• Cum să facă față o centrală fotovoltaică sezonului ploios? Cum să facă față o centrală fotovoltaică sezonului ploios? Aug 23, 2023
    Cu sezon ploios venire, vremea va deveni din ce în ce mai caldă și umedă. Pentru centralele fotovoltaice, pe de o parte, perioada de vârf de generare a energiei este introdusă; pe de altă parte, temperatura fluctuantă și furtunile frecvente reprezintă, de asemenea, o mulțime de provocări pentru funcționarea sigură și eficientă a centralei electrice. Vă iau din următoarele Pornind de la mai multe aspecte, aflați mai multe despre precauțiile pentru centralele fotovoltaice:1. Anti-temperatură ridicată 2. Anti-furtună 3. Anti-fulger 1. Cum să preveniți temperatura ridicată?Asigurați fluxul de aer: asigurați circulația lină a aerului în jurul invertorului. Nu instalați invertorul într-un mediu îngust și închis. Dacă sunt instalate mai multe invertoare pe același plan, este necesar să vă asigurați că există suficient spațiu între acesta nu numai că asigură ventilația și disiparea căldurii invertorului, dar are și suficient spațiu de operare pentru întreținerea ulterioară. Evitați vântul și soarele: Deși nivelul de protecție al invertorului nostru îndeplinește cerințele pentru utilizarea pe termen lung în medii exterioare, reducerea șanselor ca invertorul să fie expus la vânt, soare și ploaie poate prelungi durata de viață a invertorului. La instalarea invertorului, puteți alege să îl instalați în partea de jos a modulului sau sub streașină. Dacă invertorul este instalat în aer liber, se recomandă instalarea unei copertine în același timp, care nu numai că poate oferi adăpost de vânt și ploaie, ci și de a reduce lumina directă a soarelui, de a reduce temperatura invertorului, de a evita reducerea sarcinii cauzată de supraîncălzirea invertorul și asigură eficiența generării de energie. 2. Cum să preveniți ploile abundente?Furtunile sunt frecvente vara, iar principalul impact asupra centralelor fotovoltaice este acela că o cantitate mare de apă de ploaie înmoaie cablurile și componentele, iar performanța de izolație este degradată sau chiar deteriorată, determinând invertorul să detecteze o defecțiune și să nu genereze electricitate. Acoperișul înclinat în sine are o capacitate puternică de drenaj și, în general, nu va exista o acumulare excesivă de apă; dacă marginea inferioară a modulului este joasă pe acoperișul plat, acesta poate fi înmuiat de apa de ploaie; pentru centralele fotovoltaice instalate pe sol, apa de ploaie care spala solul poate cauza dezechilibru modulului. Dacă acoperișul în care este instalată centrala fotovoltaică este un acoperiș înclinat, practic nu este nevoie să vă faceți griji pentru ploile abundente. Dacă este un acoperiș plat, cel mai bine este să luați în considerare problema de drenaj în timpul proiectării și instalării centralei fotovoltaice. Trebuie evitat ca modulele fotovoltaice să fie înmuiate de apa de ploaie din cauza instalării suportului relativ scăzut al acoperișului plat atunci când precipitațiile sunt prea abundente. Măsuri specifice de prevenire a furtunilor în centralele electrice:A. La proiectarea unei centrale electrice, trebuie luați în considerare factori geografici și geologici, cum ar fi orientarea terenului selectat, gradul de fluctuație a pantei, pericolele ascunse ale dezastrelor geologice, adâncimea apei acumulate, nivelul apei de inundație, condițiile de drenaj etc. .b. Pentru centralele care au fost deja construite, adăugați științific sisteme de drenaj.Notă: În timpul inspecției și întreținerii în zilele ploioase, evitați operațiunile electrice cu mâinile goale și nu atingeți direct invertorul, componentele, cablurile și bornele cu mâinile. Trebuie să purtați mănuși de cauciuc și cizme de cauciuc pentru a reduce riscul de electrocutare. 3. Cum să previi fulgerul?Pentru protecția împotriva trăsnetului a centralelor fotovoltaice, în plus față de împământarea convențională de protecție pe partea componentelor, partea suport și partea cutiei de distribuție, invertorul, ca echipament electric de bază al centralei fotovoltaice, ar trebui, de asemenea, bine protejat împotriva protecției împotriva trăsnetului. . Împământare electrică și împământare de protecție pentru protecție. Împământare electrică: În general, împământarea electrică va fi conectată la rândul PE al cutiei electrice și apoi împământată prin cutia de distribuție. Punctul de împământare electrică este, în general, situat la terminalul AC al invertorului și există un simbol de identificare PE (Ground). Împământare de protecție: Corpul invertorului are o gaură de împământare pentru împământare pentru a proteja siguranța invertorului și a operatorilor. Punctul de împământare de protecție al invertorului este situat pe corpul invertorului și are un semn de împământare. În general, se recomandă conectarea numai la pământul de protecție (deoarece descărcarea curentului de fulger, defecțiunile și electricitatea statică merg toate la pământul de protecție). Protecție împotriva loviturilor directe de trăsnet: instalați conductori metalici de împământare de protecție împotriva trăsnetului pe clădiri înalte, inclusiv paratrăsnet, curele de protecție împotriva trăsnetului și dispozitive de împământare, care pot elibera încărcătura uriașă a norului de furtună. Toate echipamentele electrice din sistemul fotovoltaic nu pot proteja împotriva loviturilor directe de trăsnet. Protecție inductivă la trăsnet: Sistemele fotovoltaice au module de protecție împotriva trăsnetului în electricitateechipamente precum cutii combinatoare și invertoare pentru a proteja împotriva loviturilor indirecte de trăsnet. Invertorul are două niveluri de protecție la trăsnet și trei niveluri de protecție la trăsnet. Al doilea nivel de protecție împotriva trăsnetului utilizează module de protecție împotriva trăsnetului, care sunt utilizate în general în centralele fotovoltaice medii și mari. În jurul centralei nu există clădiri înalte. Al treilea nivel de protecție împotriva trăsnetului utilizează dispozitive de protecție împotriva trăsnetului. Este folosit pentru centralele fotovoltaice de uz casnic la scară mică, iar în jurul centralei sunt clădiri înalte. Sistemul de generare a energiei fotovoltaice este echipat cu dispozitive de protecție împotriva trăsnetului, iar invertorul Deye are încorporat un modul secundar de protecție împotriva trăsnetului, deci nu trebuie să fie deconectat pe vreme normală de trăsnet. Dacă este o furtună puternică, din motive de siguranță, se recomandă deconectarea întrerupătorului de curent continuu al invertorului sau al casetei de combinare și întreruperea conexiunii circuitului cu modulul fotovoltaic pentru a evita deteriorarea cauzată de fulgerul indus.
  • Selectarea cablurilor pentru centrala fotovoltaica Selectarea cablurilor pentru centrala fotovoltaica Aug 11, 2023
    În sistemul solar, deși costul cablului nu este mare, deoarece „vasul de sânge” al pv sistem, joacă un rol important în conectare modul pvs, invertoare, cutii de distribuție și rețea și de asemenea joacă un rol important în siguranța funcționării întreg sistem, care chiar influențe rentabilitatea generală a centralei electrice. Prin urmare, selecția cablului în procesul de proiectare a sistemului este foarte critică. 1. Tipuri de pv cabluriDin perspectiva diferitelor funcții, cablurile din pv sistemul poate fi împărțit în principal în două tipuri: Cabluri DC și cabluri AC. 1.1 cablu DC① Cabluri seriale între modul pvs.② Cabluri paralele între șiruri și între șiruri și cutie de distribuție DC (cutie de combinare).③ Cabluri între cutia de distribuție DC și invertor.Cablurile de mai sus sunt toate cabluri DC și sunt adesea aşezat în aer liber. Acestea trebuie protejate de umiditate, expunerea la soare, frig, căldură și razele ultraviolete. În unele medii speciale, ele trebuie să fie, de asemenea, rezistente la substanțe chimice precum acizi și alcalii. 1.2 cablu AC① Conectarea cablurilor de la invertor la transformatorul de creștere.② Conectarea cablurilor de la transformatorul de creștere la unitatea de distribuție a energiei③ Conectarea cablurilor de la dispozitivul de distribuție a energiei la rețeaua electrică sau utilizatoriThe mai sus cablus sunt toti Cablu de sarcină AC, care sunt adesea amplasat în mediul interior și poate fi selectat în funcție de cerințele generale de selecție a cablului de alimentare. 2. De ce să alegeți dedicat pv cablu?În multe împrejurări, Cablurile DC trebuie așezate în aer liber. Materialele cablurilor trebuie determinate în funcție de rezistența la razele ultraviolete, ozon, schimbări severe de temperatură și eroziune chimică. Utilizarea pe termen lung a cablurilor din materiale obișnuite în acest mediu va face ca mantaua cablului să se rupă și chiar să descompună stratul de izolație al cablului. Aceste condiții vor deteriora direct sistemul de cabluri și, de asemenea, vor crește riscul de sistem scurt circuit. Pe termen mediu și lung, posibilitatea de incendiu sau vătămare corporală este, de asemenea, mai mare, ceea ce afectează foarte mult durată de viaţă a sistemului. Prin urmare, este foarte necesar să folosiți dedicate pv cabluri și moduls. Cabluri specifice solare și modulNu numai că au cea mai bună rezistență la intemperii, UV și rezistență la ozon, dar pot rezista și la o gamă mai largă de schimbări de temperatură. 3. Principii de proiectare și selecție a cablurilor① Tensiunea de rezistență a cablului trebuie să fie mai mare decât tensiunea maximă a sistemului. De exemplu, pentru cablurile AC cu ieșire de 380V, vor fi selectate cabluri de 450/750V.② Pentru conectarea în interiorul și între matricele de sistem, curentul nominal al cablului selectat este de 1,56 ori curentul continuu maxim din cablul calculat.③ Pentru conectarea sarcinilor AC, curentul nominal al cablului selectat este de 1,25 ori mai mare decât curentul continuu maxim calculat în cablu.④ Pentru conectarea invertorului, curentul nominal al cablului selectat este de 1,25 ori mai mare decât curentul continuu maxim calculat în cablu.⑤ Luați în considerare influența temperaturii asupra performanței cablului. Cu cât temperatura este mai mare, cu atât capacitatea de curent a cablului este mai mică, iar cablul trebuie instalat într-un loc ventilat și cu disiparea căldurii cât mai mult posibil.⑥ Luați în considerare că scăderea de tensiune nu trebuie să depășească 2%. 4. Circuitul DC este adesea afectat de diverși factori nefavorabili în timpul funcționării și provoacă împământare, ceea ce face ca sistemul să nu poată muncă. Cum ar fi extrudarea, fabricarea defectuoasă a cablurilor, materialele de izolare necalificate, performanța scăzută a izolației, îmbătrânirea izolației sistemului de curent continuu sau unele defecte de deteriorare, pot cauza defecțiuni la împământare sau pot deveni un pericol de împământare. În plus, pătrunderea sau mușcătura de sălbatic animalele din mediul exterior vor provoca, de asemenea, o întrerupere de împământare DC. În acest caz, cablurile blindate cu teci funcționale rezistente la rozătoare sunt în general necesar. 5. Rezumat: Selectați cablul corespunzător conform formei de rețea susținută de invertor și date a curentului continuu maxim din cablu.
  • Ce este un anti-retur? Cum să anti-retur? Aug 04, 2023
    În a sistem de alimentare, puterea este în general trimisă de la rețea la sarcină, care se numește curent direct. După instalarea unei centrale fotovoltaice, când puterea pv sistemul este mai mare decât acea a sarcinii, puterea care nu poate fi consumată va fi trimisă în rețea. Deoarece direcția curentă este opusă celei convenționale, se numește “contracurent". 1. Ce este anti-return?An de obicei sistemul de generare a energiei fotovoltaice transformă AC la DC. Când puterea sistemului fotovoltaic este mai mare decât acea de sarcină locală, electricitatea suplimentară va fi trimis la grilă. Sistemul fotovoltaic cu CT (transformatorul de curent) are funcție anti-retur, care înseamnă că energia electrică generată de fotovoltaice este furnizată numai la sarcini, împiedicând transmiterea energiei electrice în exces la rețea. 2. De ce ai nevoie anti-return?Există mai multe motive pentru instalare un antirefluent solutie de prevenire:2.1.Limitat prin capacitatea transformatorului de nivel superior, utilizatori avea noul sistem de rețea necesitatea de instalares, dar nu este permis local.2.2.Din cauza unor politici regionale, conectarea la rețea nu este permisă. Odată găsită, compania de rețea va aplica o amendă.2.3.The panou pvau fost instalate, dar din cauza informațiilor incomplete de depunere (cum ar fi drepturi de proprietate imobiliare neclare etc.), grilă compania nu permite conectarea la rețea, iar costul instalării sistemelor de stocare a energiei este foarte înalt. 3. Cum se realizează anti-return?Instalați un contor sau un senzor de curent la punctul conectat la rețea și transmiteți înapoi datele punctului de acces la rețea detectat către invertor. Când detectează că există curent care circulă către rețea, invertorul răspunde rapid și reduce puterea de ieșire până când contracurent este zero, astfel încât să se obțină acces la Internet cu putere zero. 4. Soluția?Deye Principiul de funcționare anti-retur al invertorului: instalați un contor cu CT sau senzor de curent la punctul conectat la rețea. Atunci când detectează că există curent care curge către rețea, acesta va alimenta invertorul, iar invertorul își va schimba imediat modul de lucru și va urmări de la punctul de putere maximă al MPPT. Modul de lucru este transferat în modul de lucru al puterii de ieșire de control, iar puterea de ieșire a invertorului este aproape egală cu sarcina latură, astfel încât să se realizeze funcția anti-retur. În funcție de diferitele niveluri de tensiune ale sistemului, anti-retur sistemele pot fi împărțite în monofazate anti-retur sisteme, trifazat și sistem de stocare a energiei unus.
  • Diferența dintre eficiența panoului solar și eficiența celulelor solare Diferența dintre eficiența panoului solar și eficiența celulelor solare Jun 09, 2023
    Cum se calculează eficiența panoului solar? Să luăm ca exemplu panoul solar SAIL SOLAR 550W și să calculăm eficiența modulului.Puterea modulului PV (Pmax în wați) ÷ Suprafața modulului PV în metri pătrați u003d 550 W / (2,279 m * 1,134 m) / 1000 u003d 21,3% Ce este eficiența celulelor solare?Eficiența celulelor solare se referă la eficiența energetică cu care o celulă solară o transformă în energie electrică prin tehnologia fotovoltaică. Luați, de asemenea, ca exemplu SAIL SOLAR 550W.SAIL SOLAR 550W este alcătuit din celulă solară de 182 mm (dimensiune: 182*91 mm). 144 de celule.550W/144u003d3,82W per celulă 3,82 W/(0,182 m*0,091 m)/1000u003d 23,1% De ce există o diferență între eficiența panoului solar și eficiența celulelor solare?În comparație cu exemplul SAIL SOLAR 550W menționat mai sus, eficiența celulelor solare este de 23,1%, în timp ce eficiența panoului solar este de 21,3%. Motivul acestei diferențe este că calculele de eficiență a celulei se referă la celula individuală, în timp ce eficiența panoului solar se referă la întregul modul de panou solar. O parte din energie se pierde din cauza distanței dintre celulele solare.În mod similar, bara de distribuție de pe panoul solar este, de asemenea, acoperită pe suprafața celulei. Cu cât barele colectoare sunt mai subțiri, cu atât se pierde mai puțină eficiență pentru panoul solar. Mai mult, umbra barei de pe celulă va afecta și eficiența. De exemplu, grosimea barei colectoare a unei celule solare de 5 bari este de 0,4 mm, în timp ce cea a unei celule solare de 9 bari este de 0,1 mm. Acest lucru duce, de asemenea, la o diferență între eficiența panoului solar și eficiența celulelor solare. De fapt, alte materii prime utilizate pentru producerea panourilor solare, cum ar fi sticlă, EVA, cutii de joncțiune etc., vor avea, de asemenea, un anumit impact asupra eficienței. Apoi, există „factorul de umplere”, adesea abreviat ca FF, care este o măsură a cât de aproape este o celulă solară de a fi o sursă de lumină ideală. Acesta este un parametru cheie pentru evaluarea performanței. Se poate înțelege pur și simplu că acest parametru este utilizat pentru a determina puterea maximă de la celula solară.
  • 587Ah vs 684Ah Large‑Capacity Cells: Which One Is Better for Your Energy Storage Project? Aug 06, 2026
          As demand for large‑scale commercial & industrial energy storage and container‑based energy storage stations keeps increasing, large‑capacity energy storage cells have become a key focus for many EPC integrators and overseas energy‑storage project customers. Both 587Ah and 684Ah large‑capacity cells are frequently compared in the market. Many clients wonder: which is better, 587Ah or 684Ah cell? There is no absolute winner. Selection should be based on project site conditions, container cabinet type, budget, cycle life and thermal management working conditions. 1. 587Ah VS 684Ah Large‑Capacity Cells 587Ah Cell: A well‑proven large‑capacity option with abundant real‑world project references globally. It is widely compatible with mainstream 20ft and 40ft liquid‑cooled outdoor energy‑storage cabinets and has enjoyed high‑volume mass production.684Ah Cell: Next‑generation ultra‑large‑capacity cell. Its higher per‑cell capacity reduces total cell quantity within an commercial and industrial energy‑storage system. Fewer cells mean fewer BMS management nodes, wiring harnesses and connecting components, which theoretically cuts down system integration costs. Nevertheless, buyers should not judge purely by capacity figures. Larger‑Ah cells bring increased unit weight and higher thermal‑management pressure — critical factors for project selection.   Basic Parameters: Manufacturer CATL Sunwonda Normal Capacity(Ah) 587 684 Normal Voltage(V) 3.2 3.2 Cell Type Lithium Iron Phosphate (LFP) Prismatic Cell Lithium Iron Phosphate (LFP) Prismatic Cell Manufacturing Process Winding process Lamination process Normal Energy(Wh) 1878.4 2188.8 Volumetric Energy Density (Wh/L) 434 440 Gravimetric Energy Density (Wh/kg) 185 192 Standard/Maximum Charge-Discharge Rate 0.5P 0.25P Single Container Energy Standard 20ft container around 6.5MWh Standard 20ft container 6.8-6.9MWh Cycle Life (25℃, 0.5P/0.5P) ≥6000 cycles (80% SOH) ≥10000 cycles (70% SOH) ≥12000 cycles (60% SOH) ≥6000 cycles (80% SOH) ≥9000 cycles (70% SOH) ≥12000 cycles (60% SOH) Charge-Discharge Efficiency (RTE) Initial ≥96.5%, slow attenuation over full lifecycle System-level ≥94.5%     2: Advantages of Each Cell Under Real‑World Project Conditions 1) 587Ah Cell: Mature & Reliable for Most Overseas Energy‑Storage Projects       The 587Ah large‑capacity cell has been validated in numerous overseas deployments and proven in mass‑market applications.a. Controllable heat dissipation & temperature performance       With moderate single‑cell capacity, it achieves balanced cell temperature easily within liquid‑cooled container energy‑storage systems. The BMS faces lighter pressure for SOC balancing and mitigates potential thermal runaway risks. It fits harsh working scenarios such as off‑grid island energy storage and grid peak‑shaving with frequent full charge‑discharge cycles.b. Stable supply‑chain & lead time       Benefiting from mature mass‑production processes, 587Ah cells show consistent cell‑to‑cell uniformity. For foreign‑trade orders, lead times are predictable for full container shipments. It remains the preferred choice for many overseas system integrators.c. Compatibility with existing integration solutions       Most liquid‑cooled energy‑storage cabinets and outdoor enclosures are originally engineered for 587Ah cells. No cabinet re‑tooling or structural modification is required. System integration can be completed directly to shorten R&D and testing cycles and accelerate project execution. Suitable scenarios: C&I energy storage, off‑grid mine energy storage, island energy storage. Ideal for overseas projects prioritizing proven reliability and field‑verified references.   2) 684Ah Cell: High Capacity to Lower BOM Costs       The core merit of the 684Ah ultra‑large‑capacity cell lies in its higher single‑unit capacity. For an energy‑storage system of given MWh output, fewer cells are needed, together with reduced high‑voltage wiring, copper busbars and BMS acquisition channels, bringing theoretical BOM cost savings.      However, objective constraints apply to 684Ah cells: Larger dimension and weight demand upgraded cabinet structures and redesigned liquid‑cooling flow channels. Legacy energy‑storage cabinets cannot support direct retrofitting. Large‑scale real‑world deployments are fewer compared to 587Ah. Sufficient charge‑discharge and thermal simulation validation is required in the pre‑project phase. Suitable scenarios: New‑build utility‑scale ground‑mounted energy‑storage stations, where maximum cabinet energy density is pursued. Cabinet structural adaptation and system verification work should be budgeted for.   Key Selection Criteria — Look Beyond Ah Rating        Many overseas buyers focus merely on Ah value when sourcing large‑capacity cells. For real‑world energy‑storage projects, several dimensions matter more than nominal capacity. 1) Thermal‑management matching: Large‑capacity cells heavily rely on liquid‑cooling systems. Whether you choose 587Ah or 684Ah, confirm the liquid‑cooling solution can keep cell temperature difference within specification. Excessive temperature gap accelerates cell degradation and shortens the whole‑system service life. 2) Cell consistency: Large‑capacity cells set high barriers for manufacturing quality. Uniformity in cell voltage and internal resistance determines usable capacity of the whole cabinet. Poor consistency creates “barrel‑effect” bottlenecks that prevent the system from reaching its nameplate capacity. 3) Project constraints: cabinet type, transportation & installation: Standard off‑the‑shelf container energy‑storage solutions favour 587Ah compatibility. For green‑field projects, evaluate the density benefits of 684Ah while calculating extra costs for cabinet modification and validation testing. 4) Supply‑chain & after‑sales support: Warranty terms, overseas spare‑part availability and complete test reports are essential prerequisites for foreign‑trade energy‑storage procurement.   Conclusion: How to Choose Between 587Ah and 684Ah Cells        Back to the original question: which cell performs better, 587Ah or 684Ah? There is no universally superior cell — only the most suitable one for your specific project.        If you work on standardised container‑based energy‑storage, off‑grid island or commercial‑industrial projects and prioritise proven stability and minimised integration risks, 587Ah large‑capacity cells are recommended. Supported by rich overseas field references, stable supply‑chain and native compatibility with mainstream liquid‑cooled cabinets.        If you develop brand‑new utility‑scale ground‑mounted stations, are prepared for custom liquid‑cooled cabinet redesign, target higher cabinet‑level energy density and can complete full‑set system simulation plus charge‑discharge verification, 684Ah cells are a viable alternative to capture integration‑BOM cost advantages.        In energy‑storage foreign‑trade projects, do not blindly chase higher Ah figures. Make comprehensive judgements covering cabinet solution, operating conditions, budget and supply‑chain lead time, to guarantee long‑term stable operation of your energy‑storage power station.
  • Cum să curățați o matrice de panouri solare? Cum să curățați o matrice de panouri solare? Mar 09, 2023
    Ar trebui să se acorde atenție umbrelor în proiectarea și instalarea centralelor fotovoltaice și ar trebui acordată mai multă atenție funcționării și întreținerii ulterioare. Pentru funcționarea pe termen lung a sistemelor de generare a energiei fotovoltaice, acumularea de praf pe panouri are un impact mare asupra eficienței producției de energie. Praful de pe suprafața panoului are funcții de reflectare, împrăștiere și absorbție a radiației solare, ceea ce poate reduce transmisia soarelui, rezultând o scădere a radiației solare primite de panou, iar puterea de ieșire este, de asemenea, redusă, iar efectul său este proporțional cu grosimea acumulată a prafului. Umbrele comune includ în principal excremente de păsări, praf, umbra copacilor, clădiri, frunze și ramuri căzute etc.În prezent, există trei metode de curățare pentru fotovoltaice: lucrul uman, curățarea roții cu apă și curățarea robotului.1. Caracteristicile muncii umane Greu de gestionat, ineficient și ore lungi. Procesul de curățare afectează generarea de energie. Calitatea curățării este greu de garantat și există riscuri de siguranță și pierderi mari în funcționare.2. Curățarea roții cu apăIntervalul de curățare este limitat și este potrivit doar pentru centrale electrice de la sol cu spațiu suficient și intrare și ieșire liberă a vehiculelor. Nu va face nimic cu panourile fotovoltaice de pe acoperiș, cu centrale electrice din deșert sau cu centrale strâns împachetate.3. Curatare robotCurățare regulată, generare de energie semnificativ crescută, muncă de noapte, fără impact asupra producerii de energie, de peste 50 de ori mai eficientă decât munca umană, autoalimentat, auto-stocare, fără energie externă, nesupravegheat, control inteligent, fără curățare cu apă, fără deșeuri a resurselor de apă.
1 2 3

A total of3pages

Need Help? Chat with us

Orele noastre
Luni 21/11 - miercuri 23/11: 09:00 - 20:00Joi 24/11: închis - Ziua Recunoștinței fericită!Vineri, 25/11: 8:00 - 22:00Sâmbătă 26/11 - Duminica 27/11: 10:00 - 21:00(toate orele sunt ora de Est)
Trimite
CONTACTAŢI-NE #
+86 -18655186412

Orele noastre

Luni 21/11 - miercuri 23/11: 09:00 - 20:00
Joi 24/11: închis - Ziua Recunoștinței fericită!
Vineri, 25/11: 8:00 - 22:00
Sâmbătă 26/11 - Duminica 27/11: 10:00 - 21:00
(toate orele sunt ora de Est)

Acasă

Produse

whatsApp

a lua legatura