M2GP M3GP ikke-gnist motor

M2GP M3GP ikke-gnist motor

M3GP71MA2
M3GP71MB2
M3GP80MB2
M3GP80MC2
M3GP90SLB2
M3GP90SLC2
M3GP100LB2
M3GP112MB2
M3GP132SMB2
M3GP132SMC2
M3GP160MLA2
M3GP160MLB2
M3GP160MLC2
M3GP180MLA2
M3GP200MLA2
M3GP200MLC2
M3GP225SMB2
M3GP250SMA2
M3GP280SMA2
M3GP280SMB2
M3GP315SMA2
M3GP315SMB2
M3GP315SMC2
M3GP315MLA2
M3GP355SMA2
M3GP355SMB2
M3GP355SMC2
M3GP355MLA2
M3GP355MLB2
M3GP355LKA2
M3GP355LKB2
M3GP400LA2
M3GP400LKA2
M3GP400LB2
M3GP400LKB2
M3GP400LC2
M3GP400LKC2
M3GP160MLD2
M3GP180MLB2
M3GP180MLC2
M3GP200MLE2
M3GP225SMC2
M3GP225SMD2
M3GP250SMB2
M3GP250SMC2
M3GP280SMC2
M3GP280MLA2
M3GP280MLB2
M3GP71MA4
M3GP71MB4
M3GP80MA4
M3GP80MD4
M3GP90SLB4
M3GP90SLD4
M3GP100LC4
M3GP100LD4
M3GP112MB4
M3GP132SMB4
M3GP132SMC4
M3GP160MLC4
M3GP160MLE4
M3GP180MLA4
M3GP180MLB4
M3GP200MLB4
M3GP225SMB4
M3GP225SMC4
M3GP250SMA4
M3GP280SMA4
M3GP280SMB4
M3GP315SMA4
M3GP315SMB4
M3GP315SMC4
M3GP315MLA4
M3GP355SMA4
M3GP355SMB4
M3GP355SMC4
M3GP355MLA4
M3GP355MLB4
M3GP355LKA4
M3GP400LA4
M3GP400LKA4
M3GP400LB4
M3GP400LKB4
M3GP400LC4
M3GP400LKC4
M3GP450LA4
M3GP450LB4
M3GP450LC4
M3GP160MLF4
M3GP160MLG4
M3GP180MLC4
M3GP200MLC4
M3GP225SMD4
M3GP225SME4
M3GP250SMB4
M3GP250SMC4
M3GP280SMC4
M3GP280MLA4
M3GP280MLB4
M3GP71MA6
M3GP71MB6
M3GP80MA6
M3GP80MB6
M3GP90SLC6
M3GP90SLE6
M3GP100L6
M3GP112MB6
M3GP132SMB6
M3GP132SMC6
M3GP132SMF6
M3GP160MLA6
M3GP160MLB6
M3GP180MLB6
M3GP200MLA6
M3GP200MLB6
M3GP225SMB6
M3GP250SMA6
M3GP280SMA6
M3GP280SMB6
M3GP315SMA6
M3GP315SMB6
M3GP315SMC6
M3GP315MLA6
M3GP355SMA6
M3GP355SMB6
M3GP355SMC6
M3GP355MLB6
M3GP355LKA6
M3GP400LA6
M3GP400LKA6
M3GP400LB6
M3GP400LKB6
M3GP400LC6
M3GP400LKC6
M3GP400LD6
M3GP400LKD6
M3GP450LA6
M3GP450LB6
M3GP450LC6
M3GP160MLC6
M3GP180MLC6
M3GP200MLC6
M3GP225SMC6
M3GP250SMB6
M3GP280SMC6
M3GP280MLA6
M3GP280MLB6
M3GP71MA8
M3GP71MB8
M3GP80MA8
M3GP80MB8
M3GP90SLB8
M3GP90SLC8
M3GP100LA8
M3GP100LB8
M3GP112M8
M3GP132SMA8
M3GP132SMB8
M3GP160MLA8
M3GP160MLB8
M3GP160MLC8
M3GP180MLB8
M3GP200MLA8
M3GP225SMA8
M3GP225SMB8
M3GP250SMA8
M3GP280SMA8
M3GP280SMB8
M3GP315SMA8
M3GP315SMB8
M3GP315SMC8
M3GP315MLA8
M3GP355SMA8
M3GP355SMB8
M3GP355SMC8
M3GP355MLB8
M3GP400LA8
M3GP400LKA8
M3GP400LB8
M3GP400LKB8
M3GP400LC8
M3GP400LKC8
M3GP450LA8
M3GP450LB8
M3GP450LC8
M3GP450LD8
M3GP200MLB8
M3GP225SMC8
M3GP250SMB8
M3GP280SMC8
M3GP280MLB8
M3GP200MLA10
M3GP200MLB10
M3GP225SMB10
M3GP225SMC10
M3GP250SMB10
M3GP200MLA12
M3GP200MLB12
M3GP225SMB12
M3GP225SMC12
M3GP250SMB12

M3HP80MA2

M3HP80MB2

M3HP90SLA2

M3HP90SLC2

M3HP100LA2

M3HP112MB2

M3HP132SMB2

M3HP132SMD2

M3HP160MLB2

M3HP160MLC2

M3HP180MLB2

M3HP180MLC2

M3HP200MLC2

M3HP200MLE2

M3HP225SMB2

M3HP225SMD2

M3HP250SMB2

M3HP250SMC2

M3HP280SMA2

M3HP280SMB2

M3HP315SMA2

M3HP280SMC2

M3HP315SMB2

M3HP315SMC2

M3HP315MLA2

M3HP355SMA2

M3HP355SMB2

M3HP355MLA2

M3HP355LKA2

M3HP400LB2

M3HP400LKB2

M3HP400LC2

M3HP400LKC2

M3HP80MA4

M3HP80MB4

M3HP90SLA4

M3HP90SLC4

M3HP100LA4

M3HP100LB4

M3HP112MC4

M3HP132SMB4

M3HP132SMD4

M3HP160MLC4

M3HP160MLE4

M3HP180MLB4

M3HP180MLC4

M3HP200MLA4

M3HP200MLB4

M3HP225SMC4

M3HP250SMA4

M3HP250SMB4

M3HP280SMA4

M3HP280SMB4

M3HP280SMC4

M3HP315SMA4

M3HP315SMB4

M3HP315SMC4

M3HP315MLA4

M3HP355SMA4

M3HP355SMB4

M3HP355MLA4

M3HP355LKA4

M3HP400LA4

M3HP400LKA4

M3HP400LC4

M3HP400LKC4

M3HP80MA6

M3HP80MB6

M3HP90SLA6

M3HP90SLC6

M3HP100LA6

M3HP112MB6

M3HP132SMB6

M3HP132SMC6

M3HP132SMD6

M3HP160MLA6

M3HP160MLB6

M3HP160MLC6

M3HP180MLB6

M3HP200MLB6

M3HP200MLC6

M3HP225SMC6

M3HP250SMB6

M3HP280SMA6

M3HP280SMB6

M3HP280SMC6

M3HP315SMA6

M3HP315SMB6

M3HP315SMC6

M3HP315MLA6

M3HP355SMA6

M3HP355SMB6

M3HP355MLB6

M3HP355LKA6

M3HP400LA6

M3HP400LKA6

M3HP400LB6

M3HP400LKB6

M3HP80MA8

M3HP80MB8

M3HP90SLA8

M3HP90SLC8

M3HP100LA8

M3HP100LB8

M3HP112MC8

M3HP132SMC8

M3HP132SMD8

M3HP160MLA8

M3HP160MLB8

M3HP160MLC8

M3HP180MLB8

M3HP225SMC8

M3HP280SMC8

M3HP315SMB8

M3HP315MLA8

M3HP355SMB8

M3HP355SMC8

M3HP355MLB8

M3HP355LKB8

M3HP400LA8

M3HP400LKA8

M3HP400LB8

M3HP400LKB8

M3HP400LC8

M3HP400LKC8

M3JM80MA2

M3JM80MB2

M3JM90SLA2

M3JM90SLC2

M3JM100LA2

M3JM112MB2

M3JM132SMB2

M3JM132SMD2

M3JM160MLA2

M3JM160MLB2

M3JM180MLA2

M3JM160MLC2

M3JM200MLA2

M3JM200MLC2

M3JM225SMB2

M3JM250SMA2

M3JM280SMA2

M3JM280SMB2

M3JM315SMA2

M3JM315SMB2

M3JM315SMC2

M3JM315MLA2

M3JM355SMA2

M3JM355SMB2

M3JM355SMC2

M3JM355MLA2

M3JM355MLB2

M3JM355LKA2

M3JM132SME2

M3JM160MLD2

M3JM180MLB2

M3JM180MLC2

M3JM200MLE2

M3JM225SMC2

M3JM225SMD2

M3JM250SMB2

M3JM250SMC2

M3JM280SMC2

M3JM80MA4

M3JM80MB4

M3JM90SLA4

M3JM90SLC4

M3JM100LA4

M3JM100LB4

M3JM112MC4

M3JM132SMB4

M3JM132SMD4

M3JM160MLC4

M3JM160MLE4

M3JM180MLA4

M3JM180MLB4

M3JM200MLB4

M3JM225SMB4

M3JM225SMC4

M3JM250SMA4

M3JM280SMA4

M3JM280SMB4

M3JM315SMA4

M3JM315SMB4

M3JM315SMC4

M3JM315MLA4

M3JM355SMA4

M3JM355SMB4

M3JM355SMC4

M3JM355MLA4

M3JM355MLB4

M3JM355LKA4

M3JM400LA4

M3JM400LKA4

M3JM400LB4

M3JM400LKB4

M3JM400LC4

M3JM400LKC4

M3JM132SME4

M3JM160MLF4

M3JM160MLG4

M3JM180MLC4

M3JM200MLC4

M3JM225SMD4

M3JM225SME4

M3JM250SMB4

M3JM250SMC4

M3JM280SMC4

M3JM80MA6

M3JM80MB6

M3JM90SLA6

M3JM90SLC6

M3JM100LA6

M3JM112MB6

M3JM132SMB6

M3JM132SMC6

M3JM132SMD6

M3JM160MLA6

M3JM160MLB6

M3JM180MLB6

M3JM200MLA6

M3JM200MLB6

M3JM225SMB6

M3JM250SMA6

M3JM280SMA6

M3JM280SMB6

M3JM315SMA6

M3JM315SMB6

M3JM315SMC6

M3JM315MLA6

M3JM355SMA6

M3JM355SMB6

M3JM355SMC6

M3JM355MLB6

M3JM355LKA6

M3JM400LA6

M3JM400LKA6

M3JM400LB6

M3JM400LKB6

M3JM400LC6

M3JM400LKC6

M3JM400LD6

M3JM400LKD6

M3JM450LA6

M3JM160MLC6

M3JM180MLC6

M3JM200MLC6

M3JM225SMC6

M3JM250SMB6

M3JM280SMC6

M3JM80MA8

M3JM80MB8

M3JM90SLA8

M3JM90SLC8

M3JM100LA8

M3JM100LB8

M3JM112MC8

M3JM132SMC8

M3JM132SMD8

M3JM160MLA8

M3JM160MLB8

M3JM160MLC8

M3JM180MLB8

M3JM200MLA8

M3JM225SMA8

M3JM225SMB8

M3JM250SMA8

M3JM280SMA8

M3JM280SMB8

M3JM315SMA8

M3JM315SMB8

M3JM315SMC8

M3JM315MLA8

M3JM355SMA8

M3JM355SMB8

M3JM355SMC8

M3JM355MLB8

M3JM400LA8

M3JM400LKA8

M3JM400LB8

M3JM400LKB8

M3JM400LC8

M3JM400LKC8

M3JM450LA8

M3JM450LB8

M3JM450LC8

M3JM450LD8

M3JM200MLB8

M3JM225SMC8

M3JM250SMB8

M3JM280SMC8

ABB tilbyder en bred vifte af høj- og lavspændingsmotorer, der ikke er gnister, med effekt fra 0.25 til 18000 kW.

Certificeret til IECEx og ATEX, der opfylder mange andre internationale og nationale lovgivningsmæssige krav

Lavspændingsmotor, ikke-gnist, opfylder kravene til energieffektivitet i IE2 og IE3
Ikke-gnister IE 2 lavspændingsmotor
Enhedsbeskyttelsesniveau Gc for zone 2

ABB tilbyder et komplet sortiment af IECEx / ATEX-certificerede ikke-gnister IE2 lavspændingshøjeffektivitetsmotorer. Denne serie af motorer er designet til at imødekomme de enkelte kunders specifikke behov og hver applikation.

Beskyttelsestype Ex nA

Udgangseffekt 0.25-2 000 kW
Rammetype IEC 71-560
Rammemateriale Aluminium eller støbejern
Antal poler 2-12
Spændingsniveau Alle almindelige spændinger
Frekvens 50 eller 60 Hz
Beskyttelsesklasse IP 55 eller højere
Beskyttelsestype for zone 2
Temperaturklasse T1-T4
Gasgruppe IIC
Certificering IECEx / ATEX-certificering og andre nationale certificeringer såsom CU-TR (Rusland, Hviderusland og Kasakhstan), CQST (Kina) og INMETRO (Brasilien)
 Funktioner • Certificeret til brug med frekvensomformere
 • Variabelt design til rådighed for forskellige standarder i olie- og gasindustrien
 • Typegodkendelse for de fleste klassificeringsselskaber
 • Design til specifikke applikationer
Enhedsbeskyttelsesniveau Gc for zone 2

ABB tilbyder et komplet sortiment af IECEx / ATEX-certificerede ikke-gnister IE 3 lavspændingshøjeffektivitetsmotorer. Denne serie af motorer er designet til at imødekomme de enkelte kunders specifikke behov og hver applikation.

Beskyttelsestype Ex nA

Udgangseffekt 30-355 kW
Rammetype IEC 200-355
Ramme materiale
Antal poler 2-6
Spændingsniveau Alle almindelige spændinger
Frekvens 50 eller 60 Hz
Beskyttelsesklasse IP 55 eller højere
Beskyttelsestype for zone 2
Temperaturklasse T1-T4
Gasgruppe IIC
Certifikater opnået IECEx / ATEX-certificering og andre nationale certificeringer såsom CU-TR (Rusland, Hviderusland, Kasakhstan), CQST (Kina) og INMETRO (Brasilien)
 Funktioner • Certificeret til brug med frekvensomformere
 • Variabelt design til rådighed for forskellige standarder i olie- og gasindustrien
 • Typegodkendelse for de fleste klassificeringsselskaber
 • Design til specifikke applikationer
Ikke-gnistende eksplosionssikre motorer henviser til maskiner, der leverer energi ved at forbruge elektrisk energi. På grund af den enkle og pålidelige struktur af gnistfri eksplosionssikre motorer, kombineret med en lav pris, er den blevet udbredt brugt i udenlandske petrokemiske industrier. Efter at Kina vedtog IEC-standarden, begyndte ikke-gnistende eksplosionssikre motorer at dukke op og blev efterhånden folk kendte.

