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Explosionsnachweismagnetungen für Hydraulik

  • DTBF Ex-Proof-Solenoide für Hydraulik
    DTBF Ex-Proof-Solenoide für Hydraulik
    DTBF Ex-Proof-Solenoide für Hydraulik

    DTBF Ex-Proof-Solenoide für Hydraulik

    Parameter \ Typ Nennspannung (v) Bewertungskraft (n) Nennstrich (MM) Vollfahrt (mm) Arbeitsdruck (MPA) Dienstzyklus (%) Betriebsfrequenz (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-Proportionalmagnet für Hydraulik
    DTBF Ex-Proportionalmagnet für Hydraulik
    DTBF Ex-Proportionalmagnet für Hydraulik

    DTBF Ex-Proportionalmagnet für Hydraulik

    Projektname

    Einheit

    Parameter

    Bewertungsstrom

    A

    0.8

    Raumtemperaturwiderstand

    Ω

    19.5

    Gewalt bewertet

    N

    90

    Bewertungsschlag

    mm

    1.7

    Totaler Schlaganfall

    mm

    1.7

    Force Lag charakteristisch

    %

    ≤3

    Aktuelle Verzögerungsmerkmale

    %

    ≤3

    Genauigkeit wiederholen

    %

    ≤ 1

    Statischer Öldruck

    MPA

    21

    Abschlussgehäuse

    IP5

    ×
  • DTBF Ex-Sichtmagnetpatronenmagnetventil
    DTBF Ex-Sichtmagnetpatronenmagnetventil
    DTBF Ex-Sichtmagnetpatronenmagnetventil

    DTBF Ex-Sichtmagnetpatronenmagnetventil

    ×
  • DTBF-L Ex-Sichtmagnetungen für Hydraulik
    DTBF-L Ex-Sichtmagnetungen für Hydraulik
    DTBF-L Ex-Sichtmagnetungen für Hydraulik

    DTBF-L Ex-Sichtmagnetungen für Hydraulik

    Code

    Nennspannung (V)

    Bewertungskraft (n)

    Nennstrich (mm)

    Voller Schlaganfall (MM)

    Druckdichtheit (MPA)

    Dauer der Dauer (%)

    Maximale Betriebsfrequenz

    (Mal/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

    ×
Über uns
Ningbo Yinzhou Tonly Hydraulic Electrical Factory
Ningbo Yinzhou Tonly Hydraulic Electrical Factory

Ningbo Yinzhou Tonly Hydraulic Electrical Factory wurde 1989 gegründet, ein professioneller Hersteller verschiedener Ein- und Ausschub- und proportionaler Magnetloide für Hydraulik. Die Fabrik ist 10000 m2. Architektur deckt 7000m2 ab. Die Fabrik besitzt erweiterte CNC-Latten mit hoher Präzision, eine automatische Stichschweißmaschine, eine von SPS gesteuerte BMC-Kunststoff-Packungsmaschine, eine Kunststoff-Injektionsformmaschine, ein Magnet-Tester, einen Magnetrohröl-Druck-resistenten Testständer, ein Solenoid-Rohrpuls-Fatigue-Testständer, ein Anregungsparparameter und andere Tests. Durch Importieren, Absorption und technisches Upgrade. Gegenwärtig haben wir eine jährliche Produktionskapazität von 2.4 Millionen hydraulischen Magnetstücken. Alle Produkte werden gemäß JB/T5244-2001, VDE0580 Standard hergestellt und erfüllen die technischen Anforderungen des internationalen fortschrittlichen Fortschritts. Die Leistung ist zuverlässig und die Qualität stabil. Mit dem Typ mit Rexroth -Typ, Northman, Typ, Yuken -Typ und Vickers -Typ können die Produkte in Werkzeugmaschinen, Kunststoffmaschinen, Ingenieurwesen, Luft- und Raumfahrt, Automobil, Post und Telekommunikation usw. häufig angewendet werden.

