Produktübersicht
Das ETS 250 (034G2601) ist ein leistungsstarkes, elektronisch betriebenes Expansionsventil (EEV), das für die präzise Regelung des Kältemittel-Massenstroms in großflächigen industriellen Klima- und Kühlsystemen entwickelt wurde. Als Kernstück der Danfoss ETS-Serie nutzt das Danfoss 034G2601 (034G2601) einen hochauflösenden bipolaren Schrittmotor, der eine genaue Nadelpositionierung ermöglicht – entscheidend für die stabile Überhitzungsregelung (SH) und die Maximierung der Energieeffizienz von Hochleistungs-Kältemaschinen und Wärmepumpen. Mit einem geradlinigen Design und 35 mm Kupfer-ODF-Anschlüssen ist dieses Ventil für leistungsstarke B2B-Wärmemanagementkreisläufe konzipiert, bei denen Zuverlässigkeit, schnelle Reaktionszeiten und hohe Massenströme unerlässlich sind.
Technische Konfiguration
Die technische Architektur des 034G2601 ist für den Schwerindustrieeinsatz optimiert. Es verfügt über eine ausgewogene interne Nadelkonstruktion, die lineare Durchflusscharakteristiken gewährleistet und den Bidirektionalbetrieb unterstützt, wodurch es sich für reversible Wärmepumpenkreisläufe ohne zusätzliche Rückschlagventile eignet. Die elektrische Schnittstelle ist ein standardisierter M12 4-poliger Stecker, der eine sichere, vibrationsfeste und feuchtigkeitsdichte Verbindung zum elektronischen Steuergerät bietet. Mit einer Schutzart IP67 ist der Antrieb vollständig gegen die rauen Bedingungen in Industrieanlagen geschützt, einschließlich starker Kondensation und Frost bei Niedertemperaturbetrieb. Die 35 mm Kupfer-Lötanschlüsse ermöglichen gängige Lötverfahren in Rohrleitungssystemen mit großem Durchmesser.
Technische Daten
| Merkmal |
Spezifikation |
| Modell |
ETS 250 (034G2601) |
| Marke |
Danfoss |
| Produkttyp |
Elektronisches Expansionsventil (EEV) |
| Anschlussgröße Ein-/Ausgang |
35 mm Löten ODF |
| Anschlussmaterial |
Kupfer |
| Richtung |
Geradlinig (bidirektional geeignet) |
| Elektrischer Anschluss |
M12 (4-polig, Stecker) |
| Schutzart |
IP67 |
| Maximaler Betriebsdruck (PS) |
45,5 bar |
| Flüssigkeitskompatibilität |
R410A, R407C, R404A, R134a, R22 |
| Gewicht |
1,644 kg |
| Versandgewicht |
3,0 kg |
Technische FAQs
Welche Vorteile bietet der M12-Elektroanschluss am ETS 250?
Der M12 4-polige Stecker ist eine branchenübliche Schnittstelle, die eine hermetische, feuchtigkeitsdichte elektrische Verbindung gewährleistet. Er vereinfacht die Wartung durch Schnelltrennfunktion und verhindert das „Wicking“, bei dem Feuchtigkeit durch Drahtlitzen in das Motorgehäuse gelangt.
Unterstützt der 034G2601 einen bidirektionalen Durchfluss?
Ja, die ETS 250 Serie ist mit einem ausgewogenen internen Käfig und Nadel konstruiert, die in beiden Richtungen eine identische Massenstromgenauigkeit gewährleisten. Dies ist für Wärmepumpensysteme, die zwischen Heiz- und Kühlbetrieb wechseln, unerlässlich.
Welcher Steuerungstreiber wird für dieses Hochleistungsventil benötigt?
Das 034G2601 benötigt einen bipolaren Schrittmotortreiber (wie die Danfoss EKD- oder EKE-Serie), der einen Phasenstrom von 100 mA RMS liefern kann. Für eine Volllaufweg-Operation im ETS 250 Bereich sind insgesamt 3810 Schritte erforderlich.
Technische Anleitung & Installation
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Lötverfahren im Wärmemanagement: Aufgrund der großen 35 mm Kupferanschlüsse ist eine erhebliche Wärmezufuhr zum Löten erforderlich. Es ist zwingend notwendig, das Ventilgehäuse mit einem feuchten Tuch zu umwickeln und sicherzustellen, dass die Innentemperatur unter 100 Grad Celsius bleibt. Übermäßige Hitze beschädigt dauerhaft die Magnete des hochauflösenden Schrittmotors und den internen PEEK-Ventilsitz.
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Sicherung des M12-Kabels: Beim Anbringen des M12-Kabels den Stecker handfest anziehen, um die Dichtung des O-Rings und damit die Schutzart IP67 zu gewährleisten. Immer eine „Tropfschleife“ im Kabelverlauf einbauen, um zu verhindern, dass Wasser oder Kondensat direkt in die elektrische Schnittstelle gelangt.
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Kalibrierungssequenz des Controllers: Bei der Erstinbetriebnahme muss der EEV-Controller eine Volllaufweg-Initialisierung (Überfahrt) von mindestens 3810 Schritten durchführen, um die mechanische „Null“-Position (vollständig geschlossen) festzulegen. Eine fehlende Synchronisation zwischen Controller und Ventilzustand führt zu instabiler Überhitzungsregelung und möglichem Kompressorschaden.