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Abkühlungs-Magnetventil-Spule 018F6701 BE230AS 220VAC EVR

Abkühlungs-Magnetventil-Spule 018F6701 BE230AS 220VAC EVR

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Abkühlungs-Magnetventil-Spule 018F6701 BE230AS 220VAC EVR
Produktdetails:
Herkunftsort: China
Markenname: Brando
Zertifizierung: CE
Modellnummer: BB15045010
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 50 PC
Preis: negotiation
Verpackung Informationen: Innerer Kasten, Karton, Palette
Lieferzeit: 7-10 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 250000 Stücke pro Monat
Kontakt
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Art: Solenoid-Spulen, Abkühlungs-Ventil-Zusätze Material: Kupfer, Plastik
Produkt-Name: Abkühlungs-Magnetventil-Spulen Spannung: DC24V/AC110V/AC220V
Lochgröße: 15 Millimeter-Durchmesser Energie: Solenoid-behandelt, Solenoid-Steuerung
Farbe: Blau Anwendung: Abkühlende Steuerungs-Magnetventil-Zusätze
Isolierungs-Klasse: F, H Verbindungsart: DIN43650
Markieren:

018F6701 Magnetventil-Spule

,

BE230AS-Magnetventil-Spule

,

Solenoid Bobine Danfoss EVR

Abkühlungs-Magnetventil-Spule 018F6701 BE230AS 220VAC EVR

EVR-Reihenabkühlungs-Magnetventilspule ist für verschiedene Arten der hohen Feuchtigkeit, der häufigen Temperaturschwankungen und der langlebigen Siegelspulen passend. Die Solenoidspule ersetzt den gewöhnlichen Draht durch einen Draht, der mit einem Isolierlack beschichtet wird. Der Draht ist Wunde in eine gewundene Form, und eine wirkliche Solenoidspule wird durch das Magnetfeld gebildet, das um den Draht vorhanden ist. Der Ersatz des Drahtes spart Raum, und deshalb, kann die Solenoidspule das minimale Magnetfeld wird verwendet, um die höchste Magnetfeldstärke zu bilden. Einfach gesagt ist die Bildung der Solenoidspule der Prozess von Elektromagnetismus, und die Solenoidformung hat einen wichtigen Einfluss auf die Formungseigenschaften der hellen Legierung. Deshalb sollte die Auswahl der Spule entsprechend dem Bedarf des Deformationsteils des Werkstückes bestimmt werden.

Magnetventil-Spulen-Spannungen
Magnetventilspulen sind für DC- und Wechselstrom-Strom verfügbar. Obgleich eine Spule gemacht werden kann, um mit fast jeder erdenklichen Spannung zu arbeiten, sind die allgemeinsten verfügbaren Spannungen:
DC 6-Volt
DC 12-Volt
DC 24-Volt
WECHSELSTROM 24-Volt
WECHSELSTROM 120-Volt
WECHSELSTROM 220/240-Volt
Der Vorteil der Niederspannungsspulen ist offensichtlich elektrische Sicherheit. Liebhaber und tun-es-yourselfers häufig die NiederspannungsMagnetventile mit Wandtransformatoren antreiben. Die meisten kleineren Ventile 12 VDC-Ventile können durch eine MA-Stromversorgung 12-Volt/500 angetrieben werden. Jedoch vergewissern Sie immer, dass sich Ihre Stromversorgung genügt oder dem Leistungsbedarf des Solenoides übersteigt. Die 24 VAC-Magnetventile appellieren Liebhabern auch, da sie durch Bewässerungstimer leicht gesteuert werden können. Die meisten industriellen Anwendungen und die Schwermaschinengebrauchs-Solenoide mit 24 VDC-Spulen.

