+ 86-574-88452652
Kotiin / Tuotteet / Solenoidikelat

Solenoidikelat

  • C1037P
    C1037P
    C1037P

    Nimellisjännite

    12/24/110/220 V

    Nimellisvoima

    30W

    Eristysluokka

    Luokka F

    Suojeluluokka

    IP65

    Huomaa

    ×
  • C1054C
    C1054C
    C1054C

    Nimellisjännite

    110/220 V

    Nimellisvoima

    37W

    Eristysluokka

    H -luokka

    Suojeluluokka

    IP65

    Huomaa

    ×
  • C1054P
    C1054P
    C1054P

    Nimellisjännite

    110/220 V

    Nimellisvoima

    37W

    Eristysluokka

    H -luokka

    Suojeluluokka

    IP65

    Huomaa

    ×
  • C1080C
    C1080C
    C1080C

    Nimellisjännite

    12/24/110/220 V

    Nimellisvoima

    46W

    Eristysluokka

    Luokka F

    Suojeluluokka

    IP65

    Huomaa

    ×
  • C1090A
    C1090A
    C1090A

    Nimellisjännite

    12/24/110/220 V

    Nimellisvoima

    37W

    Eristysluokka

    Luokka F

    Suojeluluokka

    IP65

    Huomaa

    ×
  • C1090C
    C1090C
    C1090C

    Nimellisjännite

    12/24/110/220 V

    Nimellisvoima

    37W

    Eristysluokka

    Luokka F

    Suojeluluokka

    IP65

    Huomaa

    ×
  • C1090D
    C1090D
    C1090D

    Nimellisjännite

    12/24/110/220 V

    Nimellisvoima

    37W

    Eristysluokka

    Luokka F

    Suojeluluokka

    IP69K

    Huomaa

    ×
  • C1090L
    C1090L
    C1090L

    Nimellisjännite

    12/24/110/220 V

    Nimellisvoima

    37W

    Eristysluokka

    Luokka F

    Suojeluluokka

    IP65

    Huomaa

    ×
  • C1090p
    C1090p
    C1090p

    Nimellisjännite

    12/24/110/220 V

    Nimellisvoima

    37W

    Eristysluokka

    Luokka F

    Suojeluluokka

    IP65

    Huomaa

    ×
  • C1126C
    C1126C
    C1126C

    Nimellisjännite

    120/220/240 V

    Nimellisvoima

    30W

    Eristysluokka

    H -luokka

    Suojeluluokka

    IP65

    Huomaa

    ×
  • C1126P
    C1126P
    C1126P

    Nimellisjännite

    120/220/240 V

    Nimellisvoima

    30W

    Eristysluokka

    H -luokka

    Suojeluluokka

    IP65

    Huomaa

    ×
  • C1140D
    C1140D
    C1140D

    Nimellisjännite

    12/24RF240/120V

    Nimellisvoima

    33W

    Eristysluokka

    Luokka F

    Suojeluluokka

    IP69K

    Huomaa

    ×
Meistä
Ningbo Yinzhou Tonly hydraulinen sähkötehdas
Ningbo Yinzhou Tonly Hydraulic Electrical Factory

Ningbo Yinzhou Tonly Hydraulic Electrical Factory perustettiin vuonna 1989, joka on ammattitaitoinen valmistaja erilaisista PINNE/OFF- ja suhteellisista solenoideista hydrauliikoille. Tehdas on 10000m2. Siellä arkkitehtuuri kattaa 7000m2. Tehdas omistaa edistyneen korkean tarkkuuden CNC Lathes, automaattisen pistohitsauskoneen, BMC-muovinen pakkauskone, jota ohjataan PLC: llä, muovinen injektiomuovauslaite, solenoidi-testaaja, solenoidiputken öljypaineen vastustuskykyinen testi-stand, solenoidiputken pulssin väsymystestiteline, herätyskokousparametrit ja muut testaajat. Tuonnin, absorboivan ja teknisen päivityksen kautta. Tällä hetkellä meillä on vuotuinen tuotantokapasiteetti 2,4 miljoonaa hydraulisia solenoideja. Kaikki tuotteet tuotetaan JB/T5244-2001, VDE0580 -standardin mukaisesti ja täyttää kansainväliset edistyneiden tekniset vaatimukset. Suorituskyky on luotettava ja laatu on tasainen. Tuotteita voidaan soveltaa laajasti työstötyökaluihin, muovikoneisiin, tekniikkaan, ilmailu-, auto-, posti- ja televiestintäihin jne. Tuotteet, jotka myydään mantereelle, Yhdysvallat, Ruotsi, Korea, Taiwan ja muille maille ja alueille.

Kunniatodistus
  • Todistus
  • Todistus
  • Todistus
  • Todistus
  • Todistus
  • Todistus
  • Todistus
  • Todistus
  • Todistus
  • Todistus
Uutiset
Viestipalaute
Teollisuustieto

1. Solenoidiventtiilisovelluksissa kuinka optimoida solenoidikäämien vasteaika?

Solenoidiventtiilisovelluksissa, optimoimalla vasteaika solenoidikela on avain nopean ja tarkan venttiilin toiminnan varmistamiseen. Vasteaikaa voidaan lyhentää vähentämällä kelan induktanssia. Tämä voidaan saavuttaa vähentämällä kelan käännösten lukumäärää, mutta vaatii kelan tuottaman magneettikentän lujuuden tasapainottamista. Kelan käyttöjännitteen lisääminen voi nopeuttaa virran muodostumista ja lyhentää siten vasteaikaa, mutta sinun on varmistettava, että kela ja käyttöpiiri kestää korkeamman jännitteen. Kelan vastustuskyvyn vähentämiseksi voit myös käyttää matala-vastustavia vaijerimateriaaleja, kuten kuparia ja lisätä johdon poikkileikkausaluetta nykyisen muodostumisen nopeuden lisäämiseksi.

Ydinmateriaalien optimointi on myös avain kelan suorituskyvyn parantamiseen. Ydinmateriaalien valitseminen, jolla on korkea magneettinen läpäisevyys ja alhainen hystereesihäviö, kuten ferriitti ja piiteräs, voi merkittävästi lisätä magneettikentän muodostumisen nopeutta ja voimakkuutta. Lisäksi käyttämällä korkeajännitteisiä pulsseja kelan ohjaamiseen tehon alkuvaiheessa ja sitten siirtyminen pienempaan pitoajännitelmään voi lyhentää vasteaikaa merkittävästi.

Venttiilin liikkuvien osien mekaanisen hitauden vähentäminen, liikkuvien osien liikkumispolun optimointi kevyiden materiaalien ja voiteluaineiden jne. Käyttämällä voi vähentää mekaanista hitautta ja nopeuttaa siten vasteaikaa. Hyvä lämpötilanhallinta on myös tärkeää, varmistamalla, että kela toimii käyttölämpötila -alueella ja välttää ylikuumenemista, mikä lisää kelan kestävyyttä ja vähentää siten vasteen nopeutta.

Virtalähteen lisääminen korkeamman virtalähteen avulla voi tarjota suuremman virran, nopeuttaen edelleen kelan vastetta. Kelan asettelun ja suunnittelun optimointi magneettikentän tasaisen jakautumisen varmistamiseksi ja tarpeettoman magneettisen resistenssin välttämiseksi myös vasteen nopeutta. Edistyneen suljetun silmukan ohjausjärjestelmän, reaaliaikaisen seurannan ja palautteen säätäminen virran ja jännitteen reaaliaikaisen seurannan ja palautteen käyttöönotto, voi edelleen optimoida solenoidiventtiilin vasteajan ja suorituskyvyn.

2. Mitkä ovat tehokkaita menetelmiä sähkömagneettisten kelojen lämmön hajoamiseen?

Sisä- solenoidikela Sovellukset, hyvä lämpöhallinta on kriittistä kelan suorituskyvyn ja vakauden ylläpitämiseksi. Sähkömagneettinen kela tuottaa tietyn määrän lämpöä, kun se toimii. Jos lämpöä ei voida hajottaa tehokkaasti, liiallinen lämpötila aiheuttaa kelan suorituskyvyn vähentymisen tai jopa vaurioitumisen. Siksi asianmukaisten lämmön hajoamismittausten toteuttaminen on avain sähkömagneettisen kelan pitkäaikaisen vakaan toiminnan varmistamiseen.

Yleinen menetelmä lämmön hajottamiseksi on asentaa jäähdytyselementti tai jäähdytyselementti sähkömagneettisen kelan pintaan. Nämä jäähdytyselementit on valmistettu alumiinista tai kuparista, jotka lisäävät kelan pinta -alaa tehokkaasti parantaen siten lämmönjohtavuuden ja hajoamisen tehokkuutta. Suorittamalla kelan sisällä syntynyt lämpö jäähdytyselementtiä tai jäähdyttimeen ja hävittämällä lämmön ympäröivään ilmaan luonnollisen konvektion tai apupuhaltimen avulla, kelan käyttölämpötila voidaan vähentää tehokkaasti.

Jäähdytyksen parantamiseksi harkitse fanien käyttöä aktiiviseen jäähdytykseen. Tuuletin nopeuttaa ilmavirtausta ja tuo jäähdytysilmaa enemmän jäähdytyselementtiin, poistaen kelan tuottaman lämmön tehokkaasti. Tämä menetelmä soveltuu erityisen voimakkaisiin sähkömagneettisiin kelaihin tai kelaihin, jotka toimivat pitkään korkean lämpötilan ympäristöissä, ja voi parantaa merkittävästi kelan lämmön hajoamisen tehokkuutta.

Niille suuritehoisille sähkömagneettisille kelalle, jotka vaativat pitkäaikaisen korkean kuormituksen toiminnan, nestemäiset jäähdytysjärjestelmät ovat erittäin tehokas valinta. Nestemäinen jäähdytysjärjestelmät kiertävät vettä tai erikoistunutta jäähdytysnestettä kelojen tuottaman lämmön poistamiseksi, mikä tarjoaa tehokkaamman lämmön hajoamisen pienemmässä tilassa kuin ilmajäähdytys. Tämä järjestelmä voi tehokkaasti hallita kelan lämpötilaa ja välttää liiallisen lämpötilan haitalliset vaikutukset kelan suorituskykyyn.

Yllä olevien aktiivisten lämmön hajoamismenetelmien lisäksi kohtuullinen valinta ja lämmönjohtavien materiaalien käyttö ja käyttö voi myös parantaa merkittävästi sähkömagneettisten kelojen lämmön hajoamisvaikutusta. Käyttämällä lämmönjohtavaa liimaa tai lämpötyynyjä kelan ja jäähdytyselementin välillä voi parantaa huomattavasti lämmönsiirtotehokkuutta ja parantaa lämmön hajoamisvaikutusta. Nämä lämpöjohtavat materiaalit täyttävät pienen raon kelan ja jäähdytyselementin välillä ja johtavat tehokkaasti lämmön kelasta jäähdytyselementtiin ja ulos ympäröivään ympäristöön.