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3C閥門類別 | 工業(yè) | 流動方向 | 其他 |
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應用領域 | 電子,電氣 |
通用ASCO兩位三通電磁閥連接方式
ASCO淹沒式電磁脈沖閥各種規(guī)格型號齊全,二位二通電磁閥:8210系列、8262系列、8263系列、238系列、106系列、107系列。二位三通電磁閥:8316系列導式、8320系列直動式。二位四通電磁閥:8342系列直動式、8344系列導式、8345系列導緊湊型。二位五通:551系列。ASCO淹沒式電磁脈沖閥本安型防爆電磁閥:2位2通、2位3通、2位4通;低功耗電磁閥;手動復位電磁閥:8015系列、8025系列、8037系列、8308系列、8310系列、8327系列、8047系列、8408系列、8410系列;精密微型閥:
ASCO淹沒式電磁脈沖閥工作原理的閘板隨閥桿起作直線運動的,叫升降桿閘閥亦叫明桿閘閥。通常在升降桿上有梯形螺紋,通過閥門頂端的螺母以及閥體上的導槽,將旋轉運動變?yōu)橹本€運動,也就是將操作轉矩變?yōu)椴僮魍屏?。開啟閥門時,當閘板提升高度等于閥門通徑的1:1倍時,流體的通道*暢通,但在運行時,此位置是無法監(jiān)視的。實際使用時,是以閥桿的頂點作為標志,即開不動的位置,作為它的全開位置。為考慮溫度變化出現鎖死現象,通常在開到頂點位置上,再倒回1/2-1圈,作為全開閥門的位置。因此,閥門的全開位置,按閘板的位置即行程來確定。有的閘閥,閥桿螺母設在閘板上,手輪轉動帶動閥桿轉動,而使閘板提升,這種閥門叫做旋轉桿閘閥或叫暗桿閘閥。ASCO淹沒式電磁脈沖閥中還有帶扳手和不帶扳手的。扳手的作用主要是檢查閥瓣的靈活程度,有時也可以用作手動緊急泄壓用,如圖3。杠桿式安全閥主要依靠杠桿重錘的作用力而工作,但由于杠桿式安全閥體積龐大往往限制了選用范圍。
ASCO直角式電磁脈沖閥原理:通電時,電磁力把導孔打開,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。 動作時間很短頻率較高時般選用直動式,大口徑選用導式。工作壽命,此項不列入出廠試驗項目,屬于型式試驗項目。為確保應選正規(guī)價格的產品。 工作制式:分長期工作制,反復短時工作制和短時工作制三種。本公司常規(guī)產品均為長期工作制,即線圈允許長期通電工作寶德兩位兩通伺服輔助電磁閥響應時間可以短幾個毫秒,即使是導式電磁閥也可以控制在幾十毫秒內。由于自成回路,比之其它自控閥反應更靈敏。設計得當的電磁閥線圈功率消耗很低,屬節(jié)能產品;還可做到只需觸發(fā)動作,自動保持閥位,平時點也不耗電。電磁閥外形尺寸小,既節(jié)省空間,又輕巧美觀。(4)調節(jié)精度受限,適用介質受限。
ASCO直角式電磁脈沖閥體可以配不同防護要求的線圈,整個裝置只須配備同種閥體??梢源蟠鬁p少備件的庫存,易于更換。所有閥門的動作*靠直流線圈驅動,進步減少交流電的影響。無論直流或交流電,滿足同樣的壓力等。可以避免交流電瞬間峰值帶來的聲音擾動和發(fā)圈的設計采用防電涌保護,采用雙向的防電涌保護部分,不需要額外的電路保護。zui小功率為0.7W, (導式,要求供氣必須純凈,否則堵塞導氣路造成線圈損壞或閥體不能正常工作)zui小功率為4W,(直動式,對氣源的要求不高,*苛刻工況下的安全可靠性)在設計上閥座與閥體分離,面密封閥體內腔材質的選擇上采用合金,故采用很小的啟動電流產生的電磁場閥體內腔材質的選擇上采用合金,故采用很小的啟動電流產生的電磁場*驅動閥門的開啟。由于功耗低,對于電纜的橫截面積要求不高。接線盒為標準配置, 易于安裝,不需額外的費用。閥座與閥體分離,減小磨損,采用面密封,增加密封的可靠性,避免閥座的粘連問題。寶德兩位兩通伺服輔助電磁閥液面控制中,油水出口閥門也對液體進行節(jié)流。液量增大時,節(jié)流程度減?。灰毫啃r,節(jié)流程度加強,以使液面保持穩(wěn)定。為保證液量較大的情況下能夠正常排液,分離器具有較高的壓力。但是在液量減小時,必須通過油水出口閥對液體節(jié)流,使液面不于降低。因此中,分離器般在較高的壓力下工作,液相閥門處于節(jié)流狀態(tài)。
