Proporcjonalny zawór dławiący — seria TDA | Product Series

Filtruj według

    Nie wybrano filtrów

Przyłącze

Natężenie przepływu

Funkcja

Materiał uszczelki

Napięcie wejściowe

Załóż konto Parker już dziś!

Utwórz jedno konto do zarządzania wszystkimi działaniami w witrynie firmy Parker od preferencji zakupowych do dostępu do aplikacji.


LOADING IMAGES
Proporcjonalny zawór dławiący — seria TDA Proporcjonalny zawór dławiący — seria TDA Proporcjonalny zawór dławiący — seria TDA

Proporcjonalny zawór dławiący — seria TDA

Sprawdzone 2-drogowe proporcjonalne zawory dławiące serii TDA umożliwiają precyzyjną kontrolę dużych przepływów oleju, zapewniając wydajną i niezawodną pracę.

Dane techniczne

  • Seria produktu: Throttle valve
  • Typ operacji: Pilot
  • Typ uruchamiania: Proportional
  • Funkcja: 2-way
  • Typ montażu: Slip-in cartridge
  • Pozycja montażowa: Unrestricted
  • Konfiguracja: N/A
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 350 bar
  • Maksymalne natężenie przepływu: Depending on size, 220 - 9500 L/min
  • Natężenie przepływu: Nominal flow, 50 % of nominal flow
  • Kierunek przepływu: A to B, B to A
  • Maksymalna temperatura robocza: 60 °C
  • Minimalna temperatura robocza: -20 °C
  • Materiał uszczelki: NBR, FPM
  • Dla płynu typu: Hydraulic oil according to DIN 51524, Water Glycol
  • Masa: 3.1 to 87 kg Depending on Size
  • Materiał korpusu: Steel/Cast iron (cover)
Safety Warning

Kompletny opis produktu

2-drogowe proporcjonalne zawory dławiące serii TDA firmy Parker zapewniają wyjątkowe właściwości, takie jak wysoka rozdzielczość i powtarzalność, a także korzystny stosunek ceny do parametrów, umożliwiające niezawodną i oszczędną eksploatację. Zawór TDA służy do sterowania dużymi przepływami oleju. W połączeniu z cyfrowym wzmacniaczem mocy PCD00A-400 parametry zaworów można zapisywać, zmieniać i kopiować.

Rynki:
• Przemysł
• Formowanie

Cechy/zalety:
• Sprawdzona, bardzo solidna konstrukcja z wnęką i schemat montażu zgodny z normą ISO 7368 umożliwiają niezawodne działanie.
• 8 rozmiarów od NG16 do NG100 — szeroki zakres rozmiarów, pasuje do większości układów hydraulicznych.
• Wymaga mniej oleju pilotowego — zapewnia wyższą efektywność energetyczną.
• Wysoka rozdzielczość i powtarzalność — zapewnia większą dokładność produktu.
• Krótki czas dostawy — brak konieczności magazynowania
• Funkcja bezpieczeństwa w przypadku awarii zasilania.
• Brak wycieków z przyłącza B do A.
• Możliwa różnica ciśnień do 350 barów.

Zastosowania:
• Prasy ogólnego stosowania
• Odlewanie ciśnieniowe
• Formowanie wtryskowe

Działanie:
Zawór TDA ma konstrukcję 3-stopniową, składającą się z pierwszego sterowanego elektromagnesem stopnia pilotowego z suwakiem w tulei, drugiego stopnia pilotowego z trzpieniem sterującym i suwakiem sekwencyjnym oraz stopnia głównego z grzybkiem w tulei. Elektrozawór proporcjonalny przestawia suwak sterujący wbrew sprzężeniu zwrotnemu sprężyny sterującej i steruje położeniem suwaka sekwencyjnego. Grzybek główny podąża za położeniem suwaka sekwencyjnego i zapewnia otwarty obszar dla przepływu z B do A (opcjonalnie z A do B) proporcjonalnie do natężenia prądu w elektromagnesie. Grzybek ustawiany jest niezależnie od różnicy ciśnienia, która może osiągnąć nawet maksymalne ciśnienie robocze.

