Siłownik OEM gotowy do pompy ciepła M30*1,5 Visual XF57834

Informacje podstawowe
57834K01 Siłownik termiczny dwunapięciowy (230 V/24 V) | M30*1,5
Siła ciągu 110 N, skok 4 mm, ochrona IP54
Obudowa przemysłowa PA6, stabilna praca 120-150 s
Idealny dla producentów OEM/hurtowni HVAC

Szczegóły produktu

Informacje podstawowe

Numer modelu Woltaż Pobór mocy Siła napędowa Udar
XF57834 230 V/prąd przemienny (50/60 Hz)
Prąd stały 24 V
3W 110N 4 mm
Czas aktywacji Wątek połączeniowy Temperatura otoczenia Materiał obudowy Stopień ochrony IP
120s - 150s M30*1,5 -5 ~ 50°C PA6 IP54
Schemat okablowania:
Brązowy (L): Żywy / Faza
Niebieski (N): Neutralny

Główne cechy

Elastyczne zasilanie

Urządzenie jest dostępne w dwóch konfiguracjach napięcia: 230 V AC (50/60 Hz) lub 24 V DC, co zapewnia elastyczność niezbędną do spełnienia zróżnicowanych wymagań dotyczących sterowania systemem.

Wysoka wydajność i oszczędność energii:

Niskie zużycie energii: nasze siłowniki charakteryzują się mocą roboczą wynoszącą zaledwie 3 W, co sprawia, że ​​są niezwykle energooszczędne, minimalizując długoterminowe koszty eksploatacji.

Duża siła nacisku: Zapewnia solidną siłę nacisku 110 N, gwarantując precyzyjną i niezawodną kontrolę nad zaworami kolektora.

Standardowy skok 4 mm: charakteryzuje się skokiem 4 mm, w pełni kompatybilny z większością standardowych zaworów sterujących przepływem wody dostępnych na rynku europejskim.

Ochrona klasy przemysłowej

Obudowa z PA6 klasy przemysłowej: wyjątkowa wytrzymałość i odporność na uderzenia.

Ochrona przed zachlapaniem IP54: Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w wilgotnych środowiskach.

Łatwa instalacja / przyjazna dla użytkownika konfiguracja

Uniwersalne mocowanie M30 x 1,5 — koniec z problemami z kompatybilnością.

Dokręcanie wyłącznie ręczne — zapobiega uszkodzeniom spowodowanym nadmiernym momentem obrotowym.

Konstrukcja zapobiegająca uderzeniom wodnym — płynna i cicha regulacja.

Adaptacja środowiskowa

Szerokie okno operacyjne

Urządzenie pracuje niezawodnie w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do 50°C, dzięki czemu doskonale nadaje się do większości zastosowań związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem wnętrz.

Kroki przetwarzania

1114

Surowiec, kucie, odlewanie, zawiesia, obróbka CNC, kontrola, test szczelności, montaż, magazynowanie, wysyłka

15a6ba39

Badanie materiałów, Magazyn surowców, Materiał wejściowy, Samokontrola, Pierwsza kontrola, Kontrola okrągła, Kucie, Wyżarzanie, Samokontrola, Pierwsza kontrola, Kontrola okrągła, Obróbka mechaniczna, Samokontrola, Pierwsza kontrola, Kontrola okrągła, Kontrola wyrobów gotowych, Magazyn półproduktów, Montaż, Pierwsza kontrola, Kontrola okrągła, 100% testowanie szczelności, Ostateczna kontrola losowa, Magazyn wyrobów gotowych, Dostawa

Główne rynki eksportowe

Europa, Europa Wschodnia, Rosja, Azja Środkowa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa i tak dalej.

H43ac744635ad4626b7432747d21adde9r
15

Często zadawane pytania

P1: Jak czas działania wpływa na system?

1. Zapobieganie uderzeniom wodnym
Płynne przejście: Dzięki stopniowemu skokowi o 4 mm w ciągu 2–2,5 minuty siłownik skutecznie eliminuje skoki ciśnienia spowodowane nagłymi zmianami prędkości przepływu.

Ochrona systemu: Ten powolny ruch zapobiega drganiom rur i chroni złącza i łączniki przed uszkodzeniami wywołanymi skokami ciśnienia.

2. Zwiększona stabilność systemu
Dopasowanie bezwładności cieplnej: Systemy ogrzewania podłogowego charakteryzują się wysoką bezwładnością cieplną (powolne nagrzewanie/chłodzenie). Stopniowa regulacja siłownika dostosowuje się do tej charakterystyki, zapewniając liniowe i stabilne zmiany temperatury w pomieszczeniu bez gwałtownych wahań.

Filtrowanie zakłóceń sygnału: Celowo dobrany czas reakcji pomaga filtrować częste polecenia przełączania termostatu spowodowane krótkotrwałymi zakłóceniami, takimi jak nagły spadek temperatury po otwarciu okna.

3. Opóźnienie systemu
Reakcja nienatychmiastowa: Po otrzymaniu sygnału system potrzebuje około 120–150 sekund na pełne otwarcie lub zamknięcie zaworu. To opóźnienie należy uwzględnić przy projektowaniu strategii kontroli temperatury, aby zapewnić optymalne zarządzanie przepływem.

4. Oszczędzanie energii i ochrona urządzenia (节能与保护控制设备)
Niskie obciążenie chwilowe: Przy poborze mocy zaledwie 3 W, siłownik elektrotermiczny wykorzystuje element termiczny do generowania ciągu. Stabilny pobór prądu podczas pracy zmniejsza wpływ prądu na przekaźniki centrali sterującej, wydłużając żywotność całego systemu sterowania.

P2: Jak chronić siłownik, gdy temperatura otoczenia wynosi poniżej -5°C?

1. Utrzymuj cyrkulację wody w systemie
Tryb ochrony przed zamarzaniem: Nawet jeśli nie jest wymagane ogrzewanie wnętrza, termostat powinien pozostać w trybie ochrony przed zamarzaniem, aby zapewnić niską częstotliwość obiegu ciepłej wody.

Wymiana ciepła otoczenia: Ponieważ siłownik zamontowany jest na kolektorze, krążąca ciepła woda zapewnia ciepło promieniowania dla siłownika i jego otoczenia, skutecznie zapobiegając spadkowi temperatury otoczenia poniżej -5°C.

2. Środki izolacji fizycznej
Izolowane szafki rozdzielcze: Zastosuj izolację termiczną do szafki rozdzielczej, np. mocując piankę izolacyjną/bawełnę do wewnętrznej strony drzwiczek szafki.

Ogrzewanie śladowe: W ekstremalnie zimnych regionach należy rozważyć zainstalowanie wewnątrz skrzynki rozdzielczej niskonapięciowego kabla grzejnego lub urządzenia grzewczego o stałej temperaturze.

3. Wykorzystanie wewnętrznego rozpraszania ciepła
Zasada samonagrzewania: Siłownik elektrotermiczny o poborze mocy 3 W działa poprzez nagrzewanie wewnętrznego elementu woskowego.

Strategia włączania: Utrzymywanie siłownika w stanie „WŁĄCZONYM” (pod napięciem) przy ekstremalnie niskich temperaturach pozwala wykorzystać jego własne rozpraszanie ciepła do utrzymania temperatury głównych wewnętrznych komponentów.

4. Monitorowanie wilgotności otoczenia i kondensacji
Ryzyko kondensacji: Chociaż siłownik ma stopień ochrony IP54, należy zachować ostrożność w przypadku kondensacji w bardzo niskich temperaturach. Aby zapobiec problemom elektrycznym, należy upewnić się, że zaciski przewodów pozostają suche i wolne od wilgoci.

P3: Ile dodatkowej energii zużywa tryb ochrony przed zamarzaniem?

Moc nominalna na jednostkę
Nominalny pobór mocy tego siłownika wynosi zaledwie 3 W.

Rzeczywiste wykorzystanie w ochronie przed mrozem
W zastosowaniach praktycznych tryb ochrony przed zamarzaniem zazwyczaj oznacza, że ​​termostat wymusza zasilanie siłownika, aby utrzymać zawór otwarty i zapewnić ciągłą cyrkulację wody. W tym stanie każdy aktywny siłownik pobiera stałą moc 3 W.

Całkowite zużycie systemu
W przypadku systemów z wieloma pętlami grzewczymi (wieloma siłownikami) całkowite dodatkowe zużycie energii oblicza się w następujący sposób: 3 W × liczba siłowników.


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas