Hochleistungs-GAB-Magnetventile für die Steuerung mehrerer Flüssigkeiten mit einer Reaktionszeit von 10–20 ms und einem Start ohne Differenzdruck als 100-prozentiger Ersatz für die Präzisionsautomatisierung.
Gab312
VPC Pneumatic
8412909000
| Ventiltyp: | |
|---|---|
| Einbaulage: | |
| Stoff: | |
| Qualitätsgarantie: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
Produktbeschreibung
1. Das Körpermaterial (Kupferlegierung, Edelstahl) und Dichtungsmaterial (Nitrilgummi, Fluorkautschuk, EPDM) können ausgewählt werden.
2. Mit der Spulenberichtung und Gegenmaßnahmen zum Verschleiß von Schiebebeträumen ist sie auch bei trockener Luft und inerter Gas sehr langlebig.
3.. Kompatibel mit verschiedenen Anwendungen durch eine Vielzahl von Combinationen der Öffnungsgröße und Spulenoption.
4. 2-Port (NC, NO), 3-Port, Verteiler: Wählen Sie die ideale Komponente gemäß der verwendeten Schaltung aus.
5. Das Körpermaterial (Kupferlegierung, Edelstahl) und Dichtungsmaterial (Nitrilgummi, Fluorkautschuk, EPDM) können ausgewählt werden.


* Bestellungen für Maskierungsplatten und Unterplatten sind ebenfalls verfügbar. Wenden Sie sich an VPC für Details.
* Wenden Sie sich für 11 oder mehr Verteilerstation Nr. VPC an.
Produktspezifikationen
| Typ | Standardspezifikationen | Optionale Spezifikationen | |
| Arbeiten medim | Luft/niedriges Vakuum /Wasser/Kerosin/Öl | Heißes Wasser | Dampf |
| Steuertyp | Normaler Schließen | ||
| Arbeitsdruckdifferential | 0 bis 5MPa | ||
| Max. Arbeitsdruck | 5MPa | 1MPa | |
Prüfdruck | 10MPa | ||
| Flüssigkeitstemperatur (kein Einfrieren) | -10 ° C bis 60 ° C | -10 ° C bis 90 ° C | -10 ° C bis 184 ° C |
| Arbeitstemperatur | -20 ° C bis 60 ° C | -20 ° C bis 100 ° C | |
| Thermalklasse | Klasse 130 (b) | Klasse 180 (h) | |
| Atmosphäre | Bestehen von ätzendem Gas und Sprenggas | ||
| Ventilstruktur | Direkte Schauspielstruktur | ||
Ventilsitzleckage | 0,2 cm 3/min (ANR) oder weniger (Luft) | 300 cm 3/min (ANR) oder weniger (Luft) | |
| Montage | Uneingeschränkt | ||
| Körper/Versiegelungsmaterial | Edelstahl/Nitrilkautschuk | Edelstahl/EPM-Gummi | Edelstahl/PTFE |
* Siehe max. Arbeitsdruckdifferential in den individuellen Spezifikationen.
Hauptabmessungen

| Station Nr. | AA | BB | Verteilerkonfiguration | Station Nr. | AA | BB | Verteilerkonfiguration |
| 2 | 106 | 122 | 2 Stationen x 1 | 7 | 329 | 345 | 5 Stationen + 2 Stationen |
| 3 | 145 | 161 | 3 Stationen x 1 | 8 | 368 | 384 | 5 Stationen + 3 Stationen |
| 4 | 212 | 228 | 2 Stationen x 2 | 9 | 435 | 451 | 3 Stationen x 3 |
| 5 | 223 | 239 | 5 Stationen x 1 | 10 | 446 | 462 | 5 Stationen x 2 |
| 6 | 290 | 306 | 3 Stationen x 2 | Kontaktieren Sie VPC für 11 Stationen oder mehr | |||
*1: Die Verteilerkonfiguration kombiniert 2-Stationen-, 3-Station- und 5-Station-Einheiten.
*2: Die Abmessungen sind für Portgrößen von G- und NPT -Threads gleich.

Produkt FAQ
Q1. Was ist ein 2 -Wege -2 -Positionsmagnetventil?
Magnetventil Die gebräuchlichsten Typen sind 2-Wege- und 3-Wege-Ventile, die N/O (normalerweise offen) oder N/C (normalerweise geschlossen) sein können. Ein beispielsweise 2/2-Ventil hat zwei Anschlüsse (Ein/Aus) und zwei Zustände (offen/geschlossen). Das 3-Wege-Ventil mit 2 Positionen verfügt über drei Anschlüsse und zwei Zustände. Ermöglicht mehrere unterschiedliche Konfigurationen von Strömungswegen, während nur zwei Anschlüsse an einer einzigen Stelle verbunden werden.
Q2. Welches Material wird für Magnetventil verwendet?
Magnetventils sind oft mit verschiedenen Gehäusematerialien erhältlich. Typische Materialien sind Nylon (Polyamid – PA), PVC (PolyVinylChlorid), Messing, vernickeltes Messing und Edelstahl (304 und 316). Die Materialwahl hängt stark von den chemischen Eigenschaften und der Temperatur des Mediums ab.
Q3. Was ist ein direktes Magnetventil?
Direktgesteuertes Magnetventils , auch als Null-Nenn-Magnetventile bekannt, sind elektromechanische Ventile, die zur Steuerung des Flusses von Flüssigkeiten oder Gasen verwendet werden.
Q4. Was ist der Unterschied zwischen direktem und piloten betriebenem Magnetventil?
Der Hauptunterschied zwischen direkten Handeln und Pilotmagneten besteht darin, dass direkt wirkende Magnetventile einen direkten Zusammenhang mit dem Öffnungs- und Schließanker haben, während die Pilot-betriebenen Ventile die Verwendung der Prozessflüssigkeit verwenden, um die Pilotierung des Betriebs des Ventils zu unterstützen.
Q5. Warum versagen Magnetventile?
Der Ausfall von Magnetspule kann durch eine Reihe von Faktoren verursacht werden. Das Anlegen einer falschen Spannung an die Spule führt zum Ausfall der Spule und kann zum Durchbrennen der Spule führen. Auch elektrische Überspannungen oder Spannungsspitzen können die Spule beschädigen. Durchgebrannte Spulen können nicht repariert werden und müssen ersetzt werden.
Um mehr über das Magnetventil zu erfahren , wenden Sie sich bitte an VPC!
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