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


Samodejni ponovni vklopni nadzornik

  • Automatic Recloser Controller
  • Automatic Recloser Controller

Ključne lastnosti

Znamka RW Energy
Model št Samodejni ponovni vklopni nadzornik
Napetost 230V ±20%
Nominativna frekvenca 50/60Hz
Električna poraba ≤5W
različica V2.3.3
Serija RWK-35

Opisi izdelkov od dobavitelja

Opis

Opis

RWK-35 je pametni srednje napetostni nadzornik, uporabljen za nadzor prenosnih linij v omrežju z namenom zaščite prenosnih linij. Lahko je opremljen z vakuumskim preklopnikom tipa CW(VB) za avtomatski nadzor, analizo napak in shranjevanje dogodkov.

Ta enota omogoča varno preklopovanje napak v električnem omrežju in zagotavlja avtomatsko obnovitev struje. Serija RWK-35 je primerna za odprto zrakopazne preklopnike do 35 kV, vključno z vakuumskimi, oljnimi in plinsko izoliranimi preklopniki. Pametni nadzornik RWK-35 je opremljen z zaščito, kontrolo, merilom in nadzorom napetosti in toka za integrirano avtomatizacijo in nadzor zunaj.

RWK je avtomatska enota za upravljanje enosmerne/mnogosmerne/prstena omrežja/dveh virjev struje, opremljena z vsemi signaloma napetosti in toka ter vsemi funkcijami. Pametni stolpi sklop RWK-35 podpira: brezžično (GSM/GPRS/CDMA), eternetski način, WIFI, vlaknove povezave, nosilne struje, RS232/485, RJ45 in druge oblike komunikacije, ter lahko dostopa do drugih postajskih oprem (na primer TTU, FTU, DTU itd.).

Predstavitev glavnih funkcij

1. Funkcije zaščitnega releja:

1) 79 Avtomatsko ponovno zaprljanje (Reclose) ,

2) 50P Nujno/Definitivno prekoračenje toka (P.OC) ,

3) 51P Fazno časovno prekoračenje (P.Fast krivulja/P.Delay krivulja) ,

4) 50/67P Smerno fazno prekoračenje (P.OC-Smerni način (2-Naprej /3-Nazaj)),

5) 51/67P Smerno fazno časovno prekoračenje (P.Fast krivulja/P.Delay krivulja-Smerni način (2-Naprej/3-Nazaj)),

6) 50G/N Nujno/Definitivno prekoračenje toka nulanega sekvence (G.OC),

7) 51G/N Časovno prekoračenje toka nulanega sekvence (G.Fast krivulja/G.Delay krivulja),

8) 50/67G/N Smerno prekoračenje toka nulanega sekvence (G.OC- Smerni način (2-Naprej/3-Nazaj)) ,

9) 51/67G/P Smerno časovno prekoračenje toka nulanega sekvence (P.Fast krivulja/P.Delay krivulja- Smerni način (2-Naprej/3-Nazaj)),

10) 50SEF Občutljiva zemljiška napaka (SEF), 

11) 50/67G/N Smerna občutljiva zemljiška napaka (SEF-Smerni način (2-Naprej/ 3-Nazaj)) ,

12) 59/27TN Zaščita pred zemljiškim tokom z tretjo harmoniko (SEF-Harmonična ovira omogočena) ,

13)  51C   Hladni obremenitev,

14) TRSOTF Preklop na napako (SOTF) ,

15) 81 Frekvenčna zaščita ,

16) 46 Prekoračenje toka negativne sekvence (Nega.Seq.OC),

17) 27 Podnapetost (L.Under volt),

18) 59 Prenapetost (L.Over volt),

19) 59N Prekoračenje nulanega sekvence (N.Over volt),

20) 25N Sinhronizacija,

21) 25/79 Sinhronizacija/Avtomatsko ponovno zaprljanje,

22) 60 Nesimetrija napetosti,

23) 32 Smer moči, 

24) Zaprljanska val,

25) Izguba faze, 

26) Zavračanje živega obremenitve, 

27) Visok plin, 

28) Visoka temperatura,

29) Zaščita hladne linije.

2. Nadzorne funkcije:

1) 74T/CCS Nadzor zaprljanja in zapiranja (Trip & Close Circuit Supervision),

2) 60VTS.   Nadzor VT (VT Supervision).

3. Funkcije kontrole: 

1) 86    Zaklenitev, 

2) kontrola preklopnika.

4. Funkcije nadzora: 

1) Primarni/sekundarni fazi in zemljiški tokovi,

2) Tok faze z drugo harmoniko in zemljiški tok s tretjo harmoniko, 

3) Smer, primarni/sekundarni liniji in napetosti faze,

4) Očiten moč in faktor moči,

5) Dejanska in reaktivna moč, 

6) Energija in zgodovinska energija,

7) Največja povpraševanje in mesečna največja povpraševanje, 

8) Pozitivna fazna sekvence napetosti,

9) Negativna fazna sekvence napetosti in toka,

10) Nulanega fazna sekvence napetosti,

11) Frekvenca, binarni vhodi/izhodi status,

12) Zdravo/poročilo o napaki zaprljanskega okvira,

13) Čas in datum,

14) Zaprljanje, alarm,

15) zapisi signalov, števec,

16) Nosilnost, izpad.

5. Komunikacijske funkcije:

a. Komunikacijski vmesnik: RS485X1, RJ45X1

b. Komunikacijski protokol: IEC60870-5-101; IEC60870-5-104; DNP3.0;  Modbus-RTU

c. PC program: RWK381HB-V2.1.3, Naslov informacijskega telesa se lahko ureja in poizkuša z PC programom,

d. SCADA sistem: SCADA sistemi, ki podpirajo štiri protokole, prikazane v "b.”.

6. Funkcije shranjevanja podatkov:

1) Zapisi dogodkov,

2) Zapisi napak,

3) Merilne veličine.

7. Funkcije oddaljenega označevanja, meritve in kontrole lahko prilagodite naslove.

Tehnični parametri

 paramete.png

Struktura naprave

RWK-35尺寸图-Model.png

控制器的应用方案.png

O prilagoditvi

Na voljo so naslednje izbirne funkcije: Napajanje na 110V/60Hz, segrevanje in razmrzlava kabine, posodobitev baterije na litijevi bateriji ali drugih shrambnih naprav, GPRS komunikacijski modul, 1~2 signalna kazalca, 1~4 zaščitne plošče, drugi napetostni transformator, prilagojena definicija signala letalskega vtiha.

Za podrobnejše prilagoditve se obrnite na prodajalca.

 

V: Kaj je ponovno zaprljanje?

O: Ponovno zaprljanje je naprava, ki avtomatsko zazna napakni tok, ob nastanku napake avtomatsko prekine vez in nato opravi večkratno ponovno zaprljanje.

V: Kaj je funkcija ponovnega zaprljanja?

O: Uporablja se predvsem v distribucijskem omrežju. Ko pride do začasne napake na liniji (na primer, ko gre vejica kratkotrajno v stik s linijo), ponovno zaprljanje obnovi oskrbo z električno energijo s ponovnim zaprljanjem, kar zelo zmanjša čas in obseg izpadov in poveča zanesljivost oskrbe z električno energijo.

V: Kako določi ponovno zaprljanje vrsto napake?

O: Nadzira lastnosti, kot so velikost in trajanje napaknih tokov. Če je napaka stalna, po prednastavljenem številu ponovnih zaprljanj bo naprava ponovnega zaprljanja zaklenjena, da se izogne dodatni škodi naprave.

V: Kateri so uporabni scenariji ponovnega zaprljanja?

O: Široko se uporablja v mestnem distribucijskem omrežju in podeželskem oskrbovalnem omrežju, ki lahko učinkovito sooča z različnimi možnimi napakami na linijah in zagotavlja stabilno oskrbo z električno energijo.


Biblioteka dokumentov
Restricted
RWK-35/65 Auto Recloser Controller installation drawing
Drawing
English
Consulting
Consulting
Restricted
RWK-35/65 Auto Recloser Controller electrical drawing
Drawing
English
Consulting
Consulting
Public.
Notes for operation of Auto Recloser Controller
Video
English
MP4
MP4
Restricted
RWK-35 Automatic Recloser controller used manual
Operation manual
English
Consulting
Consulting
Public.
IEC60870-5-7 Communication protocol standard
Other
English
Certifikati
FAQ
Q: Bi lahko razložili več podrobnosti o OC1, OC2 in OC3?
A:

Trojkotna prekomerna struja zaščita je koordinirana zaščitna shema, široko uporabljena v električnih sistemih za zaznavanje in izolacijo napak (npr. krajših krogov), hkrati zagotavlja selektivno odskakanje. Sestavljena je iz treh faza z različnimi delovalnimi karakteristikami glede na velikost struje in časovni zamik:

  1. Nenaključna prekomerna struja zaščita (Faza I)

Funkcija: Taka trenutno rešitev pri hudih prekomernih strujah, ki presežejo visoko nastavljeno mejo (npr. 5–10-krat nominalna struja).

Namembnost: Hitro odstrani napake blizu zaščitnega naprave, da se prepreči poškodba opreme.

Ključna značilnost: Ni namenskega časovnega zamika (deluje v milisekundah).

  1. Časovno zamudjena prekomerna struja zaščita (Faza II)

Funkcija: Sproži po preddefiniranem kratkem zamiku (npr. 0,1–0,5 sekunde) za umersen prekomerne struje (npr. 2–5-krat nominalna struja).

Namembnost: Ravnal s napakami dlje od zaščitne naprave, omogoča nadstremljivim preskokom, da najprej odstranijo lokalne napake (selektivnost).

Koordinacija: Uporablja časovno gradirano shemo – višje napake struje (blizu napak) odpadejo hitreje, medtem ko nižje struje (oddaljene napake) odpadejo počasneje.

  1. Zamenjava prekomerne struje zaščite (Faza III)

Funkcija: Aktivira po daljšem časovnem zamiku (npr. nekaj sekund) za nizko magnitudne prekomerne struje (npr. 1,2–2-krat nominalna struja).

Namembnost: Deluje kot zamenjava za osnovno zaščito (Faze I/II) in obravnava pretoben ali trajen napake.

Značilnost: Morda uporablja inverzno časovno krivuljo (čas odpadanja pada, ko struja raste).

Načelo koordinacije

Trej faze deluje hierarhično:

Faza I takoj odstrani hud napake.

Faza II ravnal s umerskimi napakami z kratkimi zamiki, prednost daje sistemski selektivnosti.

Faza III zagotavlja zamenjava zaščite, zagotavlja zanesljivost, če zgornje zaščite spodletejo.

Ta slojev pristop minimalizira obseg odrezovanja, uravnava hitrost in selektivnost ter poveča stabilnost mreže.

Q: Kako naj bo konfiguriran komunikacijski funkcionalnost tega avtomatskega prepoklopnika?
A:

Ta zaščitni napravi podpira 3-kanalno serijsko podatkovno komunikacijo, ki je med seboj neodvisna. Eden od njih je RS232, dva sta RS485, tri so ETH, ki jih je mogoče ločeno nastaviti. Način nastavitev je naslednji:

  1. Vstopite na stran z nastavitvami: Uredi → Vrata → Nastavi vrata1;
  2. Nastavite funkcijo komunikacije vklop/izklop: Pomaknite se navzdol in najdite Comm1 Status nastavljen na 1, kar pomeni, da je vklopljeno, in 0 pomeni, da je izklopljeno. Privzeto nastavitev je vklopljena;
  3. Nastavite hitrost prenosa: Po hitrosti prenosa RTU ali pretvornika protokolov, privzeta vrednost je 9600;
  4. Nastavite komunikacijski protokol: Obstajajo štiri protokoli, med katerimi lahko izbirate, ki ustrezajo nastavitvi 1 kot IEC-60870-101, nastavitvi 2 kot IEC-60870-104, nastavitvi 3 kot DNP3.0, nastavitvi 4 kot ModBus RTU, privzeto je IEC-60870-101;
  5. Nastavite ravnovesje komunikacije (velja le za več IEC-60870-101): Nastavite 1 za ravnovesni način protokola IEC-60870-101 in 0 za neravnovesen način;
  6. Nastavite vir naslova komunikacije: Nastavite vrednost na 1-65535, privzeta vrednost je 1;
  7. Nastavite ciljni naslov za poročilo: Nastavite vrednost na 0-65535, privzeta vrednost je 1;
  8. Nastavite aktivno pošiljanje: 0 ne pošilja aktivno, 1 pošilja aktivno, privzeta vrednost je 1;
  9. Nastavite cikel oddaljene signalizacije: nastavite 1 za periodično pošiljanje, 0 za ne pošiljanje
  10. Nastavite čas cikla oddaljene signalizacije: Nastavite čas v sekundah
  11. Nastavite cikel telemetrije: nastavite 1 za periodično pošiljanje, 0 za ne pošiljanje
  12. Nastavite čas cikla telemetrije: Nastavite čas v sekundah
  13. Shranite nastavitve: Po zaključku nastavitev pritisnite tipko "Enter", vnesite geslo 0099 (pri nekaterih modelih je 0077), ponovno pritisnite tipko "Enter" in zaslonska opomba "Shranjevanje uspešno" pomeni, da so bile nastavitve shranjene.

