หมวดหมู่ทั้งหมด

หน่วยจัดการแบตเตอรี่รุ่น H5-16 (รอง)

  • ภาพรวม
  • ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

imagetools0(aaf3329245).jpg
ใหม่

BMU-H5-16

หน่วยจัดการย่อยแบบแอคทีฟสำหรับแบตเตอรี่ 16 เซลล์ – ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการปรับขนาด

หน่วยจัดการย่อยแรงดันสูงสำหรับระบบเก็บพลังงาน รองรับการวัดแรงดันของเซลล์ได้สูงสุด 16 เซลล์ การตรวจสอบอุณหภูมิแบบ 16 ช่องทาง และการสมดุลแบบแอคทีฟสูงสุด 2 แอมแปร์ ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับระบบเก็บพลังงาน (ESS) แพ็กแบตเตอรี่ และระบบสำรองไฟฟ้าเชิงอุตสาหกรรม

ความพร้อมใช้งาน: สินค้าพร้อมส่ง เวลานำ: 2–3 สัปดาห์ การรับประกัน: 3 ปี
ขอใบเสนอราคา → ราคาให้บริการเมื่อขอ การสอบถาม

📦 สิ่งที่รวมอยู่ในชุด

  • หน่วย BMU-H5-16 Slave BMS หนึ่งหน่วย
  • ขั้วต่อปลายสาย M1 / M2 / M3 (ชุดที่ตรงกัน)
  • สกรูยึดและชุดอุปกรณ์ยึดติด
  • คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (ภาษาอังกฤษ / เยอรมัน / จีน)
  • ใบรับประกันสินค้า

⚠️ สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

  • เซลล์แบตเตอรี่ / โมดูล
  • สายไฟเชื่อมต่อระหว่างกัน
  • เคส / ตู้ครอบ
  • รีเลย์หรือคอนแทคเตอร์
  • ตัวควบคุมหลัก (BCU)

ส่วนประกอบเหล่านี้ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก

ลักษณะสําคัญ

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเก็บพลังงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง — ความแม่นยำ ความปลอดภัย และความสามารถในการขยายระบบอยู่ในตัว

🔋

การตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าแบบ 16 เซลล์

การตรวจสอบที่มีความแม่นยำสูงสำหรับเซลล์ที่ต่ออนุกรมกัน 16 เซลล์ เพื่อให้สามารถประมาณค่า SOC และ SOH ได้อย่างแม่นยำ

🌡️

การตรวจวัดอุณหภูมิแบบ 16 ช่องทาง

ขาเข้า NTC แบบเฉพาะสำหรับการจัดการความร้อนอย่างครอบคลุมทั่วทั้งแพ็กแบตเตอรี่

การสมดุลเชิงรุก 2A

การปรับสมดุลแบบแอคทีฟที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 2 แอมแปร์ต่อช่องทาง ช่วยลดการสูญเสียพลังงานและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

🔗

การสื่อสารแบบ isoSPI

อินเทอร์เฟซ SPI แบบแยกฉนวนที่แข็งแรงทนทาน รองรับการเชื่อมต่อแบบต่อเนื่อง (daisy-chaining) ได้อย่างเชื่อถือได้ และส่งข้อมูลได้โดยไม่รบกวนจากสัญญาณรบกวน

🛡️

ค่าแรงดันฉนวน 1000 โวลต์

แรงดันไฟฟ้าในการทำงานที่กำหนดไว้ระหว่าง 80–1000 V โดยทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 3000 Vac — ปลอดภัยสำหรับระบบแรงดันสูง

❄️

ช่วงอุณหภูมิที่กว้าง

ทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ –25°C ถึง 85°C และเก็บรักษาได้ในช่วง –40°C ถึง 125°C – เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

🔌

ไดรเวอร์แบบไฮไซด์ 2 ช่อง

เอาต์พุตสวิตช์แบบไฮไซด์ในตัว สำหรับควบคุมพัดลม ขับตัวต่อเชื่อม (contactor) หรือโหลดเสริมอื่นๆ

📊

การติดตามความคิดเห็นของผู้ใช้

ช่องส่งสัญญาณย้อนกลับเฉพาะสำหรับผู้ใช้ เพื่อการวินิจฉัยระบบระบายความร้อนแบบเรียลไทม์

ความท้าทายและทางแก้

BMU-H5-16 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการบูรณาการ BMS อย่างไร

