Burkert Type 6014 - Vanne à piston
Figure 1 : Electrovanne à piston 3/2 voies Burkert (Type 6014)
La vanne Burkert Type 6014 est une vanne à piston à action directe. Le tube de guidage du plongeur et le bouchon sont soudés ensemble, ce qui améliore la résistance à la pression de la soupape et garantit une structure sans fuite. Différentes combinaisons de matériaux d'étanchéité sont disponibles pour de multiples applications. Les principales caractéristiques de la vanne sont les suivantes :
- La vanne est de conception compacte avec des diamètres allant jusqu'à DN 2,5.
- Le robinet est équipé d'un système de bobine boulonnée (fixation sécurisée d'une bobine sur un robinet, assurant sa stabilité et sa protection contre les dommages potentiels causés par les vibrations).
- Le raccord à filetage banjo permet un montage direct sur les vannes pneumatiques. Un raccord à filetage banjo est un raccord de fluide constitué d'un boulon creux percé d'un trou sur son côté et d'un écrou creux spécialisé, permettant la circulation du fluide à travers le raccord lorsqu'il est connecté à un autre composant, souvent utilisé dans les systèmes pneumatiques et hydrauliques. Le boulon creux ressemble à un banjo, d'où le nom de la connexion.
- Des versions antidéflagrantes sont disponibles.
- Les vannes peuvent être disposées efficacement sur un collecteur afin de réduire l'espace, ce qui se traduit par une conception compacte.
- Conception économe en énergie avec des bobines "kick and drop" pour réduire la consommation d'énergie pendant le fonctionnement. La "bobine d'amorçage" déclenche le mouvement de la soupape avec une poussée d'énergie, mais consomme moins d'énergie en fonctionnement continu. La "bobine de chute" nécessite moins d'énergie pour maintenir la position du plongeur après le mouvement initial, ce qui réduit la puissance consommée.
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La vanne Burkert Type 6014 est-elle le bon choix ?
La vanne peut être le bon choix pour une application si :
- Le robinet est utilisé dans des atmosphères potentiellement explosives
- Il est essentiel de réduire la consommation d'énergie pendant le fonctionnement de la vanne.
- L'application implique des espaces restreints et des pressions élevées
Données techniques générales
Matériaux
- Sceau : FKM (EPDM peut être conçu sur demande)
- Bobine : Polyamide (Epoxy peut être conçu sur demande)
- Le corps : Acier inoxydable 1.4305/303 ou laiton
- Diamètre nominal : DN 1.5-DN 2.5
- Fonction du circuit : C, D et T (voir plus loin)
Données de performance
Le facteur de marche est le rapport entre la durée pendant laquelle la soupape peut être alimentée (mise sous tension) et la durée totale pendant laquelle elle peut fonctionner en continu sans surchauffe. L'ensemble des vannes peut fonctionner en continu à un taux d'utilisation de 100 % sans aucune restriction de temps. Toutefois, le fonctionnement intermittent ne doit pas être alimenté pendant plus de 60 % d'une période de 30 minutes. En outre, il est possible d'opter pour une bobine de 5 watts si des applications spécifiques l'exigent.
Moyen de fonctionnement
La vanne est compatible avec les gaz neutres et autres fluides tels que le gaz de ville, l'air comprimé, le gaz naturel, l'huile hydraulique, l'eau et l'essence. Il peut également être utilisé dans des applications de vide technique.
Connexion et communication
-
Connexions portuaires :
- G ⅛ et G ¼
- NPT ⅛ et NPT ¼
- Embase, SFB (composant qui fournit une surface de montage et des voies d'écoulement pour les composants de la vanne, permettant la régulation des fluides ou des gaz dans le système)
- Raccordement électrique : DIN EN 175 301-803 forme A pour connecteur Type 2518
Agréments et certifications
La vanne est homologuée ATEX et IECEx, ce qui garantit la sécurité dans les atmosphères potentiellement explosives.
Fonctions du circuit
Fonction de circuit C (CF C)
Figure 2 : Fonction du circuit C
La vanne fonctionne comme une électrovanne 3/2 normalement fermée à action directe.
Fonction de circuit D (CF D)
Figure 3 : Fonction du circuit D
La vanne fonctionne comme une électrovanne 3/2 normalement ouverte à action directe.
Fonction de circuit T (CF T)
Figure 4 : Fonction du circuit T
La vanne est une électrovanne 3/2 à action directe (normalement fermée) avec un sens d'écoulement optionnel. La conception interne de la vanne permet la circulation du fluide dans les deux sens, et l'installateur peut choisir l'orientation souhaitée lors de l'installation pour obtenir la fonctionnalité désirée.
Données électriques
La vanne est conçue pour fonctionner avec une alimentation en courant continu de 24 volts (24 V DC). Pour garantir la sécurité, la vanne est utilisée avec un appareil intermédiaire à sécurité intrinsèque qui agit comme un intermédiaire de protection entre l'alimentation électrique de 24 V CC et la vanne.
Tableau 1 : Valeurs de la fonction à différentes températures
Valeurs de fonction pour la vanne | À 20 𐩑C (68 𐩑F) | À 55 𐩑C (131 𐩑F) |
Courant de commutation minimal | 30 mA | 30 mA |
Résistance nominale bobine | 310 ohms | 360 ohms |
Tension minimale aux bornes | 9.3 V | 10.8 V |
Tableau 2 : Valeurs maximales admissibles pour la vanne
Ui (tension d'entrée) | 28 V |
Ii (courant d'entrée) | 120 mA |
Pi (puissance d'entrée) | 1.1 W |
température ambiante |
140 𐩑F à T6 |
167 𐩑F à T5 |
Installation (câblage)
Il y a trois terminaux de valve. Les bornes 1 et 2 sont connectées à l'alimentation et la borne 3 sert de masse. L'étiquette sur la bobine indique la polarité de la bobine (sens du courant lorsqu'elle est alimentée).
- - interrupteur ON + : Lorsque l'interrupteur est activé, la bobine est mise sous tension, ce qui crée un champ magnétique. Dans ce cas, le fil positif doit être connecté à la borne 2 et le fil négatif doit être connecté à la borne 1 de la valve. Cela active la valve, permettant au fluide de circuler d'un port à l'autre.
- + interrupteur OFF -: La bobine est mise hors tension lorsque l'interrupteur est désactivé. Dans ce cas, le fil positif doit être connecté à la borne 1 et le fil négatif doit être connecté à la borne 2 de la valve. Cela désactive la valve, stoppant le flux ou permettant de le faire passer par un autre port.
Figure 5 : Bornes de vannes 1, 2 et 3 (orifice du conducteur de protection)