1

Produkt

PM2,5-Detektorgebläse

130 mm Durchmesser, 12 kPa Druck, 120 m³/h Luftstrom, PM2,5-Detektorgebläse.

Geeignet für Vakuummaschinen/Brennstoffzellen/medizinische Geräte, PM2,5-Detektor und aufblasbare Geräte.


  • Modell:WS130120S-220-240-X300
  • Produktdetail

    Produkt Tags

    Gebläsefunktionen

    Markenname: Wonsmart

    Hochdruck mit bürstenlosem Gleichstrommotor

    Gebläsetyp: Radialventilator

    Spannung: 220 VAC

    Lager: NMB-Kugellager

    Anwendbare Branchen: Produktionsanlagen

    Elektrischer Stromtyp: Wechselstrom

    Klingenmaterial: Kunststoff

    Montage: Deckenventilator

    Herkunftsort: Zhejiang, China

    Zertifizierung: CE, RoHS

    1 Jahr Garantie

    Kundendienst: Online-Support

    Lebensdauer (MTTF): >20.000 Stunden (unter 25 Grad C)

    Gewicht: 886 Gramm

    Gehäusematerial: PC

    Produktname: PM2.5-Detektorgebläse

    Motortyp: Dreiphasiger bürstenloser Gleichstrommotor

    Controller: extern

    Statischer Druck: 11 kPa

    1 (1)
    1 (2)

    Zeichnung

    WS130120S-220-240-X300-Model_00

    Gebläseleistung

    Das Gebläse WS130120S-220-240-X300 kann einen maximalen Luftstrom von 95 m3/h bei einem Druck von 0 kPa und einem statischen Druck von maximal 11 kPa erreichen. Es hat die maximale Ausgangsluftleistung, wenn dieses Gebläse mit einem Widerstand von 8,5 kPa läuft und wir 100 % PWM einstellen. Es hat die maximale Effizienz Wenn dieses Gebläse mit einem Widerstand von 8,5 kPa läuft, wenn wir 100 % PWM einstellen. Weitere Lastpunktleistungen beziehen sich auf die folgende PQ-Kurve:

    WS130120S-220-240-X300-Model_00

    Vorteil des bürstenlosen Gleichstromgebläses

    (1) Das Gebläse WS130120S-220-240-X300 verfügt über bürstenlose Motoren und NMB-Kugellager im Inneren, was auf eine sehr lange Lebensdauer hinweist.Die MTTF dieses Gebläses kann bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C mehr als 15.000 Stunden erreichen

    (2) Dieses Gebläse benötigt keine Wartung

    (3) Dieses von einer bürstenlosen Motorsteuerung angetriebene Gebläse verfügt über viele verschiedene Steuerfunktionen wie Geschwindigkeitsregelung, Geschwindigkeitsimpulsausgabe, schnelle Beschleunigung, Bremse usw. Es kann problemlos von intelligenten Maschinen und Geräten gesteuert werden

    (4) Das Gebläse wird von einem bürstenlosen Motortreiber angetrieben und verfügt über Überstrom-, Unter-/Überspannungs- und Blockierschutz.

    Anwendungen

    Dieses Gebläse kann häufig für Vakuummaschinen, Staubsammler und Bodenbehandlungsmaschinen verwendet werden.

    So verwenden Sie das Gebläse richtig

    Dieses Gebläse kann nur im Uhrzeigersinn laufen. Durch Umkehren der Laufrichtung des Laufrads kann die Luftrichtung nicht geändert werden.

    Filter am Einlass, um das Gebläse vor Staub und Wasser zu schützen.

    Halten Sie die Umgebungstemperatur so niedrig wie möglich, um die Lebensdauer des Gebläses zu verlängern.

    FAQ

    F: Können wir dieses Zentrifugalluftgebläse zum Ansaugen von Wasser verwenden?

    A: Dieser Gebläseventilator kann nicht zum Ansaugen von Wasser verwendet werden.Wenn Sie Wasser saugen müssen, können Sie uns bitten, den richtigen Artikel für diese spezielle Arbeitsbedingung auszuwählen.

    F: Können wir mit diesem Zentrifugalluftgebläse Staub direkt ansaugen?

    A: Dieses Gebläse kann nicht zum direkten Absaugen von Staub verwendet werden. Wenn Sie Staub absaugen müssen, können Sie uns bitten, das richtige Produkt für diese spezielle Arbeitsbedingung auszuwählen.

    F: Was kann ich tun, wenn die Arbeitsumgebung verschmutzt ist?

    A: Es wird dringend empfohlen, einen Filter am Einlass des Gebläses zu montieren

    Das AC-Servosystem mit bürstenlosem Gleichstrommotor entwickelt sich aufgrund seiner geringen Trägheit, seines großen Ausgangsdrehmoments, seiner einfachen Steuerung und seiner guten dynamischen Reaktion schnell weiter.Es bietet breite Anwendungsaussichten.Im Bereich der leistungsstarken und hochpräzisen Servoantriebe wird es nach und nach das traditionelle DC-Servosystem ersetzen.Bei BLDC besteht jedoch immer noch eine Drehmomentwelligkeit, wodurch keine bessere Positionssteuerung und eine höhere Geschwindigkeitssteuerung erreicht werden können.Die Kommutierung des Phasenstroms ist einer der Hauptgründe für die Drehmomentwelligkeit.

    In einem AC-Servosystem mit nicht kommutierender Phasenstromrückführung kann die Kommutierungsdrehmomentwelligkeit bei niedriger Drehzahl gesteuert werden, bei hoher Drehzahl jedoch nicht, da der nicht kommutierende Phasenstrom nicht steuerbar ist.Daher ist es notwendig, ein optimiertes Kommutierungsschema zu finden, um eine bessere Kommutierungsdrehmomentleistung zu erreichen.

    Der wirksame Schaltzustand des Wechselrichters im Kommutierungsprozess sollte regelkonform gewählt werden.

    Regel 1: Befolgen Sie die aktuelle Rotorposition, dh schalten Sie den entsprechenden Schalter aus, und der entsprechende Schalter sollte eingerichtet werden.

    Regel 2: Gemäß Regel 1 können Einzel- und Bipolarsteuerungen verwendet werden.

    Regel 3: Lassen Sie die entsprechende Schaltverzögerung ausschalten.

    Die Vor- und Nachteile der Schaltersteuerungsstrategie im Kommutierungszustand werden anhand der folgenden zwei Indizes bewertet:

    1. Die durch die Kommutierung verursachte Drehmomentpulsation ist so klein wie möglich (die Strompulsation ohne Kommutierung ist so klein wie möglich).

    2. Verkürzen Sie die Kommutierungszeit so weit wie möglich.


  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns