+ 86-574-88452652
Domov / Produkty

Produkty

  • GP45 Proporcionální solenoid pro hydrauliku
    GP45 Proporcionální solenoid pro hydrauliku
    GP45 Proporcionální solenoid pro hydrauliku

    GP45 Proporcionální solenoid pro hydrauliku

    Kód/parametry

    GV45-4-A

    GP45-4-A

    GP45A-4-A

    GH263-035

    Hodnocený proud (A)

    0.8

    1.51

    1.51

    0.62

    Jmenovitý odpor (Ω)

    19.5

    5.4

    5.4

    5.4

    Hodnocená síla (n)

    90

    80

    80

    65

    Hodnocená mrtvice (mm)

    1.7

    3

    3

    2

    Plná tah (mm)

    1.7

    6

    6

    2.3

    Hodnocená síla hystereze (%)

    ≤ 3

    ≤ 3

    ≤ 3

    ≤ 5

    Hodnocení aktuální hystereze (%)

    ≤ 3

    ≤ 3

    ≤ 3

    ≤ 3

    Opakujte přesnost (%)

    ≤ 1

    ≤ 1

    ≤ 1

    ≤ 1

    Tlakocí těsnost (MPA)

    21

    21

    21

    21

    Stupeň ochrany

    IP65

    P65

    P65

    P65

    ×
  • Proporcionální solenoid pro hydrauliku GP45S GP63 atd
    Proporcionální solenoid pro hydrauliku GP45S GP63 atd
    Proporcionální solenoid pro hydrauliku GP45S GP63 atd

    Proporcionální solenoid pro hydrauliku GP45S GP63 atd

    Položka

    jednotka

    Technické parametry

    GP45S-1C

    GP45S-1C/W.

    GP45S-1P

    GP45S-1P/W

    Elektromagnet

    Teplotní rozsah

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Hodnocení Stroks

    mm

    2

    2

    2

    2

    Plná mrtvice

    mm

    6 1

    6 1

    6 1

    6 1

    Hodnocená síla

    N

    70

    70

    90

    90

    Sprng síla

    N

    4-12

    4-12

    4-12

    4-12

    F-S hystereze

    %

    5

    5

    5

    5

    I-F Hyeteresi

    %

    3

    3

    3

    3

    Odpor 20 ℃

    Ω

    2

    2

    2.7

    2.7

    Hodnocený proud

    A

    2.5

    2.5

    2.5

    2.5

    Hodnocení Powe

    W

    12.5

    12.5

    17

    17

    Senzor

    Měřící rozsah

    mm

    ± 2

    ± 2

    Lineární chyba

    %

    ± 1

    ± 1

    Drift teploty

    %/℃

    0.05

    0.05

    Opakovatelnost

    %

    0.40

    0.40

    Iten

    jednotka

    Technické parametry

    GP45S-2C

    GP45S-2P

    GP45S-3C

    GP45S-3P

    Elektromagnet

    Temneratre řada

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Hodnocení Strokt

    mm

    3

    3

    3

    3

    Plná mrtvice

    mm

    6 1

    6 1

    3.5

    3.5

    Hodnocená síla

    N

    65

    65

    60

    65

    Jarní síla

    N

    4-12

    4-12

    可调

    可调

    F-S Hysteresi

    %

    5

    5

    5

    5

    I-f hystereze

    %

    3

    3

    3

    3

    Odpor 20 ℃

    Ω

    2

    2

    5

    2

    Hodnocení Curren

    A

    2.5

    2.5

    1.5

    2.5

    Hodnocená síla

    W

    12.5

    12.5

    11.5

    12.5

    Položka

    jednotka

    Technické parametry

    GP63S-1C

    GP63S-1CW

    GP63S-1P

    GP63S-1P/W

    GP63S-2C

    GP63S-2P

    Elektromagnet

    Teplotní rozsah

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    -20 ~ 70

    Hodnocená mrtvice

    mm

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    Plná mrtvice

    mm

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    9 1

    Hodnocená síla

    N

    200

    200

    180

    180

    165

    165

    Jarní síla

    N

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    5-18

    F-S hystereze

    %

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    I-f hystereze

    %

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    Odpor 20 ℃

    Ω

    4.1

    4.1

    3.7

    3.7

    2

    2

    Hodnocení Curren

    A

    2.6

    2.6

    2.5

    2.5

    3.3

    3.3

    Hodnocení Powe

    W

    28

    28

    23

    23

    22

    22

    Maximální síla

    W

    42

    42

    42

    42

    42

    42

    Senzor

    Měřící rozsah

    mm

    ± 4

    ± 4

    Lineární chyba

    %

    ± 1

    ± 1

    Teplotní drif

    %/℃

    0.05

    0.05

    Opakovatelnost

    %

    0.40

    0.40

    ×
  • GP80 AB úměrný solenoidy
    GP80 AB úměrný solenoidy
    GP80 AB úměrný solenoidy

    GP80 AB úměrný solenoidy

    Paramete Code

    Hodnoceno
    Aktuální (a)

    Hodnocená síla (n)

    Hodnocená mrtvice (mm)

    Plná tah (mm)

    Pracovní cyklus ( %)

    Hodnocená esistance (Ω)

    Hodnocená síla hystereze (%)

    Hodnocení aktuální hystereze (%)

    Opakovat
    Přesnost(%)

    Tlak
    Těsnost (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 Proporcionální solenoidy
    GP37/GP37W Proporcionální solenoidy
    GP37/GP37W Proporcionální solenoidy

    GP37/GP37W Proporcionální solenoidy

    Parametry \ typ

    Lineární cestování (mm)

    Plné cestování (mm)

    Hodnocená mrtvice (mm)

    Hodnocená síla (n)

    Hodnocený proud (A)

    Síla - hystereze posunu (%)

    Síla - aktuální hystereze (%)

    GP37

    ≥2

    2.3

    2

    50

    0.68

    ≤ 4

    ≤2

    Frekvenční odezva (Hz)

    Krok

    Odpověď (MS)

    Normální odpor (20 ℃)

    Opakování (%)

    Hydraulická odpor (MPA)

    Teplota pracovního oleje

    CLAS CLAS

    ≥ 25

    ≤ 2,5

    22.5

    ≤ 1

    21

    -20 ~ 70

    IP65

    ×
  • Proporcionální solenoid GV40 pro hydrauliku
    Proporcionální solenoid GV40 pro hydrauliku
    Proporcionální solenoid GV40 pro hydrauliku

    Proporcionální solenoid GV40 pro hydrauliku

    Paramete Code

    Hodnocený proud (A)

    Hodnocená síla (n)

    Hodnocená mrtvice (mm)

    Plná tah (mm)

    Pracovní cyklus (%)

    Hodnocená esistance (Ω)

    Hodnocená síla hystereze (%)

    Hodnocení aktuální hystereze (%)

    Opakovat
    Přesnost(%)

    Tlak
    Těsnost (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-důkaz solenoidů pro hydrauliku
    DTBF Ex-důkaz solenoidů pro hydrauliku
    DTBF Ex-důkaz solenoidů pro hydrauliku

    DTBF Ex-důkaz solenoidů pro hydrauliku

    Parametry \ typ Jmenovité napětí (V) Hodnocená síla (n) Hodnocená mrtvice (mm) Plné cestování (mm) Pracovní tlak (MPA) Pracovní cyklus (%) Provozní frekvence (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-oční proporcionální solenoid pro hydrauliku
    DTBF ex-oční proporcionální solenoid pro hydrauliku
    DTBF ex-oční proporcionální solenoid pro hydrauliku

    DTBF ex-oční proporcionální solenoid pro hydrauliku

    Název projektu

    jednotka

    Parametry

    Hodnocený proud

    A

    0.8

    Odolnost proti teplotě místnosti

    Ω

    19.5

    Hodnocená síla

    N

    90

    Hodnocená mrtvice

    mm

    1.7

    Celková mrtvice

    mm

    1.7

    Charakteristika Force Lag

    %

    ≤ 3

    Aktuální charakteristika zpoždění

    %

    ≤ 3

    Opakujte přesnost

    %

    ≤ 1

    Tlak statického oleje

    MPA

    21

    Stupeň kryt

    IP5

    ×
  • Solenoidní ventil DTBF ex-odolný proti solenoidu
    Solenoidní ventil DTBF ex-odolný proti solenoidu
    Solenoidní ventil DTBF ex-odolný proti solenoidu

    Solenoidní ventil DTBF ex-odolný proti solenoidu

    ×
  • Solenoidy pro hydrauliku DTBF-L EX-OFF
    Solenoidy pro hydrauliku DTBF-L EX-OFF
    Solenoidy pro hydrauliku DTBF-L EX-OFF

    Solenoidy pro hydrauliku DTBF-L EX-OFF

    Kód

    Jmenovité napětí (V)

    Hodnocená síla (n)

    Hodnocená mrtvice (mm)

    Plná tah (mm)

    Tlakocí těsnost (MPA)

    Síla na dobu trvání (%)

    Maximální provozní frekvence

    (Časy/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

    ×
  • Elektromagnetický ventil pro nepřetržitě variabilní přenos
    Elektromagnetický ventil pro nepřetržitě variabilní přenos
    Elektromagnetický ventil pro nepřetržitě variabilní přenos

    Elektromagnetický ventil pro nepřetržitě variabilní přenos

    Parametry \ model

    Maximální tlak provozního oleje

    Aktuální hodnocení

    Jmenovité napětí

    Linearita

    Maximální provozní frekvence

    Maximální provozní teplota

    Životnost

    Pracovní tok

    Rozsah regulace napětí

    Proporcionální reliéfní ventily

    10MPA

    1.7a

    12V

    ≤ 3 %

    10 Hz

    -40 ~ 125 ℃

    > 30000 hodin

    10 ~ 60L/min

    0,4 ~ 4,5 MPa
    Ventily redukující proporcionální tlak

    10MPA

    1.7a

    12V

    ≤ 3 %

    10 Hz

    -40 ~ 125 ℃

    > 30000 hodin

    10 ~ 60L/min

    0 ~ 2,5 MPa

    Parametry \ model

    Maximální tlak provozního oleje

    Aktuální hodnocení

    Jmenovité napětí

    Odpor cívky

    Maximální provozní frekvence

    Maximální provozní teplota

    Životnost

    Statický pracovní provoz

    Solenoid on/off ventily

    3MPA

    0,7a

    12V

    17,6 EUR

    Ne méně než 25 Hz

    -40 ~ 125 ℃

    Počet přepínání> 1 × 10 7 časy

    Stav napájení: průtok řídicího portu 3,5 ± 0,3 l/min

    Vysokorychlostní ventily na/vypnuto

    3MPA

    3.2a

    12V

    3,85 EUR

    Ne méně než 25 Hz

    -40 ~ 125 ℃

    Počet přepínání> 1 × 10 7 časy

    Stav napájení: průtok řídicího portu 3,5 ± 0,3 l/min

    ×
  • Systém absorpce šoku CDC-1 se solenoidový ventil
    Systém absorpce šoku CDC-1 se solenoidový ventil
    Systém absorpce šoku CDC-1 se solenoidový ventil

    Systém absorpce šoku CDC-1 se solenoidový ventil

    ×
  • Série solenoidového ventilu snižujícího vnitřní šoky
    Série solenoidového ventilu snižujícího vnitřní šoky
    Série solenoidového ventilu snižujícího vnitřní šoky

    Série solenoidového ventilu snižujícího vnitřní šoky

    ×
O nás
Ningbo Yinzhou Tonly Hydraulic Electrical Factory
Ningbo Yinzhou Tonly Hydraulic Electrical Factory

Ningbo Yinzhou Tonly Hydraulic Electrical Factory byl založen v roce 1989, což je profesionální výrobce různých zapnutí/vypnutí a proporcionálních solenoidů pro hydrauliku. Továrna je 10000 m2. Z tohoto důvodu architektura pokrývá 7000m2. Továrna vlastní pokročilé vysoce přesné soustruhy CNC, automatický svařovací stroj na steh, plastový stroj BMC ovládaný PLC, plastový vstřikovací stroj, testovač solenoidu, testovací testovací testovací testovací testovače a další testovací testovací testovače. Prostřednictvím importu, absorpce a technického upgradu. V současné době máme roční výrobní kapacitu 2,4 milionu kusů hydraulických solenoidů. Všechny produkty se vyrábějí podle standardu JB/T5244-2001, VDE0580 a splňují mezinárodní pokročilé technické požadavky. Výkon je spolehlivý a kvalita je stabilní. Produkty, které jsou spojeny s typem Rexroth, typem Northman, typu Yuken a typem Vickers, lze produkty široce používat ve strojích, plastických strojích, strojírenství, leteckém prostoru, automobilovém, post a telekomunikací atd.

Certifikát Honor
  • Osvědčení
  • Osvědčení
  • Osvědčení
  • Osvědčení
  • Osvědčení
  • Osvědčení
  • Osvědčení
  • Osvědčení
  • Osvědčení
  • Osvědčení
Zprávy
Zpětná vazba zpráv
Znalosti průmyslu

1. Funkce a návrh Hydraulické solenoidové ventily
Hydraulické solenoidové ventily fungují přeměnou elektrické energie na mechanický pohyb, čímž se otevírá a uzavírá mechanismus ventilu, který řídí tok tekutiny. Hlavní složkou solenoidového ventilu je solenoidová cívka. Když proud prochází solenoidovou cívkou, generuje magnetické pole, což způsobí pohyb pístu. Tento pohyb otevírá nebo uzavírá ventil, čímž reguluje průchod tekutiny.
Existuje mnoho variací při navrhování hydraulických solenoidových ventilů, které vyhovují různým požadavkům na aplikaci, včetně přímých a pilotně provozovaných solenoidových ventilů. Přímé působící solenoidové ventily mohou fungovat bez vnějšího tlaku a jsou ideální pro scénáře s nízkým průtokem a nízkým tlakem. V tomto návrhu, když proud prochází cívkou solenoidů, magnetické pole okamžitě tlačí píst a přímo ovládá otevření nebo uzavření ventilu. Výhodou tohoto designu jsou rychlá reakce a jednoduchá struktura, ale jeho použitelnost ve vysokotlakých a vysokých průtokových aplikacích je omezená.
Naproti tomu pilotně ovládané solenoidové ventily používají tlak systému pro pomoc s ovládáním ventilu, který je vhodný pro scénáře s vysokým tlakem a vysokým průtokem. V designu pilota řídí solenoidní cívka malý pilotní ventil. Když je otevřený pilotní ventil, tlak systému působí na hlavní ventil, aby jej otevřel nebo zavřel. Tímto způsobem může pilot provozovaný solenoidový ventil dosáhnout vysokého toku za podmínek s vysokým tlakem a přitom udržovat spotřebu energie nízkého solenoidového cívky. Výhodou tohoto návrhu je, že dokáže zvládnout vyšší tok a tlak a zároveň snižovat zatížení a spotřebu energie solenoidové cívky.
Konstrukce hydraulických solenoidových ventilů lze také přizpůsobit podle specifických požadavků na aplikaci. Například v některých aplikacích, které vyžadují extrémně vysokou přesnost a rychlou odezvu, lze vybrat proporcionální solenoidní ventil. Proporcionální solenoidní ventily jsou schopny poskytovat spíše kontinuální, variabilní řízení toku než jednoduché funkce on-off. Tento design umožňuje podrobnější a efektivnější kontrolu ve složitých systémech.
Dalším klíčovým návrhem pro hydraulické solenoidové ventily je výběr materiálů. Protože mnoho hydraulických systémů pracuje v drsném průmyslovém prostředí, musí mít solenoidové ventily vysokou odolnost proti korozi a korozi. Moderní hydraulické solenoidové ventily se obvykle vyrábějí z materiálů, jako jsou nerezová ocel, slitiny hliníku a vysoce pevné plasty, aby byla zajištěna jejich spolehlivost a dlouhou životnost za extrémních podmínek.
Instalace a údržba hydraulických solenoidových ventilů jsou také důležitými aspekty jejich designu. Modulární charakteristiky konstrukce a snadné údržby způsobují, že tyto ventily jsou rychlé a snadno opravitelné, když selže nebo je třeba je vyměnit. To nejen zlepšuje celkovou spolehlivost systému, ale také snižuje prostoje, čímž se zvyšuje účinnost výroby.
Funkce a návrh hydraulických solenoidových ventilů jsou nedílnou součástí moderních systémů kontroly tekutin. Jeho rozmanitý design a výběr materiálu mu umožňují přizpůsobit se různým požadavkům na aplikaci, od nízkého tlaku a nízkého toku po vysoký tlak a vysoký tok, od jednoduchého ovládání přepínače po přesné proporcionální řízení, hydraulické solenoidové ventily hrají klíčovou roli v průmyslové automatizaci.

2. aplikace a výhody hydraulických solenoidových ventilů
Hydraulické solenoidové ventily se široce používají v různých průmyslových odvětvích, včetně výroby, automobilového průmyslu, letectví a konstrukce. Při výrobě jsou nezbytné pro kontrolu toku hydraulické tekutiny ve strojích a zajišťují hladký a přesný provoz. Například v polích, jako je injekční lišta a zpracování kovů, se hydraulické solenoidní ventily používají k řízení pohybu a polohy strojů, čímž se výrobní proces zvyšuje automatizovanější a efektivnější.
V automobilovém průmyslu se v přenosových systémech a mechanismech brzdění používají hydraulické solenoidové ventily ke zlepšení výkonu a bezpečnosti vozidla. Moderní vozidla se spoléhají na komplexní hydraulické systémy pro řízení přenosu, brzdy a systémů řízení. Hydraulické solenoidové ventily dosahují přesného provozu a rychlé odezvy těchto systémů přesně kontrolou toku tekutin, čímž se zlepšuje celkový výkon a zážitek z jízdy vozidla.
Poptávka po hydraulických solenoidových ventilech v leteckém poli je také velmi vysoká. Mnoho kritických systémů na letadlech, včetně přistávacího vybavení, klapků a kormidel, se pro provoz spoléhá na hydraulické systémy. Hydraulické solenoidové ventily hrají v těchto systémech důležitou roli, aby zajistily bezpečný a spolehlivý provoz letadel. Vzhledem k vysokým požadavkům na letecké aplikace musí mít hydraulické solenoidové ventily vysokou přesnost, vysokou spolehlivost a schopnost odolat extrémních podmínkách.
Ve stavebním průmyslu se hydraulické solenoidové ventily široce používají v těžkých zařízeních a stavebních strojích, jako jsou rypadlo, buldozery a jeřáby. Tato zařízení musí udržovat efektivní provoz za různých pracovních podmínek. Hydraulické solenoidové ventily řídí tok hydraulické tekutiny, aby se dosáhlo přesného řízení a efektivního provozu zařízení. To nejen zlepšuje účinnost konstrukce, ale také zajišťuje bezpečnost a stabilitu konstrukčního procesu.
Mezi hlavní výhody hydraulických solenoidových ventilů patří přesná kontrola, spolehlivost a všestrannost. Díky jeho schopnosti poskytovat rychlou dobu odezvy a přesnou kontrolu tekutin je vhodná pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost. Například ve zdravotnickém vybavení se hydraulické solenoidové ventily používají ke kontrole dodávání drobných toků tekuté medicíny, což zajišťuje bezpečnost a účinnost léčebného procesu.
Spolehlivost hydraulických solenoidových ventilů pochází z jejich robustního designu a vysoce kvalitního výběru materiálu. Obecně jsou navrženy pro dlouhodobý bezproblémový provoz, což snižuje potřebu údržby a výměny. Například na výrobních linkách průmyslové automatizace mohou hydraulické solenoidové ventily udržovat stabilní výkon při vysokém zatížení a vysokofrekvenčním provozu, snížit prostoje výroby a zlepšit účinnost výroby.
Všestrannost hydraulických solenoidových ventilů jim umožňuje přizpůsobit se široké škále potřeb aplikací. Prostřednictvím různých návrhů a konfigurací mohou být použity v různých scénářích od jednoduché ovládání on-off po komplexní proporcionální kontrolu, od nízkého tlaku a nízkého toku po vysoký tlak a vysoký tok. Díky této rozmanité aplikační schopnosti je hydraulické solenoidové ventily nezbytnou součástí moderních průmyslových systémů.
Široká aplikace a významné výhody hydraulických solenoidových ventilů v různých průmyslových odvětvích prokazují své důležité postavení v moderních systémech kontroly tekutin. Poskytují nejen přesnou a spolehlivou kontrolu tekutin, ale také splňují potřeby různých složitých aplikací prostřednictvím jejich všestrannosti a účinnosti.

3. Pokroky v Hydraulický solenoidový ventil technologie
V posledních letech se pokrok technologie hydraulických solenoidních ventilů zaměřil na zlepšení účinnosti, kontrolních schopností a integraci s moderními digitálními systémy. Inovace zahrnují vývoj proporcionálních solenoidových ventilů, které poskytují spíše kontrolu variabilního toku než jednoduché funkce on-off. Tento pokrok umožňuje dosáhnout podrobnější a efektivnější kontroly ve složitých systémech.
Vznik proporcionálních solenoidových ventilů je velkým skokem v technologii hydraulického solenoidového ventilu. Tradiční opínací solenoidní ventily mohou poskytovat jednoduché operace on-off, zatímco proporcionální solenoidní ventily mohou přesně upravit tok tekutin podle změn ve vstupních signálech. Díky tomu jsou proporcionální solenoidové ventily velmi užitečné v aplikacích, které vyžadují přesné řízení průtoku, například v hydraulických servopozicích, kde tok a tlak hydraulického oleje může být nepřetržitě kontrolován nastavením proudu solenoidní cívky pro dosažení přesné kontroly ovladače.
Díky integraci systémů digitálního ovládání a technologie internetu věcí (IoT) se aplikace hydraulických solenoidních ventilů také uvedla na nové možnosti rozvoje. Inteligentní hydraulické solenoidové ventily jsou schopny vzdáleného monitorování a kontroly, poskytovat údaje o výkonu systému v reálném čase a umožnit prediktivní údržbu. Tato integrace nejen zlepšuje provozní účinnost a snižuje prostoje, ale také rozšiřuje životnost hydraulického systému.
Pozoruhodným rysem inteligentních hydraulických solenoidových ventilů jsou jejich vestavěné senzory a komunikační moduly. Tyto senzory mohou monitorovat stav a pracovní podmínky ventilů v reálném čase, jako je tlak tekutiny, tok a teplota. Prostřednictvím spojení s řídicím systémem mohou být tato data analyzována a zpracována v reálném čase, což pomáhá operátorům okamžitě identifikovat a řešit potenciální problémy. Kromě toho mohou operátoři prostřednictvím funkce vzdáleného přístupu monitorovat a upravovat hydraulický systém kdykoli a kdekoli, což zlepšuje flexibilitu a citlivost systému.
Pokroky ve vědě o materiálech také velmi podporovaly vývoj technologie hydraulických solenoidových ventilů. Aplikace moderních materiálů, jako jsou slitiny s vysokou pevností, nerezová ocel rezistentní na korozi a vysoce výkonné plasty, umožňují hydraulickým solenoidovým ventilům pracovat ve náročnějších prostředích. Například v mořském a chemickém průmyslu musí hydraulické solenoidové ventily pracovat po dlouhou dobu ve vysoce korozivním prostředí. Použití nových materiálů nejen zvyšuje trvanlivost a spolehlivost ventilů, ale také snižuje frekvenci údržby a výměny, čímž se snižuje provozní náklady.
Kromě pokroků v materiálech a kontrolních technologiích se design hydraulických solenoidových ventilů také stal modulární a standardizovanější. Tento trend konstrukce zvyšuje výrobu a údržbu ventilů a zároveň zlepšuje kompatibilitu a škálovatelnost systému. Modulární design umožňuje rychlé výměny a upgrade různých funkčních modulů, čímž se zkracuje prostoje systému a umožňuje flexibilní konfiguraci systémových funkcí podle specifických potřeb.