+ 86-574-88452652
Maison / Produits

Produits

  • GP45 Solénoïde proportionnel pour l'hydraulique
    GP45 Solénoïde proportionnel pour l'hydraulique
    GP45 Solénoïde proportionnel pour l'hydraulique

    GP45 Solénoïde proportionnel pour l'hydraulique

    Code / paramètres

    GV45-4-A

    GP45-4-A

    GP45A-4-A

    GH263-035

    Courant nominal (a)

    0.8

    1.51

    1.51

    0.62

    Résistance nominale (ω)

    19.5

    5.4

    5.4

    5.4

    Force nominale (n)

    90

    80

    80

    65

    AVC classé (mm)

    1.7

    3

    3

    2

    AVC complet (mm)

    1.7

    6

    6

    2.3

    Hystérésis de force nominale (%)

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    ≤5

    Hystérésis actuelle nominale (%)

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    Répéter la précision (%)

    ≤1

    ≤1

    ≤1

    ≤1

    Étanchéité de la pression (MPA)

    21

    21

    21

    21

    Degré de protection

    IP65

    P65

    P65

    P65

    ×
  • Solénoïde proportionnel pour l'hydraulique GP45S GP63, etc.
    Solénoïde proportionnel pour l'hydraulique GP45S GP63, etc.
    Solénoïde proportionnel pour l'hydraulique GP45S GP63, etc.

    Solénoïde proportionnel pour l'hydraulique GP45S GP63, etc.

    UNrticle

    unitééé

    Paramètres techniques

    Gp45s-1c

    Gp45s-1c / w

    Gp45s-1p

    Gp45s-1p / w

    Électro-aimant

    Plage de température

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Stroks classés

    MM

    2

    2

    2

    2

    Coup complet

    MM

    6 1

    6 1

    6 1

    6 1

    Force nominale

    N

    70

    70

    90

    90

    Forces sprng

    N

    4-12

    4-12

    4-12

    4-12

    Hystérésis F-S

    %

    5

    5

    5

    5

    I-F Hyeteresi

    %

    3

    3

    3

    3

    Résistance 20 ℃

    Ω

    2

    2

    2.7

    2.7

    Courant nominal

    UN

    2.5

    2.5

    2.5

    2.5

    Powe nominal

    W

    12.5

    12.5

    17

    17

    Capteur

    Plage de mesures

    MM

    ± 2

    ± 2

    Erreur linéaire

    %

    ± 1

    ± 1

    Dérive de température

    % / ℃

    0.05

    0.05

    Répétabilité

    %

    0.40

    0.40

    Iten

    unit

    Paramètres techniques

    Gp45s-2c

    GP45S-2P

    GP45S-3C

    Gp45s-3p

    Électro-aimant

    GaMMe Temneratre

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Cote

    MM

    3

    3

    3

    3

    Coup complet

    MM

    6 1

    6 1

    3.5

    3.5

    Force nominale

    N

    65

    65

    60

    65

    Force de printemps

    N

    4-12

    4-12

    可调

    可调

    F-S Hysteresi

    %

    5

    5

    5

    5

    I-F Hystérésis

    %

    3

    3

    3

    3

    Résistance 20 ℃

    Ω

    2

    2

    5

    2

    Crown Curren

    UN

    2.5

    2.5

    1.5

    2.5

    Puissance nominale

    W

    12.5

    12.5

    11.5

    12.5

    Article

    unit

    Paramètres techniques

    Gp63s-1c

    Gp63s-1cw

    Gp63s-1p

    Gp63s-1p / w

    Gp63s-2c

    Gp63s-2p

    Électro-aimant

    Plage de température

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Accident vasculaire cérébral

    MM

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    Coup complet

    MM

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    Force nominale

    N

    200

    200

    180

    180

    165

    165

    Force de printemps

    N

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    Hystérésis F-S

    %

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    I-F Hystérésis

    %

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    Résistance 20 ℃

    Ω

    4.1

    4.1

    3.7

    3.7

    2

    2

    Crown Curren

    A

    2.6

    2.6

    2.5

    2.5

    3.3

    3.3

    Powe nominal

    W

    28

    28

    23

    23

    22

    22

    Puissance maximale

    W

    42

    42

    42

    42

    42

    42

    Capteur

    Plage de mesures

    mm

    ± 4

    ± 4

    Erreur linéaire

    %

    ± 1

    ± 1

    Drif de température

    % / ℃

    0.05

    0.05

    Répétabilité

    %

    0.40

    0.40

    ×
  • GP80 AB Solénoïdes proportionnels
    GP80 AB Solénoïdes proportionnels
    GP80 AB Solénoïdes proportionnels

    GP80 AB Solénoïdes proportionnels

    Paramètre de code

    Classé
    Courant (a)

    Force nominale (n)

    AVC classé (mm)

    AVC complet (mm)

    Cycle de service (%)

    ESISTANCE ÉCRIT (ω)

    Hystérésis de force nominale (%)

    Hystérésis actuelle nominale (%)

    Répéter
    Précision(%)

    Pression
    Étanchéité (MPA)

    GP80-A

    0.6

    90

    9

    10

    100

    41

    ≤3.8

    ≤3

    ≤1

    21

    GP80-B

    0.6

    90

    9

    10

    100

    41

    ≤3.8

    ≤3

    ≤1

    21

    ×
  • GP37 / GP37w Solénoïdes proportionnels
    GP37 / GP37w Solénoïdes proportionnels
    GP37 / GP37w Solénoïdes proportionnels

    GP37 / GP37w Solénoïdes proportionnels

    Paramètres \ Type

    Voyage linéaire (mm)

    Voyage complet (mm)

    AVC classé (mm)

    Force nominale (n)

    Courant nominal (a)

    Force - Hystérésis de déplacement (%)

    Power - Hystérésis actuel (%)

    Gp37

    ≥2

    2.3

    2

    50

    0.68

    ≤4

    ≤2

    Réponse en fréquence (Hz)

    Étape

    Réponse (MS)

    Résistance normale (20 ℃)

    Répétiteur (%)

    Résistance hydraulique (MPA)

    Température de l'huile de travail

    Clas de protection des enceintes

    ≥25

    ≤2,5

    22.5

    ≤1

    21

    -20 ~ 70

    Ip65

    ×
  • Solénoïde proportionnel GV40 pour l'hydraulique
    Solénoïde proportionnel GV40 pour l'hydraulique
    Solénoïde proportionnel GV40 pour l'hydraulique

    Solénoïde proportionnel GV40 pour l'hydraulique

    Paramètre de code

    Courant nominal (a)

    Force nominale (n)

    AVC classé (mm)

    AVC complet (mm)

    Cycle de service (%)

    ESISTANCE ÉCRIT (ω)

    Hystérésis de force nominale (%)

    Hystérésis actuelle nominale (%)

    Répéter
    Précision(%)

    Pression
    Étanchéité (MPA)

    GV40-A

    0.8

    48

    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

    ×
  • Solénoïdes DTBF ex-preuves pour l'hydraulique
    Solénoïdes DTBF ex-preuves pour l'hydraulique
    Solénoïdes DTBF ex-preuves pour l'hydraulique

    Solénoïdes DTBF ex-preuves pour l'hydraulique

    Paramètres \ Type Tension nominale (V) Force nominale (n) AVC classé (mm) Voyage complet (mm) Pression de travail (MPA) Cycle de service (%) Fréquence de fonctionnement (T / H)

    DTBF-39/24 ans

    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-69/24 ans

    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

    ×
  • Solénoïde proportionnel ex-infirmier DTBF pour l'hydraulique
    Solénoïde proportionnel ex-infirmier DTBF pour l'hydraulique
    Solénoïde proportionnel ex-infirmier DTBF pour l'hydraulique

    Solénoïde proportionnel ex-infirmier DTBF pour l'hydraulique

    nom du projet

    unité

    Paramètres

    Courant nominal

    UN

    0.8

    Résistance à la température ambiante

    Ω

    19.5

    Force nominale

    N

    90

    Accident vasculaire cérébral

    MM

    1.7

    Total total

    MM

    1.7

    Caractéristique du décalage de force

    %

    ≤3

    Caractéristique du décalage actuel

    %

    ≤3

    Répéter la précision

    %

    ≤1

    Pression d'huile statique

    MPA

    21

    Enceinte de diplôme

    Ip5

    ×
  • DTBF Solenoïde ex-résistant à la cartouche
    DTBF Solenoïde ex-résistant à la cartouche
    DTBF Solenoïde ex-résistant à la cartouche

    DTBF Solenoïde ex-résistant à la cartouche

    ×
  • Solénoïdes ex-infirmiers DTBF-L pour l'hydraulique
    Solénoïdes ex-infirmiers DTBF-L pour l'hydraulique
    Solénoïdes ex-infirmiers DTBF-L pour l'hydraulique

    Solénoïdes ex-infirmiers DTBF-L pour l'hydraulique

    Code

    Tension nominale (V)

    Force nominale (N)

    AVC nominal (mm)

    AVC complet (mm)

    Étanchéité de la pression (MPA)

    Puissance de durée (%)

    Fréquence de fonctionnement maximale

    (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

    ×
  • Valve électromagnétique pour une transmission à variation continue
    Valve électromagnétique pour une transmission à variation continue
    Valve électromagnétique pour une transmission à variation continue

    Valve électromagnétique pour une transmission à variation continue

    Paramètres \ Modèle

    Pression maximale d'huile de fonctionnement

    Note actuelle

    Tension nominale

    Linéarité

    Fréquence de fonctionnement maximale

    Température de fonctionnement maximale

    Durée de vie

    Flux de travail

    Plage de régulation de tension

    Vannes de secours proportionnelles

    10MPA

    1.7A

    12V

    ≤3 %

    10hz

    -40 ~ 125 ℃

    > 30000 heures

    10 ~ 60L / min

    0,4 ~ 4,5 MPa
    Pression proportionnelle réduisant les soupapes

    10MPA

    1.7A

    12V

    ≤3 %

    10hz

    -40 ~ 125 ℃

    > 30000 heures

    10 ~ 60L / min

    0 ~ 2,5 MPa

    Paramètres \ Modèle

    Pression maximale d'huile de fonctionnement

    Note actuelle

    Tension nominale

    Résistance à la bobine

    Fréquence de fonctionnement maximale

    Température de fonctionnement maximale

    Durée de vie

    Trafic de travail statique

    Vannes sur / hors du solénoïde

    3MPA

    0,7a

    12V

    17,6 euros

    Pas moins de 25Hz

    -40 ~ 125 ℃

    Le nombre de commutations> 1 × 10 7 fois

    État de mise sous tension: contrôle du débit du port de 3,5 ± 0,3 L / min

    Vannes marche / arrêt à grande vitesse

    3MPA

    3.2a

    12V

    3,85 euros

    Pas moins de 25Hz

    -40 ~ 125 ℃

    Le nombre de commutations> 1 × 10 7 fois

    État de mise sous tension: contrôle du débit de port de 3,5 ± 0,3 L / min

    ×
  • CDC-1 Système d'absorption de choc
    CDC-1 Système d'absorption de choc
    CDC-1 Système d'absorption de choc

    CDC-1 Système d'absorption de choc

    ×
  • Série de solénoïde absorbant les chocs de choc SN61
    Série de solénoïde absorbant les chocs de choc SN61
    Série de solénoïde absorbant les chocs de choc SN61

    Série de solénoïde absorbant les chocs de choc SN61

    ×
À propos de nous
Ningbo Yinzhou Tonly Hydraulic Electrical Factory
Ningbo Yinzhou Tonly Hydraulic Electrical Factory

