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

Bobina de electrovàlvula Lilalaval 12V24V Accessoris d'equips Lilalaval

Descripció breu:


  • Agrupació de productes:Bobina de la vàlvula solenoide
  • Condició:Nou
  • Tipus de màrqueting:Nou producte 2020
  • Lloc d'origen:Zhejiang, Xina
  • Nom de la marca:Toro Volador
  • voltatge:DC24V DC12V
  • Forma d'inductància:Inductància fixa
  • Propietat del magnetisme:Bobina de nucli de coure
  • Detall del producte

    Etiquetes de producte

    Detalls

    Indústries aplicables:Botigues de materials de construcció, tallers de reparació de maquinària, fàbrica, granges, comerç al detall, obres de construcció, empresa de publicitat
    Nom del producte:Bobina de solenoide
    Tensió normal:AC220V AC110V DC24V DC12V
    Potència normal (CA):26VA
    Potència normal (CC):18W

    Classe d'aïllament: H
    Tipus de connexió:D2N43650A
    Altres tensions especials:Personalitzable
    Altres poders especials:Personalitzable
    Núm. de producte:SB055
    Tipus de Producte:AB410A

    vàlvula solenoide

    La tensió convencional d'aquesta bobina és AC220V, AC110V, DC24V, DC12V i potència convencional AC 26VADC 18W
    El material d'aïllament de cada nivell d'aïllament té un límit de temperatura de treball admissible corresponent (la temperatura del punt més calent del bobinat del motor o del transformador).Quan el motor o transformador està en marxa, la temperatura del punt més calent del bobinatge no ha de superar el valor especificat, en cas contrari, el material aïllant accelerarà l'envelliment i escurçarà la vida útil del motor o del transformador.La classificació tèrmica del motor es refereix al grau de resistència a la calor del material d'aïllament utilitzat, que es divideix en graus A, E, B, F, H, C, N i R.L'augment de temperatura admissible es refereix al límit que augmenta la temperatura del motor en comparació amb la temperatura ambient.El nivell d'aïllament de la bobina és de classe H.En equips elèctrics com els generadors, els materials d'aïllament són la baula més feble.Els materials aïllants són especialment vulnerables a les altes temperatures, la qual cosa accelera l'envelliment i els danys.Els diferents materials d'aïllament tenen una resistència a la calor diferent i els equips elèctrics amb diferents materials d'aïllament tenen una resistència a alta temperatura diferent.Per tant, l'equip elèctric general ha de funcionar a la temperatura més alta i la temperatura màxima permesa de la classe H és de 180 ℃, el límit d'augment de la temperatura del bobinat és de 125 i la temperatura de referència de rendiment és de 145.
    El mode de connexió de la bobina s'ajusta a l'estàndard alemany D2N43650A
    Un: Influència de les matèries primeres de la bobina electromagnètica en el rendiment.
    La qualitat dels materials recoberts de plàstic influeix en l'aspecte, la resistència a la temperatura i el rendiment impermeable de les bobines electromagnètiques.La qualitat del material de filferro esmaltat influeix en la resistència a la temperatura, la força elèctrica, l'estabilitat de la potència i la vida útil de la bobina electromagnètica.
    Dos: motiu del dany i mètode de judici de la bobina de la vàlvula solenoide
    1, el medi fluid no és pur, donant lloc a una targeta de bobina astringent, danys a la bobina
    Si el medi en si no és pur, hi ha algunes partícules fines a l'interior, després d'un període d'ús, el material fi s'adhereix a la bobina.A l'hivern, l'aire comprimit amb aigua també pot fer que el medi no sigui pur.
    Quan la màniga de la vàlvula lliscant i el nucli de la vàlvula coincideixen, l'espai lliure generalment és relativament petit i, en general, requereix un muntatge d'una sola peça.Quan hi ha massa poc oli lubricant o impureses, la màniga de la vàlvula lliscant i el nucli de la vàlvula s'enganxaran.Quan el nucli de la vàlvula està enganxat, FS = 0, I = 6i, el corrent augmentarà immediatament i la bobina és fàcil de cremar.
