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Détails sur le produit:
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| Plage de température: | -20 ° C à + 80 ° C | Plage de viscosité: | 10 à 400 mm²/s |
|---|---|---|---|
| Ports (P, A, B, T): | 4x M5x0,8 | Interface de montage: | ISO 4401-03-02-0-05 (CETOP 3) |
| Tension: | 24 V CC |
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Paramètre |
Spécification |
|---|---|
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Modèle |
4WRA 6 W1-30-2X/G24N9K4/V |
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N° de commande |
R900902537 |
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Type |
Vanne directionnelle proportionnelle 4/3, avec retour de position |
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Fonction |
Contrôle proportionnel du débit et de la direction |
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Taille nominale |
6 mm |
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Pression de service max. |
315 bar |
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Débit nominal |
30 L/min (à Δp = 10 bar) |
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Type de tiroir |
W1 (variante spécifique de tiroir proportionnel à jeu nul) |
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Caractéristique du tiroir |
Définie par la courbe W1 |
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Type de solénoïde |
Proportionnel, avec électronique embarquée (OBE) |
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Tension |
24V DC |
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Code solénoïde |
G24N9K4 |
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Signal de commande |
Analogique (par ex. ±10V) via connecteur multipin |
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Retour |
LVDT intégré (capteur de position du tiroir) |
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Connexion électrique |
Connecteur multipin (DIN EN 175301-803) |
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Interface de montage |
ISO 4401-03-02-0-05 (CETOP 3) |
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Orifices (P, A, B, T) |
4x M5x0.8 |
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Orifice de purge (Y) |
1x M14x1.5 |
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Hystérésis |
≤ 1% (typique, boucle fermée) |
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Joint standard |
FKM (Viton) |
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Fluides compatibles |
Huiles minérales (HL, HLP selon DIN 51524) |
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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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Caractéristique spéciale |
Haute performance pour un contrôle de mouvement précis. |
![]()
| R900704234 4WRKE10E100L-3X/6EG24EK31/A1D3M |
| R901382357 4WRPEH6C3B25P-3X/M/24A1 |
| R901382315 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24A1 |
| R900954061 4WRA10E60-2X/G24K4/V |
| R900929318 4WRAE10E60-2X/G24N9K31/F1V |
| R900902940 4WRA6E30-2X/G24N9K4/V |
| R900902095 4WRA6W30-2X/G24N9K4/V |
| R900954065 4WRA10-W60-2X/G24K4/V |
| R900920557 4WRA6E15-2X/G24N9K4/V |
| R900904439 4WRA6E30-2X/G24K4/V |
| R900902940 4WRA6E30-2X/G24N9K4/V |
| R900762072 4WRAE6W30-2X/G24K31/F1V |
| R900711868 4WRAE10W30-2X/G24K31/F1V |
| R900575765 4WRA10W1-60-2X/G24N9K4/V |
| R901015613 4WRAE6E30-2X/G24K31/F1V |
| R900954407 4WRA6W30-2X/G24K4/V |
| R900913443 4WRA6W15-2X/G24N9K4/V |
| R900954089 4WRAE10W1-60-2X/G24K31/A1V |
| R900920055 4WRAE10W60-2X/G24N9K31/F1V |
| R900738355 4WRAE6E1-15-2X/G24K31/F1V |
| R900954407 4WRA6W30-2X/G24K4/V |
| 0811404803 4WRPEH10C4B100L2X/G24K0/A1M |
| R900976919 4WRAE6W15-2X/G24K31/F1V |
| R900974817 4WRAE6W1-30-23/G24K31/F1V |
| R900965674 4WRAE10E60-2X/G24K31/F1V |
| R900954065 4WRA10W60-2X/G24K4/V |
| R900936006 4WRAE10W1-60-2X/G24N9K31/A1V |
| R901067874 4WRKE25R3-350L-32/6EG24ETK31/A5D3M |
| R901382357 4WRPEH6C3B25P-3X/M/24A1 |
| R901382315 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24A1 |
| 4WRPEH10C4B100L-2X/G24K0/F1M |
| R901382495 4WRPEH6C1B40P-3X/M/24A1 |
| R900947058 4WRAE6E1-30-2X/G24N9K31/F1V |
| R900954061 4WRA10E60-2X/G24K4/V |
| R900954659 4WRZE16E150-7X/6EG24ETK31/A1D3M |
| 4WRPEH6C3B12L-2X/G24KO/A1M |
| 4WRPEH6C4B40L2X/G24KO/A1M |
| 4WRPH6C3B12L-2X/G24Z4/M |
| 4WRPH6C4B12L-2X/G24Z4/M |
| 4WRPH6C4B40L-2X/G24Z4/M |
| 4WRPH6C3B25P-2X/G24Z4/M |
| 4WRPH6C3B25P-2X/G24Z4/M |
| 4WRL25V370M-3X/G24Z4/M |
| 4WRPH6C3B40L2X/G24Z4/M |
| R900703914 4WRKE10W6100L3X/6EG24EK31/A1D3M |
| R900950051 4WRDE10V1-50L-5X/6L24K9/MR |
| R900957419 4WRDE16V1-200L-5X/6L24K9/MR |
| R900927230 4WREE10E752X/G24K31/A1V |
| R900949806 4WREE10W-50-2X/G24K31/F1V |
| R900948360 4WREE10W75-23/G24K31/F1V |
| R901382315 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24A1 |
| R901382346 4WRPEH6C4B24L-3X/M/24A1 |
| R901382347 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24F1 |
| R901382350 4WRPEH6C3B40L-3X/M/24F1 |
| R901382357 4WRPEH6C3B25P-3X/M/24A1 |
| R900920567 4WREE6E162X/G24K31/A1V |
Q: Le numéro de modèle contient "W1-30". En quoi le tiroir "W1" diffère-t-il du tiroir "W" standard ?
R: Le "W1" est un sous-type spécifique de la famille de tiroirs proportionnels à jeu nul. Bien que les tiroirs "W" et "W1" soient à jeu nul (centre critique), la désignation "W1" indique une conception géométrique particulière des lumières et des encoches de mesure du tiroir. Cela se traduit par une courbe caractéristique débit vs. signal de commande spécifique et optimisée. La variante "W1" est conçue pour les applications exigeant un équilibre précis entre une haute résolution à faibles débits et une performance stable et prévisible à des débits plus élevés. La courbe exacte doit être vérifiée dans la fiche technique.
Q: La vanne comprend une électronique embarquée (OBE). Quelles sont les exigences de configuration ?
R: L'OBE simplifie l'installation mais nécessite une configuration correcte : 1) Alimentation électrique : Une source d'alimentation 24V DC stable et propre connectée via le câble multipin. 2) Signal de commande : Un signal de commande analogique (typiquement ±10V) provenant d'un contrôleur de mouvement compatible ou d'une sortie analogique d'automate. 3) Configuration : Certaines versions d'OBE peuvent nécessiter une configuration initiale via logiciel (par ex. paramétrage du courant min/max, temps de rampe, calibration LVDT) à l'aide d'un outil de service ou via une interface de bus de terrain. 4) Blindage : Le câble de commande doit être correctement blindé et mis à la terre pour éviter les interférences de bruit électrique.
Q: Cette vanne est conçue pour 30 L/min. Comment m'assurer qu'elle n'est pas surdimensionnée pour mon application, ce qui pourrait affecter le contrôle à basse vitesse ?
R: Le dimensionnement de la vanne est essentiel. Pour vérifier un surdimensionnement : 1) Calculez le débit maximum requis par votre actionneur à sa vitesse désirée la plus rapide. 2) Consultez la courbe de gain de débit de la vanne (L/min par % de commande ou par volt). 3) Déterminez le signal de commande minimum que votre contrôleur peut émettre de manière fiable (par ex. 0,1% ou 10 mV). 4) Calculez le débit minimum résultant. Si ce débit minimum est trop élevé pour votre vitesse la plus lente requise, la vanne est surdimensionnée. Pour un contrôle très fin à basse vitesse avec une vanne de 30 L/min, vous pourriez avoir besoin d'un contrôleur avec une sortie haute résolution ou envisager une vanne plus petite (par ex. un modèle de 15 L/min).
Q: Quelle est la durée de vie attendue du capteur de position LVDT, et peut-il être remplacé ?
R: Le LVDT est un capteur sans contact et sans usure, ce qui le rend extrêmement fiable avec une longue durée de vie opérationnelle, correspondant généralement à la durée de vie de la vanne. Les défaillances sont rares et dues généralement à des problèmes électriques (par ex. infiltration d'eau, dommages au câble) plutôt qu'à l'usure. Le LVDT est une partie intégrante de l'ensemble solénoïde proportionnel. Il ne s'agit généralement pas d'un composant remplaçable sur le terrain. Si le LVDT tombe en panne, la procédure standard consiste à remplacer l'ensemble solénoïde/OBE dans son intégralité.
Q: Cette vanne peut-elle être utilisée dans un système de contrôle de position en boucle fermée pour un vérin ?
R: Oui, c'est un excellent choix comme élément de commande final dans un système de positionnement en boucle fermée (servosystème). Dans un tel système : 1) Un transducteur de position (par ex. capteur magnétostrictif) sur le vérin fournit le retour de position réel. 2) Un contrôleur de mouvement compare cette position à la position cible et calcule la vitesse (débit) requise. 3) Le contrôleur envoie le signal de commande analogique correspondant (±10V) à cette vanne proportionnelle. 4) La boucle LVDT interne de la vanne garantit que le tiroir se déplace précisément comme commandé, fournissant le débit précis nécessaire au bon fonctionnement et à la précision de la boucle de position externe.
Personne à contacter: Mr. liyun
Téléphone: +8615280488899