الرواسي لتجارة القطع الكهربائية الصناعية

  • Home
  • Jordan
  • Irbid
  • الرواسي لتجارة القطع الكهربائية الصناعية

الرواسي لتجارة القطع الكهربائية الصناعية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from الرواسي لتجارة القطع الكهربائية الصناعية, Electronics, Omar Ben Abdul Aziz Street, Irbid.

شركة الرواسي لتجارة القطع الكھربائیة الصناعیة ھي شركة تعمل في مجال الكھرباء الصناعیة, و تستمد
الشركة عراقتھا وخبراتھا من الشركة الام( شركة محمد رجب الشخشیر وشركاه )التي تم تأسیسھا عام 1962 م
واختصت في صناعة الالات الكھربائیة والمیكانیكیة

27/09/2026

⚙️ كيف تتحول إشارة صغيرة من حساس إلى حركة فعلية داخل خط الإنتاج؟

في أنظمة الأتمتة الصناعية، تبدأ العملية من الحساس، لكنها لا تنتهي عنده.

تسلسل العمل يكون كالتالي:

• يكتشف الحساس وجود الجسم أو الحالة المطلوبة.
• تنتقل الإشارة إلى وحدة الإدخال في الـ PLC.
• يقوم الـ PLC بمعالجة الإشارة وفق البرنامج المخزن.
• بعد اتخاذ القرار، يرسل إشارة عبر الـ Output.
• تصل الإشارة إلى دائرة التحكم لتفعيل الكونتاكتور أو وحدة التشغيل.
• يمر تيار القدرة إلى المحرك، وتبدأ العملية الصناعية بالحركة.

Sensor → PLC → Contactor → Motor

كل خطوة في هذا التسلسل يجب أن تكون دقيقة، منظمة، ومصممة بشكل صحيح لضمان تشغيل مستقر وآمن وموثوق.

في الرواسي، نهتم بتفاصيل أنظمة التحكم والأتمتة الصناعية للوصول إلى حلول أكثر كفاءة واعتمادية.

الرواسي لتجارة القطع الكهربائية الصناعية
حلول في الكهرباء الصناعية، التحكم، والأتمتة.

📞 +962 79 690 9971

📌 زورونا في معرض الرواسي
https://maps.google.com/?q=32.569824,35.879574

#الرواسي












🔧 تمزق خرطوم هيدروليكي تحت حمل مرتفع قد يؤدي إلى هبوط مفاجئ وخطير… وهنا تأتي أهمية صمام حماية الخرطوم.صمام حماية الخرطوم...
27/09/2026

🔧 تمزق خرطوم هيدروليكي تحت حمل مرتفع قد يؤدي إلى هبوط مفاجئ وخطير… وهنا تأتي أهمية صمام حماية الخرطوم.

صمام حماية الخرطوم من الانفجار
Hydraulic Hose Burst Valve / Velocity Fuse

هو صمام أمان هيدروليكي يُستخدم للمساعدة على منع الحركة غير المسيطر عليها للمشغل أو سقوط الحمل عند حدوث زيادة مفاجئة وغير طبيعية في معدل تدفق الزيت، مثل الحالة التي قد تنتج عن تمزق خرطوم.

⚙️ مبدأ العمل:
أثناء التشغيل الطبيعي:
• يمر الزيت عبر الصمام ضمن معدل التدفق المصمم
• يبقى عنصر الإغلاق في وضع يسمح بالحركة الطبيعية

عند حدوث تدفق مرتفع جدًا بشكل مفاجئ:
• يزداد فرق الضغط عبر الصمام
• يتحرك العنصر الداخلي بسرعة
• يتم إغلاق أو تقييد مسار الزيت بحسب تصميم الصمام
• يتم الحد من خروج الزيت من الأسطوانة
• يساعد ذلك على منع هبوط الحمل بصورة غير مسيطر عليها

🔸 أين يُستخدم؟
• منصات الرفع
• الرافعات
• الأسطوانات الرأسية
• المصاعد الهيدروليكية
• معدات المناولة
• المعدات المتحركة
• التطبيقات التي تحمل أوزانًا معلقة

💡 لماذا مكان تركيبه مهم؟
كلما كان صمام الحماية قريبًا من منفذ الأسطوانة، أمكن تقليل الجزء غير المحمي من الخط بين الصمام والمشغل حسب تصميم المنظومة.

⚠️ ملاحظة مهمة:
يجب اختيار الصمام حسب:
• معدل التدفق الطبيعي
• أقصى ضغط تشغيل
• اتجاه التدفق
• نوع الأسطوانة والحمل
• شروط التركيب الخاصة بالشركة المصنعة

كما أن ضبطه أو اختياره بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى إغلاق غير مرغوب أثناء الحركة الطبيعية أو إلى عدم الاستجابة بالشكل المطلوب عند حدوث عطل.

الرواسي لتجارة القطع الكهربائية الصناعية
حلول هيدروليكية احترافية • حماية الحمل • استجابة أسرع • أمان أعلى ⚙️

📌 زورونا في معرض الرواسي
https://maps.google.com/?q=32.569824,35.879574

#الرواسي #الهيدروليك

💨 عندما يتجاوز ضغط الهواء الحد الآمن… يجب أن يكون هناك مسار يحمي النظام قبل أن يتحول ارتفاع الضغط إلى خطر.صمام الأمان لل...
27/09/2026

💨 عندما يتجاوز ضغط الهواء الحد الآمن… يجب أن يكون هناك مسار يحمي النظام قبل أن يتحول ارتفاع الضغط إلى خطر.

صمام الأمان للهواء المضغوط
Pneumatic Pressure Relief / Safety Valve

هو صمام حماية يُستخدم لتنفيس الضغط الزائد من أنظمة الهواء المضغوط عندما يتجاوز الضغط قيمة الضبط المحددة.

⚙️ مبدأ العمل:
أثناء التشغيل الطبيعي:
• يبقى الصمام مغلقًا
• يحافظ النابض الداخلي على عنصر الإغلاق في مكانه

وعندما يرتفع ضغط الهواء فوق قيمة الضبط:
• تصبح قوة الضغط أكبر من قوة النابض
• يتحرك عنصر الإغلاق
• يُفتح منفذ التنفيس
• يخرج الهواء الزائد
• ينخفض الضغط نحو المستوى الآمن

بعد انخفاض الضغط، يعود الصمام إلى وضعه الطبيعي حسب تصميمه.

🔸 أهم الأجزاء:
• مدخل الهواء المضغوط
• عنصر الإغلاق / Poppet
• مقعد الصمام
• النابض الداخلي
• آلية ضبط الضغط
• منفذ التنفيس

🔹 أين يُستخدم؟
• خزانات الهواء
• خطوط الهواء المضغوط
• أنظمة الضواغط
• وحدات معالجة الهواء
• دوائر النيوماتيك
• الأنظمة التي تحتاج حماية من الضغط الزائد

💡 الفرق المهم:
منظم الضغط Regulator يتحكم في ضغط التشغيل خلال العمل الطبيعي، بينما صمام الأمان وظيفته الأساسية الحماية من تجاوز الضغط للحد المسموح.

⚠️ ملاحظة مهمة:
يجب اختيار الصمام حسب ضغط التشغيل، ضغط الضبط، وسعة التصريف المطلوبة.

وفي التطبيقات الحرجة لا يجوز تغيير قيمة الضبط عشوائيًا، ويجب فحص الصمام دوريًا وفق تعليمات الشركة المصنعة ومتطلبات النظام.

الرواسي لتجارة القطع الكهربائية الصناعية
حلول هوائية احترافية • حماية من الضغط الزائد • تشغيل أكثر أمانًا 💨

📌 زورونا في معرض الرواسي
https://maps.google.com/?q=32.569824,35.879574

#الرواسي #النيوماتيك

⚡ الإنفرتر يحتاج إلى تغذية مستقرة… ومفاعل الخط يساعد على تخفيف بعض الإجهادات الكهربائية القادمة من الشبكة.مفاعل خط للإنف...
27/09/2026

⚡ الإنفرتر يحتاج إلى تغذية مستقرة… ومفاعل الخط يساعد على تخفيف بعض الإجهادات الكهربائية القادمة من الشبكة.

مفاعل خط للإنفرتر
VFD AC Line Reactor / Input Choke

هو عنصر حثّي ثلاثي الطور يُركب عادةً على جهة دخل الـ VFD بين مصدر التغذية والإنفرتر، بهدف إضافة ممانعة حثية تساعد على تحسين ظروف التغذية وحماية مرحلة الإدخال داخل الإنفرتر.