    2, la bobina està humida
    La humitat de la bobina provocarà una disminució de l'aïllament, fuites magnètiques i fins i tot provocar que el corrent de la bobina sigui massa gran i es cremi, normalment en ús, cal prestar atenció al treball a prova d'humitat de la pluja, per evitar que l'aigua entri al cos de la vàlvula.
    3, la tensió d'alimentació és superior a la tensió nominal de la bobina
    Si la tensió de la font d'alimentació és superior a la tensió nominal de la bobina, deixeu que el flux magnètic principal augmenti, el corrent a la bobina també augmentarà i la pèrdua del nucli de ferro conduirà a l'augment de la temperatura de la bobina. nucli de ferro i la bobina es cremarà.
    Tres: Com comprovar i mesurar les bobines electromagnètiques?
    (1) en seleccionar i utilitzar, primer, s'ha de tenir en compte la inspecció i mesura de les bobines i es determina la qualitat de la bobina.Per comprovar amb precisió la qualitat de la bobina, sovint és necessari utilitzar instruments especials, que són més complexos.
    En el treball real, generalment només encès-apagat i judici de valor Q.A l'hora de mesurar, hem d'utilitzar un multímetre per mesurar la resistència de la bobina, el valor de monitorització i la resistència determinada original o la resistència nominal comparada, de manera que puguem saber si la bobina es pot utilitzar amb normalitat.
    (2) L'aspecte de la bobina s'ha de comprovar abans de la instal·lació.
    Abans d'utilitzar, també cal comprovar la bobina, principalment per comprovar si hi ha defectes en l'aspecte, si hi ha girs solts, l'estructura de la bobina és ferma, la rotació del nucli magnètic és flexible, no hi ha sivella lliscant, etc., aquests són els Cal comprovar abans de la instal·lació, per als resultats de la inspecció, la bobina no qualificada no es pot utilitzar.
    (3) el procés de la bobina està ajustat i s'ha de tenir en compte l'ajust.Es requereixen determinats USOS de la bobina per ajustar-se, perquè canviar els números de la bobina és difícil i l'afinació és fàcil de manipular.
    Per exemple, la bobina d'una sola capa es pot moure a través d'un node per moure la bobina dura, el que significa que un extrem de la bobina s'enrotlla tres o quatre vegades per endavant, i la inductància es canvia mitjançant un lleuger ajust a la posició.La pràctica ha demostrat que aquest mètode pot ajustar la inductància de ± 2% -3%.
    Per a les bobines d'ona curta i d'ona ultracurta, generalment es deixa mitja bobina per a l'ajustament fi.No importa girar o moure aquesta mitja bobina canviarà la inductància per aconseguir un ajustament fi.
    Per a les bobines de segments multicapa, si es requereix un ajustament fi, el nombre de bobines de segment que es poden moure es pot controlar al 20%-30% del nombre total de cercles movent la distància relativa d'un segment.Després d'aquest ajustament, el rang d'influència de la inductància pot arribar al 10-15%.
    Per a la bobina amb nucli magnètic, podem ajustar la posició del nucli magnètic al tub de la bobina per aconseguir el propòsit d'ajustament fi.
    (4) Quan s'utilitza la bobina, s'ha de mantenir la inductància de la bobina original.Especialment la bobina a prova d'explosió, no pot canviar arbitràriament la forma de la bobina, la mida i la distància entre les bobines, en cas contrari afectarà la inductància original de la bobina.En general, com més gran sigui la freqüència, menys bobines.

    capacitat de subministrament

    Unitats de venda: article únic
    Mida del paquet únic: 7X4X5 cm
    Pes brut individual: 0,300 kg

    Visualització del producte

    1621410736836777[0]
    volar49

  • Anterior:
  • Pròxim:

  • Productes relacionats