ຮຸ່ນ: WS9260-12-250-S200
ແຮງດັນ: 12VDC
ກະແສລົມ: 42m3/h
ຄວາມກົດດັນອາກາດ: 7.5kpa
ລະດັບປະຈຸບັນ: 9.5A-16A
ລະດັບພະລັງງານ: 114w-672w
ປະເພດເຄື່ອງເປົ່າ: ພັດລົມ centrifugal
Bearing: NMB ball bearing
ປະເພດ: ພັດລົມ centrifugal
ອຸດສາຫະກຳທີ່ນຳໃຊ້: ໂຮງງານຜະລິດ
ປະເພດກະແສໄຟຟ້າ: DC
ວັດສະດຸແຜ່ນ: ພາດສະຕິກ
ການຕິດຕັ້ງ: ພັດລົມເພດານ
ສະຖານທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດ: Zhejiang, ປະເທດຈີນ
ຮຸ່ນ: WS9260B-12-250-S200
ແຮງດັນ: 12VDC
ກະແສລົມ: 120m3/h
ຄວາມກົດດັນອາກາດ: 7.0kpa
ລະດັບປະຈຸບັນ: 8A-15A
ລະດັບພະລັງງານ: 96-180W
ປະເພດເຄື່ອງເປົ່າ: ພັດລົມ centrifugal
Bearing: NMB ball bearing
ປະເພດ: ພັດລົມ centrifugal
ອຸດສາຫະກຳທີ່ນຳໃຊ້: ໂຮງງານຜະລິດ
ປະເພດກະແສໄຟຟ້າ: DC
ວັດສະດຸແຜ່ນ: ພາດສະຕິກ
ການຕິດຕັ້ງ: ພັດລົມເພດານ
ສະຖານທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດ: Zhejiang, ປະເທດຈີນ
ເຄື່ອງເປົ່າລົມ WS9260-12-250-S200 ສາມາດບັນລຸກະແສລົມໄດ້ສູງສຸດ 42m3/h ທີ່ຄວາມກົດດັນ 0 kpa ແລະສູງສຸດ 7.5kpa static pressure.Other Load point performance refer to below PQ curve:
ເຄື່ອງເປົ່າລົມ WS9260b-12-250-S200 ສາມາດບັນລຸກະແສລົມໄດ້ສູງສຸດ 120m3/h ທີ່ຄວາມກົດດັນ 0 kpa ແລະສູງສຸດ 7.0kpa static pressure.Other Load point performance refer to below PQ curve:
ເບິ່ງບໍ່ເກີນກວ່າແບບ WS9260 ແລະ WS9260B! ດ້ວຍຮູບລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍແມ່ນວ່າ WS9260B ມີຮູສຽບຂາເຂົ້າທີ່ຍົກຂຶ້ນມາ, ເຊິ່ງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບທໍ່ສໍາລັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ອອກແບບສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ, ເຄື່ອງເປົ່າລົມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະສອດຄ່ອງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນຫຼືບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານສະອາດແລະເຢັນ. ດັ່ງນັ້ນຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຄື່ອງເປົ່າລົມ 12v DC ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະປະສິດທິພາບ, ເລືອກ WS9260 ຫຼື WS9260B ໃນມື້ນີ້!
ເຄື່ອງເປົ່າລົມນີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃສ່ການເຜົາໃຫມ້, ຕຽງນອນ, ແລະການລະບາຍອາກາດ.
ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງເປົ່າລົມນີ້ສໍາລັບອຸປະກອນການແພດໄດ້ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນເຄື່ອງເປົ່າຫນຶ່ງຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາທີ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນ Cpap ແລະເຄື່ອງລະບາຍອາກາດ.
Q: ຄວາມກົດດັນອາກາດສູງສຸດແມ່ນຫຍັງ?
A: ດັ່ງທີ່ມັນສະແດງຢູ່ໃນຮູບແຕ້ມ, ຄວາມກົດດັນອາກາດສູງສຸດແມ່ນ 6.5 Kpa.
Q: ວິທີການຂົນສົ່ງທີ່ທ່ານສາມາດສະຫນອງ?
A: ພວກເຮົາສາມາດສະຫນອງການຂົນສົ່ງທາງທະເລ, ໂດຍທາງອາກາດແລະໂດຍດ່ວນ.
ໃນ motors DC brushless, ລະບົບ servo ເອເລັກໂຕຣນິກທົດແທນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ commutator ກົນຈັກ. ເຊັນເຊີເອເລັກໂຕຣນິກກວດພົບມຸມຂອງ rotor ແລະຄວບຄຸມສະຫຼັບ semiconductor ເຊັ່ນ transistors ທີ່ປ່ຽນກະແສຜ່ານ windings, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກັບຄືນທິດທາງຂອງປະຈຸບັນຫຼື, ໃນບາງ motors ປິດມັນ, ໃນມຸມທີ່ຖືກຕ້ອງດັ່ງນັ້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າສ້າງແຮງບິດໃນຫນຶ່ງ. ທິດທາງ. ການກໍາຈັດການຕິດຕໍ່ທີ່ເລື່ອນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ມໍເຕີທີ່ບໍ່ມີ brushless ມີ friction ຫນ້ອຍແລະຊີວິດຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ; ຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ຈໍາກັດໂດຍຕະຫຼອດຊີວິດຂອງ bearings ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ມໍເຕີ DC Brushed ພັດທະນາ torque ສູງສຸດໃນເວລາທີ່ stationary, ຫຼຸດລົງເປັນເສັ້ນໃນເວລາທີ່ຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນ. ຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງຂອງມໍເຕີ brushed ສາມາດເອົາຊະນະໄດ້ໂດຍ motors brushless; ພວກມັນປະກອບມີປະສິດທິພາບສູງແລະຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ໍາຕໍ່ການສວມໃສ່ກົນຈັກ. ຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກການຄວບຄຸມທີ່ມີທ່າແຮງຫນ້ອຍ, ສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍ, ແລະລາຄາແພງກວ່າ.
ມໍເຕີທີ່ບໍ່ມີ brushless ປົກກະຕິມີແມ່ເຫຼັກຖາວອນທີ່ rotate ປະມານ armature ຄົງ, ການກໍາຈັດບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊື່ອມຕໍ່ປະຈຸບັນກັບ armature ເຄື່ອນຍ້າຍ. ຕົວຄວບຄຸມອີເລັກໂທຣນິກປ່ຽນແທນການປະກອບ commutator ຂອງ motor DC brushed, ເຊິ່ງສືບຕໍ່ປ່ຽນໄລຍະໄປຫາ windings ເພື່ອຮັກສາການຫັນ motor. ຕົວຄວບຄຸມປະຕິບັດການແຈກຢາຍພະລັງງານຕາມເວລາທີ່ຄ້າຍຄືກັນໂດຍການນໍາໃຊ້ວົງຈອນຂອງສະພາບແຂງແທນທີ່ຈະເປັນລະບົບ commutator.