Spezifikationen
| Ansaugflansch / Einlass | DN 250 ISO-F |
| Auslassflansch / Auslass | DN 40 ISO-KF (NW40) |
| Kühlmethode | Wasserkühlung |
| Netzspannung | 1Ph 220-240V 50/60Hz |
| Nennleistung gesamt | 750.00 |
| Saugvermögen Luft Stickstoff (@50Hz oder max @Standardeinstellung) | 2.10 |
| Enddruck | 1.000 × 10⁻⁶ |
TURBOVAC MAG W 2200 iPL - DN 250 ISO-F - X1
Materialnummer:412200V0714
Varianten
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| Produktname | Materialnummer |
|---|---|
| 412200V0544 | |
| 412200V0714 | |
| 412200V5574 |
TURBOVAC MAG Integra 1300 - 2200
Unsere TURBOVAC MAGiNTEGRA Plattform bietet Saugvermögen von 1300 bis 2200 l/s.
Unsere TURBOVAC MAGiNTEGRA kombiniert Genauigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit – Qualitäten, die sowohl in der Vakuumtechnologie als auch in der Luftfahrtindustrie unverzichtbar sind. Wenn es um Vakuumtechnologie geht, zeichnen sich die magnetisch gelagerten Turbomolekularpumpen von Leybold durch hohes Saugvermögen und Gasdurchsatz aus, um eine schnellere Abpumpzeit und verbesserte Gerätezyklen zu ermöglichen. Das neue 5-Achsen-Aktivmagnetlager und Antriebssystem vereint hohe Zuverlässigkeit und effizienten Betrieb.
Features and Benefits
- Robustes Design - hohe Toleranz gegenüber Prozesspartikeln und Staub; hohe Schockbetlüftungstoleranz; Verlässlichkeit in industriellen Umgebungen mit bis zu IP-Schutzklasse IP54.
- Wartungsfreier Betrieb - das ist der entscheidende Vorteil einer magnetgelagerten Turbomolekularpumpe
- Vollständig integrierter Konverter und Stromversorgung machen einen konventionellen, im Rack montierten Controller und Verbindungskabel überflüssig
- Innovative und modulare industrielle Kommunikationslösung - Schnittstellen X1 (9-pin I/O 24V PLC), Profibus, ProfiNET, RS485, RS232, Ethernet IP, EtherCAT, DeviceN
- Einbaulage der integrierten Steuerung und Stromversorgung - iP-Variante: seitliche Position: iPL-Version untere Position
Generelle Produktinformationen
| Kühlwasseranschluss | 1/8" BSPP (G) Innengewinde |
| Auslassflansch / Auslass | DN 40 ISO-KF (NW40) |
| Ansaugflansch / Einlass | DN 250 ISO-F |
| Kühlmethode | Wasserkühlung |
| Höhe | 0.492 |
| Länge | 0.340 |
| Aussendurchmesser | 0.349 |
| Breite | 0.335 |
| IP Schutzklasse | IP54 |
| Leckrate | 5.000 × 10⁻⁸ |
| Geräuschpegel | 41.00 db(A) |
| Netzfrequenz |
50 Hz
60 Hz |
| Netzspannung | 1Ph 220-240V 50/60Hz |
| Gewicht | 50.00 |
| Abmessungsbemerkungen | Die Abmessungen Länge, Breite und Höhe versuchen, die äußere Form dieses speziellen Produkts in seiner typischen Orientierung im Stand auf dem Boden zu beschreiben. Wir empfehlen stets, die detaillierten Abmessungen in den 2D-Zeichnungen im Handbuch oder die 3D-Formen in den 3D-Modellen zu überprüfen. |
| Verbindungs-Einlass/Auslass-Flansch | DN 250 ISO-F / DN 40 ISO-KF (NW40) |
| Produktzertifizierung |
CE
UL (61010-1 3rd Edition) CSA (C22.2 No.61010-1-12) |
| Spülgas und Belüftungsanschluss | DN 16 ISO-KF (NW16) |
Leistungsdaten
| Kompressionsverhältnis Luft Stickstoff | 1.000 × 10⁸ |