Na tem mestu je kanal 1 ustanovljen, kanala 2 in 3 pa se ustanovita na enak način kot kanal 1. Hkrati mora biti tudi kanal 3 konfiguriran s pomočjo omrežnih vrat. Koraki so naslednji:

Povežite s računalnikom z omrežnim kablom in dostopajte do 192.168.0.7 preko WEB (IP naslov računalnika mora biti v omrežju 192.168.0.XXX, sicer dostopa ni mogoče). Po vstopu v ozadje izberite gumb "Local IP Config" za nastavitev DHCP načina, statičnega naslova, podspremiškega maskiranja in naslova brane terminala; V ozadju izberite gumb "Serial Port", nastavite izhodno vrata komunikacijskega protokola v "Local Port number" in nastavite delovni način omrežnih vrat (TCP Server/TCP Client) v "Local Port number". Ko nastavljate TCP Client, spodaj vnesite naslov TCP strežnika. Tukaj so vse komunikacijske nastavitve konfigurirane

OPOMBA: 1. Izdelek je pred dostavo nastavljen na privzete nastavitve, da bi zadostoval večini uporabnih situacij. Ni priporočljivo, da bi spreminjali ali le kontrolirali predmete (na primer, spreminjanje komunikacijskih protokolov, konfiguriranje funkcij komunikacije vklop/izklop itd.), ko je mogoče uporabljati normalno

Q: Kako nastaviti koeficient tokovne mere in koeficient meritve napetosti ter kako jih izračunati
A:

 

1. Kako nastaviti stopnjo pretvorbe

Vnesite stran z nastavitvami: Uredi → Para; Konfigurirajte vključeno/izklopljeno stanje komunikacijske funkcije: Pomaknite se navzdol, najdite CT Rate za nastavitev trenutne stopnje, najdite VS Rate za nastavitev stopnje senzorja napetosti in najdite PT Rate za nastavitev stopnje PT.

2. Kako izračunati koeficient razmerja pretvorbe

Razmerje pretvorbe tokovnega transformatorja se izračuna na podlagi obmotnega razmerja tokovnega transformatorja. Na primer, magnet je postavljen na bakrene cevi, in površina magneta je ovita s črnilsko žico za 400 obratov. Ko skozi bakrene cevi teče tok 400A, se na črnilski žici generira inducirani tok 1A. V industriji se tok, ki teče skozi bakrene cevi, imenuje primarni tok, in tok, ki se generira na črnilski žici zaradi elektromagnetske indukcije, se imenuje sekundarni tok. Terminal zbere sekundarni tok in preko proporcionalnega koeficienta obnovi vrednost primarnega toka, kar se imenuje koeficient razmerja pretvorbe. Izpeljan iz vrednosti sekundarnega obмота/primarnega obмота cevi. To velja tudi za napetostne transformatorje.

Metoda izračuna stopnje senzorjev napetosti je pogosto temelj na razmerju delitve napetosti. Na primer, dva upornika z upornostmi 100M in 100K sta povezana zaporedno med fazo in zemljo. Ko je na busu napetost 10KV, se posebej izmeri napetost na obeh koncih dveh upornikov in ugotovi, da imata razmerje 1000:1, torej 1000M razdeli 9,99kV napetost in 100K razdeli 0,01kV napetost. Originalno napetost busa lahko obnovimo z zbiranjem napetosti na obeh straneh manjšega upornika in množenjem s proporcionalnim koeficientom, Izračunska formula je Ubus=U2/1:1000+1, kar je vrednost stopnje senzorja napetosti.

