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Dettagli:
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| Dati del solenoide: | CA 230 V, 50/60 Hz | Codice tensione: | EW230N9K4 |
|---|---|---|---|
| Sostituzione manuale: | Standard | Interfaccia di montaggio: | ISO 4401-03-02-0-05 (CETOP 3) |
| Porte (P, A, B, T): | 4x M5x0,8 filettati | ||
| Evidenziare: | Valvola solenoide idraulica Rexroth,Valvola di controllo direzionale rexroth,Valvola idraulica 4WE6E6X con garanzia |
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Parametro |
Specificità |
|---|---|
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Modello- Sì. |
4WE 6 E 6X/EW230N9K4 |
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Ordine n.- Sì. |
R900912492 |
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Tipo- Sì. |
4/3-way, 3-position |
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Posizione centrale- Sì. |
E (da P a A, da B a T, da P a T in neutrale) |
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Dimensione nominale- Sì. |
6 mm |
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Pressione di funzionamento massima- Sì. |
315 bar |
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Flusso nominale- Sì. |
Circa 30 l/min (a Δp = 5 bar) |
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Dati sul solenoide- Sì. |
AC 230V, 50/60 Hz |
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Codice di tensione- Sì. |
EW230N9K4 |
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Connessione elettrica- Sì. |
DIN 43650 (con LED) |
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Sottoscrizione manuale- Sì. |
Norme |
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Protezione della bobina- Sì. |
IP65 (con tappo) |
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Interfaccia di montaggio- Sì. |
ISO 4401-03-02-05 (CETOP 3) |
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Portos (P, A, B, T)- Sì. |
di larghezza uguale o superiore a 50 mm |
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Portata di scarico (Y)- Sì. |
1x M14x1.5 |
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Sigilli standard- Sì. |
NBR |
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Media adatti- Sì. |
Oli minerali (HL/HLP), HFA, HFB, HFC, HFDR |
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Temperatura del supporto- Sì. |
-20°C a +70°C (per il petrolio) |
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Intervallo di viscosità- Sì. |
Da 10 a 400 mm2/s |
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Ciclo di lavoro- Sì. |
100% (continua) |
![]()
| R900912492 4WE6E6X/EW230N9K4 |
| R983030728 4WMM6J6X/ |
| R983030770 4WMM10D3X/F |
| R901278760 4WE10D5X/EG24N9K4/M |
| R901278763 4WE10D5X/OFEG24N9K4/M |
| R901339383 4WE10D5X/EG220N9K4/M |
| R901278744 4WE10J5X/EG24N9K4/M |
| R901391203 4WE10C5X/HG24N9K4/M |
| R901390857 4WE10E5X/HG24N9K4/M |
| R901401552 4WE10J5X/HG24N9K4/M |
| R901391161 4WE10L5X/HG24N9K4/M |
| R901391194 4WE10U5X/HG24N9K4/M |
| R901427832 4WE10G5X/HG24N9K4/M |
| R901427828 4WE10H5X/HG24N9K4/M |
| R901401553 4WE10M5X/HG24N9K4/M |
| R901391202 4WE10Y5X/HG24N9K4/M |
| R900952630 4WEH10E4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R900948924 4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R901531045 4WEH16D1X/6HG24N9EK4/B10 |
| R901108754 4WEH16E7X/6HG24N9ETK4/B10 |
| R901108808 4WEH16J7X/6HG24N9ETK4/B10 |
| R901480132 4WEH16J7X/6HG24N9ETK4/B10-910 |
| R900937356 4WEH22D7X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R900943534 4WEH22E7X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R901108960 4WEH22J7X/6HG24N9ETK4/B10 |
| R900932049 4WEH22J7X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R901119654 H-4WEH25E6X/6HG24N9ETK4/B10D3 |
| R900932940 H-4WEH25J6X/6EG24N9ETK4/B10D3 |
| 0532004204 VALVELLA DI RILIAGGIO DELLA PRESSA 160 BAR |
| R900438939 DBDS6K1X/400V |
| R900769564 DBDS6K1X/190E |
| R900769414 DBDS10K1X/160E |
| R900424149 DBDS10K1X/200 |
| R900424183 DBDH10K1X/315 |
| R900424152 DBDS10K1X/400 |
| R900424269 DBDS20K1X/200 |
| R900424286 DBDS30K1X/200 |
| 0811109135 ZDBY6DA2-1X/80V/60 |
| R900409844 ZDB6VP2-4X/200V |
| R900409898 ZDB6VP2-4X/315V |
| R900426329 ZDB6VA2-4X/200 |
| R900411314 Z2DB6VD2-4X/200V |
| R900409955 ZDB10VA2-4X/315V |
| R900409958 ZDB10VP2-4X/315V |
| R900411358 Z2DB10VD2-4X/200V |
| R900505052 DB10-1-5X/200 |
| R900598998 DB10-1-5X/315 |
| R900590334 DB10-2-5X/315 |
| R900502117 DB20-1-5X/200 |
| R900587346 DB20-1-5X/315 |
| R983037993 DBDH10G1X/315 |
| R900425660 DBDS10P1X/400 |
| R900424277 DBDS20P1X/200 |
| R900424279 DBDS20P1X/400 |
| R900923103 DBW10B1-5X/200-6EG24N9K4 |
| R900912910 DBW10B2-5X/200-6EG24N9K4 |
| R900920863 DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4 |
| R900906285 DBW10B2-5X/315-6EG24N9K4 |
| R901216280 DAW30B2-5X/200-FS6EG24N9K4 |
| R900479509 DR6DP1-5X/25YM |
| R900450964 DR6DP2-5X/75YM |
| R901418087 Z3DR6VP3-1X/315V |
| R900431172 ZDR6DB2-4X/150YM |
D: In che modo la posizione centrale della "E" è diversa dalla posizione centrale della "M"?
A:Il centro E collega P a A e B a T, con P anche collegato a T tramite un percorso interno separato, creando un gradiente di flusso specifico.il centro E è progettato per circuiti che richiedono una certa divisione del flusso e condizioni di pressione in condizioni neutre, spesso utilizzato per alcuni tipi di applicazioni a cilindro in cui la pressione deve essere mantenuta da un lato e l'altro lato deve scaricare.
D: La bobina elettrica per 230V AC funziona in modo diverso da una bobina 24V DC?
A:La differenza principale è il tipo di alimentazione, una bobina a corrente alternata da 230 V produce un ronzio evidente quando viene alimentata.Una bobina a corrente continua da 24 V utilizza corrente continua ed è generalmente più silenziosaLa loro costruzione interna e le loro caratteristiche elettriche (come la resistenza e la corrente di scarica) sono diverse e le bobine non sono intercambiabili.Usa sempre la bobina che corrisponde all'alimentazione del tuo sistema.
D: Ho bisogno di controllare un cilindro a doppia azione che si estende e si ritira.
A:Sì, questa valvola a 4/3 direzioni è progettata per controllare i cilindri a doppia azione.questo modello è probabilmente un solenoide singolo con ritorno di molla) o utilizzando un solenoide singolo con ritorno di molla su un latoIl centro del tipo E fornisce una condizione neutrale specifica per il cilindro.
D: La valvola è etichettata 50/60 Hz. Cosa succede se la uso in un sistema di alimentazione a 400 Hz?
A:La valvola non è progettata per 400 Hz e non funzionerà correttamente.e rottura rapida della bobinaAssicurarsi sempre che la frequenza di alimentazione corrisponda alla frequenza di valvola (50 Hz o 60 Hz).
D: Qual è lo scopo della manovra manuale e quando dovrei usarla?
A:Il comando manuale consente di spostare meccanicamente la bobina della valvola senza energia elettrica.Prova e installazione:Azionamento manuale di una bombola durante la messa in servizio o la risoluzione dei problemi del sistema.Sicurezza/emergenza:Per spostare le apparecchiature in una posizione sicura in caso di guasto elettrico.Diagnostica:Per verificare se una valvola è bloccata meccanicamente.
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899