|
รายละเอียดสินค้า:
|
| อินเตอร์เฟซการติดตั้ง: | รูปแบบตลับ, แบบเกลียวใน | การปรับความดัน: | ผ่านสกรูภายนอกและน็อตล็อค |
|---|---|---|---|
| ความดันปานกลาง: | น้ำมันแร่ (HL, HLP ตาม DIN 51524) | หมายเลขคำสั่งซื้อ: | R900410880 |
| รูปแบบ: | ZDR 10 D P2-5X/150YM |
|
พารามิเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
|
รุ่น |
ZDR 10 D P2-5X/150YM |
|
หมายเลขคำสั่งซื้อ |
R900410880 |
|
ประเภท |
วาล์วลดแรงดันแบบทำงานโดยตรง 3 ทาง |
|
ฟังก์ชัน |
รักษาแรงดันรองให้คงที่ |
|
ขนาดมาตรฐาน |
10 มม. |
|
ช่วงแรงดันรอง |
สูงสุด 150 บาร์ (ปรับได้) |
|
แรงดันขาเข้าสูงสุด (หลัก) |
315 บาร์ |
|
การระบุพอร์ต |
P (ขาเข้าหลัก), A (ขาออกรอง), T (ถัง) |
|
เกลียวพอร์ต |
P, A, T: 7/8" - 14 UNF |
|
อินเทอร์เฟซการติดตั้ง |
แบบตลับ, แบบสกรู |
|
การปรับแรงดัน |
ผ่านสกรูภายนอกและน็อตล็อค |
|
สารแรงดัน |
น้ำมันแร่ (HL, HLP ตามมาตรฐาน DIN 51524) |
|
วัสดุปิดผนึกมาตรฐาน |
FKM (Viton) |
|
ความสามารถในการไหล |
สูงสุด 60 ลิตร/นาที (ขึ้นอยู่กับแรงดันตก) |
|
ช่วงอุณหภูมิ |
-20°C ถึง +80°C |
|
ช่วงความหนืด |
10 ถึง 400 มม.²/วินาที |
|
การรั่วไหล |
การรั่วไหลภายในไปยังถัง (T) |
|
คุณสมบัติพิเศษ |
ระบบระบายแรงดันเกินในตัว (A ไป 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 |
Q: วาล์วขนาด 10 มม. นี้มีพิกัดแรงดันรอง 150 บาร์ ฉันจะเลือกระหว่างวาล์วนี้กับรุ่น 6 มม. ที่มีพิกัด 150 บาร์เท่ากันได้อย่างไร?
A: การเลือกขึ้นอยู่กับ อัตราการไหลที่ต้องการ วาล์วขนาด 10 มม. (ZDR10DP2) สามารถรองรับได้ประมาณ 60 ลิตร/นาที ในขณะที่วาล์วขนาด 6 มม. (ZDR6DP2) รองรับประมาณ 20 ลิตร/นาที ที่แรงดันตกเท่ากัน หากความต้องการอัตราการไหลของวงจรย่อยของคุณสูง (เช่น การจ่ายให้กับกระบอกสูบหรือมอเตอร์ขนาดใหญ่) ให้เลือกวาล์วขนาด 10 มม. สำหรับวงจรที่มีอัตราการไหลต่ำ วาล์วขนาด 6 มม. จะมีขนาดเล็กกว่า ประหยัดกว่า และเพียงพอ การใช้วาล์วที่เล็กเกินไปจะทำให้เกิดแรงดันตกและความร้อนมากเกินไป
Q: ลักษณะประสิทธิภาพ "P2" แตกต่างจากรุ่นอื่น ๆ เช่น "A2" หรือ "B2" อย่างไร?
A: "P2" คือ รหัสเส้นโค้งประสิทธิภาพเฉพาะ ที่ Rexroth กำหนด มันกำหนดความสัมพันธ์ที่แม่นยำระหว่างตำแหน่งของสปูล การไหลผ่านวาล์ว และแรงดันที่ควบคุมได้ ซึ่งส่งผลต่อลักษณะต่างๆ เช่น ความเป็นเชิงเส้น แรงดันที่ควบคุมได้ต่ำสุด และความเสถียร รุ่น "P2" ถูกปรับแต่งสำหรับการใช้งานเฉพาะ สำหรับการควบคุมที่สำคัญ คุณต้องปรึกษาเอกสารข้อมูลวาล์วอย่างเป็นทางการเพื่อให้แน่ใจว่าเส้นโค้ง "P2" ตรงตามข้อกำหนดการตอบสนองแบบไดนามิกของระบบของคุณ
Q: ระบบกำลังสร้างความร้อนจำนวนมาก และเราพบว่าเกิดจากวาล์วนี้ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?
A: วาล์วลดแรงดันแบบทำงานโดยตรง ไม่มีประสิทธิภาพโดยเนื้อแท้ เมื่อทำการควบคุม พวกมันสร้างความร้อนได้สองวิธี: 1) การสูญเสียการลดทอน: พลังงานจะสูญเสียไปในรูปของความร้อนเมื่อลดแรงดันขาเข้าสูง (P) ให้เป็นแรงดันขาออกที่ต่ำกว่า (A) 2) การสูญเสียการบายพาสภายใน: การไหลรั่วไหลคงที่จาก P ไปยัง T (ฟังก์ชันปกติ) จะนำพลังงานปั๊มที่ไม่ได้ใช้ตรงไปยังถังในรูปของความร้อน ยิ่งแรงดันตกสูงและยิ่งการไหลบายพาสสูง ความร้อนที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งมากขึ้น สำหรับการลดแรงดันกำลังสูงอย่างต่อเนื่อง ให้พิจารณาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า เช่น ปั๊มที่ชดเชยแรงดัน
Q: ฉันสามารถใช้วาล์วนี้เพื่อสร้างระดับแรงดันที่แตกต่างกันสองระดับที่เสถียรในระบบเดียวได้หรือไม่?
A: ได้อย่างแน่นอน นี่คือการใช้งานทั่วไป คุณจะติดตั้งวาล์วลดแรงดันหนึ่งตัวในวงจรสาขาเพื่อสร้างแรงดันรองที่ต่ำกว่า (เช่น 80 บาร์สำหรับตัวจับยึด) ในขณะที่วาล์วระบายแรงดันหลักของระบบจะตั้งค่าแรงดันหลักที่สูงกว่า (เช่น 210 บาร์สำหรับกระบอกสูบหลัก) วาล์วลดแรงดันจะแยกวงจรย่อย รักษาแรงดัน 80 บาร์ไว้โดยไม่ขึ้นกับแรงดันระบบหลัก 210 บาร์
Q: แรงดันดาวน์สตรีมค่อยๆ ลดลงเป็นศูนย์เมื่อแอคทูเอเตอร์อยู่ในตำแหน่งที่ค้างอยู่ วาล์วเสียหรือไม่?
A: ไม่จำเป็นเสมอไป นี่เป็นลักษณะพื้นฐานของ วาล์วลดแรงดันแบบทำงานโดยตรงที่จ่ายให้กับปริมาตรคงที่ที่ปิดสนิท การรั่วไหลภายในของวาล์ว (P ถึง T) เป็นเส้นทางเดียวสำหรับการไหลเข้าเสริม หากวงจรดาวน์สตรีมปิดสนิท การรั่วไหลนี้จะทำให้แรงดันลดลงในที่สุด วาล์วกำลังทำงาน แต่การออกแบบของมันรวมถึงการรั่วไหลนี้ สำหรับการรักษาแรงดันแบบไม่รั่วไหลในระยะยาว (เช่น ตัวจับยึดนิรภัย) วงจรควรมี ตัวสะสม ที่ด้านรอง หรือใช้วาล์วลดแรงดันแบบ ทำงานโดยนักบิน ที่มีการรั่วไหลน้อยกว่ามาก
ผู้ติดต่อ: Mr. liyun
โทร: +8615280488899