⚠️ ปัญหาทั่วไปที่พบบ่อย

  • 📉ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ไม่แม่นยำ ส่งผลให้การประมาณค่า SOC ผิดพลาด
  • 🔥ความเสี่ยงของการลุกลามของความร้อนเนื่องจากการตรวจสอบอุณหภูมิไม่เพียงพอ
  • 🔌ความไม่เสถียรของการสื่อสารในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีสัญญาณรบกวนสูง
  • ⚖️ เซลล์ที่ไม่สมดุล ทำให้ความจุและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง
  • 🧩ความซับซ้อนในการบูรณาการกับอินเทอร์เฟซแบบเฉพาะเจาะจงหลายแบบ

BMU-H5-16 แก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร

  • 🎯การวัดแรงดันไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง (ความแม่นยำ ±1 มิลลิโวลต์) เพื่อให้ได้ค่า SOC/SOH ที่เชื่อถือได้
  • 🌡️ ช่องวัดอุณหภูมิเฉพาะ 16 ช่อง พร้อมเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว — ตรวจจับข้อบกพร่องได้แต่เนิ่นๆ
  • 📡isoSPI พร้อมสายแบบคู่บิดเกลียว — ทนต่อสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) และแรงดันกระชาก
  • 🔋การปรับสมดุลแบบแอคทีฟที่กระแส 2 แอมแปร์ ลดความแตกต่างของเซลล์ ทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่แพ็กยาวนานขึ้นได้สูงสุดถึง 30%
  • 🧰อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อที่เป็นมาตรฐานและเอกสารประกอบที่ชัดเจน ช่วยให้การผสานระบบทำได้ง่ายขึ้น

การประยุกต์ใช้งาน

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผสานระบบทั่วโลกและผู้ผลิตแบตเตอรี่ในหลายภาคอุตสาหกรรม

🏠

ระบบจัดเก็บพลังงานที่อยู่อาศัย

ระบบจัดเก็บพลังงานสำหรับบ้านที่ต้องการระบบ BMS แบบ slave ที่เชื่อถือได้และมีขนาดกะทัดรัดสำหรับการจัดเรียงแบบ 16S

🏢

พาณิชย์และการอุตสาหกรรม

ระบบจัดเก็บพลังงานแบบ behind-the-meter การลดพีคโหลด และระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับสถานที่เชิงพาณิชย์

ระบบจัดเก็บพลังงานระดับกริด

ระบบจัดเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภค (Utility-scale ESS) ที่ใช้หน่วย slave หลายหน่วยเชื่อมต่อกันแบบ daisy-chain ผ่าน isoSPI สำหรับแบตเตอรี่ธนาคารขนาดใหญ่

📡

สำรองโทรคมนาคม

สถานีฐานและสถานีภาคพื้นดินสำหรับเรดาร์ – ระบบสำรองพลังงานที่มีความทนทานและบำรุงรักษาง่าย

🔄

แบตเตอรี่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

ชุดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่นำกลับมาใช้ใหม่ – ปรับปรุงความจุและตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับการใช้งานแบบต่อเนื่อง

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลประสิทธิภาพและลักษณะทางไฟฟ้าอย่างครบถ้วนสำหรับการประเมินเชิงวิศวกรรม

พารามิเตอร์ ค่า / คำอธิบาย
ชื่อผลิตภัณฑ์ หน่วย BMU-H5-16 Active Balance Slave BMS
รุ่น / SKU BMU-H5-16
ชนิดของแบตเตอรี่ที่รองรับ LFP, NMC, LMO, LTO, LCO
การตรวจวัดแรงดันเซลล์ 16 ช่องแบบอนุกรม ความแม่นยำสูง
การตรวจจับอุณหภูมิ 16 ช่อง NTC ภายนอก
กระแสสมดุลแบบแอคทีฟ สูงสุด 2 แอมแปร์ต่อช่องทาง
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร 1 × isoSPI (เชื่อมต่อแบบต่อเนื่องได้)
เอาต์พุตแบบไฮไซด์ 2 ช่องทาง (ขับพัดลม / คอนแทคเตอร์)
สัญญาณตอบกลับของพัดลม 1 ช่องทาง (ตรวจจับความเร็ว / ความผิดปกติ)
อุณหภูมิในการทำงาน –25°ซ. ถึง +85°ซ.
อุณหภูมิการจัดเก็บ –40°C ถึง +125°C
ความชื้นสัมพัทธ์ 5% – 95% RH (ไม่มีการควบแน่น)
ความสูงในการทํางาน สูงสุด 3,000 เมตร
ความต้านทานในการกันความร้อน ≥20 เมกะโอห์ม
ความดันการทํางานระดับ 1500 V
ทนต่อความกระชับ 3,000 โวลต์เอซี ที่ 50 เฮิร์ตซ์ (เป็นเวลา 1 นาที โดยไม่เกิดการลัดวงจร)
อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ M1 (16 พิน), M2 (32 พิน สีดำ), M3 (32 พิน สีน้ำเงิน)
วัสดุที่ใช้ในบ้าน พลาสติกทนแรงสูง พร้อมรูยึด 4 ตำแหน่ง

หมายเหตุการติดตั้ง

การติดตั้งที่ถูกต้องจะทำให้ประสิทธิภาพและปลอดภัยอยู่ในระดับสูงสุด

🔧 ก่อนเริ่มต้น

  • 1.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันของแบตเตอรี่แพ็กไม่เกิน 1000 V
  • 2.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟทั้งหมดถูกต่อปลายอย่างถูกต้องและมีฉนวนหุ้มอย่างเหมาะสม
  • 3.ยืนยันว่าสายเคเบิล isoSPI แบบคู่บิดตรงตามข้อกำหนด ระยะการบิด ≤20 มม. และ ระยะที่คลายการบิด ≤50 มม. .
  • 4.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่ใช้ยึดติดมีความเรียบและไม่มีสิ่งสกปรกที่นำไฟฟ้าติดอยู่
  • 5.ตัดแหล่งจ่ายพลังงานของระบบออกก่อนเริ่มการติดตั้ง

⚙️ ขั้นตอนสำคัญในการติดตั้ง

  • 1.ยึดโมดูลให้แน่นด้วยรูยึดทั้ง 4 รู
  • 2.ต่อสายตรวจวัดแรงดันแบตเตอรี่เข้ากับขั้วต่อ M2 / M3 ตามแผนผังขาเชื่อมต่อ
  • 3.ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (NTC) ที่ช่องทางที่ระบุไว้
  • 4.เดินสายสัญญาณการสื่อสาร isoSPI (IN_IPA / IN_IMA) โดยใช้คู่สายบิดเกลียวแบบมีฉนวนป้องกัน
  • 5.เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเสริม (PWR_IN+) กับกราวด์ของระบบ (PWR-)
  • 6.ตั้งค่าเอาต์พุตด้านไฮไซด์ (H_OUT1 / H_OUT2) สำหรับควบคุมพัดลมหรือคอนแทคเตอร์
  • 7.เปิดแหล่งจ่ายไฟและตรวจสอบการสื่อสารกับคอนโทรเลอร์หลัก
⚠️ หมายเหตุด้านความปลอดภัย: ต้องตัดแหล่งจ่ายไฟทุกครั้งก่อนจัดการการต่อสายเสมอ ใช้เครื่องมือที่มีฉนวนหุ้มเท่านั้น อ้างอิงคู่มือผลิตภัณฑ์ฉบับเต็มเพื่อดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างละเอียด

คู่มือการคัดเลือก

เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมกับโครงการของคุณ

1

ระบุประเภทแบตเตอรี่ของคุณ

LFP, NMC, LTO หรือ LCO — BMU-H5-16 รองรับเคมีแบตเตอรี่ทั่วไปทั้งหมด

2

กำหนดจำนวนเซลล์

สำหรับแพ็กแบบ 16S BMU-H5-16 เหมาะใช้งานได้โดยตรง สำหรับจำนวนเซลล์อื่น ๆ โปรดติดต่อเราเพื่อขอโซลูชันที่ออกแบบเฉพาะ

3

ตรวจสอบการสื่อสาร

อินเทอร์เฟซ isoSPI — โปรดตรวจสอบว่าคอนโทรลเลอร์หลักของคุณรองรับ isoSPI หรือใช้อะแดปเตอร์

4

ตรวจสอบเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบอุณหภูมิในการทำงาน ความชื้น และระดับความสูงให้สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะในเอกสาร

ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกใช่หรือไม่ แจ้งความต้องการของโครงการคุณให้เราทราบ และเราจะแนะนำการจัดวางระบบให้เหมาะสมที่สุด

รับการสนับสนุนในการเลือก →

คู่มือการจัดซื้อและการสั่งซื้อ

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนดำเนินการสั่งซื้อ

📋 ข้อมูลที่ต้องเตรียม

  • เคมีของแบตเตอรี่เป้าหมายและแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ
  • จำนวนโมดูลที่ต้องการ (ต่อแร็ก/ระบบ)
  • วันที่จัดส่งที่ต้องการและสถานที่ปลายทาง
  • ประเภทขั้วต่อที่ต้องการ (ถ้าเป็นแบบเฉพาะ)
  • ข้อกำหนดเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ (ถ้ามี)

🚚 การปรับแต่งและการจัดส่ง

  • แผนผังขาขั้วต่อเฉพาะสามารถจัดให้ได้ตามคำขอ (มีปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ)
  • สามารถโหลดเฟิร์มแวร์ไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับโปรโตคอลของคอนโทรเลอร์หลักของคุณ
  • บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: ฟิล์มห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ + กล่องกระดาษลูกฟูกพร้อมช่องแยก
  • การจัดส่ง: DDP, FOB หรือ EXW – เรามีบริการโลจิสติกส์สำหรับสหภาพยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ระยะเวลาในการจัดส่ง: 2–3 สัปดาห์สำหรับคำสั่งซื้อทั่วไป; 4–6 สัปดาห์สำหรับคำสั่งซื้อแบบปรับแต่ง

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบที่รวดเร็วสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดจากลูกค้า B2B ของเรา

Q: แพ็กเกจมาตรฐานประกอบด้วยอะไรบ้าง
แพ็กเกจมาตรฐานประกอบด้วยโมดูล BMU-H5-16 ชุดขั้วต่อปลายสายครบชุด (M1/M2/M3) สกรูยึด คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว และใบรับประกัน ดูรายการเต็มด้านบน .
Q: รองรับเคมีแบตเตอรี่ชนิดใดบ้าง
BMU-H5-16 รองรับ LFP (LiFePO₄), NMC, LMO, LTO และ LCO โดยไม่ขึ้นกับเคมีแบตเตอรี่ ตราบใดที่ช่วงแรงดันไฟฟ้าอยู่ภายในข้อกำหนดของโมดูล
Q: รองรับโปรโตคอลการสื่อสารชนิดใดบ้าง
อินเทอร์เฟซการสื่อสารหลักคือ isoSPI ซึ่งช่วยให้เชื่อมต่อหน่วยลูกข่ายหลายหน่วยแบบต่อเนื่องเข้ากับคอนโทรเลอร์แม่เพียงหนึ่งตัวได้ คอนโทรเลอร์แม่สามารถแปลงสัญญาณไปยัง CAN, RS485 หรือ Ethernet ได้
Q: สามารถใช้งานนี้กับระบบแบตเตอรี่ 24 โวลต์ หรือ 48 โวลต์ได้หรือไม่
ได้ ตราบใดที่จำนวนเซลล์ที่ต่ออนุกรมรวมกันมีค่าเท่ากับ 16 เซลล์ สำหรับระบบที่มีแรงดัน 24 โวลต์ (8S) หรือ 48 โวลต์ (16S) BMU-H5-16 เหมาะสมอย่างยิ่ง ส่วนระบบที่มีจำนวนเซลล์อนุกรมอื่น ๆ กรุณาติดต่อเราเพื่อขอโซลูชันที่ออกแบบเฉพาะ
Q: กระแสสมดุลสูงสุดคือเท่าใด
กระแสสมดุลแบบแอคทีฟมีค่าที่กำหนดไว้ที่ 2 แอมแปร์ต่อช่อง ซึ่งทำให้สามารถปรับสมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้กับเซลล์ที่มีความจุสูงมาก
Q: เหมาะสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคารหรือไม่
โมดูลนี้ออกแบบมาให้ทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ –25°C ถึง 85°C และสามารถใช้งานภายนอกอาคารได้ หากวางไว้ภายในตู้กันน้ำและฝุ่น (ระดับ IP ขึ้นอยู่กับการออกแบบของตู้โดยรวม)
Q: ได้รับการรับรองอะไรบ้าง
BMU-H5-16 สอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านฉนวนกันไฟฟ้า (แรงดันใช้งาน 1500V, แรงดันทดสอบ 3000Vac) สำหรับใบรับรองเฉพาะ (เช่น CE, UL เป็นต้น) กรุณา ร้องขอเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดล่าสุด .
Q: ระยะเวลาในการจัดส่งคำสั่งซื้อมาตรฐานคือเท่าใด
คำสั่งซื้อมาตรฐาน (ปริมาณ ≤ 100 หน่วย) มีระยะเวลาในการจัดส่ง 2–3 สัปดาห์ นับตั้งแต่ยืนยันคำสั่งซื้อ สำหรับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่หรือการกำหนดค่าพิเศษอาจใช้เวลา 4–6 สัปดาห์
Q: ท่านให้การสนับสนุนด้านเทคนิคระหว่างการผสานระบบหรือไม่
ใช่ ท่านสามารถรับการสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างครอบคลุม รวมถึงเอกสารประกอบ การแนะนำการประยุกต์ใช้งาน และความช่วยเหลือจากวิศวกรโดยตรง ทีมงานของเรายินดีให้บริการผ่านอีเมลและวิดีโอคอลเพื่อช่วยในการผสานระบบ
Q: ฉันสามารถขอตัวอย่างหรือหน่วยประเมินผลได้หรือไม่
ใช่ หน่วยประเมินผลมีให้สำหรับโครงการที่ผ่านเกณฑ์แล้ว กรุณา ขอใบเสนอราคา และระบุว่า "หน่วยประเมินผล" ในการสอบถามของท่าน ความพร้อมใช้งานของตัวอย่างขึ้นอยู่กับสต๊อกและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

อุตสาหกรรม ข่าว และแนวโน้ม

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีระบบจัดเก็บพลังงานและระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS)

กรกฎาคม 2569

ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยแบตเตอรี่ของสหภาพยุโรป ค.ศ. 2026/XX – กำหนดเส้นตายใหม่สำหรับการปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดที่ปรับปรุงแล้วเกี่ยวกับรอยเท้าคาร์บอนและการตรวจสอบความรับผิดชอบอย่างรอบด้านสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่จะมีผลบังคับใช้ในไตรมาสที่ 4 ของปี ค.ศ. 2026 ระบบ BMS จำเป็นต้องรองรับคุณสมบัติการติดตามแหล่งที่มาขั้นสูง

อ่านเพิ่มเติม →
มิถุนายน 2569

ตลาดระบบจัดเก็บพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว – เติบโต 35% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ตลาดระบบจัดเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภคและเชิงพาณิชย์-อุตสาหกรรม (C&I) ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะแตะ 8.2 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ในปี ค.ศ. 2026 โดยได้รับแรงหนุนจากการผสานรวมพลังงานหมุนเวียนและการทันสมัยของโครงข่ายไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม →
เดือนพฤษภาคม 2026

การนำแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกลับมาใช้ใหม่ (Second-Life Battery) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่กำลังถูกนำมาใช้มากขึ้นในระบบจัดเก็บพลังงานแบบคงที่ ระบบ BMS ขั้นสูงที่มีความสามารถในการปรับสมดุลแบบแอคทีฟ (active balancing) และการตรวจวัดอุณหภูมิอย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม →
เมษายน 2569

มาตรฐานความน่าเชื่อถือของระบบ BMS สำหรับการใช้งานระดับโครงข่ายไฟฟ้าได้รับการปรับปรุงใหม่

มาตรฐาน IEC ฉบับใหม่สำหรับระบบ BMS ที่ใช้ในงานระดับโครงข่ายไฟฟ้าให้ความสำคัญกับการออกแบบที่มีความซ้ำซ้อน (redundancy) การประสานฉนวน (insulation coordination) และความทนทานต่อข้อผิดพลาด (fault tolerance) ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาการออกแบบของ BMU-H5-16

อ่านเพิ่มเติม →
มีนาคม 2026

โครงการสนับสนุนทางการเงินสำหรับระบบจัดเก็บพลังงานของเยอรมนีได้ขยายระยะเวลาออกไป

โครงการจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมในเยอรมนีสามารถยื่นขอการสนับสนุนการลงทุนได้สูงสุดถึง 40% ซึ่งช่วยกระตุ้นความต้องการโซลูชัน BMS ที่มีความน่าเชื่อถือสูง

อ่านเพิ่มเติม →

รับใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อท่านโดยเร็ว
อีเมล
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000

รับใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อท่านโดยเร็ว
อีเมล
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000