+ 86-574-88452652
Hem / Produkt

Produkt

  • GP45 proportionell magnetventil för hydraulik
    GP45 proportionell magnetventil för hydraulik
    GP45 proportionell magnetventil för hydraulik

    GP45 proportionell magnetventil för hydraulik

    Kod/parametrar

    Gv45-4-a

    Gp45-4-a

    Gp45a-4-a

    GH263-035

    Klassad ström (a)

    0.8

    1.51

    1.51

    0.62

    Nominell motstånd (ω)

    19.5

    5.4

    5.4

    5.4

    Nominell kraft (n)

    90

    80

    80

    65

    Klassad stroke (mm)

    1.7

    3

    3

    2

    Fullt stroke (mm)

    1.7

    6

    6

    2.3

    Klassad krafthysteres (%)

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    ≤5

    Klassad nuvarande hysteres (%)

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    Upprepa noggrannheten (%)

    ≤1

    ≤1

    ≤1

    ≤1

    Trycktäthet (MPA)

    21

    21

    21

    21

    Skyddsgrad

    IP65

    P65

    P65

    P65

    ×
  • Proportionell magnetventil för hydraulik GP45S GP63 etc.
    Proportionell magnetventil för hydraulik GP45S GP63 etc.
    Proportionell magnetventil för hydraulik GP45S GP63 etc.

    Proportionell magnetventil för hydraulik GP45S GP63 etc.

    Punkt

    enhet

    Tekniska parametrar

    GP45S-1C

    GP45S-1C/W

    GP45S-1P

    GP45S-1P/W

    Elektromagnet

    Temperaturområde

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Nominella slag

    mm

    2

    2

    2

    2

    Fullt stroke

    mm

    6 1

    6 1

    6 1

    6 1

    Nominell kraft

    N

    70

    70

    90

    90

    Sprng

    N

    4-12

    4-12

    4-12

    4-12

    F-S-hysteres

    %

    5

    5

    5

    5

    I-f hyeteresi

    %

    3

    3

    3

    3

    Motstånd 20 ℃

    Ω

    2

    2

    2.7

    2.7

    Nominell ström

    En

    2.5

    2.5

    2.5

    2.5

    Betygsatt POWE

    W

    12.5

    12.5

    17

    17

    Sensor

    Mätområde

    mm

    ± 2

    ± 2

    Linjärt fel

    %

    ± 1

    ± 1

    Temperaturdrift

    %/℃

    0.05

    0.05

    Repeterbarhet

    %

    0.40

    0.40

    Iten

    enhet

    Tekniska parametrar

    GP45S-2C

    GP45S-2P

    GP45S-3C

    GP45S-3P

    Elektromagnet

    Temneratre -sortiment

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Nominell strokt

    mm

    3

    3

    3

    3

    Fullt stroke

    mm

    6 1

    6 1

    3.5

    3.5

    Nominell kraft

    N

    65

    65

    60

    65

    Källkraft

    N

    4-12

    4-12

    可调

    可调

    F-s hysteresi

    %

    5

    5

    5

    5

    I-F-hysteres

    %

    3

    3

    3

    3

    Motstånd 20 ℃

    Ω

    2

    2

    5

    2

    Nominell Curren

    En

    2.5

    2.5

    1.5

    2.5

    Nominell kraft

    W

    12.5

    12.5

    11.5

    12.5

    Punkt

    enhet

    Tekniska parametrar

    GP63S-1C

    GP63S-1CW

    GP63S-1P

    GP63S-1P/W

    GP63S-2C

    GP63S-2P

    Elektromagnet

    Temperaturområde

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Nominell stroke

    mm

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    Fullt stroke

    mm

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    Nominell kraft

    N

    200

    200

    180

    180

    165

    165

    Källkraft

    N

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    F-S-hysteres

    %

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    I-F-hysteres

    %

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    Motstånd 20 ℃

    Ω

    4.1

    4.1

    3.7

    3.7

    2

    2

    Nominell Curren

    En

    2.6

    2.6

    2.5

    2.5

    3.3

    3.3

    Betygsatt POWE

    W

    28

    28

    23

    23

    22

    22

    Max Power

    W

    42

    42

    42

    42

    42

    42

    Sensor

    Mätområde

    mm

    ± 4

    ± 4

    Linjärt fel

    %

    ± 1

    ± 1

    Temperaturstörning

    %/℃

    0.05

    0.05

    Repeterbarhet

    %

    0.40

    0.40

    ×
  • Gp80 AB proportionella solenoider
    Gp80 AB proportionella solenoider
    Gp80 AB proportionella solenoider

