切換方式4方向単動
バルブ形式シングルソレノイド
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
ポート数5
作動方式パイロット形
使用流体空気
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式2方向単動常時閉
ポート数2
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
ポート数5
仕様パイロット式
種類電磁弁
ポート数3
切換方式3方向単動常時閉
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/8
堅牢で長寿命。有効断面積が大きい。保守点検が簡単。
切換方式4方向単動
使用温度範囲(℃)-10~40(但し凍結しない)
周波数(Hz)50/60Hz
バルブ形式シングルソレノイド
ポート数4
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
消費電力(VA)起動時:100/85定常時:18/16
保証耐圧力(MPa)1.05
絶縁階級E種
電圧許容範囲90%~110%
仕様パイロット式
種類電磁弁
ポート数5
ポート数2
切換方式2方向単動常時開
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体水/空気
ポート数5
バルブ形式2位置シングルソレノイド
寸法d1(mm)24
配管口径Rc3/8
1個
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
塵埃に強く長寿命。オイルレスエアで優れた耐久性。ソレノイド: シングル
切換方式4方向
バルブ形式シングルソレノイド
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
ポート数2
幅(mm)34
質量(kg)0.31
高さ(mm)65
使用圧力範囲(MPa)0~1.5
有効断面積(mm2)1.54
使用流体水/空気
流体温度(℃)5~40
配管接続口径Rc1/8
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式3方向常時閉
質量(g)400
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
有効断面積(mm2)2.5
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/4
小型の4方向電磁弁です。
ポート数4
質量(kg)0.08
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
有効断面積(mm2)3.8
使用流体空気
流体温度(℃)5~50
配管接続口径M5
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
有効断面積(mm2)3.5
切換方式2方向単動常時閉
質量(g)400
ポート数2
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/4
特殊構造により超省電力(定常時3W)です。
高真空に対応しています。
コイルの発熱は全くありません。
用途油回転式真空ポンプ停止時のオイル上がり防止に
長さ(mm)45
幅(mm)105
切換方式常時開
高さ(mm)73
ポート数2
使用圧力範囲(MPa)1.3×10-12~2
作動方式直動形
使用流体空気/ガス
配管接続口径Rc1/8
小型の4方向電磁弁です。
質量(kg)0.068
ポート数4
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
有効断面積(mm2)3.8
使用流体空気
流体温度(℃)5~50
配管接続口径M5
ポート数2
使用圧力範囲(MPa)0.03~1
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体水/空気
ポート数2
切換方式2方向単動常時閉
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/8
切換方式2方向単動常時閉
ポート数2
位置数2
作動方式パイロット形
ポート数3
切換方式3方向単動
使用圧力範囲(MPa)0~0.8
位置数2
作動方式直動形
使用流体空気
配管接続口径Rc1/8
ポート数4
切換方式4方向単動
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
ポート数2
切換方式2方向単動常時閉
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
位置数2
作動方式直動形
使用流体水/空気
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
使用流体空気
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