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德國AVENTICS安沃馳580系列氣動通信單元

德國AVENTICS安沃馳580系列氣動通信單元

產品時間:2023-11-20

訪問量:656

廠商性質:經銷商

生產地址:

簡要描述:
德國AVENTICS安沃馳580系列氣動通信單元,德國AVENTICS安沃馳被美國艾默生收購,珺菱工業(yè)設備(上海)有限公司銷售德國AVENTICS安沃馳全系列產品,部分型號庫存,價格好,歡迎來問。

德國AVENTICS安沃馳580系列氣動通信單元,AVENTICS安沃馳580系列現(xiàn)場總線通信單元支持一個緊湊包中的每個閥門系統(tǒng)至多擁有 128 個 AVENTICS 500 系列電磁閥。它具有集成圖形顯示屏,可顯示簡單的調試和診斷信息。580 通信單元可與多種閥門平臺(包括 AVENTICS 501、502 和 503 系列)匹配。AVENTICS 580 系列通信單元是汽車、輪胎、包裝、制藥加工、食品和飲料、精細化工、水/廢水應用的理想選擇。

AVENTICS™安沃馳總線耦合器, 580系列580 CANOPEN MOD STD KIT型號:P580AECO1010A00特點:

緊湊的尺寸和靈活性意味著可以在單個機柜中放置更多閥門,或者可以使用更小的外殼來容納相同數(shù)量的閥門

板載 LED 顯示器顯示配置和系統(tǒng)診斷數(shù)據(jù),便于調試和設置

沒有內部接線,便于組裝

電源連接器允許在輸入和通信保持活動狀態(tài)時移除輸出功率

通過 580 CHARM 節(jié)點,將氣動閥組直接連接至 Emerson DeltaV™ 分布式控制系統(tǒng)(帶有電子編組平臺)

支持的協(xié)議包括 EtherCAT®、EtherNet/IP™、EtherNet/IP™ DLR、PROFIBUS™ DP, CANopen®、DeviceNet™、IO-Link®* 和 PROFINET™

AVENTICS™安沃馳總線耦合器, 580系列580 CANOPEN MOD STD KIT型號:P580AECO1010A00規(guī)格:

結構總線耦合器

現(xiàn)場總線協(xié)議CANopen

電氣連接 類型插頭 (公頭)

電氣連接 尺寸M12

電氣連接 極數(shù)4-針

電氣連接 編碼A-編碼

注無開/關功能的中央現(xiàn)場總線連接, 電源插頭 M12x1, 4芯, CANopen

-低環(huán)境溫度-10 °C

最高環(huán)境溫度50 °C

電磁線圈的數(shù)量 最大32

最大閥位數(shù)量32

電子裝置的工作電壓24 V DC

電子裝置的電壓公差-10% / +10%

電子裝置的電流消耗0.1 A

驅動器工作電壓24 V DC

驅動器總電流4 A

防護等級IP65

診斷過壓, 短路

重量0.32 kg

材料:外殼鋁材-壓鑄件

德國AVENTICS安沃馳580系列氣動通信單元,液力耦合器的工作原理

當發(fā)動機運轉時,曲軸帶動液力耦合器的殼體和泵輪一同轉動,泵輪葉片內的液壓油在泵輪的帶動下隨之一同旋轉,在離心力的作用下,液壓油被甩向泵輪葉片外緣處,并在外緣處沖向渦輪葉片,使渦輪在液壓沖擊力的作用下旋轉;沖向渦輪葉片的液壓油沿渦輪葉片向內緣流動,返回到泵輪內緣的液壓油,又被泵輪再次甩向外緣。液壓油就這樣從泵輪流向渦輪,又從渦輪返回到泵輪而形成循環(huán)的液流。

液力耦合器中的循環(huán)液壓油,在從泵輪葉片內緣流向外緣的過程中,泵輪對其作功,其速度和動能逐漸增大;而在從渦輪葉片外緣流向內緣的過程中,液壓油對渦輪作功,其速度和動能逐漸減小。液力耦合器要實現(xiàn)傳動,必須在泵輪和渦輪之間有油液的循環(huán)流動。而油液循環(huán)流動的產生,是由于泵輪和渦輪之間存在著轉速差,使兩輪葉片外緣處產生壓力差所致。如果泵輪和渦輪的轉速相等,則液力耦合器不起傳動作用。因此,液力耦合器工作時,發(fā)動機的動能通過泵輪傳給液壓油,液壓油在循環(huán)流動的過程中又將動能傳給渦輪輸出。由于在液力耦合器內只有泵輪和渦輪兩個工作輪,液壓油在循環(huán)流動的過程中,除了受泵輪和渦輪之間的作用力之外,沒有受到其他任何附加的外力。根據(jù)作用力與反作用力相等的原理,液壓油作用在渦輪。上的扭矩應等于泵輪作用在液壓油上的扭矩,即發(fā)動機傳給泵輪的扭矩與渦輪上輸出的扭矩相等,這就是液力耦合器的傳動特點。

液力耦合器在實際工作中的情形是:汽車起步前,變速器掛上一定的擋位,起動發(fā)動機驅動泵輪旋轉,而與整車連接著的渦輪即受到力矩的作用,但因其力矩不足于克服汽車的起步阻力矩,所以渦輪還不會隨泵輪的轉動而轉動。加大節(jié)氣門開度,使發(fā)動機的轉速提高, 作用在渦輪。上的力矩隨之增大,當發(fā)動機轉速增大到一定數(shù)值時,作用在渦輪。上的力矩足以使汽車克服起步阻力而起步。隨著發(fā)動機轉速的繼續(xù)增高,渦輪隨著汽車的加速而不斷加速,渦輪與泵輪轉速差的數(shù)值逐漸減少。在汽車從起步開始逐步加速的過程中,液力耦合器的工作狀況也在不斷變化,這可用如圖1-3所示的速度矢量圖來說明。假定油液螺旋循環(huán)流動的流速Vr保持恒定,V為泵輪和渦輪的相對線速度,Ve為泵輪出口速度,Vk為油液的合成速度。

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