Bokin Electro-Hydraulic Technology (Foshan) Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำและซัพพลายเออร์ของ rexroth 4weh 32 6x ng32 Pilot-วาล์วควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้า-แบบไฮดรอลิกในประเทศจีน หากคุณกำลังจะขายส่ง rexroth 4weh 32 6x ng32 นักบิน-ดำเนินการวาล์วไฮดรอลิกไฟฟ้า-ที่ทนทานจำนวนมากที่ผลิตในประเทศจีน ยินดีรับรายการราคาจากโรงงานของเรา ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองทั้งหมดมีคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
▶ ไซส์ 32
▶ ส่วนประกอบซีรีส์ 6X
▶ แรงดันใช้งานสูงสุด 350 บาร์
▶ อัตราการไหลสูงสุด 1100 ลิตร/นาที
คุณสมบัติ
▶ เวอร์ชัน 4/3-, 4/2 ทิศทาง
▶ ประเภทของการสั่งงาน (การควบคุมนำร่องภายในหรือภายนอก):
– ไฮดรอลิกไฟฟ้า- (ประเภท WEH)
– ไฮดรอลิก (แบบ WH)
▶ สำหรับการติดตั้งซับเพลท
▶ รูปแบบการย้ายตามมาตรฐาน ISO 4401 (NG32)
▶ สปริงหรือจุดศูนย์กลางแรงดัน ตำแหน่งปลายสปริง หรือตำแหน่งปลายไฮดรอลิก
▶ โซลินอยด์ DC หรือ AC ของพินแบบเปียก- เป็นอุปกรณ์เสริม
▶ การเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบแยกส่วนหรือการเชื่อมต่อส่วนกลาง
▶ เวอร์ชันเสริม:
– การแทนที่ด้วยตนเอง
- การปรับเปลี่ยนเวลาสลับ
– พรีโหลดวาล์วในช่อง P ของวาล์วหลัก
– การตั้งค่าระยะชักและ/หรือการตรวจสอบตำแหน่งแกนม้วนสาย
Rexroth 4WEH 32 6X NG32 Pilot-วาล์วควบคุมทิศทางแบบไฮดรอลิก-
4WEH 32 E6X/6EG24N9ETK4/B10
4WEH 32 J6X/6EG24N9ETK4/B10
4WEH 32 L6X/6EG24N9ETK4/B10
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
|
ขนาดที่มีจำหน่าย |
WE6 |
WE10 |
WEH10 |
WEH16 |
WEH25 |
WEH32 |
||
|
พอร์ตหลัก |
3 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
ชุดส่วนประกอบ |
1X |
1X |
5X |
5X |
4X |
1X |
1X |
6X |
|
ฟังก์ชั่นแกนวาล์ว |
A,B |
ค, ดี, อี, EA, EB, G, H, J, JA, JB, L, M, U, Y |
A |
E,G,H,J,L,M,U |
D,E |
D,E,EA,J,L,U |
C,D,E,J,L,U |
E,J,L |
|
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง |
24V |
|||||||
|
แรงดันใช้งานสูงสุด |
350 บาร์ |
315 บาร์ |
350 บาร์ |
|||||
|
การไหลสูงสุด |
80 ลิตร/นาที |
135 ลิตร/นาที |
1100 ลิตร/นาที |
650 ลิตร/นาที |
650 ลิตร/นาที |
1100 ลิตร/นาที |
||
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
1. ตัวเลือก AC โซลินอยด์จะลดเวลาการสลับลงประมาณ 20 ms บนแกนที่ใหญ่ที่สุด
การติดตั้ง WEH ส่วนใหญ่ใช้โซลินอยด์ DC เป็นหลัก แต่เอกสารทางเทคนิคของ NG32 ยืนยันว่าโซลินอยด์ AC ลดเวลาการเปลี่ยนสวิตช์ลงประมาณ 20 มิลลิวินาทีตลอดช่วงแรงดัน บนวาล์วที่สวิตช์กระแสตรงใช้เวลา 80–130 มิลลิวินาทีโดยไม่มีคันเร่ง การลดลง 20 มิลลิวินาทีนี้ทำให้การสั่งงานใกล้เคียงกับการตอบสนองของขนาดเฟรมที่เล็กลง โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการไหล 1100 ลิตร/นาที การลด-คือกระแสพุ่งเข้าของโซลินอยด์ที่สูงขึ้น และอุณหภูมิในการทำงาน - ควรระบุคอยล์ AC เฉพาะเมื่อตู้ควบคุมสามารถรองรับโหลดเพิ่มเติมได้ และอุณหภูมิโดยรอบยังคงอยู่ภายในช่วง –20 ถึง +50 องศา
2. ระบบบังคับเลือดออก - อากาศในห้องนำร่อง 29.4 ซม. 3 ทำให้เกิดความไม่เสถียรของสปูล
ส่วนฟังก์ชันกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า "ต้องมีการไล่ลมระบบไฮดรอลิกอย่างเหมาะสม" เพื่อการทำงานที่ไม่อาจโต้แย้งได้ ใน NG32 ไม่สามารถ-ต่อรองได้: ห้องนำร่องขนาด 29.4 ซม. ที่มีการไหลของนำร่อง 45 ลิตร/นาที จะสร้างสภาวะที่การอัดอากาศที่ติดอยู่จะกดทับภายใต้แรงดันของนักบิน แทนที่จะส่งแรงไปยังแกนม้วนหลัก ผลลัพธ์ล่าช้าหรือมีการเลื่อนแกนหมุนบางส่วน - เกจวัดแรงดันนักบินอ่านได้อย่างถูกต้อง แต่แกนหมุนไม่ขยับ การทดสอบการทำงานต้องรวมถึงการหมุนเวียนวาล์วหลายครั้งโดยให้วงจรนำร่องระบายที่จุดสูงสุดจนกระทั่งน้ำมัน (ไม่ใช่ฟอง) ออกจากช่องไล่ลม
3. การปราบปรามไดโอดสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของโซลินอยด์ - ปกป้องเอาต์พุตของคอนโทรลเลอร์
เมื่อโซลินอยด์กระแสตรงบนวาล์วควบคุมไพล็อตไม่ทำงาน- สนามแม่เหล็กที่ยุบตัวจะสร้างแรงดันไฟฟ้าพุ่งสูงถึงหลายร้อยโวลต์ - เพียงพอที่จะสร้างความเสียหายให้กับทรานซิสเตอร์เอาท์พุตของ PLC หรือการเดินสายเซ็นเซอร์ในบริเวณใกล้เคียง เอกสารข้อมูล RE 24751 แนะนำให้ติดตั้งไดโอดที่เหมาะสมบนขดลวดโซลินอยด์แต่ละตัวเพื่อแยกเข็มนี้ลงกราวด์ บน NG32 โดยที่โซลินอยด์กำลังขยับส่วนประกอบสปูลหลักที่มีน้ำหนัก 41 กก. โหลดแบบเหนี่ยวนำจะมีขนาดใหญ่กว่าตามสัดส่วนมากกว่าในขนาดที่เล็กกว่า ทำให้การปราบปรามไดโอดเป็นข้อกำหนดในทางปฏิบัติ แทนที่จะเป็นข้อควรระวังเพิ่มเติมในการติดตั้ง-วาล์วหลายตัวที่ใช้บัส DC ทั่วไปร่วมกัน
4. ปลั๊ก PWM- ในแอมพลิฟายเออร์ช่วยให้สามารถจ่ายพลังงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยของเหลวทนไฟ- HFC
เมื่อทำงานกับน้ำ HFC- ที่มีน้ำมันไฮดรอลิก NG32 จะมีรอบการทำงานสูงสุด 50% ในระยะเวลาการวัด 300- วินาที และอุณหภูมิของของเหลวจะต้องไม่เกิน 50 องศา ข้อจำกัดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากของเหลว HFC ถ่ายเทความร้อนออกจากโซลินอยด์ได้น้อยกว่าน้ำมันแร่ หากการใช้งานต้องการให้วาล์วมีพลังงานอย่างต่อเนื่อง (เช่น กระบอกแคลมป์ยึดภายใต้แรงดัน) ปลั๊ก PWM-ในแอมพลิฟายเออร์จะลดกระแสคอยล์หลังจากการดึงเริ่มต้น-ในเฟส ซึ่งจะตัดการสร้างความร้อนในขณะที่ยังคงรักษาแรงยึดที่เพียงพอ ซึ่งช่วยให้มีรอบการทำงานที่ไม่จำกัดภายในข้อจำกัดด้านอุณหภูมิ
ข้อได้เปรียบของเรา
เทคโนโลยีหลัก
20+ประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาหลายปี ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม-เป็นผู้นำ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นอิสระ
ผลิตภัณฑ์คอร์ ไอพี
4WREE, 4WRKE, 4WRJE, 4WRLE, 4WRPEH ฯลฯ
เอาท์พุท
ผลผลิตวาล์วตามสัดส่วนต่อเดือน>10000+ชิ้นส่วน
ยี่ห้อ
100%แบรนด์วาล์วสัดส่วนอิสระสนับสนุนการปรับแต่งแบรนด์
โซลูชันระบบไฮดรอลิก-ไฟฟ้าแบบกำหนดเองสำหรับทุกการใช้งาน
บูรณาการการพัฒนาส่วนประกอบหลัก การออกแบบระบบ และบริการการใช้งานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
สาขาการสมัคร
• การฉีดขึ้นรูปที่มีความแม่นยำ
• การหล่อแบบตายตัว
• โลหะวิทยาและโรงหล่อ
• พลังงานใหม่
ใบรับรอง CE

ใบรับรองการรับรอง CE วาล์วสัดส่วนไฮดรอลิก
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: เหตุใดเอกสารข้อมูลจึงกำหนดให้ระบบไฮดรอลิกต้องเลือดออกก่อนดำเนินการ
ตอบ: ส่วนฟังก์ชันระบุว่าจำเป็นต้องมีการตกเลือดอย่างเหมาะสมเพื่อการทำงานที่ไม่อาจรังเกียจได้ สำหรับ NG32 ห้องนักบินจะกักเก็บน้ำมันได้ 29.4 ซม.³ - หากมีอากาศติดอยู่ในห้องเหล่านี้หรือในท่อส่งจ่ายของนักบิน แรงดันของนักบินจะบีบอัดอากาศแทนที่จะเคลื่อนแกนหลัก อาการคือวาล์วที่วัดแรงดันนักบินอย่างถูกต้องแต่เปลี่ยนช้าหรือไม่สมบูรณ์ เลือดออกเกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนวาล์วภายใต้แรงดันของระบบต่ำโดยเปิดจุดระบายอากาศของวงจรนำร่องไว้จนกว่าฟอง-น้ำมันจะไหลโดยไม่มีฟอง สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งหลังการติดตั้งครั้งแรก การเปลี่ยนของเหลว หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เปิดวงจรนำร่อง
ถาม: โซลินอยด์ AC และ DC บน NG32 แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ: โซลินอยด์ AC สลับเร็วกว่าโซลินอยด์ DC บน NG32 ประมาณ 20 ms แต่จะดึงกระแสไฟเข้าที่สูงกว่าและสร้างความร้อนมากขึ้นในระหว่างการจ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปโซลินอยด์ AC จะใช้เมื่อระบบควบคุมทำงานที่ 230V 50/60 Hz แล้ว และการเพิ่มแหล่งจ่ายไฟ DC จะไม่ประหยัด โซลินอยด์กระแสตรง (มาตรฐาน 24V) สลับช้ากว่าแต่เย็นกว่า มีการเดินสายง่ายกว่า และเข้ากันได้กับพลังงาน PWM- การควบคุมการลด - ทำให้เป็นตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับการติดตั้งทางอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
ถาม: จุดประสงค์ของการปราบปรามไดโอดบนวงจรโซลินอยด์คืออะไร?
ตอบ: เมื่อโซลินอยด์กระแสตรงไม่ทำงาน- สนามแม่เหล็กที่ยุบตัวจะกระตุ้นให้เกิดแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับซึ่งแปรผันตามสัดส่วนการเหนี่ยวนำของขดลวด การขัดขวางนี้อาจทำให้โมดูลเอาต์พุต PLC หน้าสัมผัสรีเลย์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อนที่ใช้รางส่งกำลังเดียวกันเสียหายได้ ฟลายแบ็คไดโอดที่ต่อผ่านขั้วต่อคอยล์ (แคโทดไปยังขั้วบวก) ให้เส้นทางความต้านทานต่ำ-สำหรับกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนี้ โดยจะยึดแรงดันไฟฟ้าไว้ที่ประมาณ 0.7V เหนือรางจ่าย เอกสารข้อมูล RE 24751 แนะนำแนวทางปฏิบัตินี้อย่างชัดเจน - ไดโอดไม่ได้ติดตั้งอยู่ในวาล์วและต้องติดตั้งภายนอก
ถาม: แอมพลิฟายเออร์ปลั๊ก PWM-ทำงานร่วมกับ NG32 อย่างไร
ตอบ: เครื่องขยายสัญญาณแบบ PWM (พัลส์-การปรับความกว้าง) จ่ายแรงดันไฟฟ้าเต็มให้กับโซลินอยด์ระหว่างการดึง-ในเฟสเพื่อเร่งสปูลนำร่อง จากนั้นจึงลดแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยโดยการสลับเปิดและปิดแหล่งจ่ายไฟอย่างรวดเร็วที่ความถี่คงที่ วิธีนี้จะลดกระแสคอยล์ที่มีประสิทธิภาพลงให้อยู่ในระดับคงค้าง ซึ่งจะทำให้แกนม้วนอยู่ในตำแหน่งโดยไม่สร้างความร้อนเต็มที่จากกระแสไฟพิกัดต่อเนื่อง- แนะนำให้ใช้การควบคุม PWM โดยเฉพาะในเอกสารข้อมูล RE 24751 สำหรับการใช้งานของไหล HFC โดยที่ขีดจำกัดรอบการทำงาน 50% (ช่วง 300 วินาที) อาจจำกัดการทำงานของวาล์ว
ถาม: ขีดจำกัดรอบการทำงาน 50% ของของเหลว HFC คืออะไร และจะวัดได้อย่างไร
ตอบ: เมื่อใช้น้ำ HFC-ที่มีน้ำมันไฮดรอลิก วาล์วจะต้องไม่มีกระแสไฟนานเกิน 150 วินาทีจากทุกๆ 300-ช่วงวินาที - รอบการทำงาน 50% ข้อจำกัดนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก HFC มีค่าการนำความร้อนต่ำกว่าน้ำมันแร่ ซึ่งลดการถ่ายเทความร้อนออกจากขดลวดโซลินอยด์ที่มีพลังงาน หากแอปพลิเคชันต้องการพลังงานต่อเนื่องเกินขีดจำกัดนี้ เอกสารข้อมูลจะแนะนำให้ผู้ใช้ใช้การควบคุมการลดพลังงานผ่านแอมพลิฟายเออร์ PWM ซึ่งจะลดกำลังคอยล์เฉลี่ยลงโดยไม่กระทบต่อแรงยึด
ถาม: ตัวเลือกการเชื่อมต่อไฟฟ้า - แบบแยกส่วนกับแบบส่วนกลางมีอะไรบ้าง?
ตอบ: การเชื่อมต่อแยก (K4) มีขั้วต่อ DIN EN 175301-803 แยกต่างหากสำหรับโซลินอยด์แต่ละตัว ช่วยให้สามารถเดินสายและวินิจฉัยได้อย่างอิสระ การเชื่อมต่อส่วนกลางกำหนดเส้นทางวงจรโซลินอยด์ทั้งสองผ่านขั้วต่อหลาย-พินเดียวที่ด้านบนของวาล์ว ช่วยลดความซับซ้อนในการเดินสายในท่อร่วมหลายวาล์ว สำหรับ NG32 ที่มีอัตราการไหลนำ 45 ลิตร/นาทีและชุดประกอบ 41 กก. การเชื่อมต่อส่วนกลางช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการสายเคเบิลในกล่องหน่วยพลังงานที่แออัด โดยที่ตัวเชื่อมต่อแต่ละตัวจะสร้างความขัดแย้งในเส้นทางสายเคเบิลกับวาล์วที่อยู่ติดกัน
ถาม: การปรับเวลาการสลับ (S/S2) เพิ่มน้ำหนักหรือความซับซ้อนให้กับ NG32 อย่างมากหรือไม่
ตอบ: ตัวเลือกการปรับเวลาสวิตช์จะเพิ่มน้ำหนัก 0.8 กก. ให้กับชุดวาล์ว และประกอบด้วยเช็ควาล์วปีกผีเสื้อคู่ที่ติดตั้งอยู่ระหว่างวาล์วควบคุมไพล็อตและตัววาล์วหลัก เวอร์ชัน S ปรับทั้งการสั่งงานและการลด-จังหวะการสั่งงานแบบสมมาตร เวอร์ชัน S2 ช่วยให้สามารถปรับแต่ละทิศทางได้อย่างอิสระ บน NG32 ซึ่งแกนม้วนหลักมีน้ำหนักมากกว่าขนาดที่เล็กกว่าอย่างมาก ตัวเลือก S2 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการเปลี่ยนเกียร์แบบควบคุมช้าๆ ในทิศทางเดียว (เช่น การหนีบ) ในขณะที่ยังคงรักษาการกลับตัวเร็วขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม - โดยไม่ต้องเปลี่ยนปลอกปีกผีเสื้อ B10 ในวงจรนำร่อง
ถาม: ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอุณหภูมิการจุดระเบิดสำหรับน้ำมันไฮดรอลิกที่ใช้กับ NG32 คืออะไร
ตอบ: เอกสารข้อมูล RE 24751 กำหนดให้อุณหภูมิการจุดระเบิดของน้ำมันไฮดรอลิกต้องสูงกว่าอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุดของวาล์วอย่างน้อย 50 K เนื่องจาก NG32 ทำงานที่อุณหภูมิของเหลวสูงถึง 80 องศาที่ช่องทำงานและโซลินอยด์ที่สร้างความร้อนเพิ่มเติม พื้นผิววาล์วจึงอาจเกินสภาพแวดล้อมโดยรอบได้อย่างมีนัยสำคัญ อัตราความปลอดภัยนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเมื่อติดตั้ง NG32 ใกล้กับกระบวนการที่ร้อน - เช่น เครื่องไฮดรอลิกของเตาเผาหรือเครื่องหล่อ- - ซึ่งการรวมความร้อนโดยรอบและความร้อนด้วยตนเอง{- อาจส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวสูงกว่า 100 องศา อุณหภูมิจุดติดไฟของของเหลวต้องได้รับการตรวจสอบตามเงื่อนไขการติดตั้งจริง ไม่ใช่เฉพาะช่วงสภาพแวดล้อมแค็ตตาล็อกเท่านั้น
ป้ายกำกับยอดนิยม: rexroth 4weh 32 6x ng32 นักบิน-ดำเนินการด้วยไฟฟ้า-วาล์วกำหนดทิศทางไฮดรอลิก ประเทศจีน rexroth 4weh 32 6x ng32 นักบิน-ดำเนินการด้วยไฟฟ้า-ผู้ผลิตวาล์วกำหนดทิศทางไฮดรอลิก