Technischer Parameter von EVR-Reihenabkühlungs-Magnetventilspulen:

Modell nein. BB15045010
Normale Spannung AC220V; DC24V; oder besonders angefertigt
Normale Energie Wechselstrom: 11VA DC10W
Isolierungsklasse H, F
Verbindungsart DIN43650
Anwendung EVR-Abkühlungs-Magnetventil
Gewicht 314 g

Mian-Maß von einfrierendes und Kühlsystem-Magnetventil-Spulen EVR:

Abkühlungs-Magnetventil-Spule 018F6701 BE230AS 220VAC EVR 0

Deconstructionsdiagramm von EVR-refrigeraiton Spulen elektromagnetischen Ventils:

Abkühlungs-Magnetventil-Spule 018F6701 BE230AS 220VAC EVR 1

Produktionsanzeige des AC220V-/DC24VMagnetventils umwickelt für Kühlsystem des Gefrierschranks:

Abkühlungs-Magnetventil-Spule 018F6701 BE230AS 220VAC EVR 2

Die Temperatur der Solenoidspule ist zu hoch und verursacht Burnout:

Der bewegliche Eisenkern in der Spule des Magnetventils wird durch die Spule angezogen, wenn das Ventil angezogen wird, und die Spule fährt, um sich zu bewegen, dadurch ändert man den Leitungszustand des Ventils; das so genannte trockene oder das nass bezieht nur sich den auf Arbeitsbereich der Spule und für die Ventilaktion, großer Unterschied.


Jedoch wissen wir, dass die Induktanz einer Luftkernspule zu der Induktanz des Eisenkernes in der Spule unterschiedlich ist. Das ehemalige ist klein und das letztere ist groß. Wenn die Spule an Wechselstrom angeschlossen wird, ist der Widerstand, der durch die Spule erzeugt wird, nicht ähnlich, für die gleiche Spule, wenn die gleiche Frequenz des Wechselstroms angewendet wird, die Induktanz ändert mit der Position des Kernes d.h. seine Widerstandänderungen mit der Position des Kernes. Wenn der Widerstand klein ist, erhöht sich der Strom, der die Spule durchfließt;


Wenn die Spule des Magnetventils im Arbeitszustand (angezogen) ist, wird der Eisenkern gesogen, um einen geschlossenen magnetischen Kreis zu bilden, d.h. wenn die Induktanz am maximalen Zustand ist, ist die Hitze normal, aber der Eisenkern kann nicht glatt gesogen werden, wenn er angezogen wird. Die Induktanz der Spule wird verringert, wird der Widerstand verringert, und der Strom wird entsprechend erhöht. Dieses veranlaßt die Spule, die, zu groß zu sein gegenwärtig ist und das Leben wird beeinflußt. Deshalb hindern die Ölflecke die Bewegung des Eisenkernes, und die Aktion ist langsam, wenn sie und kann angezogen wird nicht sogar, vollständig völlig absorbiert werden, damit die Spule häufig angezogen wird. In einem Zustand, in dem der Widerstand weniger als normal ist, ist möglicherweise es ein Faktor, dass die Spule häufig überhitzt wird.

Für ein DC-Elektromagneten liegt die Zunahme der Temperatur der angezogenen Spule an der Energie hauptsächlich, die durch den Widerstand der Spule verbraucht wird, die in die Hitze umgewandelt wird und veranlaßt die Temperatur des Drahtes zu steigen;

Für das Wechselstrom-Elektromagneten zusätzlich zum Heizungstemperaturanstieg, der durch den Widerstand der Spule selbst verursacht wird, gibt es einen anderen Grund, d.h. erzeugt die Heizung des Eisenkernes, das wechselnde Magnetfeld einen induzierten Strom im Eisenkern, und der Strom verbraucht das Teil der elektrischen Energie und veranlaßt den Eisenkern, oben zu erhitzen. (Induktionsherd ist, dieses Prinzip zu verwenden, um die Temperatur der Eisenunterseite des Topfes zu erhöhen), weil die Spule Wunde um den Eisenkern ist, wird Hitze auf die Spule übertragen, damit die Spulentemperaturanstiege, zwecks den Verlust des induzierten Stroms (Wirbelstrom) des Eisenkernes zu verringern, Wechselstrom-Elektromagneten, wie Transformatoren, mit einem SilikonStahlblech als der Kern isoliert werden sollten, um den Verlust zu verringern und den Temperaturanstieg zu verringern.

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Kontaktdaten
Ningbo Brando Hardware Co., Ltd

Ansprechpartner: Brandon

Telefon: +8613454729544

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