|
Szczegóły Produktu:
|
| Porty (P, A, B, T).: | Gwint 4x M5x0,8 | Port spustowy (Y).: | 1x M14x1,5 |
|---|---|---|---|
| Temperatura mediów: | -20 ° C do +80 ° C. | Zakres lepkości: | 10 do 400 mm²/s |
| Maks. Ciśnienie robocze: | 315 barów | ||
| Podkreślić: | Proporcjonalny zawór hydrauliczny Rexroth 4WRAE6E30,Zawór proporcjonalny Rexroth z G24K31,Zawór hydrauliczny Rexroth 2X/F1V |
||
|
Parametry |
Specyfikacja |
|---|---|
|
Model- Nie. |
4WRAE 6 E 30-2X/G24K31/F1V |
|
Rozkaz nr.- Nie. |
R901015613 |
|
Rodzaj- Nie. |
4/3 Proporcjonalny zawór kierunkowy, z odwrotną pozycją |
|
Funkcja- Nie. |
Przepływ proporcjonalny i sterowanie kierunkowe |
|
Wielkość nominalna- Nie. |
6 mm |
|
Max. Ciśnienie robocze- Nie. |
315 barów |
|
Przepływy nominalne- Nie. |
30 l/min (w Δp = 10 bar) |
|
Rodzaj cewki- Nie. |
E (zerowe pokrycie, proporcjonalne) |
|
Charakterystyka cewki- Nie. |
Liniowe (zazwyczaj) |
|
Rodzaj magnetyczny- Nie. |
Prorcjonalne, z zintegrowaną elektroniką (OBE) |
|
napięcie- Nie. |
24 V prądu stałego |
|
Kod magnetyczny- Nie. |
G24K31 (proporcjonalny, 24V prądu stałego, specyficzny wariant cewki) |
|
Sygnał sterujący- Nie. |
Analogiczny (np. ±10V, ±20mA) lub poligonowy |
|
Informacje zwrotne- Nie. |
Zintegrowany czujnik pozycji LVDT (spool position sensor) |
|
Połączenie elektryczne- Nie. |
Złącze wielo-kolkowe (DIN EN 175301-803 lub podobne) |
|
Interfejs montażu- Nie. |
ISO 4401-03-02-05 (CETOP 3) |
|
Porty (P, A, B, T)- Nie. |
O masie nieprzekraczającej 1 mm |
|
Wylotowy port (Y)- Nie. |
1x M14x1.5 |
|
Hysteresa- Nie. |
≤ 1% (typowy, z odzwierciedleniem) |
|
Standardowy materiał uszczelnienia- Nie. |
FKM (Viton) |
|
Odpowiednie media- Nie. |
Oleje mineralne (HL, HLP według DIN 51524) |
|
Temperatura nośnika- Nie. |
-20°C do +80°C |
|
Zakres lepkości- Nie. |
10 do 400 mm2/s |
|
Szczegółowa cecha- Nie. |
Elektronika pokładowa (OBE), "/F1V" oznacza specjalną funkcję lub wariant. |
![]()
| 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 |
| R900751933 4WRZE10W8-50-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M |
| R901051825 4WRZE16W81507X/6EG24N9K31/F1D3M |
| R901004329 4WRZE25W82207X/6EG24N9K31/F1D3M |
| R901055378 4WRZE32W8-520-7X/6EG24N9K31/F1D3M |
| R900711880 4WRAE 6E1-07-23/G24N9K31/F1V |
| R900731922 4WRKE25E350L-3X/6EG24EK31/A1D3M |
| R900920567 4WREE6E162X/G24K31/A1V |
| R900907114 4WREE6E32-2X/G24K31/A1V |
P: Numer modelu zawiera "E" dla typu cewki.
A:Zarówno "E" jak i "W" sąo zerowym nakładzie (centrum krytyczne) spiral proporcjonalnych, ale mają różnegeometria pomiaru wewnętrznego i charakterystyka działaniaWęzeł "E" jest zaprojektowany w taki sposób, aby zapewniać specyficzneZwiększenie przepływu i odpowiedź sterowania, często zoptymalizowane do zastosowań wymagających szczególnej równowagi dynamicznej reakcji i tłumienia.dokładny wybór pomiędzy "E" a "W" (lub "W1") opiera się na specyficznych wymaganiach systemowych dotyczących stabilności, rozdzielczość i pożądaną krzywą przepływu.
P: Kod magnetyczny to G24K31.
A:"K31" jest konkretnym kodem dla proporcjonalnej magnetycznej z zintegrowaną elektroniką pokładową (OBE).charakterystyka siły magnetycznej, typ sygnału wejściowego OBE(np. ±10V, 4-20mA lub określony protokół busów polowych), a potencjalnie jegointerfejs komunikacji lub konfiguracjiKod ten musi odpowiadać możliwościom sterownika systemu. Inny kod (np. G24N9K4) miałby różne interfejsy elektryczne lub wydajność.
P: Jakie znaczenie ma przyrostek "/F1V" w numerze modelu?
A:"/F1V" oznaczaspecjalna opcja lub odmiana dopisuW nomenklaturze Rexrotha często oznacza to kombinację funkcji fabrycznych.ustawienie filtra lub tłumieniaW ramach OBE, szczególnyKalibracja LVDT, lubspecjalny zestaw uszczelniający"V" może wskazywaćwariant zakresu napięcialubwersja specjalnej produkcjiDokładne znaczenie musi zostać potwierdzone z oficjalnej dokumentacji zamówienia lub karty danych, ponieważ określa ona krytycznie konfigurację zaworu w postaci dostarczonej.
P: Czy ten zawór obsługuje komunikację busową, taką jak PROFIBUS lub CANopen?
A:Standardowy OBE dla kodu G24K31 zazwyczaj akceptujeanalogiczny sygnał polecenia(± 10 V).Możliwość komunikacji busem polowym nie jest nieodłączną częścią podstawowego kodu "G24".Aby użyć busów polowych (np. PROFIBUS-DP, CANopen), zawór wymagałby innego kodu magnetycznego/OBE, np. rozpoczynającego się od"T"(np. dla interfejsu autobusowego) lub dodatkowegoModuł bramki busów polowychNależy zweryfikować protokoły obsługiwane przez konkretny OBE z danych technicznych.
P: Jak uruchomić i dostroić ten zawór do optymalnej wydajności w moim systemie?
A:Wprowadzenie do eksploatacji zaworu proporcjonalnego o zamkniętej pętli obejmuje kilka etapów: 1)Instalacja mechaniczna:Zapewnienie prawidłowego zamontowania i podłączenia przewodu odpływowego (Y). 2)Elektryczna konfiguracja:Połączyć zasilanie i sygnał dowodzenia, weryfikacja biegunowości.Ustawienie sterownika:Konfiguracja karty wyjściowej na odpowiedni zakres sygnału (np. ± 10 V). 4)Parametryzacja (jeżeli dotyczy):Użyj oprogramowania serwisowego firmy Rexroth (takich jak IndraWorks) do połączenia z OBE (jeśli jest włączony) w celu ustawienia parametrów takich jak maksymalny prąd, czasy rampy lub odczytania danych diagnostycznych. 5)System wygodny:Ustawićczas zysku i integracji w kontroler ruchuWykorzystuje się system LVDT do sterowania silnikiem lub cylindrem.
Osoba kontaktowa: Mr. liyun
Tel: +8615280488899