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


როგორ შეადაროთ განსაზღვროთ და გამოხსნათ ტრანსფორმატორის ბუნებრივი გარემოს შეცდომები

Vziman
ველი: წარმოება
China
1. ტრანსფორმატორის ბურთვის მრავალწერტილოვანი დარტყმის სიზუსტე, მიზეზები და ტიპები

1.1 ტრანსფორმატორის ბურთვის მრავალწერტილოვანი დარტყმის სიზუსტე

ნორმალური მოქმედებისას ტრანსფორმატორის ბურთვი უნდა დარტყმილი იყოს მხოლოდ ერთ წერტილში. მოქმედებისას შეცვლის მაგნიტური ველი გარშემო მდებარე კანების გარშემო. ელექტრომაგნიტური ინდუქციის გამო, პარაზიტული კაპაციტანციები არსებობს მაღალწნავის და დაბალწნავის კანებს შორის, დაბალწნავის კანის და ბურთვის შორის, და ბურთვის და რეზერვუარის შორის. ენერგიით შევსებული კანები ამ პარაზიტული კაპაციტანციების შესაძლებლობით დარტყმილია, რაც ბურთვს უცნაური პოტენციალის შექმნას დედამიწასთან შედარებით. რადგან ბურთვის (და სხვა მეტალური ნაწილების) და კანების მანძილები არატოლია, კომპონენტებს შორის პოტენციალური განსხვავებები ჩანაც. როდესაც ორ წერტილს შორის პოტენციალური განსხვავება აღემატება მათ შორის დარტყმის დიელექტრული ძალის, ცირკულირებს სპარკები. ეს სპარკები შერეულია და დროთა განმავლობაში დეგრადირებენ ტრანსფორმატორის ზელს და სოლიდურ დარტყმას.

ამ ფენომენის გამოსარიცხად, ბურთვი დამალაგებელი რეზერვუარის თან დარტყმილია რათა დარწმუნდეს ეკვიპოტენციალობა. თუმცა, თუ ბურთვი ან სხვა მეტალური კომპონენტები დარტყმილია ორზე მეტ წერტილში, ჩაითვლება დახურული ციკლი, რაც ინდუქტირებს წრედის დახრილებს და იწვევს ლოკალურ გათბობას. ეს იწვევს ზელის დეკომპოზიციას, დარტყმის პერფორმანსის შემცირებას და - მიზეზის შესაბამისად - სილიკონის სტალის ლამინაციების დასახელებას, რაც იწვევს ტრანსფორმატორის დიდი დაბრკოლებას. ამიტომ ტრანსფორმატორის ბურთვი უნდა დარტყმილი იყოს მხოლოდ ერთ წერტილში.

1.2 ბურთვის დარტყმის მიზეზები
საერთო მიზეზები შეიძლება იყოს:

  • მოკლე დარტყმები დარტყმის რემულის შესახებ ცუდი შესაქმნელობის ან დიზაინის შეცდომების გამო;
  • აქსესუარების ან ექსტერნალური ფაქტორების გამო დარტყმის მრავალწერტილოვანი დარტყმა;
  • მეტალური უცხო ნივთები ტრანსფორმატორის შემადგენლობაში ან ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურთვის დამატებითი პროცესის დროს დარჩენილი ბურ
    2.1.1 დარტყმის ამპერმეტრის მეთოდი (ონლაინ ზომვა):
    გარეგნა კორპუსის დაფუძნების წნურით შეუძლია სამრავლო დაფუძნების ზუსტი და უშლის გარეშე გამოვლენა. დაფუძნების წნურის ძირითადი ზომვა უნდა ხდეს წლიურად, ჩვეულებრივ ის უნდა იყოს 100 mA-ზე დაბალი. თუ მასზე მეტია, საჭიროა დამატებითი მონიტორინგი. ექსპლუატაციის დაწყების შემდეგ დაფუძნების წნურის ზომვა უნდა გამოვიტანოთ რამდენჯერმე, რათა დავადგინოთ ბაზის მნიშვნელობა. თუ საწყისი მნიშვნელობა უკვე მაღალია ტრანსფორმატორის ბუნებრივი დახვეწის გამო (არ არის დაფიქსირებული შეცდომა) და შემდგომი ზომვები სტაბილურია, შეცდომა არ არსებობს. თუმცა, თუ წნური აღემატება 1 A-ს და ნაკლებად არის დადებითი შედარებით ბაზის მნიშვნელობასთან, შესაძლოა არსებობს დაბალი რეზისტორის ან მეტალური დაფუძნების შეცდომა, რაც საჭიროებს შესაძლებლობას უEDIATE.
    2.1.2 დახურული გაზების ანალიზი (DGA) – ზედნად ნივთიერების წარმოება:
    თუ ჰიდროკარბონების ჯამური რაოდენობა დრამატულად ზრდას იღებს—მთავარი კომპონენტები მეთან და ეთილენი—და CO/CO₂-ის დონე არ იცვლება, ეს ინდიკირებს შუალედური დახურული მეტალის დათხევას, შესაძლოა სამრავლო დაფუძნების ან შრიფტების შესაბამისი იზოლაციის შეცდომის გამო, რაც საჭიროებს დამატებით შესაძლებლობას. თუ ჰიდროკარბონებში გამოჩნდება აცეტილენი, ეს ინდიკირებს შერეული, დარტყმის სამრავლო დაფუძნების შეცდომას.
    2.1.3 იზოლაციის რეზისტენციის ტესტი (ოფლაინ ზომვა):
    გამოიყენეთ 2,500 V მეგოჰმეტრი კორპუსის და ტანკის შორის იზოლაციის რეზისტენციის ზომვისთვის. რეზისტენციის მნიშვნელობა ≥200 MΩ ინდიკირებს კარგ კორპუსის იზოლაციას. თუ მეგოჰმეტრი გამოიჩენს კონტინუიტეტს, გადადით ოჰმმეტრზე.
    • თუ რეზისტენცია 200–400 Ω: არსებობს დაბალი რეზისტორის დაფუძნება; ტრანსფორმატორი საჭიროებს რემონტს.
    • თუ რეზისტენცია >1,000 Ω: დაფუძნების წნური პატარაა და ძნელია დაშლა; ერთეული შეუძლია განაგრძოს ექსპლუატაცია პერიოდული ออนไลაინ მონიტორინგით (დარტყმის ამპერმეტრი ან DGA).
    • თუ რეზისტენცია 1–2 Ω: დაფუძნების მეტალურობა დადასტურდა; საჭიროა უშენელი კორექტირება.

    2.2 სამრავლო დაფუძნების შესაბამისი მეთოდები

    • გარე ბუშტის დამახარჩენი კაბელით გაცემულ ტრანსფორმატორებისთვის დაზიანების დენის შეზღუდვისთვის დამახარჩენი წრეში შეიძლება პარალელურად ჩართოთ რეზისტორი—ეს არის მხოლოდ ერთჯერადი შემთხვევითი საშუალება.
    • თუ დაზიანება გამოწვეულია მეტალური უცხო ნივთებით, ხედვის გასაკეთებლად ხელის აწევა ჩვეულებრივ იდენტიფიცირებს პრობლემას.
    • მარცხლების ან დარევილი მეტალური ფართობის გამოწვეული დაზიანებებისთვის ეფექტური გადარჩენის მეთოდები შეიძლება იყოს კონდენსატორის დენის იმპულსი, ალტერნატიული დენის რკინის რკინის ან დიდი დენის იმპულსის ტექნიკა.
    3. ენერგიის ტრანსფორმატორის ბუშტის მექანიკური მონაცემების ხარისხის სტანდარტები
    • ბუშტი უნდა იყოს ბრტყელი, მთელი იზოლაციის შეფარდებით, მჭიდროდ დალაგებული ლამინატები, და არ უნდა ჰქონდეს დახრილი ან ტალღის მსგავსი პირები. ზედაპირები უნდა იყოს თეთრი და უნდა არ ჰქონდეს მასლის ნაშთები და დაბინძურება; არ უნდა ჰქონდეს ლამინატებს შორის შორტი ან შეერთება; კავშირების ხრძლები უნდა შეესაბამებოდეს სპეციფიკაციებს.
    • ბუშტი უნდა დარჩეს კარგი იზოლაცია ზედა/ქვედა კავშირების, კვადრატული რკინის, წნევის ფანჯრებისა და ბაზის ფანჯრების შემდეგ.
    • რკინის წნევის ფანჯრებს და ბუშტს უნდა ჰქონდეს თანაბარი და ხელმისაწვდომი ხრძლი. იზოლაციის წნევის ფანჯრები უნდა იყოს მთელი—განსაზღვრული და უზრუნველყოფილი დაჭერით.
    • რკინის წნევის ფანჯრები არ უნდა ქმნან დახურულ წრეს და უნდა ჰქონდეს ზუსტად ერთი დამახარჩენი წერტილი.
    • ზედა კავშირებს და ბუშტს და ზედა კავშირებს და წნევის ფანჯრებს შორის დაკავშირების შემდეგ, გაზომეთ იზოლაციის მიმართულება. შედეგები არ უნდა იყოს სამნიშნად ცვლილი ისტორიული მონაცემების შედარებით.
    • ბოლტები უნდა იყვნენ დაჭერილი; დადებითი/უარყოფითი წნევის სტუდიები და კავშირების დაჭერილი ბუშტები უნდა იყვნენ დაჭერილი, კარგი კონტაქტში იზოლაციის დისებთან და არ უნდა ჰქონდეს დენის ან დასახლების ნიშნები. უარყოფითი სტუდიები უნდა დარჩეს საკმარისი დაშორება ზედა კავშირებისგან.
    • ბუშტის შემდეგ ბოლტები უნდა იყვნენ დაჭერილი, იზოლაციის მიმართულება უნდა შეესაბამებოდეს ისტორიული ტესტების შედეგებს.
    • მასლის ხელსაწყოები უნდა იყვნენ უშუალო, მასლის დიურის დალაგება უნდა იყოს რიგით, და არ უნდა დაეცეს ან დაებლოკოს დიური.
    • ბუშტი უნდა ჰქონდეს მხოლოდ ერთი დამახარჩენი წერტილი. დამახარჩენი რუკა უნდა იყოს პურპური რკინის დამზადებით, 0,5 მმ სიმკვრივით და ≥30 მმ სიგანით, ჩასმული 3–4 ბუშტის ლამინატში. დიდი ტრანსფორმატორებისთვის ჩასმის სიღრმე უნდა იყოს ≥80 მმ. გამოჩენილი ნაწილები უნდა იყვნენ იზოლირებული ბუშტის შორტირების შესასარგებლობლად.
    • დამახარჩენი სტრუქტურა უნდა იყოს მექანიკურად გადარჩენადი, კარგად იზოლირებული, არ უნდა ქმნას დახურულ წრეს და არ უნდა ჰქონდეს კონტაქტი ბუშტთან.
    • იზოლაცია უნდა იყოს სრული და დამახარჩენა დამალათი.
     
მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!

რეკომენდებული

ოთხი მთავარი ელექტრო ტრანსფორმატორის დასვენების შემთხვევის ანალიზი
შემთხვევა N11 აგვისტოს, 2016 წელს, ენერგოდაზნების სადგურში გამოყენებაში მყოფი 50kVA-იანი დისტრიბუციის ტრანსფორმატორი უცებად დაიწყო დახვეწა, შემდეგ კი დაიწყო დაწინაურება და დანაშაული დაიწყო სამაღლო დარტყმის ფუზი. იზოლაციის ტესტირება გამოიჩინა, რომ დაბალი დარტყმის მხარიდან დედამიწამდე მეგაჟომი ნულია. ბურთულის შინაგანი შესახედავი დადგინა, რომ დაბალი დარტყმის კაბელის იზოლაციის დაზიანება გამოიწვია შორტი. ანალიზი გამოიჩინა რამდენიმე ძირითადი მიზეზი ამ ტრანსფორმატორის დაფარებისთვის:დატვირთვა: დატვირთვი
12/23/2025
ნებისმიერი წარდგენის ტესტირების პროცედურები ზეთში ჩაძირული ელექტრო ტრანსფორმატორებით
ტრანსფორმატორის შექმნის ტესტების პროცედურები1. პორცელანის გარეშე ბუშინგების ტესტები1.1 იზოლაციის რეზისტენციავერტიკალურად ჩამოთვალეთ ბუშინგი კრანის ან სახელმწიფო რამდენიმეს გამოყენებით. იზოლაციის რეზისტენცია შეადგინეთ ტერმინალსა და ტეპს/ფლანჯეს შორის 2500V იზოლაციის რეზისტენციის მეტრით. გაზომილი მნიშვნელობები არ უნდა დაშორდეს სამწარმოებო მნიშვნელობებიდან მსგავსი გარემოების შემთხვევაში. 66kV-ზე და მას ზემოთ რეიტინგის კონდენსატორის ტიპის ბუშინგებისთვის და დამატებით ვოლტაჟის მცირე ბუშინგებით, გაზომე
12/23/2025
პრეკომისიონული იმპულსური ტესტირების მიზანი ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორებისთვის
ახალდებით ჩატვირთული ტრანსფორმატორების შესახებ სრული წინაპირის გარეშე გარეშე იმპულსური ტესტირებაახალდებით ჩატვირთული ტრანსფორმატორებისთვის, გარეშე ტესტების სტანდარტების და დაცვის/მეორე სისტემების ტესტების შესაბამისად შესრულების გარდა, ჩართვის წინ ჩვეულებრივ შესრულებულია შესაძლებლობა შესრულების გარეშე სრული წინაპირის გარეშე იმპულსური ტესტები.რატომ უნდა შესრულდეს იმპულსური ტესტები?1. ტრანსფორმატორისა და მისი ქსელის იზოლაციის სურათების ან დეფექტების შემოწმებაახალდებით ჩატვირთული ტრანსფორმატორის გათ
12/23/2025
რა არის ენერგიის აკუმულაციის სისტემებში ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორების კლასიფიკაციის ტიპები და მათი გამოყენება?
ელექტრო ტრანსფორმატორები ელექტრო სისტემებში ძირეული პირველადი მოწყობილობებია, რომლებიც ხორციელებენ ელექტრო ენერგიის გადაცემას და ძაბვის გარდაქმნას. ელექტრო ინდუქციის პრინციპის საშუალებით ისინი ერთი დონის გამოყენებად დენს გადაჰყავთ მეორე ან რამდენიმე დონის გამოყენებად დენში. გადაცემისა და განაწილების პროცესში ისინი ასრულებენ „ზემოდან გადაცემა და ქვემოდან განაწილება“-ის კრიტიკულ როლს, ხოლო ენერგიის დაგროვების სისტემებში ასრულებენ ძაბვის გაზრდისა და დაწევის ფუნქციებს, რათა უზრუნველყოთ ეფექტური ელექ
12/23/2025
გადაგზავნე კითხვა
+86
ფაილის ატვირთვა

IEE Business will not sell or share your personal information.

ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას