Excavator အစိတ်အပိုင်းများ EC55 ရှေ့ပြေးဘေးကင်းရေးသော့ခတ် solenoid valve coil လှည့်ခြင်း။
အသေးစိတ်
သက်ဆိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ၊ စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ရေးဆိုင်များ၊ ကုန်ထုတ်စက်ရုံများ၊ လယ်ယာများ၊ လက်လီ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကြော်ငြာကုမ္ပဏီ၊
ထုတ်ကုန်အမည်-ဆိုလီနွိုက် ကွိုင်
ပုံမှန် ဗို့အား-AC220V AC110V DC24V DC12V
ပုံမှန်ပါဝါ (AC):26VA
ပုံမှန်ပါဝါ (DC):18W
လျှပ်ကာအမျိုးအစား- H
ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစား-D2N43650A
အခြားသော အထူးဗို့အား-စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
အခြားသော အထူးပါဝါ-စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်နံပါတ်-EC55 210 240 290 360 460
ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်
ရောင်းချသည့် ယူနစ်များ- တစ်ခုတည်းသောအရာ
တစ်ထုပ်အရွယ်အစား- 7X4X5 စင်တီမီတာ
တစ်ခုတည်းစုစုပေါင်းအလေးချိန်- 0.300 ကီလိုဂရမ်
ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
ကွိုင်၏လုပ်ဆောင်ချက်
1. Current-blocking effect- inductor coil အတွင်းရှိ self-induced electromotive force သည် coil အတွင်းရှိ လက်ရှိပြောင်းလဲမှုကို အမြဲတမ်း တန်ပြန်စေသည်။ inductance coil သည် AC current ပေါ်တွင် blocking effect ရှိပြီး blocking effect အရွယ်အစားကို inductance xl ဟုခေါ်ပြီး ယူနစ်မှာ ohm ဖြစ်သည်။ inductance L နှင့် AC ကြိမ်နှုန်း F နှင့် ဆက်စပ်မှုသည် xl = 2πfl ဖြစ်သည်။ Inductors များကို အဓိကအားဖြင့် high-frequency choke coils နှင့် low-frequency choke coils ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။
2. Tuning နှင့် frequency ရွေးချယ်ခြင်း- lc tuning circuit ကို inductance coil နှင့် capacitor ကို အပြိုင်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ circuit ၏ သဘာဝ တုန်လှုပ်ခြင်း ကြိမ်နှုန်း f0 သည် non-alternating signal ၏ frequency f နှင့် ညီမျှသည်၊ ထို့ကြောင့် circuit ၏ inductive reactance နှင့် capacitive reactance သည်လည်း တူညီသည်၊ ထို့ကြောင့် electromagnetic energy သည် inductance တွင် အပြန်ပြန်အလှန်လှန် လည်ပတ်လျက် capacitance သည် lc circuit ၏ ပဲ့တင်ထပ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ ပဲ့တင်ထပ်ခြင်းတွင်၊ circuit ၏ inductive reactance နှင့် capacitive reactance သည် ညီမျှပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ loop ရှိ စုစုပေါင်းလျှပ်စီးကြောင်း၏ inductance သည် အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး လက်ရှိသည် အကြီးဆုံးဖြစ်သည် (F = "F0" ဖြင့် AC signal ကိုရည်ညွှန်းသည်)။ lc resonant circuit တွင် အချို့သော frequency F ဖြင့် AC signal ကို ရွေးချယ်နိုင်သည့် ကြိမ်နှုန်းရွေးချယ်မှု၏ လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။
ကွိုင်၏လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းနှင့်ပတ်သက်လျှင် ကြေးနီကွိုင်သည် အလူမီနီယမ်ကွိုင်ထက် အဘယ်ကြောင့် ပိုကောင်းသနည်း။ ပထမဆုံးအနေနဲ့၊ conductivity အရဆိုရင် အလူမီနီယမ်ရဲ့ conductivity ဟာ ကြေးနီထက် နိမ့်ပါတယ်။ ကြေးနီကွိုင်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် အလူမီနီယံသံလိုက်ဝါယာကြိုးများသည် တူညီသောလျှပ်ကူးနိုင်မှုအဆင့်ကို ပေးစွမ်းနိုင်စေရန်အတွက် ပိုကြီးသောဖြတ်ပိုင်းတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အရွယ်အစားတူ ကြေးနီကွိုင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလူမီနီယမ်ဝါယာကြိုးဖြင့် အကွေ့အကောက်များသော ဒဏ်ရာသည် ထုထည်ပိုလိုအပ်ပါသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ၊ ဓာတုဂုဏ်သတ္တိအရ၊ အလူမီနီယမ်၏ ဓာတ်တိုးနှုန်းသည် အခြားသတ္တုများထက် ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ အလူမီနီယမ်အမှုန့်သည် လေနှင့်ထိတွေ့ပါက၊ ၎င်းသည် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း လုံးဝအောက်ဆီဂျင်ဖြစ်သွားပြီး ဖြူစင်သောအမှုန့်များ ထွက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကောင်းမွန်သော လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းသေချာစေရန် သင့်လျော်သောချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက် အလူမီနီယမ်နှင့်လေအကြား နောက်ထပ်ထိတွေ့မှုမဖြစ်အောင် အလူမီနီယံလျှပ်စစ်သံလိုက်ဝါယာကြိုး၏ အောက်ဆိုဒ်အလွှာကို ထိုးဖောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှု၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် တူညီသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော အလူမီနီယံကွိုင်များသည် ကြေးနီကွိုင်ထက် ပို၍စျေးကြီးပြီး ချွေတာနိုင်သော အချင်းပိုကြီးသော ဝါယာကြိုးများ လိုအပ်ပါသည်။