Q: Ima ta naprava ustrezen programski vmesnik za zgornji računalnik?
A:

Da, ta naprava ima ustrezen programski vmesnik za zgornji računalnik (na voljo je samo v različici windows-X86), ki se lahko poveže z terminalom preko vrstičnega ali omrežnega vmesnika, kar omogoča fiksno konfiguracijo in pregled parametre, konfiguracijo naslovov za oddaljeno signalizacijo, telemetrijo in nadzor, pregled poročil o dogodkih, nadzor merilnikov električne energije, zajem paketov sporočil o komunikaciji in simulacijo funkcij oddaljenega nadzora.

Q: Lahko se to naprava v prihodnosti posodobi na firmware?
A:

Ciljno, to napravo ni mogoče posodobiti na spletu, temveč zahteva posodobitev različice firmverja brez povezave z uporabo naprave za odpiranje, da bi se dodali več funkcij ali odpravili znani težave. Ker je ta naprava prilagojena izdelka, morate ob posodobitvi zagotoviti model in številko različice naprave. Ko bomo določili načrt posodobitve, vas bomo kontaktirali in vam bomo posredovali potrebno napravo za odpiranje in paket za posodobitev firmverja.

Poznajte svojega dobavitelja
Spletna trgovina
Stopnja pravočasne dobave
Čas odziva
100.0%
≤4h
Pregled podjetja
Delovni prostor: 30000m² Skupno število zaposlenih: Najvišja letna izvozna vrednost v dolarjih: 100000000
Delovni prostor: 30000m²
Skupno število zaposlenih:
Najvišja letna izvozna vrednost v dolarjih: 100000000
Storitve
Vrsta posla: Načrtovanje/Proizvodnja/Prodaja
Glavne kategorije: robot/novi viri energije/Preverjanje opreme/Visokonapetostna oprema/Nizko napetostna oprema/merila in naprave
Trajni zavarovalni upravnik
Storitve upravljanja z vsoživljenjsko oskrbo za nabavo opreme, uporabo, vzdrževanje in servis po prodaji, ki zagotavljajo varno delovanje električne opreme, neprekinjen nadzor in brezskrbno porabo električne energije.
Dobavitelj opreme je opravil potrdilo o ustreznosti platforme in tehnično oceno, s čimer zagotavlja skladnost, strokovnost in zanesljivost že v izvoru.

Povezani izdelki

Povezane znanje

  • Nesreče glavnega transformatorja in težave pri delovanju lahkega plina
    1. Zapis o nesreči (19. marec 2019)Dne 19. marca 2019 ob 16:13 je nadzorno okolje poročalo o dejanju svetega plina na glavnem transformatorju št. 3. V skladu s Pravilnikom za delovanje močnih transformatorjev (DL/T572-2010) so održevalci (O&M) preverili stanje glavnega transformatorja št. 3 na mestu.Potrditev na mestu: Na plošči neelektrične zaščite WBH glavnega transformatorja št. 3 je bil zaznan dejanje svetega plina v faznem B delu transformatorja, ponovno postavitev pa ni bila učinkovita
    02/05/2026
  • Napake in njihova obdelava pri enofaznem talom v 10kV distribucijskih črtah
    Značilnosti in naprave za zaznavanje enofaznih ozemljitvenih okvar1. Značilnosti enofaznih ozemljitvenih okvarCentralni alarmni signali:Zazvoni opozorilni zvon in se prižge kazalna lučka z napisom »Ozemljitvena okvara na [X] kV avtobusu, odsek [Y]«. V sistemih z izgubno tuljavo (tuljavo za ugasitev loka) za ozemljitev srednje točke se prav tako prižge kazalna lučka »Izgubna tuljava v obratovanju«.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napetost okvarjene faze se zmanjša (pri nepopolni ozemljitv
    01/30/2026
  • Neutralni točka povezava za transformatorje elektroenergetskega omrežja 110kV~220kV
    Način zemljanja neutralne točke transformatorjev v omrežju napetosti 110kV~220kV mora zadostovati zahtevam izolacije neutralne točke transformatorja in se prav tako truditi ohraniti neničelno impedanco preobrazovalnic praktično nespremenjeno, hkrati pa zagotavlja, da neničelna celostna impedanca pri katerikoli kratkoporočni točki v sistemu ne presega trikratnice pozitivne celostne impedanci.Za 220kV in 110kV transformatorje v novih gradnji in tehničnih prenovah morajo njihovi načini zemljanja ne
    01/29/2026
  • Zakaj podstanice uporabljajo kamenje šiske male kamenčke in drobljen kamen
    Zakaj podstanice uporabljajo kamen, grud, krike in drobljen kamen?V podstanicah je za opremo, kot so prenosni in distribucijski transformatorji, prenosne linije, napetostni transformatorji, tokovni transformatorji in odskokne vložke, potrebno zemljenje. Poleg zemljenja bomo zdaj podrobneje raziskali, zakaj so gruda in drobljen kamen v podstanicah pogosto uporabljana. Čeprav izgledajo običajno, imajo ti kameni ključno vlogo za varnost in funkcionalnost.V načrtovanju zemljenja podstanic—zlasti, ko
    01/29/2026
  • Zakaj mora biti jedro transformatorja zazemljeno le na eni točki Ne bi bilo večtočkovno zazemljanje bolj zanesljivo
    Zakaj je potrebno zemljiti jedro transformatorja?Med delovanjem se jedro transformatorja skupaj s kovinskimi strukturami, deli in komponentami, ki fiksirajo jedro in viklinke, nahajajo v močnem električnem polju. Pod vplivom tega električnega polja pridobijo relativno visok potencial glede na zemljo. Če ni zemljitev jedra, bo obstajala razlika potencialov med jedrom in zemljenimi priklopni strukturami ter rezervoarjem, kar lahko vodi do intermitentnega izboja.Dodatno, med delovanjem okoli viklin
    01/29/2026
  • Razumevanje nevtralnega priključka transformatorja
    I. Kaj je nevtralna točka?V transformatorjih in generatorjih je nevtralna točka določena točka v zavojnici, kjer je absolutna napetost med to točko in vsakim zunanjim terminalom enaka. Na spodnjem diagramu točkaOprikazuje nevtralno točko.II. Zakaj je potrebno nevtralno točko zazemliti?Električna povezava med nevtralno točko in zemljo v sistemih trofazne stromo napetosti se imenujemetoda zazemljanja nevtralne točke. Ta način zazemljanja neposredno vpliva na:Varnost, zanesljivost in ekonomičnost e
    01/29/2026

