Flying Bull (Ningbo) Electronic Technology Co., Ltd.

Bobina de electroválvula Lilalaval 12V24V Accesorios equipos Lilalaval

Breve descripción:


  • Agrupación de productos:Bobina de válvula solenoide
  • Condición:Nuevo
  • Tipo de comercialización:Producto nuevo 2020
  • Lugar de origen:Zhejiang, China
  • Nombre de la marca:toro volador
  • Voltaje:CC24V CC12V
  • Forma de inductancia:inductancia fija
  • Propiedad del magnetismo:Bobina de núcleo de cobre
  • Detalle del producto

    Etiquetas de productos

    Detalles

    Industrias aplicables:Talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, planta de fabricación, granjas, comercio minorista, obras de construcción, empresa de publicidad
    Nombre del producto:Bobina de solenoide
    Voltaje normal:220 V CA 110 V CA 24 V CC 12 V CC
    Potencia normal (CA):26VA
    Potencia normal (CC):18W

    Clase de aislamiento: H
    Tipo de conección:D2N43650A
    Otro voltaje especial:personalizable
    Otro poder especial:personalizable
    Ningún producto.:SB055
    Tipo de producto:AB410A

    válvula de solenoide

    El voltaje convencional de esta bobina es AC220V, AC110V, DC24V, DC12V y potencia convencional AC 26VADC 18W
    El material de aislamiento de cada nivel de aislamiento tiene una temperatura de trabajo permitida límite correspondiente (la temperatura del punto más caliente del devanado del motor o del transformador).Cuando el motor o transformador está funcionando, la temperatura del punto más caliente del devanado no debe exceder el valor especificado, de lo contrario, el material de aislamiento acelerará el envejecimiento y acortará la vida útil del motor o transformador.La clasificación térmica del motor se refiere al grado de resistencia al calor del material de aislamiento utilizado, que se divide en grados A, E, B, F, H, C, N y R.El aumento de temperatura permisible se refiere al límite de aumento de la temperatura del motor en comparación con la temperatura ambiente.El nivel de aislamiento de la bobina es de clase H.En equipos eléctricos como generadores, los materiales de aislamiento son el eslabón más débil.Los materiales aislantes son especialmente vulnerables a las altas temperaturas, lo que acelera el envejecimiento y los daños.Los diferentes materiales de aislamiento tienen diferente resistencia al calor, y los equipos eléctricos con diferentes materiales de aislamiento tienen diferente resistencia a altas temperaturas.Por lo tanto, se requiere que el equipo eléctrico general funcione a la temperatura más alta, y la temperatura máxima permitida de Clase H es 180 ℃, el límite de aumento de temperatura del devanado es 125 y la temperatura de referencia de rendimiento es 145.
    El modo de conexión de la bobina cumple con el estándar alemán D2N43650A
    Uno: Influencia de las materias primas de la bobina electromagnética en el rendimiento.
    La calidad de los materiales recubiertos de plástico influye en la apariencia, la resistencia a la temperatura y el rendimiento a prueba de agua de las bobinas electromagnéticas.La calidad del material del alambre esmaltado influye en la resistencia a la temperatura, la fuerza eléctrica, la estabilidad de potencia y la vida útil de la bobina electromagnética.
    Dos: motivo del daño y método de juicio de la bobina de la válvula solenoide
    1, el medio fluido no es puro, lo que resulta en una tarjeta de carrete astringente, daños en la bobina
    Si el medio en sí no es puro, hay algunas partículas finas en el interior, después de un período de uso, el material fino se adherirá al carrete.En invierno, el aire comprimido con agua también puede hacer que el medio no sea puro.
    Cuando el manguito de la válvula deslizante y el núcleo de la válvula del cuerpo de la válvula coinciden, la holgura es generalmente relativamente pequeña y generalmente requiere un ensamblaje de una sola pieza.Cuando hay muy poco aceite lubricante o impurezas, el manguito de la válvula deslizante y el núcleo de la válvula se atascarán.Cuando el núcleo de la válvula está atascado, FS = 0, I = 6i, la corriente aumentará inmediatamente y la bobina se quemará fácilmente.
    2, la bobina está húmeda
    La humedad de la bobina provocará una disminución del aislamiento, fugas magnéticas e incluso hará que la corriente de la bobina sea demasiado grande y se queme, generalmente en uso, es necesario prestar atención al trabajo a prueba de lluvia para evitar que entre agua en el cuerpo de la válvula.
    3, el voltaje de la fuente de alimentación es más alto que el voltaje nominal de la bobina
    Si el voltaje de la fuente de alimentación es más alto que el voltaje nominal de la bobina, deje que aumente el flujo magnético principal, la corriente en la bobina también aumentará y la pérdida del núcleo de hierro conducirá al aumento de la temperatura del núcleo de hierro, y la bobina se quemará.
    Tres: ¿Cómo verificar y medir bobinas electromagnéticas?
    (1) al seleccionar y usar, primero, se debe considerar la inspección y medición de las bobinas, y se determina la calidad de la bobina.Para verificar con precisión la calidad de la bobina, a menudo es necesario usar instrumentos especiales, que son más complejos.
    En el trabajo real, por lo general sólo en - verificación de apagado y juicio de valor Q.Al medir, debemos usar un multímetro para medir la resistencia de la bobina, el valor de monitoreo y la resistencia original determinada o la resistencia nominal comparada, para que podamos saber si la bobina se puede usar normalmente.
    (2) La apariencia de la bobina debe verificarse antes de la instalación.
    Antes de usar, también debe verificar la bobina, principalmente para verificar si hay defectos en la apariencia, si hay giros sueltos, la estructura de la bobina es firme, la rotación del núcleo magnético es flexible, no hay hebilla deslizante, etc., estos son los Es necesario verificar antes de la instalación, para obtener resultados de inspección, no se puede usar una bobina no calificada.
    (3) el proceso de la bobina está ajustado y se debe considerar el ajuste fino.Ciertos USOS de bobina son necesarios para el ajuste fino, porque cambiar los números de bobina es difícil y el ajuste fino es fácil de manipular.
    Por ejemplo, la bobina de una sola capa se puede mover a través de un nodo para mover la bobina dura, lo que significa que un extremo de la bobina se enrolla tres o cuatro veces por adelantado y la inductancia se cambia mediante un ligero ajuste de posición.La práctica ha demostrado que este método puede ajustar la inductancia de ± 2%-3%.
    Para bobinas de onda corta y onda ultracorta, generalmente se deja media bobina para el ajuste fino.No importa girar o mover esta media bobina cambiará la inductancia para lograr un ajuste fino.
    Para bobinas de segmento multicapa, si se requiere un ajuste fino, la cantidad de bobinas de segmento que se pueden mover se puede controlar al 20%-30% de la cantidad total de círculos moviendo la distancia relativa de un segmento.Después de un ajuste tan fino, el rango de influencia de la inductancia puede alcanzar el 10 -15%.
    Para la bobina con núcleo magnético, podemos ajustar la posición del núcleo magnético en el tubo de la bobina para lograr el propósito de ajuste fino.
    (4) Al usar la bobina, se debe mantener la inductancia de la bobina original.Especialmente la bobina a prueba de explosiones, no puede cambiar arbitrariamente la forma de la bobina, el tamaño y la distancia entre las bobinas, de lo contrario, afectará la inductancia original de la bobina.En general, cuanto mayor sea la frecuencia, menos bobinas.

    Capacidad de suministro

    Unidades de venta: artículo único
    Tamaño del paquete individual: 7X4X5 cm
    Peso bruto individual: 0,300 kg

    Pantalla del producto

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    volar49

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