    Gp80 AB proportionella solenoider

    Kodparamet

    Betyg
    Ström (a)

    Nominell kraft (n)

    Klassad stroke (mm)

    Fullt stroke (mm)

    Arbetscykel ( %)

    Klassad esistance (ω)

    Klassad krafthysteres (%)

    Klassad nuvarande hysteres (%)

    Upprepa
    Noggrannhet(%)

    Tryck
    Täthet (MPA)

    Gp80-a

    0.6

    90N

    9

    10

    100

    41

    ≤3,8

    ≤3

    ≤1

    21

    Gp80-b

    0.6

    90N

    9

    10

    100

    41

    ≤3,8

    ≤3

    ≤1

    21

    ×
  • GP37/GP37W proportionella solenoider
    GP37/GP37W proportionella solenoider
    GP37/GP37W proportionella solenoider

    GP37/GP37W proportionella solenoider

    Parametrar \ typ

    Linjär resor (mm)

    Full Rese (mm)

    Klassad stroke (mm)

    Nominell kraft (n)

    Klassad ström (a)

    Force - Förskjutningshysteres (%)

    Kraft - Aktuell hysteres (%)

    Gp37

    ≥2

    2.3

    2

    50

    0.68

    ≤4

    ≤2

    Frekvenssvar (Hz)

    Steg

    Svar (MS)

    Normalt motstånd (20 ℃)

    Repetition (%)

    Hydraulisk resistens (MPA)

    Fungerande oljetemperatur

    Hölje skydd clas

    ≥25

    ≤2,5

    22.5

    ≤1

    21

    -20 ~ 70

    IP65

    ×
  • GV40 proportionell magnetventil för hydraulik
    GV40 proportionell magnetventil för hydraulik
    GV40 proportionell magnetventil för hydraulik

    GV40 proportionell magnetventil för hydraulik

    Kodparamet

    Klassad ström (a)

    Nominell kraft (n)

    Klassad stroke (mm)

    Fullt stroke (mm)

    Arbetscykel (%)

    Klassad esistance (ω)

    Klassad krafthysteres (%)

    Klassad nuvarande hysteres (%)

    Upprepa
    Noggrannhet(%)

    Tryck
    Täthet (MPA)

    Gv40-a

    0.8

    48n

    3.2

    3.8

    100

    10.5

    ≤3

    ≤2

    ≤1

    21

    Gv40-b

    0.8

    42n

    3.2

    3.5

    100

    10.5

    ≤3

    ≤2

    ≤1

    21

    ×
  • DTBF Ex-bevis solenoider för hydraulik
    DTBF Ex-bevis solenoider för hydraulik
    DTBF Ex-bevis solenoider för hydraulik

    DTBF Ex-bevis solenoider för hydraulik

    Parametrar \ typ Nominell spänning (v) Nominell kraft (n) Klassad stroke (mm) Full Rese (mm) Arbetstryck (MPA) Arbetscykel (%) Driftsfrekvens (T/H)

    DTBF-39/24YZ

    24

    39

    3

    ≥6,2

    6.3

    60

    3000

    DTBF-39/36YZ

    36

    39

    3

    ≥6.2

    DTBF-39/127YB

    127

    39

    3

    ≥6.2

    DTBF-39/220YB

    220

    39

    3

    ≥6.2

    DTBF-69/24YZ

    24

    69

    4

    ≥6.2

    DTBF-69/36YZ

    36

    69

    4

    ≥6.2

    DTBF-69/127YB

    127

    69

    4

    ≥6.2

    DTBF-69/220YB

    220

    69

    4

    ≥6.2

    ×
  • DTBF Ex-Proof Proportional Solenoid for Hydraulics
    DTBF Ex-Proof Proportional Solenoid for Hydraulics
    DTBF Ex-Proof Proportional Solenoid for Hydraulics

    DTBF Ex-Proof Proportional Solenoid for Hydraulics

    projektnamn

    enhet

    Parametrar

    Nominell ström

    En

    0.8

    Rumstemperatur

    Ω

    19.5

    Nominell kraft

    N

    90

    Nominell stroke

    mm

    1.7

    Total stroke

    mm

    1.7

    Tvinga fördröjningskarakteristik

    %

    ≤3

    Nuvarande fördröjningskarakteristik

    %

    ≤3

    Upprepa noggrannheten

    %

    ≤1

    Statiskt oljetryck

    MPA

    21

    Examen

    IP5

    ×
  • DTBF Ex-Proof Solenoid Cartridge Solenoid Valve
    DTBF Ex-Proof Solenoid Cartridge Solenoid Valve
    DTBF Ex-Proof Solenoid Cartridge Solenoid Valve

    DTBF Ex-Proof Solenoid Cartridge Solenoid Valve

    ×
  • DTBF-L ex-bevisade solenoider för hydraulik
    DTBF-L ex-bevisade solenoider för hydraulik
    DTBF-L ex-bevisade solenoider för hydraulik

    DTBF-L ex-bevisade solenoider för hydraulik

    Koda

    Nominell spänning (V)

    Klassad kraft (N)

    Klassad stroke (MM)

    Fullt stroke (mm)

    Trycktäthet (MPA)

    Ström på varaktighet (%)

    Maximal driftsfrekvens

    (Gånger/h)

    DTBF-37L

    DC 24

    ≥37

    2.8

    ≥6

    21

    100

    3000

    AC 36

    AC 127

    AC 220

    DTBF-90L

    DC 24

    ≥90

    4

    ≥8,5

    AC 36

    AC 127

    AC 220

    ×
  • Elektromagnetisk ventil för kontinuerligt variabel växellåda
    Elektromagnetisk ventil för kontinuerligt variabel växellåda
    Elektromagnetisk ventil för kontinuerligt variabel växellåda

    Elektromagnetisk ventil för kontinuerligt variabel växellåda

    Parametrar \ modell

    Maximalt driftsoljetryck

    Aktuellt betyg

    Betygsspänning

    Linearitet

    Maximal driftsfrekvens

    Maximal driftstemperatur

    Livslängd

    Arbetsflöde

    Spänningsreglering

    Proportionella lättnadsventiler

    10MPA

    1.7A

    12v

    ≤3 %

    10Hz

    -40 ~ 125 ℃

    > 30000 timmar

    10 ~ 60L/min

    0,4 ~ 4,5 MPa
    Proportionellt tryckreducerande ventiler

    10MPA

    1.7A

    12v

    ≤3 %

    10Hz

    -40 ~ 125 ℃

    > 30000 timmar

    10 ~ 60L/min

    0 ~ 2,5 MPa

    Parametrar \ modell

    Maximalt driftsoljetryck

    Aktuellt betyg

    Betygsspänning

    Spolmotstånd

    Maximal driftsfrekvens

    Maximal driftstemperatur

    Livslängd

    Statisk arbetstrafik

    Magnetventiler på/av

    3MPA

    0,7A

    12v

    17,6 euro

    Inte mindre än 25Hz

    -40 ~ 125 ℃

    Antalet växling> 1 × 10 7 Times

    Power-On-tillstånd: Kontrollportflödeshastighet 3,5 ± 0,3L/min

    Höghastighet på/av ventiler

    3MPA

    3.2A

    12v

    3,85 euro

    Inte mindre än 25Hz

    -40 ~ 125 ℃

    Antalet växling> 1 × 10 7 Times

    Power-On-tillstånd: Kontrollportflödeshastighet 3,5 ± 0,3L/min

    ×
  • CDC-1 stötdämpningssystem magnetventil
    CDC-1 stötdämpningssystem magnetventil
    CDC-1 stötdämpningssystem magnetventil

    CDC-1 stötdämpningssystem magnetventil

    ×
  • Internt stötdämpande magnetventil SN61-serie
    Internt stötdämpande magnetventil SN61-serie
    Internt stötdämpande magnetventil SN61-serie

    Internt stötdämpande magnetventil SN61-serie

    ×
Om oss
Ningbo yinzhou tony hydraulisk elektrisk fabrik
Ningbo Yinzhou Tonly Hydraulic Electrical Factory

Ningbo Yinzhou Tonly Hydraulic Electrical Factory grundades 1989, som är en professionell tillverkare av olika på/av och proportionella solenoider för hydraulik. Fabriken är 10000m2. Därefter täcker arkitekturen 7000m2. Fabriken äger avancerad CNC-svarv med hög precision, en automatisk stygnsvetsmaskin, en BMC-plastpaketmaskin som styrs av PLC, en plastinjektionsmålningsmaskin, en magnetstråle-testare, en molaloidrör oljetrycksbeständig teststativ, en magnetrörspuls trötthet teststativ, en excitationskoilparametrar och andra testare. Genom att importera, absorbera och teknisk uppgradering. För närvarande har vi en årlig produktionskapacitet på 2,4 miljoner bitar av hydrauliska solenoider. Alla produkter produceras enligt JB/T5244-2001, VDE0580-standard och uppfyller internationella avancerade tekniska krav. Prestandan är tillförlitlig och kvaliteten är stadig. Matchade med Rexroth -typ, Northman -typ, Yuken -typ och Vickers -typ kan produkterna tillämpas i stor utsträckning i maskinverktyg, plastmaskiner, teknik, flyg-, bil-, post- och telekommunikation, etc. Produkterna säljs till fastlandet, USA, Sweden, Korea, Taiwan och andra länder och regioner.

Hederstillstånd
  • Certifikat
  • Certifikat
  • Certifikat
  • Certifikat
  • Certifikat
  • Certifikat
  • Certifikat
  • Certifikat
  • Certifikat
  • Certifikat
Nybörjare
Meddelande feedback
Branschkunskap

1. Funktion och design av hydraulisk magnetventil
Hydrauliska magnetventiler fungerar genom att omvandla elektrisk energi till mekanisk rörelse och därigenom öppna och stänga ventilmekanismen som styr flödet av vätska. Kärnkomponenten i magnetventilen är magnetventilen. När strömmen passerar genom magnetventilen genererar den ett magnetfält, vilket får kolven att röra sig. Denna rörelse öppnar eller stänger ventilen och reglerar därmed passagen av vätska.
Det finns många varianter i utformningen av hydrauliska magnetventiler som passar olika applikationskrav, inklusive direktverkande och pilotdrivna magnetventiler. Direktverkande magnetventiler kan fungera utan externt tryckhjälp och är idealiska för lågflödes- och lågtrycksscenarier. I denna design, när strömmen passerar genom magnetventilen, skjuter magnetfältet omedelbart kolven och kontrollerar direkt öppningen eller stängningen av ventilen. Fördelarna med denna design är snabbt svar och enkla strukturer, men dess tillämpbarhet i högtrycks- och högflödesapplikationer är begränsade.
Däremot använder pilotstyrda magnetventiler systemtryck för att hjälpa till manövrering av ventilen, vilket är lämpligt för högtrycks- och högflödescenarier. I pilotdesignen styr magnetventilen en liten pilotventil. När pilotventilen är öppen verkar systemtrycket på huvudventilen för att trycka den öppen eller stängd. På detta sätt kan piloten drivs magnetventil uppnå hög flödeskontroll under högtrycksförhållanden samtidigt som man håller kraftförbrukningen för magnetventilen låg. Fördelen med denna design är att den kan hantera högre flöde och tryck och samtidigt minska belastningen och energiförbrukningen för magnetventilen.
Utformningen av hydrauliska magnetventiler kan också anpassas enligt specifika applikationskrav. I vissa applikationer som kräver extremt hög precision och snabbt svar kan till exempel en proportionell magnetventil väljas. Proportionella magnetventiler kan tillhandahålla kontinuerlig, variabel flödeskontroll snarare än enkla on-off-funktioner. Denna design möjliggör mer detaljerad och effektiv kontroll i komplexa system.
En annan viktig designhänsyn för hydrauliska magnetventiler är valet av material. Eftersom många hydrauliska system verkar i hårda industriella miljöer måste magnetventiler ha hög hållbarhet och korrosionsmotstånd. Moderna hydrauliska magnetventiler tillverkas vanligtvis av material såsom rostfritt stål, aluminiumlegeringar och höghållfast plast för att säkerställa deras tillförlitlighet och långa livslängd under extrema förhållanden.
Installation och underhåll av hydrauliska magnetventiler är också viktiga aspekter av deras design. De modulära designen och enkla underhållsegenskaperna gör dessa ventiler snabba och enkla att reparera när de misslyckas eller behöver bytas ut. Detta förbättrar inte bara systemets totala tillförlitlighet, utan minskar också driftstopp och förbättrar därmed produktionseffektiviteten.
Funktionen och utformningen av hydrauliska magnetventiler är en integrerad del av moderna vätskekontrollsystem. Dess olika design och materialval gör det möjligt att anpassa sig till en mängd olika applikationskrav, från lågt tryck och lågt flöde till högt tryck och högt flöde, från enkel switchkontroll till exakt proportionell kontroll, hydrauliska magnetventiler spelar en nyckelroll i industriell automatisering.

2. Tillämpning och fördelar med hydrauliska magnetventiler
Hydrauliska magnetventiler används ofta i olika branscher, inklusive tillverkning, bilindustri, flyg- och konstruktion. Vid tillverkningen är de viktiga för att kontrollera flödet av hydraulvätska i maskiner, vilket säkerställer smidig och exakt drift. Till exempel, i fält såsom injektionsgjutning och metallbearbetning, används hydrauliska magnetventiler för att kontrollera rörelsens rörelse och position, vilket gör produktionsprocessen mer automatiserad och effektiv.
Inom fordonsindustrin används hydrauliska magnetventiler i transmissionssystem och bromsmekanismer för att förbättra fordonets prestanda och säkerhet. Moderna fordon förlitar sig på komplexa hydrauliska system för att styra överföringar, bromsar och styrsystem. Hydrauliska magnetventiler uppnår exakt drift och snabbt svar av dessa system genom att exakt kontrollera vätskeflödet och därmed förbättra fordonets totala prestanda och körupplevelse.
Efterfrågan på hydrauliska magnetventiler i flyg- och rymdfältet är också mycket hög. Många kritiska system på flygplan, inklusive landningsutrustning, klaffar och rodrar, förlitar sig på hydrauliska system för drift. Hydrauliska magnetventiler spelar en viktig roll i dessa system för att säkerställa en säker och pålitlig drift av flygplan. På grund av de höga kraven i flyg- och rymdapplikationer måste hydrauliska magnetventiler ha hög precision, hög tillförlitlighet och förmågan att motstå extrema förhållanden.
I byggbranschen används hydrauliska magnetventiler i stor utsträckning i tung utrustning och byggmaskiner, såsom grävmaskiner, bulldozrar och kranar. Denna utrustning måste upprätthålla effektiv drift under olika arbetsförhållanden. Hydrauliska magnetventiler styr flödet av hydraulvätska för att uppnå exakt kontroll och effektiv drift av utrustningen. Detta förbättrar inte bara konstruktionseffektiviteten, utan säkerställer också säkerheten och stabiliteten i byggprocessen.
De viktigaste fördelarna med hydrauliska magnetventiler inkluderar exakt kontroll, tillförlitlighet och mångsidighet. Dess förmåga att tillhandahålla snabb responstid och exakt vätskekontroll gör den lämplig för applikationer som kräver hög precision. I medicinsk utrustning används till exempel hydrauliska magnetventiler för att kontrollera leveransen av små flöden av flytande medicin, vilket säkerställer säkerheten och effektiviteten i behandlingsprocessen.
Tillförlitligheten hos hydrauliska magnetventiler kommer från deras robusta design och högkvalitativa materialval. De är vanligtvis utformade för långsiktig problemfri drift, vilket minskar behovet av underhåll och utbyte. Till exempel på industriella automatiseringsproduktionslinjer kan hydrauliska magnetventiler upprätthålla stabil prestanda under hög belastning och högfrekvent drift, minska produktionsstopp och förbättra produktionseffektiviteten.
Mångsidigheten hos hydrauliska magnetventiler gör det möjligt för dem att anpassa sig till ett brett utbud av applikationsbehov. Genom olika mönster och konfigurationer kan de användas i en mängd olika scenarier från enkel on-off-kontroll till komplex proportionell kontroll, från lågt tryck och lågt flöde till högt tryck och högt flöde. Denna olika applikationsförmåga gör hydrauliska magnetventiler till en oumbärlig komponent i moderna industrisystem.
Den breda tillämpningen och betydande fördelar med hydrauliska magnetventiler i olika branscher bevisar deras viktiga position i moderna vätskekontrollsystem. De tillhandahåller inte bara exakt och pålitlig vätskekontroll, utan uppfyller också behoven hos olika komplexa applikationer genom deras mångsidighet och effektivitet.

3. Framsteg i hydraulisk magnetventil teknologi
Under de senaste åren har utvecklingen av hydraulisk magnetventil -teknik fokuserat på att förbättra effektivitet, kontrollfunktioner och integration med moderna digitala system. Innovationer inkluderar utvecklingen av proportionella magnetventiler, som ger variabel flödeskontroll snarare än enkla on-off-funktioner. Detta framsteg gör det möjligt att uppnå mer detaljerad och effektiv kontroll i komplexa system.
Framväxten av proportionella magnetventiler är ett stort språng inom hydraulisk magnetventil. Traditionella on-off magnetventiler kan endast ge enkla on-off-operationer, medan proportionella magnetventiler kan justera vätskeflödet exakt enligt förändringar i insignaler. Detta gör proportionella magnetventiler mycket användbara i applikationer som kräver exakt flödeskontroll, såsom i hydrauliska servosystem, där flödet och trycket av hydraulolja kan kontinuerligt styras genom att justera strömmen i magnetventilen för att uppnå exakt kontroll av ställdon.
Med integrationen av Digital Control Systems och Internet of Things (IoT) -teknologi har tillämpningen av hydrauliska magnetventiler också inlett nya utvecklingsmöjligheter. Intelligenta hydrauliska magnetventiler kan fjärrövervakning och kontroll, tillhandahålla realtidssystemprestanda och möjliggöra förutsägbart underhåll. Denna integration förbättrar inte bara driftseffektiviteten och minskar driftsstopp utan också förlänger det hydrauliska systemet.
Ett anmärkningsvärt drag i intelligenta hydrauliska magnetventiler är deras inbyggda sensorer och kommunikationsmoduler. Dessa sensorer kan övervaka ventilernas status och arbetsförhållanden i realtid, såsom fluidtryck, flöde och temperatur. Genom anslutningen till styrsystemet kan dessa data analyseras och behandlas i realtid, vilket hjälper operatörerna att snabbt identifiera och lösa potentiella problem. Genom fjärråtkomstfunktionen kan dessutom operatörerna övervaka och justera det hydrauliska systemet när som helst och var som helst, vilket förbättrar systemets flexibilitet och lyhördhet.
Framstegen inom materialvetenskap har också främst främjat utvecklingen av hydraulisk magnetventil. Tillämpningen av moderna material såsom höghållfast legeringar, korrosionsbeständigt rostfritt stål och högpresterande plast gör det möjligt för hydrauliska magnetventiler att arbeta i mer krävande miljöer. Till exempel, inom de marina och kemiska industrin, måste hydrauliska magnetventiler arbeta under lång tid i mycket frätande miljöer. Användningen av nya material förbättrar inte bara ventilernas hållbarhet och tillförlitlighet, utan minskar också frekvensen av underhåll och ersättning och därmed minskar driftskostnaderna.
Förutom framsteg inom material och kontrollteknik har utformningen av hydrauliska magnetventiler också blivit mer modulära och standardiserade. Denna designtrend gör ventiltillverkning och underhåll bekvämare, samtidigt som systemkompatibilitet och skalbarhet förbättras. Modulär design möjliggör snabb ersättning och uppgradering av olika funktionella moduler, och därmed förkortning av driftstopp för systemet och möjliggöra flexibel konfiguration av systemfunktioner enligt specifika behov.