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Wuhan Baishi Automation Equipment Co., Ltd
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Lexus Vergrößerung VT-MSPA2-1-1X/V0/0

VerhandlungsfähigAktualisieren am01/22
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Produktdetails

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Leistungsverstärker:

Allmählich erhöhen Sie das Eingangssignal, so dass sich der Ventilkern bewegt, aber aufgrund der zu großen Abdeckung der Ventilöffnung hat der Ventilausgang keinen Durchflussausgang, nur wenn die Öffnung der Ventilöffnung etwa 25% der großen Öffnung ist, hat der Ventilausgang einen Durchflussausgang.

Wenn das Eingangssignal 25% des großen Eingangssignals erreicht oder übersteigt, hat der Ventilausgang nur einen Durchflussausgang, dessen Größe von der Öffnung des Ventils abhängt.

Wenn es kein Steuersignal gibt, wird eine zu große Abdeckung der Ventilöffnung zu wenig Leckage führen, aber aus Sicht der Steuerung ist es nicht zu viel Totraum gewünscht.

Tote Zone Entschädigung

Durch die Anpassung des Totzonenkompensationspotentiometers auf dem Leistungsverstärker kann jedoch die Totzone reduziert werden.

Stellen Sie zuerst 1% des Eingangssignals (0,1 V) als Totzone fest und halten Sie es auf.

Wenn jedoch das Eingangssignal diesen Ventilwert überschreitet, überspringt der Leistungsverstärkerausgang diesen Ventilwert, um den Ventilkern an den Rand der Totzone zu bewegen. Zu diesem Zeitpunkt wird ein Strom erzeugt, der dem Eingangssignal 0,1-0,2 V entspricht, und dann wird die Ventilöffnung allmählich geöffnet, wenn das Eingangssignal zunimmt. Wenn das Eingangssignal jedoch etwa 7,5 V beträgt, ist die Ventilöffnung groß. Tatsächlich bewegt sich der Kern vom Ventilstart zum Stopp und die Totzone bewegt sich auch.

Gewinnanpassung

Diese Situation kann korrigiert werden, indem das Gewinnpotentiometer angepasst wird, um den Gewinn des Leistungsverstärkers zu verringern. Reduzierte Gewinne bedeuten, dass ein höheres Eingangssignal erforderlich ist, um eine bestimmte Ausgabe zu erzeugen. Der Gewinn kann so eingestellt werden, dass die Ventilöffnung auch groß sein sollte, wenn das Eingangssignal groß ist.

Wenn die Totzonenkompensation zu niedrig eingestellt ist, gibt es einen größeren Totzonenabstand, wenn sich der Ventilkern bewegt.

Wenn jedoch die Einstellung der Totzonenkompensation zu hoch ist, wird die Bewegung des Ventilkernes über die Totzone hinreichen, wenn das Eingangssignal den nationalen Wert von 0,1V - 0,2V erreicht, was darauf hindeutet, dass es schwierig ist, das Proportionsventil einen kleinen Durchfluss zu kontrollieren.

Wenn die Verstärkungseinstellung zu niedrig ist, ist die Öffnung des Proportionventils nicht groß, wenn das Eingangssignal groß ist (Hinweis: In einigen Fällen kann die Verstärkung niedrig eingestellt werden, um den großen Durchfluss des Proportionventils zu begrenzen)

Wenn die Verstärkungseinstellung zu hoch ist, ist die proportionale Ventilöffnung bereits groß, bevor das Eingangssignal einen großen Wert erreicht hat.

Die dritte Einstellungsfunktion bestimmt, wie schnell und langsam sich die Leistungsverstärkerausgabe ändert, wenn sich das Eingangssignal ändert. Dies wird auch als Hanganpassung bezeichnet. Wenn die Hangfunktion nicht ausgewählt ist, schalten oder leiten

Durch das Eingangssignal entsteht eine plötzliche Änderung des Eingangssignals oder des entsprechenden Ausgangssignals. Wenn die Trägheitslast im System plötzlich anhält, verursacht dies eine Schwingung des Systems. Bei der Auswahl der Steigungsfunktion wird jedoch der Leistungsverstärkerausgang auf. Änderung der Geschwindigkeit (Erhöhung und Senkung).

Im Allgemeinen kann die große Steigzeit auf 5s eingestellt werden, um die proportionale Ventilöffnung zu erreichen.

Der Überwachungspunkt auf der Vorderseite des Leistungsverstärkers vereinfacht den Einrichtungsprozess. Ein Überwachungspunkt wird verwendet, um das Eingangssignal an den Leistungsverstärker anzuzeigen, das heißt das Eingangssignal, das durch die Totzone, die Gewinnung und die Steigungseinstellung eingeschränkt ist. Der zweite Überwachungspunkt dient zur Anzeige der Verschiebung des Ventilkernes (Verhältnis mit Rückmeldung)

Ventil) oder ein Rückkopplungsverhältnismäßiges Ventil zur Anzeige des Ausgangsstroms (umgewandelt in eine Festspannung).

Proportionelle Steuerung Technologie ist die Übergangstechnologie zwischen Schalter-Steuerung Technologie und Servo-Steuerung Technologie, mit Proportionellen Verstärker Steuerung Proportionellen Elektromagneten, um die kontinuierliche Steuerung des Proportionellen Ventils zu erreichen, wodurch die stufenlose Regelung des Drucks, des Durchflusses und der Richtung des Hydrauliksystems erreicht wird; Wenn sich die Last ändert, wird die Geschwindigkeit des Ausführungselements jedoch durch die Änderung der Last beeinflusst (die Geschwindigkeit der Laststunde ist schnell, die Geschwindigkeit ist langsam, wenn die Last groß ist); Also bei der Systemgestaltung wurde ein Druckkompensator eingeführt, der den Druckdifferenz der Proportionalventilmündung konstant halten kann, so dass die Geschwindigkeit des Ausführungselements nicht von Lastveränderungen beeinflusst wird.

Hydraulikkreislauf für Schrittbahnheizung in einem Stahlwerk. Dieser Kreislauf verwendet ein proportionales Richtungsventil und eine Eingangsdruckkompensation. Aufgrund der übermäßigen Belastung, die beim Absinken des Schrittbalkens vorhanden ist, wurde ein Ausgleichsventil in der stangellosen Höhle des Ölzylinders eingestellt. Nach der Einstellung der Feder des Druckkompensators (hier ein Festwert) wird der Druckdifferenz Δp des Proportionalventilschlusses ungefähr konstant, d. h. der Druckdifferenz Δp vor und nach dem Öleingang des Proportionalventils bleibt konstant. Wenn der Druckdifferenz vor und nach der Schaltöffnung unverändert bleibt, ist der Durchfluss durch die Schaltöffnung nur proportional zur Öffnungsfläche der Schaltöffnung. Bei Proportionalventilen ist der Öffnungsbereich der Öleinsparungsöffnung mit dem Eingangsstromsignal des Proportionalventils abhängig und unabhängig von der Lastveränderung. Das heißt, der Ölzufuhrstrom Q des Hebezylinders ist nur mit dem Eingangsstromsignal des proportionalen Richtungsventils verbunden und ist nicht mit der Veränderung der Last verbunden.

Lexus Vergrößerung VT-MSPA2-1-1X/V0/0REXROTH Vergrößerung, REXROTH Vergrößerung, REXROTH Vergrößerung, REXROTH Vergrößerung, REXROTH Vergrößerung

