产品简介
M-3SED10UK13/350CG24N9K4
M-3SED10UK13/350CG24N9K4
产品价格:¥2800
上架日期:2019-12-06 10:09:25
产地:德国
发货地:武汉
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详细说明

    M-3SED10UK13/350CG24N9K4力士乐定向阀座电磁驱动,武汉百士自动化设备有限公司供应产品,现货库存,原厂原装,质量保障,假一罚十,价格优惠;移动电话:15307180902,商务QQ:980227448,传真:027-87680708-608,联系人:雷青;欢迎新老客户咨询购买!

    选型原则
    安全性:
    1、腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介 质必须选用隔离膜片式。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。氨用阀则不能采用铜材。
    2、爆炸性环境:必须选用相应防爆等级产品,露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种。
    3、电磁阀公称压力应超过管内高工作压力。
    适用性:
    1、介质特性
    1)质气,液态或混合状态分别选用不同品种的电磁阀;
    2)介质温度不同规格产品,否则线圈会烧掉,密封件老化,严重影响寿命命;
    3)介质粘度,通常在50cSt以下。若超过此值,通径大于15mm时,用多功能电磁阀;通径小于15mm时,用高粘度电磁阀。
    4)介质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀,压力低时,可选用直动膜片式电磁阀;
    5)介质若是定向流通,且不允许倒流,需用双向流通;
    6)介质温度应选在电磁阀允许范围之内。
    2、管道参数
    1)根据介质流向要求及管道连接方式选择阀门通口及型号;
    2)根据流量和阀门Kv值选定公称通径,也可选同管道内径;
    3)工作压差:低工作压差在0.04Mpa以上是可选用间接先导式;低工作压差接近或小于零的必须选用直动式或分步直接式。
    3、环境条件
    1)环境的高和低温度应选在允许范围之内;
    2)环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合,应选防水电磁阀;
    3)环境中经常有振动,颠簸和冲击等场合应选特殊品种,例如船用电磁阀;
    4)在有腐蚀性或爆炸性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐发蚀型;
    5)环境空间若受限制,需选用多功能电磁阀,因其省去了旁路及三只手动阀且便于在线维修。
    4、电源条件
    1)根据供电电源种类,分别选用交流和直流电磁阀。一般来说交流电源取用方便;
    2)电压规格用尽量优先选用AC220V.DC24V;
    3)电源电压波动通常交流选用+%10%.-15%,直流允许±%10左右,如若超差,须采取稳压措施;
    4)应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。须注意交流起动时VA值较高,在容量不足时应优先选用间接导式电磁阀。






    液压传动基本原理
    从原理上来说,液压传动所基于的最基本的原理就是帕斯卡原理,就是说,液体各处的压强是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静止。所以通过液体的传递,可以得到不同端上的不同的压力,这样就可以达到一个变换的目的。我们所常见到的液压千斤顶就是利用了这个原理来达到力的传递。液压传动中所需要的元件主要有动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件等。其中液压动力元件是为液压系统产生动力的部件,主要包括各种液压泵。液压泵依靠容积变化原理来工作,所以一般也称为容积液压泵。齿轮泵是最常见的一-种液压泵,它通过两个啮合的齿轮的转动使得液体进行运动。其他的液压泵还有叶片泵、柱塞泵,在选择液压泵的时候主要需要注意的问题包括消耗的能量、效率、降低噪音。液压执行元件是用来执行将液压泵提供的液压能转变成机械能的装置,主要包括液压缸和液压马达。液压马达是与液压泵做相反的工作的装置,也就是把液压的能量转换称为机械能,从而对外做功。液压控制元件用来控制液体流动的方向、压力的高低以及对流量的大小进行预期的控制,以满足特定的工作要求。正是因为液压控制元器件的灵活性,使得液压控制系统能够完成不同的活动。液压控制元件按照用途可以分成压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀。按照操作方式可以分成人力操纵阀、机械操纵法、电动操纵阀等。除了上述的元件以外,液压控制系统还需要液压辅助元件。这些元件包括管路和管接头、油箱、过滤器.蓄能器和密封装置。通过以上的各个器件,我们就能够建设出一个液压回路。所谓液压回路就是通过各种液压器件构成的相应的控制回路。根据不同的控制目标,我们能够设计不同的回路,比如压力控制回路、速度控制回路、多缸工作控制回路等。根据液压传动的结构及其特点,在液压系统的设计中,首先要进行系统分析,然后拟定系统的原理图,其中这个原理图是用液压机械符号来表示的。
    之后通过计算选择液压器件,进而再完成系统的设计和调试。这个过程中,原理图的绘制是最关键的。它决定了一个设计系统的优劣。液压传动的应用性是很强的,比如装卸堆码机液压系统,它作为一种仓储机械,在现代化的仓库里利用它实现纺织品包、油桶、木桶等货物的装卸机械化工作。也可以应用在万能外圆磨床液压系统等生产实践中。这些系统的特点是功率比较大,生产的效率比较高,平稳性比较好。

    因为气液压传动有许多突出的优点,因此它在民用工业中的应用更加广泛。小到一般工业用的塑料加工机械、压力机械、机床等;行走机械中的工程机械、建筑机械、农业机械、汽车等;大到钢铁工业用的冶金机械、提升装置、轧辊调整装置等;土木水利工程用的防洪闸门及堤坝装置、河床升降装置、桥梁操纵机构等;发电厂涡轮机调速装置、核发电厂等国;船舶用的甲板起重机械、船头门、舱壁阀、船尾推进器等;特殊技术用的巨型天线控制装置、测量浮标、升降旋转舞台等。
    现在的工业已经发展成为了一个相当庞大的工业体系,可以分为制造业、建筑业、服务业等几大部门,液压与气动技术在制造业和建筑业中应用的较多,特别是大型的装备制造业中,气液压的作用相当重要,例如我们经常见到的挖掘机、推土机、铲车等,都是通过一个个的液压杆来传递动力,从而指使各个部件运动,最终达到工作目的。建筑业中,大型的轨行式施工机械,可以将重达几百吨几千吨的材料运送到规定的地点并完成工作,例如高铁高架桥的修建,大部分的桥梁
    部件都是在一个地方浇灌铸成,然后再用运输车运送到大桥上安装上的,整个过程需要功率相当大的液压组合机械来完成。
    气液压作为一个广泛应用的技术,在未来更是有广阔的前景。随着社会主义建设步伐的加快,我国交通、能源、铁路、民航等基础设施建设进程的快速发展,大型建筑施工和资源开发规模不断扩大,工程机械在市场上的需求大大增加,各个方面对于气压液压的依赖会越来越强,而且要求也会越来越高,同时,这些大型工程面临的作业环境更为苛刻、工祝条件更为复杂等所带来的挑战,也进一步推动着对气液压传动技术的深入研究,随着计算机技术的深入发展,液压控制系统可以和智能控制的技术、计算机控制的技术等技术结合起来,这样就能够在更多的场合中发挥作用。以更加精巧的、更加灵活地完成预期的控制任务。气液压传动技术已经在各个方面改变了人类的生活,但始终不能满足人们的要求,气液压传动技术还有很大的发展空间。


    液压挖掘机是工程机械的一个重要品种,是一种广泛用于建筑、铁路、公路、水利、采矿等建设工程的土方机械。液压挖掘机利用液压元件(液压泵、液压马达、液压缸等)带动各种构件动作,具有许多优点,于是它对液压系统的设计提出了很高的要求,其液压系统也是工程机械液压系统中最为复杂的。挖掘机由多个系统组成,包括液压系统,传动系统,操纵系统,工作装置,底架,转台,油箱,发动机安装等。 

    M-3SED10UK13/350CG24N9K4力士乐定向阀座电磁驱动

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    R901047368 M-4SED10D1X/350CG96N9K4/P
    R901141383 M-4SED10D1X/350CG96N9K4QMAG24/P
    R900209205 M-4SED10D1X/350CW230RN9Z5/B20
    R900223880 M-4SED10DK1X/350CG205N9K4
    R900223882 M-4SED10DK1X/350CG24N9K4
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    R900089773 M-4SED10Y1X/350CG24N9Z4
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    力士乐REXROTH二位二通、二位三通、二位四通截止式电磁方向阀M-.SED 10…XN
    R901264805 M-3SED10CK1X/350CG24N9XNK4
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    力士乐REXROTH二位二通、二位三通、二位四通截止式电磁方向阀M-.SEW 6
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    R900209996 M-2SEW6N3X/420MG110N9K4/V
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    R900230768 M-2SEW6N3X/420MG205N9K4/B15
    R900214728 M-2SEW6N3X/420MG205N9K4/B18
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    R900241725 M-2SEW6N3X/420MG24K4=CSA
    R900217645 M-2SEW6N3X/420MG24K4QMAG24
    R901017862 M-2SEW6N3X/420MG24K4QMBG24
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    R901240376 M-2SEW6N3X/420MG24N4K4/B18
    伺服控制阀
    伺服控制阀输入信号(电量、机械量)多为偏差信号(输入信号与反馈信号的差值),阀的输出量(压力、流量)也按照其输入量连续、成比例地进行控制的阀。这类阀的工作性能类似于比例控制阀,但具有较高的动态瞬应和静态性能,多用于要求较高的、响应快的闭环液压控制系统。
    大型钢厂现场采用的主要伺服阀如:伺服阀,
    1、基本结构:
    主阀体(阀芯/阀套)、先导阀(伺服射流管)、电气控制盒(放大版)
    2、工作原理
    伺服射流管先导级
    射流管先导级主要由力矩马达、射流管和接收器组成。
    当线圈中有电流通过时,产生的电磁力使射流管喷嘴偏离零位,管内的大部分液流集中射向一侧的接收器,而另一侧接收 器所得到的流量减少,由此造成两接收器的压力变化。主阀阀芯因此压差而产生位移。
    先导级的泄漏油通过喷嘴环形区域处的排出通道直接回油箱。
    多级阀的工作原理
    多级阀中的功率级阀芯的位置闭环控制是由阀内控制电路来实现的。对控制电路中的位移控制器输入一个指令信号(与阀期望输出的流量成正比),同时位移传感器通过一激励器测出功率级阀芯的实际位移(以与实际位移成正比的电压形式出现),次位移信号被调解并反馈至位移控制器与指令信号相比较,得出的偏移信号驱动先导级并使功率级阀芯
    产生位移,直至偏差信号为零。
    由此得到功率级滑阀的位移与指令电信号成正比。

    液压原理图和基本回路分析
    液压原理图及阀件分布简介
    一、伺服控制回路
    2.辊缝控制模式
    1.闭环控制模式
    轧机轧辊的调整由一个闭环辊缝控制系统完成。通常的轧制操作在闭环辊缝控制模式下。TCS和其控制器接收辊缝设定值数据并在此模式下控制轧制。
    在闭环模式下TCS的功能总是一个位置控制功能。这也包括在可允许最大轧制力已经达到时的状态,在这种情况下,通过内部控制器,辊缝设定到不超过最大允许轧制力。在辊缝设定时,轧制力控制的TCS功能取代位置控制。
    每个调整液压缸带有一个带有设定值、位置数值和设定点数值的控制器。
    液压阀位置:
    (1)泄荷阀关闭;
    (2) 单向阀打开;
    (3) 伺服阀从TCS控制器中接到一个适当的设定值。
    2.锁定控制模式
    在辊缝位置处于维持状态, 新设定点或偏离不会引|起辊缝变化, 控制模式处于锁定状态。
    为避免辊缝的偏差,锁定模 式功能必须对控制辊缝的两液压缸同时控制。
    液压阀位置:
    (1)泄荷阀关闭;
    (2)单向阀关闭;
    (3)伺服阀从TCS控制器中接到一个设定值0。
    3.快速打开和卸压模式
    该功能主要用于轧机保护。特别是如果轧件在轧机中遇到冲击,必须立即中断轧机操作。这意味着在轧机调整过程中立即减小轧制压力,并且打开辊缝到最大辊缝尺寸。相对应的是,当该功能结束时,所有水平辊和立辊的液压缸柱塞杆全部缩回。
    卸压并且下一步所有的液压缸同时打开。轧辊以-一个控制方式打开,避免单个轧辊位置过分的倾斜。倾斜检测系统发挥作用。
    液压阀的位置:
    (1)卸荷阀关闭;
    (2)单向阀打开;
    (3)伺服阀从控制器中接收到最大打开设定值。
    当某个轧辊的液压缸柱塞杆已全部缩回,伺服阀设定值被清零时,单向阀关闭,并且快速的卸荷信号传输到一级PLC中。然后,卸压阀打开2秒时间。
    4.非卸压模式
    该控制模式可靠地卸载压力系统。因安全原因,该功能在快速打开状态的末端发生。而且,该功能在从等待工作状态到准备操作I作状态转换之前执行。这避免了当单向阀打开时在轧辊液压系统由压力弓|起的失控动作。
    为了 避免轧辊的过度倾斜,两个液压缸的该功能必须同时发生。
    液压阀的位置:
    (1)单向阀关闭
    (2)伺服阀从TCS控制器中接收到一个零值
    (3)卸荷阀关闭。
    5.浮动模式 .
    浮动模式是一个控制器模式,在此模式下通过外力的动作轧辊能够自由的移动。浮动模式定义为下辊的轴向移动。在浮动模式下,下辊根据与上辊的相互关系,以一一个标定状态顺序被轴向定位。该移动通过立辊。
    液压阀的位置:
    (1)卸荷阀打开;
    (2)单向阀关闭;
    (3)伺服阀从TCS控制器中接收到零设定值。
    6.轴向调整系统脱离模式
    液压系统和轴向移动位移编码器的连接在此操作模式下被引入一个条件,在此模式下液压插头和位移编码器插头能被松开或插上。位移编码器的插头必须插入在机架_上的插口。接着插头在一个停车位置。该停车位置由TCS电气检测。
    液压阀的位置:
    (1)单向阀关闭;
    (2)伺服阀从TCS控制器中接收到一个零值
    (3)卸荷阀关闭。;
    当条件1达到时,轴向移动编码器的能量供应断开。
    当条件1+ 2获得时, 1级控制给出“断开位 置编码器轴向移动信号已准备好”
    检测插头是否在停车位置。如果在,轴向移动系统已准备好换辊。
    7.轴向调整系统连接模式
    在此模式下;液压系统和轴向位移编码器的连接被采用了一个前提,即液压插头和位移编码器插头能被反向插到辊系内。
    液压阀的位置:
    (1)单向阀关闭
    (2)伺服阀从TCS控制器中接收到一个零值
    (3)卸荷阀关闭。
    当条件1已产生时,一级控制系统接到“位置编码器轴向移动信号连接准备好”。检
    测信号插头是否已与位置编码器E连接。
    当条件3已产生时,轴向移动位移编码器有效轴向移动系统准备好冲洗。
    8.轴向调整系统冲洗模式
    冲洗模式是一个控制器模式用于换完辊后从轴向移动系统清除空气和污染物。在能够设定辊缝前的一个短时间内,轴向系统需要冲洗。
    当液压管路和位移编码器连接后,可以由操作者立即开始冲洗。手动操作的截止阀必须打开使其能够冲洗。当冲洗结束后手动截止阀必须关闭。
    液压阀的位置:
    (1)卸荷阀关闭
    (2)截止阀打开
    (3)伺服阀从TCS控制器中接收到一个+ 20%的设定值。( 注:明确的设定值,因为液压缸预期向DS侧移动)
    冲洗时间是120秒。操作侧压力应该接近180bar。如果适当,可用一一个较低的设定值。如果操作侧压力升到大约250bar时,必须中断冲洗,并且-一个故障报警传到1级。一个可能的原因是截止阀( 421 )没有被打开。
    当冲洗期已过,该阀转到下一个位置:
    (1)卸荷阀关闭
    (2)手动关闭截止阀
    (3)伺服阀从TCS控制器中接收到一个0阀设定值。
    (4)当冲洗结束时,该结果的一个信号被送到1级控制系统

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