Для любого процесса пластмасс есть покупки и долгие пробежки.Это влияет на износные растения.

  

  При правильном уходе плесени могут иметь длительный срок службы.Это может отлично в зависимости от того, сколько у них снимков, но плесени могут делать 300 000, 400 000 выстрелов в год.

  Есть много причин для изменения форм, и сегодня в магазинах существует время, когда требуется изменение, когда требуется изменение.

  Значительные времена переоборудования достигли бену, используя транзитные системы передачи, в некотором применении больше, чем не более чем больше, чем больше, чем больше, чем какое -либо.

  Для магазинов есть выбранные эффективные решения, которые также могут помочь более коротким операциям, включая энергетические соединения, загрузку и техническое обслуживание плесени.

  Магазины должны определять свои приоритеты, а также детализировать и снимать проекты закладных изменений для определения возможностей с точки зрения времени.

  В конечном счете, сокращение времени смены будет отходом элиналов.

  Формы используются.

  Большой машине для формования впрыскивания тоннажа может потребоваться от 30 до 60 минут для изменения плесени, но некоторые компании могут расти сделать это за считанные минуты.

  

  

  Трансферный стол может обеспечить экономически эффективную, предоставив магазины быстрое возвращение на перевернутую.

  

  Термопластичные впрыскивающие формы одновременно на противоположном размере. Новая плесень загружается.

500 за цикл и столкновение с тысячами для такой части, как ванна Формулы 1, требуется около восьми циклов отверждения.

  

  

  Объемные приложения — это то, где могут быть сделаны реальные различия.

  Делает его менее подходящим для смол с высоким биологическим содержанием.

  Это также позволяет достичь необходимого качества, используя натуральные волокна и смолы с более высоким био контентом.

  Победа в классе LMP2 в Ле -Мане 24 часа.Теперь он направляет ретрок к более устойчивому будущему.

  Биологическое содержание, как обычно, можно было бы с помощью сжатия."

  Требует значительно меньше энергии для работы.

  

  

  ?Получил биографические композиты, производимые по объему."

  Например, команды, делающие инструменты из углеродного волокна.Они делают это, потому что это делает их Lightr для транспортировки по всему миру, но они это делают.

  Отдаленное переплетение, часто является ценностью для его эстетической отделки и его высокой производительности так же, как и его физические выступления, но это не всегда может иметь место.

  Даже в приложениях, где стоимость тракционного углеродного волокна не является проблемой ?, — говорит Скотт.

  Вне еще больше снижает затраты на обработку.

  Генеральный директор Retrac -Дан Уолмсли

  Суиндон, Великобритания

  18 марта 2021 года

  Уолмсли.Термозирующее сжатие формование ?Мир должен пройти легкую революцию, чтобы соответствовать амбициозным сетям, которые выложили Бен?.

Выключатель воздушной цепи

  

  удлиняя и разделяя дугу.

  Строительство

В воздушных цепи выключатели с надписями и вымиранием дуги происходят в воздухе в атмосферной давлениях.

  Есть два набора элементов управления;Основные контакты.

  расщепляется на дуговые плиты.Дуга взволнован, удлиняя, охлаждая и расщепляя.

  Принцип работы

Напряжение в основном три разных способа,

  

ПолемЭто означает, что дуговое напряжение увеличивается.

Разделив дугу на несколько серийных дуг дуги дуговое напряжение.

Работа выключателя воздушной цепи

Пластмассы с высокой температурой, усиленные стеклянным волокном и керамикой, являются предпочтительными материалами для изготовления желоба.

  Проект канала на стене дуги.Длина пути дуги увеличивает сопротивление дуги.

  Плот и, следовательно, индивидуальное напряжение разделителя дуги ACB становится высоким.Следующий цвет, сделайте общее напряжение дуги, намного выше, чем напряжение системы.

  Типы выключателя воздушной цепи

Efhis gis gerowth в электромобилях (EVS) предлагает возможности для композитов в компонентах аккумулятора и компонентов топливных элементов.

  

  Поэтапные переводы транспортных средств ископаемого топлива ускоряются.Кредит на фото: отчет Blowberg ?Продажи электромобилей, направленные на пять с половиной миллионами?, ноябрь 202111211

  Глобальные ежемесячные продажи EV Покажите 57% в 2022 году.

  2050, 60% продаж новых пассажирских транспортных средств должны быть транспортными средствами с нулевым выбросом (ZEV) к 2030 году и 100% к 2035 году.

  Создайте материалы (для использования в программном обеспечении для моделирования) для его материалов с более высоким объемом, чтобы помочь его клиентам разрабатывать новые продукты.

  Патентные растворы с несколькими материалами имеют составные крышки FR и гибридные траминиевые и композиты.

  

  Пропитывается либо фенольной или эпоксидной эпоксидной смолой FR для высококвалификации для RTM высокого давления, влажного композитного литья и других технологий.

  Поставщик уровня Kautex Textron Gmbh & Co. KG (Бонн, Германия) работал с поставщиком материалов Lanxess AG (K?ln, Германия), чтобы исследовать с использованием термопластичных композитов для замены стали и алюминия на корпусах с крупными форматами.Для седана C-сегмента (среднего размера) партнеры продемонстрировали 1400 × 1400-миллиметровый корпус аккумулятора, включающий лоток, подключенный к интегральной структуре аварийного сбоя и защитой от тела плюс верхняя крышка.Компоненты были изготовлены с использованием Durethan B24CHM2.0 Fiberglass-Reincered PA6 с использованием сжатия D-LFT (термопластика с длинным волокном), одноэтапного процесса, хорошо подходящего для быстрого и доступного производства больших деталей.Структура аварии лотка была локально усилена диналитом Tepex Dynalite с непрерывным стекловолокном PA6 для удовлетворения высоких структурных требований.Помимо тяжелых, металлические корпусы стоят дорого из -за размера, количества компонентов и многих этапов производства и сборки и MDASH;в том числе сварка, удар и заклепывание.Они также должны быть защищены от коррозии с помощью катодного погружения.Альтернативно, композиты являются коррозионными устойчивыми и электрически изолирующими, что снижает риск короткого замыкания.Они также позволяют интегрировать крепежные элементы и компоненты термического управления, что уменьшает количество компонентов и упрощает сборку и логистику, снижая стоимость и вес.

  Производительность.Он отмечает, что, несмотря на SMC & Rsquo;S более высокие начальные затраты на материал, инструмент сжатия дешевле для программы<50,000 units/year compared with multipiece metal stampings, castings and extrusions that must be machined, coated and assembled. Versus steel stampings, for example, tooling cost savings are typically 35% for 30,000 parts/year and 20% savings for 40,000 parts/year.

  Thermoplastic composites in battery enclosures. A and B sides of production EV battery cover compression molded in GMT and GMTex organosheet composites. Photo Credit: Mitsubishi Chemical Advanced Materials

  Mitsubishi Chemical Group Corp. (MCG, Tokyo, Japan) has supplied materials into composite EV battery enclosures globally, including its GMT and GMTex materials. The company is developing innovative multifunctional materials to withstand thermal runaway events, like a new FR thermoplastic composite for battery enclosures that has passed tests exceeding a five-minute exposure to a 1,000°C flame. It is also exploring the use of bio-based thermoset resin systems for its glass and carbon fiber-reinforced prepregs.

  Integrated intumescent FR battery box cover. The 1.6- × 1.4-meter cover — made from a short glass fiber-reinforced PP compound with intumescent fire resistance for an EV manufactured by Honda in the Chinese market — is one of the industry’s largest and reportedly first featuring polymer materials to pass the demanding China GB 18384-2020 spec. Photo Credit: SABIC

  SABIC (Riyadh, Saudi Arabia) supplied the FR short glass fiber-reinforced polypropylene (PP) resin in one of the industry’s largest battery covers for a Honda Motor Co. (Minato City (Tokyo, Japan) EV in the Chinese market. The compound was formulated to form an intumescent char when exposed to flames, enabling self-extinguishing behavior. It was the first cover to pass the new China GB 18384-2020 spec.

  Compared to metallic battery enclosures — where required thermal blankets add significant weight, cost and environmental concerns — SABIC’s injection molded thermoplastic delivers 40% weight savings, helping to extend driving range, while functional integration simplifies assembly and reduces cost. The part can also be fully recycled at end of life (EOL) and has a smaller CO2 footprint. SABIC sees FR thermoplastics potentially grabbing a larger share of battery enclosures because they offer inherent thermal and electrical isolation, intumescent qualities, lightweighting, parts integration and potentially parts elimination, which supports cost reduction. For example, battery trays have been explored where molded-in cooling channels enable 60-kilogram weight savings and 50% cost savings.

  In December 2021, AZL Aachen (Germany) completed a one-year project on multi-material battery casing designs, leading a consortium of 46 industrial partners. Five sub-components of a battery casing were defined: enclosure tray, bottom protection plate, crash frame, cross beams and enclosure lid or cover. The partners analyzed a total of 44 market-relevant, existing series components and concepts in more detail and compiled a comprehensive overview of standards and requirements at national, international and OEM levels, with the goal to achieve the same or better mechanical performance than conventional solutions. AZL developed 20 design concepts with different combinations of materials including thermoplastic and thermosets, SMC, pultruded profiles, fabrics, unidirectional (UD) materials, sandwich (foam, honeycomb and D-LFT core), as well as LFT and hybrid overmolding (tape + injection molding). These designs were analyzed by creating more than 500 finite element models and performing more than 1,500 CAE simulations. Results showed that multi-material composites offer weight savings up to 36% and cost savings up to 20% versus conventional solutions. The project set up follow-up projects to be completed in 2022 including fabrication of demonstration prototypes and studies on bottom impact protection and fire resistance.

  Projected fuel cell growth. Photo Credit: Page 83, Global Hydrogen Review 2021 by the International Energy Agency (IEA), E4tech

  Fuel cell production capacity was projected to exceed 200,000 systems/year by the end of 2021, supplied by more than 40 manufacturers, according to an analysis by the International Energy Agency (IEA) on page 83 of its report “Global Hydrogen Review 2021” (released and revised in October and November 2021). However, that unit count by IEA is much higher than the ≈86,000 fuel cell shipments reported by energy and sustainability consultancy E4tech (London, U.K.) in its “Fuel Cell Industry Review 2021” published in July 2022.

  Though market estimates vary, they all project growth. The IEA forecast from 2021 reported that capacity announcements from fuel cell manufacturers totaled 1.3 million systems/year by 2030. A generic “Automotive Fuel Cell Market” report publicized in November 2022 by PRnewswire, and sold by multiple online market research sites, cited 25,000 units in 2022 with growth to 724,000 units by 2030.

  Growth highlights: Currently listed as the largest fuel cell producer, Plug Power (Latham, N.Y., U.S.) is reported to have a production capacity at its N.Y. gigafactory of 7 million membrane electrode assemblies (MEA)/yr (see “Fuel cell components” section below) and 600,000 fuel cell stacks/year. Toyota (Toyota, Japan) currently has a production capacity of 30,000 fuel cells/year in Japan and is adding capacity at its Georgetown, Kentucky, factory for hydrogen-powered heavy trucks in the U.S. Hyundai (Seoul, South Korea) will add to its current capacity of 23,000 fuel cells/year with two factories in Korea — each with a capacity of 50,000 fuel cells/year — starting production in 2H2023, targeting 700,000 systems/year by 2030. Hyundai also produces 6,500 fuel cells/year in Guangzhou, China. The Michelin/Renault joint venture Symbio (Vénissieux, France) has announced an annual fuel cell production capacity of 50,000 by 2026, 100,000 by 2028 and 200,000 by 2030. Ballard Power Systems (Burnaby, B.C., Canada) is investing $130 million in a new membrane electrode assembly (MEA) plant in Shanghai, China, targeting production in 2025 of 13 million MEAs for 20,000 fuel cell engines annually. Proton Motor Fuel Cell (Puchheim, Germany) is increasing its capacity to 30,000 stacks/year and 5,000 FC engines/year starting Q2 2023.

  According to E4tech, the fuel cell market comprises three main subsegments classified by application type:

  Growth in fuel cell shipments. Photo Credit: Page 77 (top) and 78 (bottom), “Fuel Cell Industry Review 2022” by E4tech.

  Portable — used in small auxiliary power units (APU) for personal appliances and electronics.

Stationary –— used in large prime power applications as well as combined heat and power (CHP) units and larger, permanent APUs.

Transport — where automotive comprises most of the units, but also includes truck/bus, rail, marine, aviation, materials handling and logistic vehicles.

E4tech reports that transport applications lead the overall market in megawatts (MW) while stationary applications lead in fuel cell units shipped.

