{"id":1078,"date":"2026-06-24T03:19:24","date_gmt":"2026-06-24T03:19:24","guid":{"rendered":"https:\/\/planetary-gearboxes.com\/?p=1078"},"modified":"2026-06-24T03:19:24","modified_gmt":"2026-06-24T03:19:24","slug":"slewing-drive-planetary-gearbox-for-solar-tracking-systems","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/planetary-gearboxes.com\/id\/slewing-drive-planetary-gearbox-for-solar-tracking-systems\/","title":{"rendered":"Gearbox Planetary Penggerak Putar untuk Sistem Pelacak Matahari"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\n
<\/div>\n
<\/div>\n

Korea Ever-Power \u00b7 Rekayasa Aplikasi \u00b7 Energi Surya<\/p>\n

Gearbox Planetary Penggerak Putar untuk Sistem Pelacak Matahari \u2014 Mengikuti Matahari Selama 30 Tahun<\/h1>\n

10.950 kali matahari terbit. 10.950 kali rotasi dari timur ke barat. 10.950 kali gerakan kembali ke posisi pagi pada tengah malam. Lebih dari 30 tahun, tanpa satu pun penggantian gearbox. gearbox planet penggerak putar<\/strong> Pada sistem pelacak surya, penggerak putar merupakan komponen yang paling banyak diproduksi, paling awet, dan paling penting secara ekonomi di industri mana pun.<\/p>\n

Telusuri Gearbox Planetary Penggerak Putar \u2192<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n

\n
\n
\n

Mengapa Pelacak Surya Membutuhkan Penggerak Putar \u2014 Dan Mengapa Penggeraknya Adalah Pelacaknya?<\/h2>\n

Susunan panel surya dengan kemiringan tetap menghadap ke selatan (di belahan bumi utara) pada sudut statis. Panel ini hanya menangkap radiasi maksimum pada tengah hari matahari \u2014 untuk sisa hari, sudut datang antara sinar matahari dan permukaan panel tidak optimal, mengurangi penangkapan energi sebesar 25 hingga 40% dibandingkan dengan panel yang terus menerus menghadap matahari.<\/p>\n

Sistem pelacak surya memutar susunan panel untuk mempertahankan sudut optimal sepanjang hari. gearbox planet penggerak putar<\/a> Penggerak putar bukan hanya sekadar komponen dari pelacak\u2014dalam sebagian besar desain modern, penggerak putar ITULAH pelacaknya. Penggerak putar secara bersamaan berfungsi sebagai bantalan struktural (menopang berat panel), mekanisme rotasi (memutar susunan panel), dan pengunci posisi (menahan susunan panel agar tidak tertiup angin). Tidak ada komponen lain di industri tenaga surya yang melakukan tiga fungsi struktural dan mekanis dalam satu unit.<\/p>\n<\/div>\n

\"Aplikasi<\/p>\n
\n

Penggerak putar tersebut ADALAH pelacak surya: ia menopang berat panel, memutar susunan panel, dan mengunci terhadap angin \u2014 tiga fungsi dalam satu unit terintegrasi.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n

\n

Sumbu Tunggal vs Sumbu Ganda \u2014 Dua Arsitektur Pelacakan, Dua Persyaratan Penggerak yang Berbeda<\/h2>\n

Sistem pelacakan matahari terbagi menjadi dua kategori, masing-masing memberikan tuntutan berbeda pada penggerak putar. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk menentukan penggerak yang tepat \u2014 karena penggerak sumbu tunggal yang digunakan dalam aplikasi sumbu ganda akan gagal akibat beban kemiringan tambahan, dan penggerak sumbu ganda yang digunakan dalam aplikasi sumbu tunggal akan membuang biaya untuk kemampuan yang tidak perlu.<\/p>\n

\n
\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Parameter<\/th>\nPelacak Sumbu Tunggal<\/th>\nPelacak Sumbu Ganda<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Sumbu rotasi<\/td>\n1 (azimuth timur-barat)<\/td>\n2 (azimut + elevasi)<\/td>\n<\/tr>\n
Hasil energi vs tetap<\/td>\n+25 hingga 30%<\/td>\n+35 hingga 45%<\/td>\n<\/tr>\n
Penggerak putar per pelacak<\/td>\n1<\/td>\n2 (satu per sumbu)<\/td>\n<\/tr>\n
Luas panel per pelacak<\/td>\n20 \u2013 120 m2<\/td>\n4 \u2013 30 m2<\/td>\n<\/tr>\n
Pangsa pasar (utilitas)<\/td>\n85 \u2013 90%<\/td>\n10 \u2013 15%<\/td>\n<\/tr>\n
Torsi keluaran penggerak<\/td>\n2.000 \u2013 8.000 Nm<\/td>\n500 \u2013 3.000 Nm<\/td>\n<\/tr>\n
Torsi hambatan angin<\/td>\n15.000 \u2013 50.000 Nm<\/td>\n3.000 \u2013 15.000 Nm<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n
\n

Mengapa torsi hambatan angin melebihi torsi penggerak hingga 3 sampai 8 kali:<\/strong> Torsi motor yang dibutuhkan untuk memutar susunan panel selama pelacakan dalam kondisi tenang relatif kecil \u2014 2.000 hingga 8.000 Nm untuk pelacak sumbu tunggal. Namun, torsi yang dibutuhkan untuk MENAHAN susunan panel saat badai \u2014 menahan beban angin 150 km\/jam pada permukaan panel seluas 60 hingga 120 m2 \u2014 adalah 15.000 hingga 50.000 Nm. Penggerak putar harus dirancang untuk kondisi penahanan ini, bukan kondisi pelacakan. Sebagian besar penggerak putar panel surya menghabiskan 99,9% dari masa pakainya pada kapasitas kurang dari 20% \u2014 dan harus bertahan dari peristiwa badai 0,1% pada kapasitas 100%.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

\"Gearbox<\/p>\n
\n

Pelacak sumbu ganda menggunakan dua penggerak putar: satu untuk azimut (rotasi horizontal) dan satu untuk elevasi (sudut kemiringan). Pelacak sumbu tunggal menggunakan satu penggerak untuk gerakan pelacakan utama timur-barat.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n

\n

Penguncian Otomatis \u2014 Fitur yang Menghilangkan Rem, Motor, dan Konsumsi Energi Antar Pergerakan<\/h2>\n
\n
\n

Sebagian besar penggerak putar industri menggunakan rangkaian roda gigi planet lurus atau heliks yang dapat diputar balik \u2014 beban pada output dapat memutar roda gigi ke belakang dan menggerakkan motor. Ini membutuhkan rem untuk menahan posisi saat motor mati. Penggerak putar pelacak surya menggunakan arsitektur yang berbeda: tahap input roda gigi cacing yang dikombinasikan dengan tahap output planet. Roda gigi cacing memberikan penguncian otomatis \u2014 sudut gesekan ulir cacing melebihi sudut ulir, sehingga secara mekanis tidak mungkin bagi beban output (angin pada panel) untuk memutar balik input.<\/p>\n

Sifat penguncian otomatis ini menghilangkan tiga komponen: rem penahan, pengaktifan motor terus-menerus, dan umpan balik sensor posisi. Di antara pergerakan pelacakan, motor dimatikan dan panel ditahan pada posisinya oleh geometri mekanis roda gigi cacing \u2014 sehingga tidak mengonsumsi listrik sama sekali. Untuk pembangkit listrik tenaga surya 100 MW dengan 15.000 pelacak, penghilangan energi rem dan motor penahan mewakili pengurangan beban parasit yang signifikan.<\/p>\n

\n

Kompromi efisiensi:<\/strong> Penguncian otomatis roda gigi cacing memiliki konsekuensi: efisiensi maju dari tahap cacing adalah 40 hingga 65% \u2014 jauh lebih rendah daripada 94 hingga 97% dari tahap planet roda gigi lurus. Namun dalam pelacakan matahari, efisiensi rendah ini dapat diterima karena beban pelacakan sangat kecil (motor hanya beroperasi selama 2 hingga 5 menit per jam) dan energi yang dikonsumsi selama pelacakan kurang dari 0,1% dari energi yang dihasilkan oleh pelacak. Manfaat penguncian otomatis \u2014 energi penahan nol, tanpa rem, tanpa risiko kehilangan posisi selama pemadaman listrik \u2014 jauh lebih besar daripada kehilangan efisiensi selama pergerakan pelacakan yang singkat.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

\"Mekanika<\/p>\n
\n

Prinsip roda gigi planet. Penggerak putar pelacak surya menggabungkan tahap masukan cacing pengunci otomatis dengan tahap keluaran planet pengali torsi \u2014 menggabungkan kemampuan penahan posisi dengan torsi keluaran tinggi.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n

\n
\"Gearbox<\/p>\n
\n

Pembangkit listrik tenaga surya skala besar. Instalasi 100 MW menggunakan 10.000 hingga 20.000 penggerak putar individual \u2014 menjadikan pelacakan matahari sebagai aplikasi penggerak putar dengan volume tertinggi di industri mana pun.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

\"Pembuatan<\/p>\n
\n

Manufaktur roda gigi CNC presisi. Penggerak putar pelacak surya diproduksi secara massal dalam volume 5.000 hingga 50.000 unit per proyek \u2014 menuntut kualitas yang konsisten di setiap batch.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n

Kehidupan Gurun Selama 30 Tahun \u2014 Tantangan Lingkungan yang Menentukan Rekayasa Penggerak Putar Tenaga Surya<\/h2>\n

Sebagian besar ladang surya skala utilitas berada di gurun, semi-kering, atau lingkungan dengan radiasi matahari tinggi \u2014 lokasi yang menghasilkan hasil energi surya tertinggi juga menghasilkan kondisi paling keras bagi peralatan mekanis. Penggerak putar (slewing drive) harus mampu bertahan dalam kondisi ini selama 25 hingga 30 tahun tanpa penggantian terjadwal.<\/p>\n

\n
\n
65\u00b0C<\/div>\n
Suhu permukaan housing di bawah sinar matahari gurun langsung. Suhu gemuk internal dapat mencapai 70 hingga 80 derajat Celcius. Gemuk standar harus mempertahankan pelumasan hingga 120 derajat Celcius untuk margin keamanan terhadap kejadian ekstrem (badai pasir dengan aliran udara terbatas).<\/div>\n<\/div>\n
\n
Sinar UV<\/div>\n
Paparan sinar UV terus menerus selama 30 tahun akan merusak cat standar, segel elastomer, dan isolasi kabel. Lapisan pelindung harus distabilkan terhadap sinar UV. Senyawa penyegel harus berupa EPDM atau FKM (bukan NBR standar, yang akan rusak akibat sinar UV dalam waktu 3 hingga 5 tahun).<\/div>\n<\/div>\n
\n
Pasir<\/div>\n
Badai pasir gurun mengendapkan partikel halus (10 hingga 100 mikron) pada rumah penggerak putar, bibir segel, dan antarmuka jala roda gigi. Pasir yang terakumulasi di jala roda gigi cacing bertindak sebagai senyawa pengikis \u2014 mekanisme kegagalan yang sama yang memengaruhi penggerak trek penambang permukaan. Penyegelan IP65 adalah minimum; IP67 direkomendasikan untuk instalasi di Sahara dan Semenanjung Arab.<\/div>\n<\/div>\n
\n
\u00b150\u00b0C<\/div>\n
Siklus termal harian: -5 hingga +65 derajat C di gurun kontinental, +5 hingga +55 derajat C di zona tropis. Perubahan suhu harian 60 hingga 70 derajat menghasilkan siklus pemuaian dan penyusutan termal pada rumah dan gigi roda gigi \u2014 10.950 siklus selama 30 tahun. Jarak bebas roda gigi harus mengakomodasi pemuaian ini tanpa hambatan atau kelonggaran yang berlebihan.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n
\n
\n
\n

Volume dan Kualitas \u2014 Mengapa Energi Surya Mendorong Permintaan Konsistensi Manufaktur dalam Skala Besar<\/h2>\n

Sebuah proyek pembangkit listrik tenaga surya 100 MW memesan 10.000 hingga 20.000 unit penggerak putar (slewing drives) \u2014 dalam satu pengiriman, dikirim ke satu lokasi, dan dipasang dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Jika 11.000 hingga 3.000 unit penggerak tersebut mengalami kegagalan dalam 5 tahun pertama, itu berarti 100 hingga 200 penggantian di lapangan \u2014 masing-masing membutuhkan truk servis, teknisi, derek atau alat pengangkat, dan 2 hingga 4 jam kerja per unit penggerak. Dengan biaya USD 500 hingga 800 per kunjungan servis ditambah biaya penggantian unit penggerak, tingkat kegagalan dini 11.000 hingga 3.000 unit akan menelan biaya USD 75.000 hingga 200.000 untuk perawatan yang tidak direncanakan.<\/p>\n

