+ 86-574-88452652
Acasă / Produse

Produse

  • GP45 Solenoid proporțional pentru hidraulică
    GP45 Solenoid proporțional pentru hidraulică
    GP45 Solenoid proporțional pentru hidraulică

    GP45 Solenoid proporțional pentru hidraulică

    Cod/parametri

    GV45-4-A

    GP45-4-A

    GP45A-4-A

    GH263-035

    Curent evaluat (a)

    0.8

    1.51

    1.51

    0.62

    Rezistență nominală (ω)

    19.5

    5.4

    5.4

    5.4

    Forță evaluată (n)

    90

    80

    80

    65

    Accident vascular cerebral (mm)

    1.7

    3

    3

    2

    Cursă completă (mm)

    1.7

    6

    6

    2.3

    Histereză de forță evaluată (%)

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    ≤5

    Histereză actuală evaluată (%)

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    Precizia repetată (%)

    ≤1

    ≤1

    ≤1

    ≤1

    Etanșeitatea la presiune (MPA)

    21

    21

    21

    21

    Gradul de protecție

    IP65

    P65

    P65

    P65

    ×
  • Solenoid proporțional pentru hidraulică gp45s gp63 etc.
    Solenoid proporțional pentru hidraulică gp45s gp63 etc.
    Solenoid proporțional pentru hidraulică gp45s gp63 etc.

    Solenoid proporțional pentru hidraulică gp45s gp63 etc.

    Orticol

    unitateateate

    Parametri tehnici

    GP45S-1C

    GP45S-1C/W.

    GP45S-1P

    GP45S-1P/W.

    Electromagnet

    Interval de temperatură

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Stroks evaluat

    mm

    2

    2

    2

    2

    Occident vascular cerebral

    mm

    6 1

    6 1

    6 1

    6 1

    Forță evaluată

    N

    70

    70

    90

    90

    Forța sprng

    N

    4-12

    4-12

    4-12

    4-12

    Histerezis F-S

    %

    5

    5

    5

    5

    I-F Hyeteresi

    %

    3

    3

    3

    3

    Rezistența 20 ℃

    Ω

    2

    2

    2.7

    2.7

    Curent evaluat

    O

    2.5

    2.5

    2.5

    2.5

    POWE evaluat

    W

    12.5

    12.5

    17

    17

    Senzor

    Gama de măsurare

    mm

    ± 2

    ± 2

    Eroare liniară

    %

    ± 1

    ± 1

    Temperatura derivă

    %/℃

    0.05

    0.05

    Repetabilitate

    %

    0.40

    0.40

    Iten

    unit

    Parametri tehnici

    GP45S-2C

    GP45S-2P

    GP45S-3C

    Gp45s-3p

    Electromagnet

    Gama Temneratre

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Strokt evaluat

    mm

    3

    3

    3

    3

    Accident vascular cerebral

    mm

    6 1

    6 1

    3.5

    3.5

    Forță evaluată

    N

    65

    65

    60

    65

    Forța de primăvară

    N

    4-12

    4-12

    可调

    可调

    F-S Hysteresi

    %

    5

    5

    5

    5

    I-f histereză

    %

    3

    3

    3

    3

    Rezistența 20 ℃

    Ω

    2

    2

    5

    2

    Curren evaluat

    A

    2.5

    2.5

    1.5

    2.5

    Putere evaluată

    W

    12.5

    12.5

    11.5

    12.5

    Articol

    unit

    Parametri tehnici

    GP63S-1C

    GP63S-1CW

    GP63S-1P

    GP63S-1P/W.

    GP63S-2C

    GP63S-2P

    Electromagnet

    Interval de temperatură

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Accident vascular cerebral

    mm

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    Accident vascular cerebral

    mm

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    Forță evaluată

    N

    200

    200

    180

    180

    165

    165

    Forța de primăvară

    N

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    Histerezis F-S

    %

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    I-f histereză

    %

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    Rezistența 20 ℃

    Ω

    4.1

    4.1

    3.7

    3.7

    2

    2

    Curren evaluat

    A

    2.6

    2.6

    2.5

    2.5

    3.3

    3.3

    POWE evaluat

    W

    28

    28

    23

    23

    22

    22

    Putere maximă

    W

    42

    42

    42

    42

    42

    42

    Senzor

    Gama de măsurare

    mm

    ± 4

    ± 4

    Eroare liniară

    %

    ± 1

    ± 1

    Temperatura drif

    %/℃

    0.05

    0.05

    Repetabilitate

    %

    0.40

    0.40

    ×
  • GP80 AB Solenoide proporționale
    GP80 AB Solenoide proporționale
    GP80 AB Solenoide proporționale

    GP80 AB Solenoide proporționale

    Parameta de cod

    Evaluat
    Curent (a)

    Forță evaluată (n)

    Accident vascular cerebral (mm)

    Cursă completă (mm)

    Ciclul de serviciu ( %)

    Esistanță evaluată (ω)

    Histereză de forță evaluată (%)

    Histereză actuală evaluată (%)

    Repeta
    Precizie(%)

    Presiune
    Etanșeitate (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

    ×
  • Solenoide proporționale GP37/GP37W
    Solenoide proporționale GP37/GP37W
    Solenoide proporționale GP37/GP37W

    Solenoide proporționale GP37/GP37W

    Parametri \ tip

    Călătorie liniară (MM)

    Călătorie completă (MM)

    Accident vascular cerebral (mm)

    Forță evaluată (n)

    Curent evaluat (a)

    Forță - histereză de deplasare (%)

    Putere - histereză curentă (%)

    GP37

    ≥2

    2.3

    2

    50

    0.68

    ≤4

    ≤2

    Răspuns la frecvență (Hz)

    Pas

    Răspuns (MS)

    Rezistență normală (20 ℃)

    Repetabi (%)

    Rezistență hidraulică (MPA)

    Temperatura uleiului de lucru

    CLA -uri de protecție a carcasei

    ≥25

    ≤2.5

    22.5

    ≤1

    21

    -20 ~ 70

    IP65

    ×
  • Solenoid proporțional GV40 pentru hidraulică
    Solenoid proporțional GV40 pentru hidraulică
    Solenoid proporțional GV40 pentru hidraulică

    Solenoid proporțional GV40 pentru hidraulică

    Parameta de cod

    Curent evaluat (a)

    Forță evaluată (n)

    Accident vascular cerebral (mm)

    Cursă completă (mm)

    Ciclul de serviciu (%)

    Esistanță evaluată (ω)

    Histereză de forță evaluată (%)

    Histereză actuală evaluată (%)

    Repeta
    Precizie(%)

    Presiune
    Etanșeitate (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

    ×
  • Solenoide ex-probe DTBF pentru hidraulică
    Solenoide ex-probe DTBF pentru hidraulică
    Solenoide ex-probe DTBF pentru hidraulică

    Solenoide ex-probe DTBF pentru hidraulică

    Parametri \ tip Tensiune nominală (V) Forță evaluată (n) Accident vascular cerebral (mm) Călătorie completă (MM) Presiunea de lucru (MPA) Ciclul de serviciu (%) Frecvența de funcționare (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

    ×
  • Solenoid proporțional DTBF ex-pro-proporțional pentru hidraulică
    Solenoid proporțional DTBF ex-pro-proporțional pentru hidraulică
    Solenoid proporțional DTBF ex-pro-proporțional pentru hidraulică

    Solenoid proporțional DTBF ex-pro-proporțional pentru hidraulică

    Numele proiectului

    unitate

    Parametri

    Curent evaluat

    O

    0.8

    Rezistență la temperatura camerei

    Ω

    19.5

    Forță evaluată

    N

    90

    Accident vascular cerebral

    mm

    1.7

    Accident vascular cerebral total

    mm

    1.7

    Caracteristica de forță

    %

    ≤3

    Caracteristica curentă a decalajului

    %

    ≤3

    Repetă precizia

    %

    ≤1

    Presiunea de ulei static

    MPA

    21

    Include de grad

    IP5

    ×
  • Valva solenoidă a cartușului cu solenoidă ex-ex-pro-rezistență
    Valva solenoidă a cartușului cu solenoidă ex-ex-pro-rezistență
    Valva solenoidă a cartușului cu solenoidă ex-ex-pro-rezistență

    Valva solenoidă a cartușului cu solenoidă ex-ex-pro-rezistență

    ×
  • Solenoide ex-rezistente DTBF-L pentru hidraulică
    Solenoide ex-rezistente DTBF-L pentru hidraulică
    Solenoide ex-rezistente DTBF-L pentru hidraulică

    Solenoide ex-rezistente DTBF-L pentru hidraulică

    Cod

    Tensiune nominală (V)

    Forța evaluată (n)

    Cursă nominală (mm)

    Cursă completă (mm)

    Etanșeitatea la presiune (MPA)

    Putere la durată (%)

    Frecvența maximă de funcționare

    (Ori/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

    ×
  • Supapă electromagnetică pentru transmisie continuă variabilă
    Supapă electromagnetică pentru transmisie continuă variabilă
    Supapă electromagnetică pentru transmisie continuă variabilă

    Supapă electromagnetică pentru transmisie continuă variabilă

    Parametri \ Model

    Presiunea maximă a uleiului de funcționare

    Rating curent

    Tensiune nominală

    Liniaritate

    Frecvența maximă de funcționare

    Temperatura maximă de funcționare

    Viața de serviciu

    Flux de lucru

    Interval de reglare a tensiunii

    Supape proporționale de relief

    10MPa

    1.7a

    12V

    ≤3 %

    10Hz

    -40 ~ 125 ℃

    > 30000 ore

    10 ~ 60L/min

    0,4 ~ 4,5 MPa
    Valvele de reducere a presiunii proporționale

    10MPa

    1.7a

    12V

    ≤3 %

    10Hz

    -40 ~ 125 ℃

    > 30000 ore

    10 ~ 60L/min

    0 ~ 2,5 MPa

    Parametri \ Model

    Presiunea maximă a uleiului de funcționare

    Rating curent

    Tensiune nominală

    Rezistență la bobină

    Frecvența maximă de funcționare

    Temperatura maximă de funcționare

    Viața de serviciu

    Trafic de lucru static

    Solenoid On/Off Valve

    3mpa

    0,7a

    12V

    17.6 Euro

    Nu mai puțin de 25Hz

    -40 ~ 125 ℃

    Numărul de comutare> 1 × 10 7 ori

    Stare de putere: debitul portului de control 3,5 ± 0,3L/min

    Supape de pornire/oprire de mare viteză

    3mpa

    3.2a

    12V

    3,85 euro

    Nu mai puțin de 25Hz

    -40 ~ 125 ℃

    Numărul de comutare> 1 × 10 7 ori

    Stat Power-On: debitul portului de control 3,5 ± 0,3L/min

    ×
  • Sistem de absorbție a șocului CDC-1 Valvă solenoidă
    Sistem de absorbție a șocului CDC-1 Valvă solenoidă
    Sistem de absorbție a șocului CDC-1 Valvă solenoidă

    Sistem de absorbție a șocului CDC-1 Valvă solenoidă

    ×
  • Seria Sn61 a Sn61 a solenoidului consumator de șoc intern
    Seria Sn61 a Sn61 a solenoidului consumator de șoc intern
    Seria Sn61 a Sn61 a solenoidului consumator de șoc intern

    Seria Sn61 a Sn61 a solenoidului consumator de șoc intern

    ×
Despre noi
Fabrica electrică hidraulică Ningbo Yinzhou
Ningbo Yinzhou Tonly Hydraulic Electrical Factory

Ningbo Yinzhou Tonly Hydraulic Electrical Factory a fost înființată în 1989, care este un producător profesionist de diverse solenoide pornite și proporționale pentru hidraulică. Fabrica este de 10000m2. Astfel, arhitectura acoperă 7000m2. Fabrica deține strunguri CNC avansate de înaltă precizie, o mașină automată de sudare cu cusături, o mașină de pachet din plastic BMC controlat de PLC, o mașină de modelat prin injecție din plastic, un solenoid cu tester, un test de testare rezistent la presiune a uleiului, un solenoid, un suport de teste de oboseală a pulsului. Prin importul, absorbția și modernizarea tehnică. În prezent, avem o capacitate anuală de producție de 2,4 milioane de bucăți de solenoide hidraulice. Toate produsele sunt produse conform JB/T5244-2001, VDE0580 Standard și satisfac cerințele tehnice avansate internaționale. Performanța este fiabilă, iar calitatea este constantă. Potrivit cu Rexroth Type, Northman Type, Yuken Type și Vickers Type, produsele pot fi aplicate pe scară largă în mașini -unelte, utilaje plastice, inginerie, aerospațial, auto, post și telecomunicații, etc. Produsele sunt vândute în continentul, Statele Unite, Suedia, Coreea, Taiwan și în alte țări și regiuni.

Certificat de onoare
  • Certificat
  • Certificat
  • Certificat
  • Certificat
  • Certificat
  • Certificat
  • Certificat
  • Certificat
  • Certificat
  • Certificat
Ştiri
Feedback mesaj
Cunoștințe din industrie

1. Funcția și proiectarea Valvele solenoide hidraulice
Valvele solenoide hidraulice funcționează prin transformarea energiei electrice în mișcare mecanică, deschizând astfel și închizând mecanismul supapei care controlează fluxul de fluid. Componenta de bază a valvei solenoidului este bobina solenoidă. Când curentul trece prin bobina solenoidului, acesta generează un câmp magnetic, determinând mișcarea pistonului. Această mișcare deschide sau închide supapa, reglând astfel trecerea fluidului.
Există multe variații în proiectarea valvelor solenoide hidraulice pentru a se potrivi cu cerințe de aplicare diferite, inclusiv supape de solenoide cu acțiune directă și pilot. Valvele solenoide cu acțiune directă pot funcționa fără asistență de presiune externă și sunt ideale pentru scenarii cu flux redus și de joasă presiune. În acest design, când curentul trece prin bobina solenoidului, câmpul magnetic împinge imediat pistonul, controlând direct deschiderea sau închiderea supapei. Avantajele acestui design sunt un răspuns rapid și o structură simplă, dar aplicabilitatea sa în aplicații de înaltă presiune și cu flux ridicat este limitată.
În schimb, supapele solenoide operate de pilot folosesc presiunea sistemului pentru a ajuta la acționarea supapei, care este potrivită pentru scenarii de înaltă presiune și cu flux ridicat. În proiectarea pilotului, bobina solenoidă controlează o mică supapă pilot. Când robinetul pilot este deschis, presiunea sistemului acționează pe supapa principală pentru a -l împinge deschis sau închis. În acest fel, valva solenoidului cu funcționare pilot poate obține un control ridicat al debitului în condiții de presiune ridicată, menținând consumul de energie al bobinei solenoidului. Avantajul acestui design este că poate gestiona un debit și presiune mai mare, reducând în același timp consumul de încărcare și energie al bobinei solenoidului.
Proiectarea supapelor solenoide hidraulice poate fi, de asemenea, personalizată în conformitate cu cerințele specifice de aplicație. De exemplu, în unele aplicații care necesită o precizie extrem de ridicată și un răspuns rapid, se poate selecta o supapă proporțională solenoidă. Supapele solenoide proporționale sunt capabile să ofere un control continuu, variabil, mai degrabă decât funcții simple de oprire. Acest design permite un control mai detaliat și mai eficient în sistemele complexe.
O altă considerație cheie de proiectare pentru valvele solenoidelor hidraulice este alegerea materialelor. Deoarece multe sisteme hidraulice funcționează în medii industriale dure, valvele solenoidelor trebuie să aibă o rezistență ridicată la durabilitate și coroziune. Valvele solenoide hidraulice moderne sunt de obicei fabricate din materiale precum oțel inoxidabil, aliaje de aluminiu și materiale plastice de înaltă rezistență pentru a le asigura fiabilitatea și viața lungă în condiții extreme.
Instalarea și întreținerea valvelor solenoide hidraulice sunt, de asemenea, aspecte importante ale proiectării lor. Proiectarea modulară și caracteristicile ușoare de întreținere fac ca aceste supape rapide și ușor de reparat atunci când nu reușesc sau trebuie înlocuite. Acest lucru nu numai că îmbunătățește fiabilitatea generală a sistemului, dar reduce și timpul de oprire, îmbunătățind astfel eficiența producției.
Funcția și proiectarea valvelor solenoide hidraulice sunt o parte integrantă a sistemelor moderne de control a fluidelor. Proiectarea sa diversă și selecția materialelor îi permit să se adapteze la o varietate de cerințe de aplicare, de la presiune joasă și debit scăzut la presiune ridicată și debit ridicat, de la un control simplu al comutatorului la un control proporțional precis, valvele solenoidelor hidraulice joacă un rol cheie în automatizarea industrială.

2. Aplicarea și avantajele supapelor solenoidelor hidraulice
Valvele solenoide hidraulice sunt utilizate pe scară largă în diferite industrii, inclusiv fabricație, industria auto, aerospațială și construcții. În fabricație, acestea sunt esențiale pentru controlul fluxului de fluid hidraulic în utilaje, asigurând o funcționare netedă și precisă. De exemplu, în câmpuri precum modelarea prin injecție și prelucrarea metalelor, supapele solenoide hidraulice sunt utilizate pentru a controla mișcarea și poziția mașinilor, ceea ce face ca procesul de producție să fie mai automatizat și mai eficient.
În industria auto, valvele solenoidelor hidraulice sunt utilizate în sistemele de transmisie și mecanismele de frânare pentru a îmbunătăți performanța și siguranța vehiculului. Vehiculele moderne se bazează pe sisteme hidraulice complexe pentru a controla transmisiile, frânele și sistemele de direcție. Valvele solenoide hidraulice obțin o funcționare precisă și un răspuns rapid al acestor sisteme prin controlul precis al fluxului de lichide, îmbunătățind astfel performanța generală și experiența de conducere a vehiculului.
Cererea de supape solenoide hidraulice în câmpul aerospațial este, de asemenea, foarte mare. Multe sisteme critice pe aeronave, inclusiv uneltele de aterizare, clapete și câini, se bazează pe sisteme hidraulice pentru funcționare. Valvele solenoide hidraulice joacă un rol important în aceste sisteme pentru a asigura funcționarea sigură și fiabilă a aeronavelor. Datorită cerințelor ridicate ale aplicațiilor aerospațiale, supapele solenoidelor hidraulice trebuie să aibă o precizie ridicată, fiabilitate ridicată și capacitatea de a rezista la condiții extreme.
În industria construcțiilor, supapele solenoide hidraulice sunt utilizate pe scară largă în echipamente grele și utilaje de construcție, cum ar fi excavatoare, buldozere și macarale. Aceste echipamente trebuie să mențină o funcționare eficientă în diferite condiții de muncă. Valvele solenoide hidraulice controlează fluxul de fluid hidraulic pentru a obține un control precis și funcționarea eficientă a echipamentului. Acest lucru nu numai că îmbunătățește eficiența construcțiilor, dar asigură și siguranța și stabilitatea procesului de construcție.
Principalele avantaje ale valvelor solenoidelor hidraulice includ un control precis, fiabilitate și versatilitate. Capacitatea sa de a oferi timp de răspuns rapid și un control precis al fluidului îl face adecvat pentru aplicații care necesită o precizie ridicată. De exemplu, în echipamentele medicale, valvele solenoidelor hidraulice sunt utilizate pentru a controla livrarea de fluxuri minuscule de medicamente lichide, asigurând siguranța și eficacitatea procesului de tratament.
Fiabilitatea valvelor solenoide hidraulice provine din designul lor accidentat și din selecția materialelor de înaltă calitate. În general, sunt concepute pentru o funcționare pe termen lung fără probleme, reducând nevoia de întreținere și înlocuire. De exemplu, pe liniile de producție de automatizare industrială, supapele solenoidelor hidraulice pot menține performanțe stabile în funcție de sarcină mare și de înaltă frecvență, reducând timpul de oprire a producției și îmbunătățind eficiența producției.
Versatilitatea valvelor solenoide hidraulice le permite să se adapteze la o gamă largă de nevoi de aplicație. Prin diferite proiecte și configurații, acestea pot fi utilizate într-o varietate de scenarii, de la un control simplu de ieșire la un control proporțional complex, de la presiune scăzută și debit scăzut la presiune ridicată și debit ridicat. Această capacitate diversă de aplicare face ca supapele solenoide hidraulice să fie o componentă indispensabilă în sistemele industriale moderne.
Aplicarea largă și avantajele semnificative ale supapelor solenoide hidraulice în diferite industrii dovedesc poziția lor importantă în sistemele moderne de control al fluidelor. Nu numai că oferă un control precis și fiabil de fluid, dar răspund și nevoile diferitelor aplicații complexe prin versatilitatea și eficiența lor.

3. Progrese în Valva solenoidă hidraulică tehnologie
În ultimii ani, avansarea tehnologiei cu valve solenoide hidraulice s -a concentrat pe îmbunătățirea eficienței, capacitățile de control și integrarea cu sistemele digitale moderne. Inovațiile includ dezvoltarea supapelor solenoide proporționale, care asigură un control variabil al fluxului, mai degrabă decât funcții simple de on-off. Această avansare face posibilă obținerea unui control mai detaliat și mai eficient în sistemele complexe.
Apariția supapelor solenoide proporționale este un salt mare în tehnologia valvei solenoide hidraulice. Valvele tradiționale de solenoid de oprire pot oferi doar operațiuni simple de on-off, în timp ce supapele solenoide proporționale pot regla cu exactitate fluxul de fluid în funcție de modificările semnalelor de intrare. Acest lucru face ca supapele solenoide proporționale să fie foarte utile în aplicațiile care necesită un control precis al debitului, cum ar fi în sistemele servo hidraulice, unde debitul și presiunea uleiului hidraulic pot fi controlate continuu prin reglarea curentului bobinei solenoidului pentru a obține un control precis al actuatorului.
Odată cu integrarea sistemelor de control digital și a tehnologiei Internet of Things (IoT), aplicarea valvelor solenoide hidraulice a lansat, de asemenea, noi oportunități de dezvoltare. Supapele de solenoide hidraulice inteligente sunt capabile să monitorizeze și să controleze la distanță, să furnizeze date de performanță ale sistemului în timp real și să permită întreținerea predictivă. Această integrare nu numai că îmbunătățește eficiența operațională și reduce timpul de oprire, dar extinde și durata de viață a sistemului hidraulic.
O caracteristică notabilă a supapelor de solenoide hidraulice inteligente este senzorii și modulele de comunicare încorporate. Acești senzori pot monitoriza starea și condițiile de muncă ale valvelor în timp real, cum ar fi presiunea fluidului, debitul și temperatura. Prin conexiunea cu sistemul de control, aceste date pot fi analizate și prelucrate în timp real, ajutând operatorii să identifice și să rezolve prompt probleme potențiale. În plus, prin funcția de acces la distanță, operatorii pot monitoriza și regla sistemul hidraulic oricând și oriunde, îmbunătățind flexibilitatea și receptivitatea sistemului.
Progresele în știința materialelor au promovat, de asemenea, dezvoltarea tehnologiei de valve solenoide hidraulice. Aplicarea materialelor moderne, cum ar fi aliaje de înaltă rezistență, oțel inoxidabil rezistent la coroziune și materiale plastice de înaltă performanță permite valvelor solenoide hidraulice să funcționeze în medii mai solicitante. De exemplu, în industriile marine și chimice, valvele solenoidelor hidraulice trebuie să funcționeze mult timp în medii extrem de corozive. Utilizarea de materiale noi nu numai că îmbunătățește durabilitatea și fiabilitatea supapelor, dar reduce și frecvența de întreținere și înlocuire, reducând astfel costurile de operare.
Pe lângă progresele în domeniul materialelor și tehnologiei de control, proiectarea valvelor solenoide hidraulice a devenit, de asemenea, mai modulară și standardizată. Această tendință de proiectare face ca fabricarea și întreținerea valvei să fie mai convenabile, îmbunătățind în același timp compatibilitatea și scalabilitatea sistemului. Proiectarea modulară permite înlocuirea rapidă și modernizarea diferitelor module funcționale, scurtarea timpului de oprire a sistemului și permițând configurarea flexibilă a funcțiilor sistemului în funcție de nevoile specifice.