ખરીદદારોએ 5000W સાઈન વેવ પોર્ટેબલ પાવર સ્ટેશન કેવી રીતે ગોઠવવું જોઈએ?

 ખરીદદારોએ 5000W સાઈન વેવ પોર્ટેબલ પાવર સ્ટેશન કેવી રીતે ગોઠવવું જોઈએ? 

2026-08-27

5000W આઉટપુટ રેટિંગ દર્શાવે છે કે પોર્ટેબલ પાવર સ્ટેશન કેટલા લોડને સપોર્ટ કરી શકે છે; તે જણાવતું નથી કે લોડ કેટલો સમય ચાલશે. રૂપરેખાંકન બે અલગ-અલગ પ્રશ્નોથી શરૂ થાય છે: શું ઇન્વર્ટર સતત અને શરૂઆતની માંગને સપ્લાય કરી શકે છે અને શું બેટરી જરૂરી ઓપરેટિંગ સમય માટે પૂરતી ઉપયોગી ઊર્જાનો સંગ્રહ કરી શકે છે? ખરીદદારોએ પછી વોલ્ટેજ અને આવર્તન, આઉટપુટ ઇન્ટરફેસ, ચાર્જિંગ પદ્ધતિ, પર્યાવરણીય મર્યાદા, ગતિશીલતા, સંરક્ષણ, દસ્તાવેજીકરણ અને સમાપ્ત એકમ સ્વીકારવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા પુરાવાની પુષ્ટિ કરવી આવશ્યક છે. ફક્ત "5000W" દ્વારા પસંદ કરવાથી ઓવરલોડેડ ઇન્વર્ટર અથવા એવી સિસ્ટમ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે જે પાવરની માંગને પૂર્ણ કરે છે પરંતુ ઊર્જા ખૂબ જ જલ્દી સમાપ્ત થઈ જાય છે.

ક્ષમતા પસંદ કરતા પહેલા માપેલ લોડ પ્રોફાઇલ બનાવો

પાવર સ્ટેશનથી કામ કરી શકે તેવા દરેક ઉપકરણની સૂચિ બનાવો અને તેની સ્થિર ઇનપુટ પાવર રેકોર્ડ કરો. એકસાથે ક્યારેય ચાલતા ન હોય તેવા ઉપકરણોથી એક સાથે લોડને અલગ કરો. ઈલેક્ટ્રોનિક સાધનો માટે, લેબલ વાસ્તવિક ફરજનું વર્ણન કરતું હોય તેવું ધારી લેવાને બદલે જ્યાં વ્યવહારુ હોય ત્યાં માપેલ ઇનપુટનો ઉપયોગ કરો. મોટર્સ, કોમ્પ્રેસર, પંપ અને ટ્રાન્સફોર્મર્સ માટે, પ્રારંભિક પદ્ધતિ અને સૌથી વધુ અપેક્ષિત ક્ષણિક માંગ રેકોર્ડ કરો.

પરિણામી રૂપરેખાને ઓછામાં ઓછા ત્રણ મૂલ્યોની જરૂર છે: સામાન્ય સતત વોટ્સ, મહત્તમ એક સાથે વોટ્સ અને સૌથી મોટી શરૂઆત અથવા ઉછાળાની ઘટના. સમયગાળો પણ મહત્વપૂર્ણ છે. દસ મિનિટ માટે ઓપરેટ થતા 3 kW લોડને આઠ કલાક માટે 1 kW લોડથી ખૂબ જ અલગ ઊર્જાની જરૂરિયાત હોય છે. જો પ્રોજેક્ટમાં ઘણા ઓપરેટિંગ મોડ્સ છે, તો દરેક મોડની સ્વતંત્ર રીતે ગણતરી કરો અને સૌથી ખરાબ વિશ્વસનીય ક્રમ ઓળખો.

ખરીદદારો સરખામણી કરે છે પોર્ટેબલ પાવર બેંક ઉત્પાદન શ્રેણી આ મૂલ્યોને RFQ સાથે જોડાયેલા રાખવા જોઈએ. પછી સપ્લાયર એકલા આઉટપુટ-વોટેજ લેબલમાંથી પસંદ કરવાને બદલે વાસ્તવિક એપ્લિકેશનનું મૂલ્યાંકન કરી શકે છે.

શક્તિ, ઉછાળો અને ઊર્જા ત્રણ અલગ અલગ મર્યાદાઓ છે

સતત આઉટપુટ પાવર મહત્તમ ટકાઉ લોડ નક્કી કરે છે. ઉછાળાની ક્ષમતા ટૂંકી ઘટનાની ચિંતા કરે છે, જેમ કે મોટર શરૂ થાય છે, અને તેની તીવ્રતા અને અનુમતિ સમયગાળો બંને દ્વારા પુષ્ટિ થવી જોઈએ. ઊર્જા ક્ષમતા, કિલોવોટ-કલાકોમાં માપવામાં આવે છે, તે નક્કી કરે છે કે સમય જતાં કેટલું કામ કરી શકાય છે. ઉત્પાદન આમાંથી એક અથવા બે મર્યાદાઓને સંતોષી શકે છે અને તેમ છતાં એપ્લિકેશનને નિષ્ફળ કરી શકે છે.

ધારો કે પ્રોજેક્ટમાં 3.2 kW સતત લોડ છે અને કોઈ મોટી મોટર શરૂ નથી. 5 kW નું ઇન્વર્ટર પાવર ફેક્ટર અને ઉત્પાદકની ઓપરેટિંગ મર્યાદાને આધીન પર્યાપ્ત સ્થિર હેડરૂમ પ્રદાન કરી શકે છે. જો સમાન એપ્લિકેશનમાં ઉચ્ચ પ્રારંભિક વર્તમાન સાથે કોમ્પ્રેસરનો સમાવેશ થાય છે, તો 5 kW સતત લેબલ સફળ પ્રારંભ સાબિત કરતું નથી. ખરીદનારને સમર્થિત વધારાની લાક્ષણિકતા અથવા પ્રતિનિધિ લોડ સાથે પરીક્ષણની જરૂર છે.

દેખીતી શક્તિ પણ વાંધો હોઈ શકે છે. કેટલાક સાધનો પાવર ફેક્ટર અથવા વેવફોર્મ આકારને કારણે તેના વાસ્તવિક-પાવર વપરાશના પ્રમાણમાં પ્રવાહ ખેંચે છે. જ્યાં સપ્લાયર માત્ર વોટ્સ પ્રકાશિત કરે છે, ત્યાં લોડનો પ્રકાર અને ઇનપુટ-વર્તમાન માહિતી સમીક્ષા માટે સબમિટ કરો. એવું ન ધારો કે દરેક 5 kW લોડ ઇલેક્ટ્રિકલી સમાન વર્તે છે.

રનટાઇમનો અંદાજ કાઢવા માટે ઊર્જા ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરો, પછી નુકસાન અને અનામત લાગુ કરો

પ્રારંભિક આદર્શ અંદાજ નજીવી બેટરી ઊર્જાને લોડ પાવર દ્વારા વિભાજિત કરે છે. સતત 2 kW લોડ પર, 5.84 kWh ભાગ્યા 2 kW એ નુકશાન-મુક્ત ગણતરીમાં 2.92 કલાક બરાબર છે. તે નંબર વચનબદ્ધ રનટાઇમ નથી. રૂપાંતરણની ખોટ, સહાયક વપરાશ, બેટરી-મેનેજમેન્ટ કટઓફ, સ્વીકાર્ય ડિસ્ચાર્જ વિન્ડો, તાપમાન, વૃદ્ધત્વ અને ક્ષણિક માંગ એસી આઉટલેટ પર ઉપલબ્ધ ઊર્જાને ઘટાડે છે.

તેથી પ્રાપ્તિની ગણતરી જરૂરી રનટાઇમ અને માપેલા લોડથી શરૂ થવી જોઈએ, પછી રૂપાંતર અને અનામત માટે દસ્તાવેજી ભથ્થું ઉમેરો. સપ્લાયરએ ઉપયોગ કરી શકાય તેવી ઉર્જા અને અપેક્ષિત ઓપરેટિંગ રેન્જ માટે વપરાતી ધારણાઓ પરત કરવી જોઈએ. વેરિયેબલ લોડ માટે, એક મહત્તમ વોટેજને બદલે ડ્યુટી-સાયકલ એનર્જી ટોટલનો ઉપયોગ કરો.

ફ્રીઝ કરવા માટે ઇનપુટ તે રૂપરેખાંકન કેમ બદલે છે વિનંતી કરવા માટે પુરાવા
સતત અને એક સાથે લોડ સામાન્ય ઇન્વર્ટર ડ્યુટી અને હેડરૂમ સેટ કરે છે લોડ સૂચિ અને સપ્લાયર સુસંગતતા પુષ્ટિ
સૌથી મોટી શરૂઆત અથવા ઉછાળો ટૂંકા સમય માટે પણ સ્થિર આઉટપુટ ઓળંગી શકે છે જો જરૂરી હોય તો સર્જની તીવ્રતા, અવધિ અને પ્રતિનિધિ-લોડ પરીક્ષણ
ઑપરેટિંગ મોડ દ્વારા રનટાઇમ જરૂરી ઉપયોગ કરી શકાય તેવી બેટરી ઉર્જા નક્કી કરે છે નુકસાન, અનામત અને કટઓફ ધારણાઓ સાથે રનટાઇમ ગણતરી
એસી વોલ્ટેજ અને આવર્તન કનેક્ટેડ સાધનો અને ગંતવ્ય સાથે મેળ ખાતો હોવો જોઈએ રેટેડ આઉટપુટ અને ચકાસણી રેકોર્ડ
રિચાર્જ વિન્ડો અને સ્ત્રોત આગામી ઓપરેટિંગ ચક્ર માટે તત્પરતાને નિયંત્રિત કરે છે ચાર્જર રેટિંગ, ઇનપુટ જરૂરિયાત અને અંદાજિત રિચાર્જ આધાર
પર્યાવરણ અને ગતિશીલતા થર્મલ કામગીરી, બિડાણ, વજન અને હેન્ડલિંગને અસર કરે છે ઓપરેટિંગ મર્યાદા, પરિમાણો, વજન અને પેકિંગ માહિતી

આ ક્ષેત્રો ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે. બેટરીની ક્ષમતા ઉમેરવાથી રનટાઈમ વધી શકે છે પરંતુ માસ અને રિચાર્જ સમય પણ વધે છે. ઇન્વર્ટર હેડરૂમને વધારવાથી મોટા લોડને સમર્થન મળી શકે છે, તેમ છતાં તે વધુ સંગ્રહિત ઊર્જાનું નિર્માણ કરતું નથી. વિશ્વસનીય રૂપરેખાંકન સાર્વત્રિક જવાબ તરીકે એક મોડેલ નંબર પ્રસ્તુત કરવાને બદલે ટ્રેડ-ઓફને દૃશ્યમાન બનાવે છે.

પ્રકાશિત 5000W પ્રોડક્ટ વેરિઅન્ટને ડ્યૂટી સાથે મેચ કરો

આ 5000W સાઈન વેવ 16S પોર્ટેબલ પાવર સ્ટેશન LiFePO4 16S1P બેટરી આર્કિટેક્ચર, 220 V 50 Hz AC આઉટપુટ અને ત્રણ નજીવા ઊર્જા વિકલ્પો સાથે સૂચિબદ્ધ છે. પ્રકાશિત સંયોજનો 5.84 kWh અને 54.5 kg પર 58.4 V/100 Ah, 8.76 kWh અને 73.0 kg પર 58.4 V/150 Ah અને 11.68 kWh અને 76.0 kg પર 58.4 V/200 Ah છે.

તે મૂલ્યો ખરીદદારોને ઊર્જા અને હેન્ડલિંગની તુલના કરવાની મંજૂરી આપે છે, પરંતુ તેઓ રનટાઇમ ગણતરીને બદલતા નથી. સૌથી યોગ્ય વિકલ્પ એ સૌથી નાનું રૂપરેખાંકન છે જે અપેક્ષિત ઓપરેટિંગ શરતો હેઠળ સંમત અનામત સાથે જરૂરી રનટાઇમને પૂર્ણ કરે છે. જો એકમને વારંવાર ખસેડવામાં આવે તો, 54.5 કિગ્રા અને 70 કિગ્રા કરતાં વધુ વચ્ચેનો તફાવત જરૂરી ટ્રોલી, લિફ્ટિંગ પદ્ધતિ, રેમ્પ, વાહન લોડિંગ અથવા ઓપરેટર્સની સંખ્યામાં ફેરફાર કરી શકે છે. "પોર્ટેબલ" ને વાસ્તવિક હેન્ડલિંગ પ્લાન દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવું આવશ્યક છે.

પ્રોડક્ટ પેજમાં 58.4 V 10 A ચાર્જર, 20 A, USB આઉટપુટ, USB-C PD 3.0, 12 V 10 A આઉટલેટ અને 550 × 400 × 555 mm નું ઉત્પાદન કદ રેટ કરાયેલા બે XT90 ચાર્જિંગ/ડિસ્ચાર્જિંગ ઇન્ટરફેસની પણ સૂચિ છે. આ ઇન્ટરફેસ મૂલ્યો જરૂરી લોડ અને ચાર્જિંગ સ્ત્રોત સામે તપાસવા જોઈએ. USB અથવા 12 V એક્સેસરી લોડ 220 V AC લોડથી અલગ પાથને અનુસરે છે અને કુલ ઊર્જા બજેટમાં તેનો સમાવેશ થવો જોઈએ.

રિચાર્જ સમય વાસ્તવિક ક્ષમતા અવરોધ બની શકે છે

પુનરાવર્તિત ઉપયોગ માટે મોટી બેટરી આપમેળે તૈયાર થતી નથી. પ્રોજેક્ટમાં જણાવવું જોઈએ કે ડિસ્ચાર્જ ચક્ર વચ્ચે કેટલો સમય ઉપલબ્ધ છે અને કયો ચાર્જિંગ સ્ત્રોત હાજર રહેશે. ચાર્જર પાવર, ચાર્જ ટેપર, બેટરીનું તાપમાન અને ચાર્જની બાકીની સ્થિતિ પુનઃપ્રાપ્તિ અવધિને પ્રભાવિત કરે છે. ચાર્જર-પાવર ગણતરી દ્વારા વિભાજિત એક સરળ નજીવી-ઊર્જા માત્ર પ્રારંભિક અંદાજ છે.

જો સિસ્ટમ ઇમરજન્સી શિફ્ટને સપોર્ટ કરે છે અને ચાર કલાક પછી ફરીથી તૈયાર હોવી જોઈએ, તો રિચાર્જ વિન્ડો સ્પષ્ટીકરણમાં છે. જો તે અઠવાડિયા સુધી સંગ્રહિત રહેશે, તો તેના બદલે જાળવણી-ચાર્જ અને સંગ્રહ પ્રક્રિયા મહત્વપૂર્ણ છે. સપ્લાયરને ચાર્જિંગ દરમિયાન સપોર્ટેડ ચાર્જિંગ પદ્ધતિ, ઇનપુટ આવશ્યકતાઓ, અપેક્ષિત રિચાર્જ આધાર અને કોઈપણ ઓપરેટિંગ પ્રતિબંધો જણાવવા માટે કહો.

જ્યાં ચાર્જિંગ જનરેટર, વાહન, સૌર નિયંત્રક અથવા અન્ય બિન-ઉપયોગી સ્ત્રોતમાંથી આવે છે, ત્યાં ઇન્ટરફેસ સુસંગતતા સ્પષ્ટપણે સ્થાપિત થવી જોઈએ. એકલા કનેક્ટરનો આકાર યોગ્ય વોલ્ટેજ, વર્તમાન, પોલેરિટી, ગ્રાઉન્ડિંગ અથવા નિયંત્રણ સાબિત કરતું નથી. કનેક્શન પહેલાં કોઈપણ તૃતીય-પક્ષ ચાર્જિંગ સાધનોની સમીક્ષા કરવી જોઈએ.

શુદ્ધ સાઈન વેવ આઉટપુટને હજુ પણ એપ્લિકેશન ચકાસણીની જરૂર છે

સાઈન વેવ ઈન્વર્ટર સામાન્ય રીતે લોડ માટે યોગ્ય માર્ગ છે જે પરંપરાગત ACની અપેક્ષા રાખે છે, પરંતુ એકલા વેવફોર્મ વર્ણન દરેક ઉપકરણની પુષ્ટિ કરતું નથી. ડેસ્ટિનેશન ઇન્સ્ટોલેશન સાથે આઉટપુટ વોલ્ટેજ, ફ્રીક્વન્સી, ગ્રાઉન્ડિંગ એરેન્જમેન્ટ, તટસ્થ વર્તન અને સુરક્ષાની પુષ્ટિ કરો. સંવેદનશીલ તબીબી, સંદેશાવ્યવહાર, પ્રયોગશાળા અથવા નિયંત્રણ સાધનોમાં ઉત્પાદક-વિશિષ્ટ પાવર આવશ્યકતાઓ હોઈ શકે છે જે પ્રાપ્તિ પહેલાં તપાસવી જોઈએ.

મોટર લોડને ખાસ કાળજીની જરૂર છે. એક પંપ અથવા કોમ્પ્રેસર શરુઆત દરમિયાન તેના ચાલતા પ્રવાહને ઘણી વખત ખેંચી શકે છે, અને પુનરાવર્તિત સ્ટાર્ટ ઇન્વર્ટર અથવા બેટરીને ગરમ કરી શકે છે. સોફ્ટ સ્ટાર્ટર્સ અને વેરિયેબલ-ફ્રિકવન્સી ડ્રાઇવ્સ વર્તમાન પ્રોફાઇલ બદલી શકે છે પરંતુ તેમની પોતાની સુસંગતતા સમસ્યાઓ રજૂ કરી શકે છે. જ્યારે નિષ્ફળતા મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયામાં વિક્ષેપ પાડે છે, ત્યારે સાક્ષી શરૂઆત અને પ્રતિનિધિ સાધનો સાથે દોડવું એ વોટેજની સરખામણી કરતાં વધુ મજબૂત પુરાવો છે.

આ જ સાવધાની રેક્ટિફાયર ફ્રન્ટ એન્ડ, સ્વિચ-મોડ પાવર સપ્લાય અથવા કેપેસિટીવ ઇનપુટવાળા ઉપકરણોને લાગુ પડે છે. સાધનસામગ્રી મેક, મોડેલ, રેટેડ ઇનપુટ, પ્રારંભિક વર્તન અને એક સાથે ઓપરેટિંગ ક્રમ સબમિટ કરો. પછી સપ્લાયર ઓળખી શકે છે કે શું સૂચિત રૂપરેખાંકન તેના સપોર્ટેડ લોડ એન્વલપમાં છે.

અવતરણ પહેલાં પર્યાવરણ અને સલામતીની સીમાઓ જણાવવી આવશ્યક છે

બેટરી અને ઇન્વર્ટરની કામગીરી આસપાસના તાપમાન અને વેન્ટિલેશન પર આધારિત છે. ઉચ્ચ તાપમાન વૃદ્ધત્વને વેગ આપી શકે છે અને થર્મલ હેડરૂમ ઘટાડી શકે છે; નીચું તાપમાન ચાર્જ અથવા ડિસ્ચાર્જ કામગીરીને પ્રતિબંધિત કરી શકે છે. બિડાણને ઢાંકવું જોઈએ નહીં અથવા જ્યાં તેનો ઠંડકનો માર્ગ અવરોધિત છે ત્યાં મૂકવો જોઈએ નહીં. ધૂળ, વરસાદ, મીઠું, કંપન અને પરિવહનના આંચકાને પણ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે જો એકમ સ્વચ્છ ઇન્ડોર વાતાવરણ છોડશે.

સામાન્ય પોર્ટેબલ પાવર સ્ટેશનનો ઉલ્લેખ ઝોન 2 જોખમી વિસ્તાર માટે ન કરવો જોઈએ કારણ કે તેનું આઉટપુટ રેટિંગ લોડને બંધબેસે છે. જ્યાં વિસ્ફોટક વાતાવરણ થઈ શકે છે ત્યાં ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનો માટે જોખમી-ક્ષેત્રનું મૂલ્યાંકન અને ગેસ અથવા ધૂળના જૂથ, તાપમાન વર્ગ, સાધન સુરક્ષા સ્તર અને સ્થાનિક નિયમનકારી માળખા માટે યોગ્ય સુરક્ષા અને પ્રમાણપત્રની જરૂર છે. પૂરા પાડવામાં આવેલ ઉત્પાદન ડેટા તે સીમા સ્થાપિત કરતું નથી, તેથી એક્સ-એરિયા એપ્લિકેશનને એક અલગ એન્જિનિયરિંગ અને અનુપાલન પ્રોજેક્ટ તરીકે ગણવામાં આવવી જોઈએ.

ફાયર રિસ્પોન્સ, સ્ટોરેજ, ટ્રાન્સપોર્ટ અને એન્ડ-ઓફ-લાઇફ પ્રક્રિયાઓ બેટરી કેમિસ્ટ્રી અને ગંતવ્ય નિયમો સાથે મેળ ખાતી હોવી જોઈએ. RFQ એ એક ઘોષણા દરેક દેશ અથવા શિપિંગ રૂટને આવરી લે છે એમ માની લેવાને બદલે લાગુ પડતા સલામતી દસ્તાવેજો, સંચાલન માર્ગદર્શિકા, પેકિંગ પદ્ધતિ અને પરિવહન દસ્તાવેજો માટે પૂછવું જોઈએ.

સંમત ઉપયોગ કેસની આસપાસ સ્વીકૃતિ વ્યાખ્યાયિત કરો

ફેક્ટરી પુરાવાએ ઓર્ડર કરેલ રૂપરેખાંકનને માન્ય સ્પષ્ટીકરણ સાથે જોડવું જોઈએ. ઉપયોગી રેકોર્ડ્સમાં ઉત્પાદનની ઓળખ, બેટરી વેરિઅન્ટ, પરિમાણો અને વજન, દ્રશ્ય સ્થિતિ, કનેક્ટરની ગોઠવણી, ચાર્જર અને એસેસરીઝ, આઉટપુટ-વોલ્ટેજ અને આવર્તન તપાસ, કાર્યાત્મક કામગીરી, એલાર્મ અને રક્ષણાત્મક શટડાઉન વર્તનનો સમાવેશ થઈ શકે છે. ઉત્પાદન પહેલાં જરૂરી લોડ-ટેસ્ટ અવકાશ સંમત થવો જોઈએ.

પ્રતિરોધક લોડ પરીક્ષણ નિયંત્રિત પાવર સ્તરે આઉટપુટની પુષ્ટિ કરે છે, પરંતુ તે મોટર, કોમ્પ્રેસર અથવા બિનરેખીય ફીલ્ડ લોડ સાથે સુસંગતતા સાબિત કરી શકશે નહીં. એપ્લિકેશન-સંવેદનશીલ પ્રોજેક્ટ્સ માટે, પ્રતિનિધિ-લોડ પરીક્ષણ વ્યાખ્યાયિત કરો અથવા એન્જિનિયરિંગ સમીક્ષા માટે લોડ સાધનોનો ડેટા પ્રદાન કરો. કસોટીનો સમયગાળો, શરૂઆતનો ક્રમ, સ્વીકૃતિ મૂલ્યો અને પુરાવાનું ફોર્મેટ જણાવો જેથી પરિણામનું પુનરાવર્તન અને સમજી શકાય.

54.5–76.0 કિગ્રા વજન ધરાવતા એકમ માટે પેકેજિંગ નિરીક્ષણ બાબતો. કાર્ટન અથવા ક્રેટ પદ્ધતિ, હેન્ડલ્સ અથવા વ્હીલ્સ, સહાયક સંયમ, ભેજ સુરક્ષા, કુલ પરિમાણો, કુલ વજન અને ઉપાડવાની સૂચનાઓની પુષ્ટિ કરો. જો શિપમેન્ટને પેલેટાઇઝ કરવામાં આવશે, તો ડિસ્પેચ પહેલાં કન્ટેનર લોડિંગ અને ગંતવ્ય હેન્ડલિંગનું આયોજન કરવું જોઈએ.

એપ્લિકેશનને નિયંત્રિત RFQ માં ફેરવો

ઉપયોગી RFQ માં લોડ સૂચિ, સતત અને મહત્તમ એકસાથે વોટ્સ, વર્તમાન અથવા વધારાની માહિતી, ઑપરેટિંગ ક્રમ, રનટાઇમ લક્ષ્ય, એસી વોલ્ટેજ અને આવર્તન, જરૂરી DC અને USB આઉટપુટ, ચાર્જિંગ સ્રોત, રિચાર્જ વિન્ડો, આસપાસની સ્થિતિ, ઇન્ડોર અથવા આઉટડોર એક્સપોઝર, ગતિશીલતા પદ્ધતિ, જથ્થો અને પરીક્ષણ દસ્તાવેજો સ્વીકારવાનો સમાવેશ થાય છે. તેણે કોઈપણ સ્થાનિક વિદ્યુત, બેટરી અથવા પરિવહન આવશ્યકતાઓને પણ ઓળખવી જોઈએ.

સપ્લાયરને પસંદ કરેલ એનર્જી વેરિઅન્ટ, સપોર્ટેડ લોડ અને સર્જ બેસિસ, રનટાઇમ ધારણાઓ, ચાર્જર અને સમાવિષ્ટ કેબલ્સ, કનેક્ટર શેડ્યૂલ, પ્રોટેક્શન ફંક્શન્સ, પર્યાવરણીય મર્યાદાઓ, પરિમાણો, નેટ અને પેક્ડ વજન, ટેસ્ટ પુરાવા, પેકિંગ, લીડ ટાઇમ અને વિચલનો પરત કરવા માટે કહો. વૈકલ્પિક એક્સેસરીઝ અને તૃતીય-પક્ષ ઇન્ટરફેસ અલગથી સૂચિબદ્ધ હોવા જોઈએ.

દ્વારા તે એપ્લિકેશન ડેટા સબમિટ કરો પોર્ટેબલ પાવર પ્રોજેક્ટ પૂછપરછ ફોર્મ. એક શિસ્તબદ્ધ પ્રતિસાદ દર્શાવે છે કે શા માટે સૂચિત 5.84, 8.76 અથવા 11.68 kWh કન્ફિગરેશન ડ્યૂટીને બંધબેસે છે અને કોઈપણ લોડ, રિચાર્જ, પર્યાવરણ અથવા પ્રમાણપત્રની સ્થિતિને ધ્વજાંકિત કરવી જોઈએ જે ઓર્ડર બહાર પાડવામાં આવે તે પહેલાં વણઉકેલાયેલી રહે છે.

ઘર
ઉત્પાદનો
અમારા વિશે
સંપર્કો

કૃપા કરીને અમને એક સંદેશ મૂકો