Lexus REXROTH analoge Schaltungsverstärkungsmodul, europäische Version

0811405126 VT-MSPA1-508-10/V0

0811405127 VT-MSPA1-525-10/V0

0811405106 VT-MSPA2-525-10/V0

R901439037 VT-MSPA2-2X/A5/000/000

R900702060 VT-MSPA1-1-1X / V0 / 0

R901142355 VT-MSPA1-10-1X / V0

R901142360 VT-MSPA1-11-1X / V0 / 0

R901288145 VT-MSPA1-30-1X / V0 / 0

R901288142 VT-MSPA1-150-1X / V0 / 0

R901142366 VT-MSPA1-200-1X / V0 / 0

R900249810 VT-MSPA1-50-1X / V0

R901439034 VT-MSPA1-2X/A5/000/000

R901054016 VT-MSPA1-50-1X / V001

R901010980 VT-MSPA2-1-1X / V0 / 0

R901226865 VT-MSPA2-1-1X/V002/0 FüR PRüFSTAND EIV11

R901348140 VT-MSPA2-1-1X=V0/0

R901061664 VT-MSPA2-200-1X / V0 / 0

R900537344 VT11131-1X/

R900030647 VT11132-1X/

R900010960 VT11013-10

R900211788 VT11118-1X/

R900211788 VT11118-10

R900211788 VT11118-11 Übersicht

R901280829 VT11118-1X=

R900010938 VT11015-1X/

R900010938 VT11015-11

R900019681 VT11017-1X/

R900019681 VT11017-11

R901463732 Servo-Verstärker AN422V05-08-0-1

R901197784 VT-MSRA1-1-1X / V0 / 0

R901386328 VT-MSRA1-1-1X / V001

Lexus REXROTH digitale Vergrößerung, europäische Version

R901077297 VT-VSPD-1-2X / V0 / 0-0-1

R901161533 VT-VSPD-1-2X / V0 / 1-0-1

REXROTH Ventilverstärker für Proportionsventile mit elektrischer Positionsreckkopplung

Lexus REXROTH Simulationsvergrößerungsmodul

R900752430 VT-MRMA1-1-1X / V0 / 0

R900779644 VT-MRPA1-100-1X / V0 / 0

R901080965 VT-MRPA1-150-1X / V0 / 0

Kunststoffmaschinen sind die allgemeinen Bezeichnungen für alle Arten von Maschinen und Geräten, die in der Kunststoffverarbeitungsindustrie verwendet werden. Einige universelle Maschinen und Geräte wie die Förderung von Flüssigkeiten und Feststoffen, die Trennung, das Zerbrechen, das Schleifen und die Trocknung einnehmen auch eine wichtige Rolle in der Kunststoffverarbeitungsindustrie und werden daher häufig als Kunststoffmaschinen eingestuft.

Nach dem Produktionsprozess von Kunststoffprodukten können Kunststoffmaschinen in vier Kategorien unterteilt werden: Mischmaschinen für Kunststoff, Formmaschinen für Kunststoff, Sekundärverarbeitungsmaschinen für Kunststoff und Hilfsmaschinen oder Geräte für Kunststoffverarbeitung. Kunststoff-Mischmaschinen werden zur Herstellung verschiedener Formen von Kunststoff-Mischmaschinen verwendet, darunter Kneider, Kunststoffraffinadoren (Schleifmaschinen und Mischmaschinen), Kornschneider, Siebmaschinen, Brecher und Schleifmaschinen. Kunststoff-Formmaschinen, auch als Kunststoff-Einmal-Bearbeitungsmaschinen bezeichnet, werden für die Formung von Kunststoffhalbprodukten oder Produkten verwendet, einschließlich Pressmaschinen, Spritzgießmaschinen, Extrusionsmaschinen, Blasmaschinen, Rollen, Walzmaschinen, Schaumstoffmaschinen usw. Kunststoff-Sekundärverarbeitungsmaschinen werden für die Wiederverarbeitung und Nachbearbeitung von Kunststoffhalbprodukten oder Produkten verwendet, einschließlich Wärmeformmaschinen, Schweißmaschinen, Wärmefusionsmaschinen, Heizdruckmaschinen, Vakuumdampfmaschinen, Flüssigkeitsmaschinen, Druckmaschinen usw. Metallbearbeitungsmaschinen werden auch häufig für die Sekundärbearbeitung von Kunststoffen verwendet. Hilfsmaschinen oder Geräte für die Kunststoffverarbeitung werden verwendet, um den Kunststoffverarbeitungsprozess zu rationalisieren, einschließlich der automatischen Dosiervorlage, der automatischen Recyclingvorrichtung für Randecken, der automatischen Entnahmeeinrichtung für Spritzgießprodukte, der Schnellwechselveinrichtung für Spritzgießformen, der Spritzgießformenkühler, der automatischen Dickungsvorrichtung sowie der Rohstofftransport und -lager. Diese Hilfsmaschinen oder Geräte sind Teil der modernen Kunststoffverarbeitungsprozessautomatisierung geworden.

Die Spritzgießmaschine ist das Spritzen von geschmolzenem Kunststoff in die Form, nach der Kühlung ist das Produkt. Verwendungszwecke sind sehr breit, je nach Kunststoff, der Ort der Verwendung ist auch anders. Die Spritzgießmaschine ist eine große Menge an Bearbeitungsmaschinen in der Kunststoffverarbeitungsindustrie, nicht nur eine große Anzahl von Produkten zur Spritzgießmaschine direkt produziert werden können, sondern es ist auch die Schlüsselausrüstung des Spritzblasprozesses.