| Kompressionsverhältnis Helium | 50000.00 |
| Kompressionsverhältnis Wasserstoff | 5000.00 |
| Leistungsaufnahme bei Enddruck | 150.00 |
| Stromverbrauch Max | 750.00 |
| Nennleistung gesamt | 750.00 |
| Enddruck | 1.000 × 10⁻⁶ |
| Saugvermögen Luft Stickstoff (@50Hz oder max @Standardeinstellung) | 2.10 |
| Saugvermögen Argon | 1.90 |
| Saugvermögen Helium | 2.05 |
| Saugvermögen Wasserstoff | 1.75 |
| Hochlaufzeit | 600.00 |
| Nenndrehzahl | 510.00 |
| Max. Gasdurchsatz Luft Stickstoff | 3.00 |
| Kompressionsverhältnis Argon | 1.000 × 10⁸ |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur Umgebung im Betrieb Max | 45.00 |
| Temperatur Umgebung Lagerung Max | 60.00 |
| Temperatur Umgebung im Betrieb Min | 10.00 |
| Temperatur Umgebung Lagerung Min | -10.00 |
Betriebsbedingungen – Einschränkungen
| Einsatzhöhe Max | 1000.00 |
Klassifizierung
| Klassifikation trockene oder nasse Pumpe | Trocken |
| Klassifikation Produkt Druckbereich | Hochvakuum - 1*10-3 - 1*10-7 mbar |
| Klassifikation Hoch Mittel Grob-Vakuumpumpe | Hochvakuumpumpe |
| Klassifikation Region | Globales Produkt |
| Klassifikation Vakuumpumpen-Technologie | Turbomolekularpumpe 5-axige Vollmagnetlagerung |
Konnektivität – Kommunikationsschnittstelle
| Kommunikationsschnittstelle Protokoll | USS Universelles serielles Schnittstellen-Protokoll |
| Kommunikationsschnittstelle Kunde | Parallele E/A |
Varianten
| Installationsausrichtung | Beliebige Ausrichtung |
| Variante Magnetische TMP | MAG W 2200 - höhere Kompressionsverbindung aufgrund der längeren Holweck-Stufe |
- English - Instructions - MAG integra MAG W 2200 iD (Brief)
- English - Instructions - MAG integra MAG W 2200 iPL/AL (Brief)
- English - Instructions - MAG integra Turbomolecular pumps with magnetic bearings and frequency converter
- English - Instructions - TURBOVAC i MAG integra Venting Valve, Purge Gas Valve, Purge Gas Throttle, Power Failure Venting Valve.
- English - Sales Material - TURBOVAC MAG Integra 300 to 2200 (EN)
- English - Sales Material - TURBOVAC MAG Integra 300 to 2200 (EN)
- English, German - Instructions - MAG W xxxx iD integra (Brief)
- English, German - Instructions - MAG integra MAG W 1300 – 2200 iP/iPL (Brief)
- English, German - Instructions - MAG integra MAG W 1600 iP (Brief)
- English, German - Instructions - MAG integra w/EtherCat - MAG W 1300 – 2200 iP/iPL (Brief)
- English, German - Instructions - MAG integra with DeviceNet - MAG W 1300 – 2200 iP/iPL (Brief)
- French - Instructions - MAG integra Turbomolecular pumps with magnetic bearings and frequency converter
- German - Instructions - MAG integra Turbomolecular pumps with magnetic bearings and frequency converter
- German - Instructions - TURBOVAC i MAG integra Venting Valve, Purge Gas Valve, Purge Gas Throttle, Power Failure Venting Valve
- German - Sales Material - TURBOVAC MAG Integra 300 bis 2200 (DE)
- German - Sales Material - TURBOVAC MAG Integra 300 bis 2200 (DE)
| Produktname | Artikelnummer | Preis | In den Warenkorb |
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