Proizvodi
Vektorska kontrola VFD

Vektorska kontrola VFD

Vektorsko upravljanje VFD je metoda upravljanja promjenjivom frekvencijom (VFD) u kojoj se struje statora trofaznog AC ili DC elektromotora bez četkica identificiraju kao dvije ortogonalne komponente koje se mogu vizualizirati vektorom.
Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd

 

Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd., osnovana 2014. godine, je visokotehnološko preduzeće specijalizirano za razvoj, proizvodnju, prodaju i postprodajne usluge, koje opslužuje srednje i vrhunske proizvođače opreme i integratore sistema industrijske automatizacije. Oslanjajući se na visokokvalitetnu proizvodnu opremu i rigorozne procese testiranja, kupcima ćemo ponuditi proizvode kao što su niskonaponski i srednjenaponski invertori, meki starteri i servo kontrolni sistemi i rješenja u srodnim industrijama. Kompanija se pridržava koncepta "pružanja korisnicima najboljih proizvoda i usluga" za pružanje usluga svakom kupcu. Trenutno se uglavnom koristi u metalurgiji, hemijskoj industriji, proizvodnji papira, mašinama i drugim industrijama.

 

Zašto odabrati nas

Profesionalni tim

Naš tim stručnjaka ima dugogodišnje iskustvo u industriji, a našim kupcima pružamo potrebnu podršku i savjete.

Visokokvalitetni proizvodi

Naši proizvodi su proizvedeni po najvišim standardima koristeći samo najbolje materijale. Osiguravamo da su naši proizvodi pouzdani, sigurni i dugotrajni.

24h online usluga

Dežurna linija 400 je otvorena 24 sata dnevno. Faks, e-pošta, QQ i telefon su svestrani i višekanalni za prihvatanje problema korisnika. Tehničko osoblje je 24 sata na dan da odgovori na probleme kupaca.

 

 

Rešenje na jednom mestu

Pružati tehničku podršku u cijelom procesu inspekcije, instalacije, puštanja u rad, prijema, testa prijema performansi, rada, održavanja i drugih odgovarajućih tehničkih smjernica i tehničke obuke u vezi sa ugovorenim proizvodima na vrijeme.

 

VFD For Motors

VFD za motore

Naš varijabilni frekventni pogon (VFD), dizajniran za preciznu kontrolu motora, je svestrano rješenje usmjereno na povećanje energetske efikasnosti i operativnih performansi.

Inverter Drive

Inverter Drive

Inverterski pogon omogućava preciznu kontrolu brzine motora, što rezultira smanjenom potrošnjom energije i nižim operativnim troškovima, što ga čini ekološki prihvatljivim izborom za preduzeća.

Frequency Drive for Three Phase Motor

Frekvencijski pogon za trofazni motor

Visokokvalitetni materijal i prvoklasna tehnologija. Snažna funkcija, kontinuirano varijabilni prijenos. Redovnog izgleda, mali i lijepi. Pogodan rad i intuitivan digitalni displej.

Single Phase VFD Drive

Jednofazni VFD pogon

Ovaj tip VFD se često koristi u stambenim i malim komercijalnim okruženjima, jer je pogodan za motore koji rade na 120 V i ne zahtijevaju visoke razine izlazne snage.

1.5KW VFD

1.5KW VFD

Svakom segmentu dajemo 220V i tri segmenta 220V ulaza. Kada se koristi za jednu fazu, svaki drugi segment se može koristiti kao rezervna linija.

2.2KW VFD

2.2KW VFD

Upotreba uređaja za pretvaranje frekvencije, sistem za klimatizaciju rashladne pumpe, pumpe hladne vode, ventilatora je vrlo dobra tehnologija za uštedu energije.

3.7KW VFD

3.7KW VFD

Pogon s promjenjivom frekvencijom od 3.7KW. Ovo je 24V 150W DC motor bez četkica sa prirubnicom 90x90mm. Ugrađeni 10:1 pravokutni mjenjač osovine za klin donosi brzinu i obrtni moment na 300.

5.5KW VFD

5.5KW VFD

Pogon s promjenjivom frekvencijom od 5,5KW. Ovo je 24V 150W DC motor bez četkica sa prirubnicom 90x90mm. Ugrađeni 5:1 cilindrični mjenjač donosi brzinu i obrtni moment na 600 o/min i 1,95 Nm (276,14.

VFD Control Drive

VFD upravljački pogon

Frekvencijski pretvarač je mašina AC snage koja pretvara električnu energiju u različite frekvencije. Krajem 1980-ih Kina je počela koristiti frekventni pretvarač.

 

Šta je vektorska kontrola VFD

 

 

Vektorsko upravljanje VFD je metoda upravljanja promjenjivom frekvencijom (VFD) u kojoj se struje statora trofaznog AC ili DC elektromotora bez četkica identificiraju kao dvije ortogonalne komponente koje se mogu vizualizirati vektorom. Regulacijom brzine i obrtnog momenta motora, vektorska kontrola VFD postiže optimalne performanse. Ova metoda je vitalna u industrijama koje zahtijevaju precizne procese pokretane motorom, kao što su proizvodnja, robotika i drugi automatizirani sistemi.

 

Prednosti vektorske kontrole VFD

 

Energetska efikasnost:Optimiziranjem performansi motora, vektorska kontrola VFD smanjuje potrošnju energije, što je ključno za industrije koje žele smanjiti troškove i smanjiti njihov utjecaj na okoliš. Manja potrošnja energije se vremenom pretvara u značajne uštede troškova.

 

Poboljšana tačnost procesa:Uz preciznu kontrolu brzine i obrtnog momenta, industrije mogu postići veću preciznost u svojim procesima, što dovodi do boljeg kvaliteta proizvoda i smanjenja otpada. Ova preciznost je posebno važna u aplikacijama s velikim ulozima kao što su proizvodnja poluvodiča i svemir.

 

Produženi životni vijek motora:VFD s vektorskom kontrolom smanjuje opterećenje motora osiguravajući da rade unutar optimalnih parametara, čime se produžava njihov vijek trajanja i smanjuju troškovi održavanja. Ova pouzdanost je kritična u aplikacijama u kojima zastoji opreme mogu dovesti do značajnih finansijskih gubitaka.

 

Poboljšana fleksibilnost:VFD-ovi s vektorskom kontrolom su vrlo prilagodljivi i mogu se programirati da odgovaraju različitim aplikacijama, što ih čini idealnim za industrije s različitim i promjenjivim potrebama. Mogućnost reprogramiranja kontrolnih parametara omogućava brzo prilagođavanje novim procesima i proizvodima.

 

Monitoring i dijagnostika u realnom vremenu:Napredna vektorska kontrola VFD uključuje digitalne tehnologije koje omogućavaju praćenje i dijagnostiku u realnom vremenu. Ovo omogućava rano otkrivanje potencijalnih problema, smanjujući vjerovatnoću neočekivanih kvarova i omogućavajući strategije prediktivnog održavanja.

 

Važnost VFD vektorske kontrole
 

Vektorska kontrola VFD je neophodna za povećanje efikasnosti i performansi sistema na motorni pogon. Preciznom kontrolom brzine i obrtnog momenta motora, vektorska kontrola pomaže u smanjenju potrošnje energije, poboljšanju točnosti procesa i produženju životnog veka motora. Ovaj nivo kontrole je ključan u industrijama u kojima su preciznost i efikasnost najvažniji. U konkurentskom okruženju moderne industrije, sposobnost finog podešavanja motornih operacija direktno se pretvara u uštedu troškova i poboljšan kvalitet proizvoda.

Vector Control VFD

Kako radi VFD vektorske kontrole

 

Vector Control VFD

U svojoj srži, VFD vektorske kontrole radi tako što razlaže struju statora na dvije ortogonalne komponente koje se mogu kontrolirati nezavisno. Jedna komponenta kontroliše magnetni tok, dok druga kontroliše obrtni moment. Ova dekompozicija omogućava preciznu kontrolu nad izlazom motora, zbog čega se vektorsko upravljanje smatra jednom od najboljih metoda za kontrolu motora u industrijskim aplikacijama. Upravljački sistem koristi povratne informacije od senzora za dinamičko podešavanje ovih komponenti, osiguravajući da motor radi s maksimalnom efikasnošću pod različitim opterećenjima i uvjetima.

 

Poređenje između skalarne metode upravljanja i metode vektorske kontrole VFD-a?

U poređenju sa tradicionalnim metodama kontrole, vektorska kontrola nudi nekoliko značajnih prednosti. Tradicionalne metode, kao što je skalarno upravljanje, prvenstveno podešavaju brzinu i napon motora bez uzimanja u obzir složenih interakcija unutar motora. Ovaj pristup može dovesti do neefikasnosti i manje precizne kontrole, jer su skalarne metode upravljanja često jednostavnije i jeftinije za implementaciju, ali nemaju dinamičke performanse i tačnost vektorske kontrole. Skalarne metode upravljanja su prikladne za aplikacije u kojima visoka preciznost i dinamički odziv nisu kritični, ali ne uspijevaju u okruženjima visokih performansi.

 

Vektorska kontrola, s druge strane, pruža sofisticiraniji pristup nezavisnim podešavanjem i obrtnog momenta i struja koje proizvode fluks. Ovo rezultira efikasnijim radom, boljim performansama i većom preciznošću. Upravljajući ovim strujama odvojeno, VFD-ovi s vektorskom kontrolom mogu održavati optimalne performanse motora pod različitim uvjetima opterećenja, osiguravajući da motor radi na najboljoj tački efikasnosti. Iako početna implementacija vektorske kontrole može biti složenija i skuplja, dugoročne koristi u smislu uštede energije, performansi i operativne efikasnosti često opravdavaju ulaganje.

 

Na primjer, u industrijskim aplikacijama gdje motori rade kontinuirano pod različitim opterećenjima, poboljšana efikasnost i preciznost vektorske kontrole može dovesti do značajnih ušteda troškova i povećane pouzdanosti. Sposobnost održavanja optimalnih performansi motora u različitim uslovima čini VFD vektorsku kontrolu superiornim izborom za mnoge aplikacije, pružajući i ekonomske i tehničke prednosti koje daleko nadmašuju početnu složenost i troškove.

 

Primjena VFD vektorske kontrole
 

Proizvodnja:U proizvodnji se VFD s vektorskom kontrolom koristi za upravljanje transportnim trakama, robotskim rukama i drugim strojevima koji zahtijevaju precizno kretanje i kontrolu brzine. Ovo osigurava glatke i efikasne proizvodne procese, smanjujući zastoje i povećavajući propusnost.

 

robotika:Robotika se u velikoj mjeri oslanja na VFD s vektorskom kontrolom za precizno kretanje robotskih udova i aktuatora. Ovaj nivo kontrole je od suštinskog značaja za zadatke koji zahtevaju visoku preciznost, kao što su montaža, zavarivanje i pakovanje. Napredni robotski sistemi koriste VFD vektorsku kontrolu za sinhronizaciju više motora, omogućavajući složene manevre i operacije.

 

Automobilska industrija:U automobilskoj industriji, vektorska kontrola VFD se koristi u električnim vozilima (EV) za upravljanje performansama električnih motora. Ovo dovodi do poboljšane efikasnosti i performansi električnih vozila, čineći ih konkurentnijim na tržištu. Precizna kontrola takođe poboljšava iskustvo vožnje pružajući glatko ubrzanje i regenerativno kočenje.

 

HVAC sistemi:Sistemi grijanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC) koriste VFD s vektorskom kontrolom za upravljanje kompresorima i ventilatorima. Ovo osigurava energetski efikasan rad i održava ugodno okruženje uz smanjenje habanja i habanja mehaničkih komponenti.

 

Tekstilna industrija:U tekstilnoj industriji, vektorska kontrola VFD se koristi za upravljanje brzinom i zategnutošću tkalačkih staništa i strojeva za predenje. Ovo omogućava proizvodnju visokokvalitetnih tkanina sa doslednim svojstvima, ispunjavajući stroge zahteve tržišta.

 

S kojim tipovima motora su VFD kompatibilni s vektorskom kontrolom?
 

Indukcioni motori

 

Najčešći tip motora koji se koristi sa VFD-ovima vektorske kontrole. To uključuje indukcione motore sa kavezom i namotanim rotorom, koji imaju koristi od precizne kontrole brzine i obrtnog momenta koju obezbeđuje vektorski kontrolni sistem.

Sinhroni motori s trajnim magnetom

VFD-ovi s vektorskom kontrolom mogu efikasno kontrolisati PMSM, nudeći preciznu kontrolu brzine i momenta podešavanjem struje statora prema položaju rotora, što je bitno u aplikacijama koje zahtijevaju visoku efikasnost i performanse.

DC motori bez četkica

 

Iako su BLDC motori elektronski komutirani, VFD-ovi s vektorskom kontrolom i dalje se mogu koristiti za optimizaciju njihovih performansi, osiguravajući nesmetan rad, precizan obrtni moment i kontrolu brzine.

 

Uobičajeni problemi i rješenja

Bearing Currents

Visokofrekventno prebacivanje u VFD-ima može uzrokovati da električne struje teku kroz ležajeve motora, što dovodi do prijevremenog trošenja i potencijalnog kvara. Rješenje: Koristite izolirane ležajeve ili tehnike uzemljenja osovine da zaštitite motor. Izolirani ležajevi sprječavaju protok električne struje kroz površine ležaja, dok tehnike uzemljenja vratila odvode struje od ležajeva, štiteći ih od električnih oštećenja.

01

Pregrijavanje

Motori se mogu pregrijati zbog povećanih radnih brzina i nedovoljnog hlađenja. Pregrijavanje može dovesti do prijevremenog kvara motora i povećanog vremena zastoja. Rješenje: Osigurajte adekvatno hlađenje i ventilaciju i razmislite o korištenju motora s višim termičkim ocjenama. Redovno održavanje za čišćenje ventilatora i hladnjaka je neophodno. Osim toga, korištenje sistema za praćenje temperature može pružiti rana upozorenja o pregrijavanju, omogućavajući pravovremene intervencije.

02

Torque Ripple

Pri malim brzinama, motori mogu iskusiti talasanje obrtnog momenta, što dovodi do vibracija i buke. To može utjecati na preciznost operacija i uzrokovati habanje mehaničkih komponenti. Rješenje: Implementirajte napredne algoritme upravljanja kao što je VFD vektorske kontrole kako biste izgladili isporuku obrtnog momenta. Vektorska kontrola VFD može dinamički podesiti magnetno polje motora i proizvodnju obrtnog momenta, osiguravajući nesmetan i tih rad čak i pri malim brzinama.

03

Harmonike

Harmonici su električni šum koji VFD-ovi s vektorskom kontrolom unose u energetski sistem, a koji može utjecati na drugu opremu. Ovaj šum može uzrokovati pregrijavanje transformatora i neutralnih provodnika, te ometati komunikacijske linije. Rješenje: Koristite harmonijske filtere i odgovarajuće tehnike uzemljenja da biste ublažili ove efekte. Harmonični filteri mogu izgladiti električni talasni oblik, smanjujući buku i štiteći osetljivu opremu od smetnji.

04

 

Vektorska kontrola VFD postavke

 

Odaberite grupu PO i postavite osnovne parametre rada. Pritisnite △ili V za podešavanje parametara. Uzmite postavku trofaznog izlaza od 380V/50Hz kao primjer.
P{{0}}.00=0 (Način kontrole 0: V/F, 1: Besmisleni vektor)
P0.01=0 (Analogni potenciometar na kontrolnoj tabli)
P0.02=50.00 (frekvencija rada)
P0.03=0 (Način kontrolne table)
P0.06=50.00 (Maksimalna izlazna frekvencija)
P0.07=50.00 (Osnovna radna frekvencija)
P0.08=380 (Maksimalni izlazni napon)
P0.17=3 (Vrijeme pristupa)
P0.18=3 (Vrijeme dec)
Da postavite PA grupu, trebate postaviti P0.00= 1 (vektorska kontrola). PA.00,VFD statičko automatsko podešavanje
PA.00=1 (Automatsko podešavanje parametara motora, Statičko podešavanje atuo)
PA.01=380 (Nominalni napon motora)
PA.02=2.5 (Nazivna struja motora)
PA.03=50 (Nominalna frekvencija motora)
PA.04= 1390 (Nominalna brzina rotacije motora)
PA.05=4 (Polovi motora)
VFD statičko automatsko podešavanje uglavnom se koristi za mjerenje otpora, sinduktivnosti i drugih parametara motora. Kako bi se postigla bolja i preciznija kontrola. Pritisnite FWD za pokretanje statičkog automatskog podešavanja. Kada se prikaže interfejs frekvencije, statičko automatsko podešavanje je završeno.

 

Koji su načini upravljanja VFD s vektorskom kontrolom?
 

VFD vektorske kontrole zatvorene petlje

VFD-ovi s vektorskom kontrolom zatvorene petlje zahtijevaju posebne motore sa povratnom spregom enkodera (otuda i termin "zatvorena petlja") koji pogonu pružaju informacije o položaju osovine motora. Pogon koristi ove informacije da konstantno mijenja omjer V/Hz kako bi proizveo maksimalni obrtni moment. Ovaj tip VFD je vrlo visokih performansi i vrlo je skup.

VFD bez senzorske vektorske kontrole

VFD bez senzorske vektorske kontrole radi sa standardnim motorima, ali zbog toga što nema povratne informacije enkodera, performanse nisu baš tako dobre kao u zatvorenoj petlji, ali ipak mnogo bolje od V/Hz pogona. Umjesto dobijanja informacija u stvarnom vremenu od enkodera, vektorski pogon bez senzora procjenjuje šta se dešava kreiranjem modela motora unutar svog softvera. Ovaj model je kreiran korištenjem informacija o motoru koje korisnik ručno unosi, zajedno s ostalim informacijama koje pogon mjeri kada je spojen na motor.

 

 
Što treba uzeti u obzir pri odabiru VFD-a za vektorsku kontrolu

 

Karakteristike opterećenja
Shvatite vrstu opterećenja (konstantni obrtni moment ili varijabilni obrtni moment) koji će motor pokretati. VFD-ovi s vektorskom kontrolom su vrlo efikasni za primjene konstantnog momenta, kao što su transporteri ili dizalice, gdje je kontrola momenta pri malim brzinama kritična.

Zahtjevi zakretnog momenta
Uzmite u obzir zahtjeve okretnog momenta i pri malim i pri velikim brzinama. VFD-ovi s vektorskom kontrolom pružaju visok startni moment i preciznu kontrolu obrtnog momenta, što ih čini idealnim za zahtjevne primjene gdje je održavanje obrtnog momenta bitno.

Nazivna snaga i napon
Uvjerite se da VFD odgovara nazivnoj snazi ​​(kW ili HP) i nivou napona vašeg motora i električnog napajanja. VFD bi trebao biti sposoban podnijeti zahtjeve za struju i napon punog opterećenja motora.

Kapacitet preopterećenja
Provjerite kapacitet preopterećenja VFD-a, posebno ako primjena uključuje česta pokretanja, zaustavljanja ili velike zahtjeve za obrtnim momentom. Veći kapacitet preopterećenja osigurava da VFD može podnijeti vršna opterećenja bez oštećenja.

Uslovi okoline
Procijenite uslove okoline kao što su temperatura, vlažnost i prašina. Odaberite VFD sa odgovarajućom IP ocjenom i zaštitnim karakteristikama (kao što su konformni premazi) za teška okruženja.

Energetska efikasnost
VFD-ovi s vektorskom kontrolom često su energetski efikasniji od standardnih VFD-a. Međutim, osigurajte da odabrani VFD nudi funkcije za uštedu energije kao što su regenerativno kočenje ili funkcije automatskog podešavanja.

Funkcije zaštite pogona
Provjerite ima li ugrađenih zaštitnih funkcija kao što su prekomjerna struja, prenapon, zaštita od kratkog spoja i termička zaštita od preopterećenja kako biste zaštitili i VFD i motor.

Jednostavnost instalacije i podešavanja
Razmislite o VFD-ovima sa korisničkim instalacijskim procedurama i intuitivnim programskim interfejsima, koji pojednostavljuju početno podešavanje i konfiguraciju parametara.

 

 
Naša fabrika

 

Zhejiang Hertz Electric Co., Ltd. baziran na tehnologiji energetske elektronike, motornog pogona i tehnologije upravljanja, i oslanjajući se na naprednu proizvodnu opremu i rigorozne procese testiranja, kupcima pružamo niskonaponske i srednjenaponske frekventne pretvarače, meke startere i servo kontrolu sistemi i srodna industrijska rješenja.

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
 
Certifikat

 

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-800-542
product-1-1
 
FAQ

 

P: Kako vektorska kontrola radi u VFD-u?

O: VFD vektorske kontrole radi na sličan način kao V/Hz drajv, osim što upravlja odnosom između napona i frekvencije na mnogo precizniji način koristeći složeni matematički algoritam.

P: Koja je razlika između skalarnog i vektorskog upravljanja u VFD-u?

O: VFD metode skalarnog upravljanja su prikladne za aplikacije gdje visoka preciznost i dinamički odziv nisu kritični, ali ne uspijevaju u okruženjima visokih performansi. VFD s vektorskom kontrolom, s druge strane, pruža sofisticiraniji pristup neovisnim podešavanjem i obrtnog momenta i struja koje proizvode fluks.

P: Koja je razlika između DTC-a i VFD-a vektorske kontrole?

O: DTC je "Direktna kontrola obrtnog momenta", metoda koju koristi ABB u svojim pogonima visokih performansi. "Vektorska" kontrola je generički termin, dok je "DTC" specifičan po tome kako se "vektorska kontrola" izvodi. U suštini, postoje dvije komponente struje u statoru indukcionog motora.

P: Koje su prednosti VFD vektorske kontrole?

O: VFD s vektorskom kontrolom nudi prednosti boljeg držanja brzine, boljeg odgovora na iznenadne promjene opterećenja kao i znatno poboljšanog obrtnog momenta pri malim brzinama. Motori često rade efikasnije – a samim tim i hladniji. Vektorska kontrola VFD je uvijek nudila jednostavnu, efikasnu vektorsku kontrolu koju je lako postaviti.

P: Šta je vektorska kontrola u VFD-u?

O: Vektorska kontrola VFD odvaja magnetni fluks i momentne komponente struje i kontroliše ih nezavisno. Vektorsko upravljanje može kompenzirati nelinearnosti i gubitke motora i može pružiti brzu i preciznu kontrolu brzine i momenta, čak i pri malim brzinama.

P: Kako VFD-ovi s vektorskom kontrolom povećavaju okretni moment pri malim brzinama?

O: VFD-ovi s vektorskom kontrolom održavaju preciznu kontrolu i napona i struje, osiguravajući dovoljan obrtni moment pri malim brzinama, što je često ograničenje skalarnih kontrolnih sistema.

P: Šta je upravljanje orijentirano na polje (FOC) u VFD-ovima vektorske kontrole?

O: FOC je tehnika koja se koristi u vektorskoj kontroli koja razlaže struje motora na dvije ortogonalne komponente, od kojih jedna kontrolira fluks, a druga kontrolira moment, za precizno upravljanje motorom.

P: Šta je slabljenje fluksa u VFD-ovima za vektorsku kontrolu?

O: Slabljenje fluksa omogućava motoru da radi iznad svoje nominalne brzine smanjenjem magnetnog fluksa, što je korisno u aplikacijama koje zahtijevaju rad velike brzine iznad osnovne brzine.

P: Kako podesiti VFD vektorsku kontrolu za optimalne performanse?

O: Podešavanje uključuje podešavanje kontrolnih parametara VFD-a, kao što su pojačanja strujne petlje i pojačanja petlje brzine, i kalibraciju podataka motora za stabilan i precizan rad.

P: Može li VFD s vektorskom kontrolom raditi bez enkodera?

O: VFD s vektorskom kontrolom može raditi u načinu rada bez senzora (otvorena petlja) bez enkodera, iako dodavanje enkodera (kontrola zatvorene petlje) poboljšava preciznost u kontroli momenta i brzine.

P: Koje vrste motora su kompatibilne sa VFD-ovima za vektorsku kontrolu?

O: AC sinhroni motori s trajnim magnetom: Posebno dizajnirani za upotrebu sa VFD-ovima. AC asinhroni motor sa namotanim rotorom: Najčešći u aplikacijama gdje je potreban veliki startni moment, ali napajanje iz izvora je neadekvatno.

P: Šta je direktna kontrola obrtnog momenta u VFD-ovima s vektorskom kontrolom?

O: DTC je napredna metoda upravljanja koja direktno kontrolira moment i fluks motora bez potrebe za tehnikom modulacije, nudeći brži dinamički odgovor i veću preciznost.

Popularni tagovi: vektorsko upravljanje vfd, Kina vektorsko upravljanje vfd proizvođači, dobavljači, tvornica, vfd коммуникация антенналары

Pošaljite upit