AS 2214 DC 24V Elektromagnetische remkoppeling ho...
AS 2214 DC 24V Elektromagnetische remkoppeling voor vorkheftruck, stapelaar, kleine elektrische rolstoel
Afmetingen van het apparaat: φ22*14 mm / 0,87 * 0,55 inch
Werkingsprincipe:
Wanneer de koperen spoel van de rem wordt bekrachtigd, genereert deze een magnetisch veld. Het anker wordt door de magnetische kracht naar de juk getrokken en komt los van de remschijf. Op dat moment draait de remschijf normaal door de motoras. Wanneer de spoel wordt uitgeschakeld, verdwijnt het magnetische veld en komt het anker los. Door de kracht van de veer wordt het anker teruggedrukt naar de remschijf, waardoor wrijvingskoppel ontstaat en de remwerking wordt geactiveerd.
Apparaatkenmerk:
Spanning: DC24V
Behuizing: Koolstofstaal met zinkcoating, RoHS-conform en corrosiebestendig, glad oppervlak.
Remkoppel: ≥0,02 Nm
Vermogen: 16W
Stroomsterkte: 0,67A
Weerstand: 36Ω
Reactietijd: ≤30 ms
Werkcyclus: 1 seconde aan, 9 seconden uit
Levensduur: 100.000 cycli
Temperatuurstijging: Stabiel
Sollicitatie:
Deze serie elektromechanische elektromagnetische remmen wordt elektromagnetisch aangedreven en schakelt bij het uitschakelen over op wrijvingsremmen door middel van een veer. Ze worden voornamelijk gebruikt voor miniatuurmotoren, servomotoren, stappenmotoren, heftruckmotoren en andere kleine en lichte motoren. Ze zijn toepasbaar in de metaalindustrie, de bouw, de chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de machinebouw, de verpakkingsindustrie, de podiumbouw, liften, de scheepvaart en andere machines, voor snel parkeren, nauwkeurige positionering, veilig remmen en andere doeleinden.
2. Deze remserie bestaat uit een juklichaam, bekrachtigingsspoelen, veren, remschijven, anker, spiebussen en handmatige ontgrendelingsmechanismen. Het juklichaam wordt aan de achterzijde van de motor gemonteerd. Door de montageschroef aan te draaien, wordt de luchtspleet op de voorgeschreven waarde ingesteld. De spiebus wordt op de as bevestigd. De remschijf kan axiaal over de spiebus schuiven en genereert remkoppel tijdens het remmen.
AS 28200 Verbeter de beveiliging van uw huis met elektrische...
Elektrisch schuifgrendeldeurslot – Fail-Safe model 28200
Veilige, slimme en noodklare toegangscontrole voor moderne deuren
Waarom kiezen voor het 28200 elektrische schuifgrendelslot?
Het elektrische schuifgrendelslot 28200 is een faalveilige toegangscontroleoplossing, ontworpen voor omgevingen met veel verkeer, zoals kantoren, woningen, openbare gebouwen en nooduitgangen. Dit slot ontgrendelt automatisch bij stroomuitval, waardoor onbelemmerde toegang gegarandeerd is in noodsituaties zoals brand of stroomuitval, en opsluiting wordt voorkomen.
Belangrijkste voordelen:
✅ Bedrijfsveilige werking: Bij stroomuitval ontgrendelt het slot automatisch, waardoor het ideaal is voor nooduitgangen en voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
✅ Sleutelloze toegang: Ondersteunt wachtwoorden, beveiligingstokens, biometrie of numerieke codes, voor flexibele, sleutelloze bediening en meer gebruiksgemak.
✅ Nooduitgangondersteuning: Voorzien van een paniekstang-compatibiliteit, waardoor deuren snel van binnenuit geopend kunnen worden – zelfs bij stroomuitval – voor een veilige evacuatie.
✅ Veelzijdige deurcompatibiliteit: Geschikt voor houten, glazen en metalen deuren, inclusief smalle kozijndeuren met ingebouwde installaties, en biedt daardoor een grote installatieflexibiliteit.
✅ Uitermate duurzaam: Ontworpen voor meer dan 500.000 vergrendelings-/ontgrendelingscycli, wat langdurige betrouwbaarheid garandeert in zowel residentiële als commerciële toepassingen.
✅ Gecertificeerde veiligheid: Ondersteund door certificeringen zoals CE en een MA-testrapport van het Ministerie van Openbare Veiligheid, die de veiligheids- en prestatienormen van het product bevestigen.
AS 0946 Frametype solenoïde DC 12V Lange slag ...
Werkingsprincipe van een slim deurslot
Het slimme deurslot bestaat uit twee delen: de magneetklep en de slotbehuizing. De magneetklep genereert een sterke elektromagnetische kracht wanneer er stroom door de spoel loopt. Deze kracht duwt de ijzeren kern (plunjer) in een rechte lijn, waardoor de slotstift tegen het deurkozijn wordt gedrukt. Dit zorgt voor de uitschuif- en intrekfunctie van het slimme slot. Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, verdwijnt de magnetische kracht op de magneetklep en keert de slotstift door de veerkracht terug naar zijn oorspronkelijke positie.
Vanwege de verschillende ontwerpen worden elektromagnetische deursloten ook onderverdeeld in twee typen: normaal open en normaal gesloten.
Het normaal openstaande elektromagnetische slot, ook wel bekend als het elektromagnetische slot met ontgrendeling bij stroomuitval, opent wanneer de magneetklep wordt ingeschakeld. Wanneer de magneetklep niet meer onder spanning staat, is de slotbehuizing gesloten.
Het normaal gesloten elektromagnetische slot, ook wel bekend als het elektromagnetische slot met vergrendeling bij stroomuitval, sluit wanneer de magneetklep is ingeschakeld. Wanneer de magneetklep niet meer onder spanning staat, opent het slot.
Beide typen kunnen in de praktijk worden toegepast en kunnen worden ingesteld op basis van de werkelijke behoeften.
- Werkspanning: het werkt meestal op 12V of 24V DC, ontwerp met laag stroomverbruik (stroomsterkte ongeveer 200-500mA).
- Reactietijd: extreem snelle reactiesnelheid (
Ontwerp
De drietrapsomzetting van elektrische energie → magnetische energie → mechanische energie is afhankelijk van de gecoördineerde optimalisatie van het aantal windingen van de spoel, de stroomsterkte en het kernmateriaal (zoals een zachtmagnetische legering).
De beste magneetspoel kiezen voor uw specifieke toepassing...
Wat is het werkingsprincipe van een DC-solenoïdespoel?
Hallo! Als leverancier van DC-solenoïdespoelen merk ik een toename in de belangstelling voor de werking van deze veelzijdige apparaten. Laat ik het in eenvoudige bewoordingen uitleggen – zonder technisch jargon.
In de kern: elektromagnetisme in actie
Een DC-solenoïde is in wezen een elektromagnetisch apparaat dat elektrische energie omzet in mechanische beweging. Hier volgt een stapsgewijze uitleg:
De basisstructuur: In het hart bevindt zich een draadspoel die strak om een ferromagnetische kern is gewikkeld (meestal gemaakt van ijzer of staal, materialen die gemakkelijk magnetiseren). Binnenin of vlakbij deze kern bevindt zich een beweegbare zuiger of anker – eveneens gemaakt van ferromagnetisch materiaal.
Elektriciteit wekt magnetisme op: Wanneer een gelijkstroom (DC) door de spoel loopt, genereert deze een magnetisch veld rond de kern. Dit is een fundamenteel principe van elektromagnetisme: elektrische stroom in een geleider produceert een magnetisch veld.
Beweging door magnetisme: Het magnetische veld oefent vervolgens een kracht uit op de beweegbare zuiger. Omdat zowel de kern als de zuiger ferromagnetisch zijn, trekken ze elkaar aan. De zuiger wordt naar de kern toegetrokken (of, in sommige ontwerpen, van de kern afgestoten, afhankelijk van de configuratie van de spoel), waardoor een lineaire beweging ontstaat.
De rechterhandregel: het magnetische veld visualiseren.
Om de richting van het magnetische veld te visualiseren, gebruik je de rechterhandregel:
Omsluit de spoel met uw rechterhand, met uw vingers in de richting van de stroom (van positief naar negatief).
Met je uitgestrekte duim wijs je naar de "noordpool" van het magnetische veld, waarmee je aangeeft in welke richting het veld door de kern stroomt.
Waarom zijn DC-solenoïden zo bijzonder?
Eenvoud: Ze hebben weinig bewegende onderdelen, waardoor ze gemakkelijk te ontwerpen, produceren en onderhouden zijn.
Aanpasbaarheid: Spoelen kunnen worden aangepast in formaat, draaddikte en vermogensvereisten om te voldoen aan specifieke toepassingen (bijvoorbeeld hoge-krachttoepassingen in de industrie versus medische apparaten met laag vermogen).
Betrouwbaarheid: Met minimale slijtage zijn ze duurzaam genoeg voor langdurig gebruik in zware omstandigheden (denk aan automotoren of industriële machines).
Efficiëntie: Gelijkstroom zorgt voor stabiele, voorspelbare magnetische velden, waardoor energieverspilling wordt verminderd in vergelijking met sommige wisselstroomalternatieven. Dit maakt ze ideaal voor apparaten die op batterijen werken.
Veelvoorkomende typen DC-solenoïdespoelen
Op maat gemaakte, hoogwaardige elektrische wikkelluchtco...
Wat is een luchtspoel?
Luchtspoelspoelen vormen een fascinerende categorie elektronische componenten die uniek zijn in hun ontwerp en functionaliteit. De sleutel tot luchtspoelspoelen is (letterlijk) het vermijden van magnetisch materiaal in het midden van de spoel. In plaats daarvan wordt vrije ruimte – lucht – gebruikt als magnetische kern. Omdat lucht als een niet-magnetisch materiaal wordt beschouwd, vallen luchtspoelspoelen in de categorie van spoelen met een niet-magnetische kern.
Uniek ontwerp en principe
Het bepalende kenmerk van een luchtspoel is de constructie ervan. In tegenstelling tot spoelen met een magnetische kern, die magnetische flux kunnen opslaan en versterken, vertrouwen luchtspoelen op de inherente inductieve eigenschappen van de spoel zelf en de omringende lucht. Er wordt een magnetisch veld opgewekt wanneer er stroom door de spoel loopt, maar zonder de invloed van de magnetische kern gedraagt dat veld zich aanzienlijk anders. Deze fundamentele ontwerpkeuze bepaalt de prestatie-eigenschappen en toepassingsmogelijkheden.
Prestatiekenmerken
Een van de belangrijkste voordelen van luchtspoelen is het ontbreken van kernverliezen. Hysterese-verliezen (die optreden wanneer een magnetisch materiaal herhaaldelijk wordt gemagnetiseerd en gedemagnetiseerd, waarbij energie verloren gaat) en wervelstroomverliezen (die optreden wanneer stroom circuleert in de magnetische kern) ontbreken bij luchtspoelen. Geen verliezen betekent een hoger rendement, met name bij hoogfrequente toepassingen.
Er kleven echter enkele nadelen aan dit ontwerp. Omdat de magnetische permeabiliteit van lucht erg laag is in vergelijking met magnetische materialen, is de inductantiewaarde van luchtspoelen doorgaans relatief laag. Om dit te compenseren en een hogere inductantie te verkrijgen, is het meestal nodig om het aantal windingen van de spoel te vergroten. Dit vereist op zijn beurt een hogere magnetomotorische kracht (MMF) om de stroom door het toegenomen aantal windingen te drijven.
Schakelsymbolen
Het schakelsymbool voor luchtspoelen, weergegeven in figuur 1, illustreert visueel hun unieke eigenschappen in elektrische schema's. Dit symbool helpt ingenieurs en ontwerpers om luchtspoelen snel te herkennen en in schakelontwerpen te integreren, waardoor de ontwikkeling van innovatieve en efficiënte elektrische systemen wordt vergemakkelijkt.

AS 01 Magneet Koperen Spoel Inductor
Eenheidsgrootte: Diameter 23 * 48 mm
Toepassing van de koperen spoelen
De magnetische koperen spoelen worden wereldwijd veelvuldig gebruikt in diverse industrieën voor verwarming (inductie) en koeling, radiofrequentie (RF) en vele andere toepassingen. Op maat gemaakte koperen spoelen worden vaak gebruikt in RF- of RF-match-toepassingen, waar koperen buizen en koperdraad nodig zijn om vloeistoffen, lucht of andere media te transporteren voor koeling of om energie op te wekken in verschillende soorten apparatuur.
Productkenmerken:
1 magneetkoperdraad (0,7 mm, 10 m koperdraad), spoelwikkeling voor transformatorinductiespoel.
2. Het is van binnen gemaakt van puur koper, met isolerende verf en polyester lakleer aan de buitenkant.
3. Het is gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te begrijpen.
4. Het heeft een hoge gladheid en een mooie kleur.
5Het heeft een hoge temperatuurbestendigheid, een goede hardheid en is niet gemakkelijk te breken.
6 Specificaties; .Werktemperatuur: -25℃~185℃ .Werkvochtigheid: 5%~95%RH
Over onze dienstverlening;
Dr Solenoid is uw betrouwbare leverancier van op maat gemaakte koperen magneetspoelen. Wij waarderen al onze klanten en werken graag met u samen om op maat gemaakte koperen spoelen te creëren die precies aan de specificaties van uw project voldoen. Onze op maat gemaakte koperen spoelen voor kleine productieruns en testmontages worden vervaardigd met de materialen die nodig zijn volgens uw ontwerp. Daarom worden onze op maat gemaakte koperen spoelen gemaakt van verschillende soorten koper, zoals koperen buizen, koperen staven en koperdraden met een dikte van AWG 2-42. Wanneer u met HBR samenwerkt, kunt u rekenen op uitzonderlijke klantenservice, zowel tijdens het offertetraject als na de verkoop.
AS-LP3 magneetpomp: het ultieme gereedschap voor vloeistofpompen...
Wat is een magneetpomp?
A magneetpomp is een kleine elektromechanische pomp die gebruikmaakt van een solenoïde spoel (een elektromagnetische actuator) om een membraan of zuiger, wat op zijn beurt vloeistof door de pompkamer verplaatst. Het wordt vaak gebruikt om Het toedienen, doseren of injecteren van nauwkeurige hoeveelheden vloeistof..
Hoe het werkt:
-
Elektromagnetische aansturing:
-
Wanneer er elektrische stroom door de solenoïde spoel loopt, ontstaat er een magnetisch veld.
-
Deze magnetische kracht trekt een zuiger aan of beweegt een membraan.
-
-
Vloeistofverplaatsing:
-
De beweging van de zuiger/het membraan creëert zuigkracht, waardoor vloeistof via een eenrichtingskanaal in een kamer wordt gezogen. inlaatklep.
-
Tijdens de teruggaande beweging wordt de vloeistof door een naar buiten geperst. afvoerklep.
-
-
Herhaalcyclus:
-
De cyclus herhaalt zich snel, aangedreven door een pulserend elektrisch signaal.
-
✅ Belangrijkste kenmerken:
-
Nauwkeurige controle van vloeistofvolume per slag
-
Eenvoudige structuur (minder bewegende onderdelen)
-
Weinig onderhoud nodig
-
Geschikt voor doseertoepassingen
-
Doorgaans gebruikt voor vloeistoffen met een lage viscositeit En schone vloeistoffen
AS-LP1 224 Elektromagnetische magneetpomp
Wat is een elektromagnetische solenoïdepomp?
Een elektromagnetische magneetpomp is een apparaat dat elektromagnetische kracht gebruikt om de vloeistofstroom te regelen. De hoofdstructuur bestaat uit een pomphuis, een elektromagnetische spoel, een ijzeren kern en een elektrode-assemblage. Wanneer er stroom door de magneetspoel loopt, wordt er magnetische kracht opgewekt, die de ijzeren kern/plunjer in beweging brengt en water rondpompt. Op deze manier kan de elektromagnetische magneetpomp de vloeistofstroom regelen door de stroom in het systeem te reguleren en te manipuleren.
Werkingsprincipe van een magneetpomp
Het werkingsprincipe van de elektromagnetische magneetpomp is gebaseerd op de interactie tussen het magnetische veld en de stroom in de geleidende vloeistof. Hierdoor ontstaat een drukverschil in de vloeistof onder invloed van de elektromagnetische kracht, waardoor de vloeistof in beweging wordt gebracht. Wanneer een wisselstroom door de spoel van de elektromagnetische pomp loopt, wordt een wisselend magnetisch veld opgewekt. De geleidende vloeistof in dit magnetische veld wordt door de Lorentz-kracht in beweging gebracht en geleid. Dankzij dit innovatieve apparaat en deze werkingsmethode kan de elektromagnetische pomp een ideale, consistente en herhaalbare vloeistofverdeling of -injectie realiseren. Deze componenten zijn ideaal voor toepassingen die een nauwkeurige vloeistofregeling vereisen. Ze worden veelvuldig gebruikt in diverse belangrijke industrieën waar uitgebreide controle van groot belang is, zoals medische apparatuur, autosystemen en landbouwtoepassingen.
De verschillende typen magneetpompen
Er bestaan veel soorten elektromagnetische pompen: direct werkende, pilootgestuurde, proportionele, geïsoleerde en klembuispompen. Elke magneetpomp heeft zijn eigen unieke functies en toepassingen, zoals lage druk, hoge druknauwkeurigheid, variabele debietregeling en het verwerken van corrosieve vloeistoffen.
AS 35850 DC 12V Motorfiets Startrelais
Wat is een startrelais voor een motorfiets?
