TOPP အကြောင်း

စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်း

  • ယာဉ်အဆင့် စက်နှိုးဘက်ထရီများနှင့် ပါဝါဘက်ထရီများကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။

    ယာဉ်အဆင့် စက်နှိုးဘက်ထရီများနှင့် ပါဝါဘက်ထရီများကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။

    လူအတော်များများရဲ့ အသိအမြင်မှာ ဘက်ထရီတွေဟာ သီးခြားဘက်ထရီတွေဖြစ်ပြီး ဘာမှကွာခြားမှုမရှိဘူးလို့ ထင်မြင်ယူဆကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လီသီယမ်ဘက်ထရီတွေကို အထူးပြုသူတွေရဲ့ အမြင်မှာတော့ စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီ၊ ပါဝါဘက်ထရီ၊ စတင်အသုံးပြုဘက်ထရီ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘက်ထရီ စတဲ့ ဘက်ထရီအမျိုးအစား အများကြီးရှိပါတယ်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • LiFePO4 ဘက်ထရီတွေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ။

    LiFePO4 ဘက်ထရီတွေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ။

    လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုအနေဖြင့် လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီကို ၎င်း၏မြင့်မားသောဘေးကင်းမှုနှင့် ရှည်လျားသောစက်ဝန်းသက်တမ်းကြောင့် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။ ဘက်ထရီ၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးချဲ့ရန်နှင့် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် မှန်ကန်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းများ...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • Roofer ရဲ့ အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်က စိမ်းလန်းတဲ့စွမ်းအင်ခေတ်သစ်ကို ဦးဆောင်နေပါတယ်

    Roofer ရဲ့ အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်က စိမ်းလန်းတဲ့စွမ်းအင်ခေတ်သစ်ကို ဦးဆောင်နေပါတယ်

    ရှန်ကျန်း၊ တရုတ် - ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်တွင် အတွေ့အကြုံ ၂၇ နှစ်ရှိသော လုပ်ငန်းဦးဆောင်သူ Roofer သည် အသုံးပြုသူများအား အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီစနစ်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဤစနစ်သည် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော အိမ်သုံးသိုလှောင်ဘက်ထရီများ၊ ပါဝါဘက်ထရီများ၊ photovoltaic pan... ကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များစွာကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • စက်မှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အကျိုးပြုသောအချက်များ

    စက်မှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အကျိုးပြုသောအချက်များ

    (၁) မူဝါဒပံ့ပိုးမှုနှင့် ဈေးကွက်လှုံ့ဆော်မှုများ အမျိုးသားနှင့် ဒေသန္တရအစိုးရများသည် စက်မှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အားပေးရန်အတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၊ အခွန်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ လျှော့စျေးများ ပေးအပ်ခြင်းကဲ့သို့သော မူဝါဒများစွာကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဤမူဝါဒများသည်...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • Roofer ရဲ့ ပြင်ပစီးပွားဖြစ် စွမ်းအင်သိုလှောင်ကွန်တိန်နာတွေက သင့်ဘဝအတွက် စွမ်းအင်လွတ်လပ်ခွင့်ကို ယူဆောင်လာပေးပါတယ်။

    Roofer ရဲ့ ပြင်ပစီးပွားဖြစ် စွမ်းအင်သိုလှောင်ကွန်တိန်နာတွေက သင့်ဘဝအတွက် စွမ်းအင်လွတ်လပ်ခွင့်ကို ယူဆောင်လာပေးပါတယ်။

    ROOER Electronic Technology (Shanwei) Co., Ltd. သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိမ်းလန်းသော စွမ်းအင်သစ်သိုလှောင်မှုနယ်ပယ်တွင် ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုထုတ်ကုန်များ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့် အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတို့ကို အာရုံစိုက်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • တစ်ဆင့်လျှပ်စစ်၊ နှစ်ဆင့်လျှပ်စစ်နှင့် သုံးဆင့်လျှပ်စစ်တို့၏ ကွာခြားချက်

    တစ်ဆင့်လျှပ်စစ်၊ နှစ်ဆင့်လျှပ်စစ်နှင့် သုံးဆင့်လျှပ်စစ်တို့၏ ကွာခြားချက်

    တစ်ဆင့်လျှပ်စစ်နှင့် နှစ်ဆင့်လျှပ်စစ်တို့သည် မတူညီသော ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုနည်းလမ်းနှစ်ခုဖြစ်ပြီး ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှုပုံစံနှင့် ဗို့အားတွင် ၎င်းတို့အကြား သိသာထင်ရှားသော ကွာခြားချက်များရှိသည်။ တစ်ဆင့်လျှပ်စစ်ဆိုသည်မှာ တစ်ဆင့်လိုင်းနှင့် ကြားနေလိုင်းတစ်ခုပါဝင်သော ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှုပုံစံကို ရည်ညွှန်းသည်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီများနှင့် ပါဝါဘက်ထရီများကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။

    စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီများနှင့် ပါဝါဘက်ထရီများကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။

    စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီများနှင့် ပါဝါဘက်ထရီများသည် ရှုထောင့်များစွာတွင် ကွဲပြားပြီး အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါအချက်များ အပါအဝင်ဖြစ်သည်- ၁။ အသုံးချမှုအခြေအနေအမျိုးမျိုး စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘက်ထရီများ- အဓိကအားဖြင့် ဓာတ်အားလိုင်းစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ စက်မှုနှင့် စီးပွားဖြစ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ ...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • အင်ဗာတာဆိုတာ ဘာလဲ။

    အင်ဗာတာဆိုတာ ဘာလဲ။

    အင်ဗာတာသည် DC မှ AC သို့ ပြောင်းလဲပေးသော ထရန်စဖော်မာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်တွင် အင်ဗာတာဖြင့် ဗို့အားပြောင်းပြန်လှန်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်ဗာတာသည် ဓာတ်အားလိုင်း၏ AC ဗို့အားကို တည်ငြိမ်သော 12V DC အထွက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပြီး အင်ဗာတာသည် အဒက်တာမှ 12V DC ဗို့အားအထွက်ကို မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းမြင့် ဗို့အား AC အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးစေရန် လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

    ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးစေရန် လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု

    စွမ်းအင်သစ်ယာဉ်များ၏ ရေပန်းစားမှုနှင့်အတူ၊ ဘေးကင်းပြီး တည်ငြိမ်သော ဘက်ထရီအမျိုးအစားတစ်ခုအနေဖြင့် လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကားပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများကို ပိုမိုနားလည်ပြီး ထိန်းသိမ်းနိုင်စေရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးချဲ့နိုင်စေရန်အတွက်၊ အောက်ပါပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ (LiFePO4၊ LFP): ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော စိမ်းလန်းသောစွမ်းအင်၏ အနာဂတ်

    လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ (LiFePO4၊ LFP): ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော စိမ်းလန်းသောစွမ်းအင်၏ အနာဂတ်

    Roofer Group သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအသုံးပြုသူများအတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး ထိရောက်မှုရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော စွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များကို ပေးအပ်ရန် အမြဲကတိပြုထားပါသည်။ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ဦးဆောင်နေသော လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး စာရင်းဝင်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများစွာနှင့် ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများ၏ မိတ်ဖက်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • လျှပ်စစ်စီးကြောင်း၏ သဘောတရား

    လျှပ်စစ်စီးကြောင်း၏ သဘောတရား

    လျှပ်စစ်သံလိုက်ပညာတွင်၊ ယူနစ်အချိန်တစ်ခုအတွင်း လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ မည်သည့်ဖြတ်ပိုင်းအပိုင်းမှတစ်ဆင့်မဆို ဖြတ်သန်းသွားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏကို လျှပ်စီးကြောင်းပြင်းထန်မှု သို့မဟုတ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လျှပ်စစ်စီးကြောင်းဟုခေါ်သည်။ လျှပ်စီးကြောင်းအတွက် သင်္ကေတမှာ I ဖြစ်ပြီး ယူနစ်မှာ အမ်ပီယာ (A) သို့မဟုတ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း “A” ဖြစ်သည် (André-Marie Ampère, 1775-1836, ပြင်သစ် ရူပဗေဒ...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
  • စွမ်းအင်သိုလှောင်ကွန်တိန်နာ၊ မိုဘိုင်းစွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်

    စွမ်းအင်သိုလှောင်ကွန်တိန်နာ၊ မိုဘိုင်းစွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်

    စွမ်းအင်သိုလှောင်ကွန်တိန်နာသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာကို ကွန်တိန်နာများနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး မိုဘိုင်းစွမ်းအင်သိုလှောင်ကိရိယာတစ်ခု ဖန်တီးပေးသည့် ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပေါင်းစပ်စွမ်းအင်သိုလှောင်ကွန်တိန်နာဖြေရှင်းချက်သည် အဆင့်မြင့်လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အမြောက်အမြားကို သိုလှောင်ပြီး...
    ပိုပြီးဖတ်ပါ
<< < ယခင်234နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၂ / ၄