Ningbo Yinzhou Tonly Hydraulic Electrical Factory a été créé en 1989, qui est un fabricant professionnel de divers solénoïdes ON / OFF et proportionnels pour l'hydraulique. L'usine est de 10000m2. Là-bas, l'architecture couvre 7000m2. L'usine possède des tours CNC de haute précision avancés, une machine de soudage automatique de point, une machine à emballage en plastique BMC contrôlée par PLC, une machine à moulage par injection en plastique, un solénoïde présente un testeur, un stand de test de bobine à pression d'huile de tube de solénoïde, un support de bobine d'excitation et d'autres testeurs. Par l'importation, l'absorption et la mise à niveau technique. À l'heure actuelle, nous avons une capacité de production annuelle de 2,4 millions de pièces de solénoïdes hydrauliques. Tous les produits sont produits selon JB / T5244-2001, VDE0580 Standard et satisfait les exigences techniques avancées internationales. Les performances sont fiables et la qualité est stable. Associés au type Rexroth, au type Northman, au type Yuken et au type Vickers, les produits peuvent être largement appliqués dans les machines-outils, les machines en plastique, l'ingénierie, l'aérospatiale, l'automobile, le poste et les télécommunications, etc. Les produits sont vendus au continent, aux États-Unis, en Suède, en Corée, à Taiwan et à d'autres pays et régions.

Certificat d'honneur
  • Certificat
  • Certificat
  • Certificat
  • Certificat
  • Certificat
  • Certificat
  • Certificat
  • Certificat
  • Certificat
  • Certificat
Nouvelles
Commentaires des messages
Connaissances de l'industrie

1. Fonction et conception de valvées d'électrovine hydraulique
Les électrovannes hydrauliques fonctionnent en convertissant l'énergie électrique en mouvement mécanique, ouvrant ainsi et fermant le mécanisme de la valve qui contrôle l'écoulement du fluide. Le composant central de la soupape de solénoïde est la bobine de solénoïde. Lorsque le courant passe par la bobine de solénoïde, il génère un champ magnétique, provoquant le déplacement du piston. Ce mouvement ouvre ou ferme la valve, régulant ainsi le passage du fluide.
Il existe de nombreuses variations dans la conception des solénoïdes hydrauliques pour répondre à différentes exigences d'application, notamment des soupapes de salonoïde à action directe et à pilotage. Les soupapes de salonoïde à action directe peuvent fonctionner sans aide à la pression externe et sont idéales pour les scénarios à faible débit et à basse pression. Dans cette conception, lorsque le courant passe à travers la bobine de solénoïde, le champ magnétique pousse immédiatement le piston, contrôlant directement l'ouverture ou la fermeture de la valve. Les avantages de cette conception sont une réponse rapide et une structure simple, mais son applicabilité dans les applications à haute pression et à haut débit est limitée.
En revanche, les soupapes de solénoïde exploitées par pilote utilisent la pression du système pour aider à l'actionnement de la valve, qui convient aux scénarios à haute pression et à haut débit. Dans la conception du pilote, la bobine de solénoïde contrôle une petite valve pilote. Lorsque la soupape pilote est ouverte, la pression du système agit sur la soupape principale pour l'ouvrir ou la fermeture. De cette façon, la valve solénoïde exploitée par le pilote peut atteindre un contrôle d'écoulement élevé dans des conditions de haute pression tout en maintenant la consommation électrique de la bobine de solénoïde faible. L'avantage de cette conception est qu'il peut gérer un débit et une pression plus élevés tout en réduisant la charge et la consommation d'énergie de la bobine de solénoïde.
La conception de soupapes de salonoïde hydrauliques peut également être personnalisée en fonction des exigences d'application spécifiques. Par exemple, dans certaines applications qui nécessitent une précision extrêmement élevée et une réponse rapide, une valve solénoïde proportionnelle peut être sélectionnée. Les soupapitions proportionnelles sont capables de fournir un contrôle d'écoulement variable continu plutôt que de simples fonctions de marche. Cette conception permet un contrôle plus détaillé et efficace dans les systèmes complexes.
Une autre considération clé de conception pour les soupapes de solénoïde hydrauliques est le choix des matériaux. Étant donné que de nombreux systèmes hydrauliques opèrent dans des environnements industriels durs, les solénoïdes doivent avoir une durabilité élevée et une résistance à la corrosion. Les électrovanes hydrauliques modernes sont généralement fabriqués à partir de matériaux tels que l'acier inoxydable, les alliages en aluminium et les plastiques à haute résistance pour assurer leur fiabilité et leur longue durée de vie dans des conditions extrêmes.
L'installation et la maintenance des solénoïdes hydrauliques sont également des aspects importants de leur conception. La conception modulaire et les caractéristiques de maintenance faciles rendent ces vannes rapidement et faciles à réparer lorsqu'ils échouent ou doivent être remplacés. Cela améliore non seulement la fiabilité globale du système, mais réduit également les temps d'arrêt, améliorant ainsi l'efficacité de la production.
La fonction et la conception des solénoïdes hydrauliques font partie intégrante des systèmes de contrôle des fluides modernes. Sa conception diversifiée et sa sélection de matériaux lui permettent de s'adapter à une variété d'exigences d'application, de la basse pression et de l'écoulement faible à la haute pression et à un débit élevé, du simple contrôle de commutation à un contrôle proportionnel, des électrovannes hydrauliques jouent un rôle clé dans l'automatisation industrielle.

2. Application et avantages des soupapes de solénoïde hydrauliques
Les soupapitions hydrauliques sont largement utilisées dans diverses industries, notamment la fabrication, l'industrie automobile, l'aérospatiale et la construction. Dans la fabrication, ils sont essentiels pour contrôler l'écoulement du liquide hydraulique dans les machines, assurant un fonctionnement fluide et précis. Par exemple, dans des champs tels que le moulage par injection et le traitement des métaux, des électrovannes hydrauliques sont utilisées pour contrôler le mouvement et la position des machines, ce qui rend le processus de production plus automatisé et efficace.
Dans l'industrie automobile, des soupapitions hydrauliques sont utilisées dans les systèmes de transmission et les mécanismes de freinage pour améliorer les performances et la sécurité des véhicules. Les véhicules modernes s'appuient sur des systèmes hydrauliques complexes pour contrôler les transmissions, les freins et les systèmes de direction. Les électrovanes hydrauliques obtiennent un fonctionnement précis et une réponse rapide de ces systèmes en contrôlant avec précision l'écoulement des fluides, améliorant ainsi les performances globales et l'expérience de conduite du véhicule.
La demande d'électrovannes hydrauliques dans le champ aérospatial est également très élevée. De nombreux systèmes critiques sur les avions, y compris le train d'atterrissage, les volets et les gouvernails, comptent sur des systèmes hydrauliques pour le fonctionnement. Les électrovanes hydrauliques jouent un rôle important dans ces systèmes pour assurer le fonctionnement sûr et fiable de l'avion. En raison des exigences élevées des applications aérospatiales, les électrovannes hydrauliques doivent avoir une précision élevée, une forte fiabilité et la capacité de résister à des conditions extrêmes.
Dans l'industrie de la construction, les solénoïdes hydrauliques sont largement utilisés dans les équipements lourds et les machines de construction, tels que les excavateurs, les bulldozers et les grues. Ces équipements doivent maintenir un fonctionnement efficace dans diverses conditions de travail. Les soupapitions hydrauliques contrôlent l'écoulement du fluide hydraulique pour obtenir un contrôle précis et un fonctionnement efficace de l'équipement. Cela améliore non seulement l'efficacité de la construction, mais assure également la sécurité et la stabilité du processus de construction.
Les principaux avantages des soupapitions hydrauliques comprennent un contrôle précis, une fiabilité et une polyvalence. Sa capacité à fournir un temps de réponse rapide et un contrôle précis du fluide le rend adapté aux applications qui nécessitent une haute précision. Par exemple, dans les équipements médicaux, des soupapitions hydrauliques sont utilisées pour contrôler la livraison de minuscules flux de médecine liquide, assurant la sécurité et l'efficacité du processus de traitement.
La fiabilité des solénoïdes hydrauliques provient de leur conception robuste et de leur sélection de matériaux de haute qualité. Ils sont généralement conçus pour un fonctionnement sans problème à long terme, réduisant le besoin de maintenance et de remplacement. Par exemple, sur les lignes de production d'automatisation industrielle, les soupapitions hydrauliques peuvent maintenir des performances stables sous un fonctionnement à forte charge et à haute fréquence, réduisant les temps d'arrêt de la production et améliorant l'efficacité de la production.
La polyvalence des solénoïdes hydrauliques leur permet de s'adapter à un large éventail de besoins d'application. Grâce à différentes conceptions et configurations, elles peuvent être utilisées dans une variété de scénarios, du simple contrôle de décalage à un contrôle proportionnel complexe, de la basse pression et du faible débit à la haute pression et à un débit élevé. Cette capacité d'application diversifiée fait de l'électrovanne hydraulique un composant indispensable dans les systèmes industriels modernes.
La large application et les avantages significatifs des soupapitions hydrauliques dans diverses industries prouvent leur position importante dans les systèmes de contrôle des fluides modernes. Ils fournissent non seulement un contrôle des fluides précis et fiable, mais répondent également aux besoins de diverses applications complexes grâce à leur polyvalence et à leur efficacité.

