MODELL | HCA10 | HCA15 | HCA20 | |||||
Maximale Belastungskapazität | KG | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
Lastzentrum | Q | mm | 500 | 500 | 600 | |||
Maximale Hebelehöhe | H3 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |||
Reisegeschwindigkeit (ohne Last) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
Reisegeschwindigkeit (mit Last) | km/h | 5 | 5 | 5 | ||||
Hubgeschwindigkeit (ohne Last) | mm/s | 121 | 121 | 121 | ||||
Hubgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 81 | 81 | 81 | ||||
Absenkung der Geschwindigkeit (ohne Last) | mm/s | 105 | 105 | 105 | ||||
Absenkung der Geschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 103 | 103 | 103 | ||||
Strukturfähigkeit (ohne Last) | % | 7 | 7 | 7 | ||||
Strukturfähigkeit (mit Last) | % | 6 | 6 | 6 | ||||
Servicegewicht (mit Akku) | kg | 1578 | 1678 | 1778 | ||||
Gesamtlänge des Rahmens | L | mm | 3095 | 3095 | 3095 | |||
Gesamtlänge des Rahmens (mit Plattform) | mm | 3500 | 3500 | 3500 | ||||
Gesamtbreite des Rahmens | B | mm | 940 | 940 | 940 | |||
Gesamthöhe, wenn der Mast auf niedrigste gesenkt wurde | H1 | mm | 2095 | 2095 | 2095 | |||
Gesamthöhe, wenn Mast auf höchst | H4 | mm | 2366 | 2366 | 2366 | |||
Radstand | Y | mm | 1630 | 1630 | 1630 | |||
Gabellänge | mm | 1070 | 1070 | 1070 | ||||
Gabelbreitbreite | mm | 210-670 | 210-670 | 210-670 | ||||
Gabelbreite | mm | 100 | 100 | 100 | ||||
Gabelhöhe, wenn die Gabel auf den niedrigsten gesenkt wird | S | mm | 60 | 60 | 65 | |||
Min Bodenfreiheit | mm | 55 | 55 | 55 | ||||
Theoretische Breite des minimalen Ganges für die rechte Winkelstapelung (1200x1000) | Asts | mm | 3306 | 3306 | 3306 | |||
Minimum Drehradius (ohne Plattform) | WA | mm | 1828 | 1828 | 1828 | |||
Minimaler Drehradius (mit Plattform) | WA1 | mm | 2317 | 2317 | 2317 | |||
Vorderrad | mm | 210*85 | 210*85 | 210*85 | ||||
Antriebsrad | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||||
Zauberrad | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||||
Radmaterial | Polyurethan | |||||||
Antriebsmotortyp | AC Series Motor | |||||||
Nennleistung | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Hebezeugermotortyp | Motor der DC -Serie | |||||||
Nennleistung | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
Stromspannung | V | 24 | ||||||
Kapazität | AH | 210 | ||||||
Gewicht | kg | 195 |
Mast gesenkt | Mast erweitert |
HCA10/15/20 | HCA10/15/20 |
1485 | 2766 |
1735 | 3266 |
1985 | 3766 |
2235 | 4266 |
2485 | 4766 |
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MEHR LESEN 1. Leistungsoptimierung: Technologische Innovation führt zu einem effizienten Betrieb
Leistung ist eine der zentralen Wettbewerbsfähigkeit von Ausgeglichene Elektrostapler , was in direktem Zusammenhang mit Betriebseffizienz und Benutzererfahrung steht. Während des Entwurfsprozesses hat Hecha eine Reihe von technologischen Innovationen eingesetzt, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug immer noch eine hervorragende Leistung in der Arbeitsumgebung mit hoher Last und hoher Intensität aufrechterhalten kann.
Stromversorgungsoptimierung: Das Unternehmen hat unabhängig ein effizientes und energiesparendes elektrisches Antriebssystem entwickelt, wobei das fortschrittliche Batterie-Technologie- und Energiemanagementsystem verwendet wird, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug während des langfristigen Betriebs weiterhin die stabile Leistung aufrechterhalten kann. Gleichzeitig wird durch präzise motorische Steuerungsalgorithmen der Energieverbrauch minimiert und die Einladungsbetriebszeit verlängert.
Intelligentes Steuerungssystem: Integration fortschrittlicher Sensortechnologie und IoT -Funktionen (Internet of Things) kann das Fahrzeug die Arbeitsumgebung und den Laststatus in Echtzeit überwachen, die Antriebsgeschwindigkeit und das Hubhöhe automatisch anpassen und die Genauigkeit und Effizienz des Betriebs verbessern. Darüber hinaus kann das intelligente Navigationssystem dem Treiber auch dabei helfen, in komplexen Umgebungen schnell zu lokalisieren und Betriebsfehler zu reduzieren.
Multifunktionales Zubehördesign: Für verschiedene Anwendungsszenarien hat Hecha eine Vielzahl von austauschbaren funktionellen Zubehör entwickelt, wie z. B. Seitenschieber, Rotatoren, Teleskopgabeln usw. Diese Zubehör können leicht in das Fahrzeug integriert werden, um das Stapeln, Laden und Entladen zu erfüllen und die Bedürfnisse verschiedener Kunden in verschiedenen Standorten und Umgebungen zu erfüllen.
2. Kostenkontrolle: Lean Production erreicht wirtschaftliche Effizienz
Hecha gewährleistet die Kosten für die Kosten und maximiert auch die Kostenkontrolle und maximiert die Kostenleistung von Produkten durch Lean Production und Supply Chain Management.
Modulares Design: Das modulare Designkonzept wird angewendet, um das Fahrzeug in mehrere unabhängige, leicht zu erarbeitende und pflegende Module zu zerlegen. Dieses Design vereinfacht nicht nur den Produktionsprozess und verbessert die Produktionseffizienz, sondern erleichtert auch die spätere Wartung und Upgrades, wodurch die langfristigen Nutzungskosten der Kunden gesenkt werden.
Globale Beschaffungsstrategie: Hecha kann sich auf ein vollständiges inländisches und ausländisches Verkaufsnetzwerk verlassen und die besten Rohstoff- und Teileanbieter weltweit finden und die Kosten für Rohstoffe effektiv durch Beschaffung von Massen und langfristige Zusammenarbeit reduzieren.
Automatische Produktionslinie: Einführung fortschrittlicher automatisierter Produktionslinien und Robotik -Technologie, um die manuelle Intervention zu verringern und die Genauigkeit und Effizienz der Produktion zu verbessern. Die automatisierte Produktion senkt nicht nur die Arbeitskosten, sondern gewährleistet auch die Stabilität und Konsistenz der Produktqualität.
3. Sicherheitsgarantie: Mehrere Schutzmaßnahmen sorgen für sorgenfreien Betrieb
Sicherheit ist ein wichtiger Teil des Designs von Ausgeglichene Elektrostapler . Hecha hat das Konzept der Sicherheit während des gesamten Produktentwicklungsprozesses von Beginn des Designs integriert, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug unter allen Umständen einen maximalen Schutz für den Betreiber und die Umgebung bieten kann.
Aktive Sicherheitssystem: Integriert aktive Sicherheitsfunktionen wie Notbremssysteme, Überdrehzahlwarnung, Kollisionswarnung usw. und überwacht den Betriebsstatus des Fahrzeugs und die umgebende Umgebung in Echtzeit, um vor potenziellen Risiken im Voraus zu warnen und Unfälle zu vermeiden.
Passives Sicherheitsdesign: Das Fahrzeug verwendet hochfestes Stahl- und Antikollisionsdesign, um sicherzustellen, dass die Körperstruktur in extremen Situationen wie Kollisionen intakt bleiben kann, um den Bediener vor Verletzungen zu schützen. Gleichzeitig ist das Fahrzeug auch mit Sitzen, Sicherheitsgurten und Anti-Rollover-Schutzstrukturen ausgestattet, die den internationalen Sicherheitsstandards entsprechen, um die Sicherheit weiter zu verbessern.
Intelligente Diagnose und Wartung: Durch das eingebaute intelligente Diagnosesystem des Fahrzeugs kann es die Gesundheit des Fahrzeugs in Echtzeit überwachen, potenzielle Fehler vorhersagen, Kunden im Voraus über die Wartung benachrichtigen und Ausfallverluste vermeiden, die durch Fehler verursacht werden. Darüber hinaus kann die Funktion der Remote -Fehlerdiagnose schnell auf den Kundenbedarf reagieren und den Wartungszyklus verkürzen.