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Produktdetails:
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| Auftrag nicht: | R900410876 | Modell: | ZDR 10 D P2-5X/210YM |
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| Nenngröße: | 10 mm | Max. Eingangsdruck: | 315 bar |
| Viskositätsbereich: | 10 bis 400 mm²/s |
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Parameter |
Spezifikation |
|---|---|
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Modell- Ich weiß. |
ZDR 10 D P2-5X/210YM |
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Befehl Nr.- Ich weiß. |
R900410876 |
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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 210 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) |
![]()
| R900532617 ZDR6DA7-4X/25Y |
| R900529852 ZDR10DA7-5X/75Y |
| R900527748 ZDR10DA7-5X/210Y |
| R900535690 ZDR10VP7-3X/315YM |
| R900526682 ZDR10VA7-3X/100Y |
| R900525462 ZDR10VB4-3X/200Y |
| R900525099 ZDR6DP2-4X/50YMSO94 |
| R900522731 ZDR10DA2-5X/150YMV |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt. |
| R900519414 ZDR10VP5-3X/315YM/12 |
| R900519325 ZDR10VA5-3X/100YMV |
| R900519131 ZDR10DB3-5X/210YM |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu entnehmen. |
| R900518186 ZDR10VB5-3X/100YM |
| R900517386 ZDR10DA2-5X/75YMV |
| R900518895 ZDR6DA2-4X/150YMV |
| R900515727 ZDR6DA7-4X/25YM |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen. |
| R900513528 ZDR10DP2-5X/75YM/12 |
| R900513527 ZDR10DP1-5X/150YM/12 |
| R900513525 ZDR10VB4-3X/315Y |
| R900512864 ZDR6DB3-4X/210YM |
| R900512622 ZDR10VB4-3X/100Y |
| R900512452 ZDR10VP5-3X/200YM/12 |
| R900512358 ZDR10VB5-3X/100YV |
| R900510312 ZDR10VP7-3X/50YM |
| R900510123 ZDR6DB2-4X/150YMV |
| R900509786 ZDR10VB5-3X/100YMV |
| R900509656 ZDR10VP7-3X/200YM/12 |
| R900508470 ZDR10VB6-3X/100YV |
| R900508400 ZDR10VB6-3X/100Y |
| R900508341 ZDR10DP1-5X/150YMV |
| R900508340 ZDR10DA1-5X/150YV |
| R900508112 ZDR10DA2-5X/75YW5 |
| R900508053 ZDR10VB5-3X/315Y |
| R900507963 ZDR6DA3-4X/210YV |
| 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 |
F: Dieses Ventil ist für einen Sekundärdruck von 210 bar bestimmt. Wie verhält es sich mit anderen Modellen?
A:Das ist einmit einer Leistung von mehr als 50 W. In der 10mm-Serie ZDR10DP2 bietet er die höchste Sekundärdruck-Einstellung unter den gängigen Varianten, wobei die "/210YM" eine maximale 210 bar anzeigt.Dies ist deutlich höher als bei den Modellen /75YM (75 bar) und /150YM (150 bar)Die interne Feder ist für diesen hohen Kraftbereich kalibriert und eignet sich für Schaltkreise, die einen stabilen, hohen Arbeitsdruck benötigen, der niedriger als der Hauptdruck des Systems ist.
F: Der primäre Systemdruck beträgt 315 bar. Kann ich dieses Ventil auf 300 bar setzen?
A: Nein, Sie dürfen den Nennwert des Ventils nicht überschreiten.Das Suffix "/210YM" bedeutet, dass das Ventil für eineHöchstgehalt von 210 bar am A- (Sekundär-) HafenEine Einstellung auf 300 bar würde die Konstruktionsgrenzen überschreiten, was wahrscheinlich zu unzuverlässigen Regulierungen, möglichen Schäden an internen Komponenten und einem Sicherheitsrisiko führen würde.Der primäre Einlassdruck (P) kann bis zu 315 bar betragen, muss jedoch der reduzierte Auslassdruck (A) auf mindestens 210 bar eingestellt werden.
F: Was ist die typische Anwendung für ein so hohes (210 bar) reduzierendes Ventil?
A:Dieses Ventil wird in Hochleistungshydrauliksystemen eingesetzt, bei denen ein Teilsystem einen stabilen, hohen Betriebsdruck benötigt.mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W, die einen kontrollierten Druck aufmit einer Leistung von mehr als 100 W undIn den letzten Jahren hat sich diePräzisionsdruckquelle für HochdruckprüfausrüstungEs ist ideal, wenn Sie einen leistungsstarken, aber kontrollierten Druck benötigen, der niedriger ist als das Maximum des Hauptsystems.
F: Das Ventil wird während des Betriebs sehr heiß.
A:Eine signifikante Wärmeerzeugung ist eingemeinsame und erwartete EigenschaftBei einer Verringerung von 315 bar (P) auf 100 bar (A) entsteht beispielsweise ein Abfall von 215 bar.Plus die Energie aus dem kontinuierlichen internen Leckage (P bis T)Bei einer kontinuierlichen Hochdruck- und Hochdurchflussreduktion kann eine übermäßige Hitze das Öl und die Dichtungen abbauen, während ein gewisses Maß an Hitze normal ist.Überlegen Sie effizientere Lösungen (wie eine druckkompensierte Pumpe) zur Steuerung der Systemtemperatur.
F: Ich brauche einen sehr stabilen Sekundärdruck.
A:Bei 200 bar (nahe seinem Maximum) wird die Feder des Ventils stark komprimiert.große Schwankungen des Primärdrucks,sehr geringer oder Nullstrombedarfin der Sekundärschaltung,Verunreinigung, undÜbermäßiger Gegendruck am T-PortFür die präziseste und stabilste Hochdruckregelung, insbesondere bei unterschiedlichen Strömungen, ist eineZwei-Stufen-Reduzierventil mit Pilotbetriebist in der Regel eine bessere Wahl aufgrund seiner geringeren Hysterese und feineren Kontrolle.
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899