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Detalhes do produto:
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| Faixa de temperatura: | -20 ° C a +80 ° C. | Faixa de viscosidade: | 10 a 400 mm²/s |
|---|---|---|---|
| Portas (P, A, B, T): | 4x M5x0,8 | Interface de montagem: | ISO 4401-03-02-0-05 (CETOP 3) |
| Tensão: | 24V CC |
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Parâmetro |
Especificações |
|---|---|
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Modelo- Não. |
4WRA 6 W1-30-2X/G24N9K4/V |
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Ordem n.o.- Não. |
R900902537 |
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Tipo- Não. |
4/3 válvula direcional proporcional, com feedback de posição |
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Função- Não. |
Fluxo proporcional e controlo direccional |
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Tamanho nominal- Não. |
6 milímetros |
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Pressão de funcionamento máxima- Não. |
315 bar |
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Fluxo nominal- Não. |
30 L/min (a Δp = 10 bar) |
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Tipo de bobina- Não. |
W1 (variante da bobina proporcional específica de volta zero) |
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Características da bobina- Não. |
Definido pela curva W1 |
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Tipo de solenoide- Não. |
Proporcional, com eletrônicos de bordo (OBE) |
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Voltagem- Não. |
24 V DC |
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Código de solenoide- Não. |
G24N9K4 |
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Sinalização de controlo- Não. |
Análogo (por exemplo, ± 10 V) através de um conector multi-pin |
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Comentários- Não. |
LVDT integrado (sensor de posição do cabo) |
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Conexão elétrica- Não. |
Conector de vários pinos (DIN EN 175301-803) |
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Interface de montagem- Não. |
ISO 4401-03-02-05 (CETOP 3) |
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Portos (P, A, B, T)- Não. |
4x M5x0.8 |
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Portão de drenagem (Y)- Não. |
1 x M14 x 1.5 |
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Histerese- Não. |
≤ 1% (típico, ciclo fechado) |
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Selo padrão- Não. |
FKM (Viton) |
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Mídia adequada- Não. |
Óleos minerais (HL, HLP conforme DIN 51524) |
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Intervalo de temperatura- Não. |
-20°C a +80°C |
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Intervalo de viscosidade- Não. |
10 a 400 mm2/s |
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Característica especial- Não. |
Alto desempenho para controlo de movimento preciso. |
![]()
| 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 |
P: O número de modelo tem "W1-30". Como a bobina "W1" difere da bobina "W" padrão?
A:O "W1" é umsubtipo específico da família de bobinas proporcionais de giro zeroEnquanto ambos "W" e "W1" são bobinas de sobreposição zero (centro crítico), a designação "W1" indica umDesenho geométrico particular das terras das bobinas e dos entalhes de medição. Isto resulta numCurva específica e otimizada do fluxo em relação às características do sinal de comandoA variante "W1" foi concebida para aplicações que exigem um equilíbrio preciso de alta resolução em fluxos baixos e desempenho estável e previsível em fluxos mais elevados.A curva exacta deve ser verificada na ficha técnica.
P: A válvula inclui eletrónica a bordo (OBE).
A:O OBE simplifica a instalação, mas requer uma instalação adequada: 1)Fornecimento de energia:Uma fonte de alimentação de corrente contínua de 24 V estável e limpa ligada através do cabo multi-pin. 2)Sinal de comando:Um sinal de comando analógico (normalmente ± 10 V) proveniente de um controlador de movimento ou de uma saída analógica PLC compatível.Configuração:Algumas versões do OBE podem exigir uma configuração inicial através de software (por exemplo, parametrização da corrente min/max, tempos de rampa, calibração LVDT) utilizando uma ferramenta de serviço ou através de uma interface de bus de campo.Proteção:O cabo de comando deve ser adequadamente blindado e aterrado para evitar interferências de ruído eléctrico.
P: Esta válvula tem uma capacidade nominal de 30 L/min. Como posso garantir que não seja demasiado grande para a minha aplicação, o que pode afetar o controlo de baixa velocidade?
A:- Não.O tamanho da válvula é crítico.Para verificar se há um aumento de tamanho: 1) Calcular oFluxo máximo2) Consulte o manual da válvula.Curva de ganho de fluxo(L/min por % de comando ou por volt).sinal de comando mínimoSe o seu controlador puder produzir de forma fiável (por exemplo, 0,1% ou 10 mV). 4) Calcule o caudal mínimo resultante.Para controlo de baixa velocidade muito fino com uma válvula de 30 L/min, pode ser necessário um controlador com saída de alta resolução ou considerar uma válvula menor (por exemplo, modelo de 15 L/min).
Q: Qual é a duração esperada do sensor de posição LVDT e pode ser substituído?
A:O LVDT é umSensor sem contacto, sem desgaste, tornando-o extremamente confiável com uma longa vida útil, normalmente correspondendo à vida útil da válvula.Dano do cabo) em vez de desgaste. O LVDT é umParte integrante do conjunto de solenoides proporcionaisSe o LVDT falhar, o procedimento padrão é substituir todo o conjunto de solenoide/OBE como uma unidade.
P: Esta válvula pode ser utilizada num sistema de controlo de posição de circuito fechado para um cilindro?
A:Sim, é umExcelente escolha para o elemento de controlo final num sistema de posição (servo) de circuito fechadoEm tal sistema: 1) ATransdutor de posiçãoO sistema de detecção de radiação (por exemplo, sensor magnetostrictive) no cilindro fornece um feedback de posição real.Controlador de movimentoCompara-se com a posição alvo e calcula-se a velocidade (fluxo) necessária.sinal de comando analógico(± 10 V) para esta válvula proporcional.circuito LVDT internoAssegura que a bobina se mova exatamente conforme ordenado, proporcionando o fluxo preciso necessário para que o circuito de posição exterior funcione com estabilidade e precisão.
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Telefone: +8615280488899