Ανάλυση σχετικά με το περιεχόμενο του JB / T4088 - 2012 Πρότυπο για σωληνοειδή ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία
Το πρότυπο για νέα σωληνοειδή συστατικά για καθημερινή χρήση ισχύει από τον Νοέμβριο του 2012. Ήμουν μέλος της αναθεωρημένης έκδοσης του Προτύπου 98 και της αναθεωρημένης έκδοσης του 2012. Είμαι εξοικειωμένος με το πρότυπο. Η νέα έκδοση του προτύπου σε σύγκριση με την παλιά έκδοση μεγάλου περιεχομένου έχει τροποποιηθεί, εκτός από την πύλη και την αύξηση. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι εγχώριες επιχειρήσεις να κατανοήσουν με ακρίβεια και να διευκολύνουν τη λειτουργία, και πέραν του νέου προτύπου ως σημείο αναφοράς για τη βελτίωση του τεχνικού επιπέδου των καθημερινών σωληνωτών ηλεκτρικών εξαρτημάτων ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες της εγχώριας και διεθνούς αγοράς εφαρμογών. Βρίσκομαι εδώ σε αυτό το άρθρο σχετικά με τα νέα πρότυπα που σχετίζονται με τις διατάξεις μιας σειράς αλλαγών στην ανάλυση, τη θεραπεία, σε αυτό και σε όλους όσους επικοινωνούν. Δεδομένου ότι δεν είμαι εντός του πεδίου των επίσημων καθηκόντων, όλες οι απόψεις μπορούν να είναι μόνο ακαδημαϊκής φύσης και δεν έχουν καμία ερμηνευτική εξουσία. Όλο το περιεχόμενο είναι μόνο για αναφορά!
1 η σειρά
Σε σύγκριση με την παλιά έκδοση, η τάση άλλαξε από 440V σε 480V και η ισχύς άλλαξε
από 4000W έως 6000W. Αυτό γίνεται για να προσαρμοστούμε στις ανάγκες ανάπτυξης της αγοράς.
Όροι και ορισμοί
2.1 Το νέο πρότυπο σχετικά με τον ορισμό της ζημίας σε μια μικρή αλλαγή, το παλαιό πρότυπο
η αξία τάσης αντιστέκεται είναι μικρότερη από την καθορισμένη αξία είναι χαλασμένη, και το νέο πρότυπο
αντέχουν η αξία τάσης είναι χαμηλότερη από 75% της κανονικής αξίας της ζημίας. Πίεση 1500V
το προϊόν είναι άθικτο, μετά από μια περίοδο χρήσης μπορεί μόνο να αντισταθεί την πίεση 1200V, αυτό το προϊόν δεν μπορεί
χρησιμοποιήστε το παλιό πρότυπο και το νέο πρότυπο που δεν έχει υποστεί ζημιά.
2.2 Προστέθηκε επεξήγηση της ισοδύναμης αντίστασης
Η ισοδύναμη αντίσταση χρησιμοποιείται πρώτιστα ως εναλλακτική λύση στη γρήγορη επιθεώρηση της δύναμης
παραδόθηκαν στο εργοστάσιο. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες ποικιλίες ηλεκτρικών εξαρτημάτων δεν μπορούν να
πραγματοποιείται με τη δύναμη ενός προς ένα (επειδή η επιφάνεια του σωλήνα μετά το στρώμα οξειδίου και
χρονοβόρα) Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι κατασκευαστές μετρούν την αντίσταση συνεχούς ρεύματος για να καθορίσουν την ισχύ
με τα προσόντα ή όχι. Εντούτοις, λόγω του υλικού καλωδίων αντίστασης στις διαφορετικές θερμοκρασίες του
η αντίσταση έχει μια ορισμένη αλλαγή, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτήν την αλλαγή καλείται θερμοκρασία αντίστασης
Συντελεστής. Εδώ αναφέρεται στην ισοδύναμη αντίσταση είναι διαφορετική σύμφωνα με τη λειτουργία
θερμοκρασία, μετρούμενη αντίσταση πολλαπλασιαζόμενη επί έναν συντελεστή πολλαπλασιασμένο επί το στοιχείο
θερμοκρασία της τιμής θερμοκρασίας.
Η σχέση στο πρότυπο: R (T) = R0 [1 + a (T-T1)]
Ισοδύναμη αντίσταση = κανονική αντίσταση θερμοκρασίας x [1 + σταθερή θερμοκρασία αντίστασης
συντελεστής (θερμοκρασία λειτουργίας - κανονική θερμοκρασία) για αυτόν τον τύπο έχω δύο ιδέες.
Ένας συντελεστής θερμοκρασίας αντίστασης σχετίζεται άμεσα με τη θερμοκρασία φυσικά, αλλά είναι
όχι γραμμική σχέση.
B Το σύρμα αντίστασης έχει συντελεστή διόρθωσης για τον σχετικό συντελεστή θερμοκρασίας
επαγγελματικά πρότυπα του καλωδίου αντίστασης. Αυτή η τιμή διόρθωσης αναφέρεται στη θερμοκρασία
το ίδιο το καλώδιο αντίστασης, όχι στη θερμοκρασία επιφάνειας του στοιχείου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δύο σημεία, πιστεύω ότι αυτός ο τύπος δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Γι' αυτό και.
προτείνουν ότι το καλώδιο αντίστασης πρέπει να είναι στις διαφορετικές θερμοκρασίες όταν η αξία διορθώσεων
τον τύπο υπολογισμού.
R (T) = Ro x Ct
Το κείμενο περιγράφει: ισοδύναμη αντίσταση = συντελεστής θερμοκρασίας x θερμοκρασίας
Για παράδειγμα: ένα συστατικό 220V 1000W λειτουργεί όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας του συστατικού είναι 300 °C,
θερμοκρασία σύρματος αντίστασης 450 °C,
Αναζήτηση πίνακα αυτή τη στιγμή σύρμα αντίστασης που αντιστοιχεί στην τιμή διόρθωσης, και στη συνέχεια σε
τον υπολογισμό. Εδώ προτείνουν: το υλικό καλωδίων αντίστασης με το διαφορετικό συντελεστή διόρθωσης είναι
Διαφορετικές. Είναι σημαντικό η ισοδύναμη αντίσταση να είναι ακριβής (σύμφωνη με την ακρίβεια
της δύναμης). Συνιστάται στον κατασκευαστή να επαληθεύει τη θερμική αντίσταση του
στην προσομοιωμένη θερμοκρασία λειτουργίας (αυτή είναι η πραγματική ισοδύναμη αντίσταση). Teh
τα βήματα επαλήθευσης είναι τα εξής:
Μια πρώτη μετρημένη αντίσταση στο κρύο.
B Συνδέστε το εξάρτημα στο τροφοδοτικό για να επιτρέψετε στο κατασκευαστικό στοιχείο να
θερμοκρασία 7.
Γ Όταν η θερμοκρασία είναι σταθερή, σημειώστε κάτω από τη δύναμη (βολτόμετρο επίδειξης το /, μετρητής δύναμης πρέπει να είναι
ακριβής)
D τη μετρούμενη τιμή ισχύος στο νόμο της Ωμ για τον υπολογισμό: η ισοδύναμη αντίσταση = το τετράγωνο
την τάση / μετρούμενη τιμή ισχύος
E υπολογίστε τον αριθμό της θερμοκρασίας αντίστασης ct = ισοδύναμη αντίσταση / αντοχή στο κρύο
Ο νόμος της Ohm για τον υπολογισμό είναι πολύ ακριβής, χωρίς αμφιβολία, εάν οι συνθήκες μπορούν να εξοπλιστούν με
ηλεκτρονική γέφυρα που είναι μέτρηση ισχύος. Στην πραγματική εργασία των επιχειρήσεων στο ισοδύναμο
εναλλακτικής αντοχής στο πεδίο εφαρμογής του ελέγχου θα πρέπει να παραμείνει ένα ορισμένο περιθώριο.
3. Ταξινόμηση
Σε σύγκριση με το παλιό πρότυπο πιο εκλεπτυσμένο, το σχήμα, αν η δόνηση, αν είναι ενσωματωμένη,
χαρακτηριστικά θέρμανσης της ταξινόμησης.
