loading

10 yılı aşkın güneş enerjili aydınlatma ürünleri üretim deneyimi.rebacca@litelsolar.com +86 20 36028881

Kendin yap güneş enerjili şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız proje - güneş enerjili trafik lambaları

 Kendin yap güneş enerjili şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız proje - güneş enerjili trafik lambaları

Merhaba arkadaşlar, güneş enerjisini gerçekten çok beğendim. Hayalim, evimi tamamen yenilenebilir enerjiyle çalıştırmak.
Sabahları şebekeye enerji sağlayacak veya güneş enerjisinden doğrudan elektrik tüketimimi yönetecek bir sistem tasarlamak istiyorum; bu da şu şekilde yapılabilir:
Elektrik şebeke sisteminde, geceleyin bataryada depolanan enerjiyi kullanmak istiyorum; bu da şebeke sisteminin kapatılmasıyla sağlanabilir.
Bu rehber niteliğindeki makalede, kendin yap projesinin tüm sürecini adım adım anlatacağım.
Elektrik şebeke sistemi ve şebeke kapatma sistemi.
Bu kılavuzda adım adım ilerleyeceğiz. İlk bölümde şunları tanıtacağız:
Izgara sistemi, ilgili tüm konuları da kapsamaktadır.
İkinci bölümde şunları ele alacağız:
Izgara sistemi adım adım.
Güneş enerjisi, yüksek üretim günleri sayesinde güneş panellerinin maliyetinin inanılmaz derecede düşmesi nedeniyle harika bir enerji seçeneğidir.
Bütçem gerçekten çok düşüktü, bu yüzden projeyi yüksek kaliteli ürünlerle verimli bir şekilde yönettim.
Başlayalım...
Bölüm 1'de, şebeke sistemini tanıtacak ve adım adım bir yaklaşımla ayrıntılı olarak açıklayacağız.
Dizin Adım 1: Açık şebeke sistemi nedir?
Adım 2: Nasıl çalışıyor?
3. Adım: Malzeme Gereksinimleri 4. Adım: Kurulum Planlaması 5. Adım: Bağlantı 6. Adım: İlk Çalıştırma. Güneş enerjisi bilgisi edinmek ve öğrenmek çok ilgi çekici olacak.
Enerjiyi pillerde depolarsak, depolama sırasında %30 oranında enerji kaybı yaşanacağını biliyoruz.
Bu nedenle, sistemimizin verimliliğini artırmak için başka bir seçenek daha vardır; o da şebeke sistemidir.
Şebekeye bağlı güneş panelleri çatıya monte edilmiştir. Güneş panellerinin ürettiği elektrik doğru akımdır. Evde kullandığımız elektrik ise alternatif akımdır. Dolayısıyla doğru akımı alternatif akıma dönüştürmek için bir invertöre ihtiyacımız vardır.
Ancak sistemin şebekeye bağlanması gerektiğinden, enerji tedarikçilerinden aldığımız frekansla aynı frekansta doğru akımı alternatif akıma dönüştürmek için şebekeye bağlı invertörlere ihtiyacımız var.
Şebekeye bağlı invertörler, yalnızca güneş panellerinden üretilen enerjiyi hesaplayan bir güneş enerjisi sayacı aracılığıyla güç kaynağımıza bağlanır. Bağlantı, elektrik şirketi tarafından tüketilen birimi hesaplayan ve güneş panellerinden üretilen enerjiye ilişkin verileri içeren bir net sayaç ile yapılır.
Net sayaç, net tüketim birimini gösterir. NET BİRİM = (
Enerji Şirketi Tüketim Birimi----GÜNEŞ ENERJİSİ ÜNİTESİ)Açık-
Şebeke sistemini bir örnekle anlamak daha kolay: Diyelim ki 3.000 watt'lık bir güneş enerjisi şebeke bağlantı sistemi kurduk ve bu sistem saat 11 civarında 2.700 watt enerji üretecek.
Elektrik tüketimimiz 1500 watt'tır.
(Vantilatör ve LED TV vb. tarafından tüketilir.)
Sonuç olarak, 1500 watt doğrudan güneş enerjisi sisteminden sağlanacak ve kalan güç şebekeye geri verilecektir. (2700-1500=1200 W)
Diyelim ki sabah evimizde bir parti veriyoruz ve 4000 watt enerji tüketiyoruz. Bu durumda güneş enerjisi sistemimiz 2700 watt sağlayacak, kalan 1300 watt ise elektrik şirketi tarafından karşılanacak.
Şebeke sistemi, gündüz dışarı çıktığımızı, sistemin 12 birim enerji ürettiğini ve gece eve döndüğümüzde klimayı ve ışıkları açtığımızı, böylece gece de aynı miktarda enerji kullanabileceğimizi ve sabah ürettiğimiz 12 birimin tamamını tüketebileceğimizi varsayar; bu sistemde şebeke bizim pilimiz görevi görür.
Güneş panelleri, fotovoltaik hücrelerden (PV) yapılır.
Güneş ışığını doğru akıma (DC) dönüştüren piller.
Elektrik gün boyu açık.
İnverter cihazı, güneş panelleri tarafından üretilen doğru akımı alternatif akıma (AC) dönüştürür.
İnverterden akü panosuna AC akım sağlanır ve güneş enerjisi ışıklarınızı ve cihazlarınızı çalıştırmak için kullanılır.
Dağıtım panolarına genellikle "devre kesici kutuları" denir.
"Enerji sayaçları enerji tüketiminizi ölçer."
Sisteminiz şu anda ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla enerji ürettiğinde, aslında üretimini azaltır.
Güneşten gelen ekstra enerji, gece kullandığınız enerjiyi dengeliyor.
Kamu şebekesi. İşletmeniz hala şebekeye bağlıdır.
Geceleyin şebeke elektriğine ihtiyacınız olacak, ama endişelenmeyin.
Bu maliyet, gün içinde şebekeye verdiğiniz ekstra güneş enerjisiyle dengelenir.
Enerji Üretim Takip Sistemi, güneş enerjisi sisteminizin sorunsuz çalışmasını sağlamak için enerji üretimini takip eder.
Dolayısıyla bir şebeke bağlantı sistemi bu unsurlardan ve belirlenmiş çalışma gruplarından oluşur.
Benim durumumda, 3.000 watt'lık komple bir güneş enerjisi sistemi kurmak istiyorum, ancak fon yetersizliği nedeniyle şu anda 3 kilovatlık şebekeye bağlı bir invertör ve 1.500 watt'lık güneş panelleri kuruyorum. Gelecekte, güneş panellerinin sayısını buna göre ikiye katlayacağım. İhtiyacımız olanlar: 1)
250 W x 6 güneş paneli = 1500 W 2)
Şebekeye bağlı invertörler (
Sukam şebekeye bağlı invertör 3 kW3)
4 mm çelik tel bobin 90 m (Hem AC hem de DC) 4) Bağlantı Kutusu 5)
İki devre kesici 6)
50 fit uzunluğunda demir L şeklinde profil (benim durumumda)
50 mm x 50 mm x 5 mm 7)
Kateter - Bu malzemeler, kurulumu tamamlamak için gereklidir.
Alternatif akım iletkenlerinde, iletkenlerin iç çapı yaklaşık 15'ten azdır.
20. Doğru akım hatlarında olduğu gibi, tellerin özellikleri yaklaşık 30 kat daha yüksektir.
Bu farklı kabloların kullanılmasıyla verimlilik artırılacaktır.
İnverter ve panellerin imalatında veya montajında ​​matkap makinelerine ve aletlerine ihtiyacımız var.
Çatı yapısını onarmak için beton karışımlarına bile ihtiyacımız var.
Dolayısıyla, bu adımda evimizin yük hesaplamasını anlayacağız ve bu da bize ihtiyaç duyduğumuz sistem gücü hakkında bir fikir verecektir.
Yerinde inceleme, yapının imalatı, panelin yerleştirilmesi, frekans dönüştürücünün montajı vb.1)
Tüketimimizi hesaplarken, günde iki saat televizyon izlediğimizi varsayıyoruz.
Su ısıtıcımız 2 saat, vantilatörümüz 10 saat ve lambamız 8 saat çalışıyor.
Dolayısıyla, açıklama cihazın gücüne atıfta bulunuyor; yani TV = 250 W, şofben = 1500 W, vantilatör = 80 W, lamba = 18 W. Bu cihazların bir saatte ne kadar güç tüketeceğini bilmeliyiz, bu nedenle günlük tüketimimizi elde etmek için saat sayısını ilgili cihazın gücüyle çarpacağız.
Bu, TV = 250 x 2 = 500 W, şofben = 1500 x 2 = 3000 W, vantilatör = 80 x 10 = 800 W, lamba = 18 x 8 = 144 W olmak üzere günlük toplam 4444 W tüketim anlamına gelir.
Bu, günlük tüketimimizdir ve 4'e eşittir. 4 kW demek 4 demektir.
4. Elektrikli güç cihazları.
Peki, kaç tane güneş paneli kurmam gerekiyor?
Cevap şu: 1 kilovatlık paneller günde dört adet elektrik üretebilir. Günlük tüketimi dörtten çıkardığımızda, kurmak istediğimiz panellerin gücünü elde edebiliriz. 4. 4/4 = 1.
1So 1kW sistemi 8. seviyedir.
Şimdi, yıllık ve tropikal koşullara bağlı olarak, bu hesaplama yöntemi bazı ülkelerde güneşlenme saatlerinin artması, bazı ülkelerde ise azalmasıyla değişecektir.
Yukarıdaki hesaplamalar Hindistan için geçerlidir.
Yazın altı saat güneş ışığı alıyoruz.
Bu adımda, güneş panelleri kurmak için kullanılabilecek çatı alanını hesaplıyoruz. Bir kilovatlık güneş enerjisi sistemi için 80 metrekarelik bir alan gerekiyor.
100 metrekarelik bir alanı kaplıyor.
20 metrekarelik farkın nedeni, insanların panelleri temizlemesi gerekliliğidir.
Benim durumumda, 1500 watt'lık bir sistemi kurmak için yaklaşık 50 metrekarelik bir alanım vardı, bu yüzden yapıyı 8 fit yükseltmeye ve yapıyı çatı sınırının ötesine uzatmaya karar verdim; bu da yasalara uygundu çünkü güneş panellerinin sınırı çatımın çitinin altındaydı.
Ancak panelleri çatı yüzeyine yakın monte etmenizi öneririm, çünkü montajdan sonra panelleri kolayca temizleyebilirsiniz. Benim durumumda bu bir zorluk, ama panellerin altındaki alanı bitkiler için kullanabiliyorum.
Yapısal tasarım en önemli süreçtir çünkü 20 yıldan fazla dayanması gerekir; benim durumumda demir köşebent kullanıyorum.
(50 mm x 50 mm x 5 mm)
Yapıma daha fazla güç sağlayacağı için, hatırlamamız gereken en önemli noktalar güneş panellerinin yönü ve eğimidir.
Güneşin doğudan doğduğunu ve batıya doğru battığını hepimiz biliyoruz, bu nedenle güneş panelimiz GR8 ile birlikte güneye bakıyor.
Herhangi bir ülkede, paneli güneye bakan bir konuma yerleştirebiliriz ve eğim açısı konumun enlem ve boylamına göre değişir.
Verilen bağlantıdan cevabımızı bulabiliriz: Hindistan'ın eğim açısı 14 dereceden 28 dereceye kadar değişiyor, bu nedenle yapıyı sabitlemek için 18 dereceyi seçtik, çünkü yazın güneş panelleri 28 derecede olduğu gibi aynı miktarda elektrik üretecek, ancak kışın güneşlenme süresi gerçekten daha az, sıcaklık da düşecek, bu nedenle üretilen elektrik miktarını azaltırsak, daha verimli olabiliriz.
Kışın elektrik tüketiminde çok az fark var, yaklaşık 0.
3 kW'lık bir sistemde beş birimlik kayıp.
20 cm x 20 cm x 10 cm ölçülerindeki demir levhayı kaynaklayıp çatıya sabitleyeceğim, ardından etrafına beton bloklar yaparak yapıyı sağlamlaştıracağız.
Bu adımda, güneş panellerini monte edip uç noktalarına bağlayacağız.
Öncelikle güneş panellerini yapıya bağlamamız gerekiyor; bunun için J klipsi kullanıyoruz ve şekilde gösterildiği gibi panelleri sabitliyoruz.
Güneş panellerinin kurulumunu tamamladıktan sonra, bunları seri olarak bağlayacağız. Bağlantı şeklini konuşalım.
Seri bağlantı Seri bağlantı altı panel varsayar, bu nedenle ilk panelin + terminalini ona bağlarız. -
İkinci panelin + terminaline benzer şekilde, ikinci panelin + terminali de ona bağlanır.
Benzer şekilde, üçüncü panelin ve terminali de şöyledir. Seri olarak, 24 V'luk bir panelimiz varsa ve altı paneli seri bağlarsak, 144 V'a eşit bir çıkış voltajı elde ederiz ve amper değişmeden kalır. Yani On-
Şebekeye bağlı invertörlerden daha yüksek voltaj aldığımız için şebeke sistemi panele seri olarak bağlanacaktır.
Paralel bağlantı, iki adet 12 voltluk güneş paneli varsayar. Birinci panelin artı (+) terminalini, ikinci panelin artı (+) terminaline, ikinci panelde olduğu gibi bağlarız.
VE terminali aynı, sadece 12 volt çıkış alıyoruz, ancak amper artacak. Eğer kaplama 4 amper üretiyorsa, Paler bağlantısında 12 volt 8 amper çıkış elde ederiz.
Tüm paneller seri olarak bağlandığında yaklaşık 144 voltluk bir çıkış voltajı elde edeceğiz, bu nedenle lütfen geceleyin, sanki sabah yapacakmışsınız gibi bağlayın, çünkü güneş panellerinin potansiyeli sabah çok yüksek olduğundan elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.
Çıkış önce bağlantı kutusuna girer, ardından şebekeye bağlı invertöre girer.
Hepinizin bildiği gibi, 3 kW'lık invertörüme sadece 1500 watt'lık güç bağlıyorum. İnvertörün iki parçası iki panel dizisine bağlı. Bizde sadece bir panel dizisi var, bu yüzden sadece bir diziyi invertöre bağlıyoruz.
İnvertörlerin çalışma voltajı 120V'tur, bu nedenle inverterlerimiz altı adet 250W'lık panelde başarıyla çalışacaktır.
Yukarıdaki resimde, DC kablosunu fotovoltaik kısma ve çıkış kablosuna bağladığımızı görüyoruz. Şimdi çıkış kablosunu güç kaynağımıza bağlayacağız.
Not: Üç çıkış hattı vardır: 1) Faz teli 2) Nötr teli 3) Topraklama teli.
Bu nedenle onları güç kutumuza uygun şekilde bağlamamız gerekiyor.
İşte bu kadar. Şimdi denetim şartlarını ortaya koyabiliriz. Eski cihazların yeni cihazlara dönüştürülmesi 2 hafta sürüyor. Denetim 1 hafta içinde tamamlanacak.
Bu sistem gerçekten çok basit. Bu projeyi geliştirmekten gerçekten keyif aldım.
Yeşil enerji üreterek gerçek mutluluk.
Bu nedenle, sayaç montajı ve denetim süreci tamamlandığında, Biwatt-hour Şirketi bize projenin devlet kurumlarının standartlarına uygun olarak onaylandığını ve kurulduğunu gösteren bir sertifika vermiştir.
Bu nedenle, öncelikle DC güç kaynağının çalışmasını test edin; sanki panelin kutuplarını yanlış takmışız gibi, invertörümüz arıza bölgesinde kırmızı ışık yakabilir.
Şebekeye bağlı, ada tipi özelliklere sahip invertörler satın almalıyız. Bu özellik sayesinde, şebeke arızası durumunda invertörler çalışmayı durdurur ve şebekeye güç sağlamaz. Bu zorunludur, çünkü çoğu invertör bu özelliğe sahip değildir.
Yani bir ayda 188 birim tasarruf ettim, bu benim için harika bir şey çünkü önceki aylarda faturalarım 350 birim tüketiyordu, şimdi ise sadece 120 birim.
Yeşil enerjiyi seviyorum.
2. bölümde, çevrimdışı sistemi tanıtacak ve adım adım detaylı olarak açıklayacağız.
Dizin Adım 1: Kapalı Şebeke Sistemi Nedir?
Adım 2: Nasıl çalışıyor?
Adım 3: Malzeme Gereksinimleri Adım 4: Kurulum Planlaması Adım 5: Sonuçları birleştirmek ve güneş enerjisi hakkında bilgi edinmek çok ilginç olacak. (Okunamadı)
Elektriği olmayan veya ciddi elektrik kesintileri yaşayan köyler için şebeke sistemi uygulanabilir bir çözümdür.
Bu sistemde, güneş panelleri tarafından üretilen elektrik, şarj depolayan ve gerektiğinde yedek güç sağlayan bataryalarda saklanır.
Bunu bir örnekle anlayabiliriz.
Diyelim ki, elektrik şebekesi olmayan bir köyde bir kır evi satın aldım ve orada yaşayanlar evi gazyağıyla aydınlatıyorlardı. Ben de çatımın üzerine güneş panelleri yerleştirmeye ve ürettiğim elektriği bataryalarımda depolamaya karar verdim; bu sayede geceleri ev aletlerimi ve ışıklarımı çalıştırabilecektim.