Blastgießen ist eine häufig verwendete Methode zur Herstellung von Hohlthermoplastischen Produkten, die Hauptprodukte sind Cylinder und Hohlbehälter. Die Blasmaschine kann das vorgeformte Produkt durch Erwärmung plastifizieren und dann in die Formblasmaschine eintreten, diese Methode wird hauptsächlich für die Herstellung von PET-Flaschen und BOPP-Flaschen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Produktion verwendet, d. h. den Zweistufenprozess; Blasgießen kann auch mit dem Spritzgießprozess kombiniert werden, um eine Spritzblasmaschine zu werden, die auch eine häufig verwendete Methode für die Herstellung von Behältern in PET ist; Der Blasformprozess kann auch mit dem Extrusionsprozess kombiniert werden, der Anpassungsbereich der Extrusionsblasmaschinen ist breiter, und die Produkte, die produziert werden können, sind reichhaltiger, einschließlich mehrschichtiger Verbundfolien und verschiedener Polyolefin-Hohlbehälter, die weit verbreitet werden in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie

Die Filmblasmaschine ist das Aufheizen von Kunststoffpartikeln und das Schmelzen in eine dünne Folie. Blasmaschinen sind in viele Arten unterteilt, es gibt PE, POF und so weiter. Die Blasmaschine ist für eine Vielzahl von hochwertigen Filmverpackungen geeignet. Diese Folie kann aufgrund ihrer guten Blockierung, Frischschutz, Feuchtigkeit, Frostschutz, Sauerstoffdichtigkeit und Ölbeständigkeit in leichten Verpackungen weit verbreitet werden. Wie verschiedene frische Früchte, Fleisch, Sauce, frische Milch, flüssige Getränke, etc.

Die Walzmaschine in der Kunststoffmaschine besteht in der Regel aus führenden Einrichtungen wie Materialförderung, Sieben, Messung, Kneifen und Formung, Ableitung, Zug, Prägen, Kühlung, Dickenmessung, Aufrollen, Abschneiden und anderen Nachfolgeanlagen sowie Antriebs-, Überwachungs- und Heizungseinrichtungen, die eine komplette Walzproduktionslinie bilden, um weiche und harte Folien, Blätter, Kunstleder, Tapeten und Bodenplatten zu produzieren.

Proportionelles Steuerventil

Mit einem proportionalen Elektromagneten (oder einem Drehmomentmotor) wird das Eingangssignal in eine Kraft oder eine mechanische Verschiebung des Ventils umgewandelt, so dass der Ausgang des Ventils (Druck, Durchfluss) auch kontinuierlich und proportional an seinem Eingangsvolumen gesteuert wird.

Große Stahlfabriken vor Ort verwendet Verhältnismäßiges Ventil sind hauptsächlich mehrere der folgenden Tabellen: Servo-Verhältnismäßiges Steuerventil, Verhältnismäßiges Steuerventil, Elektro-Fluid-Verhältnismäßiges Steuerventil, Verhältnismäßiges Ventil, Servoventil.

1, 4WRD E.. Proportionelles Servo-Steuerventil (Hochfrequenzventil)

Struktur und Funktion

Das 4WRDE-Ventil ist ein dreistufiges Hochfrequenzventil. Dieses Ventil kann verwendet werden, um die Größe und Richtung des Flüssigkeitsstroms zu regeln, aber hauptsächlich in geschlossenen Regelkreisen.

Das Ventil besteht hauptsächlich aus den folgenden Teilen:

1. Zweistufiges Führungssteuerventil besteht aus einem Drehmomentmotor (1) und einem Hydraulikverstärker (5), der aus einem Düsenblendventil besteht, und einer Ventilkernhülle (6), die als Durchflussverstärkungsstufe verwendet wird (zur Steuerung der dritten Stufe (7)).

Stufe 3 (7) zur Durchflusssteuerung.

3. Induktiver Verschiebungssensor (8), der den Magnetkern des Hauptventilkerns der dritten Stufe (10) anschließt (9)

Durch den eingebauten elektronischen Verstärker wird die logische Verbindung des Ventil-Schließkreis-Steuersignals, die Rückmeldung des Positionserkennungssystems und die Steuerung des Führungsventils realisiert.

