POYAL: Az Ön professzionális csőmotor-gyártója!

 

A Zhejiang General Light Curtain Co., Ltd.-t 2007-ben alapították. A cég gyára 44 762 négyzetméteren terül el, és 316 alkalmazottat foglalkoztat. Elsősorban elektromos függönymotorokat, csőmotorokat, elektromos redőnyöket, római rudakat és ezek alkatrészeit gyártjuk. Ugyanakkor tervezőcsapatunk olyan termékterveket biztosít, amelyek a legjobban megfelelnek az éves piacnak, amelyeket a nemzetközi piac kedvel, és lehetővé teszi számunkra, hogy nagyobb hírnevet szerezzünk.

null

Előnyeink

Innovatív termékmegoldások

Csapatunk tagjai sokrétű szakmai háttérrel rendelkeznek, és különböző műszaki területeken járnak jól, beleértve a szoftverfejlesztést, a hardvertervezést, az algoritmuskutatást stb., és elkötelezettek amellett, hogy a legjobb műszaki megoldásokat kínálják ügyfeleinknek.

Fejlett gyártási rendszer

Cégünk fröccsöntő berendezés műhelyekkel, bélyegző berendezésekkel, galvanizáló gépsorokkal, elektronikai műhelyekkel, intelligens raktározással, ERP rendszerekkel stb. van felszerelve, amelyek hatékonyan tudják végrehajtani a különböző feldolgozási folyamatokat.

 

Megbízható termékminőség

Termékeink minden évben átmennek a BSC, SEDEX és külföldi szupermarketek szigorú gyári ellenőrzésein, és minden anyag megfelel a REACH szabványnak, nagyon nagy megbízhatósággal.

 

 

Széles értékesítési piac

Termékeinket széles körben használják beltéri árnyékolókban, kültéri árnyékolókban, biztonsági védelmi rendszerekben stb., és számos országba exportálják, beleértve az Egyesült Királyságot, Franciaországot, Németországot, az Egyesült Államokat, Oroszországot, Spanyolországot, Lengyelországot, Finnországot, Olaszországot, Chilét. , Peru stb.

 

PM35 Tubular Motor

Bevezetés a csőmotorba

 

A csőmotor egy hengeres alaktényezőbe ágyazott villanymotor. Jellemzően ablakok és redőnyök, vetítővászonok, napellenzők, görgős ajtók stb.

A csőmotor előnyei

 

Könnyen telepíthető és utólag beépíthető
Az egyszerűség minden nagyszerű dizájn kulcsfontosságú eleme, és akár új, akár utólag felszerelt, cső alakú lineáris motorok egyszerűen telepíthetők. Robusztus és termikusan hatékony golyóscsavarok és pneumatikus hengerek cseréjét biztosítják. A motorokat úgy optimalizálták, hogy minimális erőfeszítést és a végfelhasználókra gyakorolt ​​hatást biztosítsák. Az egyik legfontosabb jellemzője, hogy mechanikailag a motort úgy tervezték, hogy teljesen kompatibilis legyen a szabványos pneumatikai tartozékokkal, például szerelőlapokkal, lineáris vezetőkkel és tengelykapcsoló darabokkal.


Precízió és termikus stabilitás
A síkágyasról a csőszerű működtetésre való átállás jelentősen javítja a hőstabilitást. Kisebb bővítéssel az alkatrészek és a teljes rendszer nagyobb pontossággal működnek. A lineáris motor emellett magas szintű pozicionálási pontosságot is kínál, 10 mikrométeres felbontással, amely az integrált helyzetérzékelőn alapul. Tekintettel a mozgásvezérlési technológia növekvő automatizálására, a pozicionálási pontosság követelménye elengedhetetlen.


Energiahatékony
A gépek energiahatékonyságának gazdasági és környezeti hatásai egyaránt egyre fontosabbak. Az energiahatékonyságot egy gépben vagy alkatrészben kell megtervezni az előnyök legjobb kihasználása érdekében. A motor csőszerű felépítésével a rozsdamentes acél tengelyben lévő állandó mágnesek által generált mágneses fluxus teljes mértékben kihasználható a teljes tengelyfelületet lefedő erővel. Ez a kialakítás optimális energiahatékonyságot tesz lehetővé.


Alacsony karbantartási igényre tervezve
A síkágyas lineáris motorral szerelt gépek általában külön hűtőt igényelnek a hőstabilitás érdekében, és a tekercs és a mágneságy közötti vonzó erő hatalmas leszorítóerőt hoz létre a csapágyakon, így minden gyorsabban kopik, csökkentve a hatékonyságot. Ezen túlmenően a síkágyas típusú lineáris motorok mágneses áramkörében jellemzően van egy hátsó vas, amely tovább növeli a leszorítóerőt, és fogaskoszorút hoz létre. A csőmotor egy mágneseket tartalmazó tengelyből és egy réztekercseket tartalmazó nyomóerőből áll. A szimmetrikus kialakítás nulla vonzóerőt eredményez a nyomóerő és a tengely között, ami nagymértékben csökkenti a támasztócsapágyak terhelési követelményeit. A hőzáró kialakítás elválasztja és eltávolítja a hőt a motorból, megszüntetve a gép hőnövekedését.


Behatolás elleni védelem (IP) zord környezetekhez
Az alkatrészek közötti közvetlen érintkezés hiánya és a sínpályák hiánya azt jelenti, hogy nincs szükség kenőanyagokra, ami szennyeződést okozhat. A síkágyas motorok tömítése és védelme kihívást jelenthet, de a csőmotorok kiváló védelmet nyújtanak az anyagok behatolásával szemben, valamint megnövelik a kezelő biztonságát.


Kompakt kialakítás
A lapos lineáris motorokhoz képest a csőszerű kialakítás másik előnye a kompakt alapterület. A kialakítás azt is lehetővé teszi, hogy akár mozgásban lévő erővel, akár álló tolórúddal mozogjon, vagy fordítva. Az a lehetőség, hogy a nyomórúd mozgásban legyen, az egyik olyan tényező, amely a cső alakú lineáris motorokat ideálissá teszi a pneumatikus hengerek helyettesítésére. A nagyobb sebesség és pontosság mellett a csőszerű lineáris kialakítás előnyeit számos iparágban alkalmazzák.

A csőmotor alkalmazása
PM35 Tubular Motor
PM92 Tubular Motor
PM59 Tubular Motor
PM92 Tubular Motor

Otthoni automatizálás
A csőmotorok alapvető szerepet játszanak az intelligens otthoni automatizálási rendszerekben. Egyetlen gombbal vagy hangutasítással vezérelheti motoros redőnyeit, napellenzőit, redőnyeit és pergoláit. Ha ezeket a rendszereket integrálja otthoni automatizálási központjába, testreszabott jeleneteket hozhat létre, amelyek megfelelnek az életstílusának. Például beállíthatja a motoros redőnyök reggeli nyitását, beállíthatja a napfény mennyiségét otthonában, és szabályozhatja a hőmérsékletet.


Motoros reluxák
A csőmotorok kiváló lehetőséget jelentenek a redőnyök motorizálására. Ezek a redőnyök időtlen és kifinomult megjelenésűek, és csőmotorral kiegészítve hihetetlenül könnyen kezelhetők. A motoros zsaluziával könnyedén beállíthatja otthona fényét és magánéletét. Ha beprogramozza őket úgy, hogy a nap adott szakaszában nyíljanak és zárjanak, energiát takaríthat meg és csökkentheti villanyszámláit.


Motoros napellenzők
A motoros napellenzők működése csőmotorokra támaszkodik. Ezek a motorok hajtják a napellenzőt kinyújtó és visszahúzó karokat, árnyékot és védelmet nyújtva a napsugarak durva sugarai ellen. A motoros napellenzőkkel szabályozhatja az otthonába bejutó napfény mennyiségét, és csökkentheti a nyári hőnyerést. Ezenkívül a motoros napellenzők kényelmesek, mivel csak egy gombbal nyithatók és zárhatók.


Redőnyök
A csőmotorok ideálisak redőnyök motorizálására. Ezek a redőnyök további biztonsági réteget adnak otthonának, a csőmotorral pedig kényelmesebbé és egyszerűbbé válik a működtetésük. A motoros redőnyökkel szabályozhatja az otthonába jutó fény és hang mennyiségét, és olyan magasabb szintű magánéletet biztosít, amelyet a hagyományos redőnyökkel nehéz elérni.


Pergola automatizálás
A csőmotorok nagyszerű lehetőséget kínálnak pergolák motorizálására. A motoros pergolákkal egyetlen gombbal meghosszabbíthatja vagy visszahúzhatja a tetőt, és kinyithatja vagy becsukhatja az oldalakat. A pergola és az otthoni automatizálási rendszer integrálásával olyan egyedi jelenetet hozhat létre, amely megfelel az életstílusának. Például beállíthatja a pergola bezárását zord időjárás esetén, vagy programozhatja úgy, hogy a nyári hónapokban nyíljon meg.

A csőmotor működési elve

A csöves lineáris motorok elektromágneses eszközök. Azon az alapelven működnek, hogy a mágneses mező kölcsönhatásba lép az elektromos árammal, hogy erőt hozzanak létre. Ellentétben azonban a forgómotorokkal, amelyek ezt az erőt körkörös mozgássá alakítják, a Tubular Linear Motors közvetlenül egy lineáris pályán fejti ki ezt az erőt.

A motor egy rúd alakú (általában mágnesesen aktív) erőből áll, amely lineárisan mozog a tekercs tekercsekből álló állórészen belül.

Amikor az elektromos áram áthalad az állórész tekercsén, mágneses teret hoz létre.

Ez a mágneses mező kölcsönhatásba lép a kényszerítőben lévő mágnesekkel, ami lineáris erőt eredményez, amely az erőt az állórész hosszában mozgatja.

Hogyan válasszunk csőmotort?
 

Az első lépés a tervezett rakomány súlyának kiszámítása. Ha az Ön alkalmazása árnyékolókra, redőnyökre, paravánokra vagy bármilyen más olyan projektre vonatkozik, amely szövetet vagy valamilyen anyagot használ a görgős csövön, először érdemes elolvasnia cikkünket a redőny- vagy árnyékolóanyag súlyának kiszámításáról. Vegye figyelembe, hogy a görgős cső hossza vagy súlya csekély hatással van a motorigényre, de a cső átmérője és a szövet vagy a rakomány súlya igen.

 

Az emelőképesség-értékek nem tartalmazzák a cső súlyát, mivel nem emelik, csak forgatják. A motor maximális terhelése akkor következik be, amikor az árnyékoló alsó helyzetben van és a visszahúzás elindul. Ahogy az árnyékoló felgördül, a terhelés csökken.

 

A motorok beépített "intelligens" terhelésérzékelő áramkörrel rendelkeznek a belső alaplapon, és egyszerűen leállnak, ha túllépi az emelési képességet. Nem fognak bántani.

 

Ezenkívül a specifikációink konzervatívak, mivel úgy mérjük őket, hogy egy önsúlyt teljesen felfelé emelünk, ami nem történik meg egy árnyékoló behúzásakor (amint fentebb említettük, a terhelés csökken, ahogy az árnyékoló visszahúzódik).

 

A motorok indításkor egy pillanatnyi nyomatékkal is felrobbannak, ami lehetővé teszi számukra, hogy a névleges emelőképességnél egy pillanatra többet emeljenek. A terhelés besorolása "folyamatos emelési képesség".

Tippek a csőmotorokhoz
1

Ne szereljen be semmilyen vezetéket, és ne próbálja meg működtetni a kezelőt anélkül, hogy először ellenőrizte volna a kapcsolási rajzokat.

2

Válassza le a tápfeszültséget, mielőtt bármilyen vezetékezést folytatna.

3

Ne kapcsolja be az áramellátást, amíg be nem fejezte az összes táp- és vezérlőkábel csatlakoztatását.

4

A kezelőt megfelelően földelni kell. A kezelő megfelelő földelésének elmulasztása áramütést és súlyos sérülést vagy halált okozhat.

5

Az ajtó és a meghajtás károsodásának elkerülése érdekében az összes ajtózárat működésképtelenné tegye. Rögzítse a zárakat nyitott helyzetben, vagy szereljen be külső elektromos reteszeket, hogy megakadályozza a működést a zárak bekapcsolt állapotában. (MEGJEGYZÉS: a külső elektromos reteszeket csak Smart Motor Control (SMC) segítségével szabad felszerelni.

6

Ne változtassa meg a zárószabályozást állandó nyomásról pillanatnyi nyomásra anélkül, hogy érzékelő élt szerelne fel. Ez súlyos sérülést vagy halált okozhat az ajtó alatt beszorult személy(ek) számára.

7

A beszerelés után győződjön meg arról, hogy a meghajtás, a zárérzékelő, a kezelőszervek és az érzékelő él vagy más becsípődés elleni védőberendezések tesztelve vannak, és megfelelően működnek.

 
Tanúsítványunk
 

Az olyan tanúsítványok, mint a CE, CCC, FCC stb., azt jelentik, hogy termékeink megfelelnek bizonyos minőségi, biztonsági és elektromágneses kompatibilitási szabványoknak. Termékeink legálisan léphetnek be meghatározott piacokra, javíthatják a termékek versenyképességét a nemzetközi piacon, és bizalmat adhatnak a fogyasztóknak.

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
 
A mi gyárunk

 

Fejlett, modern gyárunk minden gyártási folyamatot, például sajtolást, fröccsöntést, fröccsöntést, hegesztést, fröccsöntést, felületkezelést, elektronikus hegesztést stb. képes végrehajtani, és gyorsan el tudja látni az ügyfeleket az igényeiknek megfelelő termékekkel.

 

productcate-1-1

 

 
Végső GYIK útmutató a csőmotorokhoz

 

K: Mi a cső alakú lineáris motor elve?

V: A csöves lineáris motorok elektromágneses eszközök. Azon az alapelven működnek, hogy a mágneses mező kölcsönhatásba lép az elektromos árammal, hogy erőt hozzanak létre. Ellentétben azonban a forgómotorokkal, amelyek ezt az erőt körkörös mozgássá alakítják, a Tubular Linear Motors közvetlenül egy lineáris pályán fejti ki ezt az erőt.

K: Mire használható a motor?

V: Az alkalmazások közé tartoznak az ipari ventilátorok, fúvók és szivattyúk, szerszámgépek, háztartási készülékek, elektromos szerszámok, járművek és lemezmeghajtók. Kis motorok megtalálhatók az elektromos órákban.

K: Milyen alkatrészekből áll egy csőmotor?

V: A csőmotor, más néven csőmotor vagy cső alakú lineáris motor, egy mágneses rotorból és egy elektromos tekercsből áll a házban. A dugattyúrúd a mágneses forgórész (a csőben rögzített távolságra elhelyezett mágnesek). A doboz az elektromos tekercs. A mágneses rotor egy műanyag csúszóperselyen csúszik át, amely a tekercsdobozban található. Amikor a tekercs feszültség alá kerül, a mágneses forgórész így elmozdul. Az integrált távolságmérő rendszer lehetővé teszi a helyzetérzékelést.

K: Mik a Tubular Linear Motors előnyei?

V: Speciális kialakításuknak és működésüknek köszönhetően a Tubular Linear Motors számos előnnyel jár a többi lineáris és forgómotorhoz képest.
Közvetlen hajtás
Mivel a csöves lineáris motorok közvetlenül biztosítják a mozgást anélkül, hogy mechanikus erőátviteli elemekre, például fogaskerekekre vagy szíjakra lenne szükség, nagy pontosságot és csökkentett mechanikai bonyolultságot kínálnak.
Nagy sebesség és gyorsulás
Nagy sebességet és gyorsulást érhetnek el, így alkalmasak a gyors, precíz mozgást igénylő alkalmazásokhoz.
Kompakt és rugalmas kialakítás
A csőszerű kialakítás kompaktabb motorszerkezetet tesz lehetővé. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy ezek a motorok alkalmazkodjanak az alkalmazások széles skálájához, beleértve a korlátozott helyigényűeket is.

K: Melyek a Tubular Linear Motors alkalmazásai?

V: Tekintettel a Tubular Linear Motors által kínált előnyökre, számos olyan ágazatban használhatók, ahol a pontosság és a sebesség döntő fontosságú.
Robotika:Ezek a motorok nagy pontosságot és irányíthatóságot kínálnak, ideálisak robotkarokhoz és automatizálási berendezésekhez.
Félvezető gyártás:A félvezetőipar rendkívül precíz mozgásokat igényel a gyártási folyamatokhoz, amit ezek a motorok hatékonyan képesek biztosítani.
Orvosi felszerelés:Az MRI-gépektől a precíziós sebészeti eszközökig a Tubular Linear Motors kompakt és precíz jellege rendkívül előnyös.
Csomagolóipar:A kompakt kialakítás nagy sebessége és pontossága a csomagológépekben is hasznossá teszi ezeket a motorokat.

K: Erős a csőmotor?

V: A cső alakú lineáris motorok egy armatúrát és egy forgórészt tartalmaznak. Az armatúra vagy a tolóerő egyetlen vezető huzalból áll, amely hengeresen van feltekerve és be van zárva. Az állórész szinterezett NdFeB permanens mágnesek hengeres összeállítása, amelyek egy észak-déli irányú tengelyirányú kötegben vannak elrendezve, egy burkolócsőben. Vas magelemek nélkül nincs fogazás, így a mozgás egyenletes. A mozgó tológép valójában nem az állórészen ül. Viszonylag nagy, körülbelül 1 mm-es légrés választja el az alkatrészeket. Az ilyen rés előnyös, mert csökkenti a beállítási tűréseket a telepítés során. A tolóerőt egy független csapágyrendszer támogatja. A nyomólapos motorokhoz hasonlóan az egyetlen állórész több tolóerőt is képes függetlenül vezérelni. Mint szinte minden lineáris motor, a cső alakú kivitel szervo üzemmódban működik. Az armatúrába ágyazott analóg vagy digitális Hall-hatású kapcsolók szinuszos vagy többlépcsős trapézkommutációt biztosítanak. Alternatív megoldásként egy mágneses vagy optikai inkrementális lineáris kódoló és egy Hall-effektus kapcsoló kombinálása kommutációt, valamint pozíció- és sebességhurok zárást biztosít, és biztosítja a helyes bekapcsoláskor. A csőmotorok kefe nélküliek, ezért kevés karbantartást igényelnek, és alacsony az EMI-jük. A jelenlegi változatok 70 fontot meghaladó folyamatos erőt, körülbelül 300 lbs csúcsteljesítményt és 400 ips-t megközelítő maximális sebességet kínálnak.

K: Használható a csőmotor portálrendszerben?

V: A többi lineáris motortípushoz hasonlóan a csőmotorokat is gyakran egy lineáris csapágyrendszerrel integrálják, hogy ne csak a hajtóerőt, hanem a terhelés irányítását is biztosítsák. Kerek kialakításuk ideálissá teszi őket egyetlen vezetősínnel való integrációhoz. A portálos rendszerekben (egy tengelyen két működtetővel) az egysínes működtetőket részesítik előnyben a kétsínes kivitelekkel szemben, mivel a kettőnél több sínnel párhuzamosan működő rendszerekben sokkal nagyobb valószínűséggel tapasztalható a sínek közötti eltolódás, ami bekötést és idő előtti kopást okoz. Valójában sok lineáris motoros portál csőszerű lineáris motorokat használ. Más lineáris motorokhoz hasonlóan a csőszerű kialakítások több állórészt is képesek meghajtani egyetlen nyomórúdon, hogy ugyanazon a tengelyen több független mozgást hajtsanak végre.

K: Hogyan működik a csőmotor a gördülő függönyt?

V: A motor a tekercscsőben van elrejtve, és az erőátviteli tengelyt a motor forgása forgatja, hogy megvalósítsa a gördülő függöny felemelését. A függöny felemelésekor a függöny felcsavarodik a görgős tengelyre, leengedésekor a függöny oldalirányban csúszik végig a vezetősínen. A távirányító vezérlésével a függönyök felemelhetők, leállíthatók és leengedhetők.

K: Milyen követelmények vonatkoznak a cső alakú motoralkatrészekre?

V: A csőmotor három része egy karcsú kerek csőben működik, amely speciális követelményeket támaszt a kenőképesség, a magas és alacsony hőmérsékleti teljesítmény, valamint a zajcsillapítás tekintetében, ezért a használt zsírnak meg kell felelnie ezeknek a követelményeknek.

K: Mik a csőmotorok telepítési utasításai?

V: A csőmotor az ajtó hengerébe van felszerelve. A cső átmérője alapján a motor külső átmérője és a cső belső átmérője közötti különbség kompenzálására a cső belsejében szerelt hüvelyes adaptert vagy gyűrűs adaptereket használnak. Amikor behelyezi a csőmotort a hengerbe, ügyeljen arra, hogy a motoron lévő műanyag fül egy vonalba kerüljön az adapterben lévő reteszhornygal. A motor másik végén lévő korona a hajtókerékbe vagy a differenciálműbe illeszkedik (az ajtó típusától függően). Amikor behelyezi a motort a hengerbe, ügyeljen arra, hogy a motor párhuzamos legyen a csővel, és hogy a motor teljesen becsússzon a hengerbe. Óvatosan forgassa el a csőmotort, miközben benyomja, hogy a korona kapcsolódjon a hajtókerékhez/differenciálműhöz. A csőmotorokat két motorrögzítő szög támasztja alá, amelyek a meghajtó tartólemezére vannak csavarozva.

