Przegląd produktu
ETS 250 (034G2602) to elektronicznie sterowany zawór rozprężny (EEV) o dużej wydajności, zaprojektowany do precyzyjnej regulacji masowego przepływu czynnika chłodniczego w wielkoskalowych przemysłowych systemach klimatyzacji i chłodnictwa. Jako jeden z kluczowych produktów serii Danfoss ETS, Danfoss 034G2602 (034G2602) wykorzystuje wysokorozdzielczy bipolarny silnik krokowy, zapewniający dokładne pozycjonowanie iglicy, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilnej regulacji przegrzania (SH) i maksymalizacji efektywności energetycznej wysokowydajnych agregatów chłodniczych oraz pomp ciepła. Dzięki konstrukcji przelotowej i miedzianym króćcom ODF do lutowania o średnicy 1 5/8 cala zawór ten jest przeznaczony do wysokowydajnych przemysłowych obiegów zarządzania temperaturą B2B, w których niezawodność, krótki czas reakcji i duże natężenia przepływu masowego są niezbędne dla stabilności systemu.
Konfiguracja techniczna
Architektura techniczna modelu 034G2602 została zoptymalizowana pod kątem wymagających zastosowań przemysłowych. Zawór ma zrównoważoną konstrukcję wewnętrzną iglicy, która zapewnia liniową charakterystykę przepływu i umożliwia pracę dwukierunkową, dzięki czemu nadaje się do odwracalnych obiegów pomp ciepła bez dodatkowych zaworów zwrotnych. Interfejs elektryczny stanowi znormalizowane męskie złącze M12 z 4 stykami, zapewniające bezpieczne, odporne na drgania i szczelne połączenie z regulatorem elektronicznym. Dzięki stopniowi ochrony obudowy IP67 siłownik jest w pełni zabezpieczony przed trudnymi warunkami panującymi w przemysłowych pomieszczeniach technicznych, w tym przed intensywną kondensacją i szronem podczas pracy w niskich temperaturach. Miedziane przyłącza do lutowania o średnicy 1 5/8 cala zostały zaprojektowane z myślą o bezproblemowej integracji ze standardowymi systemami rurociągów o dużej średnicy.
Specyfikacja techniczna
| Cecha |
Specyfikacja |
| Model |
ETS 250 (034G2602) |
| Marka |
Danfoss |
| Typ produktu |
Elektryczny zawór rozprężny (EEV) |
| Rozmiar wlotu/wylotu |
1 5/8 cala, ODF do lutowania |
| Materiał przyłączy |
Miedź |
| Kierunek przepływu |
Przelotowy (możliwość przepływu dwukierunkowego) |
| Przyłącze elektryczne |
M12 (4-stykowe, męskie) |
| Stopień ochrony obudowy |
IP67 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (PS) |
45.5 bar |
| Zgodność z czynnikami |
R410A, R407C, R404A, R134a, R22 |
| Masa |
1.682 kg |
| Masa wysyłkowa |
3.0 kg |
Najczęściej zadawane pytania techniczne
Jakie są zalety przyłącza elektrycznego M12 w modelu ETS 250?
4-stykowe złącze M12 to standardowy w branży interfejs zapewniający hermetyczne, odporne na wilgoć połączenie elektryczne. Upraszcza konserwację dzięki funkcji szybkiego rozłączania i eliminuje ryzyko „podciągania kapilarnego”, w wyniku którego wilgoć przemieszcza się wzdłuż żył przewodu do obudowy silnika.
Czy model 034G2602 obsługuje przepływ dwukierunkowy?
Tak, seria ETS 250 ma zrównoważoną wewnętrzną klatkę i iglicę, które zapewniają identyczną dokładność masowego przepływu w obu kierunkach. Jest to niezbędne w systemach pomp ciepła przełączających się między trybem ogrzewania a chłodzenia.
Jaki sterownik jest wymagany do tego zaworu o dużej wydajności?
Model 034G2602 wymaga sterownika bipolarnego silnika krokowego (takiego jak seria Danfoss EKD lub EKE), zdolnego do dostarczania prądu fazowego 100 mA RMS. Do pełnego skoku w zakresie ETS 250 wymaganych jest łącznie 3810 kroków.
Wskazówki dotyczące projektowania i montażu
-
Zarządzanie temperaturą podczas lutowania twardego: Ze względu na duże miedziane przyłącza o średnicy 1 5/8 cala lutowanie wymaga dostarczenia znacznej ilości ciepła. Korpus zaworu należy bezwzględnie owinąć mokrą szmatką i dopilnować, aby temperatura wewnętrzna nie przekroczyła 100 stopni Celsjusza. Nadmierne ciepło trwale uszkodzi magnesy wysokorozdzielczego silnika krokowego oraz wewnętrzne gniazdo zaworu wykonane z PEEK.
-
Zabezpieczenie przewodu M12: Podczas podłączania przewodu M12 należy dokręcić złącze ręcznie, aby uszczelka O-ring zapewniła stopień ochrony IP67. W instalacji przewodów należy zawsze wykonać „pętlę ociekową”, aby zapobiec spływaniu wody lub skroplin bezpośrednio do interfejsu elektrycznego.
-
Sekwencja kalibracji sterownika: Podczas pierwszego uruchomienia sterownik EEV musi wykonać pełną inicjalizację skoku (przesterowanie) obejmującą co najmniej 3810 kroków, aby ustalić mechaniczne położenie „zera” (położenie całkowitego zamknięcia). Brak synchronizacji sterownika z fizycznym położeniem zaworu prowadzi do niestabilnej regulacji przegrzania i może spowodować uszkodzenie sprężarki.