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Branchenwissen

1. Explosionsnachweismagnetungen für Hydraulik : Definition und Funktionen
Explosionssichere Magnetungen oder explosionssichere Magnetventile sind ein wesentlicher Bestandteil hydraulischer Systeme, insbesondere an Arbeitsplätzen mit brennbaren und explosiven Umgebungen. Das besondere Design dieser Magnetventile ermöglicht es ihnen, unter extremen Bedingungen sicher und zuverlässig zu arbeiten und potenzielle Gefahren zu verhindern, die durch Funken oder hohe Temperaturen verursacht werden.
Explosionssichere Magnetventile sind unter Berücksichtigung der Sicherheit ausgelegt. Ihre Gehäuse bestehen aus explosionssicheren Materialien, die dem im Inneren erzeugten Explosionsdruck standhalten und gleichzeitig von außen auslaufen und den sicheren Betrieb des gesamten Systems sicherstellen können. Dieses besondere Design ist besonders wichtig in Branchen mit hohem Risiko wie Erdöl, Chemikalie und Kohleabbau.
Explosionssichere Magnetventile haben eine effiziente Versiegelungsleistung. Mithilfe von Hochleistungsdichtungsmaterialien und -technologie können diese Magnetventile das Medium im geschlossenen Zustand vollständig isolieren, um Leckagen zu vermeiden. Dies hilft nicht nur, den stabilen Betrieb des Systems aufrechtzuerhalten, sondern verhindert auch, dass das Medium die Umwelt verschmutzt.
Explosionssichere Magnetventile haben extrem schnelle Reaktionsgeschwindigkeiten. Nach dem Empfangen des Steuersignals können sie schnell reagieren, um eine schnelle Trennung oder den Anschluss des Mediums zu erreichen. Diese schnelle Reaktionsfähigkeit ist wichtig, um die Stabilität und Sicherheit des Systems zu gewährleisten.

2. Anwendung von Explosionsnachweismagneten in der Hydraulikindustrie
Explosionsnachweismagneten werden in der Hydraulikindustrie weit verbreitet, die viele Felder abdecken, die eine hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern.
In der petrochemischen Industrie machen brennbare und explosive Medien das Produktionsumfeld äußerst gefährlich. Die Anwendung explosionssicherer Magnetventile bietet wichtige Sicherheitsgarantien für diese Branchen. Sie werden verwendet, um den Medienfluss in verschiedenen hydraulischen Geräten und Pipelines zu kontrollieren, um die Stabilität und Sicherheit des Produktionsprozesses zu gewährleisten. Beispielsweise können explosionssichere Magnetventile im Transportsystem einer Ölraffinerie den reibungslosen Transport von Rohöl und raffiniertem Öl gewährleisten und gleichzeitig Leckagen und Brandunfälle verhindern.
Im Kohleabbau spielen auch explosionssichere Magnetventile eine wichtige Rolle. Aufgrund der harten Umgebung von Kohleminen und der Vorhandensein einer großen Menge brennbarer Gase und Staub sind explosionssichere Magnetventile erforderlich, um die hydraulischen Ausrüstung von Belüftung, Entwässerung, Transport und anderen Systemen zu kontrollieren. Die Anwendung dieser Magnetventile verbessert nicht nur die Produktionseffizienz, sondern stellt auch die Lebenssicherheit von Bergleuten sicher.
In der metallurgischen Industrie werden Hochtemperatur- und Hochdruckschmelzprozesse häufig von einer großen Menge brennbarer Gase und Staub begleitet. Explosionssichere Magnetventile werden verwendet, um das hydraulische System der Schmelzgeräte zu steuern, um die Sicherheit und Effizienz des Schmelzprozesses zu gewährleisten. Im hydraulischen Steuerungssystem des Blastofens für Eisenherstellung kann das explosionssichere Magnetventil die Kontrolle von wichtigen Aktionen wie Ofen-Top-Lade- und Ofentürheben realisieren und eine stabile Hydraulikleistung für den Schmelzprozess bieten.

3. Die Bedeutung und die zukünftigen Trends von Explosionsnachweismagnetungen für Hydraulik
Da das industrielle Bereich immer höhere Anforderungen an eine sichere Produktion hat, ist die Bedeutung von Explosions -Beweismagneten in der Hydraulikindustrie zunehmend ausgeprägter geworden. Sie können nicht nur die Sicherheit von Geräten und Betreibern sicherstellen, sondern auch die Produktionseffizienz verbessern und die Wartungskosten senken.
Mit der Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technologie und der Entwicklung der Industrie werden in Zukunft explosionssichere Magnetungen in einer intelligenteren, effizienteren und umweltfreundlicheren Richtung entwickelt. Durch die Einführung fortschrittlicher Kontrollalgorithmen und Sensortechnologie können die Fernüberwachung und die intelligente Einstellung von Magnetventilen erreicht werden. Dadurch wird der Betrieb bequemer und flexibler und kann auch die Ausfallraten und Wartungskosten senken.
Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung sind auch wichtige Trends in der zukünftigen Entwicklung. Die Verwendung von umweltfreundlicheren Materialien und Prozessen zur Herstellung von explosionssicheren Magnetventilen und zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Abfallemissionen im Produktionsprozess ist eine wichtige Richtung für die zukünftige Entwicklung. Gleichzeitig sind die Optimierung des Design- und Herstellungsprozesses und die Verbesserung der Leistung und Zuverlässigkeit von Magnetventilen auch der Schlüssel zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung.