
Einleitung
Ein Magnetventil ermöglicht die zuverlässige Ein-/Aus-Steuerung von Flüssigkeiten oder Gasen in automatisierten Systemen. Seine kompakte elektromechanische Bauweise gewährleistet schnelle Reaktionszeiten und geringen Stromverbrauch.
Für anspruchsvolle Anwendungen empfehlen wir unser Hochleistungs-Magnetventil – entwickelt für einen Druck von 50 bar (deutlich höher als bei Standardventilen) und Temperaturen von 150 °C (300 °F), bei denen Standardmodelle versagen. Mit seinem robusten Messinggehäuse und PTFE-Dichtungen bietet es zuverlässige Leistung bei Flüssigkeiten, Gasen, Ölen und Druckluft – geeignet für HLK-, Industrie-, Gewerbe- und Haushaltsanwendungen sowie für Hochdrucksysteme, Sicherheitsventile und Kompressorventile. Die integrierte Anschlussdose schützt die Verkabelung in rauen Umgebungen.
Anwendungen
Merkmale
- PTFE-Dichtung: Überlegen gegenüber NBR und Viton in Bezug auf Dichtung, Temperatur- und Druckbeständigkeit.
- Normalerweise geschlossen: Geschlossen im stromlosen Zustand, geöffnet bei Stromzufuhr.
- Hochdruckleistung: Entwickelt, um einem Druck von 50 bar (725 psi) standzuhalten – um ein Vielfaches höher als bei Standard-Magnetventilen. Ideal für Hydrauliksysteme, industrielle Gasregelung und Hochleistungskompressoren, bei denen Druckspitzen auftreten. Hohe Temperaturbeständigkeit: Bis zu 150 °C für einwandfreien Betrieb in jeder Umgebung. Extrem schnelle Reaktion: Dank elektromagnetischer Kraft reagiert dieses Ventil in nur wenigen Millisekunden. G-Gewinde (3/4"): (National Pipe Taper) und G-Gewinde (BSPP) für diverse internationale Spezifikationen. Gewährleistet eine sichere Abdichtung mit teflon tape. Ventilkörpermaterial: Robustes Messing. Nicht für Trinkwasser geeignet. Anschlussdose: Bietet sicheren Schutz für die Verkabelung in rauen Umgebungen (Staub, Feuchtigkeit usw.). Vibration).
Benutzerhandbuch
Informationen zur Verwendung dieses Produkts finden Sie in der user manual.
Technische Daten
| Modell | USS-HSV03 | Portgröße | 3/4" | ||
| Gewindeart | NPT / G | Körpermaterial | Messing | ||
| Operationsart | Pilotbetrieben | Verdrahtungstyp | Anschlussdose | ||
| Betriebsmodus | Normalerweise geschlossen | Durchflussöffnung | 25 mm | ||
| Durchflusswert | 5,84 CV | Dichtung/Membran/Dichtung | PTFE | ||
| Betriebszeit | ≤1s | Nennspannung | Gleichstrom 12 V | ||
| IP-Schutzart | IP65 | Leistung | 16W | ||
| Betriebstemperatur | 23℉-302℉ (-5℃-150℃) | Geeignete Flüssigkeitsviskosität | 20 cst Unter | ||
| Betriebsdruck | Luft/Wasser/Öl: 1-50 bar (14,5-725 PSI) | Geeignete Medien | Luft, Wasser, Dieselöl, Kerosin usw. | ||
| Nettogewicht | 3,64 Pfund | Produktabmessungen | 4,33" x 2,56" x 1,97" | ||
*Um die vollständige Tabelle auf Mobilgeräten anzuzeigen, wischen Sie bitte auf dem Bildschirm nach links oder rechts.
Funktionsprinzip
Pilotgesteuerte Magnetventile
Diese Magnetventile funktionieren, indem beim Anlegen von Spannung zunächst ein kleines Pilotventil geöffnet wird, welches dann den Systemdruck nutzt, um das Hauptventil zu betätigen. Beim Abschalten der Spannung schließt das Pilotventil und das Hauptventil setzt sich zurück. Diese Konstruktion ermöglicht die effiziente Steuerung von Hochdruck- und Großdurchflusssystemen bei minimalem Energieverbrauch, benötigt jedoch einen Mindestbetriebsdruck für den ordnungsgemäßen Betrieb.
Vorsichtsmaßnahmen
- Es wird empfohlen, das Fluid vor Gebrauch zu filtern, um zu verhindern, dass Verunreinigungen das Ventil verstopfen und zu einem unvollständigen Schließen führen.
- Durchflussrichtung: Achten Sie bei der Installation darauf, dass der Pfeil auf dem Ventilkörper mit der Durchflussrichtung des Mediums übereinstimmt. Falls Rückdruck möglich ist, installieren Sie ein Rückschlagventil, um einen Rückfluss zu verhindern.
- Um eine optimale Leistung zu gewährleisten und die Lebensdauer des Magnetventils zu verlängern, installieren Sie es waagerecht mit der Spule senkrecht nach oben. Vermeiden Sie eine senkrechte oder umgekehrte Spulenausrichtung.
- Das Magnetventil erzeugt im Betrieb Wärme. Vermeiden Sie direkten Handkontakt.
- Magnetventile, die längere Zeit außer Betrieb waren, sollten vor der Verwendung gereinigt werden, um angesammelte Verunreinigungen oder Kondenswasser zu entfernen.
- Um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten, verwenden Sie beim Anschluss von NPT/G-Gewinden immer Teflon tape.
FAQ
Problem 1: Welches Material (PTFE, Viton oder NBR) eignet sich am besten für Benzin, Kerosin und Erdölprodukte?
PTFE (beste Beständigkeit) > Viton (gut) > NBR (einfach) – alle funktionieren, aber PTFE ist am besten für extreme Bedingungen geeignet.
Problem 2: Können diese Magnetventile über längere Zeiträume kontinuierlich betrieben werden?
Diese Ventile sollten weniger als 8 Stunden mit Strom versorgt werden. Obwohl die meisten nicht mehr als 18 W Leistung benötigen, befinden sich die Spulen in einem geschlossenen Bereich und können bei zu langer Stromzufuhr durchbrennen. Wir Wir empfehlen, bei erforderlichem Dauerbetrieb einen Computerlüfter zur Kühlung der Spule zu verwenden.
Problem 3: Wie lange sollte man zwischen zwei aufeinanderfolgenden fünfstündigen Betriebszeiten unseres Magnetventils warten?
Es wird empfohlen, zwischen zwei aufeinanderfolgenden fünfstündigen Betriebszeiten eine Abkühlzeit von ca. 20 Minuten einzuhalten. Die genaue Abkühlzeit kann je nach Umgebungstemperatur und Betriebsbedingungen variieren.
Problem 4: Wie lange ist die Lebensdauer eines Magnetventils?
Bei ordnungsgemäßer Wartung beträgt die Lebensdauer über eine Million Schaltzyklen. Die tatsächliche Lebensdauer kann jedoch je nach Faktoren wie Betriebsbedingungen, Fluidart, Druck, Temperatur und Wartungspraktiken variieren.
Problem 5: Kann dieses Ventil für Trinkwasser verwendet werden?
Nein. Dieses Magnetventil Da es aus Messing besteht, das Blei enthält, sollte es nicht für Trinkwasser verwendet werden.
Problem 6: Kann es im Freien verwendet werden?
Die Magnetventile haben zwar die Schutzart IP65 und sind somit spritzwassergeschützt, es wird jedoch empfohlen, das Ventil bei dauerhafter Installation im Freien in einem Schutzgehäuse zu verbauen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Problem 7: Was bedeutet der Pfeil auf dem Ventilkörper?
Der Pfeil auf dem Ventil zeigt die Durchflussrichtung an. Die meisten U.S. Solid-Ventile sind unidirektional, d. h. sie funktionieren nur dann korrekt, wenn das Fluid in Pfeilrichtung fließt. Bei Installation in der entgegengesetzten Richtung kann das Ventil nicht ordnungsgemäß funktionieren (z. B. kann ein normalerweise geschlossenes Ventil nicht schließen).
Problem 8: Was ist der Unterschied zwischen N.C. (Normalerweise geschlossen) und N.O. (Normalerweise offen)?
- Normalerweise geschlossen (NC): Das Ventil bleibt im stromlosen Zustand geschlossen und öffnet sich nur bei Stromzufuhr. Ideal für ausfallsicher geschlossene Anwendungen.
- Normalerweise offen (NO): Das Ventil bleibt im stromlosen Zustand geöffnet und schließt sich nur bei Stromzufuhr. Ideal für ausfallsicher geöffnete Anwendungen.
*Wichtig: Häkchen (√) bedeuten nur bedingte Eignung; Kreuze (×) bedeuten vollständige Inkompatibilität.