Foreach TechnologyForeach Technology
Главная
Продукты
Применения
О нас
Контакты и сотрудничество
简体中文EnglishEspañolFrançais한국어Русский
Главная
Продукты
Серии насосовСерии клапановСерии трубокСерии фитинговСерии зондовСерия интеллектуального управления
Применения
IVD диагностикаНауки о жизниЛабораторная автоматизацияАналитические приборыЭкологический мониторингСинтетическая биология
Ресурсы
СпецификацииКалькулятор гидравлического сопротивленияПоиск аналогов фитинговИнструкции по установкеСовместимость материаловТехнические статьиНовости компании
О нас
О ForeachНИОКР и производствоСистема качества и квалификацииИстория развитияКультура Foreach
Контакты и сотрудничество
Свяжитесь с намиСтать дистрибьютором
  • Насосы
  • Клапаны
  • Зонды и иглы
  • Фитинги
  • Трубки
  • Интеллектуальное управление
  • IVD
  • Науки о жизни
  • Лабораторная автоматизация
  • Аналитические приборы
  • Экологический мониторинг
  • Синтетическая биология
  • Технические описания
  • Калькулятор гидравлического сопротивления
  • Подбор замены фитингов
  • Инструкции по установке
  • Совместимость материалов
  • Технические статьи
  • Новости компании
  • О Foreach
  • НИОКР и производство
  • Качество и соответствие
  • История
  • Культура Foreach
  • Форма запроса
  • Контактная информация

Shenzhen Foreach Technology Co., Ltd.

Адрес: 13th Floor, 2nd Building, Yufengda Industrial Park, 1008th Guang Qiao Boulevard, Guangming District, Shenzhen 518132 CHINAОткрыть карту

Эл. почта: sales@foreachtek.com

Тел.: +86 755 8655 3831

LinkedInYouTubeFacebookInstagramX

© 2026 Shenzhen Foreach Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Политика конфиденциальности·

Главная/Каталог продукции/Миниатюрные мембранные насосы/DPL30-BB
Foreach DPL30-BB Миниатюрный жидкостный мембранный насос 300 mL/min с бесщёточным двигателем постоянного тока, срок службы 10,000 h, 12 V / 24 V

Foreach DPL30-BB Миниатюрный жидкостный мембранный насос 300 mL/min с бесщёточным двигателем постоянного тока, срок службы 10,000 h, 12 V / 24 V

Миниатюрный жидкостный мембранный насос серии DPL30 с бесщёточным двигателем Foreach предназначен для перекачивания жидкостей. Расход составляет 300 mL/min, допустимое давление — 100 kPa, используется бесщёточный двигатель, срок службы — 10000 h. Насос подходит для подачи промывочных растворов, переноса реагентов, удаления отработанной жидкости, заполнения трубопровода и циркуляции жидкости и может применяться в системах IVD, оборудовании для биологических исследований, лабораторной автоматизации и аналитических приборах. Он подходит для оборудования с повышенными требованиями к ресурсу и интервалам технического обслуживания. Подробные параметры приведены в таблице характеристик ниже. Указанный ресурс относится к работе при номинальном напряжении в непрерывном режиме.

Типичные области применения:

Подача промывочных растворов, перенос реагентов, удаление отработанной жидкости, заполнение трубопровода, циркуляция жидкости

Модель:Этот продукт изготавливается на заказ
Тип двигателяБесщёточный двигатель постоянного тока
Тип продуктаМиниатюрный жидкостный мембранный насос
Номинальное напряжениеDC 24V ±10% / DC 12V ±10%
Номинальная мощность≤8 W
Расход без нагрузки300 mL/min
Номинальное давление100 kPa
Высота самовсасывания6 mH₂O
Рабочая жидкостьОчищенная вода; другие жидкости требуют оценки
Температура жидкости+5 °C–+80 °C
Размер трубкиДля трубки с внутренним диаметром 3,2 мм
Уровень шума≤80 dB
Рабочая температура окружающей среды+5℃~+40℃
Рабочая относительная влажность30%–85% RH
Температура хранения-10℃~+40℃
Относительная влажность при хранении10%–90% RH
Материал головки насосаPPS
Материал мембраныEPDM / PTFE
Материал клапанаEPDM / FFKM
Срок службы10,000 h

Типовые применения мембранного жидкостного насоса 300 mL/min

Мембранный жидкостный насос производительностью 300 mL/min может использоваться в компактном оборудовании для всасывания, отвода, промывки, возврата жидкости и вспомогательной подпитки. Бесщеточная версия сочетает класс подачи 300 mL/min, номинальное давление 100 kPa и высоту самовсасывания 6 mH₂O с указанным ресурсом 10 000 h, поэтому лучше подходит для оборудования с более длительным сроком эксплуатации или увеличенными межсервисными интервалами.