4. Τεχνικές απαιτήσεις
Σε σύγκριση με το παλιό πρότυπο με το περιεχόμενο του πλέγματος C. γύρω από κανένα εκρηκτικό, εύφλεκτο, διαβρωτικό
αέρια και αγώγιμες σκόνες. Το πλέγμα πηγαίνει στη θερμοκρασία του δακτυλίου.
4.2 Οι απαιτήσεις απόκλισης ισχύος δεν αλλάζουν
4.3 Ρεύμα διαρροής Το αρχικό πρότυπο όχι περισσότερο από 0.5mA αναθεώρησε το ξύλο για περισσότερο από 0.75mA. Εδώ για να εξηγήσει, δεν απαιτείται να μειώσει, στην ουσία, οφείλεται στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου είναι 6KW, όλοι γνωρίζουμε ότι το μέγεθος του ρεύματος διαρροής και το μέγεθος της ισχύος έχει μια ορισμένη σχέση, έτσι αναθεωρήθηκε σε 0.75mA επέκταση της ισχύος είναι κανονική
4.4 ηλεκτρική δύναμη έναντι των παλαιών προτύπων για να αυξήσει τις απαιτήσεις κάτω από το κρύο
κατάσταση, στην πραγματικότητα, αυτό απαιτεί από τις επιχειρήσεις παραγωγής να λειτουργούν κανονικά
Έργο. Επειδή είναι κρύο, έτσι από τη θερμοκρασία εργασίας και τον όρο παλίρροιας κάτω από
απαιτήσεις αυξημένων, έτσι ώστε 1500V. Για την τάση εργασίας μεγαλύτερη από την τάση προϊόντων 250V
είναι 1.2 φορές η τάση εργασίας συν 1250V, η λειτουργούσα θερμοκρασία της αξίας τάσης είναι 1.2
τάση εργασίας συν 800V, η παλίρροια της αξίας τάσης 1.2 φορές η λειτουργία
τάση συν 1000V.
4.5 για την αύξηση των απαιτήσεων των ορίων επιβλαβών ουσιών,
επιχειρήσεις που πρέπει να ελέγχουν.
4.6 Γενικές διαρθρωτικές πτυχές
4.6.1 Ρυθμίστε το όριο θερμοκρασίας σώματος σωλήνα στο παλιό πρότυπο του προσαρτήματος Γ.
Πληροφορίες
4.6.2 Ρυθμίστε το όριο πάχους τοιχώματος του μεταλλικού σωλήνα στο προσάρτημα Δ. Υλικό πληροφοριών
4.6.3 Ρυθμίστε το πάχος μόνωσης και την απόσταση ερπυσμού μεταξύ των ηλεκτροδίων του συστατικού
και το περίβλημα για να δείτε το προσάρτημα Δ.
4.6.4 Στα νέα πρότυπα, το όριο μήκους της ράβδου στο σωλήνα αλλάζει πολύ από το παλαιό
Πρότυπο.
A Αλλάξτε την τιμή της διαμέτρου του σωλήνα στην τιμή διαστήματος. Έτσι ώστε στην πραγματική εργασία για τηνεύκολη λειτουργία.
Β εξορθολογίστε τις προδιαγραφές ράβδων μολύβδου και τις προδιαγραφές διαμέτρων με τη λογική. Για
παράδειγμα, η αρχική τυποποιημένη διάμετρος διαμέτρων της ενισχυτικής διαμέτρου ράβδων 6.5mm 3mm-4mm, η οποία
δεν είναι ρεαλιστικό, και το νέο πρότυπο στη διάμετρο 6.5mm που ταιριάζουν τους μολύβδους μεταξύ 2mm2.5mm, αυτό
είναι σύμφωνη με τη χρήση του. Εδώ προτείνουμε ότι: Εάν ο πελάτης απαιτείται για να παραγάγει τη διάμετρο 6,5
mm και ράβδοι στήριξης για τη διάμετρο των 3mm, τότε δεν πρέπει να πληρούνται οι τυπικές απαιτήσεις.
