+ 86-574-88452652
Hjem / Produkter

Produkter

  • GP45 proporsjonal magnetventil for hydraulikk
    GP45 proporsjonal magnetventil for hydraulikk
    GP45 proporsjonal magnetventil for hydraulikk

    GP45 proporsjonal magnetventil for hydraulikk

    Kode/parametere

    GV45-4-A

    GP45-4-A

    GP45A-4-A

    GH263-035

    Rangert strøm (a)

    0.8

    1.51

    1.51

    0.62

    Rangert motstand (ω)

    19.5

    5.4

    5.4

    5.4

    Rangert kraft (n)

    90

    80

    80

    65

    Rangert slag (mm)

    1.7

    3

    3

    2

    Full hjerneslag (mm)

    1.7

    6

    6

    2.3

    Rangert krafthysterese (%)

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    ≤5

    Rangert strøm hysterese (%)

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    ≤3

    Gjenta nøyaktighet (%)

    ≤1

    ≤1

    ≤1

    ≤1

    Trykk tetthet (MPA)

    21

    21

    21

    21

    Beskyttelsesgrad

    IP65

    P65

    P65

    P65

    ×
  • Proporsjonal magnetventil for hydraulikk gp45s gp63 osv
    Proporsjonal magnetventil for hydraulikk gp45s gp63 osv
    Proporsjonal magnetventil for hydraulikk gp45s gp63 osv

    Proporsjonal magnetventil for hydraulikk gp45s gp63 osv

    Punkt

    enhet

    Tekniske parametere

    GP45S-1C

    GP45S-1C/W.

    GP45S-1P

    GP45S-1P/W.

    Elektromagnet

    Temperaturområde

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Rangerte slag

    mm

    2

    2

    2

    2

    Full hjerneslag

    mm

    6 1

    6 1

    6 1

    6 1

    Rangert kraft

    N

    70

    70

    90

    90

    Sprng Force

    N

    4-12

    4-12

    4-12

    4-12

    F-S hysterese

    %

    5

    5

    5

    5

    I-F Hyeteresi

    %

    3

    3

    3

    3

    Motstand 20 ℃

    Ω

    2

    2

    2.7

    2.7

    Rangert strøm

    EN

    2.5

    2.5

    2.5

    2.5

    Rated Powe

    W

    12.5

    12.5

    17

    17

    Sensor

    Målingsområde

    mm

    ± 2

    ± 2

    Lineær feil

    %

    ± 1

    ± 1

    Temperaturdrift

    %/℃

    0.05

    0.05

    Repeterbarhet

    %

    0.40

    0.40

    Ette

    enhet

    Tekniske parametere

    GP45S-2C

    GP45S-2P

    GP45S-3C

    GP45S-3P

    Elektromagnet

    Temneratre Range

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Rangert Strokt

    mm

    3

    3

    3

    3

    Full hjerneslag

    mm

    6 1

    6 1

    3.5

    3.5

    Rangert kraft

    N

    65

    65

    60

    65

    Vårstyrke

    N

    4-12

    4-12

    可调

    可调

    F-s hysteresi

    %

    5

    5

    5

    5

    I-f hysterese

    %

    3

    3

    3

    3

    Motstand 20 ℃

    Ω

    2

    2

    5

    2

    Rated Curren

    EN

    2.5

    2.5

    1.5

    2.5

    Rangert kraft

    W

    12.5

    12.5

    11.5

    12.5

    Punkt

    enhet

    Tekniske parametere

    GP63S-1C

    GP63S-1CW

    GP63S-1P

    GP63S-1P/W.

    GP63S-2C

    GP63S-2P

    Elektromagnet

    Temperaturområde

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Rangert hjerneslag

    mm

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    Full hjerneslag

    mm

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    Rangert kraft

    N

    200

    200

    180

    180

    165

    165

    Vårstyrke

    N

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    F-S hysterese

    %

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    I-f hysterese

    %

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    Motstand 20 ℃

    Ω

    4.1

    4.1

    3.7

    3.7

    2

    2

    Rated Curren

    EN

    2.6

    2.6

    2.5

    2.5

    3.3

    3.3

    Rated Powe

    W

    28

    28

    23

    23

    22

    22

    Maks kraft

    W

    42

    42

    42

    42

    42

    42

    Sensor

    Målingsområde

    mm

    ± 4

    ± 4

    Lineær feil

    %

    ± 1

    ± 1

    Temperatur Drif

    %/℃

    0.05

    0.05

    Repeterbarhet

    %

    0.40

    0.40

    ×
  • Gp80 ab proporsjonale magnetventiler
    Gp80 ab proporsjonale magnetventiler
    Gp80 ab proporsjonale magnetventiler

    Gp80 ab proporsjonale magnetventiler

    Kodeparamete

    Rangert
    Strøm (a)

    Rangert kraft (n)

    Rangert slag (mm)

    Full hjerneslag (mm)

    Duty Cycle ( %)

    Rated Esistance (ω)

    Rangert krafthysterese (%)

    Rangert strøm hysterese (%)

    Gjenta
    Nøyaktighet (%)

    Trykk
    Tetthet (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

    ×
  • Gp37/gp37w proporsjonale magnetventiler
    Gp37/gp37w proporsjonale magnetventiler
    Gp37/gp37w proporsjonale magnetventiler

    Gp37/gp37w proporsjonale magnetventiler

    Parametere \ Type

    Lineær reise (MM)

    Full reise (mm)

    Rangert slag (mm)

    Rangert kraft (n)

    Rangert strøm (a)

    Force - Displacement Hysteresis (%)

    Kraft - nåværende hysterese (%)

    GP37

    ≥2

    2.3

    2

    50

    0.68

    ≤4

    ≤2

    Frekvensrespons (Hz)

    Skritt

    Svar (MS)

    Normal motstand (20 ℃)

    Repeabi (%)

    Hydraulisk motstand (MPA)

    Arbeidende oljetemperatur

    Kabinettbeskyttelsesklas

    ≥25

    ≤2,5

    22.5

    ≤1

    21

    -20 ~ 70

    IP65

    ×
  • GV40 proporsjonal magnetventil for hydraulikk
    GV40 proporsjonal magnetventil for hydraulikk
    GV40 proporsjonal magnetventil for hydraulikk

    GV40 proporsjonal magnetventil for hydraulikk

    Kodeparamete

    Rangert strøm (a)

    Rangert kraft (n)

    Rangert slag (mm)

    Full hjerneslag (mm)

    Duty Cycle (%)

    Rated Esistance (ω)

    Rangert krafthysterese (%)

    Rangert strøm hysterese (%)

    Gjenta
    Nøyaktighet (%)

    Trykk
    Tetthet (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-Proof Solenoids for Hydraulics
    DTBF Ex-Proof Solenoids for Hydraulics
    DTBF Ex-Proof Solenoids for Hydraulics

    DTBF Ex-Proof Solenoids for Hydraulics

    Parametere \ Type Nominell spenning (V) Rangert kraft (n) Rangert slag (mm) Full reise (mm) Arbeidstrykk (MPA) Duty Cycle (%) Driftsfrekvens (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-proof proporsjonal magnetventil for hydraulikk
    DTBF ex-proof proporsjonal magnetventil for hydraulikk
    DTBF ex-proof proporsjonal magnetventil for hydraulikk

    DTBF ex-proof proporsjonal magnetventil for hydraulikk

    Prosjektnavn

    enhet

    Parametere

    Rangert strøm

    EN

    0.8

    Romtemp motstand

    Ω

    19.5

    Rangert kraft

    N

    90

    Rangert hjerneslag

    mm

    1.7

    Totalt slag

    mm

    1.7

    Kraft etterslep karakteristisk

    %

    ≤3

    Gjeldende etterslep karakteristisk

    %

    ≤3

    Gjenta nøyaktighet

    %

    ≤1

    Statisk oljetrykk

    MPA

    21

    Gradskabinett

    IP5

    ×
  • DTBF Ex-Proof Solenoid Cartridge Solenoid Valve
    DTBF Ex-Proof Solenoid Cartridge Solenoid Valve
    DTBF Ex-Proof Solenoid Cartridge Solenoid Valve

    DTBF Ex-Proof Solenoid Cartridge Solenoid Valve

    ×
  • DTBF-L EX-Proof Solenoids for Hydraulics
    DTBF-L EX-Proof Solenoids for Hydraulics
    DTBF-L EX-Proof Solenoids for Hydraulics

    DTBF-L EX-Proof Solenoids for Hydraulics

    Kode

    Nominell spenning (V)

    Rangert kraft (n)

    Rangert slag (mm)

    Full hjerneslag (mm)

    Trykk tetthet (MPA)

    Kraft på varighet (%)

    Maksimal driftsfrekvens

    (Ganger/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

    ×
  • Elektromagnetisk ventil for kontinuerlig variabel overføring
    Elektromagnetisk ventil for kontinuerlig variabel overføring
    Elektromagnetisk ventil for kontinuerlig variabel overføring

    Elektromagnetisk ventil for kontinuerlig variabel overføring

    Parametere \ modell

    Maksimalt driftsoljetrykk

    Gjeldende vurdering

    Nominell spenning

    Linearitet

    Maksimal driftsfrekvens

    Maksimal driftstemperatur

    Levetid

    Arbeidsstrøm

    Spenningsreguleringsområde

    Proporsjonale avlastningsventiler

    10MPa

    1.7a

    12V

    ≤3 %

    10Hz

    -40 ~ 125 ℃

    > 30000 timer

    10 ~ 60L/min

    0,4 ~ 4,5 MPa
    Proporsjonale trykkreduserende ventiler

    10MPa

    1.7a

    12V

    ≤3 %

    10Hz

    -40 ~ 125 ℃

    > 30000 timer

    10 ~ 60L/min

    0 ~ 2,5 MPa

    Parametere \ modell

    Maksimalt driftsoljetrykk

    Gjeldende vurdering

    Nominell spenning

    Spolemotstand

    Maksimal driftsfrekvens

    Maksimal driftstemperatur

    Levetid

    Statisk arbeidstrafikk

    Magnete på/på ventiler

    3MPa

    0.7a

    12V

    17,6 euro

    Ikke mindre enn 25Hz

    -40 ~ 125 ℃

    Antall bytte> 1 × 10 7 ganger

    Power-on State: Kontrollportstrømningshastighet 3,5 ± 0,3L/min

    Høyhastighets på/på ventiler

    3MPa

    3.2a

    12V

    3,85 euro

    Ikke mindre enn 25Hz

    -40 ~ 125 ℃

    Antall bytte> 1 × 10 7 ganger

    Power-on State: Kontrollportstrømningshastighet 3,5 ± 0,3L/min

    ×
  • CDC-1 støtdempesystem magnetventil
    CDC-1 støtdempesystem magnetventil
    CDC-1 støtdempesystem magnetventil

    CDC-1 støtdempesystem magnetventil

    ×
  • Internt sjokkabsorberende magnetventil SN61-serie
    Internt sjokkabsorberende magnetventil SN61-serie
    Internt sjokkabsorberende magnetventil SN61-serie

    Internt sjokkabsorberende magnetventil SN61-serie

    ×
Om oss
Ningbo Yinzhou Tonly Hydraulic Electrical Factory
Ningbo Yinzhou Tonly Idraulic Electrical Factory

Ningbo Yinzhou Tonly Idraulic Electrical Factory ble opprettet i 1989, som er en profesjonell produsent av forskjellige av/på og proporsjonale magnetventiler for hydraulikk. Fabrikken er 10000m2. INNTO, arkitektur dekker 7000m2. Fabrikken eier avanserte CNC-dreiebenker med høy presisjon, en automatisk sømsveisemaskin, en BMC-plastpakke-maskin kontrollert av PLC, en plastinjeksjonsstøpemaskin, en magnetventilfunksjon, en tester, en magnetventilanlegg, tester, en excitation-resistant-tester, en magnetrol. Gjennom import, absorbering og teknisk oppgradering. For tiden har vi en årlig produksjonskapasitet på 2,4 millioner stykker hydrauliske magnetventil. Alle produktene produseres i henhold til JB/T5244-2001, VDE0580 standard og tilfredsstiller internasjonale avanserte tekniske krav. Ytelsen er pålitelig og kvaliteten er jevn. Matchet med Rexroth -type, Northman -type, Yuken -type og Vickers -type, kan produktene brukes mye i maskinverktøy, plastmaskiner, ingeniørvitenskap, romfart, bilindustri, post og telekommunikasjon, etc. Produktene blir solgt til fastlandet, USA, Sverige, Korea, Taiwan og andre land og regioner.

Æresertifikat
  • Sertifikat
  • Sertifikat
  • Sertifikat
  • Sertifikat
  • Sertifikat
  • Sertifikat
  • Sertifikat
  • Sertifikat
  • Sertifikat
  • Sertifikat
Nyheter
Meldings tilbakemelding
Bransjekunnskap

1. Funksjon og design av Hydrauliske magnetventiler
Hydrauliske magnetventiler fungerer ved å konvertere elektrisk energi til mekanisk bevegelse, og dermed åpne og lukke ventilmekanismen som kontrollerer flyt av væske. Kjernekomponenten i magnetventilen er magnetventilen. Når strømmen passerer gjennom magnetventilen, genererer den et magnetfelt, noe som får stemplet til å bevege seg. Denne bevegelsen åpner eller lukker ventilen, og regulerer dermed passering av væske.
Det er mange varianter i utformingen av hydrauliske magnetventiler som passer til forskjellige påføringskrav, inkludert direktevirkende og pilotstyrte magnetventiler. Direktevirkende magnetventiler kan fungere uten ekstern trykkhjelp og er ideelle for lavstrømnings- og lavtrykksscenarier. I denne utformingen, når strømmen passerer gjennom magnetvoli -spolen, skyver magnetfeltet umiddelbart stempelet, og kontrollerer direkte åpningen eller lukkingen av ventilen. Fordelene med denne utformingen er rask respons og enkel struktur, men anvendeligheten i høytrykks- og høystrømningsapplikasjoner er begrenset.
I motsetning til dette bruker pilotstyrte magnetventiler systemtrykk for å hjelpe aktiveringen av ventilen, som er egnet for høytrykks- og høystrømscenarier. I pilotdesignet kontrollerer magnetventilen en liten pilotventil. Når pilotventilen er åpen, virker systemtrykket på hovedventilen for å skyve den opp eller lukket. På denne måten kan den piloten opererte magnetventilen oppnå høy strømningskontroll under høye trykkforhold, samtidig som strømforbruket av magnetventilen er lavt. Fordelen med denne utformingen er at den kan håndtere høyere strømning og trykk og samtidig redusere belastningen og energiforbruket til magnetventilen.
Utformingen av hydrauliske magnetventiler kan også tilpasses i henhold til spesifikke påføringskrav. For eksempel, i noen applikasjoner som krever ekstremt høy presisjon og rask respons, kan en proporsjonal magnetventil velges. Proporsjonale magnetventiler er i stand til å gi kontinuerlig, variabel strømningskontroll snarere enn enkle av-av-funksjoner. Denne designen gir mer detaljert og effektiv kontroll i komplekse systemer.
En annen viktig designhensyn for hydrauliske magnetventiler er valg av materialer. Siden mange hydrauliske systemer opererer i tøffe industrielle miljøer, må magnetventiler ha høy holdbarhet og korrosjonsmotstand. Moderne hydrauliske magnetventiler er vanligvis produsert av materialer som rustfritt stål, aluminiumslegeringer og høy styrke plast for å sikre deres pålitelighet og lang levetid under ekstreme forhold.
Installasjon og vedlikehold av hydrauliske magnetventiler er også viktige aspekter ved utformingen. Den modulære utformingen og enkle vedlikeholdsegenskapene gjør disse ventilene raske og enkle å reparere når de mislykkes eller trenger å byttes ut. Dette forbedrer ikke bare systemets generelle pålitelighet, men reduserer også driftsstans, og forbedrer dermed produksjonseffektiviteten.
Funksjonen og utformingen av hydrauliske magnetventiler er en integrert del av moderne væskekontrollsystemer. Dets mangfoldige design og materialvalg gjør det mulig å tilpasse seg en rekke applikasjonskrav, fra lavt trykk og lav strømning til høyt trykk og høy strøm, fra enkel bryterkontroll til presis proporsjonal kontroll, hydrauliske magnetventiler spiller en nøkkelrolle i industriell automatisering.

2. Påføring og fordeler med hydrauliske magnetventiler
Hydrauliske magnetventiler er mye brukt i forskjellige bransjer, inkludert produksjon, bilindustri, romfart og konstruksjon. I produksjon er de viktige for å kontrollere strømmen av hydraulisk væske i maskiner, noe som sikrer jevn og presis drift. For eksempel, i felt som injeksjonsstøping og metallbehandling, brukes hydrauliske magnetventiler for å kontrollere bevegelsen og plasseringen av maskiner, noe som gjør produksjonsprosessen mer automatisert og effektiv.
I bilindustrien brukes hydrauliske magnetventiler i overføringssystemer og bremsemekanismer for å forbedre kjøretøyets ytelse og sikkerhet. Moderne kjøretøy er avhengige av komplekse hydrauliske systemer for å kontrollere overføringer, bremser og styringssystemer. Hydrauliske magnetventiler oppnår presis drift og rask respons av disse systemene ved nøyaktig å kontrollere væskestrømmen, og dermed forbedre den generelle ytelsen og kjøreopplevelsen til kjøretøyet.
Etterspørselen etter hydrauliske magnetventiler i luftfartsfeltet er også veldig høy. Mange kritiske systemer på fly, inkludert landingsutstyr, klaffer og ror, er avhengige av hydrauliske systemer for drift. Hydrauliske magnetventiler spiller en viktig rolle i disse systemene for å sikre sikker og pålitelig drift av fly. På grunn av de høye kravene til luftfartsapplikasjoner, må hydrauliske magnetventiler ha høy presisjon, høy pålitelighet og evnen til å tåle ekstreme forhold.
I byggebransjen er hydrauliske magnetventiler mye brukt i tungt utstyr og konstruksjonsmaskiner, for eksempel gravemaskiner, bulldozere og kraner. Dette utstyret må opprettholde effektiv drift under forskjellige arbeidsforhold. Hydrauliske magnetventiler kontrollerer strømmen av hydraulisk væske for å oppnå presis kontroll og effektiv drift av utstyret. Dette forbedrer ikke bare konstruksjonseffektiviteten, men sikrer også sikkerheten og stabiliteten i byggeprosessen.
De viktigste fordelene med hydrauliske magnetventiler inkluderer presis kontroll, pålitelighet og allsidighet. Evnen til å gi rask responstid og nøyaktig væskekontroll gjør den egnet for applikasjoner som krever høy presisjon. For eksempel, i medisinsk utstyr, brukes hydrauliske magnetventiler for å kontrollere levering av bittesmå strømmer av flytende medisin, noe som sikrer sikkerheten og effektiviteten til behandlingsprosessen.
Påliteligheten til hydrauliske magnetventiler kommer fra deres robuste design og materialvalg av høy kvalitet. De er vanligvis designet for langsiktig problemfri drift, noe som reduserer behovet for vedlikehold og utskifting. For eksempel, på industrielle automatiseringsproduksjonslinjer, kan hydrauliske magnetventiler opprettholde stabil ytelse under høy belastning og høyfrekvent drift, redusere nedetid for produksjonen og forbedre produksjonseffektiviteten.
Allsidigheten til hydrauliske magnetventiler gjør dem i stand til å tilpasse seg et bredt spekter av påføringsbehov. Gjennom forskjellige design og konfigurasjoner kan de brukes i en rekke scenarier fra enkel avkontroll til kompleks proporsjonal kontroll, fra lavt trykk og lav strømning til høyt trykk og høy strømning. Denne mangfoldige anvendelsesfunksjonen gjør hydrauliske magnetventiler til en uunnværlig komponent i moderne industrisystemer.
Den brede anvendelsen og betydelige fordelene med hydrauliske magnetventiler i forskjellige bransjer beviser sin viktige posisjon i moderne væskekontrollsystemer. De gir ikke bare presis og pålitelig væskekontroll, men oppfyller også behovene til forskjellige komplekse applikasjoner gjennom deres allsidighet og effektivitet.

3. Fremskritt i Hydraulisk magnetventil teknologi
De siste årene har fremme av hydraulisk magnetventilteknologi fokusert på å forbedre effektiviteten, kontrollfunksjonene og integrasjonen med moderne digitale systemer. Innovasjoner inkluderer utvikling av proporsjonale magnetventiler, som gir variabel strømningskontroll i stedet for enkle av-av-funksjoner. Denne utviklingen gjør det mulig å oppnå mer detaljert og effektiv kontroll i komplekse systemer.
Fremveksten av proporsjonale magnetventiler er et stort sprang i hydraulisk magnetventilteknologi. Tradisjonelle solenoidventiler kan bare gi enkle av-av-operasjoner, mens proporsjonale magnetventiler kan justere væskestrømmen nøyaktig i henhold til endringer i inngangssignaler. Dette gjør proporsjonale magnetventiler veldig nyttige i applikasjoner som krever presis strømningskontroll, for eksempel i hydrauliske servosystemer, der strømmen og trykket til hydraulisk olje kontinuerlig kan kontrolleres ved å justere strømmen til magnetvulten for å oppnå presis kontroll av aktuatoren.
Med integrering av digitale kontrollsystemer og Internet of Things (IoT) -teknologi har anvendelsen av hydrauliske magnetventiler også innledet nye utviklingsmuligheter. Intelligente hydrauliske magnetventiler er i stand til fjernovervåking og kontroll, og gir sanntidssystemets ytelsesdata og muliggjør prediktivt vedlikehold. Denne integrasjonen forbedrer ikke bare driftseffektiviteten og reduserer driftsstans, men forlenger også levetiden til det hydrauliske systemet.
Et bemerkelsesverdig trekk ved intelligente hydrauliske magnetventiler er deres innebygde sensorer og kommunikasjonsmoduler. Disse sensorene kan overvåke statusen og arbeidsforholdene til ventilene i sanntid, for eksempel væsketrykk, strømning og temperatur. Gjennom forbindelsen med kontrollsystemet kan disse dataene analyseres og behandles i sanntid, og hjelpe operatører til å umiddelbart identifisere og løse potensielle problemer. I tillegg, gjennom fjerntilgangsfunksjonen, kan operatørene overvåke og justere det hydrauliske systemet når som helst og hvor som helst, og forbedre systemets fleksibilitet og respons.
Fremskritt innen materialvitenskap har også i stor grad fremmet utviklingen av hydraulisk magnetventilteknologi. Påføring av moderne materialer som høye styrke-legeringer, korrosjonsresistent rustfritt stål og høyytelsesplast gjør det mulig for hydrauliske magnetventiler i mer krevende miljøer. For eksempel, i marine og kjemiske næringer, må hydrauliske magnetventiler fungere i lang tid i svært etsende miljøer. Bruken av nye materialer forbedrer ikke bare ventilens holdbarhet og pålitelighet, men reduserer også frekvensen av vedlikehold og utskifting, og reduserer dermed driftskostnadene.
I tillegg til fremskritt innen materialer og kontrollteknologi, har utformingen av hydrauliske magnetventiler også blitt mer modulær og standardisert. Denne designtrenden gjør ventilproduksjon og vedlikehold mer praktisk, samtidig som den forbedrer systemets kompatibilitet og skalerbarhet. Modulær design gir mulighet for rask erstatning og oppgradering av forskjellige funksjonelle moduler, og forkorter dermed driftsstans og muliggjør fleksibel konfigurasjon av systemfunksjoner i henhold til spesifikke behov.