Definitie en functie
Een startrelais voor een motorfiets is een elektromagnetische schakelaar. De belangrijkste functie ervan is het regelen van het circuit met hoge stroomsterkte dat de startmotor van een motorfiets van stroom voorziet. Wanneer u de contactsleutel in de "start"-stand draait, wordt een relatief zwak stroomsignaal van het ontstekingssysteem van de motorfiets naar het startrelais gestuurd. Het relais sluit vervolgens zijn contacten, waardoor een veel grotere stroom van de accu naar de startmotor kan vloeien. Deze hoge stroomsterkte is nodig om de motor te starten.
Werkingsprincipe
Elektromagnetische werking: Het startrelais bestaat uit een spoel en een set contacten. Wanneer de kleine stroom van de contactsleutel de spoel activeert, ontstaat er een magnetisch veld. Dit magnetische veld trekt een anker (een beweegbaar onderdeel) aan, waardoor de contacten sluiten. De contacten zijn meestal gemaakt van een geleidend materiaal zoals koper. Wanneer de contacten sluiten, wordt het circuit tussen de accu en de startmotor gesloten.
Spannings- en stroomverwerking: Het relais is ontworpen om de hoge spanning (meestal 12V in de meeste motorfietsen) en hoge stroom (die kan variëren van tientallen tot honderden ampères, afhankelijk van het vermogen dat de startmotor nodig heeft) te verwerken. Het fungeert als buffer tussen het laagvermogenscircuit (het contactschakelaarcircuit) en het hoogvermogenscircuit van de startmotor.
Onderdelen en constructie
Spoel: De spoel is gewikkeld rond een magnetische kern. Het aantal windingen en de draaddikte van de spoel bepalen de sterkte van het magnetische veld dat bij een bepaalde stroomsterkte wordt opgewekt. De weerstand van de spoel is ontworpen om te passen bij de spanning- en stroomkarakteristieken van het stuurcircuit waarop deze is aangesloten.
Contacten: Er zijn meestal twee hoofdcontacten: een beweegbaar contact en een vast contact. Het beweegbare contact is bevestigd aan het anker en wanneer het anker wordt aangetrokken door het magnetische veld van de spoel, beweegt het om de opening tussen de twee contacten te sluiten. De contacten zijn ontworpen om een hoge stroomsterkte te verwerken zonder oververhitting of overmatige vonkvorming.
Behuizing: Het relais is ondergebracht in een behuizing, meestal gemaakt van een duurzaam kunststofmateriaal. De behuizing biedt isolatie om de interne componenten te beschermen tegen externe factoren zoals vocht, vuil en fysieke beschadigingen. Het helpt ook om eventuele vonken te voorkomen die kunnen ontstaan tijdens het sluiten en openen van de contacten.
Belangrijkheid bij het besturen van een motorfiets
Bescherming van het ontstekingssysteem: Door gebruik te maken van een startrelais worden de hoge stroombehoeften van de startmotor geïsoleerd van de contactschakelaar en andere componenten met een laag vermogen in het elektrische systeem van de motorfiets. Als de hoge stroom voor de startmotor rechtstreeks door de contactschakelaar zou lopen, zou deze oververhit kunnen raken en defect kunnen raken. Het relais fungeert als een beveiliging en zorgt voor de levensduur en de goede werking van het ontstekingssysteem.
Efficiënt starten van de motor: Het zorgt voor een betrouwbare stroomvoorziening naar de startmotor. Een goed functionerend startrelais garandeert dat de motor met voldoende snelheid en koppel ronddraait om soepel te starten. Als het relais defect raakt, krijgt de startmotor mogelijk niet genoeg stroom om effectief te werken, wat kan leiden tot startproblemen.
AS-0837 Watermagneetventiel voor inktregeling voor P...
Wat is een watermagneetventiel?
Elektromagnetische waterkleppen zijn een zeer populair product en worden veelvuldig in ons dagelijks leven toegepast – inclusief magneetspoel en connector. Voor de klepbehuizing wordt altijd messing gebruikt, terwijl de interne componenten van roestvrij staal zijn gemaakt, wat een lange levensduur van de watermagneetklep garandeert. Het bedrijfstemperatuurbereik wordt altijd in de specificaties van het betreffende type vermeld. Deze watermagneetkleppen zijn niet bedoeld voor het regelen van de doorstroming van explosieve, ontvlambare of oxiderende stoffen.
Introductie van de magneetklep voor inktregeling
Moderne drukpersen vereisen talloze sensoren en elektronische besturingen om elke stap van het proces te bewaken, in tegenstelling tot hun voorgangers van decennia geleden. Zo werken druksensoren en magneetventielen samen in zeefdrukapparatuur en inktdoseersystemen voor industriële inkjetprinters om het inktniveau te controleren.