Bu sistem bağımsız bir sistemdir.
Elektrik kesintilerinin nadir olduğu bir şehirde yaşadığım için hibrit güneş enerjisi arayüz sistemi kuruyorum.
Sabahları güneş enerjisi bataryayı şarj etmek için kullanılır ve akşamları invertörlere şebeke elektriği otomatik olarak kesilir ve invertörlere bataryadan gelen güç sağlanır.
Bu sistem benim için iyi çalışıyor çünkü evim sabahları yeşil enerji kullanıyor.
Elektrik şebekesi sistemi ve gece yükü, kapatılan şebeke sistemine aktarılacak. Muhteşem değil mi?
Güneş panelleri, fotovoltaik hücrelerden (PV) yapılır.
Güneş ışığını doğru akıma (DC) dönüştüren piller.
Elektrik gün boyu açık. Kapalı-
Şebeke arayüzü, şarj kontrolörü rolünü üstlenerek çeşitli işlevlere sahiptir. Üretilen güneş enerjisi şebekeden geçer, pil elektrikle dolduktan sonra pile girer ve pile giden DC şarj güç kaynağını keser.
Bu sistem şunlara bağlıdır:
(Piller, ev tipi invertörler, güneş panelleri, şebeke güç kaynağı)
Derinlemesine bir anahtara sahip olan bu cihaz, elektrik kesintisine göre pilin deşarjını bile kontrol edebiliyor. Eğer yüksek voltajlı bir elektrik kesintisi yaşarsak, pilin şarj durumunu korumak için buna uygun kodu girebiliyoruz.
Eğer elektrik kesintisi sayısı pil tüketimimizden az olursa, acil bir durumda pilleri sadece %20 oranında şarj etmemiz yeterli olur.
Pil enerjisi tükendiğinde, invertöre bağlı lamba otomatik olarak ana güç kaynağına geçecektir.
Piller, elektrik enerjisini doğru akım şeklinde depolamak ve gerektiğinde 12 VA/saat = 150 A/saat bekleme voltajı sağlamak için kullanılır. Biz, sıradan C20 pillerden daha hızlı şarj olan C10 panelli güneş pilleri kullanıyoruz.
Yakında paylaşacağım, üzerinde çalıştığım Power Wall gibi lityum iyon piller de kullanabiliriz.
İnverter cihazı, güneş panelleri tarafından üretilen doğru akımı alternatif akıma (AC) dönüştürür.
İnverterden dağıtım paneline AC akım iletilir ve güneş enerjisi, ışıklarınızı ve cihazlarınızı çalıştırmak için kullanılır.
Dağıtım panolarına genellikle "devre kesici kutuları" denir.
İnverter sistemimi güneş enerjisi sistemine dönüştürüyorum, bu yüzden zaten 900 volt-amperlik bir inverterim var.
Gereksinimler 1)
150 W güneş panelleri, 22)
150 Ah Güneş Hücresi 3) Solarcon (Arayüz) 4)
İnverter 900 VA 5)
Kablo/devre kesici her zaman 300 W'lık bataryalar kullanır, çünkü bataryanın gücünü hesaplarsak, bu 12 x 150 = 1800 W'a eşittir, bu nedenle bataryalarımızı şehrimizdeki en yüksek güneş ışığı saatlerine kadar şarj etmek için güneş panellerinden günde 1800 W güç üretmemiz gerekir = 6 saatlik gerekli güç = 1800/6 = 300 W. Bunu biliyor muydunuz veya burada kullandım mı? Cheng.
Oraya güneş panellerinin boyutuna uygun bir yer bulmak için 1,8 metre x 1,8 metre alana ihtiyacımız var.
Bu sistemde, paneli güneye doğru, 25 derecelik bir açıyla eğik tutuyorum çünkü kışın panelimizin bir günde pilleri şarj etmek için maksimum enerjiyi üretmesi gerekiyor ve şebeke elektriğini kullanmamaya odaklanıyorum çünkü yazın kredi birimlerini kullanabiliyorum.
Yapıyı demir köşebentlerle oluşturdum, bu yüzden önceki adımlarda eğimi nasıl hesaplayacağınızı görebilirsiniz belki.
Demir L köşebentinin ölçüleri 25 mm x 25 mm x 2,5 mm'dir.
