مدونة

ما هو معدل تدفق مضخة الوقود الكهربائية 0580254967؟

2024-10-29
مضخة الوقود الكهربائية 0580254967هو نوع من مضخة الوقود المستخدمة عادة في سيارات السيارات. إنها مضخة وقود كهربائي توفر الوقود بمعدل تدفق مرتفع للمحرك. تم تصميم مضخة الوقود هذه للعمل مع مجموعة متنوعة من الوقود ، بما في ذلك البنزين والديزل والوقود الحيوي. يسمح حجمها المدمج بسهولة بتثبيته في معظم المركبات. هذا جزء فعال يضمن حصول المحرك على توصيل الوقود المتسق. من المهم الحفاظ على هذا الجزء لأداء محرك الذروة.
Electric Fuel Pump 0580254967


ما هو معدل تدفق مضخة الوقود الكهربائية 0580254967؟

يبلغ معدل تدفق مضخة الوقود الكهربائية 0580254967 حوالي 120 رطلاً في 3 بار. هذا يعني أن مضخة الوقود يمكن أن توفر ما يصل إلى 120 لترًا من الوقود في الساعة عند ضغط 3 بار.

ما أنواع الوقود التي يمكن أن تضخ الوقود الكهربائي 0580254967 مقبض؟

يمكن لمضخة الوقود الكهربائية 0580254967 التعامل مع مجموعة متنوعة من أنواع الوقود بما في ذلك البنزين والديزل والوقود الحيوي.

ما هو الجهد لمضخة الوقود الكهربائية 0580254967؟

الجهد لمضخة الوقود الكهربائية 0580254967 هو 12 فولت.

ما هو الضمان لمضخة الوقود الكهربائية 0580254967؟

ضمان مضخة الوقود الكهربائية 0580254967 هو 12 شهرًا من تاريخ الشراء. في الختام ، تعد مضخة الوقود الكهربائية 0580254967 جزءًا مهمًا من أي مركبة سيارات. يوفر توصيلًا ثابتًا للوقود إلى المحرك وهو مصمم للعمل مع مجموعة متنوعة من الوقود. من المهم الحفاظ على هذا الجزء لأداء محرك الذروة. Guangzhou Ath Automotive Electronics Co. ، Ltd. هي المورد الرئيسي لقطع غيار السيارات والملحقات. نحن متخصصون في توفير أجزاء عالية الجودة لمجموعة متنوعة من المركبات. موقعناhttps://www.partsinone.comيقدم مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك مضخة الوقود الكهربائية 0580254967. لطلب هذا المنتج أو لأي استفسارات أخرى ، يرجى الاتصال بنا علىliyue@vasionmart.net.

أوراق البحث العلمي حول مضخة الوقود الكهربائية 0580254967:

Li ، C. ، Wang ، F. ، & Xu ، Y. (2017). البحث عن تصميم نظام التحكم في مضخة الوقود الكهربائية استنادًا إلى وحدة التحكم الإلكترونية. مجلة الفيزياء: سلسلة المؤتمرات ، 812 (1) ، 012003.

Garcia ، F. ، Iqbal ، M. ، & Kasabov ، N. K. (2020). التنبؤ الذكي لفشل مضخة الوقود الكهربائية في مراقبة الحالة الصناعية. معاملات IEEE على المعلوماتية الصناعية ، 16 (1) ، 99-108.

Moraga ، J. P. ، Gaete ، J. ، & Munoz ، W. (2018). تحسين أداء مضخة الوقود الكهربائية من خلال استخدام الشبكات العصبية الاصطناعية. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems ، 35 (2) ، 1729-1739.

Zhong ، W. ، & Guo ، L. (2019). دراسة على مبدأ العمل لمضخة الوقود الكهربائية لمحرك البنزين السكتة الدماغية. مجلة الفيزياء: سلسلة المؤتمرات ، 1194 (3) ، 032035.

Chen ، C. ، Tang ، P. ، & Wang ، H. (2016). محاكاة CFD لمضخة الوقود الكهربائية بناءً على طريقة إطار المرجع المتعدد. مجلة الأبحاث الكيميائية والصيدلانية ، 8 (5) ، 888-893.

Zhang ، X. ، & Wu ، J. (2019). تشخيص الصدع لمضخة الوقود الكهربائية على أساس طريقة التقييم الشاملة الغامضة. مجلة الفيزياء: سلسلة المؤتمرات ، 1262 (1) ، 012005.

Liu ، Z. ، & Yu ، S. (2017). التصميم الكهرومغناطيسي لمضخة الوقود الكهربائية بالنظر إلى تفاعل بنية السوائل. مجلة الميكانيكا ، 33 (2) ، 141-148.

Zhang ، Y. ، Mai ، S. ، & Zhang ، Y. (2019). البحث عن تحسين تدفق خط مجموعة مضخة الوقود الكهربائية. مجلة الفيزياء: سلسلة المؤتمرات ، 1257 (1) ، 012069.

Long ، J. ، Wang ، S. ، & Long ، T. (2018). تحليل نظام مضخة الوقود الكهربائية في محرك البنزين. مجلة الفيزياء: سلسلة المؤتمرات ، 1057 (5) ، 052070.

Zhang ، M. ، Zhang ، H. ، & Huang ، W. (2017). تصميم مضخة الوقود الكهربائية مع مستشعر مستوى الوقود المتقدم. المجلة الدولية للأنظمة الآلية المتقدمة ، 14 (1) ، 1729881416687927.

Zhang ، L. ، Bao ، Y. ، & Chen ، Y. (2019). تأثير الهيكل الداخلي على الاستجابة الديناميكية لمضخة الوقود الكهربائية مع تفاعل الاقتران الصلب السائل. المجلة الدولية للحرارة والنقل الجماعي ، 134 ، 830-839.

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