+ 86-574-88452652
Acasă / Produse / Bobine solenoide

Bobine solenoide

  • C530C
    C530C
    C530C

    Tensiune nominală

    100/200V

    Putere evaluată

    18W

    Clasa de izolare

    Clasa H.

    Clasa de protecție

    IP65

    Notă

    ×
  • C530p
    C530p
    C530p

    Tensiune nominală

    100/200V

    Putere evaluată

    18W

    Clasa de izolare

    Clasa H.

    Clasa de protecție

    IP65

    Notă

    ×
  • C735C
    C735C
    C735C

    Tensiune nominală

    12/24V

    Putere evaluată

    5W

    Clasa de izolare

    Clasa H.

    Clasa de protecție

    IP65

    Nota

    Tensiunea și puterea pot fi personalizate

    ×
  • C920C
    C920C
    C920C

    Tensiune nominală

    12/24V

    Putere evaluată

    25W

    Clasa de izolare

    Clasa F.

    Clasa de protecție

    IP65

    Nota

    Tensiunea și puterea pot fi personalizate

    ×
  • C922C
    C922C
    C922C

    Tensiune nominală

    12/24/110/220V

    Putere evaluată

    33W

    Clasa de izolare

    Clasa F.

    Clasa de protecție

    IP65

    ×
  • C926C
    C926C
    C926C

    Tensiune nominală

    110/220V

    Putere evaluată

    28W

    Clasa de izolare

    Clasa H.

    Clasa de protecție

    IP65

    ×
  • C926p
    C926p
    C926p

    Tensiune nominală

    110/220V

    Putere evaluată

    28W

    Clasa de izolare

    Clasa H.

    Clasa de protecție

    IP65

    ×
  • C927C
    C927C
    C927C

    Tensiune nominală

    110/220V

    Putere evaluată

    28W

    Clasa de izolare

    Clasa H.

    Clasa de protecție

    IP65

    ×
  • C927p
    C927p
    C927p

    Tensiune nominală

    110/220V

    Putere evaluată

    28W

    Clasa de izolare

    Clasa H.

    Clasa de protecție

    IP65

    ×
  • C950C
    C950C
    C950C

    Tensiune nominală

    110/220V

    Putere evaluată

    30W

    Clasa de izolare

    Clasa H.

    Clasa de protecție

    IP65

    ×
  • C955C
    C955C
    C955C

    Tensiune nominală

    12/24V

    Putere evaluată

    36W

    Clasa de izolare

    Clasa H.

    Clasa de protecție

    IP65

    Nota

    Tensiunea și puterea pot fi personalizate

    ×
  • C937C
    C937C
    C937C

    Tensiune nominală

    12/24/110/220V

    Putere evaluată

    30W

    Clasa de izolare

    Clasa F.

    Clasa de protecție

    IP65

    ×
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. În aplicațiile de valvă solenoidă, cum să optimizați timpul de răspuns al bobinelor solenoidului?

În aplicațiile de valve solenoide, optimizând timpul de răspuns al bobină solenoidă este esențial pentru a asigura o acțiune rapidă și precisă a supapei. Timpul de răspuns poate fi redus prin reducerea inductanței bobinei. Acest lucru poate fi obținut prin reducerea numărului de rotații în bobină, dar necesită echilibrarea rezistenței câmpului magnetic produs de bobină. Creșterea tensiunii de acționare a bobinei poate accelera acumularea curentă și, astfel, reduce timpul de răspuns, dar trebuie să vă asigurați că circuitul de bobină și acționare poate rezista la tensiunea mai mare. În plus, pentru a reduce rezistența bobinei, puteți utiliza materiale de sârmă cu rezistență redusă, cum ar fi cupru și creșteți zona transversală a firului pentru a crește viteza de înființare a curentului.

Optimizarea materialelor de bază este, de asemenea, esențială pentru îmbunătățirea performanței bobinei. Alegerea materialelor de miez cu permeabilitate magnetică ridicată și pierderi scăzute de histereză, cum ar fi ferita și oțelul de siliciu, poate crește semnificativ viteza și intensitatea stabilirii câmpului magnetic. În plus, utilizarea impulsurilor de înaltă tensiune pentru a conduce bobina în stadiul inițial de putere și apoi trecerea la o tensiune de deținere mai mică poate scurta semnificativ timpul de răspuns.

Reducerea inerției mecanice a părților mobile ale supapei, optimizarea căii de mișcare a părților în mișcare, folosind materiale ușoare și lubrifianți, etc. poate reduce inerția mecanică și, prin urmare, accelerează timpul de răspuns. O bună gestionare a temperaturii este, de asemenea, importantă, asigurându -se că bobina funcționează în intervalul de temperatură de funcționare și evită supraîncălzirea, ceea ce crește rezistența la bobină și reduce astfel viteza de răspuns.

Creșterea sursei de alimentare, utilizarea unei surse de alimentare mai mari poate asigura un curent mai mare, accelerând în continuare răspunsul bobinei. Optimizarea aspectului și designului bobinei pentru a asigura distribuția uniformă a câmpului magnetic și pentru a evita rezistența magnetică inutilă în circuitul magnetic poate îmbunătăți, de asemenea, viteza de răspuns. Întroducerea unui sistem avansat de control cu ​​buclă închisă, monitorizarea în timp real și reglarea feedback-ului curentului și tensiunii, poate optimiza și mai mult timpul de răspuns și performanța valvei solenoidului.

2. Care sunt câteva metode eficiente pentru gestionarea disipatării căldurii a bobinelor electromagnetice?

In bobină solenoidă Aplicații, o bună gestionare termică este esențială pentru menținerea performanței și stabilității bobinei. Bobina electromagnetică va genera o anumită cantitate de căldură atunci când funcționează. Dacă căldura nu poate fi disipată eficient, temperatura excesivă va determina scăderea sau chiar deteriorarea performanței bobinei. Prin urmare, luarea de măsuri adecvate de disipare a căldurii este esențială pentru a asigura funcționarea stabilă pe termen lung a bobinei electromagnetice.

O metodă obișnuită de disipare a căldurii este instalarea unei chiuvete de căldură sau a unei chiuvete de căldură pe suprafața bobinei electromagnetice. Aceste chiuvete? Prin efectuarea căldurii generate în interiorul bobinei la o radiator de căldură sau la disiparea căldurii la aerul din jur, cu ajutorul convecției naturale sau a unui ventilator auxiliar, temperatura de funcționare a bobinei poate fi redusă eficient.

Pentru a îmbunătăți în continuare răcirea, luați în considerare utilizarea ventilatoarelor pentru răcire activă. Ventilatorul accelerează fluxul de aer și introduce mai mult aer de răcire în chiuveta de căldură, eliminând efectiv căldura generată de bobină. Această metodă este potrivită în special pentru bobine electromagnetice de mare putere sau bobine care funcționează în medii cu temperaturi ridicate pentru o lungă perioadă de timp și poate îmbunătăți semnificativ eficiența de disipare a căldurii a bobinei.

Pentru acele bobine electromagnetice de mare putere care necesită funcționare pe termen lung cu sarcină mare, sistemele de răcire lichide sunt o alegere foarte eficientă. Sistemele de răcire lichidă circulă apa sau un lichid de răcire specializat pentru a îndepărta căldura generată de bobine, oferind o disipare a căldurii mai eficientă într -un spațiu mai mic decât răcirea aerului. Acest sistem poate controla eficient temperatura bobinei și poate evita efectele adverse ale temperaturii excesive asupra performanței bobinei.

În plus față de metodele de disipare a căldurii active de mai sus, selecția rezonabilă și utilizarea materialelor conductoare termic pot îmbunătăți semnificativ și efectul de disipare a căldurii a bobinelor electromagnetice. Utilizarea lipiciului conducător termic sau a plăcuțelor termice între bobină și radiator poate îmbunătăți mult eficiența transferului de căldură și poate îmbunătăți efectul de disipare a căldurii. Aceste materiale conductoare termic umplu decalajul minuscul între bobină și radiator și conduc eficient căldura de la bobină până la chiuveta de căldură și ieșiți în mediul înconjurător.