日本耀希達凱DP-15D電磁閥大陸**廠家報價
電磁閥是我們所熟知的一種自動化儀表執行器,作為與企業安全生產直接相關的重要工業產品,在眾多領域有著*舉足輕重的地位。由于電磁閥結構簡單,使用安全,工作可靠,功率微小,成批產品的性能*性好,在國外已被廣泛地應用于汽車、工程機械、農業機械等許多方面。
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與國外相比,我國電磁閥起步較晚,但隨著改革開放的到來,民營企業的崛起,電磁閥生產能力在不斷增長,產品也開始逐漸步入國外市場。伴隨著我國經濟的快速增長,水電、建筑、機械等行業領域對電磁閥的需求不斷激增,對其質量及規范也有了更進一步的要求。
本文就電磁閥的結構、性能特點及工作原理作一介紹,對電磁閥未來的發展方向作簡要綜述,并詳細展開電磁閥選型應用相關事項,以期對您挑選和使用電磁閥有所裨益。
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一、走近電磁閥
電磁閥被發明以來,被越來越廣泛地應用于各個領域,發揮著不可替代的作用。
電磁閥雖小,卻是很多專業領域*的元件。液壓、氣動自動化系統中把電磁閥奉為手足,足以見得電磁閥的功用不可小覷。
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(一)電磁閥通用的概念介紹
電磁閥是用來控制流體的自動化基礎元件,屬于執行器;并且不限于液壓,氣動。
電磁閥由電磁線圈和磁芯及包含一個或幾個孔的閥體組成。當線圈通電或斷電時,磁芯的運動將導致流體通過或被切斷,以達到改變流體方向的目的。電磁閥的電磁部件由定鐵芯、動鐵芯、導套線圈等零部件組成;閥體部分由閥芯、閥套、彈簧、閥座等組成。電磁部件被直接安裝在閥體上,構成一個簡潔、緊湊的組合。在生產中常用的電磁閥有二位二通、二位三通、二位四通、二位五通、三位五通等。二位的含義對于電磁閥來說就是帶電和失電,對于所控制的閥門來說就是開和關。
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作為用電磁控制的工業設備,電磁閥用在工業控制系統中調整介質的方向、流量、速度和其他的參數。電磁閥有很多種,不同的電磁閥在控制系統的不同位置發揮作用,zui常用的是單向閥、安全閥、方向控制閥、速度調節閥等。電磁閥用電磁的效應進行控制,主要的控制方式有繼電器控制、電腦程控等。這樣,電磁閥可以配合不同的電路來實現預期的控制,而控制的精度和靈活性都能夠保證。
(二)電磁閥工作原理
電磁閥包括電磁部分和閥體部分。當通、斷電時,電磁部分的動鐵芯會產生運動,由此帶動閥門部分介質的通、斷或者流動方向的切換。
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當然,具體每一種電磁閥其特性和原理還是會有差異的。追朔電磁閥的發展史,到目前為止,國內外的電磁閥按動作方式分為三大類:直動式、反沖式(分步重合式)、先導式,而從閥瓣結構和材料上的不同與原理上的區別又分為六個分支小類(直動膜片結構、分步重片結構、先導膜式結構、直動活塞結構、分步直動活塞結構、先導活塞結構)。我們就對動作方式稍有差異的三類電磁閥作一個較為詳細的探討:
1、直動式電磁閥:
原理:通電時,電磁線圈產生電磁力把關閉件從閥座上提起,閥門打開;斷電時,電磁力消失,彈簧把關閉件壓在閥座上,閥門關閉。
特點:在真空、負壓、低壓時能正常工作,但通徑一般不超過25mm。
2、分步重合式(反沖式)電磁閥:
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原理: 它是一種直動和先導式相結合的原理,當入口與出口沒有壓差時,通電后,電磁力直接把先導小閥和主閥關閉件依次向上提起,閥門打開。當入口與出口達到啟動壓差時,通電后,電磁力先導小閥,主閥下腔壓力上升,上腔壓力下降,從而利用壓差把主閥向上推開;斷電時,先導閥利用彈簧力或介質壓力推動關閉件,向下移動,使閥門關閉。
特點: 在零壓差或真空、高壓時亦能可靠動作,但功率較大,要求必須水平安裝。
3、先導式電磁閥:
原理:通電時,電磁力把先導孔打開,上腔室壓力迅速下降,在關閉件周圍形成上低下高的壓差,流體壓力推動關閉件向上移動,閥門打開;斷電時,彈簧力把先導孔關閉,入口壓力通過旁通孔迅速*腔室,在關閥件周圍形成下低上高的壓差,流體壓力推動關閉件向下移動,關閉閥門。
特點: 流體壓力范圍上限較高,可任意安裝(需定制)但必須滿足流體壓差條件
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(三)電磁閥的性能特點
盡管電磁閥家族龐大而復雜,但是在電磁閥生產之初,人們對其性能是有著基本的設定的。整體而言,各類電磁閥都具有的明顯性能特征有4項:安全性,適用性,可靠性,經濟性。這也是人們在選擇電磁閥時首要考慮的因素。
安全性主要是依據介質屬性,應用環境,公稱壓力來設計的;適用性則主要依據介質特性,管道參數、環境條件、電源條件、控制精度為參考來設計;可靠性是指電磁閥的工作壽命、工作制式,工作頻率而言的,另外還有動作可靠性,經濟性,在此,經濟性不單指產品價格,而是產品的性能價格比、綜合費用價格比。
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由于電磁閥選型和電磁閥的性能有極其密切的關系,本文將在以后第三部分為您介紹如何選擇電磁閥的同時,詳盡地展示電磁閥性能特征——以便為電磁閥的選型做更清晰的參考。
二、電磁閥技術發展方向
一切事物都是處在變化發展中的,電磁閥也不例外。
我們知道,電磁閥通常只有開關兩種狀態,閥芯只能處于兩個極限位置,不能連續調節,所以電磁閥調節精度還受到一定限制;電磁閥對介質潔凈度也有較高要求,含顆粒狀的介質不能適用,如屬雜質須先濾去。另外, 粘稠狀介質不能適用,而且,特定的產品適用的介質粘度范圍相對較窄。
電磁閥本身的特性決定了電磁閥存在自身局限性。突破局限是電磁閥技術發展的一個重要命題。
傳統的流體動力傳動技術與自動化、IT技術的融合,也對電磁閥提出了更高的要求。目前,電磁閥正朝著長壽命、小型化、智能化、節能化、綠色環保、高集成化的方向發展。
一般認為位式調節難以達到很高精度, 然而在好多場合采用恰當的方式卻可以達到所需的相當高精度,而大大節省成本。