Povezane rešitve

  • Distribucijske avtomatizirane sistemske rešitve
    Kateri so težave pri vzdrževanju in delovanju površinskega vodnega omrežja?Težava ena:Površinska vodna omrežja distribucijskega omrežja imajo široko obseg, zapleteno teren, veliko odsevnih vej in porazdeljene virje energije, kar vodi do "velikega števila napak v vodih in težav pri iskanju napak".Težava dva:Ročno iskanje napak je časovno zahtevno in trudno. Sicer ne moremo v realnem času ugotoviti stanja tokov, naponov in preklopnikov, zaradi pomanjkanja inteligentnih tehničnih sredstev.Težava tr
    04/22/2025
  • Integrirano pametno nadzorno rešenje za energijo in upravljanje z energetsko učinkovitostjo
    PregledTa rešitev je namenjena zagotavljanju pametnega sistema za nadzor struje (Power Management System, PMS), ki se osredotoča na končno-do-končno optimizacijo energetskih virov. S postavitvijo zanka upravljanja "nadzor-analiza-odločanje-izvajanje" pomaga podjetjem preiti od preprostega "uporabljanja električne energije" do inteligentnega "upravljanja električne energije", s tem dosežejo varno, učinkovito, nizkoogljično in ekonomično uporabo energije.Osrednja UsmeritevOsrednja usmeritev tega s
    09/28/2025
  • Inovativna modularna rešitev za nadzor fotovoltačnih in sistemov za shranjevanje energije
    1. Uvod in raziskovalno ozadje​​1.1 Trenutno stanje solarnega sektorja​Kot eden najbolj obilnih obnovljivih virov energije je razvoj in uporaba sončne energije postala ključna za globalno prehod na zelene viri energije. V zadnjih letih, pod spodbudo politik po vsem svetu, je fotovoltaška (PV) industrija doživela eksplozivni rast. Statistika kaže, da je kitajska PV industrija doživela neverjetno 168-kratno povečanje med obdobjem "12. petletnega načrta". Do konca leta 2015 je nameščena PV kapacite
    09/28/2025
Še niste našli pravilnega dobavitelja Pustite preverjene dobavitelje, da vas najdejo Pridobi Ponudbo Tujma
Še niste našli pravilnega dobavitelja Pustite preverjene dobavitelje, da vas najdejo
Pridobi Ponudbo Tujma
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja