บทบาทของตัวเก็บประจุซุปเปอร์ฟารัดของโรมาเนีย

ตัวเก็บประจุยิ่งยวดโดยไม่ใช้ปฏิกิริยาเคมี เกิดขึ้นโดยบังเอิญในขณะทดสอบคุณสมบัติของสาร แกรฟีน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ Andre Geim และชาวรัสเซีย Konstantin Novoselov ได้พัฒนา แกรฟีน (graphene) ขึ้นในปี 2004 ซึ่งเป็นระนาบของ แกรไฟต์(Graphite ใช้ทำใส้ดินสอทั่วไป) เพียงชั้นเดียว มีความหนาเพียงอะตอมเดียว. . ตัวเก็บประจุยิ่งยวด (: Supercapacitor หรือ Ultracapacitor หรือ Electric Double Layer Capacitor (EDLC)) เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าจำนวนมากๆ. . ตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยแกรฟีน สามารถใช้แทนแบตเตอรีได้เลย เพราะทำงานได้เหมือนแบตเตอรีทุกอย่าง เหมาะสำหรับ. . ตัวเก็บประจุยิ่งยวดที่ใช้ขั้วไฟฟ้าเป็นคาร์บอนนาโนทูบ(ที่มีการจัดเรียงอะตอมในแนวตั้ง) ทำให้มีค่าความจุพลังงานสูงถึง 60 Wh/kg และกำลังพัฒนาให้สามารถประจุไฟฟ้าได้ถึง 300,000 ครั้ง . เนื่องจาก ในปัจจุบันสามารถเก็บประจุได้จำนวนเล็กน้อย พลังงานที่ปลดปล่อยออกมา จึงมีปริมาณเล็กน้อยมาก มีค่าเป็นระดับไมโครฟารัด. . การใช้งานส่วนบุคคลใช้แทนแบตเตอรีของโทรศัพท์มือถือ จะทำให้สามารถประจุไฟให้เต็มภายใน 20 วินาที . มูลค่าของตัวเก็บประจุยิ่งยวดอยู่ที่ 400 ล้านเหรียญในปี เทียบกับมูลค่าของแบตเตอรีที่ 47.5 พันล้านเหรียญในปี และ 95 พันล้านเหรียญในปี 2013 Supercapacitor เรียกอีกอย่างว่าตัวเก็บประจุไฟฟ้า, ตัวเก็บประจุสองชั้น, ตัวเก็บประจุสีทอง, ตัวเก็บประจุฟาราเดย์ ฯลฯ แตกต่างจากแหล่ง

โซลูชันชั้นนำสำหรับสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบไมโครกริด

แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่

แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ที่มีโครงสร้างทนทานและเคลือบผิวพิเศษเพื่อผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูงสุด

แผงโซลาร์เซลล์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม โดยผสานเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทันสมัยและเคลือบป้องกันแสงสะท้อน เพื่อให้ได้ผลผลิตพลังงานที่สูงสุด เหมาะสมกับการติดตั้งในระบบไมโครกริด ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ มีความสามารถในการทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูง

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงและดีไซน์ทันสมัย

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ของเราผลิตจากซิลิคอนคุณภาพสูง ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานที่ดีที่สุดสำหรับการติดตั้งบนหลังคาหรือระบบกระจายพลังงาน ด้วยการออกแบบที่กระทัดรัดและความทนทานที่สูง ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในไมโครกริดที่ต้องการพลังงานสูง

หน่วยเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน

หน่วยเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนที่ออกแบบมาสำหรับการขยายระบบในไมโครกริด

โซลูชันการเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนของเราช่วยให้การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปอย่างราบรื่น โดยเก็บพลังงานส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันเพื่อใช้งานในภายหลัง ด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็วและอัตราการปลดปล่อยพลังงานที่สูง ระบบเหล่านี้รองรับการทำงานที่ไม่สะดุดและความเสถียรของกริดในการติดตั้งทั้งในเชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และในพื้นที่ห่างไกล

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะแบบรวม

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะที่มีการตรวจสอบและควบคุมการกระจายพลังงานแบบเรียลไทม์

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะของเราถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแหล่งพลังงานหลายประเภท โดยจะเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และกริดพลังงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายพลังงานผ่านอัลกอริธึมอัจฉริยะ ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและปรับแต่งการไหลของพลังงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายไมโครกริด

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์พกพาสำหรับการใช้งานเคลื่อนที่

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ที่มีโมดูลในตัว เหมาะสำหรับการใช้งานนอกกริดและการใช้งานในภาวะฉุกเฉิน

เหมาะสำหรับความต้องการพลังงานในกรณีฉุกเฉินหรือการใช้งานนอกกริด สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่นี้รวมแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในหน่วยเดียวกัน ทำให้สามารถให้พลังงานสำรองสำหรับเครื่องมือ แสงสว่าง และการสื่อสารในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดได้หรือในช่วงที่ไฟฟ้าขัดข้อง

