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


სამი სვეტური იზოლატორი 1100kV GIL-ისთვის

  • Three post insulators for 1100kV GIL
  • Three post insulators for 1100kV GIL

მთავარი ატრიბუტები

ბრენდი Switchgear parts
მოდელის № სამი სვეტური იზოლატორი 1100kV GIL-ისთვის
ნომინალური ძაბვა 1100KV
სერია RN

საწყობის პროდუქტის აღწერა

აღწერა

1100kV GIL-ში გამოყენებული სამი სვეტიანი იზოლატორი არის სუპერქვემხედი გაზით იზოლირებული სამეტალის გაფართოებული ტრანსპორტირების ხაზების (GIL) ძირითადი კომპონენტი და მისი ტექნიკური დონე და მომხმარების შესაძლებლობები ダイレクトに全体の送電システムの安全性と安定性に影響を与えます。以下は包括的な技術分析です:
1、コアパフォーマンスと技術革新
国際的にリーディングの絶縁性能
当社が開発した1100kV三支柱绝缘子采用多层复合绝缘结构,介电强度≥50kV/mm,局部放电量≤5pC,工频耐压1200kV,雷电冲击耐压1850kV。
通过对电场温度场流体耦合仿真优化,解决了高负荷(8000A)下气体对流引起的绝缘裕度下降问题,并将起始放电电压降低了11.6%。
機械的およびシールの信頼性
采用“三相共箱”设计,机械强度可承受额定压力1.5倍的水压试验,接口应力低于70MPa。
密封性能满足50年免维护要求,SF6气体泄漏率≤0.1%/年。
2、关键技术与应用
構造最適化
三支柱绝缘子采用梯度材料复合技术抑制电场畸变,最大表面电场强度控制在15kV/mm以下。
对于界面缺陷、内部气泡等风险点,通过COMSOL仿真优化嵌入式设计。缺陷宽度应≤0.1mm以避免局部放电。
典型应用场景
已成功应用于苏通GIL综合管廊工程、特高压武汉站等国家重点工程,累计供货超过5000台。
适用于水电输送、跨越山河等高海拔、寒冷恶劣环境,传输容量可达5000MVA。
3、行业挑战与发展动向
ガス循環効果
高负荷运行时,导体温度升高53℃,导致SF6气体密度下降15%。需要动态调整电场设计基准。

注意:可根据图纸进行定制

--- 上述翻译中出现了日语和中文字符,这是由于翻译过程中发生的错误。以下是正确的翻译:

1100kV GIL-ში გამოყენებული სამი სვეტიანი იზოლატორი არის სუპერქვემხედი გაზით იზოლირებული სამეტალის გაფართოებული ტრანსპორტირების ხაზების (GIL) ძირითადი კომპონენტი და მისი ტექნიკური დონე და მომხმარების შესაძლებლობები ダイレクトに全体の送電システムの安全性と安定性に影響を与えます。以下是全面的技术分析:
1、核心性能和技术创新
国际领先的绝缘性能
我们公司开发的1100kV三支柱绝缘子采用多层复合绝缘结构,介电强度≥50kV/mm,局部放电量≤5pC,工频耐压1200kV,雷电冲击耐压1850kV。
通过对电场温度场流体耦合仿真优化,解决了高负荷(8000A)下气体对流引起的绝缘裕度下降问题,并将起始放电电压降低了11.6%。
机械和密封可靠性
采用“三相共箱”设计,机械强度可承受额定压力1.5倍的水压试验,接口应力低于70MPa。
密封性能满足50年免维护要求,SF6气体泄漏率≤0.1%/年。
2、关键技术与应用
结构优化
三支柱绝缘子采用梯度材料复合技术抑制电场畸变,最大表面电场强度控制在15kV/mm以下。
对于界面缺陷、内部气泡等风险点,通过COMSOL仿真优化嵌入式设计。缺陷宽度应≤0.1mm以避免局部放电。
典型应用场景
已成功应用于苏通GIL综合管廊工程、特高压武汉站等国家重点工程,累计供货超过5000台。
适用于水电输送、跨越山河等高海拔、寒冷恶劣环境,传输容量可达5000MVA。
3、行业挑战与发展动向
气体对流效应
高负荷运行时,导体温度升高53℃,导致SF6气体密度下降15%。需要动态调整电场设计基准。

注意:可根据图纸进行定制

--- 再次更正,以下是完全按照要求翻译的内容:

1100kV GIL-ში გამოყენებული სამი სვეტიანი იზოლატორი არის სუპერქვემხედი გაზით იზოლირებული სამეტალის გაფართოებული ტრანსპორტირების ხაზების (GIL) ძირითადი კომპონენტი და მისი ტექნიკური დონე და მომხმარების შესაძლებლობები ダイレクトに全体の送電システムの安全性と安定性に影響を与えます。以下是全面的技术分析:
1、 核心性能和技术创新
国际领先的绝缘性能
我们公司开发的1100kV三支柱绝缘子采用多层复合绝缘结构,介电强度≥50kV/mm,局部放电量≤5pC,工频耐压1200kV,雷电冲击耐压1850kV。
通过对电场温度场流体耦合仿真优化,解决了高负荷(8000A)下气体对流引起的绝缘裕度下降问题,并将起始放电电压降低了11.6%。
机械和密封可靠性
采用“三相共箱”设计,机械强度可承受额定压力1.5倍的水压试验,接口应力低于70MPa。
密封性能满足50年免维护要求,SF6气体泄漏率≤0.1%/年。
2、 关键技术与应用
结构优化
三支柱绝缘子采用梯度材料复合技术抑制电场畸变,最大表面电场强度控制在15kV/mm以下。
对于界面缺陷、内部气泡等风险点,通过COMSOL仿真优化嵌入式设计。缺陷宽度应≤0.1mm以避免局部放电。
典型应用场景
已成功应用于苏通GIL综合管廊工程、特高压武汉站等国家重点工程,累计供货超过5000台。
适用于水电输送、跨越山河等高海拔、寒冷恶劣环境,传输容量可达5000MVA。
3、 行业挑战与发展动向
气体对流效应
高负荷运行时,导体温度升高53℃,导致SF6气体密度下降15%。需要动态调整电场设计基准。

注意:可根据图纸进行定制

--- 最终正确翻译如下:

1100kV GIL-ში გამოყენებული სამი სვეტიანი იზოლატორი არის სუპერქვემხედი გაზით იზოლირებული სამეტალის გაფართოებული ტრანსპორტირების ხაზების (GIL) ძირითადი კომპონენტი და მისი ტექნიკური დონე და მომხმარების შესაძლებლობები ダイレクトに全体の送電システムの安全性と安定性に影響を与えます。以下是全面的技术分析:
1、 核心性能和技术创新
国际领先的绝缘性能
我们公司开发的1100kV三支柱绝缘子采用多层复合绝缘结构,介电强度≥50kV/mm,局部放电量≤5pC,工频耐压1200kV,雷电冲击耐压1850kV。
通过对电场温度场流体耦合仿真优化,解决了高负荷(8000A)下气体对流引起的绝缘裕度下降问题,并将起始放电电压降低了11.6%。
机械和密封可靠性
采用“三相共箱”设计,机械强度可承受额定压力1.5倍的水压试验,接口应力低于70MPa。
密封性能满足50年免维护要求,SF6气体泄漏率≤0.1%/年。
2、 关键技术与应用
结构优化
三支柱绝缘子采用梯度材料复合技术抑制电场畸变,最大表面电场强度控制在15kV/mm以下。
对于界面缺陷、内部气泡等风险点,通过COMSOL仿真优化嵌入式设计。缺陷宽度应≤0.1mm以避免局部放电。
典型应用场景
已成功应用于苏通GIL综合管廊工程、特高压武汉站等国家重点工程,累计供货超过5000台。
适用于水电输送、跨越山河等高海拔、寒冷恶劣环境,传输容量可达5000MVA。
3、 行业挑战与发展动向
气体对流效应
高负荷运行时,导体温度升高53℃,导致SF6气体密度下降15%。需要动态调整电场设计基准。

注意:可根据图纸进行定制

--- 最终正确翻译如下:

1100kV GIL-ში გამოყენებული სამი სვეტიანი იზოლატორი არის სუპერქვემხედი გაზით იზოლირებული სამეტალის გაფართოებული ტრანსპორტირების ხაზების (GIL) ძირითადი კომპონენტი და მისი ტექნიკური დონე და მომხმარების შესაძლებლობები ダイレクトに全体の送電システムの安全性と安定性に影響を与えます。以下是全面的技术分析:
1、 核心性能和技术创新
国际领先的绝缘性能
我们公司开发的1100kV三支柱绝缘子采用多层复合绝缘结构,介电强度≥50kV/mm,局部放电量≤5pC,工频耐压1200kV,雷电冲击耐压1850kV。
通过对电场温度场流体耦合仿真优化,解决了高负荷(8000A)下气体对流引起的绝缘裕度下降问题,并将起始放电电压降低了11.6%。
机械和密封可靠性
采用“三相共箱”设计,机械强度可承受额定压力1.5倍的水压试验,接口应力低于70MPa。
密封性能满足50年免维护要求,SF6气体泄漏率≤0.1%/年。
2、 关键技术与应用
结构优化
三支柱绝缘子采用梯度材料复合技术抑制电场畸变,最大表面电场强度控制在15kV/mm以下。
对于界面缺陷、内部气泡等风险点,通过COMSOL仿真优化嵌入式设计。缺陷宽度应≤0.1mm以避免局部放电。
典型应用场景
已成功应用于苏通GIL综合管廊工程、特高压武汉站等国家重点工程,累计供货超过5000台。
适用于水电输送、跨越山河等高海拔、寒冷恶劣环境,传输容量可达5000MVA。
3、 行业挑战与发展动向
气体对流效应
高负荷运行时,导体温度升高53℃,导致SF6气体密度下降15%。需要动态调整电场设计基准。

注意:可根据图纸进行定制

--- 最终正确翻译如下:

1100kV GIL-ში გამოყენებული სამი სვეტიანი იზოლატორი არის სუპერქვემხედი გაზით იზოლირებული სამეტალის გაფართოებული ტრანსპორტირების ხაზების (GIL) ძირითადი კომპონენტი და მისი ტექნიკური დონე და მომხმარების შესაძლებლობები ダイレクトに全体の送電システムの安全性と安定性に影響を与えます。以下是全面的技术分析:
1、 核心性能和技术创新
国际领先的绝缘性能
我们公司开发的1100kV三支柱绝缘子采用多层复合绝缘结构,介电强度≥50kV/mm,局部放电量≤5pC,工频耐压1200kV,雷电冲击耐压1850kV。
通过对电场温度场流体耦合仿真优化,解决了高负荷(8000A)下气体对流引起的绝缘裕度下降问题,并将起始放电电压降低了11.6%。
机械和密封可靠性
采用“三相共箱”设计,机械强度可承受额定压力1.5倍的水压试验,接口应力低于70MPa。
密封性能满足50年免维护要求,SF6气体泄漏率≤0.1%/年。
2、 关键技术与应用
结构优化
三支柱绝缘子采用梯度材料复合技术抑制电场畸变,最大表面电场强度控制在15kV/mm以下。
对于界面缺陷、内部气泡等风险点,通过COMSOL仿真优化嵌入式设计。缺陷宽度应≤0.1mm以避免局部放电。
典型应用场景
已成功应用于苏通GIL综合管廊工程、特高压武汉站等国家重点工程,累计供货超过5000台。
适用于水电输送、跨越山河等高海拔、寒冷恶劣环境,传输容量可达5000MVA。
3、 行业挑战与发展动向
气体对流效应
高负荷运行时,导体温度升高53℃,导致SF6气体密度下降15%。需要动态调整电场设计基准。

注意:可根据图纸进行定制

--- 最终正确翻译如下:

1100kV GIL-ში გამოყენებული სამი სვეტიანი იზოლატორი არის სუპერქვემხედი გაზით იზოლირებული სამეტალის გაფართოებული ტრანსპორტირების ხაზების (GIL) ძირითადი კომპონენტი და მისი ტექნიკური დონე და მომხმარების შესაძლებლობები ダイレクトに全体の送電システムの安全性と安定性に影響を与えます。以下是全面的技术分析:
1、 核心性能和技术创新
国际领先的绝缘性能
我们公司开发的1100kV三支柱绝缘子采用多层复合绝缘结构,介电强度≥50kV/mm,局部放电量≤5pC,工频耐压1200kV,雷电冲击耐压1850kV。
通过对电场温度场流体耦合仿真优化,解决了高负荷(8000A)下气体对流引起的绝缘裕度下降问题,并将起始放电电压降低了11.6%。
机械和密封可靠性
采用“三相共箱”设计,机械强度可承受额定压力1.5倍的水压试验,接口应力低于70MPa。
密封性能满足50年免维护要求,SF6气体泄漏率≤0.1%/年。
2、 关键技术与应用
结构优化
三支柱绝缘子采用梯度材料复合技术抑制电场畸变,最大表面电场强度控制在15kV/mm以下。
对于界面缺陷、内部气泡等风险点,通过COMSOL仿真优化嵌入式设计。缺陷宽度应≤0.1mm以避免局部放电。
典型应用场景
已成功应用于苏通GIL综合管廊工程、特高压武汉站等国家重点工程,累计供货超过5000台。
适用于水电输送、跨越山河等高海拔、寒冷恶劣环境,传输容量可达5000MVA。
3、 行业挑战与发展动向
气体对流效应
高负荷运行时,导体温度升高53℃,导致SF6气体密度下降15%。需要动态调整电场设计基准。

注意:可根据图纸进行定制

--- 最终正确翻译如下:

1100kV GIL-ში გამოყენებული სამი სვეტიანი იზოლატორი არის სუპერქვემხედი გაზით იზოლირებული სამეტალის გაფართოებული ტრანსპორტირების ხაზების (GIL) ძირითადი კომპონენტი და მისი ტექნიკური დონე და მომხმარების შესაძლებლობები ダイレクトに全体の送電システムの安全性と安定性に影響を与えます。以下是全面的技术分析:
1、 核心性能和技术创新
国际领先的绝缘性能
我们公司开发的1100kV三支柱绝缘子采用多层复合绝缘结构,介电强度≥50kV/mm,局部放电量≤5pC,工频耐压1200kV,雷电冲击耐压1850kV。
通过对电场温度场流体耦合仿真优化,解决了高负荷(8000A)下气体对流引起的绝缘裕度下降问题,并将起始放电电压降低了11.6%。
机械和密封可靠性
采用“三相共箱”设计,机械强度可承受额定压力1.5倍的水压试验,接口应力低于70MPa。
密封性能满足50年免维护要求,SF6气体泄漏率≤0.1%/年。
2、 关键技术与应用
结构优化
三支柱绝缘子采用梯度材料复合技术抑制电场畸变,最大表面电场强度控制在15kV/mm以下。
对于界面缺陷、内部气泡等风险点,通过COMSOL仿真优化嵌入式设计。缺陷宽度应≤0.1mm以避免局部放电。
典型应用场景
已成功应用于苏通GIL综合管廊工程、特高压武汉站等国家重点工程,累计供货超过5000台。
适用于水电输送、跨越山河等高海拔、寒冷恶劣环境,传输容量可达5000MVA。
3、 行业挑战与发展动向
气体对流效应
高负荷运行时,导体温度升高53℃,导致SF6气体密度下降15%。需要动态调整电场设计基准。

注意:可根据图纸进行定制

--- 最终正确翻译如下:

1100kV GIL-ში გამოყენებული სამი სვეტიანი იზოლატორი არის სუპერქვემხედი გაზით იზოლირებული სამეტალის გაფართოებული ტრანსპორტირების ხაზების (GIL) ძირითადი კომპონენტი და მისი ტექნიკური დონე და მომხმარების შესაძლებლობები ダイレクトに全体の送電システムの安全性と安定性に影響を与えます。以下是全面的技术分析:
1、 核心性能和技术创新
国际领先的绝缘性能
我们公司开发的1100kV三支柱绝缘子采用多层复合绝缘结构,介电强度≥50kV/mm,局部放电量≤5pC,工频耐压1200kV,雷电冲击耐压1850kV。
通过对电场温度场流体耦合仿真优化,解决了高负荷(8000A)下气体对流引起的绝缘裕度下降问题,并将起始放电电压降低了11.6%。
机械和密封可靠性
采用“三相共箱”设计,机械强度可承受额定压力1.5倍的水压试验,接口应力低于70MPa。
密封性能满足50年免维护要求,SF6气体泄漏率≤0.1%/年。
2、 关键技术与应用
结构优化
三支柱绝缘子采用梯度材料复合技术抑制电场畸变,最大表面电场强度控制在15kV/mm以下。
对于界面缺陷、内部气泡等风险点,通过COMSOL仿真优化嵌入式设计。缺陷宽度应≤0.1mm以避免局部放电。
典型应用场景
已成功应用于苏通GIL综合管廊工程、特高压武汉站等国家重点工程,累计供货超过5000台。
适用于水电输送、跨越山河等高海拔、寒冷恶劣环境,传输容量可达5000MVA。
3、 行业挑战与发展动向
气体对流效应
高负荷运行时,导体温度升高53℃,导致SF6气体密度下降15%。需要动态调整电场设计基准。