Inilah mengapa pengembang pembangkit listrik tenaga surya dan kontraktor EPC memprioritaskan konsistensi manufaktur daripada spesifikasi kinerja puncak. Sebuah drive yang mencapai keseragaman batch 99,9% pada torsi maksimum teoritis 90% lebih berharga daripada drive yang mencapai torsi 100% dengan variasi batch 2%. Korea Ever-Power<\/a> Fasilitas manufaktur dilengkapi untuk menangani volume produksi dan kapasitas pengujian yang dibutuhkan oleh proyek-proyek tenaga surya skala besar.<\/p>\n<\/div>\n

\"Pabrik
\n\"Pusat<\/p>\n
\n

Atas: Fasilitas manufaktur Korea Ever-Power. Bawah: Pusat pengujian untuk verifikasi kualitas batch. Proyek tenaga surya memerlukan pengujian torsi keluaran 100% pada setiap unit dalam batch 5.000 hingga 20.000 unit.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n

\n
\n
\n

Tiga Mode Kegagalan yang Menentukan Spesifikasi Penggerak Putar Panel Surya<\/h2>\n
\n
\n
\n
1<\/div>\n
Beban berlebih akibat hambatan angin \u2014 penggerak berhenti atau pelacak rusak.<\/div>\n<\/div>\n

Selama badai, pengontrol memerintahkan semua pelacak ke posisi penahan angin (biasanya datar atau pada sudut penyimpanan yang telah ditentukan). Penggerak putar harus mempertahankan posisi ini terhadap beban angin 150 km\/jam atau lebih \u2014 menghasilkan momen 15.000 hingga 50.000 Nm pada poros keluaran. Jika roda gigi cacing pengunci otomatis tidak dapat menahan, susunan panel berputar tanpa terkendali dan angin menerpa panel pada sudut serang yang tinggi \u2014 menghasilkan gaya yang dapat membengkokkan tabung torsi, merobek klem panel, atau menjatuhkan seluruh struktur pelacak. Peringkat torsi penahan angin adalah spesifikasi paling penting dalam seluruh lembar data penggerak putar surya.<\/p>\n

Pencegahan: Tentukan penggerak dengan efisiensi penguncian otomatis di bawah 40% (memastikan penguncian yang andal pada semua suhu). Verifikasi torsi hambatan angin pada suhu -20 derajat C dan +60 derajat C \u2014 viskositas gemuk memengaruhi sudut gesekan penguncian.<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
2<\/div>\n
Masuknya pasir dan debu menyebabkan kerusakan pada jaring roda gigi cacing selama lebih dari 30 tahun.<\/div>\n<\/div>\n

Di lingkungan gurun, pasir halus menembus casing melalui segel, ventilasi, dan titik masuk kabel selama puluhan tahun paparan. Partikel pasir menumpuk di dalam gemuk roda gigi cacing dan bertindak sebagai senyawa pengikis terus-menerus pada permukaan gigi cacing dan roda. Selama 15 hingga 20 tahun, keausan abrasif ini meningkatkan celah dan mengurangi keandalan penguncian otomatis \u2014 sudut cacing berubah seiring dengan keausan profil ulir, yang berpotensi mengganggu kondisi penguncian. Setelah kemampuan penguncian otomatis menurun, penggerak tidak dapat menahan beban dengan andal dalam kondisi badai.<\/p>\n

Pencegahan: Penyegelan IP67 untuk instalasi di daerah gurun. Pengisian gemuk yang disegel seumur hidup tanpa ventilasi eksternal (ruang ekspansi tertutup). Lumasi ulang setiap 10 tahun jika dapat diakses. Pantau torsi penguncian otomatis pada inspeksi 15 dan 20 tahun.<\/div>\n<\/div>\n
\n
\n
3<\/div>\n
Korosi pada cincin putar dan rumahnya di lingkungan pesisir dan lembap.<\/div>\n<\/div>\n

