Produktübersicht
Das ETS 250 (034G2611) ist ein leistungsstarkes, elektronisch betriebenes Expansionsventil (EEV), das für die präzise Regelung des Kältemittel-Massenstroms in großtechnischen Industrie-Kälte- und Klimaanlagen entwickelt wurde. Als Flaggschiff-Komponente der Danfoss ETS-Serie nutzt das Danfoss 034G2611 (034G2611) einen hochauflösenden bipolaren Schrittmotor zur genauen Nadelpositionierung. Dieses Maß an Präzision ist entscheidend für die stabile Überhitzungsregelung (SH), die Maximierung der Energieeffizienz von Hochleistungs-Kältemaschinen und den Schutz von Kompressoren in B2B-Wärmemanagementkreisläufen. Mit einem geradlinigen Design und symmetrischen 42,00 mm Kupfer-ODF-Anschlüssen ist dieses Ventil für Hochleistungssysteme optimiert, bei denen Zuverlässigkeit und hohe Massenstromraten unerlässlich sind.
Technische Konfiguration
Die technische Architektur des 034G2611 ist auf Langlebigkeit und hochauflösende Steuerung ausgelegt. Es verfügt über einen ausgewogenen internen Käfig- und Nadelaufbau, der lineare Durchflusscharakteristiken gewährleistet und den nativen Bidirektionsbetrieb unterstützt – unerlässlich für reversible Wärmepumpenkreisläufe. Die elektrische Schnittstelle ist ein standardisierter M12 4-poliger Stecker (männlich), der eine vibrationsfeste und feuchtigkeitsdichte Verbindung zum elektronischen Steuergerät bietet. Mit einer Schutzart IP67 ist der Antrieb vollständig hermetisch abgedichtet und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in rauen Industrieumgebungen mit starker Kondensation und Frost. Die 42,00 mm Kupfer-Lötanschlüsse ermöglichen eine standardisierte Lötintegration in Rohrleitungssysteme mit großem Durchmesser.
Technische Daten
| Merkmal |
Spezifikation |
| Modell |
ETS 250 (034G2611) |
| Marke |
Danfoss |
| Produkttyp |
Elektrisches Expansionsventil (EEV) |
| Anschlussgröße Ein-/Ausgang |
42,00 mm Löt-ODF |
| Anschlussmaterial |
Kupfer |
| Richtung |
Geradlinig (bidirektional geeignet) |
| Elektrischer Anschluss |
M12 (4-polig, männlich) |
| Schutzart |
IP67 |
| Maximaler Betriebsdruck (PS) |
45,5 bar |
| Flüssigkeitskompatibilität |
R410A, R407C, R404A, R134a, R22 |
| Gewicht |
1,648 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 034G2611 einen bidirektionalen Durchfluss?
Ja, die ETS 250 Serie ist mit einer ausgewogenen internen Nadel konstruiert, die in beiden Richtungen eine identische Massenstromgenauigkeit gewährleistet. Dies ist für Wärmepumpensysteme, die zwischen Heiz- und Kühlmodus wechseln, unerlässlich.
Welcher Steuerungstreiber wird für dieses leistungsstarke Ventil benötigt?
Das 034G2611 erfordert 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 & Installationsanleitung
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Löt-Wärmemanagement: Aufgrund der großen 42 mm Kupferanschlüsse ist beim Löten eine erhebliche Wärmezufuhr 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 Schrittmotors und den internen PEEK-Ventilsitz.
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M12-Kabelsicherung: Beim Anbringen des M12-Kabels den Stecker handfest anziehen, um die Dichtung des O-Rings für die Schutzart IP67 sicherzustellen. 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. Wird der Controller nicht mit dem physischen Zustand des Ventils synchronisiert, führt dies zu instabiler Überhitzungsregelung und möglichem Kompressorschaden.