På grund af den enkle og pålidelige struktur af gnistfri eksplosionssikre motorer, kombineret med en lav pris, er den blevet udbredt brugt i udenlandske petrokemiske industrier. Efter at Kina vedtog IEC-standarden, begyndte ikke-gnistende eksplosionssikre motorer at dukke op og blev efterhånden folk kendte. For at tilpasse sig den hurtige udvikling af den petrokemiske industri og den stigende teknologiudveksling og udstyrsintroduktion i ind-og udland introduceres kortvarigt betydningen og udsigterne til anvendelse af ikke-gnistmotorer.
Skriv redigering
Der er mange typer eksplosionssikre motorer, såsom flammesikkert, positivt tryk, øget sikkerhed og ikke-gnistende typer. I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 25.3 i den nationale standard GB50058-92 kan flammesikre og positive trykstyper anvendes i farlige miljøer i zone 1. Forøget sikkerhed kan bruges i farlige miljøer i zone 1 eller zone 2. Ikke-gnistdannende typer kan bruges i farlige miljøer i zone 2.
(1) Eksplosionssikre og ekspressionssikre motorer med positivt tryk har en kompleks struktur, og deres priser er mere end det dobbelte af almindelige motorer, og de kræver et højere niveau af teknologi og styring under vedligeholdelse. Derfor bortset fra anvendelser i farlige miljøer i zone 1 Derudover bør andre farlige miljøer ikke bruge eller minimere brugen af ​​sådanne motorer.
(2) Da designtemperaturstigningen for den eksplosionssikre motor er 10 ° C lavere end den for den almindelige motor, er volumenet større, og de forbrugsstoffer øges. Omkostningerne er også tæt på den brandhæmmende motor. Derudover har denne type motor en strengere særlig beskyttelse til relæer. Krav, så denne type motor bruges ikke generelt.
(3) Strukturen af ​​ikke-gnistende eksplosionssikre motorer er omtrent den samme som for almindelige motorer, bortset fra at beskyttelsesniveauet for indkapslingen og strukturen i koblingsboksen er relativt højt. Derudover er der tilføjet nogle pålidelighedstiltag til produktionsprocesbetingelserne, så dets pålidelighed er relativt høj. Høj, prisen er den laveste blandt alle typer eksplosionssikre motorer, kun lidt højere end almindelige motorer. Vedligeholdelse er også så enkel som almindelige motorer, så det kan bruges i vid udstrækning i farlige miljøer i zone 2 [1].
Redigeringsomfang
(1) I betragtning af arten og egenskaberne ved produktion af eksplosive farlige anordninger er det farlige miljø i zone 1 i de fleste petrokemiske anlæg meget lille og tegner sig for mindre end 10% af det samlede farlige miljø; det farlige miljø i zone 2 tegner sig for mere end 90%, især Efter at de petrokemiske produktionsanlæg er bredt anvendt i det åbne eller semi-open air layout, reduceres det farlige miljø i zone 1. I dette tilfælde, hvis eksplosionssikre og positive trykmotorer kun bruges i det farlige miljø i zone 1, vil antallet være meget begrænset, og styring og vedligeholdelse kan fokusere på tekniske kræfter for at sikre deres pålidelighed. Hvis den eksplosionssikre motor, der ikke er gnist, i zon 2, er i vidt farligt miljø, vil den ikke kun medføre store økonomiske fordele og bekvem styring og vedligeholdelse, men også være sikker og pålidelig.
(2) Eksplosionssikre elektriske motorer har god pålidelighed i det farlige miljø i Zone 2, men de er dyre, og det er let at miste den eksplosionssikre ydelse efter vedligeholdelse. Dette er et praktisk problem i brug. Hvis der kun bruges eksplosionssikre motorer i zone 1-farlige miljøer, vil dette problem være lettere at løse, fordi antallet er meget begrænset. I forskellige typer eksplosionsfarlige miljøer, især i et stort antal Zone 2-miljøer, har det ikke været tilrådeligt at anvende eksplosionssikre motorer forskelligt og ensartet. Dette vil ikke kun øge investeringerne markant, men også forårsage problemer med produktion og vedligeholdelse. [2]
Gældende betingelser
(1) Med fremskridt inden for videnskab og teknologi, især efter at de meget automatiserede foranstaltninger, såsom computerstyring (DCS), er vidt brugt i petrokemisk produktionsudstyr, er produktionsudstyrets pålidelighed stabilt og stabilt og pålideligheden af ​​langvarig produktion er meget forbedret. Faren reduceres også kraftigt.
(2) Moderne petrokemiske produktionsfaciliteter implementerer generelt frilufts- eller semi-friluftslayouter og anvendelse af farlige gasmonitorer, hvilket også effektivt reducerer kategorien af ​​farlige miljøer og reducerer muligheden for eksplosionsfarer, hvilket gør Zone 2 til chancen for en eksplosionsfare i miljøet er kraftigt reduceret.
(3) Forbedringen af ​​niveauet for fremstilling af motorer, især brugen af ​​ny teknologi og nye materialer (såsom lavspændingsmotorer med F-niveauisolering) og strengt valg af højkvalitetslejer, kan reducere den elektriske ulykkesfrekvens i høj grad og mekanisk ulykkesfrekvens af motoren, der er ikke-gnist Eksplosionssikker elektriske motorer giver mulighed og garanti for bred anvendelse i det farlige miljø i zone 2.
(4) Ekstensiv brug af nøddiesel i petrokemiske produktionsanlæg
Generatorstrøm forbedrer også sikkerheden i farlige miljøer i zone 2. Fordi hovedformålet med brug af nødstrømforsyningen er to. Den ene er at bruge den nødvendige strøm til at sikre, at produktionsudstyret stopper sikkert og glat i henhold til programmet, efter at den normale strømforsyning pludselig stopper. Elektricitet. Det andet er at bruge den krævede effekt til produktionsenheden til at starte hurtigt efter den normale strømforsyning er genoprettet og nå den normale produktionstilstand, såsom strømforbruget i udstyrets isoleringssystem og tætningssystem.
Redigering af pålidelighedsdesigntiltag
(1) For at forhindre, at motoren løber tør for fase, bruges en automatisk afbryder i stedet for en sikring til kortslutningsbeskyttelse af motoren. Et termisk relæ med evnen til at forhindre udløb af fase vælges til motoroverbelastningsbeskyttelse.
(2) Når du vælger en højspændingsstor stor og mellemstor ikke-gnistende motor, kan det være nødvendigt, at fabrikanten installerer en temperaturmåleindretning på motorstatorspolen for at overvåge dens driftstemperatur.
(3) Produktionsanlæggene er vidt brugt i åbne eller semi-open air layouts, og farlige gasalarmer er installeret for at reducere ophobningen af ​​farlige gasser og opdage lækage af farlige gasser tidligt.
Brugsanvisninger
Vanskeligheder ved at anvende eksplosionssikker elektriske motorer af ikke-gnist-type i farlige omgivelser i zone 2 og foranstaltninger, der skal træffes.
(1) I teknisk design udvælges motorer hovedsageligt af professionelle designere inden for kemisk industri og udstyr. Dette skyldes, at motorer er hjælpeudstyr, der bruges med pumper. Designere fokuserer for det meste på ydelse og valg af pumper og er ikke meget opmærksomme på valget af understøttende motorer. Derudover er designere ikke meget fortrolige med opdelingen af ​​farlige miljøer, typen og anvendelsesområdet for eksplosionssikre motorer og ideen om høj eller lav, så i designskemaet bruges eksplosionssikre motorer altid i farlige miljøer.
(2) På grund af sædvanlige og institutionelle grunde, især under intervention fra bygningsenhedspersonale, er ingeniørdesignere ofte tilbageholdende med at anvende ikke-gnist eksplosionssikre motorer.
(3) Afdelingen på højere niveau kræver de eksplosionssikre elektriske motorer fra pumpe og pumpeproducenter, som generelt er ikke-gnist-eksplosionssikre elektriske motorer. Derudover kan andre typer eksplosionssikre elektriske motorer matches efter brugernes krav
Ikke-gnistende eksplosionssikre motorer er motorer, der ikke slukker eksplosive blandinger omkring dem under forudsætningen af ​​unormal drift, og som heller ikke medfører slukningsproblemer. Sammenlignet med den øgede sikkerhedsmotor, undtagen isolationsdelektrisk styrke-spænding, stigning i viklingstemperaturen, te (udvekslingsvikling efter at have nået den ekstra drift ultimative temperatur ved den højeste temperatur, starter den fra starten og stiger til grænsen gennem start Temperaturtid) og startstrømforhold defineres ikke specifikt som den øgede sikkerhedstype, og resten er den samme som den planlagte anmodning om den øgede sikkerhedsmotor. Ikke-gnistende eksplosionssikre motorer er i overensstemmelse med GB 383.6-83 og GB 383.68.8-87, "Eksplosionssikkert elektrisk udstyr til eksplosive situationer, ikke-gnist elektrisk udstyr" n "". Planen er opmærksom på motorens tætningstrin. Hovedlegemets beskyttelsesgrad er IP54, IP55, og koblingsboksen er IP55. For motorer med en ekstra spænding på 660V eller mere, skal rumvarmeren eller andre forbindelsesstykker til hjælp ved montering anbringes i en separat koblingsboks. Ikke-gnistende eksplosionssikre motorprodukter i YW-serien er blevet udviklet og udvidet derhjemme (den midterste højde på basen er 80 ~ 315 mm). Det eksplosionssikre mærke er nIIT3, og det er velegnet til de 2 zoner, hvor værkstedet indeholder en brandfarlig gas eller damp og en eksplosiv blanding sammensat af atmosfære og temperaturgruppe T1-T3. Den ekstra frekvens er 50Hz, og den ekstra spænding er 380, 660, 380 / 660V. Motoren vedtager F-isolering, men i henhold til B-niveau revision af temperaturstigningsgrænsen for statorviklinger har den en stor margin på temperaturstigning og høj sikkerhedssikkerhed. Effekten er 0.55 ~ 200 kW.
{loadmoduleid 118}

 Producent af gearmotorer og elektriske motorer

Den bedste service fra vores transmissionsdrev-ekspert til din indbakke direkte.

Kontakt os

Yantai Bonway Manufacturer Co.ltd

ANo.160 Changjiang Road, Yantai, Shandong, Kina(264006)

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2024 Sogears. Alle rettigheder forbeholdes.