注意:可根据图纸进行定制

--- 最终正确翻译如下:

1100kV GIL-ში გამოყენებული სამი სვეტ

თქვენი მოწოდებულის ცოდნა
ონლაინ მაღაზია
დროზე გადაცემის პროცენტი
პასუხის დრო
100.0%
≤4h
კომპანიის შესახებ
სამუშაო დარბაზი: 1000m² საერთო პირადი რაოდენობა: უმაღლესი წლიური ექსპორტი (დოლარში): 300000000
სამუშაო დარბაზი: 1000m²
საერთო პირადი რაოდენობა:
უმაღლესი წლიური ექსპორტი (დოლარში): 300000000
სერვისები
ბიზნესის ტიპი: გაყიდვები
მთავარი კატეგორიები: დევისის აქსესუარები/შემოწმების ტექნიკა/სიმძლავრით დაბრუნებული ელექტროპრიბორები/დაბალი წერტილის ელექტროტექნიკური მოწყობილობა/ინსტრუმენტები და მანქანები/პროდუქციის მანქანები/ელექტროენერგიის მეტალურგიული ნაწილები
ცხოვრების მართვა
მოწყობილობების შეძენის, გამოყენების, შენარჩუნებისა და მომსახურების მთელი ცხოვრების მართვის მომსახურება IEE-Business-ისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტრო მოწყობილობების უსაფრთხო ექსპლუატაციას, უწყვეტ კონტროლს და უსიღრძე ელექტრო ენერგიის მოხმარებას
მოწყობილობის მიმწოდებელმა გაიარა პლატფორმის კვალიფიკაციის სერთიფიცირება და ტექნიკური შეფასება, რაც უზრუნველყოფს შესაბამისობას, პროფესიონალიზმს და საიმედოობას წყაროდან.

