Kotiin / Uutiset & Tapahtumat / Tuoteuutisia / Sähköhydraulipumpun valintaopas: AC Vs DC, virtaus, paine, moottorin teho ja käyttöjakso

Sähköhydraulipumpun valintaopas: AC Vs DC, virtaus, paine, moottorin teho ja käyttöjakso

Katselukerrat: 0     Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2026-08-05 Alkuperä: Sivusto

Tiedustella

Facebookin jakamispainike
Twitterin jakamispainike
linjan jakamispainike
wechatin jakamispainike
linkedinin jakamispainike
pinterestin jakamispainike
whatsapp jakamispainike
kakaon jakamispainike
snapchatin jakamispainike
sähkeen jakamispainike
jaa tämä jakamispainike

Sähkömoottori käynnistyy siististi. Pumppu kuulostaa normaalilta. Painemittari nousee työmääräyksessä olevaan numeroon. Silti sylinteri tarvitsee kaksi kertaa pidempään kuin odotettiin suorittaakseen iskun loppuun.

Tämä yhdistelmä käynnistää kiistan monissa työpajoissa. Yksi henkilö haluaa isomman pumpun. Toinen haluaa korkeamman helpotuksen. Joku muu syyttää sylinteriä, koska kone liikkui oikein tyhjän testin aikana. Kaikki kolme ideaa voivat olla kalliita, kun kukaan ei ole mitannut, kuinka paljon hyödyllistä virtausta saavuttaa toimilaitteen kuormitettuna.

ostopyynnöt Sähköhydraulipumpun saapuvat usein kolmella numerolla: jännite, maksimipaine ja säiliön tilavuus. Nämä luvut tunnistavat osan paketista, mutta ne kertovat vähän nopeudesta tai kestävyydestä. Olen nähnyt 5,5 kW:n kokoonpanoja, joissa on hyvin erilaisia ​​pumpputilavuuksia. Olen myös nähnyt pienikokoisen pakkauksen nostavan kymmenen sekuntia valittamatta ja muuttuvan sitten liian kuumaksi koskea, kun seuraava työ vaati kaksikymmentä minuuttia moottoria. Jopa näennäisesti yksinkertainen valinta 12 V:n ja 24 V:n välillä riippuu akusta, kaapelin juoksusta, kontaktorista, venttiilijärjestelystä ja siitä, kuinka usein yksikkö käynnistyy.

Aloita liikkuvasta osasta. Selvitä yhden iskun tai moottorin kierroksen tarvittava öljymäärä ja tarkista sitten paine todellisen kuormituksen ollessa läsnä. Tämä antaa hyödyllisen hydrauliikan tarpeen. Moottorin on katettava myös tappiot. Samoin muut osat: pieni venttiilikanava, likainen suodatin tai kapea paluuletku voivat pilata muuten järkevän moottorin ja pumpun valinnan.

BLINCE tarjoaa a mukautettu hydraulinen voimayksikkö , joka yhdistää säiliön, sähkömoottorin, pumpun ja venttiilin toiminnot sovelluksen ympärillä. Julkinen tuotesivu kuvaa konfiguroitavaa alustaa yhden yleisen spesifikaation sijaan. Se on oikea tapa tarkastella sähkövoimayksikköä: konfigurointi seuraa konetietoja.

Lyhyt vastaus

Ensimmäistä valintaa varten laske toimilaitteen virtaus ja ota painelukema syklin ongelmallisen osan aikana. Muunna nämä kaksi arvoa hydraulitehoksi. Valitse vasta sitten AC tai DC, moottorin koko, pumpun iskutilavuus, säiliö, venttiililohko, suodatus, jäähdytys, portit ja säätimet. Kaikkien näiden valintojen tulee kuvata samaa sykliä, ei erillisiä luettelon maksimiarvoja.

Kiinteätilavuuksinen pumppu:

Q teoreettinen (L/min) = iskutilavuus (cm3/kierros) × pumpun nopeus (rpm) / 1000

Alustava hydrauliteho:

P hydrauliikka (kW) = paine (bar) × virtaus (l/min) / 600

Nämä yhtälöt ovat seulontatyökaluja. Pumppu tuottaa vähemmän kuin sen geometrinen laskelma, kun vuoto otetaan huomioon, ja moottori käyttää enemmän syöttötehoa kuin öljy saa. Kylmäkäynnistys, kuormitettu uudelleenkäynnistys, useat hätätapahtumat tai toistuva pyöräily voivat paljastaa tämän marginaalin nopeasti. Käytä valittua pumppukäyrää ja moottoritietoja ennen kuin käsittelet tulosta tuotekokona.

Älä lähetä vain '230 V, 200 bar, 20 L säiliö' tai '24 V sähköinen ylihydraulipumppu.' Lähetä toimilaitteen mitat, kuorma, vaadittu nopeus, normaali ja huippupaine, jakson ajoitus, samanaikaiset toiminnot, jännite ja vaihe, käynnistys-alikuormitustila, ohjausjärjestys, öljy, ympäristö, asennuksen aiheuttanut tilan ja linjan koko, asennuksen aiheuttaja.

Sähköinen hydraulipumppu ja voimayksikkö testattu painevirtausmoottorin virran ja käyttöjakson suhteen

Miksi 'sähköinen hydraulipumppu' on leveämpi kuin 12 V virtalähde

Sana on tarkoituksella laaja. Toisessa päässä on pieni akkukäyttöinen paketti, joka nostaa takalaitanostin muutaman kerran tunnissa. Toisessa on AC-asema, joka pyörittää puristinta tai testitelinettä koko vuoron ajan. Niiden välissä on hammaspyörän puristinyksiköitä, hiljaisempia siipipumppupaketteja ja mäntäpumppujärjestelmiä, joissa on tyhjennys-, jäähdytys-, suodatus- ja muita ohjaimia.

Jännite kertoo kuinka moottoria syötetään; se ei kerro mikä hydraulipumppu sen takana on. The BLINCE-hydraulipumppusarja sisältää useita pumpputyyppejä, kun taas täydellinen voimayksikkö lisää säiliön ja ohjauslaitteiston. Ostajan on silti sovitettava yhteen käyttöpaine, hyötyvirtaus, melu, öljyn puhtaus, ohjausvaste ja käyttöikä.

Viralliset hakulomakkeet osoittavat samaa logiikkaa. Bucher Hydraulics pyytää virtausta, käyttöpainetta, kevennysasetusta, päälle-, poistumisaikaa, nestettä, sylinteritietoja, käynnistyksen alikuormitusta, ympäristön lämpötilaa, jännitettä, virtaa, tehoa, vaihetta, taajuutta, koteloa, asennusta ja portteja. AC/DC-hydrauliikan tehopakkauksen sovelluslehti . Nuo kentät eivät ole paperityötä itsensä vuoksi. Jokainen voi muuttaa moottoria, pumppua, säiliötä, venttiiliä tai lämpöpäätöstä.

Aloita konesyklistä, älä moottorin tyyppikilvestä

Ennen kuin valitset yksikön, kuvaile, mitä kone tekee ensimmäisestä komennosta, kunnes se on valmis toistamaan syklin.

Ulottaako yksi sylinteri, kun toinen pitää paineen? Käykö hydraulimoottori jatkuvasti vai indeksoiko akselia vain kolmen sekunnin ajan? Onko yksikön käynnistettävä juuttunutta painetta vastaan? Pyöriikö kone kuusi kertaa tunnissa vai kuusi kertaa minuutissa? Purkautuuko pumppu liikkeiden välillä, pysähtyykö se kokonaan vai pysyykö paineen alla, kun käyttäjä lataa seuraavan osan?

Työpajamuistiinpano ei vaadi hiottua kieltä. Se vaatii hyödyllisiä faktoja:

Kaksitoiminen puristussylinteri: reikä 100 mm, tanko 50 mm, isku 600 mm. Laajennus kestää 20 sekuntia; takaisinveto kestää 15. Paine pysyy lähellä 180 baria noin 12 sekuntia, jonka jälkeen 45 sekuntia kuormittamattomana. Kone tekee kahdeksan sykliä tunnissa yhdessä työvuorossa. Syöttö on 400 V, 50 Hz, kolmivaiheinen. Kahden tunnin kuluttua öljyn lämpötila on 72 °C. Paluupaine nousee, kun kiinnitintä kaksi vetäytyy.

Nyt toimittaja tietää, milloin lämpöä ilmaantuu ja mikä liike nostaa paluupainetta. 'Lainaa 5,5 kW:n pumppua' piilottaa molemmat vihjeet.

Kun hidas kone näyttää edelleen normaalia painetta, huomioi, mihin mittari on asennettu. The hydraulisen painemittarin sijoitusopas selittää, miksi tällä on merkitystä. Pumpun vieressä oleva mittari ei voi ilmoittaa häviötä kauempana alavirtaan, ellei toista testipistettä käytetä.

Mitä sähköinen hydraulinen voimayksikkö todella sisältää

Avaa perusvoimayksikkö ja pääosat ovat helposti tunnistettavissa: sähkömoottori, moottori-pumppuliitäntä, pumppu, säiliö, imuanturi, ylipaineventtiili ja poistoaukot. Loput vaihtelevat työn mukaan. Yhdessä yksikössä voi olla vain käsiventtiili ja mittari; toisessa voi olla suodattimet, jäähdytin, painekytkimet, akku, PLC-liitäntä tai hätälaskupiiri.

Moottori muuttaa sähkösyötön akselitehoksi. Pumppu muuttaa akselin pyörimisen öljyvirtaukseksi. Paine kehittyy, kun kuorma ja piiri vastustavat tätä virtausta. Venttiili määrittää, minne virtaus menee. Säiliö varastoi ja käsittelee öljyä. Jokainen vaihe voi rajoittaa toimilaitteen hyödyllistä suorituskykyä.

Tämän vaihtelun vuoksi pumpun vaihto voi jättää alkuperäisen valituksen ennalleen. Aseta nimellinen 30 l/min pumppu pienen venttiilikanavan eteen ja ylimääräinen syöttö näkyy painehäviönä, ei hyödyllisenä nopeudena. Jos hidastettu liike tai lämpö alkoi venttiilityön jälkeen, vertaa nolla- ja työporttitoimintoja hydraulinen suuntasäätöventtiilin valintaopas.

AC sähköinen hydraulinen voimayksikkö, jossa moottoripumpun säiliöventtiilin jakotuki ja painemittari

Laske toimilaitteen virtaus ennen kuin valitset pumpun tilavuuden

Kaksitoimisessa sylinterissä kannen pään männän pinta-ala on:

mäntä = π × D⊃2; / 4

Tangon puoleinen rengaspinta-ala on:

A rengasmainen = π × (D⊃2; - d⊃2;) / 4

missä D on sylinterin reikä ja d on tangon halkaisija.

Öljymäärä iskulle on pinta-ala kerrottuna iskulla. Millimetrimitoilla:

V (L) = pinta-ala (mm2) × isku (mm) / 1 000 000

Vaadittu teoreettinen virtaus on:

Q (L/min) = V (P) × 60 / liikeaika (s)

Työstetty AC Esimerkki: 100 mm reikä, 600 mm isku

Käytä kenttähuomautuksen puristussylinteriä: 100 mm reikä, 50 mm tanko, 600 mm isku. Alla oleva aritmetiikka on koon tarkistus. Se ei ole BLINCE-mallisuositus.

Kannen pään alue:

mäntä = π × 100⊃2; / 4 = noin 7 854 mm2

Kannen öljymäärä:

V-korkki = 7 854 × 600 / 1 000 000 = noin 4,71 L

Pidentäminen 20 sekunnissa:

Q-laajennus = 4,71 × 60 / 20 = noin 14,14 l/min

Tangon puoleinen rengasmainen pinta-ala:

A rengasmainen = π × (100⊃2; -50⊃2;) / 4 = noin 5 890 mm2

Tangon puolen tilavuus:

V-tangon puoli = 5 890 × 600 / 1 000 000 = noin 3,53 L

Perääntyminen 15 sekunnissa:

Q takaisinveto = 3,53 × 60 / 15 = noin 14,14 l/min

Molemmat vastaukset sattuvat olemaan 14,14 l/min, koska pyydetyt ajat valittiin vastaamaan kahta öljytilavuutta. Vaihda jompikumpi aika ja ne eroavat. Samalla pumpun virtauksella tämä sylinteri vetäytyisi tavallisesti nopeammin kuin se ulottuu.

Oletetaan, että pumppu tuottaa 88 prosenttia geometrisesta virtauksestaan ​​ja kuormitetun moottorin nopeus on lähellä 1 450 rpm. Seulontanopeuden 14,14 l/min tarvittava iskutilavuus on:

siirtymä = 14,14 × 1000 / (1450 × 0,88) = noin 11,1 cm3/kierros

Tämä jättää lähtöpisteen 11,1 cm3/rp. Ennen tilauksen tekemistä, tarkista todellinen nopeus ja valmistajan virtauskäyrä aiotulla paineella ja öljyn viskositeetilla. Sisääntulon tila ja käyttö voivat sulkea pois pumpun, joka näyttää oikealta jo pelkästään iskutilavuuden perusteella.

Muunna virtaus ja paine moottorin tehoksi

180 baarilla ja 14,14 l/min:

P hydraulinen = 180 × 14,14 / 600 = noin 4,24 kW

Oletetaan 82 prosentin kokonaistehokkuus alustavassa seulonnassa:

P sähkösyöttö = 4,24 / 0,82 = noin 5,17 kW

5,17 kW:n tulos on epämiellyttävän lähellä 5,5 kW:n tyyppikilpeä. Se voi toimia tai jättää liian vähän marginaalia, kun pumppu käynnistyy painetta vastaan ​​tai huone lämpenee. Tarkista käynnistysmomentti, huoltokerroin, käynnistykset tunnissa, vapautusaika, kotelo ja todellinen syöttö. Joskus parempi korjaus on purkujärjestely mieluummin kuin seuraava suurempi moottori.

Älä käytä luetteloon painettua synkronista nopeutta mitattuna akselin nopeudena. Nelinapainen 50 Hz:n moottori pyörii yleensä alle 1 500 rpm:n nopeudella kuormitettuna, ja sama napaluku muuttaa nopeutta 60 Hz:llä. VFD lisää säätöä, mutta hidaskäyntinen moottorin jäähdytys ja pumpun tuloaukon täyttö asettavat silti rajat. Samoin pumpun suurin sallittu nopeus.

The hydraulipumpun ja moottorin sovitusopas selittää yhteisen suhteen virtauksen, paine-eron, nopeuden, vääntömomentin ja öljyn lämpötilan välillä. Nämä muuttujat pysyvät linkitetyinä, kun voimanlähde on sähköinen.

AC vai DC sähköinen hydraulipumppu?

AC- ja DC-yksiköt ratkaisevat erilaisia ​​asennusongelmia. Kumpikaan ei ole yleisesti vahvempi tai tehokkaampi.