3. Avances dans valve de salennoïde hydraulique technologie
Ces dernières années, l'avancement de la technologie de l'électrovanne hydraulique s'est concentré sur l'amélioration de l'efficacité, des capacités de contrôle et de l'intégration avec les systèmes numériques modernes. Les innovations incluent le développement de solénoïdes proportionnels, qui fournissent un contrôle d'écoulement variable plutôt que de simples fonctions on-off. Cette progression permet d'obtenir un contrôle plus détaillé et efficace dans les systèmes complexes.
L'émergence de solénoïdes proportionnels est un grand saut dans la technologie de l'électrovanne hydraulique. Les soupapes de solénoïde traditionnelles ne peuvent fournir que des opérations de marche simples, tandis que les solénoïdes proportionnels peuvent ajuster avec précision le débit de fluide en fonction des modifications des signaux d'entrée. Cela rend les solénoïdes proportionnels très utiles dans les applications qui nécessitent un contrôle d'écoulement précis, comme dans les systèmes de servomotes hydrauliques, où l'écoulement et la pression de l'huile hydraulique peuvent être contrôlés en continu en ajustant le courant de la bobine de solénoïde pour obtenir un contrôle précis de l'actionneur.
Avec l'intégration des systèmes de contrôle numérique et de la technologie de l'Internet des objets (IoT), l'application de soupapes de solénoïde hydrauliques a également inauguré de nouvelles opportunités de développement. Les électrovannes hydrauliques intelligentes sont capables de surveiller et de contrôler à distance, de fournir des données de performance du système en temps réel et d'activer la maintenance prédictive. Cette intégration améliore non seulement l'efficacité opérationnelle et réduit les temps d'arrêt, mais prolonge également la durée de vie du système hydraulique.
Une caractéristique notable des soupapes de solénoïde hydrauliques intelligentes est leurs capteurs et modules de communication intégrés. Ces capteurs peuvent surveiller l'état et les conditions de travail des vannes en temps réel, telles que la pression du fluide, l'écoulement et la température. Grâce à la connexion avec le système de contrôle, ces données peuvent être analysées et traitées en temps réel, aidant les opérateurs à identifier rapidement et à résoudre les problèmes potentiels. De plus, grâce à la fonction d'accès à distance, les opérateurs peuvent surveiller et ajuster le système hydraulique à tout moment et n'importe où, améliorant la flexibilité et la réactivité du système.
Les progrès de la science des matériaux ont également considérablement favorisé le développement de la technologie de l'électrovanne hydraulique. L'application de matériaux modernes tels que les alliages à haute résistance, l'acier inoxydable résistant à la corrosion et les plastiques à haute performance permet aux soupapes de solénoïde hydrauliques de travailler dans des environnements plus exigeants. Par exemple, dans les industries maritimes et chimiques, les soupapes de solénoïde hydrauliques doivent fonctionner longtemps dans des environnements hautement corrosifs. L'utilisation de nouveaux matériaux améliore non seulement la durabilité et la fiabilité des vannes, mais réduit également la fréquence de maintenance et de remplacement, réduisant ainsi les coûts d'exploitation.
En plus des progrès des matériaux et de la technologie de contrôle, la conception de solénoïdes hydrauliques est également devenue plus modulaire et standardisée. Cette tendance de conception rend la fabrication et la maintenance des valves plus pratiques, tout en améliorant la compatibilité et l'évolutivité du système. La conception modulaire permet un remplacement rapide et une mise à niveau de différents modules fonctionnels, raccourcissant ainsi les temps d'arrêt du système et permettant une configuration flexible des fonctions système en fonction des besoins spécifiques.