F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(28.51MB)
高温環境に対応!
周囲温度 :最大45℃
入口空気温度:最大65℃
16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。・消費電力:0.1W(節電回路付)。・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法直接配管形
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体空気
チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
ねじ調整構造により速度調整が容易
スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません
3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能、D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)、D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応
幅(mm)クレビス:16.5
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
ねじの種類Rc1/4
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダストローク(mm)100
先端金具2山ナックルジョイント M6 タップ付
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥32,980
税込¥36,278
21日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
2次電池対応シリーズ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
仕様中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):-、ヘビーデューティオートドレン付 (中圧空気対応可):(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-、運転、異常信号端子台付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):-
サイズ55
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
定格電圧(V)DC24
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
システム・ボディ形式(P) 真空ポンプシステム/単体
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
定格電圧(V)(5) DC24
供給弁・破壊弁の組合わせ(R) 自己保持・破壊弁連動
システム・ボディ形式(P) 真空ポンプシステム/単体
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
使用温度範囲(℃)-5~50(但し結露なきこと)
使用流体空気、不活性ガス
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
定格電圧(V)(6) DC12
供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁(N.C.)・破壊弁(N.C.)
システム・ボディ形式(P) 真空ポンプシステム/単体
真空(V)ポート(06) Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ)
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
定格電圧(V)(5) DC24
システム・ボディ形式(Q) 真空ポンプシステム/マニホールド用
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
定格電圧(V)(5) DC24
供給弁・破壊弁の組合わせ(R) 自己保持・破壊弁連動
システム・ボディ形式(Q) 真空ポンプシステム/マニホールド用
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
定格電圧(V)(5) DC24
供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁(N.C.)・破壊弁(N.C.)
システム・ボディ形式(P) 真空ポンプシステム/単体
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
・最高供給圧力:5.0MPa
・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
・最大流量:3000L/min(ANR)
・使用流体:空気,N2,O2,Ar
・接流体部:フッ素系グリース使用。
ねじの種類(-)Rc
単位(-)MPa
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
定格電圧(V)DC24
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
定格電圧(V)(5) DC24
供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁(N.C.)・破壊弁(N.C.)
システム・ボディ形式(Q) 真空ポンプシステム/マニホールド用
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
定格電圧(V)(5) 24 DC
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA)
パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
切換方式2位置シングル
ボディ型式VF3000
シリーズVF3000
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
圧力標準タイプ
ボディオプションパイロット弁個別換気形
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)300
耐振動(m/s2)50
許容電圧変動定格電圧の±10%
パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気
コイル標準
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
関連キーワード
1
2
3
次へ