Industri nyheder

Stringer Belt

2025-03-05

Det sømløse svejsemaskinebælte er lavet af importeret højstyrke glasfibergarn (ARAMID) fra den militære industri, vævet af nationalt vævningsudstyr og belagt med Teflon-emulsion. Transportbåndets grænseflade er ikke let at bryde, og forbindelsens omkreds er stabil, og der er ingen afvigelse. Bæltets levetid uden grænseflade er mere end 3 gange længere end andre typer svejsemaskinebælter.

Funktioner ved svejsemaskinebælter til fotovoltaiske maskiner:


1. Lavet af materialer med høj styrke

Svejsemaskinebælterne til fotovoltaiske maskiner er lavet af materialer med høj styrke, såsom polyester, polyamid osv., Med fremragende trækstyrke og slidstyrke og kan modstå strækning og slid under højhastighedsdrift og tunge belastningsforhold, hvilket sikrer, at udstyrets stabile drift og produktionseffektivitet.

2. god varmemodstand

I fotovoltaisk udstyr skal svejsemaskinebæltet modstå arbejde i et miljø med høj temperatur, så det kræves at have god varmemodstand. Svejsemaskinebælterne til fotovoltaiske maskiner er normalt lavet af høje temperaturvarme-resistente materialer, som kan modstå termisk ekspansion og termisk sammentrækning under høje temperaturer for at sikre den langsigtede stabile drift af udstyret.

3. Fremragende kemisk korrosionsbestandighed

Der er mange kemiske materialer, der bruges i fotovoltaisk udstyr, så stringerbæltet skal have god kemisk korrosionsmodstand for at sikre, at det ikke bliver korroderet og beskadiget af kemiske stoffer under brug. Stringer -bæltet til fotovoltaiske maskiner vedtager normalt en speciel overfladebehandlingsproces for at forbedre dens kemiske korrosionsbestandighed og derved udvide udstyrets levetid.

4. nøjagtig størrelse og transmissionsydelse

Stringer -bæltet til fotovoltaiske maskiner skal have en præcis størrelse og transmissionsydelse for at sikre, at udstyret kan opnå nøjagtig transmission og placering, når du kører i høj hastighed. På samme tid skal bæltet også have god elasticitet og fleksibilitet til at tilpasse sig vibrationen og deformationen af ​​udstyret under drift og sikre udstyrets stabilitet og pålidelighed.


Stringer -bæltet til fotovoltaiske maskiner er en vigtig del af fotovoltaisk udstyr, og dets påføringsområde dækker mange felter med fotovoltaisk udstyr. Følgende er dens vigtigste applikationsområder:

1. Fotovoltaisk modulproduktionslinje

Den fotovoltaiske modulproduktionslinie er en vigtig del af fotovoltaisk udstyr, der inkluderer flere produktionslink, såsom battericelleserieforbindelse, laminering, skæring osv. I disse links spiller Stringer -bæltet en vigtig rolle. I batteri -cell -serieforbindelsesforbindelsen skal Stringer -bæltet f.

2. Fotovoltaisk udstyrstestbænk

Under produktionsprocessen med fotovoltaisk udstyr skal forskellige test udføres på udstyret for at sikre, at dets ydeevne og kvalitet opfylder kravene. Stringer bælter til fotovoltaiske maskiner er også blevet vidt brugt i testbænke. For eksempel skal strengerbælter i udstyrets holdbarhedstest modstå langvarig kontinuerlig drift og arbejde med høj belastning for at teste udstyrets holdbarhed og stabilitet.

3. andet fotovoltaisk udstyr

Ud over fotovoltaiske modulproduktionslinjer og testbænke er strengerbælter til fotovoltaiske maskiner også blevet vidt brugt i andet fotovoltaisk udstyr. For eksempel er der i fremstilling af fremstillingsprocessen for fotovoltaiske celler nødvendige for at forbinde og overføre cellerne i serie; I fotovoltaiske sporingssystemer bruges Stringer Belts til at køre sporingsenheder til præcis sporing og placering.


Kort sagt, som en vigtig del af fotovoltaisk udstyr, har fotovoltaisk maskine stringer bælte egenskaberne ved høj styrke, varmemodstand, kemisk korrosionsbestandighed osv. Og er blevet vidt brugt i fotovoltaiske modulproduktionslinjer, testbænke og andet fotovoltaisk udstyr. Med den kontinuerlige udvikling af den fotovoltaiske industri vil efterspørgslen efter fotovoltaiske maskine stringer bælter stige, og dens tekniske niveau og produktkvalitet vil fortsætte med at forbedre, hvilket yder større bidrag til udviklingen af ​​den fotovoltaiske industri.


X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept