Megtekintések: 0 Szerző: Site Editor Közzététel ideje: 2026-08-06 Eredet: Telek
A csereszelep a helyére csavarodik. A csatlakozója jól néz ki, és a tekercs kattan, amikor a kezelő megnyomja a kapcsolót. A henger még mindig tétovázik. Működhet a motor töltése közben, alapjáraton meghibásodhat, vagy leállhat a váltás, miután az olaj felmelegedett. Egy másik gépben az új tekercs felforrósodik, és perceken belül kinyitja a biztosítékot.
Ha bármelyik hibát 'rossz mágnesszelepnek' nevezi, kihagyja a diagnózis hasznos részét. Lehetséges, hogy egy 24 V-os tekercs egy 12 V-os áramkörhöz csatlakozik. Előfordulhat, hogy a névleges 24 V-os tápfeszültség a tekercs működési tartománya alá esik terhelés alatt. A csatlakozó tartalmazhat egy elnyomó diódát, amely ütközik a vezérlővel. Még megfelelő elektromos oldal esetén is előfordulhat, hogy a szelep rossz orsóval rendelkezik, vagy nem megfelelő a vezérlőnyomás.
A vételi döntésnek tehát két kapuja van. A tekercsnek illeszkednie kell a gép elektromos rendszeréhez, a szelepnek pedig a hidraulikus körhöz. Az egyik kapu áthaladása nem kompenzálja a másik kudarcát.
A 24 V-os címke csak egyetlen mérés után válik hasznossá: a csatlakoztatott tekercs feszültsége, miközben a gép parancsot ad a szelepnek. Ha ez a leolvasás és a vezérlőáramkör megegyezik egy 24 V-os tekercs értékével, folytassa a tekercs áramának, terhelésének, csatlakozójának és elnyomásának ellenőrzésével. Az ellenőrzött 12 V-os gép a megfelelő 12 V-os tekercset kéri. A szelepnek mindkét esetben meg kell felelnie az orsó funkciójának, az áramlásnak, a nyomásnak, a rögzítésnek, a vezető és a tartálynyílás feltételeinek, a tömítéseknek és a folyadéknak.
Az áramerősség a praktikus huzalozási különbség. Egy 30 W-os példa 2,50 A-t vesz fel 12 V-nál és 1,25 A-t 24 V-nál, így a magasabb feszültségű áramkör kevesebb energiát veszíthet egy hosszú kábelkötegben. A hidraulikus képesség továbbra is a szelep kialakításából fakad, nem a tekercsre nyomtatott számból.
Rendelés előtt mérje meg a feszültséget a csatlakoztatott tekercsen, amíg a parancs aktív. Az akkumulátorcímke vagy a nyitott áramkörű csatlakozó leolvasása nem elegendő.
Az áramlatán A DSG-03 hidraulikus mágnesszelep termékoldala , a BLINCE a 24V DC-t a címben és a teljesítménymezőben sorolja fel. Az oldal 45 l/perc áramlást, 60 l/perc maximális áramlást, 31,5 MPa maximális nyomást és öntöttvas testanyagot ad meg. Kezelje ezeket a bejegyzéseket közzétett adataiként. az oldal Nem határozzák meg más méret vagy konfiguráció minősítését.
Az oldal dokumentációs ütközést is tartalmaz. A címe, leírása, specifikációs táblázata és tápmezeje szerint 24V DC, míg egy későbbi mondat szerint a szelep váltakozó áramú tápegységet használ. Ezek az állítások nem írhatják le ugyanazt a tekercset további átalakító hardver nélkül. Amíg az aktuális modellspecifikus adatlap nem áll rendelkezésre, tartsa meg a rendelést, és hasonlítsa össze a teljes modellkódot, a tekercsjelölést és a kapcsolási rajzot.
A hivatalos alkatrészinformációk keresztellenőrzése ugyanazt a rendelési mintát mutatja. A Parker, a Danfoss és a Bosch Rexroth külön opcióként sorolja fel a 12V DC és 24V DC; tűréshatáraik, áramértékeik, terhelhetőségük, csatlakozóik és elnyomási lehetőségeik az egyes modellekhez vannak kötve. Az egy Danfoss vagy Parker tekercsre közzétett tűrés az adott alkatrészre vonatkozó bizonyíték, nem pedig minden hidraulikus mágnesszelepre vonatkozó univerzális ráhagyás.
Ez a cikk négy bizonyítékcímkét használ:
Megjelent: a linkelt gyártó vagy a BLINCE oldalon látható.
Számított: a megadott bemenetekből és egyenletekből származik.
Példa: egy módszert szemléltet anélkül, hogy a termék teljesítményét ígérné.
Erősítse meg az adatlapon: a tekercs vagy szelep pontos konfigurációjától függ.
Az elektromos bemenet energiával tölti fel a tekercset, és létrehozza az armatúrát mozgató mágneses teret. A szeleptől függően az armatúra ezután egy szelepre, vezérlőelemre vagy orsóra hat. Az olaj csak a mechanikai mozgás befejezése után változtatja meg az útvonalat.
A feszültség a tekercs kialakításához tartozik. Nem határozza meg a szelep útjainak számát, normál helyzetét, nyomáskapacitását, áramlási útvonalát, nyílásmintáját vagy tömítési anyagát. Két 24 V-os jelzésű termék egymástól független funkciókat is elláthat. Az egyik lehet egy közvetlen működtetésű irányszelep; egy másik esetleg csak egy nagyobb szelep pilot fokozatát működteti.
Ez a különbségtétel a csere során számít. Egy tekercs kattanhat, miközben az orsó beragadt. Az orsó elmozdulhat, ha a hidraulikus körből még mindig hiányzik a szivattyú áramlása, a vezérlőnyomás vagy a nyitott visszatérési út. A A BLINCE irányított vezérlőszelep-sorozat kereskedelmi kiindulópontot biztosít, de a sorozatnak és az orsókódnak továbbra is meg kell egyeznie a géppel.
A névleges rendszercímke nem feltétlenül a tekercset elérő feszültség. A töltés az akkumulátor címkéje fölé emelheti a buszt, míg a kábelellenállás, a hosszú kábelköteg, a korrodált kapcsok, a reléérintkezők, a gyenge földelés és a vezérlő kimeneti fokozatai lefelé húzzák a terhelt értéket.
Mérje meg a tekercs kivezetéseit úgy, hogy a csatlakozó csatlakoztatva van és a parancs aktív. Ne álljon meg egy üresjárati leolvasásnál. Reprodukálja a hibát, és figyelje a mérőműszert forgatás, forró működés, egyidejű funkciók vagy ismételt ciklusok során. Mivel a kihúzott csatlakozó szinte semmilyen áramot nem vezet, normál feszültséget mutathat még akkor is, ha egy korrodált érintkező vagy gyenge földelés terhelés alatt meghibásodik.
Használja a pontos tekercs adatlapot annak eldöntésére, hogy a betöltött leolvasás elfogadható-e. A Danfoss például kiad egyet 12V DC tekercs folyamatos üzemben névleges feszültségen ±10%. Ez a tűrés a 02-172718 részhez tartozik. Nem szabad bemásolni egy azonosítatlan tekercs vásárlási specifikációjába.
A következő számított példa a kábelveszteséget elkülöníti. Nem egy tesztelt BLINCE tekercset képvisel.
Tételezzünk fel 30 W-os tekercsteljesítményt, 20 m teljes rézhurkot és 1,5 mm⊃2 vezetékfelületet. A 20 m-es hurok a táp- és a visszatérő vezetéket is tartalmazza. Ezen az ábrán a réz fajlagos ellenállása 0,0175 Ω·mm²/m.
Az elektromos teljesítmény:
P = V × I
Ezért:
A 12 V-os opciónál a 30 W ÷ 12 V t ad 2,50 A- . 24 V-on 30 W ÷ 24 V -t ad 1,25 A . Mindkét adat 30 W-os bemenetről származik; a különböző wattos tekercs megváltoztatja az összehasonlítást.
R = ρ × L ÷ A
R = 0,0175 Ω·mm²/m × 20 m ÷ 1,5 mm² = 0,233 Ω
Vdrop = I × R
A 0,233 Ω-os hurokkal a 12V-os számítás produkál 0,58 V-os csökkenést 2,50 A-nél. A 24 V-os számítás 0,29 V- ot hoz létre 1,25 A-nél. Ez becslések szerint 11,42 V-ot hagy az első tekercsnél és 23,71 V-ot a másodiknál, ami nagyjából a névleges tápellátás 4%-ának és 1.2%-ának felel meg.
Ploss = I⊃2; × R
12V áramkör: 2,50⊃2; × 0,233 = 1,46 W
24V áramkör: 1,25⊃2; × 0,233 = 0,36 W
A 24 V-os példa egynegyed annyi teljesítményt veszít ugyanabban a hurokban, mivel az áram feleződik, és a kábelveszteség az áram négyzetét követi. Ez a vezetékezés előnye, nem pedig a szelep jobb teljesítményének bizonyítéka. A számítás nem tartalmazza a csatlakozó ellenállását, a hőmérséklet-emelkedést, a tápellátás szabályozását, a PWM vezérlést, a behúzási viselkedést és a tekercsellenállás változását a melegedés során.
A táblázat egy szűrőeszköz. A jobb oldali művelet kiválasztása előtt adja meg a mért gépadatokat.
Terep állapota |
12V a közelebbi kiindulási pont |
A 24 V a legközelebbi kiindulási pont |
Szükséges ellenőrzés |
|---|---|---|---|
Natív ellenőrzési ellátás |
A jármű- vagy gépvezérlőket névleges 12V DC-re tervezték |
A PLC, mobil vezérlő vagy gépvezérlők névleges 24 V DC feszültségre lettek tervezve |
Feszültség a feszültség alá helyezett tekercsen a meghibásodott munkaciklusban |
Hám |
Rövid futás, a tekercsáramra méretezett vezetővel és érintkezőkkel |
Hosszú távon, ahol az alacsonyabb áram csökkentheti a cseppet és a hőt |
A hurok hossza, a vezeték területe, a csatlakozó állapota és a tekercsáram |
Kimeneti eszköz |
A relé vagy a meghajtó hordozhatja a 12 V-os tekercs áramát és kapcsolási terhelését |
A kimenet a kiválasztott 24 V-os tekercs köré van kialakítva |
Folyamatos áram, tranziens viselkedés, PWM határértékek és elnyomás |
Flotta szabvány |
A pótalkatrészek, csatlakozók, biztosítékok és vizsgálati eljárások szabványosak a 12 V-on |
Az üzem vagy flotta 24 V-os vezérlést használ |
Teljes tekercs és csatlakozó cikkszámok, nem csak a feszültség |
Hidraulikus funkció |
A szeleptest és az orsó illeszkedik az áramkörhöz |
A szeleptest és az orsó illeszkedik az áramkörhöz |
Orsó szimbólum, utak/pozíciók, áramlás, nyomás, vezérlő, leeresztő és szerelés |
Olvassa el figyelmesen az utolsó sort. Egyik feszültségopció sem tudja kijavítani az alulméretezett áramlási útvonalat, a rossz középső állapotot, az eltömődött tartályvezetéket vagy a hiányzó előtétellátást.
12 V-on a 24 V-ra tekercselt tekercs csak a felét kapja a tervezett feszültségnek. Az áramerősség csökken, és a rendelkezésre álló elektromos teljesítmény sokkal tovább csökken. Ekkor a mágneses erő túl kicsi lehet a löket befejezéséhez. A kezelő kattanást hallhat, de a szelep csak meleg olaj, alacsony nyomás vagy csekély ellenállás esetén kapcsol be.
A szakaszos mozgást ne kezelje kompatibilitásként. Hőmérséklet, szennyeződés, vibráció vagy egy részben lemerült akkumulátor ezt a marginális eltolódást váltás nélküli hibává változtathatja.
Ez az eltérés nagyon gyorsan felmelegítheti a tekercset. Az ellenállást állandóként kezelő első lépéses számításban P = V⊃2;/R ; az alkalmazott feszültség 12 V-ról 24 V-ra emelése négyszeresére növeli a számított teljesítményt. A tekercs ellenállása megváltozik, ahogy melegszik, és az áramkörvédelem megszakadhat, de egyik hatás sem teszi alkalmassá a csatlakozást.
Lehetséges következmények közé tartozik a gyors hőmérséklet-emelkedés, kiolvadt biztosíték, sérült szigetelés, meghibásodott vezérlőkimenet vagy rövid tekercsélettartam. Ne használja a 24 V-ot gyorstesztként 12 V-os tekercs esetén.
Egyedül a szám hiányos. Az AC és DC tekercsek tekercselése, bekapcsolási viselkedése, mágneses felépítése, frekvenciakövetelményei, egyenirányítása és elnyomása különbözhet egymástól. Erősítse meg a feszültség nagyságát és típusát. AC esetén erősítse meg a frekvenciát is.
A meghajtónak vagy a relének pontosan a tekercs áramát kell vinnie. A nagyobb teljesítmény nem jelent automatikusan kompatibilis vagy erősebb cserét; a mágneses kialakítás, az armatúra geometriája, a löket és a szelep felépítése is számít. Használja a gyártó szelepcsőhöz való tekercsét vagy dokumentált kereszthivatkozást.
A rövid próbapadi tesztet túlélő tekercs nem biztos, hogy megfelel a folyamatos feszültségnek. Erősítse meg a folyamatos, szakaszos vagy százalékos üzemet a megadott ciklussal és környezeti feltételekkel együtt. 'Folyamatos szolgálat' lehetővé teszi a működést meghatározott feltételek mellett; ez nem jelenti azt, hogy a felület hideg marad.
A DIN-stílusú házak egyformán nézhetnek ki különböző méretek, kulcsok, tömítések, kábelbevezetések vagy tűkiosztások használatakor. A fizikai alkalmasság csak az első ellenőrzés. A kültéri és mosógépeknek is megfelelő összeszerelésre van szükségük a környezetvédelemre, nem csupán egy tekercsre, amely izolált IP-igénnyel rendelkezik.
A csupasz DC tekercs bármelyik polaritás mellett működhet. Előfordulhat, hogy a diódát vagy LED-et tartalmazó csatlakozó nem. A fordított dióda blokkolhatja az áramot vagy meghibásodhat, míg a nem megfelelő elnyomó eszköz befolyásolhatja a vezérlő védelmét és az orsó kioldási idejét. Bosch Rexroth A WE6 konfigurációs információi bemutatják, hogy a feszültség, az elektromos csatlakozás, a földelés és a szupresszor opciók hogyan tartoznak egy teljes konfigurációhoz.
Egyes mobilvezérlők impulzusszélesség-modulációt, áramszabályozást, diagnosztikai impulzusokat vagy nyitott terhelés érzékelést használnak. Ellenőrizze a tekercs ellenállását és induktivitását, a vezérlő áramkorlátját és kapcsolási frekvenciáját, valamint az elnyomó áramkört. Az akkumulátor jumperről működő tekercs még mindig alkalmatlan lehet elektronikus kimenetre.
Az elektromos kompatibilitás megállapítása után határozza meg, mit kell tennie a szelepnek feszültségmentes és feszültség alatti állapotában. Az orsó szimbólum hasznosabb információt hordoz, mint a csatlakozó alakja.
A A hidraulikus irányszelep-kiválasztási útmutató részletesebben lefedi az orsót, a nyomásesést és a hőt. 12 V-os vagy 24 V-os csere esetén az alábbi ellenőrzések továbbra is elengedhetetlenek:
Hidraulikus elem |
Miért változtatja meg a döntést |
Bizonyítékot küldeni |
|---|---|---|
Utak, pozíciók és normál állapot |
Meghatározza, hogy mely portok csatlakoznak, amikor a tekercs ki van kapcsolva vagy be van kapcsolva |
Az áramkör szimbóluma és a szükséges gépi művelet minden állapotban |
Központi állapot |
Módosítja a szivattyú ürítését, a működtető szerkezet tartását és a visszatérési útvonalakat |
Meglévő spoolkód és kapcsolási rajz |
Munka- és tehermentesítő nyomás |
Befolyásolja a szerkezeti besorolást és a rendelkezésre álló váltási határt |
A meghatározott nyílásokon mért nyomás a valós ciklus során |
Áramlás és nyomásesés |
A túlzott korlátozás hőt hoz létre és csökkenti a hajtómű sebességét |
Maximális szükséges áramlás, olajviszkozitás és elfogadható nyomásveszteség |
Közvetlen vagy pilóta üzemeltetés |
A pilótavezérlésű szelepeknek megfelelő előtápellátási és leeresztési feltételekre van szükségük |
Próbaforrás, leeresztő út, minimális különbség és tartály ellennyomás |
Szerelés és csatlakozók |
A megfelelő lábnyom továbbra is elrejtheti a különböző portfunkciókat |
Interfész rajz, csavarminta, portcímkék, menetszabvány és fényképek |
Tömítések és folyadék |
A folyadékkémia és a hőmérséklet befolyásolja a tömítés kompatibilitását |
Folyadék típusa, hőmérséklet-tartomány, szennyeződési állapot és tömítési követelmény |
A katalógus maximuma nem azonos az ajánlott működési ponttal. A nyomásesési görbék, a terhelés, az olaj viszkozitása, a tartálynyílás határértékei és a modellspecifikus leértékelés még akkor is megváltoztathatja a választást, ha a felső áramlás és a nyomás elegendőnek tűnik.
Az alábbi sorrend elkülöníti az elektromos és hidraulikus bizonyítékokat. Nyomásmentesítse és feszültségmentesítse a gépet az alkatrészek eltávolítása előtt, és mechanikusan támogassa a tárolt energiaterhelést.
Jegyezze fel a hibát terhelés alatt. Jegyezze fel az olajhőmérsékletet, a motor fordulatszámát, a parancsolt funkciót, a ciklusidőt, az egyéb működő funkciókat és azt, hogy a hiba időszakos-e.
Olvassa el a teljes jelöléseket. Fényképezze le a szelep modelljét, a tekercs kódját, a feszültség típusát, a teljesítményt vagy az áramerősséget, a csatlakozót és a hidraulikus szimbólumot.
Mérjen a csatlakoztatott tekercsnél. Ellenőrizze a terhelt feszültséget, és ahol a szervizeljárás lehetővé teszi, az áramerősséget. Hasonlítsa össze a hideg és meleg működést.
Különítse el a tekercs mozgását a hidraulikus mozgástól. Használja a megengedett kézi felülbírálást vagy a gyártó vizsgálati módszerét. Egy kattintás önmagában nem áramlási teszt.
Mérje meg a hidraulikus állapotokat a megnevezett portokon. Jegyezze fel a szivattyú kimeneti nyomását, a munkanyílás nyomását, a tartály ellennyomását és a vezető- vagy leeresztőnyomást, ahol lehetséges.
Ellenőrizze az olaj- és mechanikai állapotokat. Keressen szennyeződést, ragadást, sérült tömítéseket, eltömődött átjárókat, abnormális terhelést és helytelen összeszerelést.
A mérőműszer helyzete megváltoztatja a nyomásérték jelentését. A A BLINCE nyomásmérő elhelyezési útmutatója segíthet a vizsgálati pontok meghatározásában, mielőtt a leolvasásokat felhasználnák a szelep döntéséhez.
Tünet |
Valószínű okok |
Következő bizonyíték, nem részleges találgatás |
|---|---|---|
A tekercs néma |
Nincs parancs, szakadt áramkör, meghibásodott meghajtó, hibás tűkiosztás, sérült tekercs |
Terhelt feszültség, folytonossági teszt szervizeljárásonként, parancs állapota |
A tekercs kattan, de a működtető nem mozdul |
Részleges armatúraút, elakadt orsó, hiányzó vezérlőnyomás, blokkolt visszatérő, nincs szivattyú áramlás |
Tekercsfeszültség terhelés alatt, kézi felülírás eredménye, nyomás a P/A/B/T-nél és a pilot portoknál |
Csak nagy motorfordulatszámon működik |
Növekszik a töltési feszültség, javul a pilot-ellátás, változik a szivattyú áramlása, a szivárgás sebességfüggő |
Hasonlítsa össze a feszültséget, az áramlást és a nyomást alapjáraton és üzemi fordulatszámon |
Bemelegítés után nem működik |
Növekszik a tekercs ellenállása, a vezető eléri a termikus határt, nő az olajszivárgás, megváltozik az orsó hézaga |
Forró feszültség/áram, tekercs hőmérséklet, olaj hőmérséklet, szivárgás vagy nyomás adatok |
A biztosíték kinyílik |
Hibás feszültségtekercs, rövidre zárt szűrőberendezés, sérült kábel, nem megfelelő biztosíték vagy meghajtó |
Tekercs kódja és ellenállása, csatlakozó áramkör, kábelköteg ellenőrzése, jóváhagyott biztosítékérték |
A váltás lassú, vagy nagy a nyomásveszteség |
Alulméretezett szelep, korlátozó út, részleges orsóút, magas viszkozitás vagy ellennyomás |
Áramlás és nyomásesés az aktív útvonalon üzemi hőmérsékleten |
Ha szennyeződés gyanúja merül fel, a tekercs cseréje nem távolítja el a részecskéket az orsóból vagy a vezetőnyílásból. Telepítés előtt ellenőrizze a szűrést, az olaj állapotát és az öblítési munkákat; a A BLINCE szennyeződés-ellenőrzési útmutató külön rendszerszintű ellenőrző listát tartalmaz.
A gép már 12V-os akkut és vezérlőrendszert használ, a kábelköteg rövid, a relé vagy a vezérlő tudja vinni a szükséges áramot. A szervizautók, a kompakt pótkocsik, a kisméretű mobil tápegységek és egyes mezőgazdasági berendezések gyakran előnyben részesítik a meglévő 12 V-os alkatrészekkel való kompatibilitást.
A kompromisszum aktuális. A hasonló tekercsteljesítményhez a 12 V több áramot igényel, mint a 24 V. A kábel mérete, a csatlakozó minősége, a földelési ellenállás és a biztosítékok kiválasztása a futási hossz növekedésével kevésbé elnézővé válik.
A gép vagy üzem már 24 V-os vezérlőket használ, vagy a hosszú kábelköteg hasznossá teszi az alacsonyabb áramerősséget. A nagyobb mobil berendezések és ipari tápegységek is szabványosíthatnak 24 V-os reléken, tápokon, csatlakozókon és szervizkészleteken.
Ez az elektromos előny eltűnik, ha egy átalakítót csak egy szelep befogadására adnak hozzá. A DC-DC konverter saját áramkorlátot, hőt, vezetéket, védelmet és hibamódot tartalmaz. A natív feszültségű tekercs általában a tisztább kiindulási pont, ha rendelkezésre áll a megfelelő konfiguráció.
Mérje meg a tekercsfeszültséget, miközben a szivattyú motorja jár. A motor pontosan a szelep parancsának pillanatában le tudja húzni az akkumulátor feszültségét. A közös földelés és az alulméretezett kábelek gyakran ugyanolyan fontosak, mint a névleges tekercscímke.
A kábelköteg hossza, a vibráció, a vízterhelés, a gyorsindítási események és a vegyes tartozékok megnehezíthetik a cserét. Hasonlítsa össze a csatlakozókulcsolást és az elnyomást, majd ellenőrizze, hogy a melléklet megváltoztatja-e a szükséges tekercset vagy áramlási útvonalat.
Ellenőrizze, hogy a szelepet közvetlenül egy relé, egy PLC-kimenet vagy egy köztes modul vezérli-e. Ellenőrizze a kimeneti áramot, a szekrény tápellátását, a földelést, az elnyomást és a gép biztonságos állapotát áramkimaradás után. A 24 V-os egyenáramú vezérlőszekrény továbbra is tartalmazhat egyenirányított csatlakozókkal ellátott szelepeket vagy más feszültségopciót.
A környezetvédelem vonatkozik az összeszerelt tekercsre, a csatlakozóra, a tömítésre, a kábeltömszelencére és a telepítésre. A korrózió a földön vagy a csatlakozónál gyenge tekercsnek tűnő feszültségesést okozhat.
Egyedül '24V' rendelés. A csere nem megfelelő áramerősséggel, csatlakozóval, elnyomással, működéssel vagy mechanikai illeszkedéssel érkezik. Használja a teljes tekercs- és szelepkódokat.
Csatlakozó alakjának kezelése azonosításként. A hasonló házak nem igazolják ugyanazt a kivezetést, a dióda polaritást, a tömítést vagy a környezeti besorolást. Fénykép jelölések és a belső csatlakozó áramkör.
Mérés kihúzott tekercs mellett. A nyitott áramköri feszültség normálisnak tűnhet, mivel szinte nem folyik áram. Ismételje meg a tesztet a csatlakoztatott tekercsnél a hibás parancs alatt.
A biztosíték méretének megváltoztatása a zavaró nyílások elkerülése érdekében. A nagyobb biztosíték olyan áramnak teheti ki a kábelköteget vagy a meghajtót, amelyet nem arra terveztek, hogy hordozzon. Keresse meg az elektromos okot, és használja a gép jóváhagyott védelmi értékét.
A tekercs cseréje ismételt kiégés után a mozgás ellenőrzése nélkül. Az armatúra, amely nem tud beülni, a túlfeszültség, a túl magas környezeti hőmérséklet vagy az inkompatibilis PWM-vezérlés károsíthatja a következő tekercset is.
A tekercs illesztése az orsó figyelmen kívül hagyása mellett. Előfordulhat, hogy a szelep megfelelően feszültség alá kerül, és mégis megfordítja a működtetőt, helytelenül tehermentesíti a szivattyút, vagy elzárhatja a szükséges tartályút.
Weboldal címsorának használata végső specifikációként. A BLINCE DSG-03 oldal jelenleg bemutatja, miért fontos a modellkód és az adatlap megerősítése: a DC azonosítása ütközik egy AC mondattal.
Ne rendeljen kizárólag ebből a cikkből, ha az alábbiak közül bármelyik ismeretlen marad:
a régi szelep vagy tekercs nem azonosítható, és a gép kapcsolási rajza nem érhető el;
a feszültséget nem mérték a feszültség alá helyezett tekercsen;
az orsó szimbóluma vagy a biztonságos feszültségmentes állapot nem egyértelmű;
az áramkör felfüggesztett vagy túlfutó terhelést tart fenn külön ellenőrzött tehertartási stratégia nélkül;
az áramlás, az üzemi nyomás, a tehermentesítő beállítás, a tartály ellennyomása vagy a pilóta elrendezése ismeretlen;
a hibát valószínűleg vezetékek, szennyeződés, blokkolt visszatérő áramlás, hiányzó vezérlőnyomás vagy mechanikai terhelés okozza;
az alkalmazás olyan folyadékkal, hőmérséklettel, robbanásveszélyes légkörrel, tanúsítással vagy funkcionális-biztonsági követelményre vonatkozik, amelyre a pontos adatlap nem vonatkozik.
Ilyen esetekben először gyűjtsön bizonyítékot. Az alkatrészcsere elrejtheti az eredeti hibát, vagy újat vezethet be.
Egy hasznos vizsgálatnak lehetővé kell tennie a szállító számára, hogy rekonstruálja a döntés mindkét oldalát. Lehetőség szerint egy üzenetben küldje el az alábbiakat.
gép típusa, modellje, működési helye és hidraulikus funkciója;
mit kell tennie az aktuátornak, amikor a tekercs kikapcsolt és feszültség alatt van;
meghibásodási tünetek, olajhőmérséklet, ciklusidő és működési minta;
szükséges biztonságos állapot az elektromos áram levétele után.
tiszta fényképek minden címkéről, orsó szimbólumról, csatlakozóról, portokról és rögzítési felületről;
teljes szelep- és tekercsmodell kódok;
feszültség típusa, névleges feszültsége, teljesítménye vagy áramerőssége, működése és a csatlakozó jelölései;
elnyomó eszköz, polaritás, LED vagy egyenirányító információ.
feszültség a feszültség alatt álló tekercsnél normál ciklus és hiba közben;
vezérlő, PLC, relé vagy tápegység kimeneti teljesítménye;
a kábelhurok hossza, a vezeték mérete, a biztosítékok névleges értéke és a földelés elrendezése;
ismert PWM frekvencia vagy áramszabályozási beállítás.
maximális szükséges áramlás L/perc-ben;
üzemi nyomás és tehermentesítés beállítása bar-ban vagy MPa-ban;
nyomásleolvasások pontos vizsgálati pontokkal;
orsó funkciója, utak és pozíciók, pilótaellátás, leeresztő út és tartály ellennyomás;
folyadéktípus, viszkozitási fokozat, üzemi hőmérséklet és tisztaság információ;
szerelési szabvány, csatlakozómenetek, méretrajz és tömítési követelmény.
A BLINCE felhasználhatja ezeket az információkat az elektromos konfiguráció, a szelepfunkció, az előzetes áramlás- és nyomásillesztés, az interfész és a hiányzó adatok összehasonlítására. A végleges jóváhagyás továbbra is a pontos modell adatlaptól és a gép tervezőjének biztonsági követelményeitől függ.
Előfordulhat, hogy a 12 V-tal ellátott 24 V-os tekercs nem fejleszt elegendő mágneses erőt a megbízható behúzáshoz vagy a teljes orsó mozgáshoz. Kattanhat, de meghibásodhat nyomás, hideg olaj, szennyeződés vagy vibráció hatására. Használjon ellenőrzött 12 V-os tekercset, vagy a teljes szelepkonfiguráció megerősítése után korrigálja a tápellátást.
Nem. Ha 24 V-ot kapcsolunk egy 12 V-os tekercsre, túlzott áram keletkezhet és gyors felmelegedés léphet fel, ami károsíthatja a tekercset, a biztosítékot, a vezetékeket vagy a vezérlőkimenetet. A csere bekapcsolása előtt erősítse meg a jelölést.
Nem csak a feszültség alapján. A tekercs kialakítása határozza meg a mágneses viselkedést, míg a szeleptest, az orsó, a nyomáskülönbség, az áramlási út és a pilóta elrendezése határozza meg a hidraulikus teljesítményt.
Az armatúra elmozdulhat anélkül, hogy befejezné az orsó mozgását, vagy a fő színpadon hiányzik a vezetőnyomás. Az egyéb okok közé tartozik az elakadt orsó, blokkolt visszatérő, rossz középső állapot, a szivattyú áramlásának hiánya, magas ellennyomás, szennyeződés vagy mechanikai terhelési probléma.
Néha, de a fizikai alkalmasság nem elegendő. Hasonlítsa össze a feszültség típusát, teljesítményét, mágneses kialakítását, armatúra-cső méreteit, terhelését, csatlakozóját, polaritását, elnyomását, hőmérsékletét és környezeti besorolását dokumentált kereszthivatkozás vagy pontos adatlap segítségével.
Az esés csak akkor fogadható el, ha a feszültség alatt álló tekercs valós hőmérsékleti és terhelési viszonyok között az adott részre vonatkozóan közzétett működési tartományon belül marad. Mérjen a csatlakoztatott tekercsnél, és ne alkalmazzon egy gyártó tűrését egy azonosítatlan termékre.
Nem. A tekercselési, mágneses, indítási, frekvenciájú és egyenirányító követelményeik eltérőek lehetnek. Erősítse meg a teljes feszültségjelölést és a bekötési rajzot.
Küldje el a modellkódokat, fényképeket, az orsó szimbólumát, a betöltött tekercs feszültségét, a csatlakozó és az elnyomás részleteit, az áramlást, az üzemi és tehermentesítő nyomást, a vezető- és leeresztő elrendezést, a terhelést, az olajhőmérsékletet, a szerelési felületet és a hibaelőzményeket.
A 24 V-os hidraulikus mágnesszelep csak akkor a megfelelő elektromos választás, ha a gép biztosítja a szükséges 24 V-os tápellátást a munkatekercsen, és a vezérlő hardver kompatibilis. A vásárlási döntés mindaddig nem fejeződik be, amíg a hidraulikus funkciót, az áramlást, a nyomást, a vezető- és leeresztő utakat, a rögzítést, a tömítéseket, a folyadékot és a működést is ellenőrizték.
Küldje el a BLINCE-nek a fenti árajánlatkérés adatokat, ne pedig egy 24 V-os szelepre vonatkozó kérést. Az eredmény egy konfiguráció áttekintése: mi egyezik, mi nem, és melyik adatlapra vagy gépi mérésekre van még szükség a felelős árajánlathoz.
Tel: +86 132 4232 1601
✉️ E-mail: sales16@blince.com
Weboldal: https://blince.com/
Ez a cikk egy általános mérnöki útmutató. A végső alkatrész kiválasztásának a géprajzokon, a mért hidraulikus adatokon, a munkakörülményeken, a biztonsági követelményeken és a szakképzett vízmérnöktől vagy szállítótól kapott visszaigazoláson kell alapulnia.
A Blince Hydraulic egy iparágvezető vállalat, amely a precíziós tervezésű folyadékenergia-gyártás és egyedi hidraulikus megoldások iránt elkötelezett. Az ipari gépek terén szerzett több évtizedes mélyreható szakértelemmel és több ezer sikeres globális telepítéssel támaszkodva mérnökcsapatunk teljes mértékben a nagy teljesítményű hidraulikus alkatrészek gyártására összpontosít, beleértve a speciális orbitális motorok, nagynyomású haladó hajtja a motort , és robusztus irányszabályozó szelepek . Gyártási infrastruktúránk a legmodernebb többtengelyes CNC megmunkáló rendszereket alkalmazza, és teljes mértékben ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik, hogy garantálja az ismételhető térfogati pontosságot minden egyes gyártási folyamat során.
Gyors, rendkívül megbízható és költséghatékony hidraulikus megoldásokat szállítunk nehézipari forgalmazóknak, gépgyártóknak és karbantartóknak több mint 150 országban. Függetlenül attól, hogy az aktív projekt egy kis mennyiségű testreszabott tengelyprofilt vagy egy nagyszabású gyártási sorozatot igényel nagy igénybevételű öntöttvas fogaskerekes szivattyú , rugalmas gyártási ütemezéseinket úgy alakítjuk ki, hogy megfeleljenek a kitűzött átfutási időknek, teljes árképzési kiszámíthatóság mellett. A Blince-szel való partnerség a rendszer maximális hatékonyságának, az elit anyagminőségnek és a kompromisszumok nélküli folyadékenergia-professzionalizmusnak a biztosítását jelenti.
Ha többet szeretne megtudni teljes termékkínálatunkról, látogasson el hivatalos weboldalunkra: www.blince.com.