AS 007 DC 12V startrelais voor Golf C...
Belangrijkste functie van de startsolenoïde:
Geen enkele auto werkt zonder de initiële elektrische impuls om de motor te starten. Om die impuls te krijgen, heb je een startrelais nodig, een cruciale elektromagneet die de kettingreactie op gang brengt die leidt tot de verbranding. Als je auto niet start, kan het zijn dat je een nieuw startrelais nodig hebt. Dr. Solenoid kan je snel helpen bij het vinden van het beste startrelais en startsysteem voor het merk en model van jouw auto.
De functie van de startsolenoïde:
Afmetingen van het product: 84 mm * 55 mm * 65 mm / 3,3 * 2,16 * 2,56 inch
Het startrelais is voorzien van een hoogwaardige koperen spoel aan de binnenzijde en het oppervlak van de externe contacten is gegalvaniseerd, wat zorgt voor een sterke corrosie- en verouderingsbestendigheid en duurzaamheid. De pakking van de magneetklep heeft een goede warmteafvoer.
4-polige uitvoering: accuaansluiting 5/16-24, motoraansluiting 5/16-24, schakelaansluiting 10-32, relaisaansluiting 10-32. 12 volt. Voorzien van een geaarde basis voor stabiliteit en veiligheid van het relais tijdens gebruik en verbeterde storingsbestendigheid van de elektronische componenten.
Startrelais zijn essentiële onderdelen van auto's. Kort gezegd zijn startrelais elektromagneten die de startmotor van de verbrandingsmotor van uw voertuig activeren. Startrelais zijn rechtstreeks op de startmotor aangesloten en regelen de werking ervan tijdens het gebruik van de auto.
Moderne voertuigen van alle merken en modellen gebruiken startrelais om de eerste tandwielen, ofwel de starttandwielen, te bewegen zodat ze goed in de krans van de motor grijpen. Zonder startrelais zou uw voertuig niet goed starten wanneer u de sleutel in het contact omdraait.
AS 008 DC12V startsolenoïdeschakelaar voor Gold Cart
Werkingsprincipe van een startsolenoïde:
De rol van magneetrelais in auto's is erg belangrijk, omdat een defect magneetrelais ervoor zorgt dat de auto niet meer kan rijden. Daarom moet er bij het gebruik van magneetrelais op een aantal zaken worden gelet, zoals veranderingen in de omgevingstemperatuur en opwarming van het relais zelf. Deze factoren kunnen namelijk de weerstandswaarde van de spoel beïnvloeden en daarmee de stabiliteit van het relais verminderen.
Kenmerken van het apparaat:
Afmetingen van het product: 86 mm * 65 mm * 60 mm / 3,38 * 2,56 * 2,36 inch
4-polige magneetklep voor batterij-isolatie:
Spanning 12V DC;
Weerstand: 14Ω;
Nominaal vermogen: 10,2W;
Maximale kortstondige flitsstroom: 300 Ampère; maar de aanbevolen continue werkstroom is minder dan 150 Ampère. Beugel: Recht; Beugelmontage:
Gaten 5/16 x 19/32 2-13/64 hart op hart
4-polig, max. 300A, 12 Volt, met 2 koperen contactpunten, continu werkend elektromagnetisch relais. Het relais is vervaardigd met hoogwaardige componenten, de spoel is gemaakt van 180℃ koperdraad en de behuizing is vernikkeld, voldoet aan de milieueisen.
Vervangt onderdeelnummer: Deze continu werkende magneetrelaisvervanging is geschikt voor de volgende onderdelen: 70-111224, 3635820, 1114208, 1114218, 1114223, 1114534, 1114547
Bij gebruik van A-solenoïderelais:
Gebruik relais in de eerste plaats niet met een andere stroombron, omdat autorelais op batterijen werken en de voedingsspanning daalt wanneer er een zware belasting op wordt aangesloten, wat de levensduur van het relais beïnvloedt.
Ten tweede is het belangrijk om aandacht te besteden aan het isolatieniveau, omdat de spoel de maximale continue spanning zal ontvangen. Dit beïnvloedt niet alleen de stabiliteit van de werking van het relais, maar wordt ook beperkt door de isolatieprestaties van de geëmailleerde draad.
Overschrijd tot slot de nominale spanning van het relais niet, want de nominale spanning is de garantie voor de betrouwbare werking van het relais. Als de spoelspanning de maximale bedrijfsspanning overschrijdt, kan dit leiden tot beschadiging van de spoelisolatie, kortsluiting tussen de windingen en doorbranden.
Kortom, magneetrelais spelen een essentiële rol in autocircuits, en er moeten enkele voorzorgsmaatregelen worden genomen bij het gebruik van een magneetrelais om de levensduur ervan te verlengen.
AS 009 DC 12V startrelais voor golfkar
De functie van een startsolenoïde:
Een startrelais vervult een cruciale rol bij het verbinden van de accu met de startmotor in een elektrisch systeem van een auto. Wanneer de contactsleutel in de startpositie wordt gedraaid, wordt een elektrisch signaal naar het relais gestuurd. Het relais verbindt vervolgens mechanisch het aandrijftandwiel van de startmotor met het vliegwiel van de motor en sluit elektrisch de contacten, waardoor een grote stroom van de accu naar de startmotor kan vloeien en het startproces van de motor in gang wordt gezet. Dit zorgt voor een betrouwbare en gecontroleerde overdracht van elektrische energie om de motor te starten.
Kenmerken van het apparaat:
Los het startprobleem van de landbouwtrekker op en zorg ervoor dat de tractor weer normaal functioneert. Vervang dit startrelais om het probleem op te lossen dat de aandrijving blijft draaien of dat de tractor na het starten niet start.
Afmetingen van het product: 82 mm * 74 mm * 80 mm / 3,23 * 2,91 * 3,15 inch
Spanning: 12V, Aantal aansluitingen: 3, Inschakelstroom: 200A
Montage: Deze startrelais/solenoïdeschakelaar is geschikt voor golfkarretjes. Controleer de productdetails zorgvuldig voordat u tot aankoop overgaat.
Inhoud van de verpakking: 1x startrelais-solenoïde, 4x moeren, 4x ringen. Draai de moeren/aansluitingen tijdens de installatie niet te vast aan.
VERVANG ONDERDEELNUMMER: 8N11450, SFD6025, 8N-11450, SW218, SW355, 10-FO218-12V, 7-1023-12V, 240-14008. Geschikt voor Ford-startmotoren in landbouwtrekkers van de modellen 2N, 8N en 9N.
PREMIUM KWALITEIT: Het startrelais is vervaardigd uit een hoogwaardige behuizing van koolstofstaal met een zuivere koperen spoel aan de binnenzijde. Dit maakt het duurzaam, roestbestendig en garandeert een levensduur van 100.000 cycli. Eenvoudig te installeren en stabiele prestaties.
Eenvoudig te installeren. Slechts een paar minuten. Geen zagen, boren of gereedschap nodig. Het vervangen van een oud of defect magneetrelais kan de werking van de machine verbeteren.
Als 2542 Flow vloeistofregelmagneetklep voor ...
INWerkingsprincipe van een vloeistofregelklep met magneetventiel
Een magneetventiel zet elektrische energie om in mechanische energie. Het belangrijkste doel van een vloeistofregelend magneetventiel is het reguleren van de vloeistofstroom en het overbodig maken van handmatige bediening door een technicus, wat tijd en geld bespaart.
Deze vloeistofmagneetklep bestaat uit twee delen: een magneetklep en de klep zelf. Het klepsysteem bestaat uit twee of meer openingen, terwijl de magneetklep verschillende belangrijke onderdelen bevat, waaronder een spoel, een hulsconstructie en een plunjer.
Deze magneetklep werkt door middel van stroom die door de koperen spoel van de solenoïde loopt om de klepopening te openen of te sluiten. Wanneer de spoel in de solenoïde onder spanning staat, wordt de plunjer omhoog of omlaag bewogen om de opening te openen of te sluiten. Dit regelt op zijn beurt de doorstroming en de beweging van de vloeistof.
Kenmerken van de 2542 Flow vloeistofregelmagneetklep:
Behuizing van het apparaat: hoogwaardige behuizing van koolstofstaal, voorzien van een Teflon-coating en een glad oppervlak, en voldoet aan de RoHS-richtlijn.
2-weg DC 12V magneetventiel
Gangbare gelijkspanning: 12 V DC. Instelbare gelijkspanningen zijn op aanvraag beschikbaar.
Vermogen: 5,8 W
Stroomsterkte: 0,48 A
DC-weerstand: 25 Ω
Temperatuurstijging: maximaal 65 graden Celsius.
Nauwkeurige vloeistofregeling: 0,2 s aan, 0,3 s uit, 1,67 g vloeistof.
De bevestiging, plunjerkoppeling, opties voor de drukstang en de lengte van de geleiding kunnen allemaal worden aangepast.
Stabiele prestaties met een levensduur van 300.000 onderhoudsbeurten.
