Tietoa

AQ1121 vs AQ1020 -vertailu: vedenalaisten potkurien teho, FOC-edut ja käyttökohteet

Julkaissut Fengyukun

Kun valitset vedenalaista potkuria (underwater thruster), moni epäröi AQ1020:n ja uudemman AQ1121:n välillä. Toisaalta AQ1020 voi saavuttaa jopa 24 kg työntövoiman 48V:lla, mikä on enemmän kuin AQ1121:n 21 kg.Toisaalta AQ1121:ä pidetään silti “päivitettynä versiona”. 👉 Tärkein kysymys on siis:Mitä AQ1121:ssä on oikeasti parannettu – ja kannattaako se valita? Tässä artikkelissa vertailemme työntövoimaa, ohjaustekniikkaa (FOC), suorituskykyä ja todellisia käyttöskenaarioita, jotta voit tehdä oikean valinnan. Tuotekatsaus AQ1020 vedenalainen potkuri AQ1020 on monipuolinen ja kustannustehokas ratkaisu: 24V → 10 kg työntövoima 48V → 24 kg työntövoima (korkea huipputeho) Sisäänrakennettu perinteinen ESC 👉 Sopii: kajakkeihin, pieniin veneisiin, DIY-projekteihin ja vapaa-ajan käyttöön AQ1121 vedenalainen potkuri...

Lue lisää →

APISQUEEN FOC ESC RS485 Bus Communication Modbus RTU Protocol

Julkaissut Fengyukun

Chapter 1: Introduction to the Modbus Protocol The Modbus protocol is a universal language used in electronic controllers. Through this protocol, controllers can communicate with one another, and controllers can communicate with other devices via a network (such as Ethernet). It has become a universal industrial standard. With it, control devices produced by different manufacturers can be connected into an industrial network for centralised monitoring. This protocol defines a message structure that a controller can recognise and use, regardless of the type of network through which communication takes place. It describes the process by which a controller requests access to...

Lue lisää →

Vedenalaisten potkurien lopullinen opas

Julkaissut Fengyukun

Kuinka valita oikea vesialustahävittäjä / vedenalainen potkuri projektiisi Vesiliikunnan, sähköveneiden ja vedenalaisen robotiikan (ROV) kehityksen myötä vedenalaiset potkurit ovat yhä useammin keskeinen voimanlähde monissa projekteissa. Olipa kyse kajakeista, pienistä veneistä tai ROV-roboteista, sähköiset vedenalaiset potkurit tarjoavat merkittäviä etuja: Hiljainen käyttö Korkea hyötysuhde Helppo ohjaus (PWM) Yksinkertainen huolto I. Mikä on vedenalainen työntölaite? Vedenalainen työntöjärjestelmä on sähköinen voimanlähde, joka tuottaa eteen- tai taaksepäin suuntautuvaa työntövoimaa liikuttamalla vettä. Täydellinen vedenalainen työntöjärjestelmä sisältää yleensä: Harjaton moottori (BLDC) Potkuri Suojaputki tai kotelo (duct) Sähköinen nopeudensäätöyksikkö (ESC) Virtalähde ja ohjaussignaali (PWM) Edut polttomoottoreihin verrattuna: Vähemmän melua Ympäristöystävällisempi Yksinkertaisempi rakenne Alhaisemmat huoltokustannukset Käyttökohteita: Sähköveneet Kajakit ja...

Lue lisää →

Miten KV-arvo vaikuttaa vedenalaisten potkurien työntövoimaan ja hyötysuhteeseen?

Julkaissut Fengyukun

Miten KV-arvo vaikuttaa vedenalaisten potkurien työntövoimaan ja hyötysuhteeseen?

Mikä on KV-arvo? KV-arvo (RPM / Volt) ilmaisee, kuinka monta kierrosta minuutissa moottori teoriassa saa aikaan jokaista lisättyä volttia kohden tyhjäkäynnillä (ilman kuormaa). Esimerkki: 300KV moottori:12V × 300 ≈ 3600 RPM 1000KV moottori:12V × 1000 ≈ 12000 RPM Huomio:KV-arvo ei edusta tehoa eikä ole suoraan verrannollinen työntövoimaan. Se kuvastaa vain moottorin nopeusominaisuuksia. KV-arvon ja työntövoiman suhde ✅ Tärkein johtopäätös:Vedenalaisissa sovelluksissa matalan KV-arvon moottorit ovat yleensä parempia tuottamaan suurempaa tehokasta työntövoimaa. Käytännön sovelluksissa olemme huomanneet, että useimmat ROV:t (kauko-ohjatut vehkeet) ja vedenalaiset robotit eivät tarvitse äärimmäisen korkeita kierroslukuja. Sen sijaan ne tarvitsevat jatkuvaa, vakaata työntövoimaa alhaisilla kierrosluvuilla. Tämän vuoksi vedenalaiset työntäjämme...

Lue lisää →

How to Prevent Corrosion in Underwater Thrusters

Julkaissut Fengyukun

How to Prevent Corrosion in Underwater Thrusters

Corrosion is one of the most common causes of performance loss and failure in underwater thrusters. Whether used in ROVs, AUVs, marine robots, or underwater inspection systems, prolonged exposure to water—especially seawater—can significantly shorten the service life of underwater thrusters if corrosion is not properly managed. In this article, we explain why corrosion occurs, which components are most vulnerable, and practical methods to prevent corrosion in underwater thrusters, helping you improve reliability and reduce maintenance costs. Why Corrosion Occurs in Underwater Thrusters Underwater thrusters operate in a harsh environment where multiple factors accelerate corrosion: Saltwater exposure (high chloride content) Electrochemical...

Lue lisää →