電磁弁の構造と動作原理は何ですか

電磁弁の構造と動作原理は何ですか

アップデート:2020-07-30
まとめ: 電磁弁は、当社の生産に広く使用されています。まず、電磁弁について予備的に理解します。ソレノイドバルブは、ソレノイドコイルと磁心で構成され、1つまたは複数の穴を備えたバルブ本体です。コイルが励磁ま...

電磁弁は、当社の生産に広く使用されています。まず、電磁弁について予備的に理解します。ソレノイドバルブは、ソレノイドコイルと磁心で構成され、1つまたは複数の穴を備えたバルブ本体です。コイルが励磁または非励磁されると、磁気コアの動作により、流体がバルブ本体を通過するか、遮断されて、流体の方向を変えるという目的が達成されます。ソレノイドの電磁部分 磁気ラッチングリレー バルブは、固定鉄心、可動鉄心、コイルなどの部品で構成されています。バルブ本体部分は、スプールバルブコア、スプールバルブスリーブ、スプリングベースなどで構成されています。

ショート シャント アセンブリ

ソレノイドコイルはバルブ本体に直接取り付けられ、バルブ本体は密閉されたチューブに封入されているため、シンプルでコンパクトな組み合わせを形成します。私たちの生産で一般的に使用される電磁弁には、2 位置 3 方向、2 位置 4 方向、2 位置 5 方向などがあります。まず、2 位置の意味について説明します。電磁弁の場合、ライブと電力損失であり、制御バルブの場合は開閉です。

バルブボディ、バルブカバー、電磁部品、スプリング、シール構造で構成されています。可動鉄心の下部にあるシールブロックは、スプリングの圧力によってバルブ本体の空気入口を閉じます。通電後、電磁石が引き込み、可動鉄心の上部にあるスプリング付きのシーリングブロックが排気口を閉じ、気流が吸気口からメンブレンヘッドに入り、制御の役割を果たします。

電力が失われると、電磁力がなくなり、可動鉄芯がバネ力の作用下で固定鉄芯を離れ、下方に移動し、排気口を開き、吸気を遮断し、メンブレンヘッドの気流が排出されます排気ポート、ダイヤフラム* **元の位置。当社の酸素製造装置では、ターボエキスパンダー入口の膜調整弁の緊急遮断に使用されています。

コイルに電流が流れると励磁効果が発生し、固定鉄芯が可動鉄芯を吸引し、可動鉄芯がスプールバルブコアを駆動してスプリングを圧縮し、スプールバルブコアの位置を変化させます。流体の方向を変える。コイルの通電を切ると、スプリングの弾性力でスライドバルブコアが押され、鉄芯が押し戻され、流体は元の方向に流れます。当社の酸素製造では、モレキュラーシーブ切替方式の強制弁の開閉を2位置4方電磁弁で制御し、強制弁のピストン両端に空気流を供給しています。強制弁の開閉を制御するため。