  Fuel cells by technology type/electrolyte chemistry. Photo Credit: Page 57 (top) and page 7 (bottom), “Fuel Cell Industry Review 2022” by E4tech

  These three main subsegments comprise multiple fuel cell types based on the six main electrolytes used: proton exchange membrane fuel cells (PEMFC), direct methanol fuel cells (DMFC), phosphoric acid fuel cells (PAFC), molten carbonate fuel cells (MCFC), solid oxide fuel cells (SOFC) and alkaline fuel cells (AFC). PEMFC (mainly for transport) and SOFC (for portable and stationary) dominate both MW and unit shipments.

  Carbon fiber composites can be used in various fuel cell components, including bipolar plates, gas diffusion layers (GDL) and end plates. Along with the MEA, bipolar plates and GDL make up the unit cell that is then repeated multiple times to form a stack of cells, book-ended by two end plates. The number of cells in a stack varies according to power produced, application and technology used. For example, Nedstack (Arnhem, Netherlands) uses 48 cells to deliver 6.8 kilowatts of electrical power in its FCS 7-XXL PEM fuel cell, while Bosch SOFC (Stuttgart, Germany) uses 400 cells in its 120-kilowatt solid oxide fuel cell. Note, this is why different factories making millions of MEAs may equate to very different amounts of fuel cell stacks and powerplants/engines.

  Components of a fuel cell and stack. Photo Credit: Fig. 1.1, “Modelling of thermal and water management in automotive polymer electrolyte membrane fuel cell systems” (top) and Fig. 1.3, “Control of a fuel delivery system for polymer electrolyte membrane fuel cells …” (bottom).

  As components in the unit cell, multiple sets of GDL and bipolar plates are required per fuel cell stack. As explained in CW’s 2022 plant tour of AvCarb (Lowell, Mass., U.S.), GDLs are thin, highly engineered carbon fiber paper composites, laminated with polytetrafluoroethylene (PTFE) and other coatings. AvCarb’s products are targeted specifically toward PEM fuel cells, using its proprietary carbon fiber graphitization process to produce GDL that help manage reactants in the fuel cell’s electrochemical reactions (read the tour, linked above, for those details) and thus maximize power generating capability.

  AvCarb GDL products start with oxidized polyacrylonitrile (PAN) fibers that are stretch-broken in a two-step process to produce thick bundles called slivers (pronounced “sly-vers”). These are twisted into smaller-diameter tows or yarns, wound onto bobbins, woven into fabrics and then carbonized and treated in multiple steps to produce a nonwoven that is 99.99% pure carbon. Proprietary coatings are then applied which help the GDL to meet a long list of critical requirements. It has to be chemically inert, electrically conductive, resist physical degradation and be able to compress the right amount, but not too much. Because the fuel cell generates water from hydrogen and oxygen, the GDL must be able to dispel that moisture without drying the MEA, which must stay wet, but not too wet. “In all, it is a very complicated high-performance composite structure that is fully graphitized and unique in the industry,” says AvCarb CEO, Roger Masse.

  AvCarb doubled its Lowell capacity in 2022 and is planning further expansion globally. It is also accelerating R&D to meet future demands. Masse notes that fuel cell technology is evolving quickly, with a variety of increasingly complex designs entering the market — different shapes, sizes and principles of operation — that demand different GDL features and performance attributes.

  An alternative manufacturing approach is illustrated by SGL Carbon’s (Wiesbaden, Germany) SIGRACET gas diffusion layers, used by Hyundai Motor Group (Seoul, South Korea) in its PEMFCs for the NEXO fuel-cell passenger car. Microporus backing paper is made by wet laying chopped PAN-based carbon fiber and converted into GDL by applying a carbon-based microporous layer (MPL). The full process is illustrated on the SGL website, and the company has increased production at its Meitingen, Germany facility to support Hyundai and others in the growing fuel cell market.

  Another well-known player in composites, Technical Fibre Products (TFP, Burneside Mills, Cumbria, U.K.), has also produced GDL for decades. Sharing the same corporate headquarters, TFP Hydrogen began as PV3 Technologies, founded in 2011, and joined TFP Group in 2021. It produces a range of carbon papers which can be tailored to suit the requirements of stationary and portable fuel cell systems, with nonwovens used as a GDL substrate for PEMFC, PAFC and DMFC.

  Chopped carbon fiber and graphite-filled/vinyl ester bulk molding compounds (BMCs) are finding wide use in bipolar plates for PEMFCs. As multifunctional components, bipolar plates uniformly distribute fuel, gas and air; conduct electrical current from cell to cell; remove heat from the active area and prevent leakage of gases and coolant. Bipolar plates are also key components in electrolyzers, used to produced hydrogen from water, and redox (reduction oxidation) flow batteries used to store renewable energy for later use. All of these applications are targeted for high growth.

  In the past, thermoset materials were thought to be limited to lower volume and stationary fuel cell applications, due to their longer mold cycle times, higher scrap rates and an inability to produce molded composite plates as thin as stamped metal plates. However, BMC cost has declined significantly as volumes have increased and formulation improvements have shortened molding cycles from minutes to seconds. According to a CW webinar presented by LyondellBasell in 2021, conductive BMC is becoming an alternative to metals in bipolar plates, contributing to lower plate and assembly costs thanks to the material’s inherent corrosion resistance enabling and moldability into complex geometries which reduces machining, coating and other secondary operations.

  Ultrathin carbon fiber composite bipolar plates. Hycco has developed bipolar plates using a carbon fiber/thermoplastic composite web that is 0.38-millimeter thick. Photo Credit: Hycco copyright 2022

  Hycco (Toulouse, France), established in 2019, has developed bipolar plates using carbon fiber thermoplastic composites. It claims these are the first flexible carbon fiber bipolar plates available commercially and that a 0.38-millimeter-thick web enables a 1-millimeter-thick plate versus traditional composite bipolar plates at 2 millimeters, cutting weight by 30-50%. The company claims bipolar plates account for 75% of the weight and 30% of the cost of fuel cell stacks, with as many as 600 plates required for a 120-kilowatt fuel cell used in a medium/heavy-duty truck. In 2022, Hycco established a prototype line capable of producing 10,000 bipolar plates/year and is moving toward a pilot line for 250,000 plates/year by 2025, targeting scale-up to >Также была продемонстрирована веб -тарелка, открывая поле нового поколения стеков с очень высокой плотностью мощности.

  

Drop, владельцы заводов могут определить соответствующую кабели для входа в безопасную, стабильную работу в течение жизненного цикла фотоэлектрической системы.

  

  модули.

  Кабели постоянного тока представляют собой жизненные линии PV Lifelines в качестве модулей соединений с коробками комбинирования и инверторов.

  Это включает в себя эффект головки как тока, так и солнечного усиления, особенно если он установлен вблизи модулей.

  Здесь некоторые красиальные рассмотрения.

  Кроме

  Признанные стандарты для использования кабелей постоянного тока.Одним из самых полных наборов являются стандарты МЭК.

  Облучение двухфазного напряжения, где фотоэлектрический модуль получает солнечное излучение 1 кВт/м2 на передней части и 300 Вт/м2 на задней части.

  

  Иметь пропускную способность, равную скорости дефекта сверхэлемента.

  

  ) ..

  В центральной конфигурации инвертора несколько PV -строк подключены параллельно в коробку DC Combiner, и подключены ящики для нескольких комбинаций.

  PV-суббор и PV-массив), которые значительно увеличивают конечную стоимость баланса системы.

  

Инъекционная литьевая Itset является надежным методом для ручной работы с твердыми пластиковыми деталями с повышенной качественной отделкой.

  

  Годовая стоимость 5,5 млрд. Долл. США к 2027 году, бухгалтерский учет нового выпуска отчета о глобальном рынке.

  Такие как заполненные стеклой нейлоны и другие заполненные инженерные материалы.

  

  Доминирующих методов производства для производства запасных деталей в автомобильном секторе, поскольку он подавляет фальсинистическое решение. Постоянные детали вопросов справа

? Carefusion: автоматическое медицинское дозирование

  

  

  

  ? Swisslog Healthcare: системы пневматических труб

  ? Диагностика алмазов: анализаторы электролита для человеческих и ветеринарных применений;Клиническое лабораторное оборудование

  ? Steris Canada: хирургическая и стерильная обработка;Контроль загрязнения

  ? Vyaire: вентиляция / анестезия дыхание.

° C для формования при препарате формованной формовании углеродной волокничной части размером 1 х 1 м в площади и толщиной 3 мм.

  

  

  Однако волатильность мономера ММА выше, чем у стилен и процессоров, рекомендуется проверить влияние файлов их носителей для блокировки выбросов.

  Смола непрерывно предварительно складывается с помощью УФ-облучения во время обмотки, затем пост-продуцируется, как правило, через 30 мин/см при 80 ° C.

  

  Применение.

  Смоловая деполимеризационная установка будет эксплуатироваться голландским SMC Lothing Recycler Heathland.Завод запланирован для коммерческого SMC Loolingon Aon Aon Aon после SMC Folming 2022.

QW1-3200 QW1-4000

  

  Размер A, B и C;от 400 до 6300 A.

  Приложения и функции

  

  Функции

  Модульная конструкция

  , Изменение требуется.

  Коммуникация

  

  Легкая проводка по разным терминалам

  Предлагается широкий спектр терминалов, чтобы гарантировать оптимальное решение для подключения к силовой цепи в различных приложениях.

  Технические характеристики

  4-полюсный CBS: 100% инверсия: фиксированная версия, снятая версия

  Детали функции:

  ○ Измерение и мониторинг работы

  

  ○ Функция запроса

  Запуск параметра запроса, защита параметра настройка значения, запрос на запись об неисправностях истории, информация о разломе самодиагностика

  ○ Функция настройки параметра

  

  

  ○ Функция интерфейса программирования

  

  ○ Функция сети связи

  

  ○ Тестовая функция

  Функция тестирования подностанный тест на имитацию отключения и тест без перехода два вида:

  (1) Испытание на моделирование мгновенного отключения: выключатель цепи может быть мгновенным действием теста на отключение после того, как действие может отобразить время действия города -прерывателя.

  

  ○ Функция самодиагнисиса

  Контроллер ITDEARS некоторую сигнализацию диагноза неисправностей.

  ○ Функция часов неисправности (необязательно)

  Используется для записи времени неудачи, может зафиксировать необходимость сбоя года, месяца, дня, домов, шахт и секунд.(Может записать до 8 раз)

  ○ Функция записи гисториальных данных (необязательно)

  Используется для записи четырехфазного тока, трехфазное напряжение, частота, мощность, коэффициент мощности, активная мощность, записанная каждый час, может быть зафиксирована в течение трех месяцев.

  ○ Функция защиты мониторинга нагрузки

  Программируем для вывода двух пассивных контактов сигнала для мониторинга нагрузки.

  ○ MCR On-Off и Fulmit Function (необязательно)

  Аналоговая схема к мгновенному способу разрыва автоматического выключателя, эта функция не является мгновенным изображением значения установленного значения.

  Когда разрешения устанавливаются для ?удаленного управления?, через хост -компьютер для достижения четырех операций дистанционного управления.

  M-тип и H-тип разница:

  Интеллектуальный контроллер M-типа и интеллектуальный контроллер H-типа в функции разницы существует две точки

  (1) Функциональная функция ухода за контроллером M-типа является необязательной, что контроллер H-типа действительно должен выбрать для базовой конфигурации.

  (2) Контроллер H-типа имеет сетевой и удаленный локальный элемент управления и устанавливает функцию выбора позывания, в то время как контроллер M-типа не имеет.

  ○ Протокол связи

  Modbus RTU включен и может быть передан PropibusDP или DeviceNet через внешний модуль.

  Эксплуатационные характеристики автоматических выключателей

  Обзор структуры

  ○ Выключатель схемы типа ящика

  Ручка свинга), и есть три блокировки позиции, чтобы более надежно определить публицион и представить тело от скольжения.

  Положение ?подключения?: подключена основная цепь и вторичная цепь.

  Положение ?тест?: основная схема отключена и выбирается оскорбительным барьером.Только вторичная цепь включена, и необходимость может быть перфэйс.

  Положение ?разделения?: основная цепь и вторичная цепь все отключаются.В положении ?сайт?, чтобы удалить корпус тела, вы мунизируете Eming

  

  ○ Механизм взаимодействия

   ПолемВ этом режиме можно пройти пятью тесты.

  Сильные бесплатные возможности обслуживания.Пожалуйста, проверьте технические параметры на приобретении заказа за заказ.

  Технические характеристики бренда Q & S серии QW1 Intellent Air Circuit

  

  Состав:

  Выключатель ящика и выключатель с фиксированным типом

  Проживание состоят из основания тела и ящика.Вставка тела в основу ящика

  Работа может быть реализована либо путем закрытия электромагнитного или ручного кнопки.

  QW1- 2000

  Основной технический параметр:

  

  QW1-3200 QW1-4000

  

  QW1-6300