ระบบ PV กระจายสำหรับพลังงานที่สามารถขยายได้

ระบบ PV กระจายที่มีแผงโมดูลติดตั้งตามหลังคาหรือพื้นที่เปิด

โซลูชันโซลาร์เซลล์กระจายของเราออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริด โดยการเก็บพลังงานจากหลายๆ โครงสร้างและพื้นที่ ระบบเหล่านี้มีเทคโนโลยีการติดตามข้อมูลและการปรับสมดุลโหลดที่ล้ำหน้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานและลดการพึ่งพากริดกลาง

เทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ระดับแผง

ไมโครอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของระบบ

ไมโครอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวเชื่อมต่อโดยตรงกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการขจัดการสูญเสียจากการจับคู่ที่ไม่เหมาะสม การออกแบบนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไมโครกริดโดยรวม ช่วยให้สามารถขยายระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการทำงานของแต่ละโมดูลแบบเรียลไทม์

ระบบ PV แบบบูรณาการบนหลังคา

ระบบ PV แบบบูรณาการที่ติดตั้งได้อย่างลงตัวในโครงสร้างหลังคา ให้ทั้งพลังงานและความสวยงาม

ระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคานี้ให้ประโยชน์สองอย่าง: การปกป้องโครงสร้างและการผลิตพลังงานสะอาด ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริดบนหลังคาของอาคาร สอดคล้องกับการออกแบบที่ทันสมัยและเพิ่มการสัมผัสกับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อความทนทานที่ยาวนานภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรง

การใช้และการประยุกต์ใช้ supercapacitors

Supercapacitor เรียกอีกอย่างว่าตัวเก็บประจุไฟฟ้า, ตัวเก็บประจุสองชั้น, ตัวเก็บประจุสีทอง, ตัวเก็บประจุฟาราเดย์ ฯลฯ แตกต่างจากแหล่ง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ชนิดของตัวเก็บประจุ ลักษณะ

หลักการเก็บประจุของตัวเก็บประจุชนิดต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าโดยธรรมชาติ ไดอิเล็กตริกที่พบมากที่สุด ได้แก่:

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความต้องการแหล่งกักเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากผ่านการเพิ่มขึ้นของ Internet of Things (IoT), IoT ระดับอุตสาหกรรม (IIoT), อุปกรณ์

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การแปลง uF เป็น F: คู่มือการแปลง

ไมโครฟารัด (uF) ไมโครฟารัดเท่ากับหนึ่งล้านฟารัด มักใช้เป็นตัวเก็บประจุในวงจรจ่ายไฟ การแปลงหน่วย uf ถึง f มีบทบาทสำคัญในการทำให้แน่ใจว่าวงจร

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ความจุคืออะไร ค้นพบพลังของตัว

ค้นพบแก่นแท้ของความจุด้วยการสำรวจเชิงลึกของ DXM ที่ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพ เจาะลึกฟังก์ชันการทำงานของตัวเก็บประจุและทำความเข้าใจว่าตัว

เรียนรู้เพิ่มเติม →

หน่วยที่ 3 ตัวเก็บประจุ (Capacitor)

ค่าความจุ ของตัวเก็บประจุหมายถึงความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็นฟา รัด(Farad) เขียนแทนด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวเอฟ (F

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ฟารัด

ฟารัด (มักออกเสียง ฟาหรัด) (สัญลักษณ์: F) เป็น หน่วยเอสไอ ของค่า ความจุทางไฟฟ้า [1] มักระบุเป็นค่าของ ตัวเก็บประจุ หรือคาปาซิเตอร์ ที่พบได้ทั่วไปในวงจร อิเล็กทรอนิกส์

เรียนรู้เพิ่มเติม →

Capacitor คืออะไร (C)

ความจุ (C) ของตัวเก็บประจุเท่ากับประจุไฟฟ้า (Q) หารด้วยแรงดันไฟฟ้า (V): C คือความจุในฟารัด (F)

เรียนรู้เพิ่มเติม →

พื้นฐานของตัวเก็บประจุ: ทำความ

พื้นฐานของตัวเก็บประจุ: ทำความเข้าใจกับวิธีการทำงานและสิ่งที่พวกเขาทำ กับความจุของตัวเก็บประจุซึ่งวัดเป็นฟา

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ตัวเก็บประจุ

ที่นี่คุณสามารถซื้อ Capacitors รุ่นใดก็ได้ที่คุณต้องการในราคาที่แข่งขันได้ เพราะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายหลายยี่ห้อ คุณจะได้ราคาที่ถูกกว่า!

เรียนรู้เพิ่มเติม →

คาปาซิเตอร์ คืออะไร แต่ละชนิด

ตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้อีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีคือทริมเมอร์และแพดเดอร์ (Trimmer and Padder) โครงสร้างภายในประกอบด้วยแผ่นโลหะ 2 แผ่นวาง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ทำความรู้จัก คาปาซิเตอร์ (Capacitor

ตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้ (Variable Capacitor) 1. การอ่านค่าโดยตรง. 2. การอ่านแบบตัวเลข.

เรียนรู้เพิ่มเติม →

วิธีการทำงานของตัวเก็บประจุ

ศักยภาพในการจัดเก็บของตัวเก็บประจุหรือ ความจุวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่า ฟารัด ตัวเก็บประจุ 1 ฟารัดสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ 1 คูลอมบ์ (คู-ลอมบ์) ที่ 1 โวลต์ คูลอมบ์คือ 6.25e18 (6.25 * 10^18 หรือ 6.25 พันล้าน อิเล็กตรอน ) หนึ่ง แอมป์

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ฟารัด คำนิยามและประวัติศาสตร์

ค่าของตัวเก็บประจุโดยทั่วไปจะระบุในรูปของคำนำหน้า SIของฟารัด (F), ไมโครฟารัด ( μF), นาโนฟารัด ( nF) และพิโกฟารัด ( pF) [9] มิลลิฟารัด ( mF) ไม่ค่อยได้ใช้ในทาง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ตัวเก็บประจุ (Capacitors) คืออะไร

ประเภทของตัวเก็บประจุ ตัวเก็บประจุเซรามิก (Ceramic Capacitors) ทำจากวัสดุเซรามิก มีความคงทนและราคาถูก มีค่าความจุตั้งแต่ระดับพิโคฟา

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ฟารัด (F)

Farad คือหน่วยของความจุ เรียกตามไมเคิลฟาราเดย์ ฟารัดจะวัดปริมาณประจุไฟฟ้าที่สะสมบนตัวเก็บประจุ ฟารัด (F) Farad คือหน่วยของความจุ ตั้งชื่อตาม Michael Faraday

เรียนรู้เพิ่มเติม →

Euroentech Co., Ltd

การอ่านค่าโดยตรง - ค่าของตัวเก็บประจุมี 2 หน่วยด้วยกัน ได้แก่ ไมโครฟารัด (uF) และ พิโกฟารัด (pF) การอ่านค่าวิธีนี้บางครั้งผู้ผลิต

เรียนรู้เพิ่มเติม →

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

เช่นเดียวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทุติยภูมิบางชนิด แรงดัน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

21.1.3 ตัวเก็บประจุ ( Capacitor ) » เรียน

โครงสร้างพื้นฐานของตัวเก็บประจุ ในปัจจุบันอยู่ในช่วง 1 พิโกฟารัด ถึง 0.1 ไมโครฟารัด ตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลติก

เรียนรู้เพิ่มเติม →

หลักการและทฤษฎี

ในระบบ SI ค่าความจุไฟฟ้า (Capacitance; C) ของตัวเก็บประจุมีหน่วยเป็นฟารัด (farad มักย่อ ด้วย F) แต่เนื่องจากหน่วยฟารัดนี้มีขนาดใหญ่มาก

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ฟารัด คำนิยามและประวัติศาสตร์

ฟา รัด (สัญลักษณ์: F ) เป็นหน่วยของ ความจุ ไฟฟ้า ซึ่งเป็นความสามารถของวัตถุในการเก็บประจุไฟฟ้า ใน ระบบหน่วยสากล (SI) ซึ่งเทียบเท่ากับ 1 คูลอมบ์

เรียนรู้เพิ่มเติม →

DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

การวัดผลและประเมินผล วิธีการ 1. ตอบคำถามในใบงาน เกี่ยวกับหน้าที่ของตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การคำนวณกระแสประจุตัวเก็บ

เวลาคายประจุของตัวเก็บประจุยิ่งยวดคือ: C×dv-I×C×R=I×t C: ความจุพิกัดของตัวเก็บประจุ; V: แรงดันใช้งานของตัวเก็บประจุ; I: กระแสประจุตัว

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ตัวเก็บประจุ (CAPACITOR)

ค่าความจุของตัวเก็บประจุเรียกว่าค่าความจุไฟฟ้า (CAPACITANCE) C คือค่าความจุที่ถูกประจุเป็นฟารัด ในการคิดเวลาการคายประจุใช้

เรียนรู้เพิ่มเติม →

พื้นฐานของตัวเก็บประจุ: ทำความ

ตัวเก็บประจุเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด ตั้งแต่วงจรธรรมดาไปจนถึงระบบที่ซับซ้อน พวกมันถูกใช้เพื่อเก็บและปล่อยพลังงานไฟฟ้า

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การอ่านค่าตัวเก็บประจุและการ

ตัวเก็บประจุมีหน่วยเป็นฟารัด ภาษาอังกฤษคือ Farads ใช้อักษรย่อ F หน่วยจริงๆของตัวเก็บประจุคือคูลอมป์ / โวลต์ มาจากสูตร C = Q / V เพื่อเป็นเกียรติแก่นัก

เรียนรู้เพิ่มเติม →

21.1.3 ตัวเก็บประจุ ( Capacitor ) » เรียน

(ใช้อักษรย่อ MKS) เป็นตัวเก็บประจุที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับชนิด โพลีโพรไพรีน แต่จะมีประสิทธิภาพทางปริมาตรต่ำกว่า มีค่าความจุ 47 pF ถึง 0.039m F อัตราการทนแรงไฟ 63-630

เรียนรู้เพิ่มเติม →

คุณลักษณะของตัวเก็บประจุ

ความจุ ความจุไฟฟ้าคือการวัดความสามารถของตัวเก็บประจุในการเก็บประจุไฟฟ้า มีหน่วยวัดเป็นฟารัด (F) โดยค่าที่พบบ่อยที่สุดจะมีตั้งแต่พิโคฟา

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การคำนวณการควบคุมความจุ

ความจุวัดความสามารถของส่วนประกอบในการเก็บประจุไฟฟ้า ซึ่งแสดงเป็นฟารัด การใช้งานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับไมโครฟารัด (μF) หรือพิโกฟารัด (pF) การทำ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ตัวเก็บประจุ: คำจำกัดความ, ชนิด

คำจำกัดความของตัวเก็บประจุ รายการอ่านด่วน แสดง 1. คำจำกัดความของตัวเก็บประจุ 2. วิธีการทำงาน หลักการและปริมาณ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ทำความเข้าใจกับซุปเปอร์

ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่มีความจุพลังงานจำเพาะสูงผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์จัดเก็บไฟฟ้าเคมี เช่น แบตเตอรี่ แบตเตอรี่และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ทำหน้าที่คล้ายกันในการจ่ายพลังงาน แต่ทำงานต่างกัน ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ทำงานเหมือนคลาสสิก capacitor

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ตัวเก็บประจุ

ตัวเก็บประจุนั้นประกอบด้วยขั้วไฟฟ้า (หรือเพลต) 2 ขั้ว แต่ละขั้วจะเก็บประจุชนิดตรงกันข้ามกัน ทั้งสองขั้วมีสภาพความจุ และมีฉนวนหรือไดอิเล็กต

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ตัวเก็บประจุไฟฟ้ากระแสสลับ

* ตัวเก็บประจุไฟฟ้า: ตัวเก็บประจุไฟฟ้ากระแสสลับแบบอิเล็กโทรไลต์มักใช้ในแอปพลิเคชันที่ต้องการค่าความจุสูงในขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ค่อนข้าง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชันไมโครกริดของเรา

  1. ตอบกลับ

    Emily Johnson

    10 มิถุนายน 2024 เวลา 14:30 น.

    การร่วมงานกับ EK SOLAR สำหรับการติดตั้งไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ตัวอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดและระบบเก็บพลังงานช่วยจ่ายพลังงานให้กับโรงงานในชนบทของเราอย่างมั่นคงแม้ในช่วงเวลาที่โหลดสูงหรือเมื่อเกิดการตัดไฟจากระบบไฟฟ้า พวกเขามีทีมงานเทคนิคที่ช่วยให้การติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานดีเซลลงมากกว่า 80%

  2. ตอบกลับ

    David Thompson

    12 มิถุนายน 2024 เวลา 10:45 น.

    เราได้ใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ไมโครกริดและแผงโซลาร์เซลล์ของ EK SOLAR ในสถานีโทรคมนาคมที่ห่างไกล การวิเคราะห์ระบบแบบเรียลไทม์และประสิทธิภาพการแปลงพลังงานที่สูงช่วยให้เวลาในการทำงานดีขึ้นอย่างมาก อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองได้อย่างลงตัว ทำให้เหมาะสมกับการติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดไฟฟ้า

  3. ตอบกลับ

    Sarah Lee

    13 มิถุนายน 2024 เวลา 16:15 น.

    โซลูชันไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของ EK SOLAR เป็นสิ่งที่รีสอร์ทเชิงนิเวศของเราต้องการจริงๆ สถานีย่อยพลังงานที่มีการจัดเก็บพลังงานในตัวช่วยให้การดำเนินงานของเราไม่ขาดสะบั้นแม้ในเวลากลางคืนโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าของภาครัฐ เทคโนโลยีของพวกเขาช่วยให้สามารถขยายระบบได้ตามต้องการและช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างมั่นใจ

© Copyright © 2025. EK SOLAR สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ผังเว็บไซต์