Die Differenzspannung, die im Vergleich zwischen den gegebenen Werten und den tatsächlichen Werten erzielt wird, wird durch die elektronische Steuerung verstärkt und als Steuerabweichung auf die Stufe eines Ventils übertragen. Dieses Signal drückt die Blende (2) zwischen den beiden Steuerdüsen (3.1, 3.2) und erzeugt somit einen Druckunterschied in den beiden Steuerkammern (11.1.11.2). Der Steuerventilkern (4) wird somit angetrieben und durch den entsprechenden Flüssigkeitsstrom direkt in den Federhöhlen (12.1 oder 12.2), den Ventilkern (10) und den Verschiebungssensor (8) mit dem Magnetkern (9) bewegt, bis der tatsächliche Wert und das gegebene Wertsignal wieder gleich sind. unter kontrollierten Bedingungen; Der Hauptventilkern (10) wurde immer an der entsprechenden Position gehalten, die dem gegebenen Wert entspricht.

Der Ventilkern ist proportional zum gegebenen Wert. Durch die Position des Ventilkernes (10) gegenüber der Steuerseite (13) wird eine entsprechende Ventilöffnung gebildet, die direkt zum Durchfluss proportional ist.

Die dynamischen Eigenschaften des Ventils werden durch elektronische Verstärker optimiert. Elektronischer Verstärker im Ventil eingebaut (Oszillator, Modem)

Die Nullpunkteinstellung ist vom Hersteller vorgegeben und kann durch eine geschlossene Regelung des Potenziators im elektronischen Verstärker im Bereich von 10% des Nominalkurses eingestellt werden. Entfernen Sie den Stecker am Heck des Ventildeckels, um den integrierten elektronischen Schließkreisverstärker zu bedienen.

Proportionelles Steuerventil Typ 4WREE

1. Struktur- und Funktionsprinzipien

Das zweisteilige Vier-Durchgang- und dreisteilige Vier-Durchgang-Proportionsventil ist direkt gesteuert, Plattenstruktur; Bedient von proportionalen elektromagnetischen, proportionalen elektromagnetischen. Mit Mittelgewinde ist der Ring separat abnehmbar und die elektromagnetische Steuerung kann über einen externen Verstärker (Typ WRA) oder einen eingebauten Verstärker (Typ WRAE) erfolgen.

Struktur:

Das Ventil besteht aus folgenden Teilen:

Ventilkörper mit Montagefläche( 1 )

Steuerventilkern mit Federn (3 und 4) (2 )

Elektromagnete mit Mittelgewinde (5 und 6)

Verschiebungssensoren (7)

Optionaler Verstärker (8)

Mechanische Nullstellung (9),

Arbeitsprinzip:

Wenn der Elektromagnet (5 und 6) nicht geladen ist, halten die Mittelfedern (3 und 4) den Steuerventilkern (2) in der Mitte.

Nachdem der proportionale Elektromagnet angeregt wurde, wird der Steuerventilkern (2) direkt angetrieben, z. B.: Der Steuerelektromagnet 'b' (6) wird angeregt, der Steuerventilkern (2) wird nach links gedrückt, verschoben im Verhältnis zum Eingangssignal, in diesem Fall kommuniziert der P-Anschluss zum A-Anschluss und der B-Anschluss zum T-Anschluss durch den Ventilkern und den Ventilkörper und hat progressive Strömungseigenschaften. Elektromagnet (6) Stromverlust Steuerung. Der Ventilkern (2) wird von der Mittelfeder (3) wieder in die Mitte gedrückt.

Im Falle eines Stromausfalls des Elektromagneten bleibt die Rolle des Ventilkernes (2) bei der elektromagnetischen Rückstellfeder in der mechanischen Mitte. Dies hat für den Kern des Funktionssymbols "V" nichts mit der Hydraulikmittane zu tun! Wenn das Ventil zur Schließkreissteuerung geschlossen wird, wird der Ventilkern in die hydraulische Mitte gelegt.

Die vollständige Entleerung des Öls in der Rücklaufleitung muss vermieden werden und ein Rückdruckventil (Rückdruck ca. 2 bar) muss gegebenenfalls in den Kreislauf installiert werden.

Proportionelles Regelventil Typ 3, 4WR...

3. Struktur- und Funktionsprinzipien

Vorreiterventil Modell 3DREP 6... Das Vorreiterventil ist ein Drei-Wege-Druckminderventil, das durch einen Proportionellelektromagneten gesteuert wird, dessen Aufgabe es ist, ein eingehendes elektrisches Signal in ein proportionales Druckausgangssignal umzuwandeln, das für die Steuerung aller Proportionellventile der Typen 4WRZ.. und 5WR... verwendet werden kann.

Proportioneller Elektromagnet ist einstellbar, nass Gleichstrom elektromagnetische Struktur, mit einem zentralen Gewinde, die Spule kann separat entfernt werden; Die Elektromagnetsteuerung kann über einen externen Verstärker (Typ WRZ) oder einen eingebauten Verstärker (Typ WRZE) erfolgen.

Struktur:

Das Ventil besteht hauptsächlich aus folgenden Teilen:

(1) Gehäuse mit Montagefläche (1);

(2) Steuerventilkern (2) mit Druckmesskolben (3 und 4);

(3) mit einem zentralen Gewindeelektromagneten (5 und 6);

(4) Optionaler Verstärker (7)

Arbeitsprinzip:

(1) Wenn der Elektromagnet (5 und 6) nicht geladen ist, hält die Mittelfeder den Steuerventilkern (2) in der Mitte;

(2) nach der angeregten Ladung des proportionalen Elektromagneten wird der Steuerventilkern (2) direkt angetrieben, z. B. der Elektromagnet "a" (5) wird angeregt;

(3) der Steuerventilkern (2) und der Druckmesskolben (3) nach links geschoben werden;

(4) Die Verschiebung ist proportional zum Eingangssignal.

Zu diesem Zeitpunkt verbindet sich der P-Anschluss mit dem B-Anschluss und der A-Anschluss mit dem T-Anschluss durch den Ventilkern und den Ventilkörper gebildeten Abschlußöffnung 1, wobei die Abschlußeigenschaften progressiv sind. Wenn der Elektromagnet (5) Strom verliert, wird der Steuerventilkern (2) durch die Feder wieder in die Mitte gedrückt. In der Mitte des Leitventils sind die A-, B- und T-Anschlüsse miteinander verbunden, was auch bedeutet, dass Öl von hier direkt in den Tank zurückkehren kann.

Verhältnismäßiges Führungsventil, Modelle 4WRZ.. und 5WRZ.., 4WRZ..

Das gesteuerte vierwegige Richtungsventil steuert die Richtung und Größe des Flüssigkeitsstroms.

Struktur:

Das Ventil besteht hauptsächlich aus folgenden Teilen:

(1) proportional elektromagnetisch ausgestattet. Führendes Steuerventil (5 und 6) (9)

(2) Hauptventil mit Hauptventilkern (11) und Mittelfedern (12)

Arbeitsprinzip:

(1) Wenn der Elektromagnet (5 und 6) nicht geladen ist, hält die Mittelfeder (12) den Hauptventilkern (11) in der Mitte.

(2) Die Bewegung des Hauptventilkerns (11) wird durch das Leitventil (9) gesteuert, das indirekt proportional vom Elektromagneten "b'(6) angetrieben wird. Zunächst wird der Steuerventilkern (2) nach rechts gedrückt, das Steueröl wird durch das Vorleitventil (9) in den Steuerraum (13) gelangen und proportional zum Eingangssignal den Hauptventilkern (11) antreiben, in dem die P-Öffnung mit der A-Öffnung und die B-Öffnung mit der T-Öffnung durch die durch den Ventilkern und den Ventilkörper gebildete Abströmungsöffnung verbunden sind, die Abströmungseigenschaften sind progressiv.

(3) Die Steuerölflüssigkeit, die für das Leitventil benötigt wird, kann über den P-Anschluss oder den X-Anschluss zugeführt werden.

(4) Wenn der Elektromagnet (6) Stromausfall hat, kehren der Steuerventilkern (2) und der Hauptventilkern (11) wieder in die Mitte zurück.

(5) Abhängig von der Position des Hauptventilkerns verbinden P-Anschlüsse mit A-Anschlüssen, B-Anschlüsse mit T-Anschlüssen (R) oder P-Anschlüsse mit B-Anschlüssen, A-Anschlüsse mit T-Anschlüssen (R). Optionale Schutzhülle mit manueller Notbedienung (14 und 15), die den Leitventilkern (2) bewegen kann, wenn der Elektromagnet nicht elektrisch eingeschaltet ist.