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  • GP45 Solenoide proporzionale per idraulica
    GP45 Solenoide proporzionale per idraulica
    GP45 Solenoide proporzionale per idraulica

    GP45 Solenoide proporzionale per idraulica

    Codice/parametri

    Gv45-4-A

    GP45-4-A

    GP45A-4-A

    GH263-035

    Corrente classificata (a)

    0.8

    1.51

    1.51

    0.62

    Resistenza nominale (ω)

    19.5

    5.4

    5.4

    5.4

    Forza valutata (N)

    90

    80

    80

    65

    Corsa classificata (mm)

    1.7

    3

    3

    2

    Full Actus (mm)

    1.7

    6

    6

    2.3

    Indotesi della forza nominale (%)

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    ≤5

    Istesi di corrente nominale (%)

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    Ripeti la precisione (%)

    ≤1

    ≤1

    ≤1

    ≤1

    Tenuta a pressione (MPA)

    21

    21

    21

    21

    Grado di protezione

    IP65

    P65

    P65

    P65

    ×
  • Solenoide proporzionale per idraulica gp45s gp63 ecc
    Solenoide proporzionale per idraulica gp45s gp63 ecc
    Solenoide proporzionale per idraulica gp45s gp63 ecc

    Solenoide proporzionale per idraulica gp45s gp63 ecc

    UNrticolo

    unitààà

    Parametri tecnici

    GP45S-1C

    GP45S-1C/W.

    GP45S-1P

    GP45S-1P/W.

    Elettromagnete

    Intervallo di temperatura

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Strok valutati

    mm

    2

    2

    2

    2

    Full UNctus

    mm

    6 1

    6 1

    6 1

    6 1

    Forza valutata

    N

    70

    70

    90

    90

    Forza sprng

    N

    4-12

    4-12

    4-12

    4-12

    Isteresi F-S

    %

    5

    5

    5

    5

    I-F ietesi

    %

    3

    3

    3

    3

    Resistenza 20 ℃

    Ω

    2

    2

    2.7

    2.7

    Corrente nominale

    UN

    2.5

    2.5

    2.5

    2.5

    Pote valutato

    W

    12.5

    12.5

    17

    17

    Sensoree

    Intervallo di misurazione

    mm

    ± 2

    ± 2

    Errore lineare

    %

    ± 1

    ± 1

    Deriva della temperatura

    %/℃

    0.05

    0.05

    Ripetibilità

    %

    0.40

    0.40

    Iten

    unit

    Parametri tecnici

    GP45S-2C

    GP45S-2P

    GP45S-3C

    GP45S-3P

    Elettromagnete

    Gamma Temneratre

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Strokt valutato

    mm

    3

    3

    3

    3

    Full Actus

    mm

    6 1

    6 1

    3.5

    3.5

    Forza valutata

    N

    65

    65

    60

    65

    Forza di primavera

    N

    4-12

    4-12

    可调

    可调

    F-S Hystesi

    %

    5

    5

    5

    5

    Isteresi I-F

    %

    3

    3

    3

    3

    Resistenza 20 ℃

    Ω

    2

    2

    5

    2

    Curren valutato

    A

    2.5

    2.5

    1.5

    2.5

    Potenza nominale

    W

    12.5

    12.5

    11.5

    12.5

    Articolo

    unit

    Parametri tecnici

    GP63S-1C

    GP63S-1CW

    GP63S-1P

    GP63S-1P/W.

    GP63S-2C

    GP63S-2P

    Elettromagnete

    Intervallo di temperatura

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Ictus nominale

    mm

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    Full Actus

    mm

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    Forza valutata

    N

    200

    200

    180

    180

    165

    165

    Forza di primavera

    N

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    Isteresi F-S

    %

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    Isteresi I-F

    %

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    Resistenza 20 ℃

    Ω

    4.1

    4.1

    3.7

    3.7

    2

    2

    Curren valutato

    A

    2.6

    2.6

    2.5

    2.5

    3.3

    3.3

    Pote valutato

    W

    28

    28

    23

    23

    22

    22

    Potenza massima

    W

    42

    42

    42

    42

    42

    42

    Sensor

    Intervallo di misurazione

    mm

    ± 4

    ± 4

    Errore lineare

    %

    ± 1

    ± 1

    Drif di temperatura

    %/℃

    0.05

    0.05

    Ripetibilità

    %

    0.40

    0.40

    ×
  • GP80 AB Proportional Solenoids
    GP80 AB Proportional Solenoids
    GP80 AB Proportional Solenoids