Powiązane dokumenty

×
Produkty Przyłącze Natężenie przepływu Funkcja Materiał uszczelki Napięcie wejściowe
TDA016EW06A2NLW NG16 50 % of nominal flow Flow direction from A to B NBR 6 VDC
TDA016EW06A2VLW NG16 50 % of nominal flow Flow direction from A to B FPM 6 VDC
TDA016EW09A2VLW NG16 Nominal Flow Flow direction from A to B FPM 6 VDC
TDA016EW09A2VXW NG16 Nominal Flow Flow direction from A to B FPM 16 VDC
TDA025EW06B2VLW NG25 50 % of nominal flow Flow direction from B to A FPM 6 VDC
TDA025EW09A2VLW NG25 Nominal Flow Flow direction from A to B FPM 6 VDC
TDA025EW09A2VXW NG25 Nominal Flow Flow direction from A to B FPM 16 VDC
TDA025EW09B2VLW NG25 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 6 VDC
TDA040EW09B2VLW NG40 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 6 VDC
TDA063EW09A2NLW NG63 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 6 VDC
TDA016EW06A2NXW NG16 50 % of nominal flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA016EW06B2NLW NG16 50 % of nominal flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA016EW06B2NXW NG16 50 % of nominal flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA016EW06B2VXW NG16 50 % of nominal flow Flow direction from B to A FPM 16 VDC
TDA016EW09A2NLW NG16 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 6 VDC
TDA016EW09A2NXW NG16 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA016EW09B2NLW NG16 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA016EW09B2NXW NG16 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA016EW09B2VXW NG16 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 16 VDC
TDA025EW06A2NXW NG25 50 % of nominal flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA025EW06B2NLW NG25 50 % of nominal flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA025EW06B2NXW NG25 50 % of nominal flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA025EW06B2VXW NG25 50 % of nominal flow Flow direction from B to A FPM 16 VDC
TDA025EW09A2NLW NG25 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 6 VDC
TDA025EW09A2NXW NG25 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA025EW09B2NLW NG25 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA025EW09B2NXW NG25 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA025EW09B2VXW NG25 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 16 VDC
TDA032EW09A2NLW NG32 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 6 VDC
TDA032EW09A2NXW NG32 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA032EW09B2NLW NG32 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA032EW09B2NXW NG32 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA032EW09B2VXW NG32 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 16 VDC
TDA040EW09A2NLW NG40 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 6 VDC
TDA040EW09A2NXW NG40 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA040EW09A2VXW NG40 Nominal Flow Flow direction from A to B FPM 16 VDC
TDA040EW09B2NLW NG40 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA040EW09B2NXW NG40 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA040EW09B2VXW NG40 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 16 VDC
TDA050EW09A2NLW NG50 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 6 VDC
TDA050EW09A2NXW NG50 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA050EW09B2NLW NG50 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA050EW09B2NXW NG50 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA050EW09B2VLW NG50 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 6 VDC
TDA050EW09B2VXW NG50 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 16 VDC
TDA063EW09A2NXW NG63 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA063EW09B2NLW NG63 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA063EW09B2NXW NG63 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA063EW09B2VLW NG63 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 6 VDC
TDA063EW09B2VXW NG63 Nominal Flow Flow direction from B to A FPM 16 VDC
TDA080EW09A2NLW NG80 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 6 VDC
TDA080EW09A2NXW NG80 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA080EW09B2NLW NG80 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA080EW09B2NXW NG80 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA100EW09A2NXW NG100 Nominal Flow Flow direction from A to B NBR 16 VDC
TDA100EW09B2NLW NG100 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 6 VDC
TDA100EW09B2NXW NG100 Nominal Flow Flow direction from B to A NBR 16 VDC
TDA032EW09A2VXW NG32 Nominal Flow Flow direction from A to B FPM 16 VDC

687300
687478