Το τυποποιημένο περιεχόμενο μορφής είναι κυρίως στο μήκος δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ σύντομο, εάν το μήκος είναι λιγότερο από
απαιτήσεις πίνακα θα πρέπει να είναι αναρμόδια.
4.6.5 Ανοχή στις γεωμετρικές διαστάσεις του νέου προτύπου GB / 1804 στην αξιολόγηση από το
V-class, έτσι ώστε το παλιό πρότυπο με το
Πιο πρακτικό.
4.7 Σχετικά με την ομοιομορφία θέρμανσης στο πρότυπο δεν έχει ειδικές απαιτήσεις, αλλά
όριο θερμοκρασίας των απαιτήσεων του σώματος του σωλήνα. (Προσάρτημα Γ)
Έχω μερικές ιδέες για την ομοιομορφία της θερμότητας:
Πρώτα απ 'όλα επιβεβαιώθηκε στο μέλλον των προϊόντων μας που χρησιμοποιούνται στη θερμοκρασία του μεταλλικού υλικού
οι απαιτήσεις πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προσαρτήματος Γ·
B Το προσάρτημα Γ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις απαιτήσεις ομοιομορφίας θέρμανσης, καθώς η σωληνοειδής ηλεκτρική θέρμανση
στοιχείο, είναι μια δύναμη μετά από το σώμα θέρμανσης, η θερμοκρασία επιφάνειας σωλήνων πρέπει να είναι
ομοιόμορφη, η εργασία μπορεί να είναι ομοιόμορφη στη θέρμανση των διάφορων ουσιών, η πραγματικότητα στην οποία κανένας
συσκευή θέρμανσης δεν απαιτεί ομοιόμορφη θέρμανση. Δεύτερον, όλοι γνωρίζουμε ότι τα ηλεκτρικά εξαρτήματα
με τη θερμοκρασία της απόδοσης ασφάλειας μόνωσης του θα αλλάξει. Υπό τις ίδιες συνθήκες, η
υψηλότερη θερμοκρασία όσο μεγαλύτερο είναι το ρεύμα διαρροής. κατόπιν το καλώδιο αντίστασης είναι επίσης
υψηλότερη θερμοκρασία όσο μικρότερη είναι η διάρκεια ζωής.
Γ Νομίζω ότι η ομοιομορφία του πυρετού ή θα πρέπει να αξιολογηθεί, αλλά ο παλιός τρόπος
η επιθεώρηση ταινιών ακτίνας X δεν είναι εύκολη να λειτουργήσει και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια. Δεν μπορεί να εγγυηθεί
ο ακριβής λόγος είναι: για να επιτευχθεί ομοιόμορφη επιφάνεια σωλήνων θέρμανσης Εκτός από την αντίσταση από
η πυκνότητα της ομοιόμορφης πυκνότητας της συσκευασίας καλωδίων πρέπει επίσης να είναι ομοιόμορφη, ή η επιφάνεια σωλήνων
η θερμοκρασία δεν είναι απαραίτητα ομοιόμορφη.
D της ομοιομορφίας της θέρμανσης των κατασκευαστικών στοιχείων των μεθόδων αξιολόγησης:
D1 κατασκευαστικά στοιχεία συνδεδεμένα με την ισχύ που πρέπει να είναι σταθερά μετά τη δοκιμή θερμοκρασίας·
D2 εάν το φορτίο επιφάνειας είναι πάρα πολύ μεγάλο πρέπει να μειωθεί η τάση για τη δοκιμή
Το D3 πρέπει να μετράται με τη χρήση θερμόμετρου θερμοκρασίας επιφάνειας:
Οι απαιτήσεις θερμοκρασίας D4 θα πρέπει να ελέγχονται στο 10% είναι μέτριες (ανατρέξτε στις σχετικές
πρότυπα), η απαίτηση αυτή δεν μειώνει τη σύγκριση με το παλαιό πρότυπο·
D5 στην επιφάνεια του κατασκευαστικού στοιχείου ομοιόμορφα κατανεμημένη δοκιμή και υπολογισμός 5 σημείων,
η διαισθητική ομοιομορφία του πυρετού πρέπει να χρησιμοποιείται ως δοκιμή σημείου·
Το D6 υπολογίζεται ως εξής:
, Tc = max [| 1- (Tn / T επίπεδη) |] × 1%
Στον τύπο:
Tc ---- διαφορά θερμοκρασίας
Tn ---- οποιαδήποτε θερμοκρασία σημείου
T Μέσος όρος όλων των σημείων δοκιμής
4.8 Οι απαιτήσεις του νέου προτύπου για τον έλεγχο εφελκυσμού των ράβδων μολύβδου είναι οι ίδιες με εκείνες
του παλαιού προτύπου, αλλά τις απαιτήσεις για δοκιμές εφελκυσμού και ένθετα για συγκολλημένες προεξοχές σε μόλυβδο
οι ράβδοι αυξάνονται.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το περιεχόμενο, θεωρώ ότι έχει ως εξής:
Ένα φύλλο ηλεκτροδίων είναι ένα μικρό μέρος, αλλά είναι πολύ σημαντικό με το μόλυβδο έξω από το ραβδί, εάν
επαφή θα είναι στη διαδικασία χρήσης της ανάφλεξης ή εκτός επαφής, η γενική ηλεκτρική
οι προεξοχές είναι φορτισμένες, η εμφάνιση αυτού Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη.
Β Τα ένθετα ηλεκτροδίων, όπως τα lugs, είναι επίσης σημαντικά στις απαιτήσεις μεγέθους τους εκτός από
την ασφαλή επαφή τους με τη γραμμή μολύβδου. Εάν το μέγεθος του πάχους του λεπτού, τότε η χρήση
κακή επαφή, αυτό είναι κίνδυνος για την ασφάλεια. Με βάση αυτό το σημείο, συνιστάται να
πρέπει να καταβάλλονται στις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Εξοικειωμένοι με τις σχετικές απαιτήσεις στο GB / 17196
(πρότυπο εισαγωγής), οι απαιτήσεις μεγέθους και η δύναμη εισαγωγής θα πρέπει να ενισχυθούν και να
.
4,9 νέα πρότυπα για την αύξηση των αντι-ξηρών απαιτήσεων
Η αντι-ξηρά δοκιμή είναι κυρίως για τα υγρά θερμαντικά στοιχεία στην κλίμακα συνδέσεων, αφυδάτωση,
συστατικά από το υγρό σε αέριο συν
Θερμότητα και περιεχόμενο της αξιολόγησης. Για συνθήκες ξηρής καύσης, δεν υπάρχει σαφής απαίτηση
στο πρότυπο, γραμμένο μόνο σε συνεννόηση με τον χρήστη. Σωστή
Στην αντι-ξηρή δοκιμή έχω την ακόλουθη άποψη:
Πρέπει να εφαρμοστεί ρητά ένα πρότυπο, αλλά λόγω αυτής της δοκιμής,
κατασκευαστικά στοιχεία, εάν η χρήση χάλκινου σωλήνα σαφώς δεν είναι κατάλληλη.
B. Δεν είναι δυνατή η χρήση δοκιμής ξηρής καύσης για να διασφαλιστεί ότι το στοιχείο του νερού μπορεί να
(χωρίς θερμική διάσπαση, χωρίς έκρηξη, χωρίς καύση) μετά την εφαρμογή της κλίμακας,
η συσκευασία μέσα στο στοιχείο μερικές φορές διαρκεί πολύ χρόνο θα αλλάξει.
Γ Προκειμένου να προσαρμοστούμε στη δοκιμή ξηρής καύσης, πρέπει να ρυθμίσουμε το σχέδιο των συστατικών νερού, σωλήνας
το φορτίο επιφάνειας για να μειώσει, εάν το φορτίο είναι ακόμα σχετικά μεγάλο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τροποποιημένο οξείδιο μαγνησίου
και να επιλέξετε οξείδιο μαγνησίου υψηλής θερμοκρασίας.
D τα πρότυπα του φορτίου επιφάνειας σωλήνων είναι μεγαλύτερα από 10W του άρθρου δεν ισχύουν, έτσι σκέφτομαι
είναι λάθος, επειδή η επιφάνεια του σωλήνα φορτώνει όσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα των
γρηγορότερα η κλίμακα, οι ηλεκτρικές ιδιότητες της πιθανότητας της πτώσης του πιό μεγάλου.
Με βάση αυτό πρέπει να έχουμε αυτή την κατανόηση των επιχειρήσεων παραγωγής, δεν μπορεί να έχει μια τυχερή
(μη αξιολόγηση ξηρού), ενώ η αρνητική φόρτιση 10W του προϊόντος θα πρέπει να
της επιλογής πληρωτικών του υψηλής θερμοκρασίας οξειδίου μαγνησίου.
Προκειμένου να βελτιωθεί η τεχνική απόδοση των στοιχείων θέρμανσης του νερού, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν
χωρίς να καεί η θερμότητα, έγραψα επίσης μια αναφορά για πληροφορίες.
4.10 Το νέο πρότυπο προσθέτει στις απαιτήσεις ευφλεκτότητας του υλικού σφράγισης
Αυτό το άρθρο βασικά σύμφωνα με την απαίτηση σε GB / 4706.1.
5 στη μέθοδο δοκιμής
5.1 στα όργανα μέτρησης για την αύξηση της υγρασίας των οργάνων και της ακρίβειας
Απαιτήσεις.
5.2 Η μετρώντας δύναμη προτείνω να εξοπλιστεί με μια ρυθμισμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η τάση δοκιμής πρέπει
πρέπει να μετρηθεί πρώτα, για να εξασφαλίσει την ακριβή μέτρηση της ηλεκτρικής δύναμης αφότου μπορεί να
Ακριβή. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ισοδύναμη τιμή κέντρου αντίστασης πρέπει να επαληθεύεται από μια
δοκιμή σε προσομοιωμένη θερμοκρασία λειτουργίας.
5.3 Μέτρηση ρεύματος διαρροής σε θερμοκρασία λειτουργίας
Ειδικές μέθοδοι δοκιμής και προσοχής στα στοιχεία:
Ένα συστατικό πρέπει να είναι μονωμένο από τη γη.
Β σε προσομοιωμένη θερμοκρασία λειτουργίας.
Γ ρυθμίστε την τάση σε 1.15 φορές την εκτιμημένη τάση δύναμης
D Μετρώνται και τα δύο άκρα του κατασκευαστικού στοιχείου, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.
Εδώ προτείνουν ότι κατά τη διάρκεια της δοκιμής εάν η αιχμή και έπειτα κάτω, κατόπιν αυτό το συστατικό πρέπει
να είναι η κορυφή για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων. Επειδή ως ηλεκτρικό προϊόν κατά τη διάρκεια της στιγμής
εάν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια, οι κατασκευαστές προϊόντων δεν μπορούν να αποφύγουν την ευθύνη.
5.4 Δοκιμή σφράγισης και τρέχουσα δοκιμή διαρροής μετά από την πίεση νερού
Αυτές οι δύο καταστάσεις του ρεύματος διαρροής είναι στην πραγματικότητα το πεδίο εφαρμογής του ρεύματος ψυχρής διαρροής στο κρύο
δοκιμή ρεύματος διαρροής οι περισσότερες εταιρείες δεν κάνουν σοβαρά, στην πραγματικότητα, είναι μια υποκατάστατη μόνωση
μέθοδος δοκιμής αντίστασης, επειδή το πρότυπο από την έκδοση 98 για να ακυρώσει την αντίσταση μόνωσης
Απαίτηση είδους. Η μέθοδος δοκιμής είναι η χρήση της τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος, (1.06 φορές η εκτιμημένη τάση), συστατικά
δεν ενεργοποιούνται, η τάση εναλλασσόμενου ρεύματος εφαρμόζεται μεταξύ του ηλεκτροδίου και του κελύφους.
Προσθέστε: No. 16, Δρόμος 3, Βιομηχανική ζώνη Sanjiang, Σενγκζού, Zhejiang, Κίνα
Επαφή:Έρικ Ζιε
Email:sale@benoelectric.com
Όχλος: +861598895936
Skype:ericxie123@outlook.com
Γουέσατ & Whatsapp: +8615988295936
Ιστοχώρος: www.benoindustry.com
