन गर्न सहयोग गर्छ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
चार प्रमुख विद्युत ट्रान्सफोर्मर जलने की घटनाहरूको विश्लेषण
केस वनअगस्ट १, २०१६ मा, एक विद्युत आपूर्ति स्टेशनमा ५०kVA वितरण ट्रान्सफार्मरले संचालनको क्रममा अचानक तेल छिट्कायो, जसको पछि उच्च-भोल्टेज फ्यूजको दहन र विनाश भयो। इन्सुलेशन परीक्षणले निम्न-भोल्टेज पक्षबाट भू-तलतिर शून्य मेगाओम्स देखायो। कोर जाँचले निम्न-भोल्टेज वाइन्डिङ इन्सुलेशनको क्षतिले लघुपथन (शॉर्ट सर्किट) भएको निर्धारण गर्यो। यस ट्रान्सफार्मर विफलताका लागि केही प्रमुख कारणहरू पहिचान गरिएका थिए:ओभरलोडिङ: ऐतिहासिक रूपमा घटक स्तरका विद्युत आपूर्ति स्टेशनहरूमा लोड व्यवस्थापन कमजोर बिन्दु थियो।
12/23/2025
तेल-लिने शक्ति ट्रान्सफरमरहरूका लागि कमिशनिङ टेस्ट प्रक्रियाहरू
ट्रान्सफोर्मर कमिशनिंग परीक्षण विधि१. ग्लेज़ड बुशिंग टेस्ट१.१ इन्सुलेशन रेझिस्टन्सक्रेन वा सपोर्ट फ्रेमको मार्फत बुशिंगलाई लंबित गर्नुहोस्। टर्मिनल र टैप/फ्लेंजको बीचको इन्सुलेशन रेझिस्टन्स २५००वी इन्सुलेशन रेझिस्टन्स मीटर प्रयोग गरेर माप्नुहोस्। मापिएको मानले एउटै परिवेशमा फ्याक्ट्री मानसँग थुप्रै भिन्न हुनुपर्दैन। ६६किवी वा उससँधै रेटेड कैपेसिटर टाइप बुशिंग जसमा वोल्टेज सैंप्लिङ छोटो बुशिंग छ त्यसको बीचको इन्सुलेशन रेझिस्टन्स २५००वी इन्सुलेशन रेझिस्टन्स मीटर प्रयोग गरेर माप्नुहोस्; मानले १०००म
12/23/2025
पावर ट्रान्सफोर्मरको लागि पूर्व-कमिशनिङ इम्पल्स परीक्षणको उद्देश्य
नयाँ आयोजित ट्रान्सफरमरहरूका लागि खाली भार फुल वोल्टेज स्विचिङ इम्पल्स परीक्षणनयाँ आयोजित ट्रान्सफरमरहरूका लागि, हस्तान्तरण परीक्षण मानक र सुरक्षा/द्वितीय प्रणाली परीक्षणहरू अनुसार आवश्यक परीक्षणहरू गर्दै रहने बीच, आधिकारिक ऊर्जामा जाने पहिला खाली भार फुल वोल्टेज स्विचिङ इम्पल्स परीक्षणहरू आमतौरले गरिन्छ।किन इम्पल्स परीक्षण गरिन्छ?१. ट्रान्सफरमर र उसको परिपथमा आइसुलेशन कमजोरी वा दोषहरू जाँच्नखाली भार ट्रान्सफरमरलाई डिसकनेक्ट गर्दा, स्विचिङ ओभरवोल्टेजहरू हुन सक्छ। अग्रदृष्ट नेट्रल बिन्दु वा अग्रद
12/23/2025
विद्युत ट्रान्सफोर्मरहरूका वर्गीकरण प्रकारहरू र उनीहरूको ऊर्जा संचयन प्रणालीहरूमा प्रयोग कस्ता?
विद्युत ट्रान्सफोर्मरहरू प्राथमिक उपकरणहरू हुन् जो विद्युत सिस्टमहरूमा विद्युत ऊर्जाको प्रसारण र वोल्टेज परिवर्तन पूरा गर्छन्। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरणको सिद्धान्तद्वारा, यी एक वोल्टेज लेवलबाट अर्को वा धेरै वोल्टेज लेवलमा एसी शक्ति परिवर्तन गर्छन्। प्रसारण र वितरण प्रक्रियामा, यी "स्टेप-अप प्रसारण र स्टेप-डाउन वितरण" मा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, र ऊर्जा संचयन सिस्टमहरूमा यी वोल्टेज स्टेप-अप र स्टेप-डाउन कार्यहरू गर्छन्, यसरी दक्ष शक्ति प्रसारण र सुरक्षित अन्तिम उपयोग गार्न सुनिश्चित गर्छन्।१
12/23/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
+86
फाइल अपलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्

IEE Business will not sell or share your personal information.

डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।