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Detalhes do produto:
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| Dados do solenóide: | CA 230 V, 50/60 Hz | Código de tensão: | EW230N9K4 |
|---|---|---|---|
| Substituição manual: | Padrão | Interface de montagem: | ISO 4401-03-02-0-05 (CETOP 3) |
| Portas (P, A, B, T): | 4x M5x0,8 com rosca | ||
| Destacar: | Válvula solenoide hidráulica Rexroth,válvula de controlo direccional rexroth,Válvula hidráulica 4WE6E6X com garantia |
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Parâmetro |
Especificação |
|---|---|
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Modelo |
4WE 6 E 6X/EW230N9K4 |
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Nº do Pedido |
R900912492 |
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Tipo |
4/3 vias, 3 posições |
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Posição Central |
E (P para A, B para T, P para T em neutro) |
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Tamanho Nominal |
6 mm |
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Pressão Máxima de Operação |
315 bar |
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Vazão Nominal |
Aprox. 30 L/min (a Δp = 5 bar) |
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Dados do Solenoide |
AC 230V, 50/60 Hz |
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Código de Tensão |
EW230N9K4 |
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Conexão Elétrica |
Plugue DIN 43650 (com LED) |
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Acionamento Manual |
Padrão |
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Proteção da Bobina |
IP65 (com plugue) |
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Interface de Montagem |
ISO 4401-03-02-0-05 (CETOP 3) |
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Portas (P, A, B, T) |
4x roscadas M5x0.8 |
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Porta de Dreno (Y) |
1x M14x1.5 |
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Vedações Padrão |
NBR |
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Fluidos Adequados |
Óleos minerais (HL/HLP), HFA, HFB, HFC, HFDR |
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Temperatura do Fluido |
-20°C a +70°C (para óleo) |
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Faixa de Viscosidade |
10 a 400 mm²/s |
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Ciclo de Trabalho |
100% (contínuo) |
![]()
| 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 VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO 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 |
P: Como a posição central "E" difere da posição central "M"?
R: O centro E conecta P a A e B a T, com P também conectado a T através de um caminho interno separado, criando um gradiente de fluxo específico. Ao contrário do centro M (P para T, A/B bloqueados), o centro E é projetado para circuitos que exigem uma certa divisão de fluxo e condição de pressão em neutro, frequentemente usado para certos tipos de aplicações de cilindro onde a pressão precisa ser mantida em um lado enquanto o outro lado drena.
P: A bobina elétrica de 230V AC opera de forma diferente de uma bobina de 24V DC?
R: Sim. A principal diferença é o tipo de fonte de alimentação. Uma bobina de 230V AC opera com corrente alternada, geralmente produzindo um zumbido perceptível quando energizada. Uma bobina de 24V DC usa corrente contínua e é geralmente mais silenciosa. Sua construção interna e características elétricas (como resistência e corrente de pico) são diferentes, e as bobinas não são intercambiáveis. Sempre use a bobina que corresponde à fonte de alimentação do seu sistema.
P: Preciso controlar um cilindro de dupla ação que estende e retrai. Esta válvula é adequada?
R: Sim, esta válvula 4/3 vias é projetada para controlar cilindros de dupla ação. Você pode estender e retrair o cilindro energizando os dois solenoides (para uma versão de duplo solenoide, este modelo é provavelmente de solenoide único com retorno por mola) ou usando um solenoide único com retorno por mola para um lado. O centro tipo E fornece uma condição neutra específica para o cilindro.
P: A válvula está marcada como 50/60 Hz. O que acontece se eu usá-la em um sistema de energia de 400 Hz?
R: A válvula não é projetada para 400 Hz e não funcionará corretamente. Usá-la em 400 Hz fará com que a impedância da bobina mude drasticamente, levando a um consumo excessivo de corrente, superaquecimento e falha rápida da bobina. Sempre certifique-se de que a frequência da fonte de alimentação elétrica corresponda à classificação da válvula (50 Hz ou 60 Hz).
P: Qual é o propósito do acionamento manual e quando devo usá-lo?
R: O acionamento manual permite que você acione mecanicamente o carretel da válvula sem energia elétrica. Seus propósitos principais são: 1) Teste e configuração: Para operar manualmente um cilindro durante a comissionamento ou solução de problemas do sistema. 2) Segurança/emergência: Para mover o equipamento para uma posição segura em caso de falha elétrica. 3) Diagnóstico: Para verificar se uma válvula está mecanicamente travada.
Pessoa de Contato: Mr. liyun
Telefone: +8615280488899