Hőszivattyúra kész OEM működtető M30*1.5 Visual XF57834

Alapvető információk
57834K01 Kettős feszültségű hőműködtető (230V/24V) | M30*1.5
110 N tolóerő, 4 mm löket, IP54 védelem
Ipari PA6 ház, stabil 120-150 másodperces üzem
Ideális HVAC OEM/nagykereskedelmi gyártóknak

Termék részletei

Alapvető információk

Modellszám Feszültség Energiafogyasztás Működtető erő Stroke
XF57834 230 V AC (50/60 Hz)
DC24V
3W 110N 4 mm
Működési idő Csatlakozó menet Környezeti hőmérséklet Burkolat anyaga IP-besorolás
120-as - 150-es évek M30*1.5 -5 ~ 50°C PA6 IP54
Kapcsolási rajz:
Barna (B): Élő / Fázis
Kék (N): Semleges

Főbb jellemzők

Rugalmas tápegység

A készülék kettős feszültségkonfigurációban kapható: 230 V AC (50/60 Hz) vagy 24 V DC, így rugalmasan kielégítheti a különféle rendszervezérlési követelményeket.

Nagy hatékonyság és energiatakarékosság:

Alacsony energiafogyasztás: Mindössze 3 W üzemi teljesítményükkel aktuátoraink rendkívül energiahatékonyak, minimalizálva a hosszú távú üzemeltetési költségeket.

Erős működtető erő: Robusztus 110 N erőt biztosít, biztosítva a szelepek pontos és megbízható vezérlését.

Standard 4 mm-es löket: 4 mm-es elmozdulással rendelkezik, így teljesen kompatibilis az európai piacon kapható legtöbb szabványos vízszabályozó szeleppel.

Ipari szintű védelem

Ipari minőségű PA6 ház: Kiváló szívósság és ütésállóság.

IP54-es cseppálló védelem: Megbízható teljesítményre tervezve párás, elosztós környezetben.

Könnyű telepítés / Felhasználóbarát beállítás

Univerzális M30 x 1,5 illeszkedés – kompatibilitási problémák nélkül.

Kizárólag kézi meghúzás – megakadályozza a túlzott nyomaték okozta károkat.

Vízütés elleni védelem – sima és csendes szabályozás.

Környezeti alkalmazkodóképesség

Széles működési ablak

A készülék megbízhatóan működik -5°C és 50°C közötti környezeti hőmérsékleti tartományban, így tökéletesen alkalmas a legtöbb beltéri fűtési és hűtési alkalmazáshoz.

Feldolgozási lépések

1114

Nyersanyag, Kovácsolás, Durvavakolat, Hevederezés, CNC megmunkálás, Ellenőrzés, Szivárgásvizsgálat, Összeszerelés, Raktározás, Szállítás

15a6ba39

Anyagvizsgálat, Nyersanyagraktár, Anyagbetöltés, Önellenőrzés, Első ellenőrzés, Körellenőrzés, Kovácsolás, Lágyítás, Önellenőrzés, Első ellenőrzés, Körellenőrzés, Megmunkálás, Önellenőrzés, Első ellenőrzés, Körellenőrzés, Késztermék-ellenőrzés, Félkésztermék-raktár, Összeszerelés, Első ellenőrzés, Körellenőrzés, 100%-os tömítésvizsgálat, Végső véletlenszerű ellenőrzés, Késztermék-raktár, Szállítás

Fő exportpiacok

Európa, Kelet-Európa, Oroszország, Közép-Ázsia, Észak-Amerika, Dél-Amerika és így tovább.

H43ac744635ad4626b7432747d21adde9r
15

GYIK

1. kérdés: Hogyan befolyásolja a futási idő a rendszert?

1. Vízütés megelőzése
Sima átmenet: A 4 mm-es lökettel, amely fokozatosan, 2-2,5 perc alatt teljesül, a működtető hatékonyan kiküszöböli az áramlási sebesség hirtelen változásai által okozott nyomáslökéseket.

Rendszervédelem: Ez a lassú működésű mozgás megakadályozza a csővezeték rezgését, és megvédi az illesztéseket és csatlakozásokat a nyomáscsúcsok okozta károsodásoktól.

