စက်မှုစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။
အိမ် » သတင်း » စက်မှုစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။

စက်မှုစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2025-12-17 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
kakao sharing ကိုနှိပ်ပါ။
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
စက်မှုစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။

စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် စက်ရုံတစ်ခု လိုအပ်သည့်အခါ အသုံးပြုရန်အတွက် စွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းထားသည်။ စီးပွားဖြစ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ပရောဂျက်များအတွက်၊ ဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် (BESS) သည် ဆိုက်တစ်ခုမှ တင်သွင်းခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်အသုံးပြုသည့်အခါ စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် ဘက်ထရီများ၊ ဓာတ်အားပြောင်းလဲခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် အကာအကွယ်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။

ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် စက်ရုံများ၊ ဂိုဒေါင်များနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦများအတွက် ဘက်ထရီအခြေခံစနစ်များကို အဓိကထားသည်။ EPC ကန်ထရိုက်တာများနှင့် တပ်ဆင်သူများသည် ကက်ဘိနက်တစ်ခုကို မရွေးချယ်မီ လည်ပတ်ရသည့် ရည်မှန်းချက်ကို သတ်မှတ်သင့်သည်- ဝယ်လိုအား အမြင့်ဆုံးကို လျှော့ချရန်၊ စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု အပြောင်းအလဲ၊ နေရောင်ခြည်ကို ကိုယ်တိုင်သုံးစွဲမှု တိုးမြှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြတ်တောက်မှုအတွင်း အရေးကြီးသော ဝန်များကို ပံ့ပိုးပေးသင့်သည်။

စက်မှုဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်အတွင်း၌ အဘယ်အရာရှိသနည်း။

Component Function ကို အတည်ပြုရန် အဘယ်နည်း
ဘက်ထရီဆဲလ်များ၊ မော်ဂျူးများနှင့် ထိန်သိမ်းများ စွမ်းအင်ကို DC လျှပ်စစ်အဖြစ် သိမ်းဆည်းပါ။ အမည်ခံပြီး အသုံးပြုနိုင်သော kWh၊ ဓာတုဗေဒ၊ လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များနှင့် အာမခံအခြေအနေများ
ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS) ဘက်ထရီ အခြေအနေများကို စောင့်ကြည့်ပြီး ဘက်ထရီ လည်ပတ်မှု ကန့်သတ်ချက်များကို တွန်းအားပေးသည်။ ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် PCS တို့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
ပါဝါကူးပြောင်းမှုစနစ် (PCS) ဘက်ထရီနှင့် AC စနစ်အကြား အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်းကို ထိန်းချုပ်သည်။ kW၊ kVA၊ AC ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ overload စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လည်ပတ်မှုမုဒ်များ
စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (EMS) နှင့် တိုင်းတာခြင်း။ ဆိုက်ဝယ်လိုအား၊ အခွန်အခများ၊ PV အထွက်နှင့် ဘက်ထရီအခြေအနေတို့ကို အသုံးပြု၍ လည်ပတ်မှုကို အချိန်ဇယားဆွဲပါ။ မီတာတည်နေရာ၊ ထိန်းချုပ်မှုရည်မှန်းချက်များ၊ ပို့ကုန်ကန့်သတ်ချက်များနှင့် အဝေးမှဝင်ရောက်ခွင့်လိုအပ်ချက်များ
အပူစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မီးကာကွယ်ရေး လည်ပတ်မှုအပူချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲပြီး သတ်မှတ်ထားသော အကာအကွယ်ဗျူဟာကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ၊ အအေးခံခြင်းဒီဇိုင်း၊ ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် ပရောဂျက်ဆိုင်ရာ သီးသန့်ကာကွယ်မှုနယ်ပယ်
Switchgear နှင့် ကာကွယ်မှု ဆိုက်လျှပ်စစ်စနစ်အတွင်း စက်ပစ္စည်းများကို ချိတ်ဆက်ပြီး သီးခြားခွဲထုတ်ပါ။ အကာအကွယ်ညှိနှိုင်းမှု၊ မြေဆွဲမှု၊ ထရန်စဖော်မာလိုအပ်ချက်များနှင့် ကျွန်းဆွဲခြင်းအစီအစဉ်များ

Flywheels နှင့် thermal storage သည် အခြားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဘက်ထရီ ကက်ဘိနက်တစ်ခု၏ စံအစိတ်အပိုင်းများမဟုတ်သည့်အပြင် ပုံမှန် BESS တစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဘက်ထရီ၊ PCS နှင့် ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် မရောထွေးသင့်ပါ။

စက်မှုစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။

  1. တိုင်းတာခြင်း- ဆိုက်မီတာနှင့် မော်နီတာ ဝယ်လိုအား၊ PV ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဘက်ထရီအားသွင်းမှု အခြေအနေတို့ကို ထိန်းချုပ်သည်။

  2. အားသွင်းခြင်း- ဆိုက်နည်းဗျူဟာ၊ ချိတ်ဆက်မှုစွမ်းရည်နှင့် ဘက်ထရီကန့်သတ်ချက်များဖြင့် ခွင့်ပြုသည့်အခါ EMS သည် အားသွင်းရန် တောင်းဆိုပါသည်။

  3. စွန့်ထုတ်ခြင်း- PCS သည် ဝန်အားပြည့်မီရန် သို့မဟုတ် အခြားအတည်ပြုထားသော လည်ပတ်မှုရည်မှန်းချက်ကို ပြည့်မီစေရန်အတွက် ဘက်ထရီမှ ပါဝါကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။

  4. ကာကွယ်ပါ- BMS၊ PCS နှင့် လျှပ်စစ်ကာကွယ်မှု ကန့်သတ်ချက် သို့မဟုတ် လိုအပ်ပါက လည်ပတ်မှုကို ရပ်တန့်ပါ။

စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို စီမံခန့်ခွဲစဉ်တွင် ဂရစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောစနစ်သည် အသုံးဝင်မှုပေးဝေမှုကို လိုက်နာနိုင်သည်။ ပြတ်တောက်မှုတစ်ခုအတွင်း ကျွန်းတင်ဝန်ကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းသည် လိုက်ဖက်ညီသော ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ၊ ဇယားကွက်မှ သီးခြားခွဲထားမှု၊ သင့်လျော်သော အကာအကွယ်နှင့် သတ်မှတ်ထားသော လွှဲပြောင်းမှု အစီအစဉ်တစ်ခု လိုအပ်သည်။ Energy arbitrage တစ်ခုတည်းတွင် off-grid စနစ် မလိုအပ်ပါ။

Peak Shaving, Load Shifting and Backup- မတူညီသော ဒီဇိုင်း ရည်ရွယ်ချက်များ

အပလီကေး ရှင်း လည်ပတ်မှု ရည်ရွယ်ချက် သော့ချက် ဒီဇိုင်း ထည့်သွင်းခြင်း
အထွတ်အထိပ် ရိတ်ခြင်း။ ဆိုက်မှတင်သွင်းသော အများဆုံးပါဝါကို လျှော့ချပါ။ ကြားကာလဝယ်လိုအားဒေတာနှင့် သက်ဆိုင်သော ဝယ်လိုအား-အခကြေးငွေ တွက်ချက်မှု
Load ရွှေ့ပြောင်းခြင်း။ ကာလတစ်ခုတွင် အားသွင်းပြီး နောက်တစ်ခုတွင် အားသွင်းပါ။ အသုံးပြုချိန်စျေးနှုန်းများ၊ လည်ပတ်မှုအချိန်ဇယားနှင့် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှု
နေရောင်ခြည်ကို ကိုယ်တိုင် စားသုံးခြင်း။ နောက်ပိုင်းတွင် ဝဘ်ဆိုက်အသုံးပြုမှုအတွက် ပိုလျှံသော PV စွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းပါ။ PV မျိုးဆက်နှင့် ဝန်ပရိုဖိုင်များကို တစ်ချိန်တည်းတွင် တိုင်းတာသည်။
Backup ပါဝါ ပုံမှန်ရင်းမြစ်ကို မရရှိနိုင်သောအခါတွင် ရွေးချယ်ထားသော load များကို ပေးဆောင်ပါ။ အရေးပါသော ဝန်အား၊ လည်ပတ်ချိန်၊ လက်ရှိ စတင်ခြင်းနှင့် လက်ခံနိုင်သော ပြတ်တောက်ချိန်

ဤရည်ရွယ်ချက်များသည် စက်ပစ္စည်းများကို မျှဝေနိုင်သော်လည်း ဘက်ထရီစွမ်းရည်အတွက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အရန်အရံတစ်ခုအား ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့် စီစဉ်ထားသော စွန့်ထုတ်မှုအတွက် စွမ်းအင်နည်းပါးစေသည်။ လည်ပတ်မှုဗျူဟာသည် မည်သည့်ရည်မှန်းချက်ကို ဦးစားပေးရမည်ကို ဖော်ပြသင့်သည်။

စက်မှု BESS ကို မည်ကဲ့သို့ အရွယ်အစား- kW နှင့် kWh

kW သည် ပါဝါကို ဖော်ပြသည်- စနစ်သည် မည်မျှ လျှင်မြန်စွာ အားသွင်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။ kWh သည် စွမ်းအင်ကို ဖော်ပြသည်- အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ မည်မျှ သိုလှောင်နိုင် သို့မဟုတ် ပို့ဆောင်နိုင်မည်နည်း။ နှစ်ခုလုံးသည် စက်ကိရိယာများ ရွေးချယ်ရန်အတွက် လိုအပ်ပါသည်။

ရိုးရှင်းသောစွမ်းရည်ဥပမာ

နှစ်နာရီကြာ အဆက်မပြတ် 100kW ဝန်အား 200kWh ပေးပို့ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သရုပ်ဖော်ပုံ ပထမတွက်ချက်မှုအနေဖြင့်၊ 90% အသုံးပြုနိုင်သော ဘက်ထရီဝင်းဒိုးတစ်ခုနှင့် 95% discharge-path efficiency သည်-

လိုအပ်သောအမည်ခံစွမ်းအင် = 100kW × 2h ÷ (0.90 × 0.95) ≈ 234kWh ။

90% နှင့် 95% ကိန်းဂဏန်းများသည် YINTU ထုတ်ကုန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များမဟုတ်ဘဲ ဤဥပမာအတွက် ယူဆချက်ဖြစ်သည်။ အရန်ဝန်များ၊ အပူချိန်၊ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှု၊ အရန်လိုအပ်ချက်များနှင့် မည်သည့်အဆုံးအာမခံစွမ်းအင်ကတိကဝတ်ကိုမဆို နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းတွင် ထပ်လောင်းကုသမှုလိုအပ်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောဝန်အတွက်၊ အဆက်မပြတ်ပါဝါဟုယူဆမည့်အစား အမှန်တကယ်အချိန်စီးရီးပရိုဖိုင်တွင် စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပါ။

ထုတ်ဝေသည့် စက်ပစ္စည်းအကိုးအကားအတွက်၊ YTPowerSmart215 100kW / 215.04kWh ဘက်ထရီ ဗီရိုတွင် အမည်ခံ စွမ်းအင်မှ ပါဝါအချိုးသည် 2.15 နာရီ ခန့် ရှိသည်။ ထိုအချိုးသည် အာမခံနှစ်နာရီကြာ AC အရန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ပေ။ ကက်ဘိနက်အရွယ်အစားကို မရွေးချယ်မီ အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်နှင့် ဆိုက်လိုအပ်ချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။

ဆိုလာပရောဂျက်များအတွက် AC Coupling သို့မဟုတ် DC Coupling?

AC-coupled အစီအစဉ်တွင်၊ ဘက်ထရီ PCS နှင့် PV အင်ဗာတာသည် site ၏ AC လျှပ်စစ်စနစ်မှတဆင့် ချိတ်ဆက်သည်။ ရှိပြီးသား PV ပြောင်းလဲခြင်းကိရိယာများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ သိုလှောင်မှုကို လက်ရှိ PV တပ်ဆင်မှုတွင် ထည့်သွင်းသည့်အခါ အကဲဖြတ်ရန် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

DC-coupled အစီအစဉ်များသည် သိုလှောင်မှုနှင့် PV ကို တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော DC ဗိသုကာတစ်ခုတွင် ချိတ်ဆက်သည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်လျော်သော ပြောင်းလဲခြင်းကိရိယာများ၊ ဗို့အားအပိုင်းအခြားများနှင့် ညှိနှိုင်းထိန်းချုပ်မှုများ လိုအပ်ပါသည်။ လက်ရှိ ဂရစ်-ချိတ်ဆက်ထားသော PV အင်ဗာတာတွင် ဘက်ထရီ မျက်နှာပြင်ပါရှိနေသည်ဟု မယူဆသင့်ပါ။ ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုခုကို မရွေးချယ်မီ အင်ဗာတာစာရွက်စာတမ်းနှင့် တစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းပြကွက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

EPC ကန်ထရိုက်တာများသည် Quote မတောင်းမီ စစ်ဆေးသင့်သည်များ

  • ဆိုက်- နိုင်ငံ၊ AC ဗို့အား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ ထရန်စဖော်မာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ချိတ်ဆက်မှု စွမ်းရည် နှင့် လိုင်းတစ်ခုတည်း ပုံကြမ်း။

  • Load- ရာသီအလိုက်နှင့် လည်ပတ်မှုပုံစံများ၊ အများဆုံးဝယ်လိုအားနှင့် အရေးကြီးသောဝန်များကို အကျုံးဝင်သော ကိုယ်စားလှယ်ကြားကာလဒေတာ။

  • နေရောင်ခြည်- တပ်ဆင်နိုင်စွမ်း၊ အင်ဗာတာမော်ဒယ်များ၊ မျိုးဆက်ပရိုဖိုင်နှင့် ပို့ကုန်ကန့်သတ်ချက်များ။

  • ဘက်ထရီတာဝန်- လိုအပ်သော kW နှင့် kWh၊ နေ့စဥ်အချိန်ဇယား၊ အရန်နည်းဗျူဟာနှင့် မျှော်မှန်းထားသည့် လည်ပတ်မှုသံသရာ။

  • အရန်သိမ်းခြင်း- လက်ခံနိုင်သော ပြတ်တောက်သည့်အချိန်၊ မော်တာစတင်ရန် လိုအပ်ချက်များ၊ ရှိပြီးသား UPS သို့မဟုတ် မီးစက်၊ နှင့် ပြန်လည်စတင်သည့် အစီအစဉ်ကို ပြန်လည်စတင်ပါ။

  • တပ်ဆင်ခြင်း- နေရာ၊ ဝင်ရောက်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်၊ အမြင့်ပေ၊ သံချေးတက်မှုနှင့် ဆူညံသံ ကန့်သတ်ချက်များ။

  • စာရွက်စာတမ်း- လိုအပ်သော စက်ကိရိယာစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများ၊ စနစ်စာရွက်စာတမ်းများ၊ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုလိုအပ်ချက်များ၊ အာမခံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုနယ်ပယ်။

ကိုးကားချက်တစ်ခုသည် ထရန်စဖော်မာ၊ လွှဲပြောင်းခလုတ်၊ အကာအကွယ်၊ ခန့်အပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဒေသတွင်း တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအပါအဝင် ပံ့ပိုးပေးထားသည့် စက်ကိရိယာများနှင့် အင်ဂျင်နီယာနယ်နိမိတ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သင့်သည်။ ကက်ဘိနက်စျေးနှုန်းတစ်ခုတည်းတွင် ထည့်သွင်းထားသော ပရောဂျက်နယ်ပယ်ကို သတ်မှတ်မထားပါ။

အမေးများသောမေးခွန်းများ

ပုံမှန် BESS သည် သုည-မီလီစက္ကန့် အရန်သိမ်းခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသလား။

အလိုအလျောက် မဟုတ်ပါ။ စွမ်းအင်စွမ်းရည်နှင့် PCS ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် လွှဲပြောင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မသတ်မှတ်ပါ။ အရေးပါသော အပလီကေးရှင်းများသည် သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါတည်ဆောက်ပုံ၊ အတည်ပြုထားသော လည်ပတ်မှုမုဒ်များနှင့် လက်ခံစမ်းသပ်ခြင်း လိုအပ်ပါသည်။ လက်ရှိ UPS စက်ပစ္စည်းများနှင့် အဆိုပြုထားသော BESS ကို အတူတကွ အကဲဖြတ်ရပါမည်။

BESS သည် ဆိုလာပြားများမပါဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့။ အတည်ပြုထားသော ဝန်ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်လိုအား စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ဂရစ်အားသွင်းစနစ်အား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ နေရောင်ခြည်သည် ရွေးချယ်နိုင်သည်; လည်ပတ်မှုဗျူဟာနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေများသည် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို ဆုံးဖြတ်သည်။

480V ဆိုဒ်တွင် 400V ဗီဒိုကို သုံးနိုင်ပါသလား။

တိုက်ရိုက်လိုက်ဖက်တယ်လို့ မယူဆပါနဲ့။ PCS ဗို့အားသတ်မှတ်ချက်ကို အတည်ပြုပြီး သင့်လျော်သော ထရန်စဖော်မာ သို့မဟုတ် အခြားဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို အကဲဖြတ်ပါ။ ကြိမ်နှုန်းတစ်ခုတည်းနှင့် ကိုက်ညီမှု မလုံလောက်ပါ။

All-in-one ကက်ဘိနက်သည် အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသလား။

ပေါင်းစပ်ကက်ဘိနက်တစ်ခုသည် သင့်လျော်သောပရောဂျက်များအတွက် စက်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှုကို ရိုးရှင်းစေနိုင်သည်။ ပါဝါ-စွမ်းအင် အချိုး၊ ဗို့အား၊ ထပ်နေသော သို့မဟုတ် ဆိုက်အပြင်အဆင်သည် မတူညီသော ဒီဇိုင်းလိုအပ်သည့် သီးသန့် ဘက်ထရီနှင့် PCS ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများသည် သင့်လျော်ပါသည်။ ပြီးပြည့်စုံသော ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။

သင်၏စက်မှုစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုပရောဂျက်ကိုစီစဉ်ပါ။

YINTU ၏စူးစမ်းလေ့လာပါ။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ နှင့် သင်၏ ဝန်ပရိုဖိုင်နှင့် ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များကို ပေးပို့ပါ ။ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက် သင့်နိုင်ငံ၊ ဗို့အား၊ လည်ပတ်မှု ရည်မှန်းချက်နှင့် လိုအပ်သော ပါဝါနှင့် စွမ်းအင်တို့ကို ထည့်သွင်းရန် ပထမအကြိမ် ဆွေးနွေးမှုတွင် သင့်လျော်သော စနစ်တစ်ခုကို အာရုံစိုက်နိုင်စေရန်။

စက်တင်ဘာလ 11 ရက်၊ 2026 တွင် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ အရွယ်အစားနမူနာသည် သရုပ်ဖော်သည်။ နောက်ဆုံး စက်ကိရိယာများ ရွေးချယ်မှုတွင် ပရောဂျက် သီးသန့် အင်ဂျင်နီယာ လိုအပ်သည်။

ယခုပဲ ကိုးကားရယူလိုက်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းပါ၊ ထို့နောက် အခမဲ့ ကိုးကားချက်ကို ပေးဆောင်ရန် သင့်အား နောက်မှ ဆက်သွယ်ပါမည်။

အမြန်လင့်ခ်များ

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်
Tel: +86- 15274940600
အီးမေးလ်-  ling@yintuenergy.com
WhatsApp- +86- 15274940600
ပေါင်းထည့်ရန်- 201၊ အဆောက်အဦ B6၊ Xinggongchang စက်မှုဥယျာဉ်၊ အမှတ် 1 Lantian မြောက်လမ်း၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်၊ Changsha၊ Hunan၊ တရုတ်
ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာကို စာရင်းသွင်းပါ။
ပရိုမိုးရှင်းများ၊ ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့် ရောင်းချမှုများ။ သင့်ဝင်စာထဲသို့ တိုက်ရိုက်
မူပိုင်ခွင့် © 2026 Yintu Energy All Rights Reserved. 湘ICP备2024059075号-1 ဆိုက်မြေပုံ | ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒ  | ပံ့ပိုးပေးသည်။ leadong.com