Bu boyutu kullanıyorum çünkü monte ettiğim paneller yüzeye yakın olduğu için çok fazla mukavemete ihtiyaç duymuyorlar.
Resimden panelin yapısını görebilirsiniz.
Yapı tamamlandıktan sonra, yapıyı çatıya sabitliyorum ve sabitlenen alanın etrafına beton bir temel yapıyorum; bu da yapıya daha fazla koruma ve stabilite sağlayacak.
İleriye dönük planlarımız, daha önce yaptığımız planlara benzer niteliktedir. - Şebeke sistemi.
Sabit paneli tamamladıktan sonra, tüm sistemi bağlayıp çalışır hale getirme zamanı gelir.
Bu sistemde 12 voltluk bataryalar kullandığımızı biliyoruz, bu nedenle 12 volt ve ek bir amper alabilmek için panelleri paralel bağlamamız gerekiyor.
Seri bağlantı Seri bağlantı altı panel varsayar, bu nedenle ilk panelin + terminalini ona bağlarız. -
İkinci panelin + terminaline benzer şekilde, ikinci panelin + terminali de ona bağlanır.
Benzer şekilde, üçüncü panelin ve terminali de şöyledir. Seri olarak, 24 V'luk bir panelimiz varsa ve altı paneli seri bağlarsak, 144 V'a eşit bir çıkış voltajı elde ederiz ve amper değişmeden kalır. Yani On-
Şebekeye bağlı invertörlerden daha yüksek voltaj aldığımız için şebeke sistemi panele seri olarak bağlanacaktır.
Paralel bağlantı, iki adet 12 voltluk güneş paneli varsayar. Birinci panelin artı (+) terminalini, ikinci panelin artı (+) terminaline, ikinci panelde olduğu gibi bağlarız.
Aynı durum beş terminal için de geçerlidir. Sadece 12 volt çıkış elde ederiz, ancak amper artacaktır. Eğer kaplama 4 amper üretiyorsa, Paler bağlantısında 12 volt 8 amper çıkış elde ederiz. İki paneli paralel bağladıktan sonra, iletken borunun telini geçirip arayüz sistemine kapatacağız.
Burada, arayüzde belirtilen kutuplara göre bağlantıları yapacağız. Şimdi arayüzden gelen kırmızı kabloyu pilin artı (+) kutbuna ve ayrıca arayüzden gelen artı (+) kutbuna bağlayacağız.
Pil terminali (ve), şimdi dönüştürücü geliyor. Dönüştürücünün üç renk kodlu kablosu ve arayüzünde de aynı kodlar var, bu yüzden ona göre eşleştirip takacağız.
Son adım, arayüzü güç kaynağına bağlamaktır, çünkü tek fazda sırasıyla 1) Faz, 2) Nötr ve 3) Topraklama olmak üzere üç kablonun bağlı olduğunu biliyoruz.
Öncelikle topraklama kablosunu bulup ona bağlamamız gerekiyor, nötr hatta değil, son olarak da faz hattına. Bağlantıyı tamamladık, şimdi açma zamanı.
Umarım bu projeyi beğenirsiniz ve sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. İnsanlığın gelişmesi için sürdürülebilir enerjiye yönelmenizi rica ediyorum.
Vizyonum, yeşil enerjiyi kullanarak insanlığın gelişmesini sağlamak; bu nedenle, karanlıkta yaşayan ülkem ve halkım için de çalışıyorum ve onlara tamamen yenilenebilir enerjiye dayalı enerji tasarrufu çözümleri sunuyorum.
Umarım siz de bu insanlara yardım eder ve onları daha iyi bir dünyaya bağlarsınız, çünkü kendi işimizi yapmak harika olsa da, başkaları için çalışmak size büyük bir mutluluk verecektir.

Bizimle temasa geçin
Önerilen Makaleler
Gizlilik Politikası Bilgi NEWS

Bize Ulaşın

Tel: +86 20 36028881
E-posta:rebacca@litelsolar.com
WeChat: Litelsolar
WhatsApp: +86 138 2239 7763
Skype: sun52061
Adres: 1718 No.lu Havaalanı Yolu, Yuncheng Caddesi, Baiyun İlçesi, Guangzhou Şehri, Guangdong, Çin

Daha İyi Dokunuş, Daha İyi İş

Litel Technology'deki Satış Birimiyle İletişime Geçin

+86 20 3602 8881

Customer service
detect