< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1003690837628708&ev=PageView&noscript=1" /> ประเทศจีนโรงงานเครื่องเป่าลมตรวจจับ PM2.5 และผู้ผลิต | วอนสมาร์ท
1

ผลิตภัณฑ์

เครื่องเป่าลมตรวจจับ PM2.5

เส้นผ่านศูนย์กลาง 130 มม. ความดัน 12kPa 120m3/h การไหลของอากาศ PM2.5 เครื่องตรวจจับโบลเวอร์

เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่น/เซลล์เชื้อเพลิง/อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจจับ PM2.5 และพองลม


  • แบบอย่าง:WS130120S-220-240-X300
  • รายละเอียดสินค้า

    แท็กสินค้า

    คุณสมบัติของโบลเวอร์

    ชื่อยี่ห้อ: Wonsmart

    แรงดันสูงด้วยมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน

    ประเภทโบลเวอร์: พัดลมแบบแรงเหวี่ยง

    แรงดันไฟฟ้า: 220 VAC

    แบริ่ง: ตลับลูกปืน NMB

    อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: โรงงานผลิต

    ประเภทกระแสไฟฟ้า: ไฟฟ้ากระแสสลับ

    วัสดุใบมีด: พลาสติก

    การติด: พัดลมเพดาน

    สถานที่กำเนิด:เจ้อเจียง จีน

    การรับรอง: CE, RoHS

    การรับประกัน: 1 ปี

    ให้บริการหลังการขาย: การสนับสนุนออนไลน์

    อายุการใช้งาน (MTTF): > 20,000 ชั่วโมง (ต่ำกว่า 25 องศา C)

    น้ำหนัก: 886 กรัม

    วัสดุที่อยู่อาศัย:พีซี

    ชื่อสินค้า: เครื่องเป่าลมตรวจจับ PM2.5

    ประเภทมอเตอร์: มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน DC สามเฟส

    ตัวควบคุม: ภายนอก

    แรงดันสถิต: 11kPa

    1 (1)
    1 (2)

    การวาดภาพ

    WS130120S-220-240-X300-Model_00

    ประสิทธิภาพของโบลเวอร์

    โบลเวอร์ WS130120S-220-240-X300 สามารถเข้าถึงกระแสลมสูงสุด 95 ลบ.ม./ชม. ที่แรงดัน 0 kpa และแรงดันคงที่สูงสุด 11kpa โดยจะมีกำลังลมเอาท์พุตสูงสุดเมื่อโบลเวอร์นี้ทำงานที่ความต้านทาน 8.5kPa หากเราตั้งค่า PWM 100% จะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อโบลเวอร์นี้ทำงานที่ความต้านทาน 8.5kPa ถ้าเราตั้งค่า PWM ไว้ 100% ประสิทธิภาพจุดโหลดอื่นๆ อ้างอิงถึงเส้นโค้ง PQ ด้านล่าง:

    WS130120S-220-240-X300-Model_00

    ข้อดีของ DC Brushless Blower

    (1) โบลเวอร์ WS130120S-220-240-X300 มีมอเตอร์ไร้แปรงถ่านและลูกปืน NMB อยู่ข้างในซึ่งบ่งบอกถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก MTTF ของเครื่องเป่าลมนี้สามารถเข้าถึงได้มากกว่า 15,000 ชั่วโมงที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 20 องศาเซลเซียส

    (2) เครื่องเป่าลมนี้ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา

    (3) เครื่องเป่าลมนี้ขับเคลื่อนโดยตัวควบคุมมอเตอร์ไร้แปรงถ่านมีฟังก์ชันการควบคุมที่แตกต่างกันมากมาย เช่น การควบคุมความเร็ว เอาต์พุตพัลส์ความเร็ว การเร่งความเร็วที่รวดเร็ว เบรก ฯลฯ สามารถควบคุมได้ด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์อัจฉริยะได้อย่างง่ายดาย

    (4) ขับเคลื่อนด้วยตัวขับมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน เครื่องเป่าลมจะมีกระแสไฟเกิน, แรงดันไฟต่ำ/เกิน, ระบบป้องกันแผงลอย

    การใช้งาน

    เครื่องเป่าลมนี้สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายกับเครื่องดูดฝุ่น เครื่องเก็บฝุ่น เครื่องบำบัดพื้น

    วิธีใช้โบลเวอร์ที่ถูกต้อง

    โบลเวอร์นี้สามารถทำงานตามทิศทาง CCW เท่านั้น การย้อนกลับทิศทางการทำงานของใบพัดไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางอากาศได้

    กรองเข้าที่ทางเข้าเพื่อป้องกันเครื่องเป่าลมจากฝุ่นและน้ำ

    รักษาอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้อายุการใช้งานของพัดลมยาวนานขึ้น

    คำถามที่พบบ่อย

    ถาม: เราสามารถใช้เครื่องเป่าลมแบบแรงเหวี่ยงนี้เพื่อดูดน้ำได้หรือไม่

    ตอบ: พัดลมโบลเวอร์นี้ไม่สามารถใช้ดูดน้ำได้ หากคุณต้องการดูดน้ำสามารถขอให้เราเลือกรายการที่เหมาะสมสำหรับสภาพการทำงานพิเศษนี้ได้

    ถาม: เราสามารถใช้เครื่องเป่าลมแบบแรงเหวี่ยงดูดฝุ่นโดยตรงได้หรือไม่

    ตอบ: พัดลมโบลเวอร์รุ่นนี้ไม่สามารถใช้ดูดฝุ่นโดยตรงได้ หากต้องการดูดฝุ่นสามารถขอให้เราเลือกรายการให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานพิเศษนี้ได้

    ถาม: จะทำอย่างไรถ้าสภาพการทำงานสกปรก?

    ตอบ: ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ประกอบตัวกรองเข้ากับทางเข้าของพัดลมโบลเวอร์

    ระบบเซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับแบบไร้แปรงถ่านกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีความเฉื่อยต่ำ แรงบิดเอาท์พุตขนาดใหญ่ การควบคุมที่ง่ายดาย และการตอบสนองแบบไดนามิกที่ดี มีแนวโน้มการใช้งานในวงกว้าง ในด้านประสิทธิภาพสูงและมีความแม่นยำสูง เซอร์โวไดรฟ์จะค่อยๆ เข้ามาแทนที่ระบบเซอร์โว DC แบบเดิม อย่างไรก็ตาม แรงบิดกระเพื่อมยังคงมีอยู่ใน BLDC ซึ่งไม่สามารถควบคุมตำแหน่งและควบคุมความเร็วประสิทธิภาพที่สูงขึ้นได้ การเปลี่ยนเฟสปัจจุบันเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการกระเพื่อมของแรงบิด

    ในระบบเซอร์โว AC ที่มีการป้อนกลับกระแสเฟสที่ไม่สับเปลี่ยน สามารถควบคุมระลอกแรงบิดสับเปลี่ยนความเร็วต่ำได้ แต่ไม่สามารถควบคุมได้ในสถานการณ์ความเร็วสูง กระแสเฟสที่ไม่เปลี่ยนสับเปลี่ยนจะไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องค้นหารูปแบบการสับเปลี่ยนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพแรงบิดในการสับเปลี่ยนที่ดีขึ้น

    ควรเลือกสถานะสวิตชิ่งที่มีประสิทธิผลของอินเวอร์เตอร์ในกระบวนการสับเปลี่ยนตามกฎ

    กฎข้อที่ 1: ปฏิบัติตามตำแหน่งโรเตอร์ปัจจุบัน นั่นคือ ปิดสวิตช์ที่เกี่ยวข้องควรหายไป และควรสร้างสวิตช์ที่เกี่ยวข้อง

    กฎข้อที่ 2: ภายใต้กฎข้อที่ 1 สามารถใช้การควบคุมแบบเดี่ยวและแบบไบโพลาร์ได้

    กฎข้อที่ 3: อนุญาตให้ปิดการหน่วงเวลาสวิตช์ที่เกี่ยวข้อง

    ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์การควบคุมสวิตช์ภายใต้สถานะสับเปลี่ยนได้รับการประเมินโดยดัชนีสองตัวต่อไปนี้:

    1. การเต้นเป็นจังหวะของแรงบิดที่เกิดจากการสับเปลี่ยนมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (การเต้นเป็นจังหวะของกระแสไฟฟ้าที่ไม่ใช่การสับเปลี่ยนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้)

    2. ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนให้สั้นลงให้มากที่สุด


  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา