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Produktdetails:
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| Montageschnittstelle: | Kartuschenausführung, einschraubbar | Druckeinstellung: | Über externe Schraube und Kontermutter |
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| Druckmedium: | Mineralöl (HL, HLP nach DIN 51524) | Bestell-Nr.: | R900410880 |
| Modell: | ZDR 10 D P2-5X/150YM |
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Parameter |
Spezifikation |
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Modell- Ich weiß. |
ZDR 10 D P2-5X/150YM |
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Befehl Nr.- Ich weiß. |
R900410880 |
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Typ- Ich weiß. |
Dreiport-Druckminderventil mit direkter Wirkung |
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Funktion- Ich weiß. |
Behält ständigen Nebendruck |
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Nominelle Größe- Ich weiß. |
10 mm |
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Sekundärdruckbereich- Ich weiß. |
Bis zu 150 bar (verstellbar) |
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Max. Einlassdruck (Primär)- Ich weiß. |
315 bar |
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Bezeichnung des Hafens- Ich weiß. |
P (Haupteinlass), A (Sekundär-Auslass), T (Tank) |
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Port-Thread- Ich weiß. |
P, A, T: 7/8" - 14 UNF |
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Montageoberfläche- Ich weiß. |
Kartuschen-Stil, verschraubt |
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Anpassung des Drucks- Ich weiß. |
Über Außenschraube und Sperrmutter |
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Druckmedium- Ich weiß. |
Mineralöl (HL, HLP nach DIN 51524) |
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Standarddichtungsmaterial- Ich weiß. |
FKM (Viton) |
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Durchflusskapazität- Ich weiß. |
Bis zu 60 L/min (abhängig vom Druckabfall) |
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Temperaturbereich- Ich weiß. |
-20°C bis +80°C |
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Viskositätsbereich- Ich weiß. |
10 bis 400 mm2/s |
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Leckage- Ich weiß. |
Inneres Leck in den Behälter (T) |
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Besondere Besonderheit- Ich weiß. |
Integraler Überdruckentlastung (A bis 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 |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 übermittelt. |
| R900483788 ZDR6DP2-4X/210YM |
| R900483787 ZDR6DP2-4X/150YM |
| R900483786 ZDR6DP2-4X/75YM |
| R900483785 ZDR6DP2-4X/25YM |
| R900481930 ZDR6DP1-4X/75YMW5 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. |
| 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 |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 zu entnehmen. |
| 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 |
F: Dieses 10-mm-Ventil ist für einen Sekundärdruck von 150 bar bestimmt. Wie kann ich zwischen diesem und einem 6-mm-Modell mit dem gleichen 150-bar-Druck wählen?
A:Die Wahl beruht auferforderlicher DurchflussDas 10mm-Ventil (ZDR10DP2) kann ungefähr60 L/min, während ein 6mm-Ventil (ZDR6DP2) etwa20 L/minWenn der Durchflussbedarf Ihres Sekundärkreises hoch ist (z. B. zur Versorgung eines großen Zylinders oder Motors), wählen Sie das 10 mm-Ventil. Für niedrigere Durchflusskreise ist das 6 mm-Ventil kleiner,WirtschaftlicherDie Verwendung eines untergroßen Ventils führt zu einem übermäßigen Druckabfall und zu Überhitzung.
F: Inwiefern unterscheidet sich die Leistungsmerkmale von "P2" von anderen Varianten wie "A2" oder "B2"?
A:Der "P2" ist einspezifische LeistungskurvencodeEs definiert die genaue Beziehung zwischen der Position der Spule, dem Durchfluss durch das Ventil und dem resultierenden regulierten Druck.Dies beeinflusst Eigenschaften wie LinearitätDie Variante "P2" ist für eine bestimmte Reihe von Anwendungen ausgerichtet.Sie müssen das offizielle Ventildatenblatt lesen, um sicherzustellen, dass die Kurve "P2" den Anforderungen an die dynamische Reaktion Ihres Systems entspricht..
F: Das System erzeugt viel Wärme, und wir haben es auf dieses Ventil zurückverfolgt.
A:Die direkt wirkenden Reduktionsventile sindvon Natur aus ineffizientSie erzeugen Wärme auf zwei Arten:Drosselverlust:Die Energie wird als Wärme abgegeben, wenn der hohe Einlassdruck (P) auf einen niedrigeren Auslassdruck (A) verringert wird. 2)Verlust des internen Bypasses:Der konstante Leckagefluss von P nach T (eine normale Funktion) bringt ungenutzte Pumpenenergie direkt als Wärme in den Tank.je größer die WärmeerzeugungFür eine kontinuierliche, leistungsstarke Druckreduktion sollten effizientere Alternativen wie eine Druckkompensationspumpe berücksichtigt werden.
F: Kann ich dieses Ventil verwenden, um zwei verschiedene, stabile Druckniveaus in einem System zu erzeugen?
A:Das ist eine klassische Anwendung, man würde ein Reduktionsventil in einen Zweigkreis installieren, um den niedrigeren, sekundären Druck zu erzeugen.während das Erleichterungsventil des Hauptsystems den höheren Primärdruck setzt (eDas Verringerventil isoliert den Sekundärkreislauf und hält seinen 80 bar-Druck unabhängig vom 210 bar-Druck des Hauptsystems.
F: Der Druck nach unten fällt langsam auf Null, wenn der Aktor in Halteposition ist.
A:Dies ist ein grundlegendes Merkmal einesmit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 WDie Ventile sind in der Lage, den Schmelzstrom zu verringern, indem sie den Schmelzstrom in die Ventile einführen.Aber sein Design beinhaltet dieses LeckageBei langfristiger Drucksicherung ohne Leckage (z. B. bei einer Sicherheitsklemme) sollte der Schaltkreis einenAkkumulatorauf der Sekundärseite oder verwenden Sie einemit einem Pilotantriebmit viel geringerem Leckage.
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899