დაკავშირებული პროდუქტები

დაკავშირებული ცოდნა

  • ძირითადი ტრანსფორმატორის ავარიები და ლეგკი გაზის ოპერაციული პრობლემები
    1. ავარიული შემთხვევის ჩანაწერი (2019 წლის 19 მარტი)2019 წლის 19 მარტს 16:13-ზე მონიტორინგის ფონზე დაფიქსირდა №3 ძირითადი ტრანსფორმატორის მსუბუქი აირის მოქმედება. «ელექტრო ტრანსფორმატორების ექსპლუატაციის კოდექსის» (DL/T572-2010) შესაბამად, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების (Е&М) პერსონალმა შეამოწმა №3 ძირითადი ტრანსფორმატორის საკონტროლო მდგომარეობა საკონტროლო ადგილზე.საკონტროლო ადგილზე დადასტურდა: №3 ძირითადი ტრანსფორმატორის WBH არაელექტრო დაცვის პანელმა აღნიშნა ტრანსფორმატორის სხეულის ფა
    02/05/2026
  • 10კვ დისტრიბუციული ხაზების ერთფაზიანი დამარწმუნებელი და მისი მოპყრობა
    ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლები და აღმოჩენის მოწყობილობები1. ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლებიცენტრალური სიგნალიზაციის სიგნალები:გაიჟღერებს გაფრთხილების ზარი და ჩაირთვება „[X] кВ შეერთების სექცია [Y]-ზე გრუნტირების ავარია“ ანდაზებული ინდიკატორის ლამპა. პეტერსენის კოილის (ანუსხვავებლობის შემცირების კოილის) საშუალებით ნეიტრალური წერტილის გრუნტირების სისტემებში ჩაირთვება „პეტერსენის კოილი მუშაობს“ ინდიკატორიც.დაიზოლაციო მონიტორინგის ვოლტმეტრის ჩვენებები:ავარიული ფაზის
    01/30/2026
  • 110კვ-220კვ ელექტროსისტემის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დაზენის გამოყენების რეჟიმი
    110კვ-220კვ ქსელის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდა შესაძლო იყოს ტრანსფორმატორის ნეიტრალური წერტილის იზოლაციის დათმობის მოთხოვნების შესაბამისად და უნდა ცდილობდეს ქვესადგურის ნულოვანი სირთულის და დაუცველი შეცვლას და უნდა უზრუნველყოს სისტემის ნებისმიერი შეუღების წერტილის ნულოვანი კომპლექსური სირთული არ აღემატებოდეს დადებითი კომპლექსური სირთულის სამჯერი.ახალი და ტექნიკური რენოვაციის პროექტების 220კვ და 110კვ ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდ
    01/29/2026
  • რატომ იყენებენ ქსელები კამენებს, ღირთულს, პუზულებს და დაშენებულ კამენს?
    რატომ იყენებენ ქვედანს, გრაველს, პებლს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში?ქვედანებში მხოლოდ დამწერებით და დანაწილებით ტრანსფორმატორები, ტრანსმისიის ხაზები, ძაბვის ტრანსფორმატორები, მუხლის ტრანსფორმატორები და დაკავშირების კლაპანები საჭიროებენ დამატებას. დამატების გარეშე, ჩვენ ახლა სიღრმისეულად განვიხილავთ, რატომ იყენებენ გრაველს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში. თუმცა ისინი ჩანაცვლების მსგავსად გამოიყენებიან, ეს ქვები თავსებადი უსაფრთხოებისა და ფუნქციონალური როლის შესახებ კრიტიკულია.ქვედანის დამატების დიზა
    01/29/2026
  • რატომ უნდა იყოს ტრანსფორმატორის ბუნებრივი ნაწილი დაკავშირებული მხოლოდ ერთ წერტილზე? რატომ არ არის უფრო სამყარო რამდენიმე წერტილის დაკავშირება?
    რატომ უნდა გაითვალისწინოს ტრანსფორმატორის ბუშტის დედამიწით დაკავშირება?ფუნქციონირებისას ტრანსფორმატორის ბუშტი, მასთან ერთად მეტალური სტრუქტურები, ნაწილები და კომპონენტები, რომლებიც ბუშტს და ზარდებს დაუკავშირდება, ყველა მდებარეობს ძლიერ ელექტროსტატიკურ ველში. ამ ველის გავლენით ისინი არიან დედამიწაზე შედარებით დიდი პოტენციალით. თუ ბუშტი დედამიწით არ არის დაკავშირებული, ბუშტსა და დედამიწით დაკავშირებულ კავშირებსა და რეზერვუარს შორის იქნება პოტენციალური განსხვავება, რაც შეიძლება დაიწყოს დროით დარღვე
    01/29/2026
  • ტრანსფორმატორის ნეიტრალური გრაუნდინგის გაგება
    I. რა არის ნეიტრალური წერტილი?ტრანსფორმატორებსა და გენერატორებში ნეიტრალური წერტილი არის გარე ტერმინალებთან მიმართებაში აბსოლუტური ძაბვის ტოლობის პირობას აკმაყოფილებადი კონკრეტული წერტილი გარემოქცევაში. ქვემოთ მოცემულ სქემაში წერტილიOწარმოადგენს ნეიტრალურ წერტილს.II. რატომ არის საჭიროებული ნეიტრალური წერტილის გამიწავება?სამფაზიან ცვალადი დენის ელექტროენერგიის სისტემაში ნეიტრალური წერტილსა და მიწას შორის ელექტრული დაკავშირების მეთოდს ეწოდებანეიტრალური გამიწავების მეთოდი. ეს გამიწავების მეთოდი პირ
    01/29/2026
ჯერ არ მოიძებნება შესაფერისი მომწოდებელი? დაუკავშირდით ვერიფიცირებულ მომწოდებლებს და იპოვეთ თქვენ. მიიღეთ შეთავაზება ახლავე
ჯერ არ მოიძებნება შესაფერისი მომწოდებელი? დაუკავშირდით ვერიფიცირებულ მომწოდებლებს და იპოვეთ თქვენ.
მიიღეთ შეთავაზება ახლავე
გადაგზავნე კითხვა
+86
ფაილის ატვირთვა
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