Som en kerneløsning for kraftoverførsel i den industrielle sektor er driften af hydrauliske systemer baseret på den klassiske Pascals lov-et princip foreslået af den franske matematiker i 1653. Dette princip etablerer karakteristikken af ensartet tryktransmission i en forseglet væske og lægger derved det grundlæggende teoretiske grundlag for design og anvendelse afhydrauliske pumper. I modsætning til den gængse opfattelse af hydrauliske systemer, genererer hydrauliske pumper ikke direkte systemtryk; snarere tjener de som 'krafthjertet' i hele det hydrauliske system, og spiller en afgørende rolle i at omdanne mekanisk energi til hydraulisk energi og sørge for en kontinuerlig strøm af væske.

Når vi ser tilbage på udviklingen af hydrauliske systemer, fra deres primitive anvendelser i det antikke Grækenland til deres udbredte anvendelse i moderne industri, har Pascals lov altid været den centrale søjle. Det er netop på grundlag af dette princip, at hydrauliske systemer kan opnå 'kraftforstærkning'; gennem det præcise design af rørspecifikationer og kraftpåføringsmetoden genererer de tryk i systemet, der opfylder driftskrav-tyndere slanger eller rør øger væskemodstanden og øger derved systemtrykket, hvilket også er en afgørende forudsætning forhydraulisk pumpeat fungere effektivt.
Betjeningen af en hydraulisk pumpe drejer sig om to vigtige mekaniske handlinger, som arbejder sammen for at opnå væskeindtag og levering: For det første skabe et vakuummiljø ved pumpens indløb gennem mekanisk handling, ved at udnytte atmosfærisk tryk til at trække væske fra reservoiret ind i pumpens rør; for det andet ved at bruge bevægelsen af mekaniske komponenter til at transportere den trukne væske til pumpens udløb og kontinuerligt sætte den under tryk i det hydrauliske system, hvilket sikrer en stabil væskecirkulation.
Det er vigtigt at afklare og rette en almindelig misforståelse: En hydraulisk pumpes kernefunktion er at sørge for et kontinuerligt flow, ikke at bestemme systemtrykket. Størrelsen af systemtrykket bestemmes i det væsentlige af den eksterne belastning; Pumpen er eneansvarlig for at sikre en kontinuerlig tilførsel af væske og derved garantere, at det hydrauliske system kan levere den passende effekt i overensstemmelse med belastningskravene. Denne forståelse danner grundlaget for at forstå arbejdsprincipperne for hydrauliske pumper, vælge den korrekte model og udføre vedligeholdelse; det er også nøglen til at skelne kernefunktionerne afhydrauliske pumperfra andre hydrauliske komponenter.
Som kernekraftkomponenten i et hydraulisk system bestemmer hydraulikpumpens ydeevne direkte stabiliteten og effektiviteten af hele systemet. Hvad enten det drejer sig om fast udstyr til industriel produktion eller i kraftoverførsel til mobile maskiner, er den passende anvendelse af hydrauliske pumper afhængig af en præcis forståelse af Pascals lov og en grundig forståelse af deres betjeningsmekanismer.