В зависимости от функции в системе такой насос может называться насосом для отработанной жидкости, насосом промывочной жидкости, насосом для отработанных чернил, насосом возврата чернил или малым насосом подпитки.

1. Насос для отработанной жидкости в IVD-, биохимических и гематологических анализаторах

В IVD-, биохимических и гематологических анализаторах остатки образцов, промывочная жидкость и другие отходы необходимо отводить из реакционных кювет, пробоотборных игл или коллекторов в ёмкость для отходов. На этом участке контура насос выполняет прежде всего функцию всасывания и отвода жидкости, а не точного дозирования.

В линии отходов одновременно могут находиться воздух и жидкость, поэтому после простоя, попадания воздуха или замены ёмкости насос должен снова создавать всасывание. Для такой задачи подходит самовсасывающий мембранный насос. Класс 300 mL/min подходит для периодического отвода жидкости в компактных анализаторах, однако фактическая подача зависит от высоты всасывания, внутреннего диаметра трубки, клапанов и сопротивления контура.

2. Насос промывочной жидкости для лабораторной автоматизации

В автоматических системах жидкостной обработки, подготовки проб и лабораторных анализаторах промывочная жидкость подаётся из резервуара к иглам, реакционным кюветам, проточным ячейкам или внутренним трубопроводам для удаления остатков образцов и реагентов. Здесь важнее подача, промывка и замещение жидкости, чем высокоточное объёмное дозирование.

Компактный жидкостный насос может подавать промывочную жидкость, промывать трубопроводы и заполнять контур после запуска или замены ёмкости. Производительность 300 mL/min обеспечивает разумный баланс между скоростью промывки и габаритами, а самовсасывание помогает восстановить подачу, когда всасывающая линия заполнена не полностью.

3. Насос отработанной жидкости и промывочный насос для анализаторов воды и экологического контроля

Онлайн-анализаторы качества воды, системы экологического мониторинга и химические анализаторы часто имеют отдельные линии для пробы, реагентов, промывочной жидкости и отходов. Точное дозирование реагентов обычно выполняет дозирующий насос, а отвод отходов, внутренняя промывка и обычная перекачка жидкостей могут выполняться мембранным жидкостным насосом.

В линии слива он работает как насос отработанной жидкости, а в линии очистки — как промывочный насос. Для кислот, щелочей, окислителей и специальных реагентов необходимо проверить совместимость материала головки, мембраны и клапанов с учётом концентрации, температуры и длительности контакта.

4. Насос для отработанных чернил и насос возврата чернил для струйной печати

Во вспомогательном чернильном контуре струйного принтера требуется удалять отработанные чернила после очистки печатающей головки, возвращать излишки чернил или поддерживать обратный поток между головкой и резервуаром. Насос, отводящий остатки после очистки, обычно называют насосом для отработанных чернил; насос возврата может работать как насос возврата или рециркуляции чернил.

Мембранная технология подходит для вспомогательных контуров, где чередуются воздух и жидкость, однако состав чернил и промывочных жидкостей сильно различается. Перед применением необходимо проверить совместимость материалов, стабильность подачи и ресурс в конкретной среде. Речь идёт о вспомогательном контуре отходов и возврата, а не о высоконапорной подаче чернил к печатающей головке.

5. Автоматический насос подпитки для компактного оборудования

В компактном оборудовании отдельный малогабаритный насос может использоваться для подпитки промывочной жидкости, охлаждающей жидкости или другого сервисного флюида из нижнего резервуара при снижении уровня в локальном баке. Совместно с датчиком уровня или контроллером самовсасывающий насос способен восстановить уровень без ручного заполнения всасывающей линии.

Высота самовсасывания 6 mH₂O полезна при расположении резервуара ниже насоса, однако фактическая производительность зависит от вязкости жидкости, длины всасывающей линии, сопротивления фильтра, давления на выходе и совместимости смачиваемых материалов.

Мембранный насос со щеточным или бесщеточным двигателем: что выбрать?

Щеточный двигатель

Версия со щеточным двигателем использует механические щетки и коллектор для коммутации. Это проверенная и экономичная конструкция для оборудования с определённым режимом работы. Указанный ресурс щеточной версии DPL30 составляет 3 000 h, при этом фактический ресурс также зависит от нагрузки, частоты пусков и остановок, температуры окружающей среды и рабочего цикла оборудования.

При длительном контакте щеток с коллектором внутри двигателя образуются частицы износа, а механическая коммутация может сопровождаться искрением и кратковременными электрическими помехами. Для приборов с более высокими требованиями к интервалам обслуживания, внутренней чистоте или ЭМС следует также рассмотреть бесщеточную версию. Износ щеток происходит внутри двигателя и не должен описываться как прямое загрязнение перекачиваемой жидкости.

Бесщеточный двигатель

Бесщеточная версия использует электронную коммутацию и не имеет механических угольных щеток и искрения, связанного со щеточной коммутацией. Указанный ресурс бесщеточной версии DPL30 составляет 10 000 h, поэтому она лучше подходит для длительных рабочих циклов, увеличенных межсервисных интервалов или оборудования с повышенными требованиями к внутренней чистоте.

Бесщеточный двигатель не означает полного отсутствия электромагнитных помех. Электронная коммутация и силовые ключи драйвера также могут создавать электрический шум. Итоговые характеристики ЭМС необходимо проверять вместе с источником питания, драйвером, проводкой, заземлением, экранированием и корпусом оборудования.

Сравнить со щеточным мембранным жидкостным насосом 300 mL/min →

Примечание по подбору

300 mL/min — это подача, измеренная при заданных условиях испытания, а не постоянная подача в любой установленной системе. Высота всасывания, внутренний диаметр и длина трубок, фильтры, электромагнитные клапаны, фитинги и противодавление изменяют гидравлическое сопротивление и фактическую рабочую точку. Указанный ресурс 10 000 h бесщеточной версии может соответствовать более длительным целям эксплуатации, но реальный режим, нагрузка, температура и собранный жидкостный контур должны быть проверены.

Подробнее: рабочая точка и подбор мембранного насоса 300 mL/min →
Открыть чертёжПросмотр технического чертежа Foreach DPL30-BB Миниатюрный жидкостный мембранный насос 300 mL/min с бесщёточным двигателем постоянного тока, срок службы 10,000 h, 12 V / 24 V.
Скачать PDF DPL30
Просмотреть описание DPL30

Часто задаваемые вопросы

Насос можно использовать для подачи промывочных растворов, реагентов, отработанной жидкости и других жидкостей в контурах оборудования. Перед выбором необходимо проверить совместимость жидкости с мембраной, клапанами, головкой насоса и другими смачиваемыми материалами.

Расход составляет 300 mL/min, допустимое давление — 100 kPa. При увеличении сопротивления трубопровода и рабочего давления фактический расход может снижаться.

Срок службы бесщёточной версии составляет 10000 h, а щёточной версии — 3000 h. Бесщёточная версия лучше подходит для оборудования с длительной работой или увеличенными интервалами технического обслуживания.

Её можно подбирать для подачи промывочных растворов, переноса реагентов, удаления отработанной жидкости, заполнения трубопровода и циркуляции жидкости в оборудовании IVD.

Необходимо уточнить среду, требуемый расход, давление, время непрерывной работы, частоту запусков и остановок, смачиваемые материалы, напряжение питания, сопротивление трубопровода и монтажное пространство.

Связанные видео

Подробнее

Связанные технические статьи

Нужен ли мембранному насосу демпфер пульсаций? Проверка A/B

Демпфер оправдан улучшением функции нагрузки с учётом запуска, остаточной подачи, очистки и мёртвого объёма. Задайте допустимые пульсации и сравните установившийся режим и пуск/останов с демпфером и без него для одной задачи. Более гладкая кривая сама по себе не означает успешной проверки.

2026-09-10Подробнее

Пузырьки и шум: кавитация, подсос воздуха или выделение газа?

Пузырьки, шум и падение расхода по отдельности не доказывают кавитацию. Разделяйте внешний воздух, растворённый газ и местное парообразование по синхронным абсолютному входному давлению, температуре, пузырькам и расходу. Нормальное среднее не исключает краткого внутреннего минимума; нужны контролируемые сравнения.

2026-09-10Подробнее

Почему сумматор расходомера мембранного насоса не совпадает с собранной массой?

Колеблющийся дисплей и неверный суммарный объём — разные проблемы. Согласуйте окна и гидравлические условия, пересчитайте массу по фактической плотности, проверьте накопление, остаточную подачу, обратный поток, диапазон и выборку. Только независимая база покажет, улучшили ли фильтрация или демпфирование точность.

2026-09-10Подробнее

Миниатюрные мембранные насосы Foreach для OEM: рабочая точка, испытания прибора и серийное внедрение

Стабильная работа миниатюрного мембранного насоса в OEM-приборе зависит от согласования задачи, входных и выходных условий, материалов, управления и конструкции прибора. На примере Foreach DPL30, DPL60, DPL30H и DPGL800 рассмотрим баланс расхода и давления, газожидкостное состояние, контактирующие со средой материалы и электрические интерфейсы. Это позволяет выбрать конфигурации, провести воспроизводимые испытания и перевести их результаты в требования к серийным поставкам.

2026-09-11Подробнее

Как выбрать самовсасывающий миниатюрный мембранный насос для жидкости: высота всасывания и время запуска

При выборе самовсасывающего миниатюрного мембранного насоса проверяйте высоту всасывания, время появления жидкости, сухой и влажный запуск, а также выход на стабильную подачу. Разбираем программу испытаний прибора на основе DPL30, DPL60 и DPL30H.

2026-09-07Подробнее

Как уменьшить пульсации расхода миниатюрного мембранного насоса: измерение и практические меры

Отделите реальные пульсации расхода от ошибок измерения. Сравнивайте демпферы, трубки и регулирование скорости при одинаковых рабочих условиях, проверяя накопленный объём и форму потока у нагрузки.

2026-09-07Подробнее

Почему несколько промывочных форсунок от одного миниатюрного мембранного насоса дают разный расход?

Рассчитайте потребность по объёму и времени каждой форсунки, отделите недостаточную общую подачу от неравномерного распределения и проверьте каждую ветвь сбором жидкости и измерением давления.

2026-09-08Подробнее

Шум миниатюрного мембранного насоса: причины, виброизоляция и способы снижения

Исследуйте шум миниатюрного мембранного насоса при одинаковой рабочей точке: двигатель, головка, крепление, трубки и корпус. Проверяйте результат снижения шума вместе с расходом, нагревом и надёжностью соединений.

2026-09-07Подробнее

Сначала расход нормальный, затем падает: как проверить вентиляцию резервуара миниатюрного мембранного насоса?

Одновременно записывайте давление газового пространства, давление на входе и подачу, чтобы проверить ограничение вентиляции и отличить изменение уровня, засорение, подсос воздуха и противодавление.

2026-09-08Подробнее

Обратный поток после остановки миниатюрного мембранного насоса: обратные клапаны и защита от сифона

Отличайте обратный поток от прямого сифонного течения и остаточного капания. Проверяйте перепад давления, характеристики обратного клапана, последовательность управления и статическую герметичность во всём контуре.

2026-09-07Подробнее

Материалы миниатюрных мембранных насосов: что учитывать при выборе?

Сравните материалы головки, мембраны и клапанов, затем проверьте состав, концентрацию, температуру, длительность контакта и условия очистки.

2026-09-07Подробнее

Чем отличаются насосы циркуляции, подачи и возврата чернил?

Подача, возврат и циркуляция чернил — это функции жидкостного контура, а не три неизменных механических типа насоса. Насос подачи направляет чернила в промежуточный бак или головку, насос возврата возвращает неиспользованные чернила в резервуар, а циркуляционный насос поддерживает поток по контуру. Потребность в одном, двух или нескольких насосах зависит от головки, резервуаров, управления гравитацией или вакуумом, фильтров и схемы подачи и возврата.

2026-09-03Подробнее

300 или 600 mL/min: как выбрать насос циркуляции или возврата чернил?

Определите целевой рабочий расход в контуре циркуляции или возврата, затем рассчитайте либо измерьте перепад давления системы при этом расходе. Значения DPL30 300 mL/min и DPL60 600 mL/min обозначают классы расхода без нагрузки, а не гарантированный расход после подключения чернил, фильтров, трубок и головки. Чем ближе цель к номинальному пределу, тем важнее кривая и испытания установленного контура.

2026-09-03Подробнее

Почему рециркуляция белых чернил сложнее и как выбрать циркуляционный насос?

Для непрозрачности белые чернила обычно используют пигмент с высоким показателем преломления и большой плотностью. Часто это TiO₂, однако разность плотностей, дисперсия, агломерация и время простоя влияют на оседание. Задача не сводится к увеличению расхода насоса. Резервуару, трубкам, фильтру и зоне головки нужен контролируемый поток, достигающий критических застойных зон и соблюдающий давление головки, состояние чернил и совместимость материалов.

2026-09-03Подробнее

Как выбрать насос отходов IVD: жидкостный или газожидкостный мембранный?

Насос отходов IVD нельзя выбирать только по mL/min. Если линия заполнена жидкостью и перенос непрерывен, оценивают жидкостный мембранный насос. Если игла захватывает воздух и на входе чередуются жидкость и газ, оценивают газожидкостный насос вместе с вакуумом, объёмом системы и временем откачки.

2026-09-03Подробнее

Что такое Cleaning Pump, Wash Pump и Rinse Pump в системах IVD и почему применяют миниатюрные мембранные насосы?

Cleaning pump, wash pump и rinse pump обычно обозначают разные функции цикла очистки IVD, а не три фиксированные конструкции. Выбор начинается с объёма, частоты, сопротивления линии, смачиваемых материалов и различия между подачей и откачкой отходов.

2026-09-03Подробнее

Почему жидкостный мембранный микронасос на 300 mL/min со временем теряет самовсасывание?

Потеря самовсасывания означает, что насос и всасывающий тракт уже не создают и не удерживают столь же низкое абсолютное давление на входе, как первоначально. Негерметичные обратные клапаны, подсос воздуха, увеличение потерь, давление пара и изменение материалов могут давать одинаковый симптом. Одно вращение мотора не определяет причину.

2026-09-02Подробнее

Мотор жидкостного микронасоса 300 mL/min вращается, но жидкость не идет: что проверить первым?

Вращение мотора подтверждает работу привода, но не эффективное заполнение камеры, направленное действие клапанов или допустимую нагрузку нагнетания. Быстрее всего объединить входное и выходное давление, расход и ток, а не полагаться только на звук.

2026-09-01Подробнее

Почему после замены воды реагентом у микронасоса 300 mL/min снижаются расход и самовсасывание?

Успешное испытание водой доказывает результат только при данной температуре, трубках, уровне, питании и длительности. Реагент может изменить вязкость, плотность, давление пара, поверхностное натяжение, смачивание, газовыделение и материалы, сдвинув рабочую точку того же насоса.

2026-08-31Подробнее

Как выбрать EPDM, PTFE и FFKM для жидкостного мембранного микронасоса 300 mL/min?

EPDM, PTFE и FFKM не образуют простую шкалу от худшего к лучшему. EPDM и FFKM — эластомеры, PTFE — фторполимер; мембрана, клапаны и головка выполняют разные механические задачи. Выбирают полную смачиваемую динамически нагруженную конструкцию, а не одно название.

2026-08-30Подробнее

Как выбрать миниатюрный диафрагменный насос на 300 или 600 мл/мин? Сначала рассчитайте требуемый расход, затем проверьте реальную рабочую точку

Значения 300 и 600 мл/мин прежде всего обозначают классы расхода, а не фиксированную производительность после установки насоса в прибор. Сначала задачу по перекачиванию жидкости следует перевести в минимальный средний расход, затем определить перепад давления, необходимый реальному жидкостному тракту, и только после этого подтвердить рабочую точку по характеристике насоса и на опытном образце.

2026-08-30Подробнее

Какой запас расхода нужен после установки миниатюрного диафрагменного насоса на 300 мл/мин? Пример Foreach

Запас расхода нельзя во всех случаях определять умножением целевого расхода на 1,2 или 1,3. Необходимо сравнивать консервативно доступный расход насоса с максимальной потребностью прибора в пределах одного реалистичного наихудшего сценария. До испытаний также следует определить порядок учёта неопределённости измерений и явные критерии приёмки.

2026-08-27Подробнее

Почему фактический расход одного и того же миниатюрного диафрагменного насоса сильно меняется после замены размера трубки?

Даже без замены насоса расход после установки может измениться из-за внутреннего диаметра и длины трубок, изгибов и минимального прохода фитингов. Если после замены трубки расход снизился, не следует сразу обвинять насос или без разбора увеличивать все трубки. Измеряйте одновременно давление на входе, давление на выходе и накопленный объём, чтобы определить место фактически добавленного сопротивления.

2026-08-24Подробнее

Что сильнее влияет на миниатюрный диафрагменный насос: сопротивление всасывающей или нагнетательной линии?

Потери давления на всасывающей и нагнетательной сторонах увеличивают перепад, который должен создавать миниатюрный диафрагменный насос, но универсального правила о большей важности одной стороны нет. Всасывающая сторона чаще влияет на первичное заполнение, заполнение камеры, чувствительность к подсосу воздуха, газовыделение и кавитацию. Нагнетательная сторона чаще проявляется ростом противодавления, снижением расхода и работой при перекрытом выходе. Диагностируйте систему по абсолютному давлению на входе, давлению на выходе и расходу на одной временной шкале.

2026-08-21Подробнее

Чем различаются номинальное рабочее давление, максимальное выходное давление, испытательное давление и давление разрушения миниатюрного диафрагменного насоса?

Показатель давления имеет инженерный смысл только вместе с определением термина, испытательной жидкостью, условием на входе, соответствующим расходом, длительностью и критериями приёмки. Номинальное рабочее давление может задавать рабочую границу; максимальное выходное, испытательное и разрушающее давление нельзя напрямую считать постоянными рабочими точками.

2026-08-18Подробнее

Достаточно ли 100 кПа? Как определить, требуется ли жидкостному тракту высоконапорный миниатюрный диафрагменный насос на 600 кПа

100 и 600 кПа — не просто стандартная и усовершенствованная версии. Сначала составьте бюджет давления всего жидкостного тракта при целевом расходе, затем используйте характеристику насоса-кандидата. Более высокий номинал давления полезен только тогда, когда в применении действительно существует высокое противодавление.

2026-08-15Подробнее

Почему ресурс щёточного мембранного насоса составляет около 3000 часов, а бесщёточного — около 10 000 часов?

Для миниатюрных мембранных насосов со щёточным двигателем часто указывают ориентировочный ресурс около 3000 часов, а для бесщёточных — около 10 000 часов. Разница определяется коммутацией, основными механизмами износа и фактическим режимом работы.

2026-08-03Подробнее

Как читать расходно-напорную характеристику мембранного насоса

Каталожные 300 или 600 мл/мин не являются постоянным расходом внутри прибора. Реальный расход определяется точкой пересечения характеристики насоса и кривой гидравлической системы при фактических давлениях, жидкости, трубках и питании.

2026-07-28Подробнее

Как долго миниатюрный мембранный насос может работать непрерывно?

Допуск к непрерывной работе не означает неограниченный ресурс. Непрерывный режим, накопленные часы, календарный срок и статистическая надёжность — разные характеристики, зависящие от нагрузки, жидкости, управления и среды.

2026-07-25Подробнее

2-проводное и 5-проводное подключение бесщёточного мембранного насоса: в чём разница и что выбрать?

При выборе миниатюрного мембранного насоса один и тот же тип бесщёточного двигателя постоянного тока может предлагаться с 2-проводным или 5-проводным подключением. Основное различие связано не с принципом перекачивания, а с тем, насколько оборудование должно управлять двигателем и получать сведения о его состоянии.

2026-07-22Подробнее

Как выбрать жидкостный мембранный насос 300 mL/min: принцип работы и руководство DPL30

Жидкостный мембранный насос — это объёмный насос, который перемещает жидкость возвратно-поступательным движением гибкой мембраны. Основные элементы: насосная камера, мембрана, входной и выходной клапаны и приводной механизм.

2026-07-10Подробнее

Подтвердите конфигурацию DPL30-BB

Сообщите рабочую жидкость, диапазон параметров, материалы, соединения, способ управления, количество и требования к монтажу. Инженеры Foreach помогут подтвердить подходящую конфигурацию.

Связаться с инженером