loading

Lebih dari 10 tahun pengalaman dalam pembuatan lampu tenaga surya.rebacca@litelsolar.com +86 20 36028881

Proyek DIY tenaga surya terhubung dan lepas jaringan - lampu lalu lintas tenaga surya

 Proyek DIY tenaga surya terhubung dan lepas jaringan - lampu lalu lintas tenaga surya

Halo teman-teman, saya benar-benar menemukan energi surya. Impian saya adalah menggunakan energi terbarukan sepenuhnya untuk rumah saya.
Saya ingin merancang sebuah sistem yang dapat menyuplai daya ke jaringan listrik di pagi hari, atau mengelola konsumsi beban saya secara langsung dari energi surya, yang dapat dilakukan dengan cara-
Dalam sistem jaringan listrik, saya ingin menggunakan energi yang tersimpan di baterai pada malam hari, yang dapat dicapai dengan mematikan sistem jaringan listrik.
Dalam artikel panduan ini, saya akan mengajak Anda melalui seluruh proses pembuatan DIY (Do It Yourself).
Sistem jaringan listrik dan pemadaman - Sistem jaringan.
Dalam panduan ini, kita akan membahas langkah demi langkah. Pada bagian pertama, kita akan memperkenalkan-
Sistem grid ini juga mencakup semua topik terkait.
Pada bagian kedua, kita akan membahas-
Sistem grid langkah demi langkah.
Energi surya merupakan pilihan energi yang luar biasa, karena biaya panel surya telah berkurang secara signifikan berkat produktivitasnya yang tinggi.
Anggaran saya sangat terbatas, jadi saya berhasil mengelola proyek ini secara efisien dengan produk berkualitas tinggi.
Mari kita mulai. . . . . .
Pada Bagian 1, kami akan memperkenalkan sistem grid dan menjelaskannya secara detail dengan pendekatan langkah demi langkah.
Indeks Langkah 1: Apa itu sistem OpenGrid?
Langkah 2: Bagaimana cara kerjanya?
Langkah 3: Persyaratan Material Langkah 4: Perencanaan Instalasi Langkah 5: Koneksi Langkah 6: Pengoperasian Pertama. Mempelajari dan memperoleh pengetahuan tentang energi surya akan sangat menarik.
Kita tahu bahwa jika kita menyimpan energi dalam baterai, akan terjadi kehilangan energi sebesar 30% selama proses penyimpanan energi.
Oleh karena itu, ada pilihan lain untuk meningkatkan efisiensi sistem kita, yaitu meningkatkan efisiensi sistem kita. -Sistem Grid. Pada-
Panel surya grid dipasang di atap. Listrik yang dihasilkan oleh panel surya adalah arus searah (DC). Listrik yang kita gunakan di rumah adalah arus bolak-balik (AC). Jadi, untuk mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik, kita membutuhkan inverter untuk mengonversinya.
Namun karena sistem ini harus terhubung ke jaringan listrik, kita membutuhkan inverter yang terhubung ke jaringan listrik untuk mengubah arus DC menjadi AC dengan frekuensi yang sama seperti yang kita dapatkan dari pemasok energi.
Inverter yang terhubung ke jaringan listrik terhubung ke pasokan listrik kami melalui meteran surya, yang hanya menghitung energi yang dihasilkan oleh sel surya. Koneksi dilakukan melalui meteran net, yang menghitung unit yang dikonsumsi oleh perusahaan listrik dan memiliki data energi yang dihasilkan oleh sel surya.
Meteran bersih memberikan satuan konsumsi bersih. SATUAN BERSIH = (
Unit Konsumsi Perusahaan Energi----UNIT SURYA) Aktif-
Lebih mudah memahami sistem jaringan listrik dari sebuah contoh: Misalkan kita telah memasang sistem koneksi jaringan tenaga surya 3.000 watt, yang akan menghasilkan 2.700 watt sekitar pukul 11 ​​pagi.
Konsumsi listrik kami adalah 1500 watt.
Energi tersebut dikonsumsi oleh kipas angin dan TV LED, dll.)
Hasilnya, 1.500 watt akan disuplai langsung dari sistem tenaga surya, dan daya yang tersisa akan dialirkan kembali ke jaringan listrik. (2700-1500=1200 W)
Misalkan kita mengadakan pesta di rumah kita pada pagi hari dan kita mengonsumsi 4.000 watt, maka sistem tenaga surya kita akan menyediakan 2.700 watt dan sisanya 1.300 watt akan disediakan oleh perusahaan listrik. Dalam kondisi ON-
Sistem jaringan listrik mengasumsikan bahwa kita beraktivitas di luar rumah pada siang hari, sistem kita menghasilkan 12 unit energi, dan pada malam hari kita pulang dan menyalakan AC dan lampu, sehingga kita dapat menggunakan jumlah unit yang sama di malam hari, dan kita dapat mengonsumsi semua 12 unit yang kita hasilkan di pagi hari. Jadi, dalam sistem ini, jaringan listrik berfungsi sebagai baterai kita.
Panel surya terbuat dari sel fotovoltaik (PV).
Baterai yang mengubah sinar matahari menjadi arus searah (DC)
Listrik menyala sepanjang hari.
Perangkat inverter mengubah arus searah (DC) yang dihasilkan oleh panel surya menjadi arus bolak-balik (AC).
Arus AC dari inverter dialirkan ke papan baterai Anda, dan energi surya digunakan untuk menyalakan lampu dan peralatan Anda.
Panel distribusi sering disebut sebagai "kotak pemutus sirkuit".
"Meter utilitas mengukur konsumsi energi Anda."
Ketika sistem Anda menghasilkan lebih banyak energi daripada yang Anda butuhkan saat ini, sistem tersebut justru akan mengurangi produksinya.
Energi matahari tambahan tersebut menyeimbangkan energi yang Anda gunakan di malam hari.
Jaringan listrik umum. Bisnis Anda masih terhubung ke jaringan listrik.
Anda membutuhkan daya listrik dari PLN di malam hari, tetapi jangan khawatir.
Biaya tersebut diimbangi oleh energi surya tambahan yang Anda masukkan ke jaringan listrik selama siang hari.
Sistem Pemantauan Panduan Daya Sistem Pemantauan Panduan Daya melacak produksi energi Anda untuk memastikan sistem tenaga surya Anda berjalan dengan lancar.
Jadi, sistem koneksi jaringan terdiri dari elemen-elemen ini dan kelompok kerja yang ditunjuk.
Dalam kasus saya, saya ingin memasang sistem tenaga surya lengkap berkapasitas 3.000 watt, tetapi karena keterbatasan dana, saat ini saya memasang inverter terhubung jaringan 3 kilowatt dan panel surya 1.500 watt. Di masa mendatang, saya akan menggandakan jumlah panel surya sesuai kebutuhan. Kami membutuhkan 1)
250 W x 6 panel surya = 1500 W 2)
Inverter yang terhubung ke jaringan listrik (
Inverter Sukam yang terhubung ke jaringan 3 kW3)
Kumparan kawat baja 4mm 90m (AC dan DC) 4) Kotak Sambungan 5)
Dua pemutus sirkuit 6)
Besi siku L sepanjang 50 kaki (DALAM KASUS SAYA)
50mm x 50mm x 5mm 7)
Kateter - Hal-hal ini diperlukan untuk menyelesaikan pemasangan.
Pada konduktor AC, ukuran kawat internal konduktor kurang dari sekitar 15.
20. Seperti halnya saluran DC, spesifikasi kabelnya sekitar 30 lebih tinggi.
Dengan menggunakan kabel yang berbeda-beda ini, efisiensi akan meningkat.
Dalam pembuatan atau pemasangan inverter dan panel surya, kita membutuhkan mesin bor dan peralatan lainnya.
Kita bahkan membutuhkan campuran beton untuk memperbaiki struktur atap.
Oleh karena itu, pada langkah ini, kita akan memahami perhitungan beban rumah kita, yang akan memberi kita gambaran tentang daya sistem yang kita butuhkan.
Inspeksi di lokasi, fabrikasi struktur, penempatan panel, instalasi konverter frekuensi, dll.1)
Perhitungan konsumsi kita mengasumsikan bahwa kita menonton televisi selama dua jam dalam sehari.
Pemanas air kami beroperasi selama 2 jam, kipas angin beroperasi selama 10 jam, dan lampu beroperasi selama 8 jam.
Oleh karena itu, deskripsi tersebut mengacu pada daya perangkat, yaitu, TV = 250 w, pemanas air = 1500 w, kipas angin = 80 w, lampu = 18 w, dan lain-lain. Kita perlu mengetahui bahwa perangkat-perangkat ini akan mengonsumsi daya sebesar itu dalam satu jam, jadi untuk mendapatkan konsumsi daya harian kita, kita akan mengalikan jumlah jam dengan daya perangkat tertentu.
Jadi, konsumsi daya harian adalah: TV = 250 x 2 = 500 W, pemanas air = 1500 x 2 = 3000 W, kipas angin = 80 x 10 = 800 W, lampu = 18 x 8 = 144 W. Total konsumsi daya harian = 4444 W.
Ini adalah konsumsi harian kita, setara dengan 4.4 kW.
4. Perangkat tenaga listrik.
Jadi, berapa banyak panel surya yang perlu saya pasang?
Jawabannya adalah: Panel 1 kilowatt dapat menghasilkan empat panel dalam sehari. Jika kita memisahkan konsumsi harian dari empat panel tersebut, kita dapat memperoleh daya dari panel yang ingin kita pasang. 4. 4/4 = 1.
Sistem 1So 1kW berada pada level 8.
Sekarang, sesuai dengan kondisi tahunan dan tropis, metode perhitungan ini akan berubah seiring dengan peningkatan jam sinar matahari di beberapa negara dan penurunan jam sinar matahari di negara-negara lain.
Perhitungan di atas adalah untuk India.
Kami memiliki enam jam sinar matahari di musim panas.
Pada langkah ini, kita menghitung luas atap yang dapat digunakan untuk memasang panel surya. Dibutuhkan 80 kaki persegi untuk instalasi surya satu kilowatt.
Luasnya mencakup 100 kaki persegi.
Perbedaan seluas 20 kaki persegi itu karena orang perlu membersihkan panel-panel tersebut.
Dalam kasus saya, saya memiliki sekitar 50 kaki persegi ruang untuk memasang panel surya 1.500 watt, jadi saya memutuskan untuk meningkatkan strukturnya sebesar 8 kaki dan memperpanjang strukturnya melampaui batas atap, yang legal karena batas panel surya berada di bawah pagar atap rumah saya.
Namun saya sarankan Anda memasang panel dekat dengan permukaan atap, karena setelah pemasangan Anda dapat dengan mudah membersihkan panel tersebut. Dalam kasus saya, ini merupakan tantangan, tetapi saya dapat menggunakan ruang di bawah panel untuk tanaman.
Desain struktural adalah proses utama, karena Anda harus membuatnya tahan lebih dari 20 tahun, dalam kasus saya, saya menggunakan besi siku.
50mm x 50mm x 5mm)
Karena akan memberikan kekuatan lebih pada struktur saya, poin utama yang harus kita ingat adalah orientasi dan kemiringan panel surya.
Kita semua tahu bahwa matahari terbit di timur lalu terbenam di barat, jadi panel surya kita menghadap ke selatan dengan GR8.
Di negara mana pun, kita dapat menempatkan panel menghadap ke selatan, dan sudut kemiringannya bervariasi sesuai dengan garis lintang dan garis bujur lokasi tersebut.
Kita dapat menemukan jawabannya dari tautan yang diberikan: Sudut kemiringan India bervariasi dari 14 derajat hingga 28 derajat, jadi kami memilih 18 derajat untuk memasang struktur, karena di musim panas, panel surya akan menghasilkan jumlah listrik yang sama seperti pada sudut 28 derajat, tetapi di musim dingin, waktu sinar matahari sangat sedikit, kita menggunakan WA. Suhu juga akan menurun, jadi jika kita mengurangi jumlah listrik yang dihasilkan, kita bisa.
Tidak ada perbedaan besar dalam penggunaan listrik di musim dingin, sekitar 0.
Kerugian lima unit dalam sistem 3 kW.
Saya akan mengelas pelat besi berukuran 20 cm x 20 cm x 10 cm dan memasangnya di atap, kemudian kita akan memperkuat strukturnya dengan membuat blok beton di sekelilingnya.
Pada langkah ini, kita akan memasang panel surya dan menghubungkannya ke ujung.
Pertama, kita harus menghubungkan panel surya ke struktur, jadi untuk memasangnya, kita menggunakan klip J dan memasang panel dengan bantuan yang ditunjukkan pada gambar.
Setelah selesai memasang panel surya, kita akan menghubungkannya secara seri. Mari kita bahas cara menghubungkannya.
Koneksi seri. Koneksi seri mengasumsikan enam panel, jadi kita hubungkan terminal + dari panel pertama ke panel tersebut. -
Sama seperti terminal +ve pada panel kedua, terminal +ve pada panel kedua dihubungkan ke terminal tersebut. -
Demikian pula, terminal ve dari panel ketiga seperti ini. Secara seri, jika kita memiliki panel 24 V, dan jika kita menghubungkan enam panel secara seri, kita akan mendapatkan tegangan keluaran sebesar 144 V, dan arus akan tetap tidak berubah. Jadi pada On-
Sistem jaringan akan dihubungkan ke panel secara seri karena kita menerima tegangan yang lebih tinggi melalui inverter yang terhubung ke jaringan.
Koneksi paralel mengasumsikan dua panel surya 12 volt. Kita menghubungkan terminal positif (+) panel pertama ke terminal positif (+) panel kedua, sama seperti pada panel kedua.
Terminal VE sama saja, kita hanya mendapatkan output 12 volt, tetapi arusnya akan meningkat. Jika veneer menghasilkan 4 ampere, pada koneksi Paler, kita mendapatkan output 12 volt 8 ampere.
Ketika semua panel dihubungkan secara seri, kita akan menerima tegangan keluaran sekitar 144 volt, jadi harap hubungkan pada malam hari seolah-olah Anda akan melakukannya di pagi hari, karena potensi panel surya sangat tinggi di pagi hari, sehingga Anda mungkin tersengat listrik.
Output tersebut pertama-tama masuk ke kotak sambungan, lalu masuk ke inverter yang terhubung ke jaringan listrik.
Jadi, kalian semua tahu bahwa saya hanya menghubungkan 1.500 watt ke inverter 3 kW saya. Ada dua bagian inverter yang terhubung ke dua susunan panel surya. Kami hanya memiliki satu susunan panel surya, jadi kami hanya menghubungkan satu susunan ke inverter.
Tegangan kerja inverter adalah 120V, sehingga inverter kami akan beroperasi dengan sukses pada enam panel 250W.
Pada gambar di atas, kita dapat melihat bahwa kita telah menghubungkan kabel DC ke bagian fotovoltaik dan kabel output. Sekarang kita tinggal menghubungkan kabel output ke catu daya kita.
Catatan: Terdapat tiga jalur keluaran 1) Kabel fasa 2) Kabel netral 3) Kabel ground.
Jadi kita harus menghubungkannya ke kotak daya kita sesuai dengan ketentuan.
Selesai. Sekarang kita dapat mengajukan persyaratan inspeksi. Dibutuhkan waktu 2 minggu untuk mengubah instrumen lama menjadi instrumen baru. Inspeksi akan selesai dalam 1 minggu.
Sistem ini sangat sederhana. Saya sangat senang membangun proyek ini.
Kebahagiaan sejati dengan menghasilkan energi hijau.
Oleh karena itu, setelah proses pemasangan dan inspeksi meteran selesai, Perusahaan Biwatt-hour telah memberikan kami sertifikat yang menunjukkan bahwa proyek tersebut telah disetujui dan dipasang sesuai dengan standar instansi pemerintah.
Oleh karena itu, pertama-tama uji pengoperasian catu daya DC, seolah-olah kita memasang polaritas panel yang salah, sehingga inverter kita dapat menampilkan lampu merah di area yang bermasalah.
Kita sebaiknya membeli inverter yang terhubung ke jaringan listrik dengan karakteristik mode terisolasi (island characteristic). Dengan karakteristik ini, jika jaringan listrik padam, inverter akan berhenti bekerja dan tidak memasok daya ke jaringan. Ini wajib, karena sebagian besar inverter tidak memiliki karakteristik ini.
Jadi dalam sebulan, saya menghemat 188 unit, yang sangat bagus bagi saya, karena tagihan saya di bulan-bulan sebelumnya menghabiskan 350 unit, tetapi sekarang hanya 120 unit.
Saya menyukai energi hijau.
Pada Bagian 2, kami akan memperkenalkan sistem offline dan menjelaskannya secara detail langkah demi langkah.
Indeks Langkah 1: Apa Itu Sistem Grid Tertutup?
Langkah 2: Bagaimana cara kerjanya?
Langkah 3: Persyaratan Material Langkah 4: Perencanaan Instalasi Langkah 5: Menghubungkan kesimpulan dan mempelajari tentang energi surya akan sangat menarik. Off-
Bagi desa-desa yang tidak memiliki listrik atau mengalami pemadaman listrik yang parah, sistem jaringan listrik ini layak diterapkan.
Dalam sistem ini, listrik yang dihasilkan oleh panel surya disimpan dalam baterai, yang menyimpan daya dan menyediakan cadangan saat dibutuhkan.
Kita dapat memahami hal ini melalui sebuah contoh.