Pembangkit listrik tenaga surya di zona pesisir (dalam jarak 5 km dari laut), wilayah tropis, dan daerah dengan kelembaban tinggi dan polusi industri mengalami percepatan korosi pada rumah penggerak putar, bantalan cincin putar, dan pengencang. Kombinasi udara asin, kondensasi harian, dan paparan selama 30 tahun menghasilkan laju korosi yang dapat mengurangi ketebalan dinding rumah sebesar 1 hingga 2 mm selama masa proyek. Jalur cincin putar \u2014 permukaan bantalan yang menopang berat panel \u2014 sangat rentan karena setiap korosi pada jalur tersebut memicu kelelahan bantalan dini.<\/p>\n

Pencegahan: Rumah turbin yang dilapisi galvanis celup panas atau Dacromet untuk lokasi pesisir. Pengencang baja tahan karat. Gemuk penghambat korosi pada cincin putar. Di lokasi kelas korosi C4\/C5, tentukan sistem pelapis kelas laut yang dinilai untuk paparan selama 30 tahun.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
\"Bengkel
\n\"Gearbox<\/p>\n
\n

Atas: Bengkel perakitan dengan stasiun kontrol kualitas. Bawah: Penggerak putar seri ZR \u2014 arsitektur unit bantalan + roda gigi terintegrasi yang digunakan dalam sistem pelacak surya.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n

\n

Gearbox Planetary Penggerak Putar untuk Sistem Pelacak Matahari \u2014 Pertanyaan yang Sering Diajukan<\/h2>\n
\n
\n

Berapa banyak penggerak putar (slewing drives) yang dibutuhkan oleh pembangkit listrik tenaga surya 100 MW?<\/h3>\n

Untuk pelacak sumbu tunggal (85 hingga 90% instalasi skala utilitas): 10.000 hingga 20.000 unit, tergantung pada ukuran pelacak dan konfigurasi panel. Pelacak sumbu tunggal tipikal yang membawa 60 hingga 90 modul (30 hingga 50 kW per pelacak) membutuhkan sekitar 2.000 hingga 3.300 pelacak per 100 MW \u2014 masing-masing dengan satu penggerak putar. Untuk pelacak sumbu ganda: sekitar 4.000 hingga 8.000 pelacak dengan 2 penggerak masing-masing = 8.000 hingga 16.000 penggerak. Volume ini menjadikan pelacakan surya sebagai pasar aplikasi tunggal terbesar untuk gearbox planet penggerak putar di seluruh dunia \u2014 melampaui energi angin, konstruksi, dan semua aplikasi lainnya jika digabungkan berdasarkan jumlah unit.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Berapakah masa pakai tipikal dari penggerak putar pelacak surya?<\/h3>\n

Target desainnya adalah 25 hingga 30 tahun \u2014 sesuai dengan model keuangan pembangkit listrik tenaga surya (biasanya perjanjian pembelian daya 25 tahun). Dalam praktiknya, drive yang dirancang dengan baik di lingkungan yang tidak korosif dan tidak berpasir (zona beriklim sedang di pedalaman) dapat mencapai masa pakai 25 hingga 30 tahun tanpa penggantian. Drive di kondisi gurun yang ekstrem (masuknya pasir) mungkin memerlukan penggantian pada usia 15 hingga 20 tahun jika peringkat IP tidak mencukupi. Drive di lingkungan laut\/pesisir tanpa perlindungan korosi yang memadai dapat menunjukkan degradasi bantalan pada usia 12 hingga 18 tahun. Keputusan spesifikasi yang dibuat pada tahap desain proyek \u2014 peringkat IP, sistem pelapisan, jenis gemuk \u2014 menentukan apakah drive tersebut mencapai masa pakai 15 atau 30 tahun.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Mengapa penggerak putar pelacak surya menggunakan roda gigi cacing alih-alih roda gigi planet lurus?<\/h3>\n

Penguncian otomatis. Rangkaian roda gigi planet lurus dapat berputar balik \u2014 angin dapat mendorong panel dan memutar roda gigi ke belakang. Ini membutuhkan rem untuk menahan posisi, sensor untuk mendeteksi kehilangan posisi, dan pengaktifan motor terus menerus selama badai. Tahap roda gigi cacing bersifat mengunci otomatis: gesekan pada ulir cacing mencegah putaran balik. Panel tetap berada di tempat motor menempatkannya tanpa energi penahan, tanpa rem, dan tanpa risiko kehilangan posisi selama pemadaman listrik. Untuk pelacak surya \u2014 yang menghabiskan 95% waktunya untuk menahan posisi, bukan bergerak \u2014 kemampuan penguncian otomatis ini adalah sifat mekanis paling berharga yang dapat diberikan oleh susunan roda gigi apa pun.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Seberapa cepat angin yang dapat ditahan oleh penggerak putar pelacak surya?<\/h3>\n

Sebagian besar pelacak skala utilitas dirancang untuk kecepatan angin maksimum 130 hingga 180 km\/jam (sesuai dengan torsi stall angin 15.000 hingga 50.000 Nm pada output penggerak putar). Pengontrol pelacak memerintahkan panel ke posisi penyimpanan (rata atau pada sudut stall angin yang telah ditentukan) ketika kecepatan angin melebihi 50 hingga 70 km\/jam. Penggerak putar kemudian menahan posisi ini secara pasif melalui roda gigi cacing pengunci otomatis hingga badai berlalu. Penggerak tidak perlu berputar selama badai \u2014 hanya perlu menahan. Kemampuan menahan ini diverifikasi di pabrik dengan menerapkan torsi stall angin nominal ke output dan memverifikasi tidak ada rotasi mundur.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Apakah Korea Ever-Power memasok penggerak putar untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya skala besar?<\/h3>\n

Ya. Korea Ever-Power memproduksi gearbox planet penggerak putar untuk sistem pelacakan surya sumbu tunggal dan sumbu ganda dalam volume pesanan yang dibutuhkan oleh proyek skala utilitas (5.000 hingga 50.000 unit per pesanan). Tersedia dengan tahap input cacing pengunci otomatis, bantalan putar terintegrasi, penyegelan IP65\/IP67, dan opsi perlindungan korosi mulai dari lapisan bubuk standar hingga galvanisasi celup panas dan lapisan Dacromet untuk lingkungan C4\/C5. Setiap unit diuji torsi 100% sebelum pengiriman. Berikan informasi produsen pelacak, ukuran susunan panel, persyaratan hambatan angin, dan lingkungan lokasi untuk spesifikasi khusus proyek dan penawaran volume.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n

\n
\n
\n
Penggerak Putar Pelacak Surya \u2014 Masa Pakai 30 Tahun, Batch 10.000 Unit, Penguncian Otomatis<\/div>\n

Korea Ever-Power menyediakan gearbox planet penggerak putar pelacak surya dalam volume skala utilitas dengan tahap cacing pengunci otomatis, bantalan putar terintegrasi, dan perlindungan lingkungan gurun\/laut\/tropis. Berikan desain pelacak dan volume proyek Anda untuk spesifikasi dan penawaran harga per batch.<\/p>\n<\/div>\n

Lihat Rentang Penggerak Putar \u2192<\/a><\/p>\n
sales@planetary-gearboxes.com<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n

Editor: Cxm<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Korea Ever-Power \u00b7 Rekayasa Aplikasi \u00b7 Energi Surya Gearbox Planetary Penggerak Putar untuk Sistem Pelacak Matahari \u2014 Mengikuti Matahari selama 30 Tahun 10.950 matahari terbit. 10.950 rotasi timur-barat. 10.950 gerakan kembali ke posisi pagi pada tengah malam. Lebih dari 30 tahun, tanpa penggantian gearbox sekalipun. Gearbox planetary penggerak putar pada pelacak matahari adalah yang paling banyak diproduksi, paling tahan lama, [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[965],"tags":[],"class_list":["post-1078","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-application-and-technical-guid"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/planetary-gearboxes.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1078","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/planetary-gearboxes.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/planetary-gearboxes.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/planetary-gearboxes.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/planetary-gearboxes.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1078"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/planetary-gearboxes.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1078\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1083,"href":"https:\/\/planetary-gearboxes.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1078\/revisions\/1083"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/planetary-gearboxes.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1078"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/planetary-gearboxes.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1078"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/planetary-gearboxes.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1078"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}