작동 가이드 · 모든 9YF 모델 · 작물 및 윈드로우별 속도

사각 베일러 작동 속도 가이드

베일 작업 중 작업자가 조절하는 가장 중요한 변수는 전진 속도입니다. 밀도 설정이나 픽업 높이보다도 더 중요합니다. 속도는 단위 시간당 기계가 처리하는 작물의 양, 플런저 스트로크마다 챔버가 얼마나 고르게 채워지는지, 그리고 베일 무게가 밭 전체에 걸쳐 일정하게 유지되는지 아니면 크게 변동하는지를 결정합니다. 이 가이드에서는 일반적인 작물과 윈드로우 유형별로 구체적인 속도 목표를 제시하고, 속도가 너무 높거나 낮을 때 발생하는 현상을 자세히 설명합니다.

내용: PTO와 전진 속도 비교 · 작물별 속도 조절 · 기계 신호 판독 · 경작지 접근 방식 · 속도와 밀도의 상호작용 · 바람의 영향

PTO 속도와 전진 속도: 완전히 독립적인 두 가지 제어 장치

사각 베일러 작동에서 가장 흔한 오해는 전진 속도와 PTO 속도가 서로 연관되어 있다는 것입니다. 즉, 전진 속도를 높이면 기계의 회전 속도도 빨라진다고 생각하는 것입니다. 하지만 이 둘은 독립적입니다. PTO 속도는 트랙터 엔진 회전수(RPM)에 따라 설정되며, 기계가 4km/h로 주행하든 8km/h로 주행하든 540rpm으로 일정하게 유지됩니다. 전진 속도는 단위 시간당 픽업 장치로 공급되는 작물의 양만 조절할 뿐, 플런저 작동 속도, 매듭 장치 작동 속도 또는 공급 장치 작동 속도에는 영향을 미치지 않습니다.

이러한 차이점을 이해하는 것이 중요한 이유는 다음과 같습니다. 전진 속도를 줄여도 기계 작동 품질은 절대 저하되지 않습니다. 플런저, 피더, 매듭기는 동일한 속도로 계속 작동합니다. 다만 분당 투입구로 들어오는 작물의 양만 줄어들 뿐입니다. 작물이 빽빽하게 쌓인 구간에서 속도를 7km/h에서 5km/h로 줄이면 기계는 정확히 같은 속도로 계속 작동합니다. 다만 분당 처리하는 작물의 양이 줄어들어, 같은 속도로 더 촘촘한 베일을 만드는 것이 아니라 더 가벼운 베일을 더 천천히 생산하게 되는 것입니다.

PTO 속도 - 한 번 설정하면 일정하게 유지됩니다.

밭에 들어가기 전에 트랙터 엔진의 PTO 회전수를 540rpm으로 설정하십시오. 작업하는 동안 이 설정을 유지하십시오. 절대로 PTO 회전수를 낮춰 기계 속도를 줄이지 마십시오. 매듭 장치의 정확한 작동을 위해서는 PTO 회전수가 최대치에 도달해야 합니다. 500rpm 미만으로 떨어지면 매듭 장치의 작동 타이밍 범위가 벗어나 매듭이 제대로 묶이지 않는 문제가 발생하기 시작합니다.

전진 속도 - 가변식, 연속 조절 가능

작업 전반에 걸쳐 전진 속도가 주요 작동 제어 요소입니다. 윈드로우 밀도, 베일 무게 피드백 및 투입구 적재 신호에 따라 속도를 지속적으로 조정하십시오. 적절한 작동 속도는 윈드로우 균일도에 따라 동일한 밭 내에서도 구역별로 다릅니다.

작물 종류 및 건초더미 유형별 권장 작업 속도

9YF-2200 사각 베일러가 건초 더미를 모으는 모습입니다. 이 모델의 표준 목초 건초 적재 시 적정 전진 속도는 5~7km/h이며, 이 속도는 투입구에 충분한 건초를 공급하여 일관되고 밀도 높은 베일 형성을 가능하게 하면서도 공급 장치가 과포화되어 막힘이나 베일 무게 불균형을 유발하지 않도록 합니다.

작물/윈드로우 유형 9YF-1700/1900 9YF-2200 9YF-2200S / 9YFS-2.2 주요 제약 조건
마른 짚 (밀, 보리) 6~8km/h 6~8km/h 6~8km/h 가벼운 재료의 경우 속도는 막힘 위험이 아니라 목표 베일 무게에 따라 제한됩니다.
일반 풀 건초 5~7km/h 5~7km/h 6~8km/h 가장 일반적인 작동 조건입니다. 윈드로우 밀도에 따라 범위 내에서 조정하십시오.
알팔파 - 2차/3차 수확 4~6km/h 5~7km/h 5~7km/h 첫 번째 수확보다 숱이 적어 막힘 없이 더 빠른 속도로 수확할 수 있습니다.
알팔파 - 1차 수확, 전체 생육 상태 3~5km/h 4~6km/h 5~7km/h 고밀도, 막힘 위험. 파쇄기 모델은 향상된 흡입력을 통해 더 빠른 속도를 제공합니다.
벼짚 (매트리스) 3~5km/h 4~6km/h 4~6km/h 매트를 형성하는 데에는 갈퀴가 맞물리는 데 시간이 필요하며, 속도를 낮추면 복원력이 향상됩니다.
목화 줄기 (미리 잘게 썰어 놓은 것) 3~4km/h 3~5km/h 4~6km/h 단단한 줄기 재질은 사전 파쇄하더라도 입구에서 연결부 형성 위험이 있습니다. 저속 운행이 필수적입니다.
버뮤다그래스 건초 (미국 남동부 주) 5~7km/h 5~8km/h 6~8km/h 짧고 가는 줄기는 잘 뭉쳐지며, 짚단의 너비가 일정하다면 더 빠른 속도로도 잘 뭉쳐집니다.

기계 신호 읽기: 베일러가 속도에 대해 알려주는 것

너무 빠름: 네 가지 경고 신호

신호 1

피스톤이 움직이는 사이 흡입구에서 물질이 보입니다. 베일 이송 주기 사이에 투입구 입구를 다시 확인하십시오. 작물은 매 이송마다 완전히 배출되어야 하며, 투입구에 잔여물이 쌓여서는 안 됩니다. 눈에 띄게 잔여물이 쌓여 있다면 공급기가 작물 이송 속도를 따라가지 못하고 있다는 뜻입니다. 즉시 속도를 줄이십시오.

신호 2

촘촘하게 쌓인 짚단은 얇게 쌓인 짚단보다 훨씬 가볍습니다. 베일 챔버는 무거운 구간에서 작물 공급이 부분적으로 부족해지는데, 이는 전진 속도가 공급 장치의 처리 용량을 초과하기 때문입니다. 베일러는 실제로 작물을 소비하는 대신 건너뛰면서 역설적으로 가장 무거운 윈드로우 구간에서 더 가벼운 베일을 생산합니다.

신호 3

트랙터 콘솔에서 PTO 속도가 불안정하게 변동합니다. 트랙터 엔진은 높아진 작물 부하 때문에 힘겹게 작동하고 있으며, PTO 속도는 플런저 압축 행정마다 떨어집니다. 이는 매듭기 작동 타이밍을 어긋나게 하고 매듭이 잘못 묶일 위험을 증가시키는 동시에, 현재 트랙터 마력과 작물 밀도 조합에 따른 안전 속도 한계 이상 또는 그에 도달했음을 나타냅니다.

시그널 4

베일러가 쉴 새 없이 움직이는 소리 - 플런저 부분에서 불규칙적이고 리드미컬한 쿵쿵거리는 소리가 납니다. 플런저가 크고 작은 작물 적재물을 번갈아 가며 때리고 있습니다. 이는 플런저 작동 주기 주파수에 비해 전진 속도가 너무 가변적이어서 유입 적재가 불규칙하다는 증상입니다. 현재 속도보다 20~25% 낮은 일정한 속도로 줄이십시오.

너무 느림: 두 가지 경고 신호

신호 A

설정된 밀도보다 훨씬 가벼운 베일이 지속적으로 생성됩니다. 전진 속도가 매우 낮으면 플런저가 한 번 움직일 때마다 얇은 재료가 압축되어 스타 휠이 매듭 장치를 작동시키기 전에 챔버가 완전히 채워지지 않습니다. 따라서 밀도 설정과 관계없이 베일은 짧고 가볍습니다. 베일 무게가 목표치에 도달할 때까지 전진 속도를 0.5km/h씩 높이십시오.

신호 B

시간당 베일 생산량은 경작지 규모와 윈드로우 밀도를 고려했을 때 예상 범위보다 현저히 낮습니다. 밭이 막힘 없이 더 빠른 속도를 감당할 수 있다면, 너무 느리게 작업하는 것은 이용 가능한 기상 조건을 낭비하는 것입니다. 시간당 실제 베일 생산량을 계산하여 생산량 표와 비교하십시오. 해당 윈드로우의 예상 범위인 75% 미만인 경우, 속도를 높이는 것이 안전한지 고려하십시오.

속도와 베일 밀도: 직접적인 관계

9YF-2200S 사각 베일러 작동 모습 — 사각 베일러의 속도-밀도 관계는 장력 스프링 설정을 일정하게 유지하면서 전진 속도를 높이면 베일이 더 가벼워진다는 것을 의미합니다. 이는 메커니즘이 동일한 속도로 계속 작동하더라도 각 플런저 스트로크마다 더 얇은 작물을 압축하기 때문입니다.

스프링 장력 설정을 동일하게 유지하면서 전진 속도를 높이면 평균 베일 무게가 직접적으로 감소합니다. 이는 베일러 작동에서 가장 일관되고 예측 가능한 관계 중 하나입니다. 속도가 증가하면 단위 시간당 더 많은 작물이 배출되지만, 각 플런저 스트로크는 이전 스트로크 이후 입구에 축적된 작물만 포집합니다. 속도가 높을수록 입구가 더 빨리 채워지므로 플런저 작동 간격이 짧아지지만, 스트로크당 포집량이 반드시 더 많아지는 것은 아니며, 실제로 고속에서의 입구 포화 효과로 인해 중간 속도보다 포집량이 다소 고르지 못한 경우가 많습니다.

실질적인 의미는 다음과 같습니다. 시간당 생산량을 늘리기 위해 속도를 높였는데 베일 무게가 목표치에 미치지 못하는 경우, 두 가지 선택지가 있습니다. 첫째, 밀도 장력 설정을 높여 보상하는 것입니다. 하지만 이렇게 하면 더 높은 속도에서 베일 무게를 유지하기 위해 더 큰 플런저 힘이 필요하므로 기계와 트랙터에 부하가 증가합니다. 둘째, 이전 속도로 되돌리는 것입니다. 일반적으로 막힘 임계값보다 훨씬 낮은 무게이고 트랙터에 충분한 마력 여유가 있는 경우가 아니라면 이 방법이 올바릅니다.

일반적인 풀 건초의 속도-밀도 관계에 대한 대략적인 지침은 다음과 같습니다. 동일한 장력 설정에서 전진 속도를 5km/h에서 7km/h로 높이면 윈드로우 균일도에 따라 평균 베일 무게가 일반적으로 10~18% 감소합니다. 속도를 높이면서 동일한 베일 무게를 유지하려면 밀도 장력을 약 15~20% 높여야 하며, 매듭용 끈은 이러한 조합으로 인해 밀도가 높아진 부분에서 발생할 수 있는 더 높은 베일 무게를 감당할 수 있는 등급이어야 합니다.

해안 절벽 구간 속도 관리: 접근 방식이 중요합니다

밭머리 끝부분에서 사각 베일러가 윈드로우 끝으로 접근할 때, 밭머리 구간에서의 적절한 속도 관리는 윈드로우 끝에서 최소 10~15미터 전부터 전진 속도를 줄이기 시작해야 합니다. 이는 이전 작업에서 남은 작물 찌꺼기가 더 많이 포함되어 있고 막힘 현상이 가장 많이 발생하는 밭머리 끝부분의 밀집된 윈드로우 구간에 과속으로 진입하는 것을 방지하기 위함입니다.

헤드랜드에서 작업할 경우 다음과 같은 이유로 작물 막힘 현상과 베일 품질 문제가 불균형적으로 발생합니다. 작업자가 회전에 집중하느라 부적절한 속도로 헤드랜드 윈드로우에 진입하는 경우가 많고, 헤드랜드 윈드로우는 일반적으로 여러 번의 통과로 인해 더 많은 작물이 쌓여 일반 밭의 윈드로우보다 밀도가 높으며, 베일러가 직선 주행에서 곡선 주행으로 전환하면서 작물 이송 방식이 순간적으로 변하기 때문입니다.

접근하다

이랑 끝에서가 아니라 이랑 끝에서 10~15미터 전부터 전진 속도를 줄이기 시작하십시오. 이렇게 하면 기계가 50~60%의 작동 속도로 이랑 끝 부분에 진입할 수 있어, 공급 장치와 입구가 막힘 없이 밀도가 높은 이랑을 처리할 수 있는 용량을 확보할 수 있습니다.

밭머리 구간에서는 저속을 유지하십시오. 회전 중에는 가속하지 마십시오. 밭머리 구간은 일반적으로 폭이 3~8미터입니다. 다음 줄 진입을 위해 가속하기 전에 밭머리 구간 전체를 저속으로 완료하십시오.

행 입력

회전 중에 가속하지 말고, 기계가 다음 주요 밭고랑과 완전히 정렬된 후에만 작업 속도로 다시 가속하십시오. 회전 중에 가속하면 운전자가 밭고랑의 밀도에 대응하기 전에 처음 10미터 구간에서 너무 빠른 속도로 주요 밭고랑에 진입하는 경우가 많습니다.

바람이 작동 속도에 미치는 영향

베일링 작업 중 측풍 조건은 예측 가능한 패턴으로 윈드로우의 밀도를 변화시킵니다. 바람이 불어오는 쪽은 윈드로우가 더 빽빽하고(인접한 스와스 스트립에서 불어오는 작물 때문에), 바람이 불어가지 않는 쪽은 얇습니다. 측풍이 부는 윈드로우에 45도 각도로 진입할 때, 픽업 트럭은 각 열에서 밀도가 높은 바람받이 쪽부터 먼저 작동하게 되어, 매번 같은 지점에 과부하가 걸립니다.

20km/h 이상의 지속적인 측풍이 불 경우: 해당 작물 및 윈드로우 유형에 대한 평상시 작업 속도에서 전진 속도를 15~20% 줄이십시오. 속도를 줄이면 흡입구가 바람을 등지고 쌓인 밀도가 높은 재료를 제거할 시간을 더 확보할 수 있습니다. 또는, 윈드로우 접근 방향을 바람을 등지고 치는 것이 아니라 바람을 거슬러 치는 방향으로 베일링 방향을 조정하십시오. 바람을 등지고 베일링하면 바람을 등지고 쌓인 가벼운 재료가 먼저 픽업 장치로 이동하여 스트로크당 밀도 변화를 줄일 수 있습니다.

건초밭에서 사각 베일러가 기계 앞쪽에서 다가오는 모습을 보여줍니다. 올바른 작동 속도는 플런저가 한 번 움직일 때마다 흡입구가 완전히 비워지고, 스트로크 사이에 흡입구에 잔여물이 보이지 않으며, 균일한 윈드로우 구간에서 연속된 최소 10개의 베일 무게가 목표치의 15% 이내로 유지될 때 확인됩니다.

PTO 구동 속도 관리 사양


9YF 시리즈 사각 베일러용 농업용 기어박스 및 PTO 샤프트 사양 - 전진 속도와 관계없이 540rpm의 PTO 속도를 유지하는 것이 베일러의 올바른 작동의 기본이며, 이를 위해서는 베일링되는 윈드로우 밀도에 적합한 사양의 PTO 샤프트와 충분한 마력 여유를 갖춘 트랙터가 필요합니다.

9YF 베일러 전 모델의 PTO 샤프트 및 기어박스 사양: 농업용 기어박스 및 PTO 샤프트 사양

마모되었거나 크기가 맞지 않는 PTO 구동축은 베일러 입력단에서 속도 변동을 일으켜, 올바른 작동 속도 관리에 필요한 일정한 PTO 속도를 방해합니다. CV 조인트 각도 사양: PTO 구동축 및 CV 조인트 크기 가이드.

자주 묻는 질문 — 사각 베일러 작동 속도

일정한 속도로 운전해야 할까요, 아니면 속도를 계속 조절해야 할까요?+
지속적으로 속도를 조절해야 합니다. 특정 윈드로우 구간에 대한 최적 속도는 해당 구간의 밀도에 따라 달라지는데, 이는 실제 경작지에서 수확량 변화, 갈퀴질 중복, 밭의 수분 함량 차이 등으로 인해 변동이 심합니다. 숙련된 베일러 운전자는 기계 신호(입구 적재량, 베일 무게 피드백, 트랙터 엔진 부하)를 지속적으로 읽고 다양한 조건에서 15~30초마다 미세하게 속도를 조절합니다. 평평한 밭에 매우 균일한 윈드로우가 형성된 경우(소규모 혼합 작물 농장보다는 대규모 관개 알팔파 농장에서 더 흔함)에는 적정 속도를 한 번 설정하면 일정한 속도를 유지하는 것이 실용적입니다. 하지만 이는 예외적인 경우이며 일반적인 경우는 아닙니다. 대부분의 농장에서는 전진 속도를 고정된 설정값이 아닌 연속 가변 제어 방식으로 사용하는 것이 베일의 균일성을 높이고 막힘 현상을 줄이는 데 더 효과적입니다.
시간당 생산량을 늘리려면 속도를 높이는 것이 좋을까요, 아니면 베일 길이를 줄이는 것이 좋을까요?+
두 가지 접근 방식 모두 시간당 베일 생산량을 늘리지만, 그 메커니즘과 품질에 미치는 영향은 다릅니다. 베일 길이를 유지하면서 속도를 높이면 시간당 베일 생산량은 늘어나지만, 막힘 현상과 불규칙한 윈드로우 밀도로 인한 밀도 불균형의 위험이 있습니다. 속도를 유지하면서 베일 길이를 줄이면 개별 베일 무게는 줄어들지만 막힘 위험은 변하지 않고 시간당 베일 생산량은 늘어납니다. 즉, 기계는 동일한 전진 속도로 작동하지만 베일을 묶는 시점이 빨라집니다. 무게와 관계없이 베일 단위로 지불하는 시장(베일 단위로 판매되는 말 건초 소매)에서는 속도와 관련된 품질 위험을 피할 수 있으므로 베일 길이를 줄이는 것이 시간당 생산량을 늘리는 더 깔끔한 방법인 경우가 많습니다. 무게로 지불하는 시장에서는 두 가지 접근 방식 모두 시간당 수익을 증가시키지 않습니다. 전진 속도를 높여(따라서 작업 범위가 넓어짐) 시간당 생산량과 수익을 증가시키는 방법만 있습니다. 시장의 지불 구조에 맞는 접근 방식을 선택하십시오.
제 건초 압축기가 5km/h보다 7km/h에서 더 부드럽게 작동하는 것 같습니다. 그럴 가능성이 있을까요?+
네, 특정 작물과 윈드로우 조건에서는 작물 공급 속도가 피더와 플런저 작동 주기와 매우 부드럽게 일치하는 속도가 있습니다. 이는 일반적으로 전진 속도가 플런저 작동 주기 한 번에 투입구를 정확히 채우는 작물량을 생성할 때 발생하며, 이때 잔류물이 쌓이거나 작동이 멈추는 시간이 없습니다. 이 속도보다 낮으면 플런저가 이상적인 양보다 적은 양의 작물을 압축하게 되어 하중 불균형으로 인한 기계적 진동이 발생할 수 있습니다. 반대로 이 속도보다 높으면 투입구에 작물이 쌓이기 시작하고 플런저가 가변적인 저항에 부딪혀 작동이 원활하지 않게 됩니다. 특정 윈드로우에서 가장 부드러운 작동 속도는 해당 윈드로우 밀도와 작물 종류에 맞는 최적 속도에 근접했음을 나타내는 유용한 지표입니다.
밭의 울퉁불퉁한 구간을 건널 때 속도를 줄이면 짚단에 어떤 일이 발생하나요?+
험난한 구간에서 속도를 줄이면 해당 구간에서 베일의 무게가 가벼워집니다. 속도가 낮아지면 플런저 스트로크당 챔버에 도달하는 작물량이 줄어들고, 그 순간 형성되는 베일은 인접한 베일보다 가벼워지기 때문입니다. 이는 정상적인 현상이며, 기계적인 문제가 아닙니다. 험난한 구간 바로 앞뒤의 베일은 정상 무게를 유지합니다. 만약 험난한 구간이 길어서 속도를 줄이는 동안 여러 개의 베일이 생성된다면, 이러한 베일들은 모두 무게가 가벼워지므로 구매자가 베일 무게의 일관성을 요구하는 경우 해당 베일들을 식별하여 분리해야 합니다. 간단한 표시 시스템(베일 측면에 분필선이나 스프레이 페인트로 표시)을 사용하면 배수로, 출입구 또는 밭 장애물을 통과하기 위해 속도를 줄일 때 생성된 가벼운 베일을 나중에 쉽게 식별할 수 있습니다.
경험이 부족한 운전자는 익숙하지 않은 밭에서 어떤 속도를 사용해야 하는지 어떻게 알 수 있을까요?+
낯선 경작지에서 가장 안전한 시작 프로토콜은 작물 종류와 관계없이 4km/h에서 시작하는 것입니다. 이는 9YF 시리즈가 처리할 수 있도록 설계된 모든 윈드로우 유형에 대한 막힘 임계값보다 낮은 속도입니다. 4km/h로 3~5개의 베일을 처리한 후 속도를 5km/h로 높입니다. 다시 3~5개의 베일을 처리한 후, 투입구 적재가 원활하고 베일 무게가 목표 범위 내에 있으면 6km/h로 높입니다. 과속 경고등이 켜질 때까지 0.5km/h씩 속도를 높인 후, 0.5km/h로 낮추고 해당 속도를 유지합니다. 윈드로우 밀도가 크게 다른 경작지에서는 첫 번째 작업에서 보수적인 최대 속도를 설정하고 이를 상한선으로 사용하며, 눈에 띄게 밀도가 높은 부분에서만 속도를 줄입니다. 이러한 단계적 접근 방식은 일반적으로 한 줄만 처리해도 해당 경작지, 윈드로우 및 작물 조합에 맞는 적절한 작업 속도를 설정할 수 있습니다.
베일 밀도 설정을 낮추면 베일러를 더 빠르게 운전할 수 있나요?+
네, 밀도 장력 설정을 낮추면 베일이 챔버에서 더 빨리 배출되어 사이클당 시간이 약간 단축되고 투입구 포화가 발생하기 전에 전진 속도를 조금 더 높일 수 있습니다. 그러나 장력 설정을 낮춰 전진 속도를 높이는 것의 안전성 향상은 미미합니다. 전진 속도의 주요 제한 요소는 베일 배출 사이클 시간이 아니라 피더와 투입구 용량입니다. 밀도를 낮춰 더 빠르게 주행하면 동일한 작업 속도에서 베일 무게가 가벼워집니다. 이는 목표 베일 무게가 현재 생산량보다 낮고 시간당 생산량을 늘리면서 베일 무게를 줄이려는 경우에만 유용합니다. 하지만 이러한 목표를 동시에 달성하기는 쉽지 않습니다. 대부분의 경우, 밀도를 낮추면서 더 빠르게 주행하면 시간당 베일 수는 늘어나지만 베일 무게는 줄어들어 베일 무게로 수익을 받는 경우 시간당 수익이 감소합니다. 이러한 상충 관계가 특정 시장에 적합한지 신중하게 평가한 후 이 방법을 의도적으로 사용하십시오.
오르막 경사와 내리막 경사가 적정 운전 속도에 영향을 미치나요?+
네, 경사는 작업 속도에 두 가지 방식으로 영향을 미칩니다. 내리막길에서는 중력이 트랙터의 전진을 보조하기 때문에 저단 기어에서는 운전자가 의도한 것보다 기계가 더 빠르게 움직일 수 있습니다. 따라서 윈드로우 밀도에 따른 안전 작업 속도를 초과하지 않도록 능동적인 속도 관리가 필요합니다. 트랙터 변속기 유형이 여기서 중요합니다. 유압식 변속기는 경사면에서 정밀한 속도 제어가 가능하지만, 기어식 변속기는 가파른 경사에서 제어를 유지하기 위해 한 단 낮은 기어로 변속해야 할 수 있습니다. 오르막길에서는 전진 속도를 유지하기 위해 트랙터 엔진에 더 높은 부하가 걸립니다. 이로 인해 트랙터가 최대 출력에 가까워지면 PTO 구동에 사용할 수 있는 마력이 감소하여 PTO 속도에 영향을 줄 수 있습니다. 15%보다 가파른 경사면에서는 오르막길 베일링 작업 중 PTO 속도가 540rpm으로 유지되는지 확인하고, 트랙터 엔진에서 부하가 걸리는 소리가 들리면 전진 속도를 줄이십시오. 매우 가파른 경사면에서는 수평 작업(경사를 가로지르는 작업)으로 인해 윈드로우가 기울어져 실제 픽업 높이가 변할 수 있으므로, 갈퀴 간격을 점검하고 높이를 적절히 조정하십시오.
작동 속도를 정확하게 모니터링하는 데 사용할 수 있는 GPS 속도 표시기가 있습니까?+
네, 모든 GPS 장치 또는 스마트폰 GPS 속도 앱은 트랙터 바퀴 미끄러짐과 관계없이 정확한 전진 속도를 제공합니다. 트랙터 속도계는 특히 8km/h 미만의 저속에서 정확도가 떨어지는 것으로 악명 높습니다. 연약한 지면에서 바퀴가 미끄러지면 실제 지면 속도가 4.5km/h인데도 속도계가 6km/h를 표시할 수 있습니다. GPS 속도 측정은 이러한 오차를 제거하여 위 표의 작업 속도 목표를 정확하게 적용할 수 있도록 합니다. 운전석의 잘 보이는 곳에 스마트폰을 장착하거나, 가능하다면 트랙터에 장착된 GPS 디스플레이를 사용하십시오. 베일 작업에 사용되는 속도 범위(3~8km/h)에서는 간단하고 무료인 스마트폰 GPS 속도계 앱이 대부분의 트랙터 계기판보다 더 정확한 속도 정보를 제공합니다. 많은 상업용 작업자들은 이제 정밀한 속도 관리를 위해 트랙터 속도계에 의존하는 대신 GPS 속도 측정을 표준 베일 작업 도구로 일상적으로 사용하고 있습니다.

작물과 작업 환경에 맞는 최적의 베일러를 찾아보세요

올바른 작동 속도 범위는 사용 중인 모델에 따라 다릅니다. 9YF 시리즈 40마력에서 140마력까지, 모든 주요 건초 및 짚 작물에 적용 가능합니다. 주요 작물과 건초 더미 상태를 알려주시면 작업 환경에 가장 적합한 모델을 추천해 드리겠습니다.

편집자: Cxm