4WREE10EA75-2X/G24K31/A1V力士乐比例阀
产品别名 |
4WREE10EA7,力士乐,比例阀 |
面向地区 |
|
用途 |
换向 |
材质 |
铸钢 |
类型(通道位置) |
二通式 |
标准 |
德标 |
工作温度 |
高温 |
加工定制 |
是 |
连接形式 |
内螺纹 |
零部件及配件 |
配件 |
驱动方式 |
电磁 |
形态 |
球式 |
压力环境 |
常压 |
4WRE10W1-64-1X/24K4/M
4WREE10EA75-2X/G24K31/A1V
R900756725 4WRZ25W220-5X/6A24NEK4/D3V
R900757605 4WRZE16W8-150-7X/6EG24N9EK31/F1D3M
R900758129 4WRZE16W6-150-7X/6EG24ETK31/A1M
R900758293 4WRZE10W8-85-7X/6EG24EK31/A1V
R900758751 4WRZ32E520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R900759330 4WRZE16E1-100-7X/6EG24N9K31/A1V
R900760384 4WRZ16W100-6X/6AG24NTK4/D3M
R900760544 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
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R900763679 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9TK4/D3M
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R900774169 4WRZE10W8-85-7X/6EG24N9K31/A1M
R900774171 4WRZE16W8-150-7X/6EG24EK31/A1V
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R900920328 4WRZ10E25-5X/6A24N9K4/M
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R900921154 4WRZE16W8-150-7X/6EG24N9ETK31/A1V
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R900921260 4WRZ16E150-6X/6AG24N9ETK4/D3M
R900921261 4WRZ16W150-6X/6AG24N9ETK4/D3M
R900921508 4WRZ16W1-150-6X/6AG24N9K4/D3M
R900921509 4WRZ16W150-6X/6AG24N9K4/D3M
R900921510 4WRZ25W1-325-5X/6A24N9K4/D3M
R900922326 4WRZ16W100-6X/6AG24N9EK4/M
R900922336 4WRZ16E150-6X/6AG24N9K4/M
R900922434 4WRZ10E1-25-5X/6A24NETK4/D3M
R900922526 4WRZ10E1-25-5X/6A24NK4/M
R900922528 4WRZ16E150-6X/6AG24NEK4/M
R900922599 4WRZ16E150-6X/6AG24N9K4/V
R900922758 4WRZ25W325-5X/6A24NEK4/MR
R900923021 4WRZ16W1-150-6X/6AG24N9EK4/D3M
R900923022 4WRZ16W150-6X/6AG24N9EK4/D3M
R900923023 4WRZ25W1-325-5X/6A24N9EK4/D3M
R900923146 4WRZ32E520-5X/6A24NEK4/D3M
R900923186 4WRZ16W100-6X/6AG24NK4/M
R900923501 4WRZE16W6-150-7X/6EG24N9ETK31/A1D3V
R900923531 4WRZ10W50-5X/6A24NETK4/D3M
R900923537 4WRZ25W1-325-5X/6A24NK4/M
R900923543 4WRZ16W1-150-6X/6AG24NETK4/D3M
R900923544 4WRZ25W1-325-5X/6A24NETK4/D3M
R900923744 4WRZ10E1-85-5X/6A24NETK4/M
R900923896 4WRZ10W85-5X/6A24NETK4/M
R900924285 4WRZ16E100-6X/6AG24N9ETK4/D3M
R900924639 4WRZ10E50-5X/6A24NETK4/M
4WRE10W1-64-1X/24K4/M
多年来,液压技术已被证明非常适合移动设备用来解决其面临的不断发展的挑战。更高的性能要求催生了压力更高的液压泵和马达。对更优控制和更的需求带来了电液和“智能”液压系统。
对、高燃油经济性的需求和环境保护意识刺激了油液混合动力技术的发展。在设备的动力传动系统如垃圾搬运车上应用,近在新一代的油液混合动力挖掘机上也频频出现。
现在,同样对于率、高燃油经济性、发动机低排放和低噪音的需求促使了液压技术下一步的重大进展,即发动机直接起-停系统。
在功能上,发动机直接起-停系统检测到发动机在特定的时间怠速的时候,系统会将发动机完全关闭。接下来系统会等候响应操作者的要求,如触碰控制器或者油门踏板等动作,然后通过液压系统起动发动机并对机械或者车辆提供驱动。
发动机直接起-停技术在公路设备上得到了应用。先在轿车、卡车和运输车辆上使用,已经证明它们可以带来显著的燃油经济性优势,在一些城市路况中可以高达6%。由于建筑机械在很多种施工情况下间歇性的工作特点,直接起-停系统被认为在建筑机械上有更高的节能潜力。例如轮式装载机或挖掘机在短时间内挖掘、升降或运送物料后,然后可能会怠速很长时间。
为了解决建筑施工、材料运送、工业设施中这种普遍存在的怠速情况,许多液压系统供应商开始开发直接起-停技术,其中一些商家已经在展会如慕尼黑的2013 bauma展上进行了展示。在那里林德液压公司和博世力士乐公司都展出了他们的直接起-停技术。
自动起-停系统的主要部分是MPR50型电控泵,在发动机运转时该泵用来给紧凑型液压蓄能器充油。当林德液压公司的LINC电控单元检测到行驶和工作功能处于暂停状态时,发动机将被关闭。当操作员触碰踏板或者移动方向盘或操纵杆时,能量由蓄能器通过出油阀组件传给MPR泵,这时MPR泵作为起动马达工作。
林德公司自动起-停技术的主要部分是电控中压MPR50型泵。该泵的典型应用是为液压功能供给液压油,现在对其添加了起-停功能,在发动机运转时该泵对紧凑的液压蓄能器充油。当林德液压公司的LINC电控单元检测到驾驶和工作处于暂停状态时,将会关闭发动机。
当操作员触碰踏板或者移动方向盘或操纵杆时,能量由蓄能器通过出油阀组件传给MPR泵,这时MPR泵的作用就像是起动电机,然后柴油机被提升到预先设置的转速。
液压起动过程比使用电动机起动快4倍,在测试中起动过程通常不超过1.4秒,确保机械快速进入准备工作状态而感觉不到任何时间延迟。
他们已经在铲车上测量了起-停技术的节油潜力。虽然对蓄能器的主动充油过程可能会导致燃油消耗的升高,但将蓄能器的充油循环和提升发动机起动速度的效率结合,在一定程度上抵消了燃油的消耗。
计算柴油机怠速的燃油消耗后发现,当怠速时间超过2.5秒后,关闭发动机所带来的节油优势将超过重新起动发动机消耗的能量。
节油效果很大程度上取决于建筑机械的种类,也取决于个人使用习惯和工作中断持续的时间。由于系统的设计很紧凑,液压蓄能器和起-停出油阀组件的位置可以随意布置,带有液压工作模块的建筑机械无需修改设计就可以根据需要增设起-停功能。
多年来,液压技术已被证明非常适合移动设备用来解决其面临的不断发展的挑战。更高的性能要求催生了压力更高的液压泵和马达。对更优控制和更的需求带来了电液和“智能”液压系统。
对、高燃油经济性的需求和环境保护意识刺激了油液混合动力技术的发展。在设备的动力传动系统如垃圾搬运车上应用,近在新一代的油液混合动力挖掘机上也频频出现。
现在,同样对于率、高燃油经济性、发动机低排放和低噪音的需求促使了液压技术下一步的重大进展,即发动机直接起-停系统。
在功能上,发动机直接起-停系统检测到发动机在特定的时间怠速的时候,系统会将发动机完全关闭。接下来系统会等候响应操作者的要求,如触碰控制器或者油门踏板等动作,然后通过液压系统起动发动机并对机械或者车辆提供驱动。
发动机直接起-停技术在公路设备上得到了应用。先在轿车、卡车和运输车辆上使用,已经证明它们可以带来显著的燃油经济性优势,在一些城市路况中可以高达6%。由于建筑机械在很多种施工情况下间歇性的工作特点,直接起-停系统被认为在建筑机械上有更高的节能潜力。例如轮式装载机或挖掘机在短时间内挖掘、升降或运送物料后,然后可能会怠速很长时间。
为了解决建筑施工、材料运送、工业设施中这种普遍存在的怠速情况,许多液压系统供应商开始开发直接起-停技术,其中一些商家已经在展会如慕尼黑的2013 bauma展上进行了展示。在那里林德液压公司和博世力士乐公司都展出了他们的直接起-停技术。
自动起-停系统的主要部分是MPR50型电控泵,在发动机运转时该泵用来给紧凑型液压蓄能器充油。当林德液压公司的LINC电控单元检测到行驶和工作功能处于暂停状态时,发动机将被关闭。当操作员触碰踏板或者移动方向盘或操纵杆时,能量由蓄能器通过出油阀组件传给MPR泵,这时MPR泵作为起动马达工作。
林德公司自动起-停技术的主要部分是电控中压MPR50型泵。该泵的典型应用是为液压功能供给液压油,现在对其添加了起-停功能,在发动机运转时该泵对紧凑的液压蓄能器充油。当林德液压公司的LINC电控单元检测到驾驶和工作处于暂停状态时,将会关闭发动机。
当操作员触碰踏板或者移动方向盘或操纵杆时,能量由蓄能器通过出油阀组件传给MPR泵,这时MPR泵的作用就像是起动电机,然后柴油机被提升到预先设置的转速。
液压起动过程比使用电动机起动快4倍,在测试中起动过程通常不超过1.4秒,确保机械快速进入准备工作状态而感觉不到任何时间延迟。
他们已经在铲车上测量了起-停技术的节油潜力。虽然对蓄能器的主动充油过程可能会导致燃油消耗的升高,但将蓄能器的充油循环和提升发动机起动速度的效率结合,在一定程度上抵消了燃油的消耗。
计算柴油机怠速的燃油消耗后发现,当怠速时间超过2.5秒后,关闭发动机所带来的节油优势将超过重新起动发动机消耗的能量。
节油效果很大程度上取决于建筑机械的种类,也取决于个人使用习惯和工作中断持续的时间。由于系统的设计很紧凑,液压蓄能器和起-停出油阀组件的位置可以随意布置,带有液压工作模块的建筑机械无需修改设计就可以根据需要增设起-停功能。
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