    GP80 AB Proportional Solenoids

    Parametro del codice

    Valutato
    Corrente (a)

    Forza valutata (N)

    Corsa classificata (mm)

    Full Actus (mm)

    Duty Cycle ( %)

    Esistenza classificata (ω)

    Indotesi della forza nominale (%)

    Istesi di corrente nominale (%)

    Ripetere
    Precisione(%)

    Pressione
    Tenness (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

    ×
  • Solenoidi proporzionali GP37/GP37W
    Solenoidi proporzionali GP37/GP37W
    Solenoidi proporzionali GP37/GP37W

    Solenoidi proporzionali GP37/GP37W

    Parametri \ type

    Viaggio lineare (mm)

    Viaggio completo (mm)

    Corsa classificata (mm)

    Forza valutata (N)

    Corrente classificata (a)

    Forza - isteresi di spostamento (%)

    Potenza - isteresi attuale (%)

    GP37

    ≥2

    2.3

    2

    50

    0.68

    ≤4

    ≤2

    Risposta di frequenza (HZ)

    Fare un passo

    Risposta (MS)

    Resistenza normale (20 ℃)

    Repeatabi (%)

    Resistenza idraulica (MPA)

    Temperatura dell'olio di lavoro

    Clas di protezione del recinto

    ≥25

    ≤2,5

    22.5

    ≤1

    21

    -20 ~ 70

    IP65

    ×
  • GV40 Solenoide proporzionale per idraulica
    GV40 Solenoide proporzionale per idraulica
    GV40 Solenoide proporzionale per idraulica

    GV40 Solenoide proporzionale per idraulica

    Parametro del codice

    Corrente classificata (a)

    Forza valutata (N)

    Corsa classificata (mm)

    Full Actus (mm)

    Duty Cycle (%)

    Esistenza classificata (ω)

    Indotesi della forza nominale (%)

    Istesi di corrente nominale (%)

    Ripetere
    Precisione(%)

    Pressione
    Tenness (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

    ×
  • DTBF Ex-prove Solenoids per idraulica
    DTBF Ex-prove Solenoids per idraulica
    DTBF Ex-prove Solenoids per idraulica

    DTBF Ex-prove Solenoids per idraulica

    Parametri \ type Tensione nominale (V) Forza valutata (N) Corsa classificata (mm) Viaggio completo (mm) Pressione di lavoro (MPA) Duty Cycle (%) Frequenza operativa (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

    ×
  • DTBF ex solenoide proporzionale per idraulica
    DTBF ex solenoide proporzionale per idraulica
    DTBF ex solenoide proporzionale per idraulica

    DTBF ex solenoide proporzionale per idraulica

    Nome del progetto

    unità

    Parametri

    Corrente nominale

    UN

    0.8

    Resistenza alla temperatura ambiente

    Ω

    19.5

    Forza valutata

    N

    90

    Ictus nominale

    mm

    1.7

    Ictus totale

    mm

    1.7

    Caratteristica del ritardo della forza

    %

    ≤3

    Caratteristica del ritardo attuale

    %

    ≤3

    Ripetere la precisione

    %

    ≤1

    Pressione statica dell'olio

    MPA

    21

    Recinto di laurea

    IP5

    ×
  • DTBF Valvola a solenoide a prova di solenoide ex
    DTBF Valvola a solenoide a prova di solenoide ex
    DTBF Valvola a solenoide a prova di solenoide ex

    DTBF Valvola a solenoide a prova di solenoide ex

    ×
  • DTBF-L Solenoidi ex-a prova di idraulica
    DTBF-L Solenoidi ex-a prova di idraulica
    DTBF-L Solenoidi ex-a prova di idraulica

    DTBF-L Solenoidi ex-a prova di idraulica

    Codice

    Tensione nominale (V)

    Forza nominale (n)

    Corsa valutata (mm)

    Full Actus (mm)

    Tenuta a pressione (MPA)

    Potenza sulla durata (%)

    Frequenza operativa massima

    (Volte/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

    ×
  • Valvola elettromagnetica per trasmissione continuamente variabile
    Valvola elettromagnetica per trasmissione continuamente variabile
    Valvola elettromagnetica per trasmissione continuamente variabile

    Valvola elettromagnetica per trasmissione continuamente variabile

    Parametri \ modello

    Pressione massima dell'olio operativo

    Valutazione attuale

    Tensione nominale

    Linearità

    Frequenza operativa massima

    Temperatura di funzionamento massima

    Durata di servizio

    Flusso di lavoro

    Intervallo di regolazione della tensione

    Valvole di soccorso proporzionali

    10mp

    1.7a

    12v

    ≤3 %

    10Hz

    -40 ~ 125 ℃

    > 30000 ore

    10 ~ 60l/min

    0,4 ~ 4,5 MPa
    Valvole di riduzione della pressione proporzionale

    10mp

    1.7a

    12v

    ≤3 %

    10Hz

    -40 ~ 125 ℃

    > 30000 ore

    10 ~ 60l/min

    0 ~ 2,5 MPa

    Parametri \ modello

    Pressione massima dell'olio operativo

    Valutazione attuale

    Tensione nominale

    Resistenza alla bobina

    Frequenza operativa massima

    Temperatura di funzionamento massima

    Durata di servizio

    Traffico di lavoro statico

    Solenoide ON/OFF Valves

    3MPA

    0.7a

    12v

    17,6 euro

    Non meno di 25Hz

    -40 ~ 125 ℃

    Il numero di commutazione> 1 × 10 7 volte

    Stato di accensione: portata della porta di controllo 3,5 ± 0,3 litri/min

    Valvole on/off ad alta velocità

    3MPA

    3.2A

    12v

    3,85 euro

    Non meno di 25Hz

    -40 ~ 125 ℃

    Il numero di commutazione> 1 × 10 7 volte

    Stato di accensione: portata della porta di controllo 3,5 ± 0,3 litri/min

    ×
  • Valvola del solenoide del sistema di ammortizzatore CDC-1
    Valvola del solenoide del sistema di ammortizzatore CDC-1
    Valvola del solenoide del sistema di ammortizzatore CDC-1

    Valvola del solenoide del sistema di ammortizzatore CDC-1

    ×
  • Serie di solenoide shock interno che assorbono SN61
    Serie di solenoide shock interno che assorbono SN61
    Serie di solenoide shock interno che assorbono SN61

    Serie di solenoide shock interno che assorbono SN61

    ×
Chi siamo
Ningbo Yinzhou Tonly Idraulic Electrical Factory
Ningbo Yinzhou Tonly Idraulic Electrical Factory

Ningbo Yinzhou Tonly Idraulic Electrical Factory è stato istituito nel 1989, che è un produttore professionista di vari solenoidi on/off e proporzionali per l'idraulica. La fabbrica è 10000m2. QUI, l'architettura copre 7000m2. La fabbrica possiede torni CNC ad alta precisione avanzata, una saldatrice di punti automatici, una macchina per pacchetto di plastica BMC controllata da PLC, una macchina per lo stampaggio in iniezione di plastica, un solenoide con un tester, un supporto per il test per la pressione dell'olio di solenoide, un supporto per il test per le vetrine di eccitazione e altri tester. Attraverso l'importazione, l'assorbimento e l'aggiornamento tecnico. Al momento, abbiamo una capacità produttiva annuale di 2,4 milioni di solenoidi idraulici. Tutti i prodotti sono prodotti secondo JB/T5244-2001, VDE0580 Standard e soddisfano i requisiti tecnici avanzati internazionali. Le prestazioni sono affidabili e la qualità è costante. Abbinati al tipo di Rexroth, al tipo di Northman, al tipo di Yuken e al tipo di Vickers, i prodotti possono essere ampiamente applicati in macchinari, macchinari di materie plastiche, ingegneria, aerospaziale, automobilismo, post e telecomunicazioni, ecc. I prodotti sono venduti a terraferma, Stati Uniti, Svezia, Corea, Taiwan e altri paesi e regioni.

