ตัวกระตุ้นปั๊มความร้อน OEM รุ่น M30*1.5 Visual XF57834

ข้อมูลพื้นฐาน
57834K01 แอคชูเอเตอร์ความร้อนแบบแรงดันคู่ (230V/24V) | M30*1.5
แรงผลัก 110N, ระยะชัก 4 มม., การป้องกันระดับ IP54
ตัวเรือนทำจาก PA6 เกรดอุตสาหกรรม ใช้งานได้อย่างเสถียรที่อุณหภูมิ 120-150 องศาเซลเซียส
เหมาะสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ HVAC/ผู้ค้าส่ง

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลขรุ่น แรงดันไฟฟ้า การใช้พลังงาน แรงกระตุ้น จังหวะ
XF57834 230V/AC (50/60Hz)
ดีซี24โวลต์
3W 110N 4 มม.
เวลาดำเนินการ เกลียวเชื่อมต่อ อุณหภูมิแวดล้อม วัสดุหุ้ม ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (IP Rating)
120s - 150s เอ็ม30*1.5 -5 ถึง 50 องศาเซลเซียส พีเอ6 IP54
แผนผังการเดินสายไฟ:
สีน้ำตาล (ซ้าย): มีชีวิต / เฟส
สีน้ำเงิน (N): เป็นกลาง

คุณสมบัติหลัก

แหล่งจ่ายไฟแบบยืดหยุ่น

อุปกรณ์นี้มีให้เลือกใช้งานในรูปแบบแรงดันไฟฟ้าสองแบบ: 230V AC (50/60Hz) หรือ 24V DC ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการการควบคุมระบบที่หลากหลาย

ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน:

การใช้พลังงานต่ำ: ด้วยกำลังไฟในการทำงานเพียง 3 วัตต์ แอคชูเอเตอร์ของเราจึงประหยัดพลังงานอย่างมาก ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว

แรงขับทรงพลัง: ให้แรงขับที่แข็งแกร่งถึง 110N ช่วยให้ควบคุมวาล์วต่างๆ ได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้

ระยะชักมาตรฐาน 4 มม.: มีระยะการเคลื่อนที่ 4 มม. สามารถใช้งานร่วมกับวาล์วควบคุมน้ำมาตรฐานส่วนใหญ่ในตลาดยุโรปได้อย่างสมบูรณ์

การป้องกันระดับอุตสาหกรรม

ตัวเรือนทำจากวัสดุ PA6 เกรดอุตสาหกรรม: มีความแข็งแรงทนทานและทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม

มาตรฐานการป้องกันน้ำกระเด็น IP54: ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

ติดตั้งง่าย / ตั้งค่าใช้งานง่าย

ใช้ได้กับสกรู M30 x 1.5 ทุกรุ่น — ไม่มีปัญหาเรื่องความเข้ากันได้

การขันด้วยมือเท่านั้น — ป้องกันความเสียหายจากการขันแน่นเกินไป

การออกแบบป้องกันแรงดันน้ำกระแทก — การปรับตั้งค่าราบรื่นและเงียบสนิท

ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

ช่วงการทำงานที่กว้าง

อุปกรณ์นี้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ -5°C ถึง 50°C ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทำความร้อนและทำความเย็นภายในอาคารส่วนใหญ่

ขั้นตอนการประมวลผล

1114

วัตถุดิบ, การตีขึ้นรูป, การหล่อหยาบ, การยกและเคลื่อนย้าย, การกลึง CNC, การตรวจสอบ, การทดสอบการรั่วซึม, การประกอบ, คลังสินค้า, การขนส่ง

15a6ba39

การทดสอบวัสดุ, คลังสินค้าวัตถุดิบ, การนำวัสดุเข้า, การตรวจสอบตนเอง, การตรวจสอบครั้งแรก, การตรวจสอบแบบวงกลม, การตีขึ้นรูป, การอบอ่อน, การตรวจสอบตนเอง, การตรวจสอบครั้งแรก, การตรวจสอบแบบวงกลม, การกลึง, การตรวจสอบตนเอง, การตรวจสอบครั้งแรก, การตรวจสอบแบบวงกลม, การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, คลังสินค้ากึ่งสำเร็จรูป, การประกอบ, การตรวจสอบครั้งแรก, การตรวจสอบแบบวงกลม, การทดสอบการปิดผนึก 100%, การตรวจสอบแบบสุ่มครั้งสุดท้าย, คลังสินค้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, การส่งมอบ

ตลาดส่งออกหลัก

ยุโรป, ยุโรปตะวันออก, รัสเซีย, เอเชียกลาง, อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้ และอื่นๆ

H43ac744635ad4626b7432747d21adde9r
15

คำถามที่พบบ่อย

Q1: ระยะเวลาการทำงานส่งผลต่อระบบอย่างไร?

1. การป้องกันแรงดันน้ำกระแทก
การเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น: ด้วยระยะการเคลื่อนที่ 4 มม. ที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในช่วงเวลา 2 ถึง 2.5 นาที ตัวกระตุ้นจึงสามารถขจัดแรงดันกระชากที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วการไหลอย่างฉับพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การป้องกันระบบ: การเคลื่อนไหวแบบค่อยเป็นค่อยไปนี้ช่วยป้องกันการสั่นสะเทือนของท่อ และปกป้องข้อต่อและจุดเชื่อมต่อจากความเสียหายที่เกิดจากแรงดันที่พุ่งสูงขึ้น

2. เพิ่มเสถียรภาพของระบบ
การปรับความเฉื่อยทางความร้อน: ระบบทำความร้อนใต้พื้นมีความเฉื่อยทางความร้อนสูง (การทำความร้อน/ความเย็นช้า) การปรับตัวของตัวควบคุมอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะสอดคล้องกับคุณลักษณะนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิภายในอาคารจะเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นเส้นตรงและคงที่โดยไม่มีการผันผวนอย่างรวดเร็ว

การกรองสัญญาณรบกวน: เวลาตอบสนองที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยกรองคำสั่งสลับการทำงานที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจากเทอร์โมสตัท ซึ่งเกิดจากสัญญาณรบกวนชั่วขณะ เช่น อุณหภูมิลดลงอย่างฉับพลันเมื่อเปิดหน้าต่าง

3. ความหน่วงของระบบ
การตอบสนองไม่ทันที: เมื่อได้รับสัญญาณแล้ว ระบบต้องใช้เวลาประมาณ 120-150 วินาทีในการเปิดหรือปิดวาล์วอย่างสมบูรณ์ ควรพิจารณาความล่าช้าในการทำงานนี้เมื่อออกแบบกลยุทธ์การควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการจัดการการไหลที่เหมาะสมที่สุด

4. การประหยัดพลังงานและการปกป้องอุปกรณ์ (节能与保护控制设备)
โหลดทันทีต่ำ: ด้วยการใช้พลังงานเพียง 3 วัตต์ แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าความร้อนใช้ส่วนประกอบความร้อนในการสร้างแรงขับ การดึงกระแสไฟฟ้าที่คงที่ในระหว่างการทำงานช่วยลดผลกระทบทางไฟฟ้าต่อรีเลย์ของศูนย์ควบคุม ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบควบคุมทั้งหมด

Q2: จะปกป้องแอคชูเอเตอร์อย่างไรเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมต่ำกว่า -5°C?

1. รักษาการไหลเวียนของน้ำในระบบ
โหมดป้องกันน้ำแข็งเกาะ: แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องทำความร้อนภายในบ้าน แต่ควรคงเทอร์โมสตัทไว้ในโหมดป้องกันน้ำแข็งเกาะ เพื่อให้น้ำอุ่นไหลเวียนอย่างต่อเนื่องในความถี่ต่ำ

การแลกเปลี่ยนความร้อนจากสิ่งแวดล้อม: เนื่องจากตัวกระตุ้นติดตั้งอยู่บนท่อร่วม น้ำอุ่นที่ไหลเวียนจะให้ความร้อนแบบแผ่รังสีแก่ตัวกระตุ้นและบริเวณโดยรอบ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้อุณหภูมิแวดล้อมลดลงต่ำกว่า -5°C ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มาตรการป้องกันทางกายภาพ
ตู้ท่อร่วมแบบมีฉนวนกันความร้อน: ติดตั้งฉนวนกันความร้อนให้กับตู้ท่อร่วม เช่น การติดโฟม/สำลีฉนวนกันความร้อนไว้ด้านในประตูตู้

ระบบทำความร้อนแบบติดตาม: ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวจัด ควรพิจารณาติดตั้งสายเคเบิลทำความร้อนกำลังวัตต์ต่ำ หรืออุปกรณ์ทำความร้อนแบบควบคุมอุณหภูมิคงที่ไว้ภายในกล่องท่อร่วม

3. การใช้ระบบระบายความร้อนภายใน
หลักการทำงานโดยการให้ความร้อนด้วยตนเอง: ด้วยการใช้พลังงานเพียง 3 วัตต์ ตัวกระตุ้นไฟฟ้าความร้อนจะทำงานโดยการให้ความร้อนแก่ชิ้นส่วนขี้ผึ้งภายใน

กลยุทธ์การเปิดใช้งาน: การรักษาแอคทูเอเตอร์ให้อยู่ในสถานะ "เปิด" (ได้รับพลังงาน) ในสภาพอากาศหนาวจัด สามารถใช้การระบายความร้อนของตัวแอคทูเอเตอร์เองเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิของส่วนประกอบภายในหลักได้

4. การตรวจสอบความชื้นในอากาศและการควบแน่น
ความเสี่ยงจากไอน้ำควบแน่น: แม้ว่าตัวกระตุ้นจะมีระดับการป้องกัน IP54 แต่ควรระมัดระวังเรื่องไอน้ำควบแน่นในอุณหภูมิต่ำมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อสายไฟแห้งและปราศจากความชื้นเพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้า

Q3: โหมดป้องกันน้ำแข็งเกาะใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเท่าใด?

กำลังไฟฟ้าที่ระบุต่อหน่วย
กำลังไฟฟ้าที่ใช้โดยประมาณของอุปกรณ์ขับเคลื่อนนี้อยู่ที่เพียง 3 วัตต์เท่านั้น

การใช้งานจริงในการป้องกันน้ำค้างแข็ง
ในการใช้งานจริง โหมดป้องกันน้ำแข็งเกาะโดยทั่วไปหมายความว่าเทอร์โมสตัทจะสั่งให้ตัวกระตุ้นทำงานเพื่อรักษาวาล์วให้เปิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีการไหลเวียนของน้ำอย่างต่อเนื่อง ในสภาวะนี้ ตัวกระตุ้นแต่ละตัวที่ทำงานอยู่จะใช้พลังงานคงที่ 3 วัตต์

การใช้พลังงานรวมของระบบ
สำหรับระบบที่มีวงจรทำความร้อนหลายวง (แอคทูเอเตอร์หลายตัว) การใช้พลังงานเพิ่มเติมทั้งหมดจะคำนวณได้ดังนี้: 3 วัตต์ × จำนวนแอคทูเอเตอร์


  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา