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Datos del producto:
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| Interfaz de montaje: | Estilo cartucho, atornillado | Ajuste de presión: | Mediante tornillo externo y contratuerca |
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| Medio de presión: | Aceite mineral (HL, HLP según DIN 51524) | Número de pedido: | R900410880 |
| Modelo: | ZDR 10 D P2-5X/150YM |
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Parámetro |
Especificación |
|---|---|
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Modelo |
ZDR 10 D P2-5X/150YM |
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Número de pedido |
R900410880 |
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Tipo |
Válvula reductora de presión de acción directa, 3 vías |
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Función |
Mantiene la presión secundaria constante |
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Tamaño nominal |
10 mm |
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Rango de presión secundaria |
Hasta 150 bar (Ajustable) |
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Presión máxima de entrada (primaria) |
315 bar |
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Designación de puerto |
P (Entrada primaria), A (Salida secundaria), T (Tanque) |
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Rosca de puerto |
P, A, T: 7/8" - 14 UNF |
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Interfaz de montaje |
Tipo cartucho, de inserción |
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Ajuste de presión |
Mediante tornillo externo y contratuerca |
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Medio de presión |
Aceite mineral (HL, HLP según DIN 51524) |
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Material de sellado estándar |
FKM (Viton) |
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Capacidad de flujo |
Hasta 60 L/min (Dependiente de la caída de presión) |
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Rango de temperatura |
-20°C a +80°C |
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Rango de viscosidad |
10 a 400 mm²/s |
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Fuga |
Fuga interna al tanque (T) |
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Característica especial |
Alivio de sobrepresión integral (A a T) |
![]()
| R900507902 ZDR10VA6-3X/200YMV |
| R900506369 ZDR10VP6-3X/315YMSO30 |
| R900506336 ZDR6DP1-4X/75YMV |
| R900506201 ZDR10VB5-3X/200YM |
| R900504985 ZDR10DP2-5X/315YMSO4 |
| R900502985 ZDR10DP2-5X/210YMJ |
| R900502338 ZDR6DA3-4X/75YV |
| R900500035 ZDR6DP2-4X/210YMV/12 |
| R900496838 ZDR6DA3-4X/25YV |
| R900496836 ZDR6DP3-4X/75YMV |
| R900494714 ZDR10DA2-5X/75YM |
| R900493965 ZDR10DP3-5X/150YM |
| R900493226 ZDR6DA1-4X/150YM |
| R900492575 ZDR6DP2-4X/75YMSO43 |
| R900487690 ZDR10DP2-5X/210YMV |
| R900483788 ZDR6DP2-4X/210YM |
| R900483787 ZDR6DP2-4X/150YM |
| R900483786 ZDR6DP2-4X/75YM |
| R900483785 ZDR6DP2-4X/25YM |
| R900481930 ZDR6DP1-4X/75YMW5 |
| R900481889 ZDR10DP2-5X/25YMV |
| R900481853 ZDR6DB1-4X/50YMSO94 |
| R900481806 ZDR10DP3-5X/25YM |
| R900481805 ZDR6DP1-4X/210YMSO43 |
| R900481804 ZDR6DP1-4X/50YMSO94 |
| R900481803 ZDR6DA1-4X/50YSO94 |
| R900481534 ZDR6DP3-4X/150YMSO43 |
| R900481530 ZDR6DA1-4X/25Y/12 |
| R900481484 ZDR10VP5-3X/50YM |
| R900481324 ZDR6DA2-4X/150YMSO43 |
| R900481305 ZDR10DA2-5X/75YV |
| R900481125 ZDR6DA1-4X/25Y |
| R900481115 ZDR6DP3-4X/210YM |
| R900481092 ZDR6DA2-4X/25YMV |
| R900481065 ZDR6DP7-4X/150YM |
| R900481036 ZDR6DA1-4X/210YM |
| R900479783 ZDR6DA3-4X/210YM |
| R900478553 ZDR6DA7-4X/75Y |
| R900478367 ZDR6DA1-4X/75YW43 |
| R900478216 ZDR10DA3-5X/75YV |
| R900477791 ZDR10DA3-5X/25YM |
| R900477640 ZDR10VA6-3X/200Y |
| R900477431 ZDR6DA3-4X/150YM |
| R900477396 ZDR6DP1-4X/150YMSO43 |
| R900476843 ZDR10VP6-3X/315YM |
| R900476381 ZDR6DP1-4X/210YM |
| R900476331 ZDR6DP2-4X/150YMV |
| R900476274 ZDR6DP3-4X/25YM |
| R900473199 ZDR6DP3-4X/150YM |
| R900472873 ZDR10DB1-5X/25YM |
| R900472027 ZDR10DB3-5X/75YM |
| R900471974 ZDR10DB3-5X/150YM |
| R900471879 ZDR10VA5-3X/100YM |
| R900471532 ZDR10DP2-5X/210YMSO30 |
| R900470243 ZDR10DA2-5X/75YSO30 |
| R900469826 ZDR10VP4-3X/315YMV |
| R900469594 ZDR6DP3-4X/25YMSO109 |
| R900469405 ZDR10VB5-3X/315YMV |
| R900468829 ZDR10VA4-3X/100Y |
| R900468696 ZDR6DP1-4X/75YMJ |
| R900464323 ZDR10VA6-3X/100Y |
| R900464178 ZDR10DA3-5X/150YM |
| R900463269 ZDR6DB2-4X/210YM |
| R900462912 ZDR10VB5-3X/200Y |
| R900461710 ZDR10DA1-5X/25YM |
| R900460490 ZDR10DA1-5X/150YM |
| R900459126 ZDR6DA2-4X/75YV |
| R900457561 ZDR6DA2-4X/75YMV |
| R900457313 ZDR6DA1-4X/210Y |
| R900457022 ZDR10VB5-3X/100Y |
| R900456019 ZDR6DP2-4X/75YMV/12 |
| R900455586 ZDR6DA3-4X/25YM |
| R900455057 ZDR6DA2-4X/150YSO75 |
| R900454116 ZDR10DA2-5X/150Y/12 |
| R900453668 ZDR6DP3-4X/25YMV |
| R900452815 ZDR6DP2-4X/75YMV |
P: Esta válvula de 10 mm está clasificada para una presión secundaria de 150 bar. ¿Cómo elijo entre esta y un modelo de 6 mm con la misma clasificación de 150 bar?
R: La elección se basa en el flujo requerido. La válvula de 10 mm (ZDR10DP2) puede manejar aproximadamente 60 L/min, mientras que una válvula de 6 mm (ZDR6DP2) maneja alrededor de 20 L/min con la misma caída de presión. Si la demanda de flujo de su circuito secundario es alta (por ejemplo, para alimentar un cilindro o motor grande), elija la válvula de 10 mm. Para circuitos de bajo flujo, la válvula de 6 mm es más pequeña, más económica y suficiente. Usar una válvula subdimensionada causa una caída de presión y calor excesivos.
P: ¿Cómo difiere la característica de rendimiento "P2" de otras variantes como "A2" o "B2"?
R: El "P2" es un código de curva de rendimiento específico designado por Rexroth. Define la relación precisa entre la posición del carrete, el flujo a través de la válvula y la presión regulada resultante. Esto afecta características como la linealidad, la presión mínima controlable y la estabilidad. La variante "P2" está ajustada para un conjunto particular de aplicaciones. Para un control crítico, debe consultar la hoja de datos oficial de la válvula para asegurarse de que la curva "P2" cumpla con los requisitos de respuesta dinámica de su sistema.
P: El sistema está generando mucho calor y lo hemos rastreado hasta esta válvula. ¿Por qué?
R: Las válvulas reductoras de acción directa son inherentemente ineficientes cuando regulan activamente. Generan calor de dos maneras: 1) Pérdida por estrangulamiento: La energía se disipa como calor al reducir la alta presión de entrada (P) a una presión de salida (A) más baja. 2) Pérdida por bypass interno: El flujo de fuga constante de P a T (una función normal) transporta la energía de la bomba no utilizada directamente al tanque en forma de calor. Cuanto mayor sea la caída de presión y mayor sea el flujo de bypass, mayor será la generación de calor. Para una reducción de presión continua y de alta potencia, considere alternativas más eficientes como una bomba de compensación de presión.
P: ¿Puedo usar esta válvula para crear dos niveles de presión diferentes y estables en un solo sistema?
R: Sí, absolutamente. Esta es una aplicación clásica. Instalaría una válvula reductora en un circuito ramal para crear la presión secundaria más baja (por ejemplo, 80 bar para una abrazadera), mientras que la válvula de alivio principal del sistema establece la presión primaria más alta (por ejemplo, 210 bar para el cilindro principal). La válvula reductora aísla el circuito secundario, manteniendo sus 80 bar independientemente de la presión del sistema principal de 210 bar.
P: La presión aguas abajo cae lentamente a cero cuando el actuador mantiene la posición. ¿Está defectuosa la válvula?
R: No necesariamente. Este es un rasgo fundamental de una válvula reductora de acción directa que suministra un volumen estático sellado. La fuga interna de la válvula (P a T) proporciona la única vía para el flujo de compensación. Si el circuito aguas abajo está perfectamente sellado, esta fuga eventualmente causará una caída de presión. La válvula está funcionando, pero su diseño incluye esta fuga. Para una retención de presión a largo plazo y sin fugas (por ejemplo, una abrazadera de seguridad), el circuito debe incluir un acumulador en el lado secundario o usar una válvula reductora pilotada con fugas mucho menores.
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