geçerli yer: Ev » Haberler » Ekipmanınız İçin Hidrolik Manyetik Devre Kesici Nasıl Seçilir

Ekipmanınız İçin Hidrolik Manyetik Devre Kesici Nasıl Seçilir

Gönderildi: 2026-07-29     Kaynak: Bu site

Rahatsız edici açmalar ve yıkıcı ekipman arızaları genellikle yanlış belirlenmiş devre korumasından kaynaklanır. Standart termal devre kesiciler, ısıtıldığında bükülen bi-metal şeritlere dayanır ve bu da ortam sıcaklıklarının dalgalandığı ortamlarda ciddi bir sınırlama oluşturur. Yüksek sıcaklık, erken açmaya neden olurken, aşırı soğuk, açma tepkisini geciktirerek makineleri savunmasız bırakır. Mühendisler, kesiciyi aşırı boyutlandırmadan ve güvenlikten ödün vermeden, özellikle yüksek ani akımlar olmak üzere hassas yük profillerini eşleştirme konusunda sürekli bir zorlukla karşı karşıyadır.

Hidrolik manyetik devre kesiciler sıcaklığa dayanıklı bir çözüm sunar. Bir solenoid bobin ve sıvı dolu bir amortisör kullanarak çalışırlar ve yalnızca devreden geçen gerçek akıma göre tetiklenirler. Bu mekanizma termal değer kaybı ihtiyacını ortadan kaldırır. Başarılı entegrasyon, açma eğrilerinin, elektriksel değerlerin, mekanik kısıtlamaların ve devre konfigürasyonlarının titiz bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Uygun hidrolik manyetik devre kesici seçimine hakim olmak , mühendislerin zararsız başlatma geçici durumlarını göz ardı ederek arızaları anında izole etmelerine olanak tanır.

  • Sıcaklıktan Bağımsızlık: Hidrolik manyetik kesiciler yalnızca akıma dayalı olarak tetikleme yaparak zorlu ortamlardaki termal kesicilerle ilişkili güç kaybı gereksinimlerini ortadan kaldırır.

  • Açma Eğrisi Hassasiyeti: Doğru zaman gecikme eğrisinin seçilmesi, kısa devre korumasından ödün vermeden ani akımlara (örn. motorlar, transformatörler) uyum sağlamak açısından kritik öneme sahiptir.

  • Uygulamaya Özel Değerler: AC ve DC voltaj değerleri, frekans uyumluluğu ve kesme kapasitesi, ekipmanın çalışma ortamına tam olarak uygun olmalıdır.

  • Çok Yönlü Dahili Yapılandırmalar: Yardımcı anahtarlar, şönt açmalar ve çift bobin tasarımları gibi gelişmiş yapılandırmalar, otomatik kontrol döngülerine ve PLC"lere kusursuz entegrasyon sağlar.

Ekipmanın Neden Hidrolik Manyetik Devre Kesicilere İhtiyacı Var?

Devre Koruması İçin Başarı Kriterleri

Güvenilir ekipman koruması, sıfır rahatsız edici açma ve anında arıza izolasyonu gerektirir. Kesicinin, ister dondurucu bir dış mekan telekom muhafazasına ister bunaltıcı bir fabrika zemin kontrol paneline monte edilmiş olsun, çeşitli çalışma ortamlarında tutarlı performans sunması gerekir. Standart termal cihazlar, ortam sıcaklıkları dalgalandığında bu testi geçemez; bu da mühendisleri yazın yanlış açmaları önlemek için kesiciyi aşırı büyütmeye zorlar, bu da kışın ekipmanın yetersiz korunmasına neden olur. Hidrolik manyetik teknoloji, tetikleme mekanizmasını ortam ısısından tamamen ayırarak bu sorunu çözer.

Sıcaklık Değişkeni

Hidrolik manyetik kesiciler bir solenoid bobin, yaylı bir demir çekirdek ve silikon sıvısıyla doldurulmuş bir amortisör tüpü kullanır. Yük akımının oluşturduğu manyetik alan, demir çekirdeği yay gerilimine karşı çeker. Bu, termal genleşme yerine elektromanyetizmaya dayandığından kesici, ortam sıcaklığından bağımsız olarak %100 akım değerini korur. -40°C"den +85°C"ye kadar tutarlı performans gösterir. Bi-metal alternatifleri, sıcak muhafazalarda yanlış açmaları önlemek için karmaşık termal değer kaybı eğrileri gerektirir, bu da tasarım sürecini karmaşıklaştırır ve kabul edilemez performans değişkenlerine neden olur.

Yüksek Kalkış Akımlarıyla Başa Çıkmak

Asenkron motorlar, büyük transformatörler ve yüksek kapasitanslı güç kaynakları gibi birçok endüstriyel yük, başlatma sırasında büyük akım artışlarına neden olur. Amortisör içindeki silikon sıvısı viskozitesi kontrollü bir zaman gecikmesi sağlar. Zararsız bir ani akım bobine çarptığında, manyetik alan çekirdeği çeker ancak sıvı onun hareketini yavaşlatır. Bu gecikme, ekipmanın yanlış bir açmayı tetiklemeden başlatılmasını sağlar. Aşırı akım normal başlatma penceresinin ötesinde devam ederse, çekirdek sonunda kutup parçasına oturur, manyetik akıyı maksimuma çıkarır ve hatayı temizlemek için kontakları açar.

Akışkan Viskozite Mekaniği

Nihai tetikleme noktası sıcaklıktan etkilenmezken, ortam koşulları silikon sıvısının viskozitesini etkiler. Aşırı soğuk, sıvıyı kalınlaştırarak geçici bir olay sırasında zaman gecikmesini biraz yavaşlatır. Aşırı ısı sıvıyı incelterek gecikmeyi hızlandırır. Ancak bu viskozite değişikliği hiçbir zaman nihai manyetik açma eşiğini değiştirmez. Kesici, eski teknolojilerin gerektirdiği tehlikeli termal değer kaybı olmadan mutlak koruma sağlayarak her zaman nominal sürekli akım sınırında devreye girecektir.

Hidrolik Manyetik Devre Kesici Nasıl Seçilir

1. Akım, Gerilim ve Frekans Değerleri

Sürekli yükün hesaplanması, spesifikasyon sürecinin ilk adımıdır. Hidrolik manyetik kesiciler anma akımının %100"ünü sürekli olarak taşırlar. Yüksek sıcaklık muhafazalarındaki termal kesiciler için sıklıkla kullanılan standart %80 değer kaybı kuralını uygulamanıza gerek yoktur. Sıkı koruma sağlamak için sürekli akım değerini doğrudan maksimum normal çalışma yükünüze göre eşleştirin.

Gerilim spesifikasyonları, elektrik arklarını kırmak için fiziksel gereklilikleri belirler. AC arkları doğal olarak sıfır voltu saniyede 100 veya 120 kez (frekansa bağlı olarak) geçerek söndürülmesini nispeten kolaylaştırır. Ancak DC arkları sabit voltajı korur ve ark plazmasını germek, soğutmak ve söndürmek için özel manyetik patlamalar gerektirir. AC dereceli bir kesicinin bir DC devresinde yanlış uygulanması, kontakların kaynakla kapanmasına veya arkın muhafazaya sıçramasına neden olabileceğinden ciddi yangın riskleri oluşturur. Her zaman tam voltaj tipini ve büyüklüğünü belirtin.

Frekans uyumluluğu, algılama bobini içindeki manyetik akı oluşumunu değiştirir. 50/60 Hz standart şebeke elektriğine göre kalibre edilmiş bir kesici, 400 Hz"de farklı davranır. 400 Hz kullanan havacılık ve askeri sistemler, değişen empedansı ve erken açmayı önlemek için özel bobin kalibrasyonları gerektirir. Alternatif akımın olmaması manyetik dinamiği tamamen değiştirdiğinden, saf DC sistemleri ayrıca özel kalibrasyonlar gerektirir.

2. Dahili Devre Yapılandırmaları

Kesicinin dahili kablolaması, daha geniş kontrol sistemi içindeki işlevselliğini belirler. Doğru konfigürasyonun seçilmesi, basit bir koruyucu cihazı aktif bir kontrol bileşenine dönüştürür.

  • Seri Açma: Standart konfigürasyon algılama bobinini ve kontakları yüke seri olarak yerleştirir. Ana kontaklardan geçen akım değeri aştığında kesici açar.

  • Şönt Açma: Yardımcı bobine harici bir voltaj kaynağı tarafından enerji verilir. Bu, acil kapatma devreleri ve güvenlik kilitleme döngüleri için kritik olan bir PLC veya acil durdurma düğmesi aracılığıyla uzaktan açmaya olanak tanır.

  • Röle Açma: Bu, algılama bobini ile kontak devresini tamamen ayırır. Düşük voltajlı kontrol sinyalleri, yüksek voltajlı güç hatlarını güvenli bir şekilde izleyebilir ve izole edebilir, kontrol ve güç devreleri arasında galvanik izolasyon sağlayabilir.

  • Çift Derecelendirme: Koaksiyel bobinler, tek bir kesicinin iki farklı akım seviyesinde çalışan devreleri korumasına olanak tanır; bu, 120V ve 240V girişler arasında geçiş yapan ekipmanlar için kullanışlıdır.

  • Yalnızca Anahtar: Otomatik olmayan yapılandırmalar, yukarı akışlı cihazların aşırı akım korumasını üstlendiği yerlerde manuel izolasyon sağlar ve yalnızca sağlam bir bağlantı kesme anahtarı görevi görür.

3. Açma Eğrileri ve Zaman Gecikmeleri

Doğru açma eğrisinin seçilmesi, sıkı korumayı korurken istenmeyen açmaları önler. Eğri, kesicinin belirli bir aşırı akım seviyesinde açmadan önce ne kadar bekleyeceğini tanımlar.

Yolculuk Eğrisi Türü

Özellikler

İdeal Uygulamalar

Anlık (Gecikme Yok)

Nominal akımın aşılmasının hemen ardından devreden çıkar. Sıfır kasıtlı gecikme.

Yarı iletken koruması, hassas tıbbi cihazlar, hızlı etkili güç kaynakları.

Kısa Gecikme

Küçük, kısa süreli geçişleri tolere eder.

Rezistif ısıtma elemanları, temel kablo koruması, aydınlatma devreleri.

Orta Gecikme

Standart genel amaçlı eğri. Korumayı ve geçici toleransı dengeler.

Karışık endüktif/dirençli yükler, genel elektronik ekipmanlar, ofis makineleri.

Uzun Gecikme

Uzun süre boyunca sürekli ani akımları göz ardı eder.

Yüksek ataletli motor çalıştırma, büyük transformatörler, ağır sanayi makineleri.

Özel yüksek ani akım eğrileri, nominal akımın 25 ila 30 katına ulaşan yüksek amplitüdlü, yarım döngülü ani artışları göz ardı eder. Bunlar, standart uzun gecikme eğrilerinin başlangıçtaki manyetik alan genişlemesi sırasında hala tetikleneceği yüksek endüktif yükler için zorunludur.

4. Kesinti Kapasitesi (AIC) ve Kısa Devre Değerleri

Amper Kesinti Kapasitesi (AIC), kesicinin kendisine zarar vermeden veya kontaklarını kaynaklamadan güvenli bir şekilde temizleyebileceği maksimum arıza akımını tanımlar. AIC derecesi, ekipmanın kurulum noktasında mevcut maksimum arıza akımını aşmalıdır. Mühendisler, kesicinin tüm arızayı bağımsız olarak temizlediği tam dereceli sistemler veya geçiş akımını sınırlayan koordineli bir ana koruyucu cihazın aşağı yönünde çalıştığı seri dereceli sistemler arasında karar vermelidir.

Dikkate Alınması Gereken Mekanik ve Kurulum Faktörleri

1. Kutup Yapılandırması ve Aktüatör Stilleri

Çok kutuplu kesiciler dahili ortak açma mekanizmaları gerektirir. Bir kutup arıza nedeniyle açılırsa, tüm kutupların aynı anda açması gerekir. Bu senkronizasyon, 3 fazlı ekipmanlarda tek fazlı çalışmayı önleyerek, kalan fazların aşırı akım çekmesine neden olarak motorları hızla bozabilir. Aktüatör seçimi ergonomiyi ve güvenliği etkiler. Geçişler standart çalışma ve net görsel durum sunar. Düz külbütörler trafiğin yoğun olduğu alanlarda veya dar muhafazalarda kazara çalıştırılmayı önler. Sıfırlamak için basılan düğmeler, alanın sınırlı olduğu ön panel tasarımları için temiz bir estetik sağlar.

2. Otomasyon Entegrasyonu için Yardımcı ve Alarm Kontakları

Modern ekipmanlar sürekli veri geri bildirimine dayanır. Yardımcı anahtarlar ana kontak konumunu yansıtmak için SPDT kontaklarını kullanır. Açık veya kapalı durum verilerini PLC"lere, mikro denetleyicilere veya SCADA sistemlerine geri besleyerek kontrol sisteminin gücün mevcut olup olmadığını bilmesini sağlar. Alarm kontakları farklı şekilde çalışır. Yalnızca kesici bir elektrik arızası nedeniyle devreye girdiğinde devreye girerler. Manuel geçişi göz ardı ediyorlar. Bu, bakım ekiplerine bir operatörün düğmeyi çevirdiğini tahmin etmelerini sağlamak yerine, makinenin neden durduğunu tam olarak bildirerek hedefe yönelik teşhis sağlar.

3. Montaj Seçenekleri ve Panel Kaplama Alanı

Alan kısıtlamaları montaj stillerini belirler. Ön panel montajı, operatörlerin anında erişime ihtiyaç duyduğu durumlarda kullanıcıya yönelik kontrollere uygundur. Geçmeli tasarımlar, montaj donanımını ortadan kaldırarak montaj hattı üretimini hızlandırır. DIN rayı montajı, endüstriyel kontrol panellerine hakim olup, kontaktörler ve rölelerin yanı sıra hızlı kuruluma olanak tanır. PCB kuyruğu montajı, kompakt elektronik cihazlar için korumayı doğrudan devre kartlarına entegre eder. Standart fiziksel ayak izlerini seçmek, ikincil kaynak bulma yeteneklerini ve tedarik zinciri esnekliğini sağlar.

4. Sonlandırma Tipleri ve Titreşim Direnci

Bağlantı güvenilirliği sonlandırma türüne bağlıdır. Vidalı terminaller, yüksek akım ve mekanik stresi ortadan kaldırarak ağır telli kablolar için güvenli bir bağlantı sağlar. Hızlı bağlanan spade terminaller, düşük akımlı uygulamalar için üretim montajını hızlandırır. PCB pinleri doğrudan kart lehimlemeye izin verir. Mobil ekipman, savunma ve ağır taşıma için titreşim toleransı kritik öneme sahiptir. Mekanik tasarım detayları, iç armatürü dış şokların neden olduğu hatalı tetiklemelerden korumalıdır. Doğru hidrolik manyetik devre kesici seçimi, terminal tipinin ve dahili şok direncinin kurulum ortamının beklenen titreşim profiline uygun olmasını gerektirir.

Hidrolik Manyetik Devre Kesici Standartları ve Sertifikaları

Mevzuata uygunluk, pazar erişimini ve güvenlik doğrulamasını gerektirir. Ekipman tasarımcıları, Kuzey Amerika pazarına yönelik bileşenleri belirlerken UL 489 ve UL 1077 standartları arasındaki katı farklılığı anlamalıdır.

  1. UL 489 Branşman Devre Koruması: Bu kesiciler bir devre için birincil aşırı akım koruma cihazı görevi görebilir. Kısa devre dayanıklılığı açısından sıkı testlerden geçerler ve kabloları ve ekipmanı doğrudan ana güç beslemesinden korumak için kullanılabilirler.

  2. UL 1077 Tamamlayıcı Koruma: Bu cihazlar, ekipman içinde yerelleştirilmiş koruma sağlar ancak yukarı yönde bir UL 489 cihazı gerektirir. Fanlar veya kontrol kartları gibi belirli dahili bileşenleri korumak için idealdirler ancak ana bağlantı kesme işlevi göremezler.

Küresel ihracat uluslararası sertifikalar gerektirir. Hedef bölgeye bağlı olarak IEC 60934, CSA, VDE ve CCC işaretlerini arayın. Zorlu ortamlar özel fiziksel korumalar gerektirir. IP65, IP66 veya IP67 derecelendirmeleri, toz ve su girişini engellemek için silikon çizmeler veya yalıtılmış muhafazalar kullanır. Denizcilik ve askeri uygulamalar, yüksek şok, titreşim ve tuz püskürtme direnci için MIL-STD-202 testini gerektirir. Deniz motoru bölmeleri ayrıca bir arıza giderme olayı sırasında patlayıcı gazın tutuşmasını önlemek için UL 1500 ateşleme korumasına ihtiyaç duyar.

Yaygın Devre Kesici Seçimi Hataları ve Çözümleri

Ani akım süresinin yanlış değerlendirilmesi anında başlatmanın tetiklenmesine neden olur. Yüksek ataletli bir motor için orta gecikmenin seçilmesi, sinir bozucu saha arızalarına yol açan yaygın bir hatadır. Seçiminizi tamamlamadan önce başlangıç ​​geçici işleminin osiloskop verilerini yakalayın. Eğriyi tam geçici profille eşleştirerek kesicinin gecikme zarfının ani akım artışını tamamen kaplamasını sağlayın.

Yön hassasiyetinin göz ardı edilmesi, açma noktasını değiştirir. Yerçekimi, iç demir çekirdeği ve sıvı amortisörünü etkiler. Üreticiye montaj düzlemini (dikey veya yatay) belirtin. Bu, fabrika kalibrasyonunun yerçekimini hesaba katmasını sağlar. Alternatif olarak, çalışma sırasında yönün değiştiği mobil uygulamalar için yerçekimi dengelemeli bir mekanizma seçin.

Kesme kapasitesinin aşırı belirtilmesi bileşen boyutunu büyük ölçüde artırır. Gereksiz derecede yüksek AIC değerleri talep etmek panel alanını boşa harcar ve montaj seçeneklerinizi sınırlandırır. Transformatör empedansını ve kablo uzunluğunu hesaba katarak gerekli olan gerçek AIC"yi belirlemek için belirli ekipman kurulum ortamı için doğru kısa devre akımı hesaplamaları yapın.

Manyetik devrelerde frekans azalmasının ihmal edilmesi erken açmaya neden olur. 400Hz"lik bir güç hattında 60Hz"e kalibre edilmiş bir kesicinin çalıştırılması, algılama bobininin manyetik empedansını değiştirir. Manyetik akının armatür üzerinde doğru çekme kuvvetini oluşturduğundan emin olmak için her zaman seçilen kesicinin frekans uyumluluk derecelerini hedef güç kaynağına göre doğrulayın.

Çözüm

Değişken sıcaklıklar, yüksek başlatma akımları, titreşim veya zorlu elektrik koşulları altında çalışan ekipmanlar için hassas hidrolik manyetik devre kesici seçimi çok önemlidir. Termal kesicilerden farklı olarak, hidrolik manyetik teknoloji, termal azalma olmadan istikrarlı akım algılama sağlar ve mühendislerin, güvenilir aşırı yük ve kısa devre korumasını korurken istenmeyen açmaları önlemelerine yardımcı olur.

Kısa listeye alma süreci net bir sıra takip etmelidir. Öncelikle tam voltajı, sürekli akımı ve çalışma frekansını belirleyin. İkinci olarak, başlatma ani akımını ölçün ve uygun bir anlık, kısa, orta, uzun gecikmeli veya özel yüksek ani açma eğrisi seçin. Üçüncüsü, seri açma, şönt açma, röle açma, yardımcı kontaklar veya alarm kontakları dahil gerekli dahili konfigürasyonu tanımlayın. Dördüncüsü, kutup konfigürasyonunu, montaj yöntemini, terminal tipini, titreşim direncini ve panel alanı sınırlamalarını doğrulayın. Son olarak, gerekli kesme kapasitesini ve UL 489, UL 1077, IEC 60934, CSA, VDE, CCC veya diğer geçerli standartlara uygunluğunu doğrulayın.

  • Belirli zaman gecikme eğrisi grafiklerini yük profillerinizle karşılaştırmak için üretici veri sayfalarını indirin.

  • Gerçek başlatma koşulları altında prototip testi gerçekleştirmek için fiziksel numuneler isteyin.

  • Gerekli AIC derecesini belirlemek için kurulum noktasında mevcut maksimum arıza akımını hesaplayın.

  • Standart seçeneklerin belirli ani akım geçişlerinizi gidermede başarısız olması durumunda, özel açma eğrileri geliştirmek için uygulama mühendislerine danışın.

Devre koruma geliştirme ve elektrikli bileşen üretiminde güçlü bir geçmişe sahip CHINEHOW , endüstriyel ekipmanlar, telekomünikasyon, ulaşım, yenilenebilir enerji, denizcilik sistemleri ve diğer zorlu uygulamalar için hidrolik manyetik devre kesiciler, termal devre kesiciler, anahtarlar ve özelleştirilmiş koruma bileşenleri sağlar. Mühendislik uzmanlığı, hassas üretim, uygulama odaklı özelleştirme ve sıkı kalite kontrolüyle desteklenen CHINEHOW, ekipman üreticilerinin mevcut değerleri, açma eğrilerini, devre konfigürasyonlarını ve mekanik tasarımları belirli çalışma gereksinimlerine göre eşleştirmesine yardımcı olur.

Hidrolik manyetik devre kesiciyi seçmeden önce, yalnızca nominal akım değerine güvenmek yerine gerçek yük profilini, mevcut arıza akımını, montaj yönünü, çalışma frekansını ve sertifika gerekliliklerini doğrulayın.

SSS

S: Hidrolik manyetik devre kesicinin termal kesiciye göre temel avantajı nedir?

C: Birincil avantaj sıcaklıktan bağımsız olmasıdır. Hidrolik manyetik kesiciler yalnızca akımın oluşturduğu manyetik alana bağlı olarak açma yapar. Sıcak ortamlarda termal değer kaybı gerektirmezler ve hassas açma noktalarını korurlar. Ayrıca son derece özelleştirilebilir açma eğrileri ve açmanın hemen ardından hızlı sıfırlama yetenekleri sunarlar.

S: Ortam sıcaklığı hidrolik manyetik devre kesiciyi etkiler mi?

C: Ortam sıcaklığı sürekli akım değerini veya nihai açma noktasını etkilemez. Ancak aşırı soğuk, iç silikon sıvısını kalınlaştırarak zaman gecikmesini biraz yavaşlatır. Aşırı ısı sıvıyı incelterek gecikmeyi çok az hızlandırır. Kesici hala nominal akımının %100"ünü taşıyacaktır.

S: AC dereceli bir hidrolik manyetik kesiciyi bir DC devresinde kullanabilir miyim?

C: Hayır. AC arkları doğal olarak sıfır voltu geçer ve bu da onların söndürülmesini kolaylaştırır. DC arkları sabit voltajı korur ve arkı uzatmak ve kırmak için özel manyetik patlamalar gerektirir. Bir DC devresinde AC kesicinin kullanılması ciddi yangın ve güvenlik riskleri oluşturur. Her zaman DC"ye özel veya çift dereceli kesiciler kullanın.

S: Ekipman kırıcılar için UL 489 ile UL 1077 arasındaki fark nedir?

C: UL 489 dal devre korumasını kapsar. Bu kesiciler bir devre için birincil aşırı akım koruması görevi görebilir. UL 1077 ek korumayı kapsar. Bu cihazlar, belirli bir ekipman parçası içinde lokal koruma sağlar ancak yukarı yönde tam olarak derecelendirilmiş bir UL 489 cihazı gerektirir.

S: Hidrolik manyetik kırıcılar için montaj yönü neden önemlidir?

C: İç mekanizma, sıvı dolu bir amortisör içindeki hareketli bir demir çekirdeğe dayanır. Yer çekimi bu çekirdeğin dinlenme pozisyonunu ve hareket direncini etkiler. Montaj yönünü dikeyden yataya değiştirmek, kesin yolculuk eğrisini değiştirebilir. Üreticiler kesicileri belirli montaj düzlemlerine göre kalibre eder.

S: Bir devre kesicide yardımcı anahtarlar ve alarm kontakları nasıl farklılık gösterir?

C: Yardımcı anahtarlar ana kontak durumunu yansıtır. Neden açıldığına bakılmaksızın kesicinin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu bildirirler. Alarm kontakları yalnızca kesici bir elektrik arızası nedeniyle devreye girdiğinde etkinleşir. Manuel anahtarlamayı göz ardı ederek spesifik arıza teşhisi sağlarlar.

S: Motor yükü için doğru açma eğrisini nasıl seçerim?

C: Motor yükleri başlatma sırasında büyük ani akımlar üretir. Uzun gecikmeli bir eğri veya özel bir yüksek kalkışlı motor başlatma eğrisi seçmelisiniz. Bu eğriler, iç çekirdeği yavaşlatmak için yüksek viskoziteli sıvı kullanır ve böylece kesicinin sıkı bir aşırı yük korumasını sürdürürken başlangıçtaki yarım döngüdeki ani artışları göz ardı etmesine olanak tanır.

BİZE ULAŞIN

No.127 Nixiang Kuzey Yolu,
Wenzhou Oujiangkou Endüstriyel Küme Bölgesi, Zhejiang 325000 Çin.

+86-577-86798882

sales@chinehow.com

info@chinehow.com

MESAJ GÖNDER

Telif hakkı 2021 Zhejiang Chinehow Technology Co., Ltd.   浙 icp 备 15028283 号 -1 Tüm hakları saklıdır |  Yer haritası |  Leadong