Burkert Tipo 6014 - Válvula de paso anular
Figura 1: Electroválvula de émbolo Burkert de 3/2 vías (Tipo 6014)
La válvula Burkert Tipo 6014 es una válvula de émbolo de acción directa. El tubo guía del émbolo y el tapón están soldados entre sí, lo que mejora la resistencia a la presión de la válvula y garantiza una estructura sin fugas. Existen diferentes combinaciones de material de junta para múltiples aplicaciones. Las principales características de la válvula son las siguientes:
- La válvula tiene un diseño compacto con diámetros de hasta DN 2,5.
- La válvula está equipada con un sistema de bobina atornillada (fijación segura de una bobina a una válvula, lo que garantiza que permanezca estable y protegida de posibles daños causados por las vibraciones).
- La conexión roscada banjo permite el montaje directo en válvulas neumáticas. Una conexión roscada banjo es un racor para fluidos formado por un perno hueco con un orificio en su costado y una tuerca hueca especializada, que permite el paso del fluido a través del racor cuando se conecta a otro componente, utilizado a menudo en sistemas neumáticos e hidráulicos. El perno hueco se parece a un banjo, lo que da nombre a la conexión.
- Existen versiones antideflagrantes.
- Las válvulas pueden disponerse de forma eficiente en un colector para reducir el espacio, lo que se traduce en un diseño compacto.
- Diseño de bajo consumo con bobinas "kick and drop" para reducir el consumo de energía durante el funcionamiento. La "bobina de arranque" inicia el movimiento de la válvula con una ráfaga de energía, pero consume menos energía durante el funcionamiento continuo. La "bobina de caída" requiere menos energía para mantener la posición del émbolo tras el movimiento inicial, lo que reduce la potencia consumida.
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¿Es la válvula Burkert Tipo 6014 la elección correcta?
La válvula puede ser la elección correcta para una aplicación si:
- La válvula se utiliza en atmósferas potencialmente explosivas
- Es crucial reducir el consumo de energía durante el funcionamiento de la válvula
- La aplicación implica espacios reducidos y altas presiones
Datos técnicos generales
Materiales
- Sello: FKM (EPDM puede diseñarse bajo pedido)
- Bobina: Poliamida (se puede diseñar epoxi a petición)
- Cuerpo: Acero inoxidable 1.4305/303 o latón
- Diámetro nominal: DN 1,5-DN 2,5
- Función de circuito: C, D y T (analizados más adelante)
Datos de rendimiento
El ciclo de trabajo es la relación entre el tiempo que la válvula puede estar energizada (encendida) y el tiempo total que puede funcionar de forma continua sin sobrecalentarse. El conjunto de válvulas puede funcionar continuamente al 100% del ciclo de trabajo sin ninguna restricción de tiempo. Sin embargo, el funcionamiento intermitente no debe activarse durante más del 60% de un período de 30 minutos. Además, puede haber una opción para una bobina de 5 vatios si se requiere para aplicaciones específicas.
Medio de explotación
La válvula es compatible con gases neutros y otros fluidos como gas ciudad, aire comprimido, gas natural, aceite hidráulico, agua y gasolina. También es adecuado para su uso en aplicaciones técnicas de vacío.
Conexión y comunicación
-
Conexiones portuarias:
- G ⅛ y G ¼
- NPT ⅛ y NPT ¼
- Subbase, SFB (componente que proporciona una superficie de montaje y vías de flujo para los componentes de la válvula, permitiendo la regulación de fluidos o gases dentro del sistema).
- Conexión eléctrica: DIN EN 175 301-803 forma A para conector de cable tipo 2518
Homologaciones y certificaciones
La válvula cuenta con homologaciones ATEX e IECEx que garantizan la seguridad en atmósferas potencialmente explosivas.
Funciones del circuito
Función de circuito C (CF C)
Figura 2: Función de circuito C
La válvula funciona como una electroválvula de acción directa de 3/2 vías normalmente cerradas.
Función de circuito D (CF D)
Figura 3: Función del circuito D
La válvula funciona como una electroválvula de acción directa de 3/2 vías normalmente abiertas.
Función de circuito T (CF T)
Figura 4: Función del circuito T
La válvula es una electroválvula de 3/2 vías de acción directa (normalmente cerrada) con un sentido de flujo opcional. El diseño interno de la válvula permite el flujo de fluido en cualquier dirección, y el instalador puede elegir la orientación deseada durante la instalación para lograr la funcionalidad deseada.
Datos eléctricos
La válvula está diseñada para funcionar con una fuente de alimentación de 24 voltios de corriente continua (24 V CC). Para garantizar la seguridad, la válvula se utiliza con un aparato intermedio de seguridad intrínseca que actúa como intermediario protector entre la fuente de alimentación de 24 V CC y la válvula.
Tabla 1: Valores de la función a diferentes temperaturas
Valores de función de la válvula | A 20 𐩑C (68 𐩑F) | A 55 𐩑C (131 𐩑F) |
Corriente de conmutación mínima | 30 mA | 30 mA |
Resistencia nominal bobina | 310 ohmios | 360 ohmios |
Tensión mínima en los bornes | 9.3 V | 10.8 V |
Tabla 2: Valores máximos admisibles para la válvula
Ui (Tensión de entrada) | 28 V |
Ii (Corriente de entrada) | 120 mA |
Pi (potencia de entrada) | 1.1 W |
Temperatura ambiente |
140 𐩑F a T6 |
167 𐩑F a T5 |
Instalación (cableado)
Hay tres terminales de válvulas. Los terminales 1 y 2 se conectan a la alimentación, y el terminal 3 actúa como masa. La etiqueta de la bobina indica la polaridad de la bobina (sentido de la corriente cuando está excitada).
- - interruptor ON +: Al accionar el interruptor, la bobina se excita y crea un campo magnético. En este estado, el cable positivo debe conectarse al terminal 2, y el cable negativo debe conectarse al terminal 1 de la válvula. Esto activa la válvula, permitiendo que el fluido fluya de un puerto a otro.
- + interruptor OFF -: La bobina se desenergiza cuando se apaga el interruptor. En este estado, el cable positivo debe conectarse al terminal 1, y el cable negativo debe conectarse al terminal 2 de la válvula. Esto desactiva la válvula, deteniendo el flujo o permitiéndolo pasar por un puerto diferente.
Figura 5: Terminales de válvulas 1, 2 y 3 (puerto del conductor de protección)