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製品

PM2.5検知器ブロワ

直径130mm、圧力12kPa、風量120m3/hのPM2.5検知器ブロワー。

真空機械/燃料電池/医療機器のPM2.5検出器やインフレータブルに適しています。


  • モデル:WS130120S-220-240-X300
  • 製品の詳細

    製品タグ

    ブロワーの特長

    ブランド名: ウォンスマート

    DCブラシレスモーターによる高圧

    送風機タイプ:遠心ファン

    電圧:AC220V

    ベアリング:NMBボールベアリング

    該当する産業: 製造工場

    電流の種類: AC

    ブレード材質: プラスチック

    取り付け: 天井ファン

    原産地:中国浙江省

    認証: ce、RoHS

    保証: 1年

    提供されるアフターサービス:オンラインサポート

    寿命(MTTF): >20,000時間(25℃以下)

    重量: 886グラム

    ハウジング材質: PC

    製品名:PM2.5検出器ブロワー

    モータータイプ:三相 DC ブラシレスモーター

    コントローラー: 外部

    静圧:11kPa

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    WS130120S-220-240-X300-モデル_00

    ブロワー性能

    WS130120S-220-240-X300 ブロワーは、圧力 0 kpa、静圧最大 11 kpa で最大 95 m3/h の風量に達することができます。100% PWM に設定すると、このブロワーが 8.5 kPa の抵抗で動作するときに最大の出力空気出力が得られ、最大の効率が得られます。 100% PWM に設定した場合、このブロワーが 8.5kPa の抵抗で動作する場合。その他の負荷点のパフォーマンスは、以下の PQ 曲線を参照してください。

    WS130120S-220-240-X300-モデル_00

    DCブラシレスブロワーの利点

    (1)WS130120S-220-240-X300 ブロワーにはブラシレスモーターと NMB ボールベアリングが内蔵されており、非常に長い寿命を示します。このブロワーのMTTFは、環境温度20℃で15,000時間以上に達します。

    (2)このブロワーはメンテナンスが不要です。

    (3)ブラシレスモーターコントローラーで駆動されるこのブロワーは、速度調整、速度パルス出力、高速加速、ブレーキなどのさまざまな制御機能を備えており、インテリジェントな機械や機器によって簡単に制御できます。

    (4) ブラシレスモータードライバーによって駆動される送風機は、過電流、不足/過電圧、停止保護機能を備えています。

    アプリケーション

    このブロワーは真空機、集塵機、床処理機などに広く使用できます。

    ブロワーの正しい使い方

    このブロワーはCCW方向のみで動作します。羽根車の動作方向を逆にしても風向きを変えることはできません。

    ブロワーを塵や水から保護するために、吸気口にフィルターを取り付けてください。

    ブロワーの寿命を延ばすために、環境温度をできるだけ低く保ちます。

    よくある質問

    Q:この遠心送風機で水を吸引することはできますか?

    A:この送風ファンは水を吸引するためには使用できません。水を吸い込む必要がある場合は、特殊な作業条件に適した商品を選択してください。

    Q: 遠心送風機で粉塵を直接吸引できますか?

    A:この送風ファンは粉塵を直接吸引するために使用することはできません。粉塵を吸引する必要がある場合は、この特殊な作業条件に適したアイテムを選択するように依頼できます。

    Q: 作業環境が汚れている場合はどうすればよいですか?

    A: ブロワーファンの入口にフィルターを取り付けることを強くお勧めします。

    ブラシレス DC モーター AC サーボ システムは、その小さな慣性、大きな出力トルク、簡単な制御、優れた動的応答により急速に発展しています。幅広い応用の可能性があります。高性能かつ高精度のサーボドライブの分野では、従来の DC サーボシステムが徐々に置き換えられます。しかし、BLDCには依然としてトルクリップルが存在しており、これ以上の位置制御や速度制御の高性能化は実現できません。相電流の整流は、トルク リップルの主な原因の 1 つです。

    非転流相電流フィードバック型ACサーボシステムでは、低速時の転流トルクリップルは制御できますが、高速時には制御できず、非転流相電流は制御できません。したがって、より良い整流トルク性能を達成するには、最適化された整流スキームを見つける必要があります。

    転流プロセスにおけるインバータの効果的なスイッチング状態は、規則に従って選択する必要があります。

    ルール 1: 現在のローター位置に従います。つまり、対応するスイッチがオフになり、対応するスイッチが確立される必要があります。

    ルール 2: ルール 1 では、単一制御と双極制御を使用できます。

    ルール 3: 対応するスイッチ遅延をオフにできるようにします。

    転流状態でのスイッチ制御戦略の利点と欠点は、次の 2 つの指標によって評価されます。

    1.転流によるトルク脈動が極力小さい(非転流電流脈動が極力小さい)。

    2. 転流時間をできるだけ短くする。


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