Willkommen Kunden!

Mitgliedschaft

Hilfe

Dongguan Guanglian Automatisierung Technologie Co., Ltd.
Kundenspezifischer Hersteller

Hauptprodukte:

instrumentb2b>Produkte

Dongguan Guanglian Automatisierung Technologie Co., Ltd.

  • E-Mail-Adresse

  • Telefon

  • Adresse

    Bürogebäude 1506, Wannan Building 1, 115 Guantai Road, Nancheng Distrikt, Dongguan

Kontaktieren Sie jetzt

Parker Parker Antriebssteuerpumpen - DCP-Serie

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/12
Modell
Natur des Herstellers
Hersteller
Produktkategorie
Ursprungsort

Übersicht

Parker Antriebssteuerpumpen - DCP-Serie Die Antriebssteuerpumpensystemlösung von Parker ist ein energieeffizientes Hydraulikpumpensystem mit variabler Geschwindigkeit. Sie bestehen hauptsächlich aus Wechselstromantriebseinheiten, asynchronen oder synchronen Motoren und Hydraulikpumpen.

Produktdetails

Parker Hannifen ist ein US-amerikanisches Fortune 250-Unternehmen im Bereich Bewegung und Kontrolle*. In den vergangenen hundert Jahren hat Pecknifen erfolgreiche Kunden in vielfältigen Industrie- und Raumfahrtmarkten. Die technischen Kompetenzen von Pike und ein breites Spektrum an Kerntechnologien helfen dabei, die größten technischen Herausforderungen der Welt zu lösen. Im Folgenden analysieren wir für Sie:

Parker Parker Antriebssteuerpumpen - DCP-Serie

Durch den Antrieb von Steuerpumpen bietet Parker hydraulische Systemlösungen zur Geschwindigkeitssteuerung, die auf einen vordefinierten Bereich einstellt sind. Sie bieten somit die Vorteile einer hohen Energieeffizienz, einer geringeren Geräuschemission und geringeren Komponentenkosten.

Die Antriebssteuerpumpe besteht im Grunde aus drei Komponenten: Wechselstromantriebseinheit (Frequenzregler und Elektronik), Asynchron- oder Synchronomotor und Hydraulikpumpe. Die Pumpe kann eine Blattpumpe - einzelne oder mehrere Ausführungen - oder eine axiale Kolbenpumpe mit variablem Ablauf sein. Antriebssteuerpumpen ermöglichen es, die Hydraulikversorgung im Zentrum aller Antriebe zu regeln, so dass sie jederzeit die genaue Leistung liefern können, die im Zyklus benötigt wird.

Markt:
• Industrie
• Formgebung

Eigenschaften und Vorteile:
• Weniger Motor- und Kühlleistung erforderlich, um erhebliche Energieeinsparungen zu gewährleisten
• Partielle Lastverbremsung - Verringerung der Geräuschemissionen und Verlängerung der Lebensdauer der Komponenten
• Kleinere Bauteile mit hoher Energiedichte - reduzierte Investitionskosten
• Anpassung der Kreislaufanforderungen auf den optimalen Zustand 0 - höhere Genauigkeit und Dynamik
• Kostenlose Parker Driver Creator-Software - für alle Komponenten eine optimale 0-Größe-Kennzeichnung

Anwendung:
• Werkzeugmaschinen
• Druckguss
• Drucken
• Spritzgießen
Die Rollen sind im Pumpengehäuse montiert und an der Pumpenwelle befestigt, die direkt vom Motor angetrieben wird. In der Mitte des Pumpengehäuses befindet sich ein Flüssigkeitsschub. Die Flüssigkeit gelangt über das Bodenventil und das Einsaugrohr in die Pumpe. Die Flüssigkeitsausflüsse am Pumpengehäuse sind mit dem Ablaufrohr verbunden.
Befüllen Sie das Pumpengehäuse mit der beförderten Flüssigkeit vor dem Start der Pumpe; Nach dem Start dreht sich das Schaltrad mit hoher Geschwindigkeit, angetrieben von der Achse, und die Flüssigkeit zwischen den Schaltblättern muss sich mit drehen. Unter der Wirkung der Zentrifugalkraft wird die Flüssigkeit vom Zentrum des Schaufels nach dem äußeren Rand geworfen und erhält Energie, um den äußeren Rand des Schaufels mit hoher Geschwindigkeit in das schneckenförmige Pumpengehäuse zu verlassen. In der Schneckenschale verlangsamt sich die Flüssigkeit aufgrund der allmählichen Erweiterung des Flusskanals und verwandelt eine teilweise kinetische Energie in statische Druckenergie, die dann mit höherem Druck in die Ablaufleitung fließt und an die erforderliche Stelle geliefert wird. Wenn die Flüssigkeit vom Schaltrad-Zentrum zum äußeren Rand fließt, bildet sich ein gewisses Vakuum im Schaltrad-Zentrum, da der Druck über der Tankflüssigkeitsoberfläche größer ist als der Druck am Pumpeneingang, wird die Flüssigkeit kontinuierlich in das Schaltrad gedrückt. Solange sich das Rad ständig dreht, wird die Flüssigkeit kontinuierlich eingeatmet und ausgeschieden.
Das Arbeitsprinzip der geradlinigen Pumpe unterscheidet sich von allen anderen Pumpen und besteht darin, das Prinzip der magnetischen Suspension und die spiralförmige Fluidmechanik zu verwenden, um den Fluidsantrieb zu erreichen, d. h. die Achse zu lösen, die Achsverbindung zu lösen und die Achsdichtung zu lösen. Nach dem Start wird der Strom in ein Magnetfeld umgewandelt, und die Magnetfeldkraft treibt den Spiralring an, d. h. den Spiralring, der die Flüssigkeit nach vorne fördert.
Leistungsparameter
Es gibt hauptsächlich Durchfluss und Hebewege sowie Achsleistung, Drehzahl und notwendige Dampkorrosionsmargen. Der Durchfluss bezieht sich auf die Menge an Flüssigkeit, die über den Pumpenausgang innerhalb einer Einheitszeit ausgeführt wird, in der Regel mit Volumenstrom; Der Hebeweg ist die Energiezunahme des Einheitsgewichts, das die Flüssigkeit vom Pumpeneingang zum Ausgang transportiert, für Volumenpumpen liegt der Energiezunahme hauptsächlich in der Druckzunahme, so dass er in der Regel als Druckzunahme anstelle des Hebeweges ausgedrückt wird. Die Effizienz der Pumpe ist kein unabhängiger Leistungsparameter, sondern kann von anderen Leistungsparametern wie Durchfluss, Hubstand und Achsleistung nach Formeln errechnet werden. Umgekehrt können bekannte Durchfluss, Hebewege und Effizienz auch die Achsleistung ermitteln.
Leistungskurven für vier Pumpen
Leistungskurven für vier Pumpen
Es gibt eine gewisse Abhängigkeit zwischen den einzelnen Leistungsparametern der Pumpe, die durch Versuche mit der Pumpe gemessen und berechnet werden können, um die Parameterwerte zu messen und Kurven zu zeichnen, die als Eigenschaftskurven der Pumpe bezeichnet werden. Jede Pumpe hat eine spezifische Eigenschaftskurve, die vom Pumpenhersteller zur Verfügung gestellt wird. In der Regel ist auch der empfohlene Leistungsbereich, der als Arbeitsbereich der Pumpe bezeichnet wird, auf der fabriksgegebenen Eigenschaftskurve angegeben.
Der tatsächliche Arbeitspunkt der Pumpe wird durch die Schnittstelle der Kurve der Pumpe mit der Einrichtungseigenschaften der Pumpe bestimmt. Bei der Auswahl und Verwendung der Pumpe sollte der Arbeitspunkt der Pumpe im Arbeitsbereich liegen, um Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus verändert sich die Eigenschaftskurve, wenn dieselbe Pumpe Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Viskosität fördert. In der Regel bezieht sich die Eigenschaftskurve, die von der Pumpenherstellung gegeben wird, meistens auf die Eigenschaftskurve beim Transport von sauberem kaltem Wasser. Bei motorisierten Pumpen erhöht sich die Achsleistung, wenn die Viskosität der Flüssigkeit erhöht wird, der Hebeweg und die Effizienz verringert werden, so dass die industrielle Erwärmung von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität manchmal die Viskosität verringert, um die Fördereffizienz zu verbessern.

Parker Parker Antriebssteuerpumpen - DCP-Serie

Dongguan Guanglian (Shanghai) Sensor Instrument Co., Ltd. hat einen guten Markt Glaubwürdigkeit, professionelle Vertrieb und technischen Service-Team, mit jahrelanger Betriebserfahrung, vertraut und verstehen den Markt, die Unterstützung von inländischen und ausländischen Herstellern gewonnen. Das Unternehmen hat sich zu einem festen Lieferanten und inländischen Handelspartner für viele kleine und mittlere Unternehmen entwickelt.