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Détails sur le produit:
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| Interface de montage: | Style cartouche, à visser | Ajustement de la pression: | Via vis externe et contre-écrou |
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| Milieu de pression: | Huile minérale (HL, HLP selon DIN 51524) | Numéro de commande: | R900410880 |
| Modèle: | ZDR 10 D P2-5X/150YM |
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Paramètre |
Spécification |
|---|---|
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Modèle |
ZDR 10 D P2-5X/150YM |
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N° de commande |
R900410880 |
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Type |
Régulateur de pression direct, 3 orifices |
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Fonction |
Maintient une pression secondaire constante |
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Taille nominale |
10 mm |
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Plage de pression secondaire |
Jusqu'à 150 bar (Réglable) |
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Pression d'entrée max. (Primaire) |
315 bar |
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Désignation des orifices |
P (Entrée primaire), A (Sortie secondaire), T (Réservoir) |
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Filetage des orifices |
P, A, T : 7/8" - 14 UNF |
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Interface de montage |
Type cartouche, à visser |
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Réglage de la pression |
Via vis extérieure et contre-écrou |
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Fluide sous pression |
Huile minérale (HL, HLP selon DIN 51524) |
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Matériau standard des joints |
FKM (Viton) |
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Capacité de débit |
Jusqu'à 60 L/min (selon la perte de charge) |
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Plage de température |
-20°C à +80°C |
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Plage de viscosité |
10 à 400 mm²/s |
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Fuite |
Fuite interne vers le réservoir (T) |
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Caractéristique spéciale |
Soupape de surpression intégrée (A vers T) |
![]()
| R900507902 ZDR10VA6-3X/200YMV |
| R900506369 ZDR10VP6-3X/315YMSO30 |
| R900506336 ZDR6DP1-4X/75YMV |
| R900506201 ZDR10VB5-3X/200YM |
| R900504985 ZDR10DP2-5X/315YMSO4 |
| R900502985 ZDR10DP2-5X/210YMJ |
| R900502338 ZDR6DA3-4X/75YV |
| R900500035 ZDR6DP2-4X/210YMV/12 |
| R900496838 ZDR6DA3-4X/25YV |
| R900496836 ZDR6DP3-4X/75YMV |
| R900494714 ZDR10DA2-5X/75YM |
| R900493965 ZDR10DP3-5X/150YM |
| R900493226 ZDR6DA1-4X/150YM |
| R900492575 ZDR6DP2-4X/75YMSO43 |
| R900487690 ZDR10DP2-5X/210YMV |
| R900483788 ZDR6DP2-4X/210YM |
| R900483787 ZDR6DP2-4X/150YM |
| R900483786 ZDR6DP2-4X/75YM |
| R900483785 ZDR6DP2-4X/25YM |
| R900481930 ZDR6DP1-4X/75YMW5 |
| R900481889 ZDR10DP2-5X/25YMV |
| R900481853 ZDR6DB1-4X/50YMSO94 |
| R900481806 ZDR10DP3-5X/25YM |
| R900481805 ZDR6DP1-4X/210YMSO43 |
| R900481804 ZDR6DP1-4X/50YMSO94 |
| R900481803 ZDR6DA1-4X/50YSO94 |
| R900481534 ZDR6DP3-4X/150YMSO43 |
| R900481530 ZDR6DA1-4X/25Y/12 |
| R900481484 ZDR10VP5-3X/50YM |
| R900481324 ZDR6DA2-4X/150YMSO43 |
| R900481305 ZDR10DA2-5X/75YV |
| R900481125 ZDR6DA1-4X/25Y |
| R900481115 ZDR6DP3-4X/210YM |
| R900481092 ZDR6DA2-4X/25YMV |
| R900481065 ZDR6DP7-4X/150YM |
| R900481036 ZDR6DA1-4X/210YM |
| R900479783 ZDR6DA3-4X/210YM |
| R900478553 ZDR6DA7-4X/75Y |
| R900478367 ZDR6DA1-4X/75YW43 |
| R900478216 ZDR10DA3-5X/75YV |
| R900477791 ZDR10DA3-5X/25YM |
| R900477640 ZDR10VA6-3X/200Y |
| R900477431 ZDR6DA3-4X/150YM |
| R900477396 ZDR6DP1-4X/150YMSO43 |
| R900476843 ZDR10VP6-3X/315YM |
| R900476381 ZDR6DP1-4X/210YM |
| R900476331 ZDR6DP2-4X/150YMV |
| R900476274 ZDR6DP3-4X/25YM |
| R900473199 ZDR6DP3-4X/150YM |
| R900472873 ZDR10DB1-5X/25YM |
| R900472027 ZDR10DB3-5X/75YM |
| R900471974 ZDR10DB3-5X/150YM |
| R900471879 ZDR10VA5-3X/100YM |
| R900471532 ZDR10DP2-5X/210YMSO30 |
| R900470243 ZDR10DA2-5X/75YSO30 |
| R900469826 ZDR10VP4-3X/315YMV |
| R900469594 ZDR6DP3-4X/25YMSO109 |
| R900469405 ZDR10VB5-3X/315YMV |
| R900468829 ZDR10VA4-3X/100Y |
| R900468696 ZDR6DP1-4X/75YMJ |
| R900464323 ZDR10VA6-3X/100Y |
| R900464178 ZDR10DA3-5X/150YM |
| R900463269 ZDR6DB2-4X/210YM |
| R900462912 ZDR10VB5-3X/200Y |
| R900461710 ZDR10DA1-5X/25YM |
| R900460490 ZDR10DA1-5X/150YM |
| R900459126 ZDR6DA2-4X/75YV |
| R900457561 ZDR6DA2-4X/75YMV |
| R900457313 ZDR6DA1-4X/210Y |
| R900457022 ZDR10VB5-3X/100Y |
| R900456019 ZDR6DP2-4X/75YMV/12 |
| R900455586 ZDR6DA3-4X/25YM |
| R900455057 ZDR6DA2-4X/150YSO75 |
| R900454116 ZDR10DA2-5X/150Y/12 |
| R900453668 ZDR6DP3-4X/25YMV |
| R900452815 ZDR6DP2-4X/75YMV |
Q: Cette vanne de 10 mm est conçue pour une pression secondaire de 150 bar. Comment choisir entre celle-ci et un modèle de 6 mm avec la même pression nominale de 150 bar ?
R: Le choix est basé sur le débit requis. La vanne de 10 mm (ZDR10DP2) peut gérer environ 60 L/min, tandis qu'une vanne de 6 mm (ZDR6DP2) gère environ 20 L/min à la même perte de charge. Si la demande de débit de votre circuit secondaire est élevée (par exemple, pour alimenter un grand vérin ou moteur), choisissez la vanne de 10 mm. Pour les circuits à faible débit, la vanne de 6 mm est plus petite, plus économique et suffisante. L'utilisation d'une vanne sous-dimensionnée entraîne une perte de charge excessive et un échauffement.
Q: Comment la caractéristique de performance "P2" diffère-t-elle des autres variantes comme "A2" ou "B2" ?
R: Le "P2" est un code de courbe de performance spécifique désigné par Rexroth. Il définit la relation précise entre la position de la bobine, le débit à travers la vanne et la pression régulée résultante. Cela affecte des caractéristiques telles que la linéarité, la pression minimale contrôlable et la stabilité. La variante "P2" est optimisée pour un ensemble spécifique d'applications. Pour un contrôle critique, vous devez consulter la fiche technique officielle de la vanne pour vous assurer que la courbe "P2" répond aux exigences de réponse dynamique de votre système.
Q: Le système génère beaucoup de chaleur, et nous avons identifié que cela provenait de cette vanne. Pourquoi ?
R: Les régulateurs de pression directs sont intrinsèquement inefficaces lorsqu'ils régulent activement. Ils génèrent de la chaleur de deux manières : 1) Perte par étranglement : L'énergie est dissipée sous forme de chaleur lors de la réduction d'une pression d'entrée élevée (P) à une pression de sortie plus basse (A). 2) Perte par dérivation interne : Le débit de fuite constant de P vers T (une fonction normale) renvoie directement l'énergie de pompe inutilisée au réservoir sous forme de chaleur. Plus la perte de charge et le débit de dérivation sont élevés, plus la génération de chaleur est importante. Pour une réduction de pression continue et à haute puissance, envisagez des alternatives plus efficaces comme une pompe à compensation de pression.
Q: Puis-je utiliser cette vanne pour créer deux niveaux de pression différents et stables dans un même système ?
R: Oui, absolument. C'est une application classique. Vous installeriez un régulateur de pression dans un circuit de dérivation pour créer la pression secondaire plus basse (par exemple, 80 bar pour un serrage), tandis que la soupape de décharge principale du système définit la pression primaire plus élevée (par exemple, 210 bar pour le vérin principal). Le régulateur de pression isole le circuit secondaire, maintenant ses 80 bar quelle que soit la pression du système principal de 210 bar.
Q: La pression en aval chute lentement à zéro lorsque l'actionneur maintient sa position. La vanne est-elle défectueuse ?
R: Pas nécessairement. C'est une caractéristique fondamentale d'un régulateur de pression direct alimentant un volume statique scellé. La fuite interne de la vanne (P vers T) constitue le seul chemin pour le débit de compensation. Si le circuit en aval est parfaitement étanche, cette fuite entraînera éventuellement une chute de pression. La vanne fonctionne, mais sa conception inclut cette fuite. Pour un maintien de pression à long terme sans fuite (par exemple, un serrage de sécurité), le circuit doit inclure un accumulateur du côté secondaire ou utiliser un régulateur de pression piloté avec une fuite beaucoup plus faible.
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