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電磁閥的分類及原理、功能

發布日期:[2020-09-30]     點擊率:

通常,電磁閥分為三類:線性運動類型,逐步線性運動類型和先導操作。閥門結構和材料的不同,原則上可分為六個子類別:線性作用膜片結構,逐步線性作用膜片結構,先導膜片結構,線性作用活塞結構和階梯式。直動活塞結構,先導活塞結構。

一:直動式電磁閥

常閉和常開。電源關閉時,常閉型關閉。線圈通電后,會產生電磁力,可移動鐵芯克服彈簧力,吸引靜態鐵芯,直接打開閥,介質進入路徑。當線圈的電源關閉時,電磁力消失,動鐵消失。彈簧力的作用使芯復位,直接關閉閥口并阻塞介質。結構簡單,運行可靠,壓差為零,即使在很小的真空下也能正常工作。開放類型通常是相反的。流量直徑為φ6以下的電磁閥。

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原理:常閉型通電后,電磁閥產生電磁力將閥座上的開口抬起并打開閥。關閉電源后,電磁力消失,彈簧推動閥座的打開部分以打開閥。

功能:在真空,負壓和零壓下均可正常工作,但直徑通常不超過25mm。

二、分步直動式電磁閥

通過連接主釋放閥和輔助釋放閥來使用該閥。主閥和先導閥是分階段使用的,因此主閥端口會由于電磁力和壓力差而直接打開。當線圈通電時,產生電磁力,可動鐵芯和靜鐵芯被吸引,先導閥口打開,先導閥口設置在主閥口中,可動鐵芯與主閥芯連接,此時主閥打開。腔中的壓力從先導閥端口釋放,并且壓力差和電磁力同時作用,以使主閥芯向上移動并打開主閥的中游。關閉線圈電源后,電磁力消失,可動鐵芯以自重和彈力關閉先導閥孔,介質進入平衡孔主閥芯的上腔,上腔壓力上升。彈簧復位和壓力作用關閉主閥并切斷介質。結構合理,運行可靠,即使壓差為零也能可靠工作。

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原理:原則上,是直線運動型和先導型的組合,當入口和出口之間沒有壓力差時,電磁力直接將先導閥和主閥關閉件抬起,然后閥打開。當入口和出口達到起始壓力差時,接通電源后,電磁力小的閥開始工作,主閥下部腔室中的壓力上升,上部腔室中的壓力下降,因此壓力差是主要向上推閥門。關閉電源時,先導閥使用彈簧。用力或中等壓力推動關閉件并向下移動以關閉閥門。

功能:可在零壓差或真空高壓下工作,但由于其高輸出,必須水平安裝。

三、間接先導式電磁閥

該系列電磁閥由先導閥和主閥芯組成,連接形成一個通道組合。電源關閉時,常閉型關閉。當線圈通電時,產生的磁力吸引可動鐵芯和靜鐵芯,打開先導閥端口,介質流向出口。此時,主閥芯上腔內部的壓力下降并變得低于入口側的壓力,從而產生了克服彈簧的壓力差。電阻器向上移動以達到打開主閥口和介質流的目的。當線圈的電源關閉時,磁力消失,可動鐵芯復位,并且先導端口由于彈簧力的作用而關閉。此時,介質從平衡孔流入,主閥芯上腔中的壓力升高,并在彈簧力的作用下向下移動。關閉主閥端口。相反,常開原理是相反的。

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原理:打開電源后,電磁力會打開一個先導孔,上腔中的壓力急劇下降,在開口部分周圍會產生很大的壓差,并且在流體壓力的作用下開口部分會被向上推,從而打開閥門。打開。當電源關閉時,彈簧力先導孔打開,并且入口壓力通過旁路孔,從而在關閉的閥構件周圍的上下腔之間產生快速的壓差。流體壓力將打開部件向下推動并向下移動,從而打開閥門。

特點:體積小,功率低,流體壓力范圍上限高,可以任意安裝(需要定制),但必須滿足流體壓差條件。

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