Valintapiste

AC sähköinen hydraulinen voimayksikkö

DC sähköinen hydraulinen voimayksikkö

Tyypillinen tarjonta

120/230 V yksivaihe tai 230/400/460 V kolmivaihe alueesta ja moottorista riippuen

12, 24, 36 tai 48 V akkujärjestelmä varusteista riippuen

Tyypillinen tehtävä

Soveltuu paremmin toistuvaan tai pidempään teollisuuskäyttöön, kun se on oikein mitoitettu ja jäähdytetty

Yleistä lyhyille ajoittaisille liikkuville sykleille ja laitteille ilman verkkovirtaa

Nykyinen taso

Pienempi virta korkeammalla jännitteellä tietyllä tuloteholla

Erittäin suuri virta voi esiintyä 12 tai 24 V jännitteellä

Alkaa

Voidaan käyttää kontaktoreita, käynnistimiä, ylikuormitussuojaa, pehmokäynnistimiä tai VFD:itä

Akun kunto, kontaktori, kaapeli, maadoitus ja jännitteen lasku ovat kriittisiä

Asennus

Edellyttää asianmukaista verkkovirtaa, suojausta, maadoitusta ja kotelointia

Vaatii akun kapasiteettia, latausstrategiaa, lyhyitä raskaita johtimia ja tasavirtakytkennän

Tärkein etu

Käytännöllinen tehdaslaitteisiin ja jatkuvaan käyttöön

Kompakti mobiiliteho, kun moottorikäyttöistä pumppua tai verkkovirtaa ei ole saatavilla

Pääasiallinen haitta

Vähemmän kannettava; toimitusten yhteensopivuus ja sähköasennusasiat

Lämpö ja jännitehäviö voivat rajoittaa toistuvaa suuren tehon käyttöä

Valitse AC, kun koneen verkkovirta on vakaa ja sykli vaatii toistuvaa tai pidempään toimintaa. Kolmivaihemoottorit ovat usein käytännöllisiä teollisuuden tehoyksiköissä, koska käynnistys ja jatkuva käyttö voidaan hoitaa ilman pienjännitteisen tasavirran äärimmäistä johdinvirtaa.

Valitse tasavirta, kun liikkuvuus, tiiviys ja lyhyt toiminta ovat tärkeämpiä kuin jatkuva teho. Tavallisia esimerkkejä ovat takalaitanostimet, pienet kippiautot, huoltoajoneuvot, hätätoiminnot ja kompaktit liikkuvat lisälaitteet. Tarkkojen moottoritietojen tulee hyväksyä virta ja kellonaika; 'ajoittainen työ' ei ole lupa toistaa kymmenen sekunnin ajoa ilman rajoituksia.

DC-esimerkki osoittaa, miksi jännitteellä on merkitystä

Harkitse nyt pienempää liikkuvaa työtä: 80 mm:n reikä, 500 mm:n iskunpituus yksitoiminen sylinteri, 15 sekuntia ylöspäin, noin 160 baaria kuormitettuna.

Sylinteri vie noin 2,51 litraa iskua varten. Tämän tilavuuden siirtäminen 15 sekunnissa vaatii noin 10,05 l/min ennen vuotoa.

Hydraulivoima:

P hydraulinen = 160 × 10,05 / 600 = noin 2,68 kW

Yksinkertaistettu 75 prosentin kokonaishyötysuhde:

P-tulo = 2,68 / 0,75 = noin 3,57 kW

Idealisoitu virta 12 V:lla:

I = 3570 / 12 = noin 298 A

Idealisoitu virta 24 V:lla:

I = 3570 / 24 = noin 149 A

Yllä olevat luvut ovat idealisoituja. Todellinen tasavirtamoottori voi vetää huomattavasti enemmän irtoaessa tai lähellä pysähtymistä. Tästä syystä pitkä alimitoitettu kaapeli voi esiintyä hydraulisena vikana: jännite saavuttaa akkuun, mutta ei moottoriin kuormitettuna.

Ota kaksi jännitelukemaa saman kuormitetun noston aikana, yksi akun napoista ja toinen moottorin navoista. Rako kuuluu kaapeleille, korvakkeille, kontaktorille, eristimelle ja maadoitukseen. 12,7 V:n lepoarvo on vakuuttava, mutta epätäydellinen; se ei kerro mitään pudotuksesta, kun virta lähestyy 200 tai 300 A.

Kiinteätilavuuksinen vai muuttuvatilavuuspumppu?

Kiinteätilavuuksinen hammaspyöräpumppu on usein suoraviivainen valinta nostimeen, puristin, siirtoyksikköön tai ajoittaiseen liikkuvaan pakkaukseen. Toimitus nousee karkeasti akselin nopeudella. Tällä yksinkertaisuudella on seuraus: kun akseli pyörii, öljyä tulee jatkuvasti. Piirin on pysäytettävä moottori tai järjestettävä tarkoituksellinen purku- tai ohitusreitti, kun toimilaite pysähtyy.

Jos melulla on merkitystä, siipipumppu saattaa olla harkitsemisen arvoinen, vaikka huonot imuolosuhteet ja likainen öljy eivät ole yhtä anteeksiantavia. Mäntäpumppu tuo korkeamman paineen ja ohjausvaihtoehdot. Se tuo myös kotelon tyhjennyksen, tiukemmat puhtausodotukset ja enemmän rajoja, jotka on tarkistettava ennen käyttöönottoa.

Säädettävä pumppu voi vähentää syöttöä syklin hiljaisen osan aikana sen sijaan, että tuhlattaisiin täyttä virtausta venttiilin yli. Siitä voi olla hyötyä koneessa, jonka kysyntä muuttuu. Se ei ole ilmainen päivitys jokaiselle kompaktille yksikölle. Jos lisätyt ohjaimet, valmiustilan toiminta, käyttöönottotyöt ja huolto eivät ratkaise todellista toimintaongelmaa, yksinkertaisempi kiinteä pumppu voi olla järkevämpi hankinta.

Pumppu lähestymistapa

Hyödyllisiä vahvuuksia

Todelliset rajoitukset

Tyypillinen istuvuus

Kiinteätilavuuksinen hammaspyöräpumppu

Kompakti, taloudellinen, yksinkertainen, laaja palvelutuntemus

Toimii aina kun se kääntyy; kuristus tai helpotushäviö voi aiheuttaa lämpöä

Yksinkertaiset sylinterit, ajoittaiset aggregaatit, koneen perustoiminnot

Siipipumppu

Sujuva toimitus ja usein hiljaisempi toiminta

Herkkä tulon olosuhteille, öljyn puhtaudelle, viskositeetille ja käyttörajoituksille

Teollisuusyksiköt, joissa melu ja tasainen virtaus ovat tärkeitä

Muuttuva mäntäpumppu

Korkea paine ja joustava paineen/virtauksen säätö

Korkeammat kustannukset ja paremmat hallinta-, kotelon tyhjennys-, puhtaus- ja käyttöönottovaatimukset

Monitoimiset tai energiatietoiset teollisuusjärjestelmät vaihtelevalla kysynnällä

Älä osta monimutkaisempaa pumppua vain siksi, että se näyttää tehokkaammalta. Oikea valinta on vähiten monimutkainen arkkitehtuuri, joka täyttää todelliset paine-, virtaus-, käyttö-, ohjaus-, tehokkuus-, melu- ja käyttöikävaatimukset.

Teknikko mittaa jännitettä ja virtaa tasavirtasähköhydraulipumpussa kuormitettuna

Käyttömäärä on lämpöraja, ei markkinointimerkki

Sähköinen hydraulipumppu voi läpäistä viiden sekunnin toimintatestin ja epäonnistua tunnin tuotannon jälkeen. Puuttuva muuttuja on usein velvollisuus.

Kirjoita muistiin koko työtunti. Merkitse muistiin jokainen käynnistys, kuinka kauan moottori käy kuormitettuna, kuinka kauan se käy tyhjäkäynnillä tai säilyttää paineen ja kuinka kauan se jäähtyy. Lisää ympäristön ja öljyn lämpötila. Kymmenen sekuntia päällä ja kymmenen minuuttia pois päältä on helppoa elämää verrattuna kymmeneen sekuntiin joka puolen minuutin kohdalla, vaikka molempia voidaan kutsua 'ajoittain'.

Kompaktiyksikön dokumentaatio tekee tämän selväksi. Bucherin UP40-luettelo kuvailee mobiilivirtalähdettä lyhyisiin toimintoihin keski-korkealla paineella ja varoittaa, että painearvot ja syklien määrä on otettava huomioon ennen valintaa. Sen sovelluslehti pyytää erikseen päälle- ja poistumisaikaa, koska yksi prosentti ei pysty kuvaamaan jokaista lämpökuviota.

Lue AC-yksiköstä käyttötunniste sekä käynnistykset tunnissa, kotelo, jäähdytysmenetelmä, käyttökerroin ja huonelämpötila. DC:lle hyödyllinen asiakirja on moottorin virta-aika-käyrä ja tarvittava jäähdytysväli. Kehyksen koko ja jännite ovat huonoja korvikkeita.

Jos öljyn lämpötila nousee jatkuvasti, lue hydrauliöljyn jäähdyttimen mitoitusopas ennen suuremman jäähdyttimen tilaamista. Jäähdytin poistaa lämmön; se ei korjaa jatkuvaa kevennysvirtausta, liiallista kuristusta, tukkeutunutta paluuta, ylikuormitettua moottoria tai pumppua, joka ei koskaan tyhjene.

Start Under Load muuttaa sähköpäätöstä

Kuuntele käynnistyksen ensimmäinen puoli sekuntia. Moottorilla, joka käynnistyy pumpun ollessa auki säiliöön, on paljon helpompi työ kuin sellaisella, joka kohtaa jääneen paineen välittömästi. Takaiskuventtiilit, vastapainoventtiilit, ohjaustarkastukset, akku, ladattu sylinteri tai kelan keskiosa voivat kaikki jättää seuraavan käynnistyksen kuormitettuna.

Tähtikolmiokäynnistin, pehmokäynnistin tai VFD muuttaa AC-moottorin kiihtymistä. Mikään niistä ei aiheuta puuttuvaa vääntömomenttia tai paranna pumppua, jota käytetään imuaukon tai nopeusrajojen ulkopuolella. Valitse käynnistin niin, että moottori, syöttö ja todellinen käynnistyspaine ovat näkyvissä.

Alhainen nopeus ja suuri akselin vääntömomentti ovat pahin sähkömomentti tasavirtamoottorille. Jos se toimii, mittaa akun ja moottorin liittimen jännite saman venttiilikomennon aikana. Pitkät johdot, lämpimät kontaktorit, heikko maadoitus ja toistuvat kuumakäynnistykset selittävät usein, miksi hydraulinen puoli näyttää heikolta.

Säiliön koko: käyttökelpoinen öljy, ilmanpoisto ja lämpö

Ei ole tankkikerrointa, joka ratkaisee jokaisen mallin. Kippiautossa ensimmäinen kysymys voi olla, jääkö imuputken yläpuolelle riittävästi öljyä täydellä ulosvedolla. Tehdasasemalla ilman vapautuminen, lämpö, ​​laskeutuminen ja pääsy voivat sen sijaan hallita. Käytä asennettua kulmaa ja koko toimimoottorisykliä minimi- ja maksimitasojen merkitsemiseen.

Yksitoiminen sylinteri voi viedä suurimman osan käyttökelpoisesta öljystä pienestä säiliöstä yhden iskun aikana. Jatkuvasti käyvällä asemalla on toinen huolenaihe: kuumana ja ilmastettuna palaava öljy tarvitsee aikaa ja tilaa ennen kuin se saavuttaa uudelleen pumpun. Ylimääräinen tilavuus voi auttaa, mutta se tarkoittaa myös enemmän ostettavaa öljyä, enemmän lämmitettävää massaa ja suurempaa asennustilaa.

The hydraulisäiliön huohottimen valintaopas on hyödyllinen, koska säiliön öljytason muutokset siirtävät ilmaa huohottimen läpi. Tukkeutunut huohotin voi aiheuttaa säiliön tyhjiön ja pumpun tuloongelmia; avoin tuuletusaukko voi imeä kosteutta ja likaa.

Älä asenna säiliötä tavalla, joka paljastaa imuputken ajoneuvon kallistuksen tai sylinterin palautuksen aikana. Älä käsittele säiliön nimellistilavuutta käyttökelpoisena tilavuutena. Tarkista öljyn minimi- ja maksimitasot koko syklin ajan ja odotetussa asennuskulmassa.

Paluuvirtaus voi ylittää pumpun virtauksen

Paluuvirtausta on helppo aliarvioida kaksitoimisessa sylinterissä. Aiemmassa esimerkissä kokoreikäinen pinta-ala on noin 7 854 mm2, kun taas sauvan puoleinen rengaspinta-ala on vain noin 5 890 mm2.

Jos pumppu syöttää 14,14 l/min varren puolelle vetäytymisen aikana, kannen pään paluuvirtaus on noin:

Q paluu = 14,14 × 7 854 / 5 890 = noin 18,85 l/min

Joten 14,14 l/min pumppu voi lähettää lähes 18,9 l/min palautuslaitteiston läpi sisäänvedon aikana. Pelkästään pumpun virtauksesta valittu venttiili tai suodatin voi olla rajoitus, joka näkyy vain tähän suuntaan.

The hydrauliletkujen ja letkujen valintaopas selittää, miksi paine, virtaus, nopeus, lämpötila, liike, reititys ja liittimet kuuluvat samaan linjapäätökseen. Letkulla voi olla oikea paineluokitus ja silti sisäinen kanava tai mutkajärjestely, joka hukkaa painetta.

Pumpun virtauksen laskemiseen käytetty hydraulisylinterin iskunpituus ja sykliaikamittaukset

Valve Logic päättää mitä tapahtuu neutraalissa

Pumppu ja moottori voidaan mitoittaa oikein koneen toimiessa edelleen väärin, koska nollaventtiilin logiikka on väärä.

Avoin keskuspiiri voi purkaa kiinteän pumpun virtauksen säiliöön, kun mikään toiminto ei ole aktiivinen. Suljetun keskuspiirin piiri estää virtauksen ja kuuluu normaalisti sille suunnitellun pumpun tai tyhjennysstrategian kanssa. Tandemkeskus voi tyhjentää pumpun samalla, kun se tukkii työportit. Moottorikelat, kellunta-asennot, kuorman tarkastukset ja pilottiohjatut venttiilit lisäävät muita käyttäytymismalleja.

Kuvaile neutraalia käyttäytymistä selkeällä kielellä. Pitäisikö sylinterin pysyä paikallaan, laskea hallinnassa, kellua vai vetäytyä sisään? Pitäisikö moottorin pysähtyä voimakkaasti, pyöriä tai saada lisäöljyä kunnostuskuorma ajaa sitä? Kaksi venttiiliä, joilla on sama porttimäärä ja kelan jännite, voivat vastata näihin kysymyksiin eri tavalla.

BLINCE:n hydrauliventtiililuokka kattaa suunta-, virtaus-, solenoidi-, ylikeskitys- ja paineensäätötoiminnot. Sopiva tuoteperhe noudattaa piirivaatimusta; sitä ei pitäisi arvata vanhasta kelasta tai ulkopuolelta.

Suodatus ja puhtaus Suojaa uutta yksikköä

Viallinen pumppu ei pidä roskia itselleen. Metallia ja elastomeeriä voi jäädä säiliön pohjaan, jakotukin kanaviin, letkuihin, jäähdyttimeen, ohitusreitille tai toimilaitteeseen. Korvaavan osan asentaminen tähän piiriin antaa vanhalle vialle toisen mahdollisuuden.

Käytä virhetodisteita päättääksesi, kuinka pitkälle puhdistuksen on mentävä. The hydraulinen likaantumisen hallintaopas kattaa leveämmän öljypolun. Tarkasta vähintään suodatin ja säiliö; tuhoavan vian jälkeen, sisällytä juuttuneet linjat ja ontelot sen sijaan, että oletat, että uusi öljytynnyri suorittaa korjauksen loppuun.

Suodattimen valinnassa on otettava huomioon vaadittu puhtaus, virtaus, kylmän öljyn painehäviö, ohitusasetus, romahdusluokitus, ilmaisin ja sijainti. Hienomman elementin asentaminen ilman paine-eron tarkistamista voi aiheuttaa pumpun nälkää tai öljyn kulkeutumisen ohituksen kautta kylmäkäynnistyksen aikana.

Painehäviö on menetetty

Jokainen pumpun ja toimilaitteen välinen rajoitus kuluttaa osan käytettävissä olevasta paineesta. Jokainen turha rajoitus paluutiellä nostaa toimilaitteen ulostulopainetta ja pienentää käyttökelpoista paine-eroa.

Painehäviön synnyttämä lämpö voidaan seuloa:

Tehohäviö (kW) = painehäviö (bar) × virtaus (l/min) / 600

Jos venttiili ja asennusryhmä laskee 15 baaria nopeudella 20 l/min:

Tehohäviö = 15 × 20 / 600 = 0,50 kW

Pienen näköinen 15 baarin häviö on puoli kilowattia jatkuvaa lämmitystä nopeudella 20 l/min. Suurempi moottori saattaa pitää toimilaitteen liikkeessä, mutta häviö jää. Aseta mittarit epäillyn osan molemmille puolille ja toista sama kuormitus samassa öljyn lämpötilassa.

Pikaliittimet ansaitsevat huomiota liikkuvissa tai usein irrotettavissa piireissä. Ulkokierre voi vastata toisiaan, kun taas sisäkanava, venttiilin tyyli tai osittainen kiinnittyminen luo odottamattoman menetyksen. The hydraulinen pikaliittimen paineenpudotusohjain on hyödyllinen, kun uusi lisälaite käy hitaammin tai kuumemmin kuin peruskone.

Jäähdytyksen tulee noudattaa lämpötasapainoa

Öljyn lämpötila on seurausta syntyvästä lämmöstä miinus hylätty lämpö. Säiliön pinta, teräsrakenne, ilmavirta, jäähdytin, ympäristön lämpötila, käyttö ja hydraulinen häviö vaikuttavat kaikki.

Ennen kuin ostat jäähdyttimen, ota selvää, missä lämpö tehdään. Pidä kädessä pidettävää lämpötila-anturia tai painemittareita epäillyn alueen poikki valituksen aikana. Kevennysvirtaus, kuristus, suodatin ohituksessa, korkea kotelon paine tai kiinteä pumppu, joka pidetään painetta vastaan, voivat tuottaa lämpöä nopeammin kuin jäähdytin pystyy piilottamaan sen.

Jos kyseessä on ilma-öljyjäähdytin, katso ilmareittiä ennen luettelon luokittelua: tukkeutuneet rivat, hidas puhaltimen nopeus ja kuuman ilman kierrätys ovat yleisiä kenttärajoja. Vesi-öljyyksikkö riippuu käytettävissä olevan veden lämpötilasta, virtauksesta ja laadusta. Kun lämpökuorma ja asennustila ovat tiedossa, vertaa niitä olosuhteisiin BLINCE hydraulinen lämmönvaihtoluokka.

Hydraulivoimayksikön paluuletkun öljynjäähdyttimen suodatin ja säiliön tarkastus

Säätimet, anturit ja sähkösuojaus

Hydraulipaketti ei pääty kelan johtimiin. Kirjoita muistiin, mitä koneen tulee tehdä sähkökatkon, hätäpysäytyksen, katkenneen anturin johdon tai kelan, joka ei palaa, jälkeen. Tämä päätös määrittää, kuinka painekytkimen, releen, PLC-lähdön, suhteellisen venttiilin ja hätäpiirin tulee toimia yhdessä.

Lähetä tarjousvaiheessa syöttöjännite, vaihe, taajuus, täyskuormitusvirta, käynnistystapa, kotelo, maadoitus, kelan jännite ja liittimen tiedot. Sähkösuojaus ja koneturvallisuus on vielä validoitava järjestelmätasolla; hydraulikomponenttien valitseminen ei viimeistele tätä arviointia.

Älä käytä varoventtiiliä koneen ainoana turvalaitteena. Älä oleta, että suuntaventtiili pitää tukevasti riippuvan kuorman. Valittu kone saattaa vaatia vastapainoventtiilejä, pilottiohjattuja tarkastuksia, mekaanisia tukia, suojuksia, valvottuja ohjaimia tai ylimääräisiä toimenpiteitä sen riskiarvioinnin perusteella.

Laitekohtaiset tarkastukset

Teollisuuspuristimet ja kiinnityslaitteet

Teollisuuden kalusteet tarvitsevat usein nopeaa lähestymistä, hallittua työnopeutta, paineenpitoa ja nopeaa palautusta. Kaksivaiheinen piiri, tyhjennysventtiili, akku tai säädettävä pumppu voi vähentää asennettua tehoa verrattuna yhden vakiovirtauksen mitoittamiseen koko syklin huonoimpaan kohtaan.

Sano puristimelle, pitääkö painetta säilyttää moottorin pysähtymisen jälkeen. Katso sitten, kuinka usein laite käynnistyy uudelleen. Kolmen sekunnin juoksu muutaman sekunnin välein voi tuottaa enemmän lämpöä kuin yksi pidempi liike, jota seuraa todellinen jäähdytystauko. Tiivisteen vuoto, venttiilin vuoto, akun kunto ja painekytkimen nollaus tulee tarkistaa ennen kuin moottorin kokoa syytetään.

Nostopöydät, takalaitanostimet ja siirrettävät alustat

Nämä sovellukset voivat käyttää kompakteja DC-virtalähteitä ja painovoiman laskua. Tarkista sylinterin tilavuus, kuormitettu nostoaika, akun palautus, kaapelin reitti, laskusäädin, hätälasku, letkun murtumissuoja ja mekaaninen tuki huoltoa varten.

Älä oleta, että kuorma itsessään takaa tasaisen laskeutumisen. Öljyn viskositeetti, venttiilien mittaus, geometria, sivukuorma ja tyhjä alusta voivat muuttaa laskeutumiskäyttäytymistä. Kuormittamaton ryömintä vahvistaa suunnan; se ei hyväksy ladattua konetta.

Työstökoneet ja testitelineet

Testiteline voi viettää lähes koko päivän maksimipaineensa alapuolella. Käyttäjä sen sijaan huomaa melun, lämpötilan poikkeaman, likaisen öljyn tai painearvon, joka ei toistu. Siinä tilanteessa AC-asema, jossa on oikea suodatus ja purku, ansaitsee yleensä enemmän huomiota kuin pienin mahdollinen virtalähde.

Tallenna koko toimintajakso. Testiteline, joka viettää suurimman osan ajastaan ​​pienellä virtauksella, mutta joskus tarvitsee suuren virtauksen, voi oikeuttaa vaihtelevan nopeuden, säädettävän pumpun tai porrastetut pumput. Paras vastaus riippuu työprofiilista ja ohjaustarkkuudesta.

Maatalous- ja rakennuskoneet

Siirrettävät laitteet lisäävät ongelmia, joita puhtaassa tehdashuoneessa ei ole. Traktori voi istua läpi talven ja työskennellä sitten pitkiä päiviä lannoitteiden ja pölyn ympärillä; Kuormaaja näkee tärinän, huuhteluveden ja jyrkät kulmat. Tarkasta kaapelin tuki ja liittimet tuulettimen, imuletkun, öljylaadun ja jäähdyttimen rinnalla.

Jos peruskone toimii normaalisti kaikilla lisälaitteilla paitsi yhtä, älä tuomitse tehoyksikköä ensin. Vertaa kyseisen lisälaitteen moottorin iskutilavuutta, liittimiä, kotelon tyhjennystä, palautusreittiä ja käyttöaikaa. Uusi työkalu voi yksinkertaisesti pyytää erilaista virtausreittiä kuin kone on rakennettu tarjoamaan.

Kenen ei pitäisi ostaa kompaktia sähköhydraulivoimaa

Kompakti tasavirtapaketti on huono aloituspiste jatkuvatoimiselle hydraulimoottorille, elleivät sen nykyinen käyrä, jäähdytys, akkusyöttö ja ilmoitettu velvollisuus erityisesti kata työtä.

Älä osta pelkästään jännitteen, maksimipaineen ja säiliön koon perusteella, kun sylinterin tai moottorin virtausta ei ole laskettu. Kaikki nämä tarrat voivat täsmää, kun kone on hidas.

Voimanoton tai moottorikäyttöisen pumpun vaihtaminen sähköiseen yksikköön ei ole pelkkä voimamoottorin vaihto. Laske ensin jatkuva hydrauliteho. Tarvittava moottori, akku tai verkkovirta, laturi ja jäähdytyspaketti voivat olla paljon suurempia kuin olemassa oleva asennus antaa ymmärtää.

Älä tilaa kiinteätilavuuspumppua suljetun keskuksen tai jatkuvasti paineistettuun piiriin ilman tyhjennys- tai ohjausstrategiaa. Yksikkö voi tuhlata tehoa ja ylikuumentua toimilaitteen ollessa tyhjäkäynnillä.

Valmis akku on myös väärä ostos, kun kone tarvitsee vaara-aluehyväksynnän, sertifioituja turvallisuustoimintoja, merisuojaa, erityisiä nestetiivisteitä tai elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja. Nämä vaatimukset sisältyvät spesifikaatioon ja dokumentaatioon ennen yksikön rakentamista.

Käytännön tarkistuslista ennen tilaamista

Tiedot lähetettäväksi

Miksi se muuttaa valintaa

Koneen toiminta ja koko syklin järjestys

Näyttää, milloin tarvitaan virtausta, painetta, pitoa, purkamista ja peruuttamista

Sylinterin reikä, tanko, isku, määrä ja liikeaika

Määrittää öljymäärän, virtauksen, voiman ja paluuvirtaussuhteen

Hydraulisen moottorin iskutilavuus, tavoitekierrosluku, vääntömomentti ja kotelon tyhjennys

Määrittää moottorin virtauksen, paine-eron, paluu- ja jäähdytystarpeen

Normaali paine, huippupaine ja kevennysasetus

Erottaa työkuorman suoja-asetuksesta ja asettaa tehontarpeen

AC/DC jännite, vaihe, taajuus ja käytettävissä oleva syöttö

Määrittää moottori- ja sähköarkkitehtuurin

Aloita kuormituksella, käynnistyy tunnissa, käynnistysaika ja vapaa-aika

Ohjaa käynnistysmomenttia ja lämpötehoa

Samanaikaiset toiminnot ja prioriteettivaatimukset

Estää jokaisen maksimivirtauksen lisäämisen tai puuttuvan yhdistetyn tarpeen

Pumpun tyyppi, iskutilavuus, nopeus ja pyörimisnopeus

Määrittää toimituksen, yhteensopivuuden ja sisääntulon kysynnän

Venttiilin kaavamainen ja neutraali käyttäytyminen

Määrittää purkamisen, pitämisen, peruutuksen ja lämmöntuotannon

Säiliön käyttökelpoinen tilavuus ja asennussuunta

Suojaa imua, öljyn paisumista, ilman vapautumista ja syklin määrää

Letku, putki, liittimet, liittimet, suodatin, jäähdytin ja palautustiedot

Aloittaa rajoitukset ja liiallisen nopeuden tai vastapaineen

Öljyn tyyppi, viskositeetti, käyttölämpötila ja kontaminaatiohistoria

Muuttaa vuotoa, tuloaukon täyttöä, voitelua, suodatusta ja jäähdytystä

Ympäristön kantama, altistuminen vedelle/pölylle ja asennuskuori

Määrittää kotelon, jäähdytyksen, asettelun ja komponenttien suojauksen

Valokuvat, nimikilvet, kaaviot, portin tiedot ja epäonnistumistarina

Vähentää oletuksia ja erottaa korvaamisen uudelleensuunnittelusta

Jos useita kohteita ei tunneta, valinta voidaan aloittaa, mutta tulos tulee merkitä alustavaksi. Epätäydellisiin konetietoihin perustuva tarjous on arvio, ei todiste yhteensopivuudesta.

ilmainen tarjous

Yleisimmät osto- ja asennusvirheet

Virhe 1: maksimipaineen valinta

Maksimipaine on selviytymisraja, ei virtaus- tai teholuokitus. Käytä realistista työpainetta vaaditulla virtauksella ja teholla.

Virhe 2: Moottorikilowattien tilaaminen ennen virtauksen laskemista

Moottorin teho on seurausta paineesta, virtauksesta, tehokkuudesta ja kuormituksesta. Sama moottori voi käyttää hyvin erilaisia ​​pumpun iskutilavuuksia ja koneen nopeuksia.

Virhe 3: Käsittele AC ja DC keskenään vaihdettavina

AC- ja DC-yksiköt tarvitsevat erilaisia ​​moottoreita, kytkimiä, suojauksia ja syöttöarkkitehtuuria. Jännitteenmuunnos vaikuttaa jokaiseen käämiin ja ohjauskomponenttiin, ei vain pumpun moottoriin.

Virhe 4: Paluulinjojen mitoitus pelkästään pumpun virtauksesta

Sylinterin pinta-alasuhde voi saada paluuvirtauksen ylittää pumpun toimituksen. Mittaa tai laske huonoin suunta.

Virhe 5: Käynnistys-alikuormituspaineen huomiotta jättäminen

Moottori, joka käynnistyy helposti kuormittamattomalla pumpulla, voi laueta, pysähtyä tai vetää liikaa virtaa loukkuun jäävää painetta vastaan.

Virhe 6: Kevennyssäädön käyttäminen hitaan nopeuden korjaamiseen

Poistopaine ei aiheuta virtausta. Korkeampi asetus voi lisätä virtaa, jännitystä ja lämpöä, kun todellinen rajoitus säilyy.

Virhe 7: Likaisen öljyn uudelleenkäyttö pumppuvian jälkeen

Metalli- ja elastomeerijätteet voivat jäädä säiliöön, suodattimeen, jäähdyttimeen, venttiileihin, letkuihin ja toimilaitteisiin. Siistin näköinen uusi yksikkö voi vaurioitua edellinen vikapolku.

Virhe 8: Säiliön käsitteleminen vain säiliönä

Käytettävä öljymäärä, imusyvyys, ilman vapautus, laajennus, jäähdytys, palautussijoitus ja huoltoon pääsy ovat tärkeitä.

Virhe 9: Testaus vain kylmänä ja kuormittamattomana

Kylmä, kuormittamaton hölkkä vahvistaa pyörimisen ja perusliikkeen. Se ei toista kuumaa vuotoa, akun tyhjenemistä, toistuvia käynnistyksiä tai paluurajoituksia, jotka näkyvät vain kuormitettuna.

Virhe 10: Suuremman pumpun valinta tarkistamatta piiriä

Suurempi siirtymä lisää potentiaalista virtausta ja akselin vääntömomentin tarvetta. Moottorin, imuaukon, venttiilin, suodattimen, jäähdyttimen, letkujen, liittimien ja paluupuolen on kuljettava muutos.

Tarjouspyyntö, joka antaa suunnittelutyötä

Sen sijaan, että kirjoitat 'Lainaa yksi 5,5 kW sähköhydraulipumppu, 200 bar', lähetä tekninen huomautus:

Puristusyksikkö yhdelle kaksitoimiselle sylinterille: 100 mm reikä, 50 mm tanko, 600 mm isku. Kuormitettu jatke on 20 sekuntia ja sisäänveto on 15. Käyttöpaine on lähellä 180 baaria; puristin pysyy paineessa 12 sekuntia. Yksikkö ajaa kahdeksan sykliä tunnissa kahdeksan tunnin vuorossa. Syöttö: 400 V, 50 Hz, kolmivaiheinen. Kahden tunnin kuluttua olemassa oleva ISO VG 46 -öljy saavuttaa 72°C. Paluupaine nousee, kun toinen kiinnike vetäytyy. Säiliön nimellistilavuus on 40 l ja käytettävissä oleva tila 900 × 500 × 650 mm. Liitteenä on kaavio, pumppu- ja moottorilevyt, venttiililohko- ja jäähdytinkuvat, portin mitat, suodatintiedot ja ladatun paineen lukemat.

Tämä pyyntö antaa toimittajalle mahdollisuuden kyseenalaistaa ehdotetun 5,5 kW:n oletuksen. Vastaus voi olla erilainen moottori, pumpun iskutilavuus, tyhjennystapa, säiliö, venttiilikanava, paluulinja, jäähdytin tai syklin järjestely.

DC-mobiiliyksikössä lähetä myös akun jännite ja kapasiteetti, lataustapa, plus- ja maakaapelin pituudet, johtimen koko, kontaktoritiedot, kuormitetun moottorin jännite, maksimivirta, jos mitataan, ja tarvittava määrä peräkkäisiä jaksoja.

FAQ

Mikä on sähköinen hydraulipumppu?

Se on hydraulipumppu, jota käyttää sähkömoottori moottorin tai voimanoton sijaan. Monet ostajat tarvitsevat itse asiassa täydellisen tehoyksikön, joka lisää säiliön, ylipaine- ja suuntaventtiilit, suodattimet, portit ja sähköiset säätimet moottori-pumppuryhmän ympärille.

Kuinka mitoitan sähköhydraulipumpun?

Laske ensin, kuinka paljon öljyä toimilaitteen täytyy liikkua ja kuinka nopeasti. Mittaa paine liikkeen kuormitetun osan aikana. Laskentapalkki × L/min / 600 antaa hydrauliset kilowattit; Ota sen jälkeen huomioon moottorin ja pumpun häviöt ja tarkista todellinen nopeus, käynnistystila, käyttö, venttiilin kapasiteetti, paluuvirtaus, säiliö ja jäähdytys.

Onko AC- tai DC-hydraulivoimayksikkö parempi?

AC on yleensä helpompi ylläpitää tehdaslaitteilla, joissa on vakaa verkkovirta. DC ansaitsee paikkansa mobiili- tai hätävarusteissa, joissa koneessa on akku ja se tarvitsee vain lyhyitä ajoja. Parempi vaihtoehto on se, jonka tarjonta ja käyttömäärä vastaavat todellista sykliä.

Minkä kokoisen moottorin vaaditaan 180 baariin nopeudella 14 l/min?

Öljy saa noin 180 × 14 / 600 = 4,2 kW . Oletusarvolla 82 prosentin kokonaishyötysuhde sähkön syöttö on noin 5,1 kW. Se on liian lähellä luettelon rajaa hyväksyäkseen moottorin pelkällä aritmetiikalla; käynnistyspaine, käyttökerroin, ympäristön lämpötila ja valittu pumppukäyrä on vielä tarkistettava.

Miten hydraulipumpun iskutilavuus lasketaan?

Jos kyseessä on kiinteä pumppu, jaa vaadittu virtaus kuormitetun akselin nopeudella ja ota huomioon tilavuushäviö: virtaus × 1000 / (rpm × tilavuushyötysuhde) . Käyttämällä 14,14 l/min, 1 450 rpm ja 0,88 seulonta-arvoa saadaan lähelle 11,1 cm3/kierros.

Tekeekö moottorin tehon lisääminen sylinterin nopeammaksi?

Ei välttämättä. Sylinterin nopeus seuraa hyödyllistä virtausta ja männän pinta-alaa. Suurempi moottori auttaa vain, kun eri pumppu voi käyttää ylimääräistä akselitehoa ja tuloaukko, venttiilit, linjat ja paluupuoli voivat kuljettaa lisätyn virtauksen.

Miksi sähköinen hydraulipumppu käy kuumana?

Aloita panemalla merkille, milloin lämpötila nousee. Lämpö ensimmäisestä minuutista osoittaa kohti pyörimistä, tuloongelmia tai raskaasti kuormitettua käynnistystä; toistuvien jaksojen aikana muodostuva lämpö tulee usein vapautusvirtauksesta, kuristuksesta, vuodosta, jännitehäviöstä tai rajoittavasta paluusta. Tarkista myös öljylaatu, säiliö ja jäähdytin sen sijaan, että olettaisit, että pumppu yksin on kuuma.

Miksi painemittari näyttää normaalilta, kun toimilaite on hidas?

Mittari kuvaa vain omaa porttiaan. Jos se on pumpun kohdalla, tukkeutunut suodatin tai kapea venttiili kauempana linjasta voi jättää lukeman näyttämään normaalilta toimilaitteen nälkiintyessä. Ota toinen painelukema epäillyn osan yli ja aseta toimilaite saman kuormituksen alle.

Voiko DC-hydraulikoneisto toimia jatkuvasti?

Jotkut voivat, mutta useimpia kompakteja 12 V ja 24 V akkuja ei pidä olettaa jatkuvina. Tarkista valmistajan virta- ja käyttökäyrä, moottorin jäähdytys, pumpun teho, tasavirtalähde, kytkentälaitteisto ja öljyn lämpötila tasaisessa käytössä.

Kuinka suuri säiliön tulee olla?

Aloita öljymäärästä, joka lähtee ja palaa koko syklin aikana. Noukin on pysyttävä peitettynä, myös koneen kallistuessa. Jätä sitten tilaa laajentumiselle ja ilman vapautumiselle ja tarkista, pystyykö säiliö hylkimään tarpeeksi lämpöä. Suurempi tilavuus auttaa joitakin järjestelmiä, mutta se lisää myös painoa, kustannuksia, tilaa ja lämpenemisaikaa.

Miksi sylinterin paluuvirtaus voi olla suurempi kuin pumpun virtaus?

Sisäänvetämisen aikana pumpun virtaus tulee pienemmälle rengasmaiselle alueelle, kun taas öljy poistuu suuremmalta kannen päätyalueelta. Pinta-alasuhde kertoo paluuvirtauksen. Venttiili, suodatin, jäähdytin, letku ja säiliön portit on tarkistettava tämän suuremman tilavuuden varalta.

Pitäisikö minun käyttää hammaspyöräpumppua vai mäntäpumppua sähköhydrauliikkayksikössä?

Yksinkertaiseen kiinteävirtauspuristin tai nostin on usein käytännöllinen ratkaisu hammaspyöräpumppuun. Siipipumppu voi sopia hiljaisempaan teollisuusyksikköön. Mäntätekniikka on helpompi perustella, kun paine tai säädettävä ohjaus on tarpeeksi vaativaa maksamaan lisäintegraatiosta. Mikään tyyppi ei ole automaattisesti päivitys jokaisessa koneessa.

Voiko samaan sähkömoottoriin asentaa isomman pumpun?

Joskus, mutta suurempi siirtymä nostaa akselin vääntömomentin tarvetta samalla paineella ja voi ylikuormittaa moottoria, kytkintä tai sähkönsyöttöä. Se lisää myös tulon ja piirin virtausta. Tarkista moottorin vääntömomentti, pumpun nopeus, imu, venttiilin kapasiteetti, suodatin, jäähdytin, letkut, paluu ja käyttö ennen iskutilavuuden vaihtamista.

Mitä tietoja minun tulee lähettää sähköhydraulipumpun tarjousta varten?

Lähetä koneen toiminto, toimilaitteen mitat tai moottorin tilavuus, kuorma, vaadittu nopeus, käyttö- ja huippupaine, täydellinen syklin ajoitus, samanaikaiset toiminnot, AC/DC-syöttö, vaihe ja taajuus, käynnistystapa, käyttömäärä, öljy ja lämpötila, säiliö, kaavio, venttiilitoiminnot, linja- ja porttikoot, asennustila, ympäristöaltistus, valokuvat, tyyppikilvet ja vikahistoria.

Tekniset viitteet ja valintarajat

Tämän artikkelin sovellusten tarkistuslista noudattaa Bucher Hydraulicsin virkailijassa pyydettyjä tietoluokkia AC/DC-virtalähdepakkauksen hakemuslomake . Sen UP40-luettelossa todetaan myös, että kompaktit siirrettävät tehoyksiköt on valittava paine- ja jaksoluku huomioon ottaen ja integroitava täydelliseen hydraulijärjestelmään asianmukaisin turvatoimin.

Työstetyissä laskelmissa on käytetty seulonnassa esitettyjä oletuksia. Ne eivät hyväksy tiettyä BLINCE-moottoria, pumppua, venttiiliä, kontaktoria, akkua, säiliötä, jäähdytintä, suodatinta, sylinteriä tai turvapiiriä. Lopullisessa valinnassa on käytettävä tarkkoja tuotekäyriä, mittapiirroksia, sähkösääntöjä, koneen riskien arviointia ja kohdemarkkinoiden soveltuvia standardeja.

Viimeinen takeaway

Jännite ja maksimipaine voivat kaventaa luetteloa, mutta ne eivät voi mitoittaa konetta. Hyödyllinen aloituspari on toimilaitteen virtaus ja kuormitettu työpaine. Tarkista sieltä iskutilavuus ja moottorin syöttö käynnistysolosuhteiden ja toiminnan suhteen ja varmista sitten, että säiliö, venttiilit, paluutie, suodatus, jäähdytys, säätimet ja asennus eivät kumoa laskelmaa.

Työstetty sylinteri tekee marginaalin näkyväksi. Sen korkin päähän kuluu noin 4,71 litraa ja 20 sekunnin jatke vaatii noin 14,14 l/min. 180 barissa se on noin 4,24 kW öljyssä. 82 prosentin kokonaishyötysuhteen oletus nostaa alustavan sähkönsyötön noin 5,17 kW:iin. Tämä laskelma ei nimeä tuotetta; se kertoo toimittajalle mitkä moottorin ja pumpun käyrät on tarkistettava.

BLINCE-tarkistusta varten lähetä koneen sykli, sylinteri- tai hydraulimoottoritiedot, kuormitus ja nopeus, painelukemat, sähkönsyöttö, käynnistykset ja käyttö, öljy ja lämpötila, kaavio, pumpun ja moottorin nimikilvet, säiliön ja linjan tiedot, ohjausvaatimukset, asennuskuori, valokuvat ja vikakertomus. BLINCE voi sitten tarkistaa pumppuperheen, moottorin ja jännitteen, venttiilipiirin, säiliön, suodatuksen, jäähdytyksen, portit ja asennuksen yhteensopivuuden ennen mukautettua sähköinen hydraulinen voimayksikkö on lainattu.

ilmainen tarjous

Puh: +86 132 4232 1601

✉️ Sähköposti: sales16@blince.com

Verkkosivusto: https://blince.com/

Vastuuvapauslauseke

Tämä artikkeli on yleinen suunnitteluopas. Lopullisen komponentin valinnan tulee perustua koneen piirustuksiin, mitattuihin hydrauliikkatietoihin, työolosuhteisiin, turvallisuusvaatimuksiin ja pätevän hydrauliinsinöörin tai toimittajan vahvistukseen.

Blince Hydraulic Team

Blince Hydraulic on alan johtava yritys, joka on omistautunut tarkasti suunniteltuun nestevoiman valmistukseen ja räätälöityihin hydrauliratkaisuihin. Vuosikymmenten syvän alan asiantuntemuksen ja tuhansien onnistuneiden maailmanlaajuisten käyttöönottojen tukemana suunnittelutiimimme keskittyy kokonaan korkean suorituskyvyn hydraulikomponenttien valmistukseen, mukaan lukien erikoistuneet orbitaalimoottorit, korkeapaineajo käyttää moottoria ja vahvat suuntasäätöventtiilit . Tuotantoinfrastruktuurimme hyödyntää huippuluokan moniakselisia CNC-työstöjärjestelmiä ja on täysin ISO 9001 -sertifioitu takaamaan toistettavan tilavuustarkkuuden jokaisella valmistusajolla.

Toimitamme nopeita, erittäin luotettavia ja kustannustehokkaita hydrauliratkaisuja raskaan teollisuuden jakelijoille, koneiden OEM-valmistajille ja huoltohenkilöille yli 150 maahan. Vaatiipa aktiivinen projektisi pienen erän räätälöityjä akseliprofiileja tai suuren mittakaavan tuotantoa kovaan käyttöön tarkoitettu valurautainen hammaspyöräpumppu , konfiguroimme joustavat tuotantoaikataulumme vastaamaan tavoitteesi toimitusaikoja ja hinnoittelun ennakoitavuutta. Kumppanuus Blincen kanssa tarkoittaa järjestelmän maksimaalisen tehokkuuden, huippumateriaalien laadun ja tinkimättömän virtausammattimaisuuden varmistamista.

Saat lisätietoja täydellisestä tuotevalikoimastamme vierailemalla virallisella verkkosivustollamme: www.blince.com.

Sisällysluettelo

Puh

+86-769 8515 6586

Puhelin

Lisää >>
+86 132 4232 1601

Sähköposti

Osoite
No 35, Jinda Road, Humen Town, Dongguan City, Guangdongin maakunta, Kiina

Copyright©  2025 Dongguan Blince Machinery & Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Linkit

PIKALINKIT

TUOTELUOKKA

OTA YHTEYTTÄ NYT!

SÄHKÖPOSTITILAUKSET

Tilaa sähköpostimme ja ole sinuun yhteydessä milloin tahansa.