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Conoscenza del settore

1. Funzione e design di Valvole a solenoide idraulica
Le valvole del solenoide idrauliche funzionano convertendo l'energia elettrica in movimento meccanico, aprendo così e chiudendo il meccanismo della valvola che controlla il flusso del fluido. Il componente centrale della valvola del solenoide è la bobina del solenoide. Quando la corrente passa attraverso la bobina del solenoide, genera un campo magnetico, causando il muoversi dello stantuffo. Questo movimento apre o chiude la valvola, regolando così il passaggio del fluido.
Esistono molte variazioni nella progettazione di valvole a solenoide idrauliche per soddisfare i diversi requisiti di applicazione, tra cui valvole a solenoide ad azione diretta e a pilotaggio. Le valvole a solenoidi ad azione diretta possono funzionare senza assistenza alla pressione esterna e sono ideali per scenari a basso flusso e a bassa pressione. In questo design, quando la corrente passa attraverso la bobina del solenoide, il campo magnetico spinge immediatamente lo stantuffo, controllando direttamente l'apertura o la chiusura della valvola. I vantaggi di questo design sono una risposta rapida e una struttura semplice, ma la sua applicabilità in applicazioni ad alta pressione e flusso ad alto flusso è limitata.
Al contrario, le valvole del solenoide a base di pilota utilizzano la pressione del sistema per aiutare l'attuazione della valvola, che è adatta a scenari ad alta pressione e flusso alto. Nel design pilota, la bobina del solenoide controlla una piccola valvola pilota. Quando la valvola pilota è aperta, la pressione del sistema agisce sulla valvola principale per spingerla o chiusa. In questo modo, la valvola del solenoide azionaria del pilota può raggiungere un controllo ad alto flusso in condizioni di alta pressione mantenendo bassa il consumo di energia della bobina del solenoide. Il vantaggio di questo design è che può gestire un flusso e una pressione più elevati riducendo il carico e il consumo di energia della bobina del solenoide.
La progettazione delle valvole del solenoide idrauliche può anche essere personalizzata in base a requisiti specifici dell'applicazione. Ad esempio, in alcune applicazioni che richiedono una precisione estremamente elevata e una risposta rapida, è possibile selezionare una valvola a solenoide proporzionale. Le valvole di solenoide proporzionali sono in grado di fornire un controllo a flusso variabile continuo piuttosto che semplici funzioni di on-off. Questo design consente un controllo più dettagliato ed efficiente in sistemi complessi.
Un'altra considerazione di progettazione chiave per le valvole del solenoide idrauliche è la scelta dei materiali. Poiché molti sistemi idraulici operano in duri ambienti industriali, le valvole del solenoide devono avere un'elevata durata e resistenza alla corrosione. Le moderne valvole a solenoidi idrauliche sono generalmente prodotte con materiali come acciaio inossidabile, leghe di alluminio e materie plastiche ad alta resistenza per garantire la loro affidabilità e la loro lunga vita in condizioni estreme.
L'installazione e il mantenimento delle valvole del solenoide idrauliche sono anche aspetti importanti del loro design. Il design modulare e le facili caratteristiche di manutenzione rendono queste valvole rapide e facili da riparare quando falliscono o devono essere sostituite. Ciò non solo migliora l'affidabilità complessiva del sistema, ma riduce anche i tempi di inattività, migliorando così l'efficienza della produzione.
La funzione e la progettazione delle valvole del solenoide idrauliche sono parte integrante dei moderni sistemi di controllo dei fluidi. La sua diversa progettazione e selezione dei materiali consentono di adattarsi a una varietà di requisiti di applicazione, da bassa pressione e a bassa flusso a un flusso elevato e ad alto flusso, dal semplice controllo dell'interruttore al controllo proporzionale preciso, le valvole a solenoide idrauliche svolgono un ruolo chiave nell'automazione industriale.

2. Applicazione e vantaggi delle valvole a solenoide idrauliche
Le valvole a solenoidi idrauliche sono ampiamente utilizzate in vari settori, tra cui produzione, industria automobilistica, aerospaziale e costruzione. Nella produzione, sono essenziali per controllare il flusso di fluido idraulico nei macchinari, garantendo un funzionamento regolare e preciso. Ad esempio, in campi come lo stampaggio di iniezione e l'elaborazione dei metalli, le valvole a solenoidi idrauliche vengono utilizzate per controllare il movimento e la posizione delle macchine, rendendo il processo di produzione più automatizzato ed efficiente.
Nell'industria automobilistica, le valvole a solenoidi idrauliche vengono utilizzate nei sistemi di trasmissione e nei meccanismi di frenatura per migliorare le prestazioni e la sicurezza dei veicoli. I veicoli moderni si basano su sistemi idraulici complessi per controllare le trasmissioni, i freni e i sistemi di sterzo. Le valvole a solenoidi idrauliche ottengono un funzionamento preciso e una risposta rapida di questi sistemi controllando con precisione il flusso di fluidi, migliorando così le prestazioni complessive e l'esperienza di guida del veicolo.
Anche la domanda di valvole a solenoidi idrauliche nel campo aerospaziale è molto elevata. Molti sistemi critici su aeromobili, tra cui carrello di atterraggio, alette e timoni, fanno affidamento su sistemi idraulici per il funzionamento. Le valvole a solenoidi idrauliche svolgono un ruolo importante in questi sistemi per garantire il funzionamento sicuro e affidabile degli aeromobili. A causa degli elevati requisiti delle applicazioni aerospaziali, le valvole a solenoidi idrauliche devono avere un'elevata precisione, un'elevata affidabilità e la capacità di resistere alle condizioni estreme.
Nell'industria delle costruzioni, le valvole a solenoidi idrauliche sono ampiamente utilizzate in macchinari di attrezzature pesanti e costruzioni, come escavatori, bulldozer e gru. Queste attrezzature devono mantenere un funzionamento efficiente in varie condizioni di lavoro. Le valvole del solenoide idrauliche controllano il flusso del fluido idraulico per ottenere un controllo preciso e un funzionamento efficiente dell'apparecchiatura. Ciò non solo migliora l'efficienza della costruzione, ma garantisce anche la sicurezza e la stabilità del processo di costruzione.
I principali vantaggi delle valvole del solenoide idrauliche comprendono un controllo preciso, affidabilità e versatilità. La sua capacità di fornire tempi di risposta rapidi e un controllo fluido accurato lo rende adatto per applicazioni che richiedono un'elevata precisione. Ad esempio, nelle attrezzature mediche, le valvole del solenoide idrauliche vengono utilizzate per controllare la consegna di piccoli flussi di medicina liquida, garantendo la sicurezza e l'efficacia del processo di trattamento.
L'affidabilità delle valvole del solenoide idrauliche deriva dal loro design robusto e dalla selezione dei materiali di alta qualità. Sono generalmente progettati per un funzionamento senza problemi a lungo termine, riducendo la necessità di manutenzione e sostituzione. Ad esempio, sulle linee di produzione di automazione industriale, le valvole a solenoide idrauliche possono mantenere prestazioni stabili a carico elevato e funzionamento ad alta frequenza, riducendo i tempi di inattività della produzione e migliorando l'efficienza della produzione.
La versatilità delle valvole del solenoide idrauliche consente loro di adattarsi a una vasta gamma di esigenze di applicazione. Attraverso diversi design e configurazioni, possono essere utilizzati in una varietà di scenari dal semplice controllo on-off al controllo proporzionale complesso, dalla bassa pressione e dal flusso basso ad alta pressione e un flusso elevato. Questa diversa capacità di applicazione rende le valvole di solenoide idrauliche un componente indispensabile nei moderni sistemi industriali.
L'ampia applicazione e i vantaggi significativi delle valvole a solenoide idrauliche in vari settori dimostrano la loro importante posizione nei moderni sistemi di controllo dei fluidi. Non solo forniscono un controllo fluido preciso e affidabile, ma soddisfano anche le esigenze di varie applicazioni complesse attraverso la loro versatilità ed efficienza.

3. Progressi in Valvola di solenoide idraulica tecnologia
Negli ultimi anni, il progresso della tecnologia delle valvole a solenoide idraulica si è concentrato sul miglioramento dell'efficienza, delle capacità di controllo e dell'integrazione con i moderni sistemi digitali. Le innovazioni includono lo sviluppo di valvole di solenoide proporzionali, che forniscono un controllo del flusso variabile piuttosto che semplici funzioni on-off. Questo progresso consente di ottenere un controllo più dettagliato ed efficiente in sistemi complessi.
L'emergere di valvole di solenoide proporzionale è un grande salto nella tecnologia delle valvole a solenoide idraulica. Le tradizionali valvole a solenoidi on-off possono fornire solo semplici operazioni on-off, mentre le valvole di solenoide proporzionali possono regolare accuratamente il flusso di fluido in base alle variazioni dei segnali di ingresso. Ciò rende le valvole di solenoide proporzionali molto utili nelle applicazioni che richiedono un controllo preciso del flusso, come nei sistemi di servo idraulici, in cui il flusso e la pressione dell'olio idraulico possono essere continuamente controllati regolando la corrente della bobina del solenoide per ottenere un controllo preciso dell'attuatore.
Con l'integrazione dei sistemi di controllo digitale e della tecnologia IoT (IoT), l'applicazione delle valvole a solenoidi idrauliche ha anche inaugurato nuove opportunità di sviluppo. Le valvole a solenoidi idrauliche intelligenti sono in grado di monitoraggio e controllo remoti, fornendo dati sulle prestazioni del sistema in tempo reale e consentendo la manutenzione predittiva. Questa integrazione non solo migliora l'efficienza operativa e riduce i tempi di inattività, ma estende anche la durata del sistema idraulico.
Una caratteristica notevole delle valvole di solenoide idrauliche intelligenti sono i loro sensori e moduli di comunicazione integrati. Questi sensori possono monitorare lo stato e le condizioni di lavoro delle valvole in tempo reale, come la pressione del fluido, il flusso e la temperatura. Attraverso la connessione con il sistema di controllo, questi dati possono essere analizzati ed elaborati in tempo reale, aiutando gli operatori a identificare e risolvere prontamente potenziali problemi. Inoltre, attraverso la funzione di accesso remoto, gli operatori possono monitorare e regolare il sistema idraulico sempre e ovunque, migliorando la flessibilità e la reattività del sistema.
I progressi nella scienza dei materiali hanno anche promosso notevolmente lo sviluppo della tecnologia delle valvole a solenoide idraulica. L'applicazione di materiali moderni come leghe ad alta resistenza, acciaio inossidabile resistente alla corrosione e materie plastiche ad alte prestazioni consentono alle valvole a solenoid idrauliche di funzionare in ambienti più impegnativi. Ad esempio, nelle industrie marine e chimiche, le valvole a solenoide idrauliche devono funzionare a lungo in ambienti altamente corrosivi. L'uso di nuovi materiali non solo migliora la durata e l'affidabilità delle valvole, ma riduce anche la frequenza di manutenzione e sostituzione, riducendo così i costi operativi.
Oltre ai progressi nei materiali e nella tecnologia di controllo, la progettazione di valvole a solenoidi idrauliche è diventata più modulare e standardizzata. Questa tendenza del design rende più convenienti la produzione e la manutenzione delle valvole, migliorando al contempo la compatibilità e la scalabilità del sistema. Il design modulare consente una rapida sostituzione e un aggiornamento di diversi moduli funzionali, accorciando così i tempi di inattività del sistema e consentendo una configurazione flessibile delle funzioni di sistema in base alle esigenze specifiche.