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Dettagli:
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| Intervallo di temperatura: | -20 ° C a +80 ° C. | Intervallo di viscosità: | da 10 a 400 mm²/s |
|---|---|---|---|
| Porte (P, A, B, T): | 4xM5x0,8 | Interfaccia di montaggio: | ISO 4401-03-02-0-05 (CETOP 3) |
| Voltaggio: | 24 V CC |
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Parametro |
Specifiche |
|---|---|
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Modello |
4WRA 6 W1-30-2X/G24N9K4/V |
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Numero d'ordine. |
R900902537 |
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Tipo |
Valvola direzionale proporzionale 4/3, con feedback di posizione |
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Funzione |
Controllo proporzionale di flusso e direzione |
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Dimensione nominale |
6 mm |
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Pressione massima di esercizio |
315 bar |
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Flusso nominale |
30 L/min (a Δp = 10 bar) |
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Tipo di otturatore |
W1 (variante specifica di otturatore proporzionale a zero gioco) |
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Caratteristica dell'otturatore |
Definita dalla curva W1 |
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Tipo di solenoide |
Proporzionale, con elettronica integrata (OBE) |
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Tensione |
24V DC |
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Codice solenoide |
G24N9K4 |
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Segnale di controllo |
Analogico (es. ±10V) tramite connettore multipin |
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Feedback |
LVDT integrato (sensore di posizione otturatore) |
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Connessione elettrica |
Connettore multipin (DIN EN 175301-803) |
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Interfaccia di montaggio |
ISO 4401-03-02-0-05 (CETOP 3) |
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Porte (P, A, B, T) |
4x M5x0.8 |
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Porta di scarico (Y) |
1x M14x1.5 |
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Isteresi |
≤ 1% (tipico, anello chiuso) |
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Guarnizione standard |
FKM (Viton) |
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Fluidi idonei |
Oli minerali (HL, HLP secondo DIN 51524) |
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Intervallo di temperatura |
-20°C a +80°C |
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Intervallo di viscosità |
10 a 400 mm²/s |
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Caratteristica speciale |
Alta prestazione per un controllo preciso del movimento. |
![]()
| 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 |
D: Il numero di modello contiene "W1-30". In che modo l'otturatore "W1" differisce dall'otturatore "W" standard?
R: Il "W1" è un sottotipo specifico della famiglia di otturatori proporzionali a zero gioco. Mentre sia "W" che "W1" sono otturatori a zero gioco (centro critico), la designazione "W1" indica una particolare progettazione geometrica delle sedi e delle tacche di misurazione dell'otturatore. Ciò si traduce in una curva caratteristica flusso vs. segnale di comando specifica e ottimizzata. La variante "W1" è progettata per applicazioni che richiedono un preciso equilibrio tra alta risoluzione a bassi flussi e prestazioni stabili e prevedibili ad alti flussi. La curva esatta deve essere verificata nella scheda tecnica.
D: La valvola include l'elettronica integrata (OBE). Quali sono i requisiti di configurazione?
R: L'OBE semplifica l'installazione ma richiede una corretta configurazione: 1) Alimentazione: Una sorgente di alimentazione stabile e pulita da 24V DC collegata tramite il cavo multipin. 2) Segnale di comando: Un segnale di comando analogico (tipicamente ±10V) da un controller di movimento compatibile o un'uscita analogica PLC. 3) Configurazione: Alcune versioni OBE potrebbero richiedere una configurazione iniziale tramite software (ad esempio, parametrizzazione di corrente minima/massima, tempi di rampa, calibrazione LVDT) utilizzando uno strumento di servizio o tramite un'interfaccia fieldbus. 4) Schermatura: Il cavo di controllo deve essere adeguatamente schermato e messo a terra per prevenire interferenze di rumore elettrico.
D: Questa valvola è nominale per 30 L/min. Come posso assicurarmi che non sia sovradimensionata per la mia applicazione, il che potrebbe influire sul controllo a bassa velocità?
R: Il dimensionamento della valvola è fondamentale. Per verificare un eventuale sovradimensionamento: 1) Calcolare il flusso massimo richiesto dal tuo attuatore alla sua velocità desiderata più elevata. 2) Consultare la curva di guadagno del flusso della valvola (L/min per % di comando o per volt). 3) Determinare il segnale di comando minimo che il tuo controller può emettere in modo affidabile (ad esempio, 0,1% o 10 mV). 4) Calcolare il flusso minimo risultante. Se questo flusso minimo è troppo elevato per la tua velocità più lenta richiesta, la valvola è sovradimensionata. Per un controllo a bassa velocità molto fine con una valvola da 30 L/min, potrebbe essere necessario un controller con uscita ad alta risoluzione o considerare una valvola più piccola (ad esempio, un modello da 15 L/min).
D: Qual è la durata prevista del sensore di posizione LVDT e può essere sostituito?
R: L'LVDT è un sensore senza contatto e senza usura, il che lo rende estremamente affidabile con una lunga vita operativa, tipicamente pari alla vita utile della valvola. Il guasto è raro e solitamente dovuto a problemi elettrici (ad esempio, infiltrazioni d'acqua, danni al cavo) piuttosto che all'usura. L'LVDT è una parte integrante dell'assieme del solenoide proporzionale. Generalmente non è un componente sostituibile sul campo. Se l'LVDT si guasta, la procedura standard è sostituire l'intero assieme solenoide/OBE come unità.
D: Questa valvola può essere utilizzata in un sistema di controllo di posizione ad anello chiuso per un cilindro?
R: Sì, è una scelta eccellente come elemento di controllo finale in un sistema di posizione ad anello chiuso (servo). In un tale sistema: 1) Un trasduttore di posizione (ad esempio, sensore magnetostrittivo) sul cilindro fornisce il feedback di posizione effettivo. 2) Un controller di movimento confronta questo con la posizione target e calcola la velocità (flusso) richiesta. 3) Il controller invia il corrispondente segnale di comando analogico (±10V) a questa valvola proporzionale. 4) Il loop LVDT interno della valvola garantisce che l'otturatore si muova precisamente come comandato, fornendo il flusso accurato necessario affinché il loop di posizione esterno funzioni in modo stabile e preciso.
Persona di contatto: Mr. liyun
Telefono: +8615280488899