K: Mi a csőmotor vészhelyzeti kézi működtetése?

V: A csőmotorok beépített kézi vezérléssel vannak felszerelve. Az ajtó kézi működtetéséhez használja a mellékelt tekercstengelyt. A nem névleges pultajtókon a kézi felülírás lehetővé teszi az ajtó nyitását vagy zárását áramkimaradás esetén. MEGJEGYZÉS: A névleges számlálóajtókon a kézi felülírás csak akkor működik, ha a kioldó mechanizmus elektromágneses tengelykapcsolója a henger másik végén található.

K: Ezek a motorok csendesek működés közben?

V: Igen! Átlagosan 38 dB-vel suttogó csendes motorjaink az iparág legcsendesebb motorjai közé tartoznak. Sok más csőmotor márka sokkal zajosabb.

K: Működnek, ha áramszünet van?

V: Igen! Ha akkumulátort használ a rendszerben, azok akkor is működni fognak, ha a ház áramellátása kiesett. Kisméretű, nagy hatékonyságú újratölthető tartalék akkumulátoraink vannak, amelyek bármilyen szabványos védőburkolatba vagy burkolatba illeszkednek. Elrejthetők lejjebb valami mögé, vagy használhatod a saját rendszeredet.

K: Használhatom ezeket a motorokat házimozi képernyőhöz ÉS sötétítő rolókhoz?

V: Igen! Csőmotorjainkat sokféle dologra teheti.

K: Könnyen beállíthatom a felső és alsó utazási határt?

V: Igen! A nem rádiós típusú csőmotorok egy „tanulási” mód aktiválásával beállított elektronikus rendszert használnak, a határértékeket pedig a vezérlőkapcsoló vagy a távirányító egyszerűen állításával állíthatja be a kívánt felső és alsó pozícióba (ezek a pozíciók blokkolva vannak memória). Ez sokkal egyszerűbb, mint a régi stílusú csavarbeállításokkal a motoron.

K: Összekapcsolhatom ezeket a rendszereket más otthoni automatizálási rendszerekkel?

V: Igen! Motorjaink bármely, egyenfeszültség vezérlésére alkalmas rendszerről működtethetők.

K: Milyen típusú alkalmazásokhoz használják a csőmotorokat?

V: A csőmotor széles választékot és ár-érték arányt kínál, valamint hatékony teljesítményt, valamint minőséget és megbízhatóságot biztosít. Különféle belső (redőnyök/függönyburkolat), külső (napellenzők), redőnyök stb.

K: Hogyan kell méretezni a motort a terheléshez?

V: A szükséges nyomaték kiszámítása a terhelési nyomaték és a gyorsulási nyomaték összegének a biztonsági tényezővel való megszorzásával történik. Ha a motorhoz szükséges nyomaték idővel változik, a tényleges terhelési nyomaték kiszámításával határozza meg, hogy a motor használható-e.

K: Mennyi a motor teljes terhelése?

V: A motor teljes terhelési árama az a maximális áram, amelyet a motor tekercselése meghatározott körülmények között felvesz. Ez egyszerűen a motor névleges árama névleges terhelés és feszültség mellett. A legtöbb villanymotornál a névleges teljesítmény kW-ban (vagy LE-ben) általában a motor kimenő tengelyének teljesítménye.

K: Mi történik, ha a motor túlterhelt?

V: A motor túlterhelése akkor fordul elő, ha a motorok túl sok áramot vesznek fel. A túláram fő problémája az, hogy hőt hoz létre, amely rontja az állórész mágneses terét létrehozó vezetőket körülvevő szigetelést.

Kína egyik vezető csőmotor-gyártója és beszállítójaként vagyunk jól ismertek. Szeretettel üdvözöljük gyárunkból származó olcsó csőmotorok nagykereskedésében. Minden egyedi gyártású termék kiváló minőségű és versenyképes áron.

(0/10)

clearall