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Produktdetails:
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| Gewicht.: | 88 - 99 kg | Betriebstemperatur: | -20°C bis +80°C |
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| Max. Geschwindigkeit: | 1800 U/min (bei Vg max) | Spitzendruck: | 400 bar (intermittierend) |
| Max. Verschiebung: | 125 cm³/U | ||
| Hervorheben: | Pistonpumpe der deutschen Firma Rexroth,A4VSO125DR-Pistonpumpe,VPB13N00 hydraulische Pistonpumpe |
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Parameter |
Spezifikation |
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Hersteller/Serie |
Rexroth A4VSO Serie 30 |
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Bestellcode |
R910999362 |
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Vollständiges Modell |
AA4VSO125DR/30R-VPB13N00 |
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Pumpentyp |
Axialkolben-Verstellpumpe (Taumelscheibenkonstruktion, offener Kreislauf) |
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Kontrolltyp |
DR (Druckregelung / Druckkompensator) |
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Max. Verschiebung |
125 cm³/U |
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Nenndruck |
350 bar |
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Spitzendruck |
400 bar (intermittierend) |
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Nenngröße |
NG 125 |
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Rotationsrichtung |
Rechts (R, im Uhrzeigersinn, vom Wellenende aus gesehen) |
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Wellentyp |
Parallele Welle mit Passfeder (DIN 6885) |
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Häfen |
S (Saug), B (Druck), L (Gehäuseentleerung), X (Steuerung) |
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Portgröße |
Code 13 (SAE-Flansch, metrische Gewinde) |
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Montageflansch |
ISO 3019-2 / SAE 4-Loch |
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Max. Geschwindigkeit |
1800 U/min (bei Vg max) |
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Max. Fließen |
~225 L/min (bei 1800 U/min) |
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Dichtungsmaterial |
FKM (Viton) |
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Hydraulikflüssigkeit |
Mineralöle (HL, HLP), HFD (synthetisch) |
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Betriebstemperatur |
-20°C bis +80°C |
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Gewicht |
Ca. 88 - 99 kg |
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Ursprungsland |
Deutschland |
![]()
| A4VSO1000DR/30R-PPH25N00E |
| A4VSO1000LR3N/30R-PZH25N00E |
| A4VSO125DFE1/30R-FPBXXK99-S1582 |
| A4VSO125DFR/30L-PSD63K05-S1310 |
| A4VSO125DFR/30R-PKD63K08 |
| A4VSO125DFR/30R-PKD63N00E |
| A4VSO125DFR/30R-PSD63K17ESO318 |
| A4VSO125DFR/30R-PSD63N00ESO318 |
| A4VSO125DFR/30R-VKD75U99E |
| A4VSO125DP/30R-PKD63K17E |
| A4VSO125DP/30R-PKD63N00E |
| A4VSO125DP/30R-PPB13N00 |
| A4VSO125DP/30R-PSD63N00E |
| A4VSO125DR/30L-FKD75U99E |
| A4VSO125DR/30L-PZB13K25 |
| A4VSO125DR/30L-PZB13K25E |
| A4VSO125DR/30L-PZB13K25E |
| A4VSO125DR/30L-PZB13K25ES1306 |
| A4VSO125DR/30L-PZB13N00 |
| A4VSO125DR/30R-FKD63N00 |
| A4VSO125DR/30R-FKD63N00E |
| A4VSO125DR/30R-FKD63N00E |
| A4VSO125DR/30R-FKD75K38E |
| A4VSO125DR/30R-FKD75U99E |
| A4VSO125DR/30R-FKD75U99E |
| A4VSO125DR/30R-PKD63K08 |
| A4VSO125DR/30R-PKD63K17E |
| A4VSO125DR/30R-PKD63N00 |
| A4VSO125DR/30R-PKD63N00E |
| A4VSO125DR/30R-PKD63N00E |
| A4VSO125DR/30R-PKD63N00E |
| A4VSO125DR/30R-PKD63N00E |
| A4VSO125DR/30R-PKD63N00E |
| A4VSO125DR/30R-PKD63N00E |
| A4VSO125DR/30R-PKD63N00E |
| A4VSO125DR/30R-PKD63N00E-SO103 |
| A4VSO125DR/30R-PPB13K02 |
| A4VSO125DR/30R-PPB13K33E |
| A4VSO125DR/30R-PPB13N00 |
| A4VSO125DR/30R-PPB13N00 |
| A4VSO125DR/30R-PPB13N00E |
| A4VSO125DR/30R-PPB13N00E |
| A4VSO125DR/30R-PPB13N00E |
| A4VSO125DR/30R-PPB13N00E |
| A4VSO125DR/30R-PPB13N00E |
| A4VSO125DR/30R-PPB13N00ESO527 |
| A4VSO125DR/30R-PSD63N00 |
| A4VSO125DR/30R-VKD63K08E |
| A4VSO125DR/30R-VKD63K57 |
| A4VSO125DR/30R-VKD63N00E |
| A4VSO125DR/30R-VKD63N00E |
| A4VSO125DR/30R-VKD63N00E |
| A4VSO125DR/30R-VKD63N00E |
| A4VSO125DR/30R-VKD75U99E |
| A4VSO125DR/30R-VKD75U99E |
| A4VSO125DR/30R-VPB13N00E |
| A4VSO125DR/30R-VSD63N00E |
| A4VSO125DR/30R-VSD75U99E |
| A4VSO125DRG/30R-EKD63N00-SO103 |
| A4VSO125DRG/30R-ESD63N00ESO580 |
| A4VSO125DRG/30R-PKD63K02E |
| A4VSO125DRG/30R-PKD63K03E |
| A4VSO125DRG/30R-PKD63K03E |
| A4VSO125DRG/30R-PKD63K17 |
| A4VSO125DRG/30R-PKD63K17E |
| A4VSO125DRG/30R-PKD63K38ESO103 |
| A4VSO125DRG/30R-PKD63K38-SO103 |
| A4VSO125DRG/30R-PKD63N00 |
| A4VSO125DRG/30R-PKD63N00 |
| A4VSO125DRG/30R-PKD63N00E |
| A4VSO125DRG/30R-PKD63N00E |
| A4VSO125DRG/30R-PPB13K34 |
| A4VSO125DRG/30R-PPB13N00E |
| A4VSO125DRG/30R-PPB13N00E |
| A4VSO125DRG/30R-PSD63K03E |
F1: Welche Funktion hat die „DR“-Steuerung?
A: DieDR ist einDruckkompensator. Es reduziert automatisch den Hubraum der Pumpe, wenn der Systemdruck den voreingestellten Wert erreicht. Dadurch wird der Druck konstant gehalten und gleichzeitig der Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung minimiert. Es ist ideal für Systeme, die eine konstante Druckversorgung erfordern, wie z. B. Hydraulikaggregate (HPUs).
F2: Was bedeutet das Suffix „VPB13N00“?
A: Dieser Code definiert die mechanische Konfiguration:
V:FKM (Viton) Dichtungen, die im Vergleich zu Standard-NBR (P) eine überlegene Chemikalien- und Hochtemperaturbeständigkeit bieten.
P: StandardPassfederwelle (DIN 6885).
B13:Portgrößencode 13 (SAE-Flanschanschlüsse mit metrischem Gewinde).
N00:Kein Durchtrieb (massives Wellenende, keine Montage zusätzlicher Pumpen auf der Welle möglich).
F3: Was ist der Hauptunterschied zwischen A4VSO und den zuvor erwähnten A10VSO-Pumpen?
A: DieA4VSO ist einHochleistungs-Industriepumpe im Vergleich zum A10VSO:
Druckstufe: A4VSO arbeitet bei 350 bar Nenndruck (400 bar Spitze), während A10VSO typischerweise 280 bar Nenndruck hat.
Größe und Robustheit: A4VSO 125 ist deutlich größer und schwerer (~90 kg gegenüber ~35 kg für A10VSO71) und wurde für leistungsstarke Industrieanwendungen wie Pressen und schwere Maschinen entwickelt.
Steuerungsoptionen: A4VSO bietet komplexere Steuerungsvarianten (z. B. LR-Leistungssteuerung, HD-Fernbedienung).
F4: Wofür werden die X- und L-Anschlüsse verwendet?
A:
X-Port (Steuerung):Externer Steuerdruck. Wird zur Ferndrucksteuerung oder externen Steuerdruckversorgung für das DR-Steuerventil verwendet.
L-Anschluss (Gehäuseentleerung):Muss direkt an den Tank angeschlossen werden. Es entlastet den internen Leckagedruck und schützt so die Wellendichtung. Der maximal zulässige Gegendruck beträgt typischerweise 0,5–2 bar.
F5: Kann diese Pumpe in einem geschlossenen Kreislaufsystem verwendet werden?
A:NEIN. Der A4VSO DR ist ausschließlich für entwickeltAnwendungen im offenen Kreislauf (Pumpe → Ventil → Aktuator → Tank). Für hydrostatische Getriebe mit geschlossenem Kreislauf benötigen Sie ein Aggregat der A4VG- oder A2FM-Serie.
Ansprechpartner: Mr. liyun
Telefon: +8615280488899