• kop_banner_01

Magneetklep

1.Wat is solenoïedklep
Magneetklep is 'n outomatiese basiese element wat gebruik word om vloeistof te beheer en behoort aan aktuator;Nie beperk tot hidroulies en pneumaties nie.Die solenoïdeklep word gebruik om die rigting van hidrouliese vloei te beheer.Die meganiese toestelle in die fabriek word oor die algemeen deur hidrouliese staal beheer, so die solenoïedklep sal gebruik word.
Die werkingsbeginsel van die solenoïdeklep is dat daar 'n geslote holte in die solenoïdeklep is, en daar is deurgate in verskillende posisies.Elke gat lei na verskillende oliepype.Daar is 'n klep in die middel van die holte, en daar is twee elektromagnete aan beide kante.Die magnetiese spoel aan watter kant die klepliggaam energie gee, sal na watter kant aangetrek word.Deur die beweging van die klepliggaam te beheer, sal verskillende oliedreineringsgate geblokkeer of uitgelek word.Die olie-inlaatgat is normaalweg oop, en die hidrouliese olie sal verskillende olieafvoerpype binnedring. Dan druk die oliedruk die suier van die oliesilinder, wat die suierstang dryf, en die suierstang dryf die meganiese toestel om te beweeg.Op hierdie manier word die meganiese beweging beheer deur die stroom van die elektromagneet te beheer.
Bogenoemde is die algemene beginsel van solenoïde klep
Trouens, volgens die temperatuur en druk van die vloeiende medium, byvoorbeeld, het die pyplyn druk en die selfvloeitoestand het geen druk nie.Die werkingsbeginsel van solenoïedklep is anders.
Byvoorbeeld, die nulspanning-opstart word vereis onder die swaartekragtoestand, dit wil sê, die spoel sal die hele remliggaam opsuig nadat dit aangeskakel is.
Die solenoïdeklep met druk is 'n pen wat op die remliggaam geplaas word nadat die spoel aangeskakel is, en die remliggaam is opgedomik met die druk van die vloeistof self.
Die verskil tussen die twee metodes is dat die solenoïedklep in die selfvloeitoestand 'n groot volume het omdat die spoel die hele hekliggaam moet opsuig
Die solenoïdeklep onder druk hoef net die pen op te suig, so sy volume kan relatief klein wees.
Direkte werkende solenoïde klep:
Beginsel: Wanneer dit aangeskakel word, genereer die solenoïedspoel elektromagnetiese krag om die sluitingsdeel van die klepsitplek op te lig, en die klep maak oop;Wanneer die krag afgesny word, verdwyn die elektromagnetiese krag, die veer druk die sluitdeel op die klepsitplek en die klep sluit.
Kenmerke: Dit kan normaalweg onder vakuum, negatiewe druk en nuldruk werk, maar die deursnee oorskry gewoonlik nie 25 mm nie.
Verspreide direkwerkende solenoïdeklep:
Beginsel: Dit is 'n kombinasie van direkte-aksie en vlieënier tipe.Wanneer daar geen drukverskil tussen die inlaat en uitlaat is nie, sal die elektromagnetiese krag die vlieënierkleinklep en die hoofklepsluitdeel direk ophef na bekragtiging, en die klep sal oopmaak.Wanneer die inlaat en uitlaat die begindrukverskil bereik, sal die elektromagnetiese krag die klein klep bestuur, die druk in die onderste kamer van die hoofklep sal styg en die druk in die boonste kamer sal daal om die hoofklep te druk opwaarts deur die drukverskil te gebruik;Wanneer die krag afgesny word, gebruik die loodsklep veerkrag of mediumdruk om die sluitingdeel te druk en afwaarts te beweeg om die klep toe te maak.
Kenmerke: Dit kan ook werk teen nul differensiële druk, vakuum en hoë druk, maar die krag is groot, so dit moet horisontaal geïnstalleer word.
Vlieënier-aangedrewe solenoïde klep:
Beginsel: wanneer dit aangeskakel word, maak die elektromagnetiese krag die loodsgat oop, en die druk in die boonste kamer daal vinnig, wat 'n hoë en lae drukverskil rondom die sluitingsdeel vorm.Die vloeistofdruk druk die sluitdeel opwaarts, en die klep maak oop;Wanneer die krag afgesny word, maak die veerkrag die loodsgat toe, en die inlaatdruk vorm vinnig 'n drukverskil van laer en hoër om die klepsluitende dele deur die verbyvloeigat.Die vloeistofdruk druk die klepsluitdele afwaarts om die klep toe te maak.
Kenmerke: Die boonste limiet van die vloeistofdrukreeks is hoog, en kan arbitrêr (aanpas) geïnstalleer word, maar daar moet aan die vloeistofdrukdifferensiaalvoorwaarde voldoen word.
Die twee-posisie tweerigting solenoïde klep bestaan ​​uit klep liggaam en solenoïde spoel.Dit is 'n direkwerkende struktuur met sy eie bruggelykrigterkring en oorspanning- en oorstroomveiligheidsbeskerming
Die solenoïde spoel is nie aangeskakel nie.Op hierdie tydstip leun die ysterkern van die solenoïedklep teen die dubbelpyp-einde onder die werking van die terugvoerveer, maak die dubbelpyp-uitlaat toe en die enkelpyp-uitlaat is in die oop toestand.Die koelmiddel vloei vanaf die enkelpyp-uitlaatpyp van die solenoïdeklep na die yskasverdamper, en die yskasverdamper vloei terug na die kompressor om die verkoelingsiklus te realiseer.
Die solenoïde spoel word aangeskakel.Op hierdie tydstip oorkom die ysterkern van die solenoïedklep die krag van die terugvoerveer en beweeg na die enkelpyp-einde onder die werking van die elektromagnetiese krag, maak die enkelpyp-uitlaat toe en die dubbelpyp-uitlaat is in die oop staat.Die koelmiddel vloei vanaf die dubbelpyp-uitlaatpyp van die solenoïdeklep na die yskasverdamper en keer terug na die kompressor om die verkoelingsiklus te realiseer.
Die twee-posisie drie-rigting solenoïde klep bestaan ​​uit klep liggaam en solenoïde spoel.Dit is 'n direkwerkende struktuur met 'n bruggelykrigterkring en oorspanning- en oorstroomveiligheidsbeskerming А?Br>Werktoestand 1 in die stelsel: die solenoïdeklepspoel is nie aangeskakel nie.Op hierdie tydstip leun die ysterkern van die solenoïedklep teen die dubbelpyp-einde onder die werking van die terugvoerveer, maak die dubbelpyp-uitlaat toe en die enkelpyp-uitlaat is in die oop toestand.Die koelmiddel vloei vanaf die enkelpyp-uitlaatpyp van die solenoïdeklep na die yskasverdamper, en die yskasverdamper vloei terug na die kompressor om die verkoelingsiklus te realiseer.(Sien Figuur 1)
Werktoestand 2 in die stelsel: solenoïdeklepspoel word aangeskakel.Op hierdie tydstip oorkom die ysterkern van die solenoïedklep die krag van die terugvoerveer en beweeg na die enkelpyp-einde onder die werking van die elektromagnetiese krag, maak die enkelpyp-uitlaat toe en die dubbelpyp-uitlaat is in die oop staat.Die koelmiddel vloei vanaf die dubbelpyp-uitlaatpyp van die solenoïdeklep na die yskasverdamper en keer terug na die kompressor om die verkoelingsiklus te realiseer.


Postyd: Jan-16-2023