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  • Solenóide proporcional de GP45 para hidráulica
    Solenóide proporcional de GP45 para hidráulica
    Solenóide proporcional de GP45 para hidráulica

    Solenóide proporcional de GP45 para hidráulica

    Código/parâmetros

    GV45-4-A

    GP45-4-A

    GP45A-4-A

    GH263-035

    Corrente nominal (a)

    0.8

    1.51

    1.51

    0.62

    Resistência nominal (ω)

    19.5

    5.4

    5.4

    5.4

    Força nominal (n)

    90

    80

    80

    65

    AVC nominado (mm)

    1.7

    3

    3

    2

    TRAPO COMPLETO (MM)

    1.7

    6

    6

    2.3

    Histrese de força nominal (%)

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    ≤5

    Histrese atual nominal (%)

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    Repetir precisão (%)

    ≤1

    ≤1

    ≤1

    ≤1

    Tensão na pressão (MPA)

    21

    21

    21

    21

    Grau de proteção

    IP65

    P65

    P65

    P65

    ×
  • Solenóide proporcional para hidráulica gp45s gp63 etc
    Solenóide proporcional para hidráulica gp45s gp63 etc
    Solenóide proporcional para hidráulica gp45s gp63 etc

    Solenóide proporcional para hidráulica gp45s gp63 etc

    Item

    unidade

    Parâmetros técnicos

    GP45S-1C

    GP45S-1C/C.

    GP45S-1P

    GP45S-1P/C.

    Eletroímã

    Faixa de temperatura

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Stroks classificados

    mm

    2

    2

    2

    2

    Golpe total

    mm

    6 1

    6 1

    6 1

    6 1

    Força nominal

    N

    70

    70

    90

    90

    Força Sprng

    N

    4-12

    4-12

    4-12

    4-12

    Histrese F-S

    %

    5

    5

    5

    5

    I-F Hyeteresi

    %

    3

    3

    3

    3

    Resistência 20 ℃

    Ω

    2

    2

    2.7

    2.7

    Corrente classificada

    UM

    2.5

    2.5

    2.5

    2.5

    Powe classificado

    C

    12.5

    12.5

    17

    17

    Sensor

    Faixa de medição

    mm

    ± 2

    ± 2

    Erro linear

    %

    ± 1

    ± 1

    Deriva de temperatura

    %/℃

    0.05

    0.05

    Repetibilidade

    %

    0.40

    0.40

    Iten

    unidade

    Parâmetros técnicos

    GP45S-2C

    GP45S-2P

    GP45S-3C

    GP45S-3P

    Eletroímã

    Faixa de Temneatre

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Strokt classificado

    mm

    3

    3

    3

    3

    Golpe total

    mm

    6 1

    6 1

    3.5

    3.5

    Força nominal

    N

    65

    65

    60

    65

    Força de primavera

    N

    4-12

    4-12

    可调

    可调

    F-S Hysteresi

    %

    5

    5

    5

    5

    Histrese I-F

    %

    3

    3

    3

    3

    Resistência 20 ℃

    Ω

    2

    2

    5

    2

    Curren classificado

    UM

    2.5

    2.5

    1.5

    2.5

    Poder nominal

    C

    12.5

    12.5

    11.5

    12.5

    Item

    unidade

    Parâmetros técnicos

    GP63S-1C

    GP63S-1CW

    GP63S-1P

    GP63S-1P/W.

    GP63S-2C

    GP63S-2P

    Eletroímã

    Faixa de temperatura

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    UMVC classificado

    mm

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    Golpe total

    mm

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    Força nominal

    N

    200

    200

    180

    180

    165

    165

    Força de primavera

    N

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    Histrese F-S

    %

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    Histrese I-F

    %

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    Resistência 20 ℃

    Ω

    4.1

    4.1

    3.7

    3.7

    2

    2

    Curren classificado

    A

    2.6

    2.6

    2.5

    2.5

    3.3

    3.3

    Powe classificado

    W

    28

    28

    23

    23

    22

    22

    MAX POWER

    W

    42

    42

    42

    42

    42

    42

    Sensor

    Faixa de medição

    mm

    ± 4

    ± 4

    Erro linear

    %

    ± 1

    ± 1

    Drif de temperatura

    %/℃

    0.05

    0.05

    Repetibilidade

    %

    0.40

    0.40

    ×
  • GP80 Solenóides proporcionais
    GP80 Solenóides proporcionais
    GP80 Solenóides proporcionais

    GP80 Solenóides proporcionais

    Código Paramete

    Avaliado
    Atual (a)

    Força nominal (n)

    AVC nominado (mm)

    TRAPO COMPLETO (MM)

    Ciclo de trabalho ( %)

    ESistance classificado (ω)

    Histrese de força nominal (%)

    Histrese atual nominal (%)

    Repita
    Precisão(%)

    Pressão
    Aperto (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

    ×
  • Solenóides proporcionais de Gp37/Gp37W
    Solenóides proporcionais de Gp37/Gp37W
    Solenóides proporcionais de Gp37/Gp37W

    Solenóides proporcionais de Gp37/Gp37W

    Parâmetros \ Tipo

    Viagem linear (mm)

    Viagem completa (mm)

    AVC nominado (mm)

    Força nominal (n)

    Corrente nominal (a)

    Força - Histrese de deslocamento (%)

    Poder - Histrese atual (%)

    Gp37

    ≥2

    2.3

    2

    50

    0.68

    ≤4

    ≤2

    Resposta de frequência (Hz)

    Etapa

    Resposta (MS)

    Resistência normal (20 ℃)

    Repetição (%)

    Resistência Hidráulica (MPA)

    Temperatura do óleo de trabalho

    Clas de proteção do gabinete

    ≥25

    ≤2.5

    22.5

    ≤1

    21

    -20 ~ 70

    IP65

    ×
  • Solenóide proporcional de GV40 para hidráulica
    Solenóide proporcional de GV40 para hidráulica
    Solenóide proporcional de GV40 para hidráulica

    Solenóide proporcional de GV40 para hidráulica

    Código Paramete

    Corrente nominal (a)

    Força nominal (n)

    AVC nominado (mm)

    TRAPO COMPLETO (MM)

    Ciclo de trabalho (%)

    ESistance classificado (ω)

    Histrese de força nominal (%)

    Histrese atual nominal (%)

    Repita
    Precisão(%)

    Pressão
    Aperto (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

    ×
  • Solenóides de prova dtbf para hidráulica
    Solenóides de prova dtbf para hidráulica
    Solenóides de prova dtbf para hidráulica

    Solenóides de prova dtbf para hidráulica

    Parâmetros \ Tipo Tensão nominal (V) Força nominal (n) AVC nominado (mm) Viagem completa (mm) Pressão de trabalho (MPA) Ciclo de trabalho (%) Frequência operacional (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

    ×
  • Solenóide proporcional à prova de ex-prova dtbf para hidráulica
    Solenóide proporcional à prova de ex-prova dtbf para hidráulica
    Solenóide proporcional à prova de ex-prova dtbf para hidráulica

    Solenóide proporcional à prova de ex-prova dtbf para hidráulica

    Nome do projeto

    unidade

    Parâmetros

    Corrente classificada

    UM

    0.8

    Resistência à temperatura da sala

    Ω

    19.5

    Força nominal

    N

    90

    AVC classificado

    mm

    1.7

    Derrame total

    mm

    1.7

    Força Lag característica

    %

    ≤3

    Característica atual do atraso

    %

    ≤3

    Repetir precisão

    %

    ≤1

    Pressão estática do óleo

    MPA

    21

    Gabinete de grau

    IP5

    ×
  • Válvula solenóide de cartucho solenóide à prova de DTBF
    Válvula solenóide de cartucho solenóide à prova de DTBF
    Válvula solenóide de cartucho solenóide à prova de DTBF

    Válvula solenóide de cartucho solenóide à prova de DTBF

    ×
  • Solenóides ex-prova dtbf-l para hidráulicos
    Solenóides ex-prova dtbf-l para hidráulicos
    Solenóides ex-prova dtbf-l para hidráulicos

    Solenóides ex-prova dtbf-l para hidráulicos

    Código

    Tensão nominal (v)

    Força nominal (n)

    AVC nominado (mm)

    TRAPO COMPLETO (MM)

    Tensão na pressão (MPA)

    Potência na duração (%)

    Frequência operacional máxima

    (Times/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

    ×
  • Válvula eletromagnética para transmissão continuamente variável
    Válvula eletromagnética para transmissão continuamente variável
    Válvula eletromagnética para transmissão continuamente variável

    Válvula eletromagnética para transmissão continuamente variável

    Parâmetros \ Modelo

    Pressão máxima de óleo operacional

    Classificação atual

    Tensão nominal

    Linearidade

    Frequência operacional máxima

    Temperatura de operação máxima

    Vida de serviço

    Fluxo de trabalho

    Faixa de regulação de tensão

    Válvulas de alívio proporcionais

    10mpa

    1.7a

    12V

    ≤3 %

    10Hz

    -40 ~ 125 ℃

    > 30000 horas

    10 ~ 60L/min

    0,4 ~ 4,5 MPa
    Válvulas de redução de pressão proporcional

    10mpa

    1.7a

    12V

    ≤3 %

    10Hz

    -40 ~ 125 ℃

    > 30000 horas

    10 ~ 60L/min

    0 ~ 2,5 MPa

    Parâmetros \ Modelo

    Pressão máxima de óleo operacional

    Classificação atual

    Tensão nominal

    Resistência à bobina

    Frequência operacional máxima

    Temperatura de operação máxima

    Vida de serviço

    Tráfego de trabalho estático

    Válvulas Solenóides On/Off

    3mpa

    0.7a

    12V

    17.6 Euros

    Não menos que 25Hz

    -40 ~ 125 ℃

    O número de comutação> 1 × 10 7 vezes

    Estado de potência: taxa de fluxo de porta de controle 3,5 ± 0,3L/min

    Válvulas liga/desliga de alta velocidade

    3mpa

    3.2a

    12V

    3,85 euros

    Não menos que 25Hz

    -40 ~ 125 ℃

    O número de comutação> 1 × 10 7 vezes

    Estado de energia: taxa de fluxo de porta de controle 3,5 ± 0,3L/min

    ×
  • Válvula solenóide do sistema de absorção de choque CDC-1
    Válvula solenóide do sistema de absorção de choque CDC-1
    Válvula solenóide do sistema de absorção de choque CDC-1

    Válvula solenóide do sistema de absorção de choque CDC-1

    ×
  • Válvula solenóide de absorção de choque interno Série SN61
    Válvula solenóide de absorção de choque interno Série SN61
    Válvula solenóide de absorção de choque interno Série SN61

    Válvula solenóide de absorção de choque interno Série SN61

    ×
Sobre nós
Ningbo Yinzhou Tonsty Hidráulico Factory
Ningbo Yinzhou Tonly Idraulic Electrical Factory

Ningbo Yinzhou Tonly Idraulic Electrical Factory foi criado em 1989, que é um fabricante profissional de vários solenóides ligados/desligados e proporcionais para a hidráulica. A fábrica é 10000m2. A seguir, a arquitetura cobre 7000m2. A fábrica possui tornos CNC avançados de alta precisão, uma máquina de solda de costura automática, uma máquina de embalagem de plástico BMC controlada pelo PLC, uma máquina de moldagem por injeção plástica, um solenóide apresenta testador, um testador de tubo solenóide, um suporte de teste de resistência a óleo. Através da importação, absorção e atualização técnica. Atualmente, temos uma capacidade de produção anual de 2,4 milhões de peças de solenóides hidráulicos. Todos os produtos são produzidos de acordo com o padrão JB/T5244-2001, VDE0580 e atendem aos requisitos técnicos avançados internacionais. O desempenho é confiável e a qualidade é constante. Combinados com o tipo Rexroth, o tipo Northman, o tipo Yuken e o tipo Vickers, os produtos podem ser amplamente aplicados em máquinas -ferramentas, máquinas de plástico, engenharia, aeroespacial, automotivo, pós e telecomunicações, etc. Os produtos são vendidos para o continente, Estados Unidos, Suécia, Coréia, Taiwan e outros países.

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Conhecimento da indústria

1. Função e design de Válvulas solenóides hidráulicas
As válvulas solenóides hidráulicas funcionam convertendo a energia elétrica em movimento mecânico, abrindo e fechando o mecanismo da válvula que controla o fluxo do fluido. O componente do núcleo da válvula solenóide é a bobina solenóide. Quando a corrente passa pela bobina solenóide, ela gera um campo magnético, fazendo com que o êmbolo se mova. Esse movimento abre ou fecha a válvula, regulando assim a passagem do fluido.
Existem muitas variações no design de válvulas solenóides hidráulicas para atender aos diferentes requisitos de aplicação, incluindo válvulas solenóides de ação direta e piloto. As válvulas solenóides de ação direta podem funcionar sem assistência de pressão externa e são ideais para cenários de baixo fluxo e baixa pressão. Nesse projeto, quando a corrente passa pela bobina solenóide, o campo magnético empurra imediatamente o êmbolo, controlando diretamente a abertura ou o fechamento da válvula. As vantagens desse design são resposta rápida e estrutura simples, mas sua aplicabilidade em aplicações de alta pressão e alto fluxo é limitada.
Por outro lado, as válvulas solenóides operadas por piloto usam pressão do sistema para ajudar a atuação da válvula, adequada para cenários de alta pressão e alto fluxo. No design do piloto, a bobina solenóide controla uma pequena válvula piloto. Quando a válvula piloto está aberta, a pressão do sistema atua na válvula principal para empurrá -la para abrir ou fechar. Dessa forma, a válvula solenóide operada pelo piloto pode obter alto controle de fluxo sob condições de alta pressão, mantendo o consumo de energia da bobina solenóide baixa. A vantagem desse design é que ele pode lidar com um fluxo e pressão mais altos e reduzir o consumo de carga e energia da bobina solenóide.
O design das válvulas solenóides hidráulicas também pode ser personalizado de acordo com requisitos específicos de aplicativos. Por exemplo, em algumas aplicações que requerem precisão extremamente alta e resposta rápida, uma válvula solenóide proporcional pode ser selecionada. As válvulas solenóides proporcionais são capazes de fornecer controle de fluxo contínuo e variável, em vez de funções simples on-off. Esse design permite um controle mais detalhado e eficiente em sistemas complexos.
Outra consideração do projeto -chave para as válvulas solenóides hidráulicas é a escolha dos materiais. Como muitos sistemas hidráulicos operam em ambientes industriais severos, as válvulas solenóides devem ter alta durabilidade e resistência à corrosão. As válvulas solenóides hidráulicas modernas são geralmente fabricadas a partir de materiais como aço inoxidável, ligas de alumínio e plásticos de alta resistência para garantir sua confiabilidade e vida longa em condições extremas.
A instalação e manutenção de válvulas solenóides hidráulicas também são aspectos importantes de seu design. O design modular e as características fáceis de manutenção tornam essas válvulas rápidas e fáceis de reparar quando falham ou precisam ser substituídas. Isso não apenas melhora a confiabilidade geral do sistema, mas também reduz o tempo de inatividade, melhorando assim a eficiência da produção.
A função e o design das válvulas solenóides hidráulicas são parte integrante dos modernos sistemas de controle de fluidos. Seu projeto diversificado e seleção de material permitem que ele se adapte a uma variedade de requisitos de aplicação, desde baixa pressão e baixo fluxo até alta pressão e alto fluxo, do controle simples do comutador até o controle proporcional preciso, as válvulas solenóides hidráulicas desempenham um papel fundamental na automação industrial.

2. Aplicação e vantagens das válvulas solenóides hidráulicas
As válvulas solenóides hidráulicas são amplamente utilizadas em vários setores, incluindo fabricação, indústria automotiva, aeroespacial e construção. Na fabricação, eles são essenciais para controlar o fluxo de líquido hidráulico em máquinas, garantindo uma operação suave e precisa. Por exemplo, em campos como moldagem por injeção e processamento de metais, as válvulas solenóides hidráulicas são usadas para controlar o movimento e a posição das máquinas, tornando o processo de produção mais automatizado e eficiente.
Na indústria automotiva, as válvulas solenóides hidráulicas são usadas em sistemas de transmissão e mecanismos de frenagem para melhorar o desempenho e a segurança do veículo. Os veículos modernos dependem de sistemas hidráulicos complexos para controlar transmissões, freios e sistemas de direção. As válvulas solenóides hidráulicas alcançam operação precisa e uma resposta rápida desses sistemas, controlando com precisão o fluxo de fluidos, melhorando assim o desempenho geral e a experiência de condução do veículo.
A demanda por válvulas solenóides hidráulicas no campo aeroespacial também é muito alta. Muitos sistemas críticos em aeronaves, incluindo trem de pouso, retalhos e lemes, confiam em sistemas hidráulicos para operação. As válvulas solenóides hidráulicas desempenham um papel importante nesses sistemas para garantir a operação segura e confiável da aeronave. Devido aos altos requisitos das aplicações aeroespaciais, as válvulas solenóides hidráulicas devem ter alta precisão, alta confiabilidade e capacidade de suportar condições extremas.
Na indústria da construção, as válvulas solenóides hidráulicas são amplamente utilizadas em equipamentos pesados ​​e máquinas de construção, como escavadeiras, escavadeiras e guindastes. Esses equipamentos precisam manter uma operação eficiente sob várias condições de trabalho. As válvulas solenóides hidráulicas controlam o fluxo de líquido hidráulico para obter controle preciso e operação eficiente do equipamento. Isso não apenas melhora a eficiência da construção, mas também garante a segurança e a estabilidade do processo de construção.
As principais vantagens das válvulas solenóides hidráulicas incluem controle preciso, confiabilidade e versatilidade. Sua capacidade de fornecer tempo de resposta rápido e controle de fluido preciso o torna adequado para aplicações que requerem alta precisão. Por exemplo, em equipamentos médicos, as válvulas solenóides hidráulicas são usadas para controlar a entrega de pequenos fluxos de medicina líquida, garantindo a segurança e a eficácia do processo de tratamento.
A confiabilidade das válvulas solenóides hidráulicas vem de seu design acidentado e seleção de material de alta qualidade. Eles geralmente são projetados para operação sem problemas a longo prazo, reduzindo a necessidade de manutenção e substituição. Por exemplo, em linhas de produção de automação industrial, as válvulas solenóides hidráulicas podem manter um desempenho estável sob operação de alta carga e alta frequência, reduzindo o tempo de inatividade da produção e melhorando a eficiência da produção.
A versatilidade das válvulas solenóides hidráulicas permite que elas se adaptem a uma ampla gama de necessidades de aplicação. Através de diferentes projetos e configurações, eles podem ser usados ​​em uma variedade de cenários, desde o controle simples e o controle proporcional complexo, de baixa pressão e baixo fluxo a alta pressão e alto fluxo. Essa capacidade de aplicação diversificada torna as válvulas solenóides hidráulicas um componente indispensável nos sistemas industriais modernos.
A ampla aplicação e as vantagens significativas das válvulas solenóides hidráulicas em várias indústrias provam sua importante posição nos modernos sistemas de controle de fluidos. Eles não apenas fornecem controle de fluido preciso e confiável, mas também atendem às necessidades de várias aplicações complexas por meio de sua versatilidade e eficiência.

3. Avanços em Válvula solenóide hidráulica tecnologia
Nos últimos anos, o avanço da tecnologia de válvulas solenóides hidráulicas se concentrou em melhorar a eficiência, as capacidades de controle e a integração com os sistemas digitais modernos. As inovações incluem o desenvolvimento de válvulas solenóides proporcionais, que fornecem controle de fluxo variável, em vez de funções simples. Esse avanço possibilita o controle mais detalhado e eficiente em sistemas complexos.
O surgimento de válvulas solenóides proporcionais é um grande salto na tecnologia de válvula solenóide hidráulica. As válvulas solenóides tradicionais on-off podem fornecer apenas operações on-off simples, enquanto as válvulas solenóides proporcionais podem ajustar com precisão o fluxo do fluido de acordo com as mudanças nos sinais de entrada. Isso torna as válvulas solenóides proporcionais muito úteis em aplicações que requerem controle preciso do fluxo, como nos sistemas servo hidráulicos, onde o fluxo e a pressão do óleo hidráulico podem ser controlados continuamente ajustando a corrente da bobina solenóide para obter controle preciso do atuador.
Com a integração de sistemas de controle digital e tecnologia da Internet das Coisas (IoT), a aplicação de válvulas solenóides hidráulicas também inaugurou novas oportunidades de desenvolvimento. As válvulas solenóides hidráulicas inteligentes são capazes de monitoramento e controle remotos, fornecendo dados de desempenho do sistema em tempo real e permitindo a manutenção preditiva. Essa integração não apenas melhora a eficiência operacional e reduz o tempo de inatividade, mas também estende a vida útil do sistema hidráulico.
Uma característica notável das válvulas solenóides hidráulicas inteligentes são seus sensores internos e módulos de comunicação. Esses sensores podem monitorar o status e as condições de trabalho das válvulas em tempo real, como pressão de fluido, fluxo e temperatura. Através da conexão com o sistema de controle, esses dados podem ser analisados ​​e processados ​​em tempo real, ajudando os operadores a identificar e resolver prontamente problemas em potencial. Além disso, através da função de acesso remoto, os operadores podem monitorar e ajustar o sistema hidráulico a qualquer momento e em qualquer lugar, melhorando a flexibilidade e a capacidade de resposta do sistema.
Os avanços na ciência dos materiais também promoveram bastante o desenvolvimento da tecnologia de válvulas solenóides hidráulicas. A aplicação de materiais modernos, como ligas de alta resistência, aço inoxidável resistente à corrosão e plásticos de alto desempenho, permite que as válvulas solenóides hidráulicas trabalhem em ambientes mais exigentes. Por exemplo, nas indústrias marítimas e químicas, as válvulas solenóides hidráulicas precisam operar por um longo tempo em ambientes altamente corrosivos. O uso de novos materiais não apenas melhora a durabilidade e a confiabilidade das válvulas, mas também reduz a frequência de manutenção e substituição, reduzindo assim os custos operacionais.
Além dos avanços nos materiais e na tecnologia de controle, o design de válvulas solenóides hidráulicas também se tornou mais modular e padronizado. Essa tendência de design torna a fabricação e manutenção de válvulas mais convenientes, além de melhorar a compatibilidade e a escalabilidade do sistema. O design modular permite substituição rápida e atualização de diferentes módulos funcionais, reduzindo assim o tempo de inatividade do sistema e permitindo a configuração flexível das funções do sistema de acordo com as necessidades específicas.