2. Fokozott rendszerstabilitás
Termikus tehetetlenség illesztése: A padlófűtési rendszerek nagy termikus tehetetlenséggel rendelkeznek (lassú fűtés/hűtés). A hajtómű fokozatos beállítása igazodik ehhez a jellemzőhöz, biztosítva a lineáris és stabil beltéri hőmérséklet-változásokat éles ingadozások nélkül.

Jelzavar-szűrés: A tudatosan beállított válaszidő segít kiszűrni a termosztát gyakori kapcsolási parancsait, amelyeket rövid interferencia okoz, például egy ablak kinyitásakor bekövetkező hirtelen hőmérséklet-csökkenés.

3. Rendszer késleltetése
Nem azonnali válasz: A jel vétele után a rendszernek körülbelül 120-150 másodpercre van szüksége a szelep teljes kinyitásához vagy bezárásához. Ezt a működési késleltetést figyelembe kell venni a hőmérséklet-szabályozási stratégiák tervezésekor az optimális áramlásszabályozás biztosítása érdekében.

4. Energiatakarékosság és eszközvédelem (节能与保护控制设备)
Alacsony pillanatnyi terhelés: Mindössze 3 W energiafogyasztásával az elektrotermikus aktuátor egy termikus elemet használ a tolóerő előállításához. A stabil áramfelvétel működés közben csökkenti a vezérlőközpont reléire ható elektromos hatást, meghosszabbítva a teljes vezérlőrendszer élettartamát.

2. kérdés: Hogyan védhető a működtető, ha a környezeti hőmérséklet -5°C alatt van?

1. A rendszer vízkeringésének fenntartása
Fagyvédelmi mód: Még ha nincs is szükség beltéri fűtésre, a termosztátnak fagyvédelmi módban kell maradnia, hogy a meleg víz alacsony frekvencián keringjen.

Környezeti hőcsere: Mivel a működtető az elosztóra van szerelve, a keringő meleg víz sugárzó hőt biztosít a működtetőnek és környezetének, hatékonyan megakadályozva, hogy a környezeti hőmérséklet -5°C alá csökkenjen.

2. Fizikai szigetelési intézkedések
Szigetelt elosztószekrények: Vigyen fel hőszigetelést az elosztószekrényre, például rögzítsen szigetelőhabot/vattát a szekrény ajtajának belső oldalára.

Csőfűtés: Rendkívül hideg régiókban érdemes lehet kis teljesítményű csőfűtő kábelt vagy állandó hőmérsékletű fűtőberendezést telepíteni az elosztódobozba.

3. Belső hőelvezetés kihasználása
Önmelegedési elv: 3 W energiafogyasztásával az elektrotermikus aktuátor egy belső viaszelem melegítésével működik.

Bekapcsolási stratégia: Ha a működtetőt extrém hidegben „BE” (feszültség alatt) állapotban tartja, az a saját hőelvezetését felhasználva fenntarthatja a belső alkatrészek hőmérsékletét.

4. Környezeti páratartalom és kondenzáció monitorozása
Páralecsapódás kockázata: Bár a működtető IP54 besorolású, ügyeljen a páralecsapódásra ultra alacsony hőmérsékleten. Az elektromos problémák megelőzése érdekében ügyeljen arra, hogy a kábelezési csatlakozók szárazak és nedvességmentesek maradjanak.

3. kérdés: Mennyi plusz energiát fogyaszt a fagyvédelmi mód?

Névleges teljesítmény egységenként
Ennek a működtetőnek a névleges energiafogyasztása mindössze 3 W.

Tényleges felhasználás fagyvédelemben
A gyakorlatban a fagyvédelmi mód jellemzően azt jelenti, hogy a termosztát kényszeríti a működtető bekapcsolását, hogy a szelep nyitva maradjon a folyamatos vízkeringés érdekében. Ebben az állapotban minden aktív működtető állandó 3 W energiát fogyaszt.

Teljes rendszerfogyasztás
Több fűtési körrel (több aktuátorral) rendelkező rendszerek esetén a teljes további energiafogyasztás a következőképpen számítható ki: 3 W × Aktuátorok száma.


  • Előző:
  • Következő:

  • Írd ide az üzenetedet, és küldd el nekünk