⚙️ مبدأ العمل:
يمر تيار الفازات L1 / L2 / L3 عبر الملفات الحثية للمفاعل قبل دخوله إلى الـ VFD.

تقوم هذه الملفات بإضافة ممانعة تساعد على:
• الحد من الارتفاعات السريعة في التيار
• تقليل تيارات الاندفاع في بعض الحالات
• تخفيف تأثير بعض اضطرابات الشبكة
• تقليل جزء من التوافقيات في تيار الدخل
• تقليل الإجهاد على دائرة التقويم وناقل الـ DC داخل الإنفرتر

🔸 أين يُستخدم؟
• مضخات المياه
• المراوح
• الضواغط
• السيور الناقلة
• خطوط الإنتاج
• الأنظمة التي تستخدم VFD للتحكم بسرعة المحركات
• الشبكات التي تحتوي على اضطرابات أو مصادر قدرة قوية

💡 لماذا يُستخدم؟
إضافة الممانعة بين الشبكة والـ VFD تجعل تغير التيار أقل حدة، وتساعد على توفير ظروف تشغيل أفضل للإنفرتر في كثير من التطبيقات الصناعية.

⚠️ ملاحظة مهمة:
يجب اختيار المفاعل وفق جهد الشبكة وتيار الـ VFD ونسبة الممانعة المناسبة.

كما أن Line Reactor ليس بديلًا كاملًا عن مرشحات التوافقيات Harmonic Filters عندما تكون هناك متطلبات صارمة لجودة القدرة.

الرواسي لتجارة القطع الكهربائية الصناعية
حلول كهربائية احترافية • حماية أفضل • تشغيل أكثر استقرارًا ⚡

📌 زورونا في معرض الرواسي
https://maps.google.com/?q=32.569824,35.879574

#الرواسي #انفرتر

🔧 لماذا تنتج المضخة أقصى تدفق وضغط طوال الوقت إذا كان الحمل لا يحتاج إليهما؟نظام استشعار الحملHydraulic Load-Sensing Sys...
26/09/2026

🔧 لماذا تنتج المضخة أقصى تدفق وضغط طوال الوقت إذا كان الحمل لا يحتاج إليهما؟

نظام استشعار الحمل
Hydraulic Load-Sensing System — LS

هو نظام هيدروليكي يسمح للمضخة بتعديل الضغط والتدفق وفق حاجة الحمل الفعلية، بهدف تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد الحراري واستهلاك الطاقة.

⚙️ مبدأ العمل:
تنتقل إشارة ضغط الحمل الأعلى عبر خط LS إلى منظم المضخة.

يقارن منظم المضخة ضغط الحمل مع ضغط خرج المضخة، ثم يقوم بتعديل إزاحة المضخة للحفاظ على هامش ضغط مناسب.

بشكل مبسط:
• الحمل يحدد الضغط المطلوب
• خط LS ينقل إشارة الحمل
• منظم المضخة يستجيب للإشارة
• المضخة تزيد أو تقلل الإزاحة
• يتم توفير التدفق المطلوب حسب حاجة الدائرة

🔸 أهم العناصر:
• مضخة متغيرة الإزاحة
• منظم Load-Sensing
• خط LS
• صمام تحكم اتجاهي
• المشغل الهيدروليكي
• خط الضغط وخط الرجوع

🔹 أين يُستخدم؟
• الحفارات
• الرافعات
• المعدات الزراعية
• المعدات المتحركة
• أنظمة التوجيه الهيدروليكي
• الدوائر متعددة الوظائف
• التطبيقات التي تحتاج كفاءة عالية واستجابة حسب الحمل

💡 أهم ميزة:
بدل التخلص المستمر من تدفق زائد عند ضغط مرتفع، تقوم المضخة بإنتاج ما تحتاجه الدائرة بصورة أقرب إلى الطلب الفعلي، مما يساعد على تقليل الفقد والطاقة الحرارية.

⚠️ ملاحظة مهمة:
دقة عمل نظام LS تعتمد على:
• نظافة الزيت
• سلامة خط LS
• ضبط هامش الضغط
• معايرة منظم المضخة
• عدم وجود تسريب أو انسداد في خطوط الإشارة

أي خلل في خط LS قد يؤثر مباشرة على استجابة المضخة وكفاءة النظام.

الرواسي لتجارة القطع الكهربائية الصناعية
حلول هيدروليكية احترافية • كفاءة أعلى • تدفق حسب الحاجة • فاقد أقل ⚙️

📌 زورونا في معرض الرواسي
https://maps.google.com/?q=32.569824,35.879574

#الرواسي #الهيدروليك

💨 عندما تحتوي الماكينة على عدة أسطوانات ومشغلات هوائية، فإن التحكم المنظم يبدأ من مكان واحد.جزيرة الصمامات الهوائيةPneum...
26/09/2026

💨 عندما تحتوي الماكينة على عدة أسطوانات ومشغلات هوائية، فإن التحكم المنظم يبدأ من مكان واحد.

جزيرة الصمامات الهوائية
Pneumatic Valve Manifold / Valve Island

هي وحدة مدمجة تجمع عدة صمامات هوائية على Manifold واحد، بحيث يتم توزيع الهواء المضغوط والتحكم بعدة مشغلات من نقطة مركزية واحدة.

⚙️ مبدأ العمل:
يدخل الهواء المضغوط من منفذ رئيسي إلى المانيفولد.

بعد ذلك يتم توزيعه داخليًا على مجموعة الصمامات.

وعند وصول إشارة كهربائية إلى أحد ملفات الـ Solenoid:
• يتحرك الصمام الخاص بتلك القناة
• يتم توجيه الهواء إلى منفذ العمل المناسب
• يتحرك المشغل أو الأسطوانة المرتبطة به
• يتم تصريف الهواء من قناة العادم

🔸 أهم الأجزاء:
• مدخل الهواء الرئيسي
• صمامات Solenoid متعددة
• منافذ العمل A / B
• قنوات العادم
• وحدة التوصيل الكهربائية
• وحدة Fieldbus أو Multipin حسب التصميم

🔹 أين تُستخدم؟
• خطوط التجميع
• ماكينات التعبئة والتغليف
• Pick & Place
• الروبوتات الصناعية
• ماكينات المناولة
• الأنظمة متعددة الأسطوانات
• خطوط الإنتاج الآلية

💡 أهم ميزة:
بدل استخدام صمام منفصل وتوصيلات كثيرة لكل أسطوانة، تسمح Valve Island بتجميع التحكم الهوائي في وحدة واحدة أكثر ترتيبًا وأسهل في الصيانة والتوسعة.

⚠️ ملاحظة مهمة:
يجب حساب معدل التدفق الكلي واختيار مقاس منافذ التغذية والعادم بشكل مناسب، لأن تشغيل عدة مشغلات في نفس الوقت قد يسبب هبوطًا في الضغط إذا كانت التغذية غير كافية.

الرواسي لتجارة القطع الكهربائية الصناعية
حلول هوائية احترافية • توصيلات أقل • تحكم مركزي • كفاءة أعلى 💨

📌 زورونا في معرض الرواسي
https://maps.google.com/?q=32.569824,35.879574

#الرواسي #النيوماتيك

⚡ الـ PLC لا يكتفي بإعطاء أوامر تشغيل وإيقاف فقط… بل يستطيع إرسال أوامر تحكم متدرجة ودقيقة للأجهزة الميدانية.وحدة الخرج ...
26/09/2026

⚡ الـ PLC لا يكتفي بإعطاء أوامر تشغيل وإيقاف فقط… بل يستطيع إرسال أوامر تحكم متدرجة ودقيقة للأجهزة الميدانية.

وحدة الخرج التناظري للـ PLC
PLC Analog Output Module — 4–20 mA / 0–10 V

هي وحدة تقوم بتحويل القيم الرقمية داخل برنامج الـ PLC إلى إشارة كهربائية تناظرية يمكن استخدامها للتحكم التدريجي في الأجهزة الصناعية.

⚙️ مبدأ العمل:
يحدد برنامج الـ PLC قيمة رقمية تمثل أمر التحكم المطلوب.

بعد ذلك يقوم محول D/A داخل وحدة الـ Analog Output بتحويل هذه القيمة إلى إشارة تناظرية مثل:

• 4–20 mA
• 0–10 V

ثم تُرسل الإشارة إلى الجهاز الميداني ليتم التحكم فيه بصورة متدرجة.

🔸 أمثلة على الاستخدام:
• التحكم بسرعة الـ VFD
• التحكم بالصمامات التناسبية
• منظمات الضغط الكهروهوائية
• Positioners
• أنظمة التحكم بالعمليات
• التحكم في السرعة والضغط والتدفق

💡 مثال عملي:
يمكن للـ PLC إرسال 0–10 V إلى الإنفرتر لتغيير سرعة المحرك تدريجيًا بدل الاكتفاء بأمر تشغيل أو إيقاف فقط.

⚠️ ملاحظة مهمة:
يجب التأكد من:
• اختيار نوع الخرج الصحيح
• توافق مدى الإشارة مع الجهاز الميداني
• توصيل COM والقطبية بشكل صحيح
• استخدام Shielding عند الحاجة
• عدم تجاوز الحمل المسموح به على قناة الخرج

الرواسي لتجارة القطع الكهربائية الصناعية
حلول كهربائية احترافية • تحكم أدق • أتمتة أكثر ذكاءً ⚡

📌 زورونا في معرض الرواسي
https://maps.google.com/?q=32.569824,35.879574

#الرواسي

💨 عندما لا تكون الحركة الخطية وحدها كافية، ويصبح الثبات ومقاومة الأحمال الجانبية أمرًا أساسيًا… تأتي الأسطوانة الهوائية ...
24/09/2026

💨 عندما لا تكون الحركة الخطية وحدها كافية، ويصبح الثبات ومقاومة الأحمال الجانبية أمرًا أساسيًا… تأتي الأسطوانة الهوائية الموجّهة.

الأسطوانة الهوائية الموجّهة
Guided Pneumatic Cylinder / Guided Actuator

هي مشغل هوائي يجمع بين قوة الأسطوانة ونظام توجيه ميكانيكي يساعد على تحقيق حركة خطية أكثر ثباتًا ويحد من دوران المنصة المتحركة.

⚙️ مبدأ العمل:
يدخل الهواء المضغوط إلى أحد منافذ الأسطوانة فيتحرك المكبس داخليًا.

تنتقل الحركة إلى المنصة المتحركة، بينما تقوم قضبان التوجيه والمحامل الخطية بتثبيت مسار الحركة ومقاومة جزء من الأحمال الجانبية والعزوم ضمن حدود تصميم الوحدة.

وعند عكس جهة الهواء:
• يتحرك المكبس في الاتجاه المعاكس
• تعود المنصة بصورة خطية
• تحافظ أدلة التوجيه على ثبات الحركة

🔸 أهم الأجزاء:
• جسم الأسطوانة
• المكبس الداخلي
• قضبان التوجيه
• المحامل الخطية
• المنصة المتحركة
• منافذ الهواء A / B

🔹 أين تُستخدم؟
• Pick & Place
• خطوط التجميع
• تثبيت القطع
• عمليات الضغط الخفيف
• أنظمة المناولة
• ماكينات التعبئة والتغليف
• تطبيقات التمركز والتوجيه

💡 ما الذي يميزها؟
توفر نظام توجيه مدمجًا يقلل الحاجة إلى إضافة آلية توجيه خارجية مستقلة في كثير من التطبيقات، ويساعد على منع دوران الحمل أثناء الحركة.

⚠️ ملاحظة مهمة:
اختيار الأسطوانة لا يعتمد على قطر المكبس فقط؛ يجب مراعاة وزن الحمل، العزم، الحمل الجانبي، طول الشوط والسرعة المسموح بها.

كما يجب الحفاظ على نظافة الهواء والتشحيم عند الحاجة وفق تعليمات الشركة المصنعة.

الرواسي لتجارة القطع الكهربائية الصناعية
حلول هوائية احترافية • ثبات أعلى • حركة أدق • تحكم أفضل 💨

📌 زورونا في معرض الرواسي
https://maps.google.com/?q=32.569824,35.879574

#الرواسي #النيوماتيك

🔧 في الأنظمة الهيدروليكية المتقدمة، لا نحتاج فقط إلى تحديد اتجاه الحركة… بل إلى التحكم بدرجتها وسرعتها بسلاسة.صمام الاتج...
24/09/2026

🔧 في الأنظمة الهيدروليكية المتقدمة، لا نحتاج فقط إلى تحديد اتجاه الحركة… بل إلى التحكم بدرجتها وسرعتها بسلاسة.

صمام الاتجاه التناسبي
Hydraulic Proportional Directional Control Valve

هو صمام هيدروليكي يسمح بالتحكم التدريجي في اتجاه ومعدل تدفق الزيت، بحيث تتغير فتحة الممرات الداخلية بشكل متناسب مع إشارة التحكم الكهربائية.

⚙️ مبدأ العمل:
تصل إشارة كهربائية إلى الملف التناسبي Proportional Solenoid.

كلما تغيرت قيمة الإشارة:
• تتغير قوة الملف
• تتحرك البكرة الداخلية Spool بمقدار متناسب
• تتغير مساحة فتح المنافذ
• يتغير اتجاه ومعدل تدفق الزيت إلى A أو B
• يمكن التحكم بسرعة واتجاه المشغل الهيدروليكي بصورة أكثر سلاسة

🔸 أهم العناصر:
• الملف التناسبي
• البكرة الداخلية Spool
• منفذ الضغط P
• منفذ الخزان T
• منافذ العمل A / B
• نابض الإرجاع أو نظام Feedback في بعض التصاميم

🔹 أين يُستخدم؟
• التحكم بسرعة الأسطوانات
• معدات الرفع
• المكابس
• ماكينات التشكيل
• المعدات المتحركة
• الأنظمة التي تحتاج حركة تدريجية
• تطبيقات الأتمتة الهيدروليكية

💡 الفرق عن الصمام الاتجاهي التقليدي:
الصمام التقليدي يعمل غالبًا بحالات محددة ON / OFF، بينما يسمح الصمام التناسبي بتغيير فتحة الممرات تدريجيًا وفق قيمة إشارة التحكم.

⚠️ ملاحظة مهمة:
أداء الصمام يعتمد بشكل كبير على نظافة الزيت، معايرة الإلكترونيات، فرق الضغط وجودة إشارة التحكم.

كما أن الصمام التناسبي لا يُعتبر بالضرورة مساويًا لـ Servo Valve من حيث الدقة والاستجابة.

الرواسي لتجارة القطع الكهربائية الصناعية
حلول هيدروليكية احترافية • حركة أنعم • تحكم أكثر دقة ⚙️

📌 زورونا في معرض الرواسي
https://maps.google.com/?q=32.569824,35.879574

#الرواسي #الهيدروليك

24/09/2026

⚡ ماذا يحدث داخل لوحة الـ MDB منذ لحظة دخول التغذية وحتى وصولها إلى الأحمال؟

في هذا الفيديو نأخذكم في جولة مبسطة داخل لوحة التوزيع الرئيسية MDB، لنتعرّف على المسار الذي تسلكه الطاقة الكهربائية داخل اللوحة، وكيف تعمل مكوّناتها معًا لتحقيق توزيع آمن ومنظم للطاقة.

🔸 تبدأ الرحلة من التغذية الرئيسية.
🔸 تمر عبر القاطع الرئيسي للحماية والتحكم.
🔸 تنتقل إلى قضبان التوزيع Busbars.
🔸 تعمل الكونتاكتورات على توصيل وفصل الأحمال حسب أوامر التحكم.
🔸 تتوزع الطاقة بعد ذلك على القواطع والدوائر الفرعية.
🔸 وتتم مراقبة الجهد والتيار وحالة النظام لضمان التشغيل الآمن والمستقر.

التصميم الصحيح للوحة لا يعتمد فقط على جودة المكونات، بل على الاختيار الصحيح، التوزيع المنظم، الحماية المناسبة، والتنفيذ الاحترافي.

⚙️ في الرواسي، نهتم بكل تفصيل لضمان حلول كهربائية صناعية أكثر كفاءة واعتمادية.

الرواسي لتجارة القطع الكهربائية الصناعية

📞 +962 79 690 9971

📌 زورونا في معرض الرواسي
https://maps.google.com/?q=32.569824,35.879574

#الرواسي










Address

Omar Ben Abdul Aziz Street
Irbid

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 18:00
Sunday 08:00 - 18:00

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الرواسي لتجارة القطع الكهربائية الصناعية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category