مستقبل الطاقة الخضراء

مستقبل الطاقة الخضراء بيدنا

تقدم EK Solar Energy حلولًا متكاملة للطاقة الشمسية مع تخزينها، مصممة لتسريع الانتقال إلى مستقبل مستدام، وتخفيف انبعاثات الكربون، وتعزيز كفاءة الطاقة. نستخدم تقنيات متطورة ومواد عالية الجودة لضمان تقديم أفضل المنتجات والخدمات.

اكتشف المزيد
حلول طاقة شمسية مبتكرة

حلول طاقة شمسية مبتكرة

نستخدم أحدث تقنيات الألواح الشمسية لتقديم أنظمة طاقة شمسية مستقرة وموثوقة، تناسب احتياجات المنازل والمشاريع التجارية والصناعية. سواء كانت مشاريع سكنية صغيرة أو منشآت صناعية كبيرة، نقدم حلولًا مخصصة تلبي متطلبات العملاء.

اكتشف المنتجات
أنظمة تخزين الطاقة الذكية

أنظمة تخزين الطاقة الذكية

من خلال تقنيات التخزين الذكي، نقدم حلولًا مبتكرة لتحسين إدارة الطاقة، وزيادة كفاءتها، والمساهمة في التنمية المستدامة. يمكن دمج أنظمة التخزين الذكي لدينا بسهولة مع جميع أنظمة الطاقة الشمسية، مما يوفر لعملائنا حلول طاقة أكثر كفاءة وموثوقية.

استكشف الحلول

How to calculate the spacing between spherical capacitor plates

A system composed of two identical parallel-conducting plates separated by a distance is called a parallel-plate capacitor ().The magnitude of the electrical field in the space between the …

How do you calculate the capacitance of a spherical capacitor?

You can calculate the capacitance of a spherical capacitor using the following formula: where: b b – Radius of the outer sphere. The relative permittivity \varepsilon_k εk is a constant characteristic for a specific dielectric placed between the capacitor plates.

How do I change the material between plates in a spherical capacitor?

If you want to change the material located between plates, go to the Calculate for the chosen dielectric mode of the spherical capacitor calculator. Spherical capacitors can be combined in parallel and series, too! Imagine that our capacitor consists of three concentric spheres where spaces between them are filled with different dielectrics.

How to increase the capacitance of a spherical capacitor?

The capacitance of a spherical capacitor can be increased by changing the values of the radii. The values of R1 and R2 can be played with and the capacitance can be increased. However, this method is not usually used. The capacitance can be increased by inserting a piece of dielectric or insulator between the shells.

How to calculate capacitance of a parallel plate capacitor?

Compute the electric potential difference ∆V. Calculate the capacitance C using C = Q / | ∆ V | . In the Table below, we illustrate how the above steps are used to calculate the capacitance of a parallel-plate capacitor, cylindrical capacitor and a spherical capacitor. Now we have three capacitors connected in parallel.

How to calculate capacitance of a spherical conductor?

C = 4 π ϵ 0 (1 R 1 − 1 R 2) − 1. It is interesting to note that you can get capacitance of a single spherical conductor from this formula by taking the radius of the outer shell to infinity, . R 2 → ∞. Since we will have only one sphere, let us denote its radius by . R. 1. Capacitance of a Spherical Capacitor.

What is a spherical capacitor?

Unlike the most common parallel-plate capacitor, spherical capacitors consist of two concentric spherical conducting shells separated by a dielectric. Read on to learn about the capacitors, the spherical capacitor equation, and about two combinations of spherical capacitors.

ابتكار البحث والتطوير

ابتكار البحث والتطوير

نحن نملك فريقًا من العلماء والمهندسين المبدعين الذين يركزون على الأبحاث المتقدمة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية، مستمرين في استكشاف مواد وتقنيات جديدة لتحسين كفاءة الألواح الشمسية وأداء أنظمة التخزين. من خلال استثمارات مستمرة في البحث والتطوير، نقدم حلولًا مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة.

ضمان الجودة

ضمان الجودة

نتبع المعايير الدولية للجودة في كل خطوة من خطوات العملية، بدءًا من شراء المواد الخام إلى الإنتاج والفحص والتسليم. نستخدم تقنيات تصنيع متقدمة لضمان استقرار المنتج وموثوقيته. كما نقدم خدمات ما بعد البيع الشاملة لضمان راحة عملائنا.

استدامة البيئة

استدامة البيئة

ندرك أهمية الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة المتجددة، لذلك نعتبر الاستدامة جزءًا أساسيًا من قيمنا المؤسسية. نحن ملتزمون بتقليل استهلاك الطاقة والتلوث البيئي من خلال تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، والمساهمة في حماية بيئتنا. بالإضافة إلى ذلك، نشارك في الأنشطة الاجتماعية لدعم تطبيق الطاقة المتجددة.

خدمات مخصصة

خدمات مخصصة

نحن نعلم أن احتياجات العملاء تختلف، لذلك نقدم خدمات مخصصة تشمل التصميم والتركيب واختيار الأجهزة. فريقنا المتخصص يقوم بتخطيط دقيق وفقًا لمتطلبات الموقع وحجم الاستهلاك لضمان تقديم الحلول المثلى للطاقة الشمسية والتخزين.

انتشار عالمي

انتشار عالمي

مع سنوات من الخبرة، قمنا بإنشاء شبكة واسعة في جميع أنحاء العالم. سواء في المدن الكبرى أو المناطق النائية، نستطيع تلبية احتياجات العملاء بسرعة وتقديم المنتجات والخدمات عالية الجودة. يضمن انتشارنا العالمي مواكبة التغيرات في أسواق الطاقة المحلية وتقديم أحدث الحلول في مجال الطاقة.

دورات تدريبية متخصصة

دورات تدريبية متخصصة

لتسهيل استخدام وصيانة منتجاتنا، نقدم خدمات تدريبية متخصصة. تشمل دوراتنا التدريبية جميع جوانب أنظمة الطاقة الشمسية والتخزين، من المبادئ الأساسية إلى الصيانة العملية. بتوجيه من خبراء متخصصين، يتمكن عملاؤنا من تعزيز قدرتهم على إدارة الطاقة والاستفادة الكاملة من تقنياتنا.

فريقنا

يتألف فريقنا من مجموعة من المحترفين المبدعين والطموحين، الذين ينتمون إلى مجالات متنوعة، مثل تكنولوجيا الطاقة الشمسية، التصميم الهندسي، التسويق وخدمة العملاء. نحن نؤمن بقوة التعاون والعمل الجماعي لتحقيق أهدافنا وتقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائنا.

عضو الفريق 1

جون دو

الرئيس التنفيذي

عضو الفريق 2

جين سميث

المدير الفني

عضو الفريق 3

بوب جونسون

مدير التسويق

منتجاتنا

تقدم EK Solar Energy مجموعة واسعة من حلول الطاقة الشمسية المتكاملة التي تشمل أنظمة الطاقة الشمسية المتجددة وتخزين الطاقة. تم تصميم هذه المنتجات لتلبية احتياجات العملاء في مختلف القطاعات وتوفر طاقة مستدامة وآمنة. باستخدام أحدث التقنيات والمواد ذات الجودة العالية، نضمن لعملائنا أداء موثوقا وخدمة متميزة.

وحدة تخزين طاقة شمسية محمولة

وحدة تخزين طاقة شمسية محمولة

تعتبر مثالية للمناطق النائية والمواقف الطارئة، حيث يتم تصميمها بشكل وحدات قابلة للنقل وسهلة النشر، مما يضمن توفير إمدادات طاقة ثابتة في الظروف البيئية الصعبة.

اكتشف المزيد
خزانة تخزين الطاقة

خزانة تخزين الطاقة

توفر سعة كبيرة لتخزين الطاقة للاستخدام التجاري والصناعي، مما يساعد على تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل فقد الطاقة. تديرها نظم ذكية لمراقبة الحالة في الوقت الفعلي.

اكتشف المزيد
وحدة تخزين طاقة شمسية قابلة للطي

وحدة تخزين طاقة شمسية قابلة للطي

تصميم قابل للطي يوفر مساحة أثناء الشحن والنقل، وهو مثالي لتوفير الكهرباء في الأنشطة الخارجية. المواد الخفيفة والهيكل المدمج يسهل من النقل والتركيب السريع.

اكتشف المزيد
نظام الطاقة الشمسية على الأسطح

نظام الطاقة الشمسية على الأسطح

حلول شمسية للبيوت والمباني التجارية، توفر استقلالية طاقة كاملة وتقليل تكاليف الفواتير. يضم هذا النظام ألواح شمسية فعالة ومحول ذكي لزيادة الكفاءة.

اكتشف المزيد
جهاز تتبع الطاقة الشمسية

جهاز تتبع الطاقة الشمسية

يعمل على تتبع حركة الشمس لزيادة مساحة استلام الألواح الشمسية لأكبر قدر ممكن من الضوء، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة الإنتاج.

اكتشف المزيد
محول الطاقة الشمسية الذكي

محول الطاقة الشمسية الذكي

مزود بتقنية تتبع نقطة القدرة القصوى (MPPT) لتحويل الطاقة من DC إلى AC بكفاءة عالية، ويدعم المراقبة عن بُعد للتحكم في بيانات الطاقة والأجهزة.

اكتشف المزيد
طقم ألواح شمسية منزلية

طقم ألواح شمسية منزلية

مصمم للاستخدام المنزلي، سهل التركيب ويوفر حلاً فعالاً للطاقة الشمسية للأسر، يتميز بالكفاءة العالية والسعر المعقول.

اكتشف المزيد
نظام محطة طاقة شمسية كبيرة

نظام محطة طاقة شمسية كبيرة

يعد الحل المثالي للمشاريع الكبيرة للطاقة الشمسية بقدرة عالية وأداء ثابت. يشمل كافة مراحل التخطيط والتركيب لضمان تقديم حلول طاقة شمسية شاملة.

اكتشف المزيد
طقم مصابيح شوارع شمسية

طقم مصابيح شوارع شمسية

تصميم فعال للطاقة باستخدام ألواح شمسية عالية الجودة وبطاريات طويلة العمر، مناسب للطرق والمناطق العامة. سهل التركيب، ويعمل بنظام التحكم التلقائي للإضاءة.

اكتشف المزيد

8.1 Capacitors and Capacitance – …

A system composed of two identical parallel-conducting plates separated by a distance is called a parallel-plate capacitor ().The magnitude of the electrical field in the space between the …

Product Inquiry

8.1 Capacitors and Capacitance

Figure 8.2 Both capacitors shown here were initially uncharged before being connected to a battery. They now have charges of + Q + Q and − Q − Q (respectively) on their plates. (a) A parallel-plate capacitor consists of two …

Product Inquiry

Spherical Capacitor Formula

Here you''ll find all you need to know about a spherical capacitor with dielectric, spherical capacitors in series or parallel, and more. Using the spherical capacitance formula, …

Product Inquiry

9.1.2: Capacitors and Capacitance

The magnitude of the electrical field in the space between the plates is in direct proportion to the amount of charge on the capacitor. Capacitors with different physical …

Product Inquiry

5.4: Concentric Spherical Capacitor

5.4: Concentric Spherical Capacitor Expand/collapse global location 5.4: Concentric Spherical Capacitor ... Exercise: Calculate the capacitance of planet Earth, of radius 6.371 × 10 3 km, suspended in free space. I make it 709 (mutext{F}) - which may be …

Product Inquiry

4.E: Practice

Find the charge stored when 5.50 V is applied to an 8.00-pF capacitor. 21. Calculate the voltage applied to a 2.00-μF capacitor when it holds 3.10μC of charge. ... The space between the plates is completely filled with …

Product Inquiry

Capacitance Calculator

Our parallel plate capacitor calculator uses the standard equation to calculate capacitor capacitance. However, if your goal comes up with manual calculations, follow the formula: ... (The relative permittivity of space is about 0.000124 F/m.) Solution: Using the parallel plate capacitance formula: C = ε A / s. C = (0.000124 F/m * 125 mm^2) / 7mm.

Product Inquiry

Spherical Capacitor: Earthed Inner Sphere Derivation

A spherical capacitor consists of a solid or hollow spherical conductor of radius a, surrounded by another hollow concentric spherical of radius b shown below in figure 5 Let +Q be the charge given to the inner sphere and -Q be the charge …

Product Inquiry

Capacitance Calculator | Worldmetrics

Distance/Separation (m): Provide the distance between the plates or other relevant components, between 1e-06 m and 1000 m. If you selected Cylindrical Capacitor or Spherical Capacitor, provide the following additional details: Inner Radius (m): Enter the inner radius value appropriate to your capacitor configuration. It should be between 1e-06 ...

Product Inquiry

4.2: Capacitors and Capacitance

The magnitude of the electrical field in the space between the plates is in direct proportion to the amount of charge on the capacitor. Capacitors with different physical characteristics (such as shape and size of their plates) store different amounts of charge for the same applied voltage (V) across their plates.

Product Inquiry

Capacitors:

the space between the plates of a parallel-plate capacitor with spacing d, charge Q and area A, as shown in Figure 5.5.9(a). The slab is not necessarily halfway between the capacitor plates.

Product Inquiry

8.5: Capacitor with a Dielectric

The charging battery is then disconnected, and a piece of Teflon™ with a dielectric constant of 2.1 is inserted to completely fill the space between the capacitor plates (see Figure (PageIndex{1})). What are the values of: the …

Product Inquiry

4.1 Capacitors and Capacitance

Parallel-Plate Capacitor. The parallel-plate capacitor (Figure 4.1.4) has two identical conducting plates, each having a surface area, separated by a distance .When a voltage is applied to the capacitor, it stores a charge, as shown.We can see how its capacitance may depend on and by considering characteristics of the Coulomb force. We know that force between the charges …

Product Inquiry

8.2: Capacitors and Capacitance

To show how this procedure works, we now calculate the capacitances of parallel-plate, spherical, and cylindrical capacitors. In all cases, we assume vacuum capacitors …

Product Inquiry

Spherical Capacitor

Spherical Capacitor. The capacitance for spherical or cylindrical conductors can be obtained by evaluating the voltage difference between the conductors for a given charge on each. By applying Gauss'' law to an charged conducting sphere, the electric field outside it is found to be.

Product Inquiry

How to calculate flux density between perfect …

How to calculate flux density, using Gauss'' Law, between the plates of a perfect parallel-plate capacitor with +7C and -7C on the top and bottom plates, and a plate area of 1m^2, with a separation of 1m. The answer …

Product Inquiry

Spherical Capacitor Important Concepts and Tips for JEE

The spherical capacitor is a type of capacitor that has two concentric shells and the charges are stored on the surface of these shells. If the inner shell has radius R1 and the outer shell has radius R2, then the capacitance of a spherical …

Product Inquiry

4.1 Capacitors and Capacitance

To show how this procedure works, we now calculate the capacitances of parallel-plate, spherical, and cylindrical capacitors. In all cases, we assume vacuum capacitors (empty capacitors) with …

Product Inquiry

Spherical Capacitor: What It Is and How It …

Spherical Capacitor Structure. Structure: Inner Shell: A solid or hollow sphere of conducting material. Outer Shell: A larger, concentric spherical shell that encloses the …

Product Inquiry

8.8: Capacitance (Exercises)

Find the charge stored when 5.50 V is applied to an 8.00-pF capacitor. 21. Calculate the voltage applied to a 2.00-μF capacitor when it holds 3.10μC of charge. ... When the space between the plates is evacuated, the electrical field is (displaystyle E=3.20×10^5V/m). ... Earth can be considered as a spherical capacitor with two plates ...

Product Inquiry

5.15: Changing the Distance Between the Plates of a …

When the plate separation is x, the charge stored in the capacitor is Q = ϵ0AV x. If x is increased at a rate ˙x, Q will increase at a rate ˙Q = − ϵ0AV˙x x2.

Product Inquiry

Parallel Plate Capacitor

A parallel-plate capacitor has square plates of length L separated by distance d and is filled with a dielectric. A second capacitor has square plates of length 3L separated by …

Product Inquiry

Spherical Capacitor Formula

Spherical Capacitor. A spherical capacitor consists of a solid or hollow spherical conductor, surrounded by another hollow concentric spherical of different radius. Formula To Find The Capacitance Of The Spherical Capacitor. A spherical …

Product Inquiry

Spherical Capacitor

A spherical capacitor has following radii cm R 1 = 1 cm and cm. R 2 = 2 cm. There is nothing in the space between the two conductors. (a) What is its capacitance? (b) What will be the capacitor if the space between the two …

Product Inquiry

electrostatics

If air is the medium between the plates of the parallel plate capacitor, then the electrical field at the position of the grounded plate will be E=σ/2ε; and the electrical field at that place for the grounded plate itself will be E"=0, as for the …

Product Inquiry

Earth can be considered as a spherical capacitor with two pl

A 4.0-nF parallel plate capacitor with a sheet of Mylar (κ = 3.1) (kappa=3.1) (κ = 3.1) filling the space between the plates is charged to a potential difference of 120 V 120 mathrm{~V} 120 V and is then disconnected. a) How much work is required to completely remove the sheet of Mylar from the space between the two plates?

Product Inquiry

Capacitor area, spacing and dielectric

Putting all of these connections together we get: C= ε A/d where A is area ε is permittivity of the dielectric and d is the spacing between the plates. This can sometimes be given as: C= kε0 …

Product Inquiry

electrostatics

Consider first a single infinite conducting plate. In order to apply Gauss''s law with one end of a cylinder inside of the conductor, you must assume that the conductor has some finite thickness.

Product Inquiry

Chapter 24 – Capacitance and Dielectrics

Energy density: energy per unit volume stored in the space between the plates of a parallel-plate capacitor. 2 2 0 1 u = εE d A C 0 ε = V = E⋅d A d CV u ⋅ = 2 2 1 Electric Energy Density (vacuum): - Non-conducting materials between the plates of a capacitor. They change the potential difference between the plates of the capacitor. 4 ...

Product Inquiry

4.6: Capacitors and Capacitance

The magnitude of the electrical field in the space between the plates is in direct proportion to the amount of charge on the capacitor. Capacitors with different physical …

Product Inquiry

Electron traveling between charged plates

In summary, the problem involves finding the minimum velocity of an electron between two plates with a length of 50cm, spacing of 1cm, and a potential difference of 20V.

Product Inquiry

Spherical Capacitor

The capacitance of a spherical capacitor with radii (R_1 lt R_2) of shells without anything between the plates is ... end{equation} We have seen before that if we have a material of dielectric constant (epsilon_r) filling the space between …

Product Inquiry

Parallel Plate Capacitor Capacitance Calculator

Parallel Plate Capacitor Capacitance Calculator. This calculator computes the capacitance between two parallel plates. The first calculator is metric, whereas the second is inches. Small valued capacitors can be etched into a PCB for RF applications, but under most circumstances it is more cost effective to use discrete capacitors.

Product Inquiry

How to Calculate the Capacitance of a Parallel Plate …

Step 2: To determine the capacitance of the capacitor, use the capacitance formula {eq}C = frac{epsilon cdot A}{d} {/eq}, where C is the capacitance of the capacitor, A is the area of the ...

Product Inquiry

7.2: Capacitors and Capacitance

The magnitude of the electrical field in the space between the plates is in direct proportion to the amount of charge on the capacitor. Capacitors with different physical characteristics (such as shape and size of their plates) store different amounts of charge for the same applied voltage (V) across their plates.

Product Inquiry

Capacitance Calculator

To calculate the capacitance in a parallel plate capacitor: Assume that the plates have identical sizes, and identify their area A. Measure the distance between the plates, d. Find the value of the absolute permittivity …

Product Inquiry

8.4: Energy Stored in a Capacitor

A charged capacitor stores energy in the electrical field between its plates. As the capacitor is being charged, the electrical field builds up. When a charged capacitor is disconnected from a battery, its energy remains in the field in the …

Product Inquiry

مزيد من استشارات المنتج

الحلول

في فترة التحول الحاسمة للطاقة، نحن ندرك تمامًا أن احتياجات الطاقة تتنوع وتتعقد في مختلف الصناعات. بناءً على سنوات من الخبرة العميقة في مجال الطاقة الشمسية والتخزين، تقدم EK Solar Energy حلولًا مخصصة بعناية لكل قطاع. هدفنا ليس فقط توفير منتجات الطاقة، ولكن أيضًا تمكين عملائنا من تحقيق استخدام فعال ومستدام للطاقة، والمساهمة في بناء مستقبل أخضر ومنخفض الكربون. تجمع حلولنا بين التقنيات المتقدمة والخبرات العملية الغنية، مما يتيح لنا تخصيص الحلول لتلبية احتياجات العملاء الفردية بدقة، لضمان تلبية كل حالة عمليًا.

تخزين الطاقة التجارية والصناعية

تخزين الطاقة التجارية والصناعية

في ظل البيئة التجارية التنافسية، أصبحت تكلفة الطاقة عاملًا مهمًا لا يمكن تجاهله في عمليات الشركات. حلول تخزين الطاقة التجارية والصناعية لدينا تعمل كأداة فعالة لإدارة الطاقة داخل الشركات، حيث تقوم بتحليل احتياجات الكهرباء وحجم التحميل بدقة، لتخصيص أفضل خطة إدارة للطاقة. باستخدام تقنيات التخزين المتقدمة، نساعد الشركات على تخزين الطاقة الفائضة في فترات انخفاض الطلب، ثم إطلاقها خلال فترات الذروة، مما يقلل بشكل فعال من تكاليف الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، نعمل على تحسين طرق استخدام الطاقة، وزيادة كفاءة استخدامها، وتقليل الفاقد، وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. سواء كان الأمر يتعلق بالصناعات الكبرى أو المكاتب التجارية، فإن حلولنا توفر طاقة مستقرة وموثوقة، مما يضمن استمرارية العمليات دون تأثيرات من تقلبات الطاقة.

تعرف على التفاصيل
توليد الطاقة من مصادر جديدة

توليد الطاقة من مصادر جديدة

مع تزايد الطلب العالمي على الطاقة النظيفة، أصبح توليد الطاقة من مصادر جديدة هو الاتجاه الأساسي لتطوير الطاقة في المستقبل. الحلول التي نقدمها في توليد الطاقة من مصادر جديدة تجمع بشكل مبتكر بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهما مصدران غنيان ومتجدّدان للطاقة، لتوفير إمدادات طاقة فعّالة ومستقرة في مختلف التطبيقات. سواء كان في المناطق النائية أو المشاريع الموزعة في المدن، يمكننا تصميم حلول مخصصة وفقًا للظروف المحددة. نحن نستخدم التقنيات المتقدمة والمعدات الحديثة لزيادة كفاءة توليد الطاقة وتقليل تكاليفها. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع حلولنا بميزات المراقبة الذكية والإدارة المستمرة، مما يضمن تشغيل النظام بشكل مستقر. من خلال توليد الطاقة من مصادر جديدة، لا نقدم لعملائنا طاقة نظيفة وموثوقة فحسب، بل نساهم أيضًا في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.

تعرف على التفاصيل
الشبكة الذكية الصغيرة

الشبكة الذكية الصغيرة

في عصر الإنترنت للطاقة، أصبحت الشبكة الذكية الصغيرة أحد الأساليب الجديدة لإدارة الطاقة، وهي تكنولوجيا أساسية في مجال الطاقة. حلول الشبكة الذكية الصغيرة التي نقدمها تهدف إلى بناء شبكة طاقة ذكية ومستدامة، باستخدام تقنيات المعلومات والتحكم الذكي، لتحقيق إدارة الطاقة الذكية وتوزيعها بشكل محسن. يمكن لنظامنا الذكي مراقبة إنتاج واستهلاك وتخزين الطاقة في الوقت الفعلي، وضبط استراتيجيات التوزيع بشكل تلقائي وفقًا للطلب الفعلي، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة. علاوة على ذلك، فإن الشبكة الذكية الصغيرة تتمتع بمرونة وموثوقية عالية، حيث يمكنها العمل بشكل مستقل في حالة حدوث أعطال في الشبكة أو أحداث غير متوقعة، مما يضمن استمرار الإمداد بالطاقة. سواء كان في المناطق الصناعية أو المراكز التجارية أو الأحياء السكنية، فإن حلول الشبكة الذكية الصغيرة توفر طاقة آمنة ومستقرة وفعّالة، مما يساعد في تحقيق التحول الذكي للطاقة.

تعرف على التفاصيل

اتصل بنا

إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا أو حلولنا، لا تتردد في الاتصال بنا. سنقوم بالتواصل معك في أقرب وقت ممكن. يمكنك التواصل معنا عبر الوسائل التالية:

صورة للتواصل معنا

الهاتف: 8613816583346

البريد الإلكتروني: [email protected]

العنوان: EK Solar Energy، فرع بكين، الصين