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FSV10-Series
100:1, compression 1/4 po, 316ss, valves proportionnelles électroniques
- Circuit de commande à modulation de largeur d'impulsion
- Accepte des entrées de consigne de 0 à 5 Vcc ou de 4 à 20 mA
- Fabriqué en acier inoxydable 316 et 416 résistant à la corrosion / FKM
FSV10-Series
À partir de
C$
1,237.22
Aperçu du produit
- Homologations RoHS, CE
- Remarque concernant les homologations Directive CEM 89/336/CEE EN55011:1991 ; Groupe 1, Classe A EN50082-2:1995
- Longueur du câble 8 in
- Connexion électrique Connecteur D à 9 broches
- Débit Remarque Basé sur une pression différentielle de 10 psig (690 mbar).
- Hauteur 1 in
- Signal de commande d'entrée 0 à 5 Vcc ; 4 à 20 mA
- Taux de fuite sous vide moins de 10^⁻9 cc He/s
- Longueur 3 in
- Option de construction du matériau N/A
- Matériaux en contact avec le fluide Acier inoxydable 316, Acier inoxydable 416, FKM
- Pression de Fonctionnement, max 500 psi
- Température de fonctionnement, max 50 °C
- Température de fonctionnement, min 0 °C
- Type de pression Différentiel
- Taille du raccordement au process 1/4 po
- Type de raccordement au process Raccord à compression
- Température maximale du processus 54 °C
- Température minimale du processus -10 °C
- Temps de réponse 500ms
- ID de série FSV10-Series
- Approvisionnement Remarque 12 à 30 Vcc, 1 A @ 12 Vcc; 0,5 A @ 24 Vcc via connecteur D à 9 broches ou prise d’alimentation CC
- Tension d'alimentation 12 à 30 Vcc
- Température de surface maximale 54 °C
- Rapport de réduction 100:1
- Hauteur de la vanne 3.45 in
- Longueur de la vanne 3.25 in
- Type de valve Normalement fermé
- Largeur de la vanne 1 in
- Largeur 3 in
Les électrovannes de dosage électroniques de la série FSV10 peuvent contrôler le débit d'une grande variété de gaz et de liquides. La vanne électromagnétique à course variable est pulsée par l'électronique de commande, maintenant le niveau de flux magnétique correct dans le solénoïde et maintenant le débit au niveau du signal de consigne d'entrée analogique. Une entrée de niveau TTL permet de fermer la vanne indépendamment du signal de consigne analogique.
Le niveau de puissance de sortie du circuit électronique de commande est sélectionnable par cavalier pour un fonctionnement plus froid et plus efficace. La série FSV10 nécessite une alimentation de 12 à 30 Vcc, fournie par l'alimentation enfichable FSV-PW 110 Vca en option ou via le connecteur D à 9 broches (inclus). Ces vannes sont livrées avec un câble de 20 cm qui doit être soudé au connecteur D à 9 broches.
Le niveau de puissance de sortie du circuit électronique de commande est sélectionnable par cavalier pour un fonctionnement plus froid et plus efficace. La série FSV10 nécessite une alimentation de 12 à 30 Vcc, fournie par l'alimentation enfichable FSV-PW 110 Vca en option ou via le connecteur D à 9 broches (inclus). Ces vannes sont livrées avec un câble de 20 cm qui doit être soudé au connecteur D à 9 broches.
PDF & Manuels
Accessoires
meters/controllers
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Rated 1 out of
5
by
Anonymous from
Did not work with a water application.,
Device only controlled between 9.5 and 11.2 ma. otherwise it was either no flow, or sporadic flow outside of the range. Within the 9.5 to 11 ma there was no consistency. I was told by technical support that's normal. They would not take it back. My application was 175 to 300 psi H20 metering the flow between 40 and 110 ccm. I would not recommend this product.
Date published: 2021-08-09
What is the required gas filtration upstream of the valve (i.e. allowable particulates)?
Thank you for your inquiry. A recommended filter for the electronic valve is 20 to 50 microns
Date published: 2020-04-06
Can the compression fittings on this be removed/replaced?
Thank you for your inquiry. Yes, the compression fittings can be removed/replaced.
Date published: 2020-03-19
Can the valve be driven directly using a PWM signal instead of using the driver electronics? We are looking to replace an existing PWM driven valve (1Hz) and must have a drop-in replacement. Thanks!
Thank you for your inquiry! Unfortunately, this valve can not be driven directly using a PWM signal
Date published: 2021-06-09