Misalkan saya membeli sebuah pondok di desa yang tidak memiliki perusahaan penyedia listrik dan penduduknya menerangi rumah dengan minyak tanah, jadi saya memutuskan untuk memasang panel surya di atap dan menyimpan listrik di baterai, yang dapat saya gunakan untuk menyalakan peralatan dan lampu di malam hari.
Sistem ini merupakan sistem independen.
Karena saya tinggal di kota yang jarang mengalami pemadaman listrik, saya memasang sistem antarmuka surya hibrida.
Di pagi hari, energi matahari digunakan untuk mengisi baterai, dan di malam hari, pasokan listrik dari jaringan ke inverter secara otomatis diputus dan pasokan daya baterai diberikan ke inverter.
Sistem ini cocok untuk saya karena rumah saya menggunakan energi hijau di pagi hari.
Sistem jaringan listrik dan beban malam akan dialihkan ke sistem jaringan yang dimatikan. Bukankah itu menakjubkan?
Panel surya terbuat dari sel fotovoltaik (PV).
Baterai yang mengubah sinar matahari menjadi arus searah (DC)
Listrik menyala sepanjang hari. Mati-
Antarmuka jaringan memiliki berbagai fungsi, berperan sebagai pengontrol pengisian daya. Energi surya yang dihasilkan melewati jaringan, masuk ke baterai setelah baterai penuh, dan memutus aliran daya pengisian DC yang mengalir ke baterai.
Sistem ini terhubung ke (
Baterai, inverter rumah tangga, panel surya, catu daya utama)
Perangkat ini memiliki sakelar yang canggih, yang bahkan dapat mengontrol pengosongan baterai sesuai dengan kondisi pemadaman listrik. Jika terjadi pemadaman listrik yang parah, kita dapat memasukkan kode yang sesuai untuk menjaga status pengisian baterai.
Jika jumlah pemadaman listrik lebih sedikit daripada jumlah baterai yang kita gunakan, maka kita hanya perlu mengisi daya baterai hingga 20% dalam keadaan darurat.
Setelah energi baterai habis, lampu yang terhubung ke inverter akan secara otomatis beralih ke catu daya utama.
Baterai digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk arus searah dan menyediakan tegangan siaga = 12 VA/jam = 150 A/jam saat dibutuhkan. Kami menggunakan sel surya dengan panel C10, yang mengisi daya lebih cepat daripada sel C20 biasa.
Kita juga bisa menggunakan baterai lithium-ion, seperti power wall yang sedang saya kerjakan dan akan segera saya bagikan.
Perangkat inverter mengubah arus searah (DC) yang dihasilkan oleh panel surya menjadi arus bolak-balik (AC).
Arus AC dari panel distribusi ditransmisikan dari inverter ke panel distribusi Anda, dan energi surya digunakan untuk menyalakan lampu dan peralatan Anda.
Panel distribusi sering disebut sebagai "kotak pemutus sirkuit".
Saya sedang mengubah sistem inverter saya menjadi sistem tenaga surya, jadi saya sudah memiliki inverter 900 volt-ampere.
Persyaratan 1)
Panel surya 150 W, 22)
Sel Surya 150 Ah 3) Solarcon (Antarmuka) 4)
Inverter 900 VA 5)
Pemutus sirkuit/kabel selalu menggunakan baterai 300 W, karena jika kita menghitung daya baterai, yang sama dengan 12 x 150 = 1800 W. Jadi, kita perlu menghasilkan daya 1800 W dari panel surya dalam sehari untuk mengisi baterai kita hingga penuh. Jam sinar matahari di kota kita = 6 jam daya yang dibutuhkan = 1800/6 = 300 W. Tahukah Anda atau apakah saya pernah menggunakannya di sini? Cheng.
Hanya saja, kita membutuhkan ruang seluas 6 kaki x 6 kaki untuk memasang panel surya di tempat tersebut.
Dalam sistem ini, saya membiarkan panel menghadap ke selatan, dengan kemiringan 25 derajat, karena di musim dingin, panel kami harus menghasilkan energi maksimum untuk mengisi ulang baterai dalam sehari, dan saya berkonsentrasi untuk tidak menggunakan daya dari jaringan listrik, karena saya dapat menggunakan unit kredit di musim panas.
Saya membuat strukturnya dengan besi siku, jadi mungkin Anda bisa melihat cara menghitung kemiringan pada langkah-langkah sebelumnya.
Ukuran besi siku L adalah 25 mm x 25 mm x 2,5 mm.
Saya menggunakan ukuran ini karena panel yang saya pasang berada dekat dengan permukaan, sehingga tidak membutuhkan kekuatan yang terlalu besar.
Dari gambar tersebut Anda dapat melihat struktur panelnya.
Setelah struktur selesai dibangun, saya memasang struktur tersebut di atap dan membuat pondasi beton di sekitar area yang terpasang, yang akan memberikan perlindungan dan stabilitas lebih bagi struktur tersebut.
Rencana selanjutnya serupa dengan yang telah kita buat. -Sistem grid.
Setelah panel tetap selesai dipasang, saatnya menghubungkan seluruh sistem dan membuatnya berfungsi.
Dalam sistem ini, kita tahu bahwa kita menggunakan baterai 12 volt, jadi kita perlu menghubungkan panel secara paralel agar kita dapat menerima 12 volt dan tambahan satu ampere.
Koneksi seri. Koneksi seri mengasumsikan enam panel, jadi kita hubungkan terminal + dari panel pertama ke panel tersebut. -
Sama seperti terminal +ve pada panel kedua, terminal +ve pada panel kedua dihubungkan ke terminal tersebut. -
Demikian pula, terminal ve dari panel ketiga seperti ini. Secara seri, jika kita memiliki panel 24 V, dan jika kita menghubungkan enam panel secara seri, kita akan mendapatkan tegangan keluaran sebesar 144 V, dan arus akan tetap tidak berubah. Jadi pada On-
Sistem jaringan akan dihubungkan ke panel secara seri karena kita menerima tegangan yang lebih tinggi melalui inverter yang terhubung ke jaringan.
Koneksi paralel mengasumsikan dua panel surya 12 volt. Kita menghubungkan terminal positif (+) panel pertama ke terminal positif (+) panel kedua, sama seperti pada panel kedua.
Hal yang sama berlaku untuk terminal ve. Kita hanya mendapatkan output 12 volt, tetapi ampere akan meningkat. Jika panel menghasilkan 4 ampere, kita mendapatkan output 12 volt 8 ampere pada koneksi panel. Setelah menghubungkan kedua panel secara paralel, kita akan memasukkan kawat tabung konduktor dan menutupnya ke sistem antarmuka.
Di sini, kita akan menghubungkannya sesuai dengan polaritas yang disebutkan pada antarmuka. Sekarang kita akan menghubungkan kabel merah dari antarmuka dan terminal +ve dari baterai, serta terminal +ve dari antarmuka.
Terminal VE baterai, sekarang konverter akan dipasang. Konverter memiliki tiga kabel berkode warna dan kode yang sama pada antarmuka, jadi kita akan mencocokkan dan memasangnya sesuai dengan kode tersebut.
Langkah terakhir adalah menghubungkan antarmuka ke catu daya, karena kita tahu bahwa ada tiga kabel yang terhubung dalam satu fasa, yaitu, 1) Fasa, 2) Netral, 3) Pembumian.
Jadi kita perlu mencari kabel pentanahan dan menghubungkannya ke sana, bukan ke kabel netral, dan terakhir ke kabel fasa. Kita sudah menyelesaikan sambungannya, dan sekarang saatnya untuk membukanya.
Saya harap Anda menikmati proyek ini, dan saya senang dapat membagikannya kepada Anda semua. Saya mengajak Anda untuk bergerak ke arah energi berkelanjutan demi kemajuan umat manusia.
Visi saya adalah menggunakan energi hijau untuk mengembangkan umat manusia, jadi saya juga bekerja untuk negara dan rakyat saya, yang hidup dalam kegelapan, dan menyediakan solusi hemat energi yang sepenuhnya berbasis pada energi terbarukan.
Semoga Anda juga dapat membantu orang-orang ini dan menghubungkan mereka ke dunia yang lebih baik, karena melakukan pekerjaan kita sendiri memang hebat, tetapi akan memberi Anda kesenangan yang besar untuk bekerja bagi orang lain.

Berhubungan dengan kami
Artikel yang disarankan
Kebijakan Privasi Pengetahuan NEWS

Hubungi kami

Telp: +86 20 36028881
E-mail:rebacca@litelsolar.com
WeChat: litelsolar
WhatsApp: +86 138 2239 7763
Skype: sun52061
Alamat: No. 1718, Jalan Bandara, Jl. Yuncheng, Distrik Baiyun, Kota Guangzhou, Guangdong, Tiongkok

Sentuhan yang Lebih Baik, Bisnis yang Lebih Baik

Hubungi Bagian Penjualan di Litel Technology

+86 20 3602 8881

Customer service
detect