+ 86-574-88452652
Heim / Produkte

Produkte

  • GP45 Proportionalem Solenoid für Hydraulik
    GP45 Proportionalem Solenoid für Hydraulik
    GP45 Proportionalem Solenoid für Hydraulik

    GP45 Proportionalem Solenoid für Hydraulik

    Code/Parameter

    GV45-4-A

    GP45-4-A

    GP45A-4-A

    GH263-035

    Bewertungsstrom (a)

    0.8

    1.51

    1.51

    0.62

    Nennwiderstand (ω)

    19.5

    5.4

    5.4

    5.4

    Bewertungskraft (n)

    90

    80

    80

    65

    Nennstrich (MM)

    1.7

    3

    3

    2

    Voller Schlaganfall (MM)

    1.7

    6

    6

    2.3

    Nennkrafthysterese (%)

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    ≤5

    Bewertungsstromhysterese (%)

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    Genauigkeit wiederholen (%)

    ≤ 1

    ≤ 1

    ≤ 1

    ≤ 1

    Druckdichtheit (MPA)

    21

    21

    21

    21

    Schutzgrad

    IP65

    P65

    P65

    P65

    ×
  • Proportionalem Magnet für Hydraulik GP45S GP63 usw.
    Proportionalem Magnet für Hydraulik GP45S GP63 usw.
    Proportionalem Magnet für Hydraulik GP45S GP63 usw.

    Proportionalem Magnet für Hydraulik GP45S GP63 usw.

    Artikel

    Einheit

    Technische Parameter

    GP45S-1c

    Gp45s-1c/w

    GP45S-1p

    Gp45s-1p/w

    Elektromagnet

    Temperaturbereich

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Bewertungsstreich

    mm

    2

    2

    2

    2

    Voller Hub

    mm

    6 1

    6 1

    6 1

    6 1

    Gewalt bewertet

    N

    70

    70

    90

    90

    Sprng Force

    N

    4-12

    4-12

    4-12

    4-12

    F-S Hysterese

    %

    5

    5

    5

    5

    I-f Hyeteresi

    %

    3

    3

    3

    3

    Widerstand 20 ℃

    Ω

    2

    2

    2.7

    2.7

    Bewertungsstrom

    A

    2.5

    2.5

    2.5

    2.5

    Bewertet Powe

    W

    12.5

    12.5

    17

    17

    Sensor

    Messbereich

    mm

    ± 2

    ± 2

    Linearer Fehler

    %

    ± 1

    ± 1

    Temperaturdrift

    %/℃

    0.05

    0.05

    Wiederholbarkeit

    %

    0.40

    0.40

    ITEN

    Einheit

    Technische Parameter

    GP45S-2C

    GP45S-2p

    GP45S-3C

    GP45S-3p

    Elektromagnet

    Temneratre Range

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Bewertet

    mm

    3

    3

    3

    3

    Voller Hub

    mm

    6 1

    6 1

    3.5

    3.5

    Gewalt bewertet

    N

    65

    65

    60

    65

    Frühlingskraft

    N

    4-12

    4-12

    可调

    可调

    F-S Hysteresi

    %

    5

    5

    5

    5

    I-F Hysterese

    %

    3

    3

    3

    3

    Widerstand 20 ℃

    Ω

    2

    2

    5

    2

    Curren bewertet

    A

    2.5

    2.5

    1.5

    2.5

    Nennleistung

    W

    12.5

    12.5

    11.5

    12.5

    Artikel

    Einheit

    Technische Parameter

    GP63S-1C

    GP63S-1CW

    GP63S-1p

    Gp63s-1p/w

    GP63S-2C

    GP63S-2p

    Elektromagnet

    Temperaturbereich

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Bewertungsschlag

    mm

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    Voller Hub

    mm

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    Gewalt bewertet

    N

    200

    200

    180

    180

    165

    165

    Frühlingskraft

    N

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    F-S Hysterese

    %

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    I-F Hysterese

    %

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    Widerstand 20 ℃

    Ω

    4.1

    4.1

    3.7

    3.7

    2

    2

    Curren bewertet

    A

    2.6

    2.6

    2.5

    2.5

    3.3

    3.3

    Bewertet Powe

    W

    28

    28

    23

    23

    22

    22

    Maximale Kraft

    W

    42

    42

    42

    42

    42

    42

    Sensor

    Messbereich

    mm

    ± 4

    ± 4

    Linearer Fehler

    %

    ± 1

    ± 1

    Temperaturdrif

    %/℃

    0.05

    0.05

    Wiederholbarkeit

    %

    0.40

    0.40

    ×
  • GP80 AB -Proportionaleminaiden
    GP80 AB -Proportionaleminaiden
    GP80 AB -Proportionaleminaiden

    GP80 AB -Proportionaleminaiden

    Codeparamete

    Bewertet
    Strom (a)

    Bewertungskraft (n)

    Nennstrich (MM)

    Voller Schlaganfall (MM)

    Dienstzyklus ( %)

    Bewertungsausweis (ω)

    Nennkrafthysterese (%)

    Bewertungsstromhysterese (%)

    Wiederholen
    Genauigkeit(%)

    Druck
    Dichtheit (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 Proportionalem Solenoide
    GP37/GP37W Proportionalem Solenoide
    GP37/GP37W Proportionalem Solenoide

    GP37/GP37W Proportionalem Solenoide

    Parameter \ Typ

    Lineare Reise (mm)

    Vollfahrt (mm)

    Nennstrich (MM)

    Bewertungskraft (n)

    Bewertungsstrom (a)

    Kraft - Verschiebung Hysterese (%)

    Macht - aktuelle Hysterese (%)

    GP37

    ≥2

    2.3

    2

    50

    0.68

    ≤4

    ≤2

    Frequenzgang (Hz)

    Schritt

    Antwort (MS)

    Normaler Widerstand (20 ℃)

    Wiederholung (%)

    Hydraulikresistenz (MPA)

    Arbeitsöltemperatur

    Gehege Schutzclas

    ≥25

    ≤ 2,5

    22.5

    ≤ 1

    21

    -20 ~ 70

    IP65

    ×
  • GV40 Proportionalem Solenoid für Hydraulik
    GV40 Proportionalem Solenoid für Hydraulik
    GV40 Proportionalem Solenoid für Hydraulik

    GV40 Proportionalem Solenoid für Hydraulik

    Codeparamete

    Bewertungsstrom (a)

    Bewertungskraft (n)

    Nennstrich (MM)

    Voller Schlaganfall (MM)

    Dienstzyklus (%)

    Bewertungsausweis (ω)

    Nennkrafthysterese (%)

    Bewertungsstromhysterese (%)

    Wiederholen
    Genauigkeit(%)

    Druck
    Dichtheit (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-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

    ×
  • Elektromagnetisches Ventil für kontinuierlich variable Übertragung
    Elektromagnetisches Ventil für kontinuierlich variable Übertragung
    Elektromagnetisches Ventil für kontinuierlich variable Übertragung

    Elektromagnetisches Ventil für kontinuierlich variable Übertragung

    Parameter \ Modell

    Maximaler Betriebsöldruck

    Aktuelle Bewertung

    Nennspannung

    Linearität

    Maximale Betriebsfrequenz

    Maximale Betriebstemperatur

    Dienstleben

    Arbeitsfluss

    Spannungsregulierungsbereich

    Proportionale Entlastungsventile

    10mpa

    1.7a

    12V

    ≤ 3 %

    10Hz

    -40 ~ 125 ℃

    > 30000 Stunden

    10 ~ 60 l/min

    0,4 ~ 4,5 MPa
    Proportionaldruckreduzierungsventile

    10mpa

    1.7a

    12V

    ≤ 3 %

    10Hz

    -40 ~ 125 ℃

    > 30000 Stunden

    10 ~ 60 l/min

    0 ~ 2,5 MPa

    Parameter \ Modell

    Maximaler Betriebsöldruck

    Aktuelle Bewertung

    Nennspannung

    Spulenwiderstand

    Maximale Betriebsfrequenz

    Maximale Betriebstemperatur

    Dienstleben

    Statischer Arbeitsverkehr

    Magnetventile an/aus Ventilen

    3mpa

    0,7a

    12V

    17,6 Euro

    Nicht weniger als 25 Hz

    -40 ~ 125 ℃

    Die Anzahl der Schaltungen> 1 × 10 7 mal

    Stromversorgungszustand: Steueranschlussflussrate 3,5 ± 0,3 l/min

    Hochgeschwindigkeits-Ein/Aus-Ventile

    3mpa

    3.2a

    12V

    3,85 Euro

    Nicht weniger als 25 Hz

    -40 ~ 125 ℃

    Die Anzahl der Schaltungen> 1 × 10 7 mal

    Stromversorgungszustand: Steueranschlussflussrate 3,5 ± 0,3 l/min

    ×
  • Solenoidventil des CDC-1-Schockdämpfungssystems
    Solenoidventil des CDC-1-Schockdämpfungssystems
    Solenoidventil des CDC-1-Schockdämpfungssystems

    Solenoidventil des CDC-1-Schockdämpfungssystems

    ×
  • Interne schockabsorbierende Magnetventil-SN61-Serie
    Interne schockabsorbierende Magnetventil-SN61-Serie
    Interne schockabsorbierende Magnetventil-SN61-Serie

    Interne schockabsorbierende Magnetventil-SN61-Serie

    ×
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.

Ehrenbescheinigung
  • Zertifikat
  • Zertifikat
  • Zertifikat
  • Zertifikat
  • Zertifikat
  • Zertifikat
  • Zertifikat
  • Zertifikat
  • Zertifikat
  • Zertifikat
Nachricht
Nachrichtenfeedback
Branchenwissen

1. Funktion und Design von Hydraulische Magnetventile
Hydraulische Magnetventile funktionieren durch Umwandeln der elektrischen Energie in mechanische Bewegungen, wodurch der Ventilmechanismus geöffnet und schließt, der den Flüssigkeitsfluss steuert. Die Kernkomponente des Magnetventils ist die Magnetspule. Wenn der Strom durch die Magnetspule fließt, erzeugt er ein Magnetfeld, wodurch sich der Kolben bewegt. Diese Bewegung öffnet oder schließt das Ventil, wodurch der Durchgang von Flüssigkeit reguliert wird.
Es gibt viele Variationen des Designs von hydraulischen Magnetventilen, um unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu entsprechen, einschließlich direkter und piloten betriebener Magnetventile. Direkt wirkende Magnetventile können ohne externe Druckhilfe arbeiten und sind ideal für Szenarien mit niedrigem Fluss und niedrigem Druck. In diesem Design drückt das Magnetfeld, wenn der Strom durch die Magnetspule führt, sofort den Kolben und steuert direkt die Öffnung oder Schließung des Ventils. Die Vorteile dieses Designs sind schnelle Reaktion und einfache Struktur, aber ihre Anwendbarkeit bei Hochdruck- und Hochstromanwendungen ist begrenzt.
Im Gegensatz dazu nutzen Pilotbetriebenen Magnetventile den Systemdruck, um die Betätigung des Ventils zu unterstützen, das für Hochdruck- und Hochwasserszenarien geeignet ist. Im Pilotentwurf steuert die Magnetspule ein kleines Pilotventil. Wenn das Pilotventil geöffnet ist, wirkt der Systemdruck auf das Hauptventil, um es aufzudrücken oder geschlossen zu werden. Auf diese Weise kann das pilot betriebene Magnetventil unter hohen Druckbedingungen eine hohe Durchflussregelung erreichen und gleichzeitig den Stromverbrauch der Magnetspule niedrig halten. Der Vorteil dieses Designs besteht darin, dass er einen höheren Durchfluss und Druck verarbeiten kann und gleichzeitig die Last und den Energieverbrauch der Magnetspule verringert.
Das Design von hydraulischen Magnetventilen kann auch gemäß den spezifischen Anwendungsanforderungen angepasst werden. Beispielsweise kann in einigen Anwendungen, die eine extrem hohe Präzision und schnelle Reaktion erfordern, ein proportionales Magnetventil ausgewählt werden. Proportionale Magnetventile sind in der Lage, kontinuierliche, variable Durchflussregelung und nicht einfache Ein-Aus-Funktionen bereitzustellen. Dieses Design ermöglicht eine detailliertere und effizientere Kontrolle in komplexen Systemen.
Eine weitere wichtige Überlegung von hydraulischen Magnetventilen ist die Wahl der Materialien. Da viele hydraulische Systeme in harten industriellen Umgebungen tätig sind, müssen Magnetventile eine hohe Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit aufweisen. Moderne hydraulische Magnetventile werden normalerweise aus Materialien wie Edelstahl, Aluminiumlegierungen und hochfesten Kunststoffen hergestellt, um ihre Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer unter extremen Bedingungen zu gewährleisten.
Die Installation und Wartung von hydraulischen Magnetventilen ist auch wichtige Aspekte ihres Designs. Das modulare Design und die einfachen Wartungseigenschaften machen diese Ventile schnell und einfach zu reparieren, wenn sie ausfallen oder ersetzt werden müssen. Dies verbessert nicht nur die allgemeine Zuverlässigkeit des Systems, sondern reduziert auch Ausfallzeiten, wodurch die Produktionseffizienz verbessert wird.
Die Funktion und das Design von hydraulischen Magnetventilen sind ein wesentlicher Bestandteil moderner Fluidkontrollsysteme. Die vielfältige Auswahl und die Materialauswahl ermöglichen es ihm, sich an eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen anzupassen, von niedrigem Druck und niedrigem Durchfluss bis hin zu hohem Druck und hohem Durchfluss, von der einfachen Schalterkontrolle bis zur präzisen proportionalen Kontrolle, hydraulische Magnetventile spielen eine Schlüsselrolle bei der industriellen Automatisierung.

2. Anwendung und Vorteile von hydraulischen Magnetventilen
Hydraulische Magnetventile werden in verschiedenen Branchen häufig eingesetzt, einschließlich Fertigung, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt und Bau. In der Herstellung sind sie für die Kontrolle des Flusses von Hydraulikflüssigkeit in Maschinen unerlässlich und sorgen für einen reibungslosen und präzisen Betrieb. Beispielsweise werden in Feldern wie Injektionsform und Metallverarbeitung hydraulische Magnetventile verwendet, um die Bewegung und Position von Maschinen zu steuern, wodurch der Produktionsprozess automatischer und effizienter wird.
In der Automobilindustrie werden hydraulische Magnetventile in Getriebesystemen und Bremsmechanismen verwendet, um die Fahrzeugleistung und -sicherheit zu verbessern. Moderne Fahrzeuge verlassen sich auf komplexe Hydrauliksysteme, um Getriebe, Bremsen und Lenksysteme zu steuern. Hydraulische Magnetventile erzielen einen genauen Betrieb und eine schnelle Reaktion dieser Systeme, indem sie den Flüssigkeitsfluss präzise steuern, wodurch die Gesamtleistung und das Fahrerlebnis des Fahrzeugs verbessert werden.
Die Nachfrage nach hydraulischen Magnetventilen im Luft- und Raumfahrtfeld ist ebenfalls sehr hoch. Viele kritische Systeme in Flugzeugen, einschließlich Fahrwerk, Klappen und Rudern, verlassen sich auf Hydrauliksysteme für den Betrieb. Hydraulische Magnetventile spielen in diesen Systemen eine wichtige Rolle, um den sicheren und zuverlässigen Betrieb von Flugzeugen zu gewährleisten. Aufgrund der hohen Anforderungen an Luft- und Raumfahrtanwendungen müssen hydraulische Magnetventile eine hohe Präzision, eine hohe Zuverlässigkeit und die Fähigkeit haben, extremen Bedingungen standzuhalten.
In der Bauindustrie werden hydraulische Magnetventile in schweren Geräten und Baumaschinen wie Bagger, Bulldozern und Kranen häufig eingesetzt. Diese Geräte müssen unter verschiedenen Arbeitsbedingungen einen effizienten Betrieb aufrechterhalten. Hydraulische Magnetventile steuern den Fluss von Hydraulikflüssigkeit, um eine genaue Kontrolle und einen effizienten Betrieb der Geräte zu erreichen. Dies verbessert nicht nur die Konstruktionseffizienz, sondern gewährleistet auch die Sicherheit und Stabilität des Bauprozesses.
Die Hauptvorteile von hydraulischen Magnetventilen sind präzise Kontrolle, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Die Fähigkeit, eine schnelle Reaktionszeit und eine genaue Fluidkontrolle bereitzustellen, macht es für Anwendungen geeignet, die eine hohe Genauigkeit erfordern. In medizinischen Geräten werden beispielsweise hydraulische Magnetventile verwendet, um die Abgabe winziger Flüsse der flüssigen Medizin zu kontrollieren und die Sicherheit und Wirksamkeit des Behandlungsprozesses zu gewährleisten.
Die Zuverlässigkeit von hydraulischen Magnetventilen stammt aus ihrem robusten Design und ihrer qualitativ hochwertigen Materialauswahl. Sie sind im Allgemeinen für den langfristigen störungsfreien Betrieb ausgelegt, wodurch die Notwendigkeit von Wartung und Austausch verringert wird. Beispielsweise können hydraulische Magnetventile bei industriellen Automatisierungsleitungen eine stabile Leistung unter hoher Belastung und hohem Frequenzbetrieb aufrechterhalten, wodurch die Ausfallzeiten der Produktion verringert und die Produktionseffizienz verbessert werden.
Die Vielseitigkeit von hydraulischen Magnetventilen ermöglicht es ihnen, sich an eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen anzupassen. Durch verschiedene Konstruktionen und Konfigurationen können sie in einer Vielzahl von Szenarien von einer einfachen Ein-Aus-Steuerung bis zu komplexer proportionaler Kontrolle verwendet werden, von niedrigem Druck und niedrigem Durchfluss bis hin zu hohem Druck und hohem Durchfluss. Diese vielfältige Anwendungsfähigkeit macht hydraulische Magnetventile zu einer unverzichtbaren Komponente in modernen industriellen Systemen.
Die breite Anwendung und die erheblichen Vorteile von hydraulischen Magnetventilen in verschiedenen Branchen beweisen ihre wichtige Position in modernen Fluidkontrollsystemen. Sie bieten nicht nur eine präzise und zuverlässige Fluidkontrolle, sondern erfüllen auch die Bedürfnisse verschiedener komplexer Anwendungen durch ihre Vielseitigkeit und Effizienz.

3.. Fortschritte in Hydraulisches Magnetventil Technologie
In den letzten Jahren konzentrierte sich die Weiterentwicklung der Hydraulikmagnetventiltechnologie auf die Verbesserung der Effizienz, der Kontrollfunktionen und der Integration mit modernen digitalen Systemen. Innovationen umfassen die Entwicklung proportionaler Magnetventile, die eher eine variable Durchflussregelung als einfache Ein-Aus-Funktionen bieten. Dieser Fortschritt ermöglicht es, eine detailliertere und effizientere Kontrolle in komplexen Systemen zu erreichen.
Das Auftreten proportionaler Magnetventile ist ein großer Sprung in der Hydraulikmagnetventiltechnologie. Herkömmliche Ein-Aus-Magnetventile können nur einfache Ein-Aus-Operationen liefern, während proportionale Magnetventile den Flüssigkeitsfluss entsprechend Änderungen der Eingangssignale genau einstellen können. Dies macht proportionale Magnetventile in Anwendungen sehr nützlich, die eine präzise Durchflussregelung erfordern, z.
Mit der Integration digitaler Kontrollsysteme und der IoT -Technologie (Internet of Things) hat die Anwendung hydraulischer Magnetventile auch neue Entwicklungsmöglichkeiten eingeleitet. Intelligente hydraulische Magnetventile können eine Fernüberwachung und -kontrolle in der Lage sind, Echtzeit-Systemleistungsdaten bereitstellen und die Vorhersagewartung ermöglichen. Diese Integration verbessert nicht nur die betriebliche Effizienz und reduziert Ausfallzeiten, sondern erweitert auch die Lebensdauer des Hydrauliksystems.
Ein bemerkenswertes Merkmal intelligenter hydraulischer Magnetventile sind ihre eingebauten Sensoren und Kommunikationsmodule. Diese Sensoren können den Status und die Arbeitsbedingungen der Ventile in Echtzeit wie Flüssigkeitsdruck, Strömung und Temperatur überwachen. Durch die Verbindung mit dem Steuerungssystem können diese Daten in Echtzeit analysiert und verarbeitet werden, wodurch die Bediener dabei helfen, potenzielle Probleme umgehend zu identifizieren und zu lösen. Darüber hinaus können die Bediener über die Remote -Zugriffsfunktion das Hydrauliksystem jederzeit und überall überwachen und so die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit des Systems verbessern.
Fortschritte in der Materialwissenschaft haben auch die Entwicklung der Hydraulikmagnetventiltechnologie erheblich gefördert. Durch die Anwendung moderner Materialien wie hochfesten Legierungen, korrosionsbeständigem Edelstahl und Hochleistungskunststoffen können hydraulische Magnetventile in anspruchsvolleren Umgebungen arbeiten. In der Meeres- und Chemieindustrie müssen hydraulische Magnetventile beispielsweise lange in hochkarrosiven Umgebungen arbeiten. Die Verwendung neuer Materialien verbessert nicht nur die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Ventile, sondern verringert auch die Häufigkeit von Wartung und Austausch, wodurch die Betriebskosten gesenkt werden.
Zusätzlich zu den Fortschritten in der Material- und Kontrolltechnologie ist das Design von hydraulischen Magnetventilen modularer und standardisierter geworden. Dieser Entwurfstrend macht die Herstellung und Wartung von Ventilen bequemer und verbessert gleichzeitig die Kompatibilität und Skalierbarkeit von Systemen. Das modulare Design ermöglicht einen schnellen Austausch und Upgrade verschiedener Funktionsmodule, wodurch die Ausfallzeiten des Systems verkürzt und flexible Konfiguration von Systemfunktionen entsprechend den spezifischen Anforderungen ermöglicht werden.