Voordelen van deze medische magneetklep: snelle reactietijd
laag energieverbruik
Geschikt voor lage en hoge temperaturen
Het kan verticaal of horizontaal worden geïnstalleerd.
Geschikt voor zowel gelijk- als wisselspanning.
Nauwkeurige vloeistofstroomregeling
Stabiele prestaties
Nadelen van deze medische magneetklep
Elke klep heeft zijn eigen nadelen. Door menselijke fouten kan een magneetklep problemen ondervinden wanneer de spanning te laag of te hoog wordt, waardoor het elektromagnetische veld sterker of zwakker wordt.
1. De magneetklep is gevoelig voor spanning.
2. De klep kan gedeeltelijk sluiten als het magnetische veld niet correct is ingesteld.
3. De spoel moet gedurende de levensduur van de klep worden vervangen.
4. De vloeistof in de klep kan beïnvloed worden door de stroming.
AS 1040 Solenoïdeklep voor koffiemachine, DC 24V El...
Werkingsprincipe van de magneetklep van de AS 1040 koffiemachine.
Direct werkend: Wanneer de stroom is ingeschakeld, genereert de solenoïdespoel een kracht die het sluitdeel van de klepzitting tilt en de klep opent; wanneer de stroom is uitgeschakeld, verdwijnt de kracht van de solenoïde, drukt de veer het sluitdeel tegen de klepzitting en sluit de klep.
Stapsgewijs direct werkend: Dit principe combineert direct werken met een pilootklep. Wanneer er geen drukverschil is tussen de inlaat en de uitlaat, duwt de magneetklep na het inschakelen van de stroom de kleine pilootklep en het afsluitgedeelte van de hoofdklep direct omhoog, waardoor de klep opent.
Structuur: Proeftype
Bij inschakeling opent de magneetklep het stuurgat, waardoor de druk in de bovenste kamer snel daalt en er een drukverschil ontstaat rond het sluitgedeelte: laag aan de bovenkant en hoog aan de onderkant. De vloeistofdruk duwt het sluitgedeelte omhoog en de klep opent. Bij uitschakeling sluit de veer het stuurgat en stroomt de inlaatdruk snel door het bypassgat, waardoor er een drukverschil ontstaat rond het sluitgedeelte: laag aan de onderkant en hoog aan de bovenkant. De vloeistofdruk duwt het sluitgedeelte omlaag en de klep sluit. Het maximale vloeistofdrukbereik is relatief hoog en de klep kan willekeurig worden geïnstalleerd, maar aan voorwaarde 1 voor het vloeistofdrukverschil moet worden voldaan.
AS 3033 Hoe u uw massage-ervaring kunt verbeteren...
Inzicht in massagesolenoïden: het hart van therapeutische apparaten Invoering
Massageapparaten zijn in 2025 een onmisbaar onderdeel geworden van het herstel na fitness. Deze massageapparaten kunnen zorgen voor diepe weefselverlichting en spierontspanning. De kern van deze apparaten is een cruciaal onderdeel: demassager solenoïdeHier zullen we onderzoeken wat een massagesolenoïde is, hoe deze werkt in een massageapparaat en waarom deze essentieel is voor een effectieve massagetherapie.
Wat is eenmassager Solenoïde?
Een massageapparaatsolenoïdeEen elektromechanisch apparaat zet elektrische energie om in een lineaire op- en neerwaartse beweging. Het bestaat uit een solenoïde spoel rond een beweegbare metalen kern (plunjer). Wanneer er een elektrische stroom door de solenoïde spoel loopt, wekt deze een magnetisch veld op dat de plunjer op en neer beweegt, waardoor een mechanische kracht ontstaat.
In massageapparaten zorgen elektromagneten voor de snelle heen-en-weergaande beweging die een krachtige percussietherapie op de spieren uitoefent.
Hoe werkt een massagesolenoïde?
Elektrische activering– Wanneer het massageapparaat wordt ingeschakeld, loopt er een elektrische stroom door de spoel van de solenoïde.
Magnetische veldgeneratieDe stroom wekt een magnetisch veld op, waardoor de zuiger naar binnen wordt getrokken.
Impact en rendementDe zuiger raakt een mechanisme (vaak een veerbelaste massa), waardoor een slagkracht ontstaat. Een terugtrekveer of omgekeerde stroom trekt de zuiger vervolgens terug.
Snelle herhaling– Deze cyclus herhaalt zich honderden of duizenden keren per minuut (gemeten inpercussies per minuut, of PPM), waardoor diepe spierbehandeling wordt geboden.
