Pompa hydrauliczna jest elementem napędowym układu hydraulicznego. Jego zadaniem jest dostarczanie oleju ciśnieniowego do układu hydraulicznego. Z punktu widzenia konwersji energii, pompa hydrauliczna przekształca mechaniczną moc wyjściową przez główny ruch (taki jak silnik) w energię ciśnieniową cieczy, która jest łatwa w transporcie. Silnik hydrauliczny jest elementem wykonawczym, który może przekształcić energię ciśnieniową cieczy wejściowej w energię mechaniczną obrotu wału wyjściowego, który służy do przeciągania obciążenia do pracy. W zależności od konstrukcji pompy hydrauliczne i silniki hydrauliczne można podzielić na typ przekładni, typ łopatki, typ tłoka itp.
Ciśnienie robocze pompy hydraulicznej odnosi się do ciśnienia mocy oleju (lub wejścia) pompy (lub silnika) w rzeczywistej pracy, pompy hydraulicznej, która jest określana przez obciążenie zewnętrzne. Ciśnienie znamionowe odnosi się do najwyższego ciśnienia, które może być obsługiwane w sposób ciągły zgodnie ze standardem badania w normalnych warunkach pracy. Jego wielkość jest ograniczona przez jego życie. Jeśli pompa (lub silnik) działa poza ciśnieniem znamionowym, pompa hydrauliczna żywotność pompy (lub silnika) będzie krótsza niż zaprojektowana żywotność. Gdy ciśnienie robocze jest większe niż ciśnienie znamionowe, nazywa się to przeciążeniem.
Prędkość robocza odnosi się do rzeczywistej prędkości obrotowej pompy (lub silnika) podczas pracy. Prędkość znamionowa odnosi się do najwyższej prędkości, która może normalnie pracować przez długi czas pod ciśnieniem znamionowym. Jeśli pompa przekracza prędkość znamionową, pompa hydrauliczna spowoduje niewystarczającą absorpcję oleju, wibracje i głośny hałas, pompę hydrauliczną, a części poniosą uszkodzenia kawitacyjne i skrócą żywotność. Minimalna stabilna prędkość odnosi się do najniższej prędkości dozwolonej dla normalnej pracy silnika. Przy tej prędkości, pompa hydrauliczna silnik nie czołga.
