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Elektrische Gabelstapler müssen leise, effizient und leicht zu warten sein?

Elektrische Gabelstapler müssen leise, effizient und leicht zu warten sein?

2024-05-20

Bei Elektrostaplern, Hubwagen und fahrerlosen Transportsystemen (FTS) arbeiten Hydrauliksysteme unter sehr anderen Randbedingungen als herkömmliche stationäre Energieversorgungseinheiten.
Anstatt sich auf maximale Leistung zu konzentrieren, müssen diese Systeme kompakte Größe, Effizienz und geringe Geräuschentwicklung bei begrenztem Einbauraum ausbalancieren.

Branchenkontext: Einzigartige Einschränkungen mobiler Geräte

Mobile Geräte, die in Lagerhäusern, Supermärkten und Kühlhäusern eingesetzt werden, stehen vor mehreren Designherausforderungen:

Begrenzter Platz für Hydraulikaggregate in Batteriefächern oder Fahrgestellstrukturen
Hochempfindlichkeit gegenüber Energieverbrauch aufgrund batteriebetriebener Systeme
Strenge Anforderungen an geringe Geräuschentwicklung und sauberen Betrieb in Innenräumen

Diese Bedingungen machen die Auswahl von Hydraulikkomponenten kritischer als bei herkömmlichen Industriesystemen.

Problem: Das Herunterskalieren konventioneller Pumpen löst das Problem nicht

Ein gängiger Ansatz ist die Skalierung von Pumpen, die ursprünglich für große Energieversorgungseinheiten entwickelt wurden.
Dies führt jedoch oft zu neuen Problemen:

Reduzierte Effizienz bei niedriger Drehzahl, was zu trägen Hub- und Kippbewegungen führt
Höhere Geräuschpegel, die in Innenräumen stärker auffallen
Pumpengröße immer noch zu groß, was Installation, Verrohrung und Systemlayout erschwert

Dies deutet darauf hin, dass kleine mobile Geräte speziell entwickelte Hydrauliklösungen und keine herunterskalierten Designs benötigen.

Lösung: FG0 Innenzahnradpumpen mit kleinem Verdrängungsvolumen

FG0 Innenzahnradpumpen werden zunehmend als dedizierte hydraulische Energiequellen für Elektrostapler und FTS eingesetzt.

Wichtige technische Parameter

Verdrängung: 3,8–24 mL/U
Nenndruck: 31,5 MPa
Maximaldruck: bis zu 35 MPa
Drehzahlbereich: 200–3000 U/min

Dieser Parameterbereich entspricht den Anforderungen kompakter Hydrauliksysteme mit geringem Durchfluss und bietet gleichzeitig ausreichenden Druck für die Lastaufnahme.

Konstruktionsvorteile für mobile Geräte

FG0-Pumpen sind so konzipiert, dass sie die Kernanforderungen kleiner Hydrauliksysteme erfüllen.

Kompakte Integration

Geringes Verdrängungsvolumen und kompakte Bauweise ermöglichen die Installation in Batteriefächern, Rahmen oder modularen Energieversorgungseinheiten

Leiser Betrieb

Das Innenzahnraddesign reduziert Pulsationen und Geräusche, verbessert den Bedienkomfort und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in Innenräumen

Stabile Leistung bei niedriger Drehzahl

Effizienter Betrieb über einen breiten Drehzahlbereich ermöglicht sanfte Übergänge zwischen präziser Handhabung und schneller Bewegung

Praktische Wartungsmerkmale

Mit angemessener Filterung zeigen FG0-Pumpen eine gute Toleranz gegenüber Ölverschmutzung und unterstützen vorhersehbare Wartungsintervalle

Ingenieurtechnischer Wert: Entwickelt für kleine Systeme, nicht angepasst von großen

Der Hauptvorteil der FG0 liegt nicht in der Maximierung eines einzelnen Parameters, sondern in der Bereitstellung einer ausgewogenen Lösung, die auf kleine mobile Geräte zugeschnitten ist.

Sie ermöglicht:

Effiziente Nutzung des begrenzten Einbauraums
Reduzierte Geräuschpegel für den Betrieb in Innenräumen
Stabile hydraulische Reaktion bei wechselnden Drehzahlen
Vereinfachte Integration in Elektrofahrzeugplattformen

Zusammenfassung

Bei Elektrostaplern, Hubwagen und FTS müssen Hydrauliksysteme Leistung unter strengen Platz-, Effizienz- und Geräuschvorgaben liefern.

FG0 Innenzahnradpumpen bieten:

Kompakte Größe für flexible Installation
Stabile Hochdruckleistung für die Lastaufnahme
Geringe Geräuschentwicklung für Innenräume
Zuverlässiger Betrieb mit vorhersehbarer Wartung

Durch den Austausch von herunterskalierten konventionellen Pumpen durch speziell entwickelte FG0-Einheiten können Hersteller mobiler Geräte leisere, effizientere und besser integrierte Hydrauliksysteme erzielen.