ASCO直角式電磁脈沖閥有直通式和直角式兩種。直通式單向閥用螺紋連接安裝在管路上。直角式單向閥有螺紋連接、板式連接和法蘭連接三種形式。液控單向閥也稱閉鎖閥或保壓閥,它與單向閥相同,用以防止油液反向流動。但在液壓回路中需要油流反向流動時又可利用控制油壓,打開單向閥,使油流在兩個方向都可流動。液控單向閥采用錐形閥芯,因此密封好。在要求封閉油路時,可用此閥作為油路的單向鎖緊而起保壓作用。液控單向閥控制油的泄漏方式有內泄式和外泄式二種。在油流反向出口無背壓的油路中可用內泄式;否則需用外泄式,以降低控制油壓力。阿斯卡551系列2位5通電磁閥的阻尼小孔的作用是:利用主閥上下兩真?zhèn)€壓力差和彈簧力的平衡原理來進行壓力控制的,進油腔的壓力油徑阻尼孔進入上腔,并作用于導閥的錐閥上。當系統(tǒng)壓力升高,即進油壓力升高,其液壓力降服導閥彈簧力錐閥打開,這時油流通過阻尼孔產生壓力降,當壓力差形成的開啟力大于主閥彈簧力時,主閥芯被抬起,出進油口被接通,實現溢流作用。倘若阻尼孔擁塞,使其成為直動式溢流閥,那么,系統(tǒng)就很難建立起適合的壓力。若把阻尼孔開的太大,則很難使主閥芯上、下腔形成須要的壓力差,而導致溢流閥打不開,而落空溢流的作用。阿斯卡551系列2位5通電磁閥是依靠彈簧的力量將閥芯壓緊在閥座上,使安全閥處于關閉狀態(tài),閥芯的下面受蒸汽向上頂起的力。
ASCO直角式電磁脈沖閥的內部結構可分滑閥位置反饋、載荷壓力反饋和載荷流量反饋;閥的數可分單、雙和多。在電液伺服閥中,將電信號轉變?yōu)樾D或直線運動的部件稱為力矩馬達或力馬達。力矩馬達浸泡在油液中的稱為濕式,不浸泡在油液中的稱為乾式。其中以滑閥位置反饋、兩乾式電液伺服閥應用zui廣。電液伺服閥的工作原理是力矩馬達在線圈中通入電流后產生扭矩,使彈簧管上的擋板在兩噴嘴間移動,移動的距離和方向隨電流的大小和方向而變化。例如擋板向右移近噴嘴時,就在主閥芯兩端面上產生壓力差推動主閥芯左移,使壓力油口P S與載荷1口相通,回油口與載荷 2口相通。主閥芯左移的同時通過反饋桿對力矩馬達產生的力矩和擋板的位移進行負反饋。寶德兩位兩通伺服輔助電磁閥的工作原理,電磁閥里有密閉的腔,在的不同位置開有通孔,每個孔都通向不同的油管,腔中間是閥,兩面是兩塊電磁鐵,哪面的磁鐵線圈通電閥體就會被吸引到哪邊,通過控制閥體的移動來檔住或漏出不同的排油的孔,而進油孔是常開的,液壓油就會進入不同的排油管,然后通過油的壓力來推動油剛的活塞,活塞又帶動活塞桿,活塞竿帶動機械裝置動。這樣通過控制電磁鐵的電流就控制了機械運動??v觀國內外電磁閥,到目前為止,從動作方式上可分為三大類即:直動式、反沖式、導式,而從閥瓣結構和材料上的不同以及原理上的區(qū)別反沖式又可分為:
ASCO直角式電磁脈沖閥體(閥后壓力控制用)出廠時設置閥芯位置為全開,當有壓流體介質流經閥門后,閥后管道內壓力慢慢升高到預置調節(jié)壓力值的同時,介質通過預安裝在調壓閥膜片或活塞執(zhí)行機構和閥后管道之間連接的引壓銅管(或不銹鋼管)實現引壓作用,引入介質壓力源到閥門執(zhí)行機構內,使調壓閥執(zhí)行機構內產生相應的壓力,然后通過和執(zhí)行機構連接的閥桿產生推力來克服閥桿填料摩擦力和調壓閥彈簧預緊力以及由介質壓力作用在閥芯上而產生的不平衡力,從而使閥芯產生上下直線運動來控制閥芯的開度以調節(jié)改變介質壓差和流量,實現調壓的目的。當閥后介質壓力值升高超過設定調節(jié)壓力時,執(zhí)行機構產生的下推力增大,閥芯向下直線位移使閥門開度減小,隨之閥后介質壓力相應下降;當閥后介質壓力值減小到低于調壓閥設定壓力值時,執(zhí)行機構產生的下推力減小,閥芯依靠調壓閥彈簧預緊力產生的向上推力,克服執(zhí)行機構產生的下推力和閥桿摩擦力后,使閥芯向上運動,閥門開度增大改變介質壓差和流量,使閥后介質壓力又向上回升,趨于接近調壓閥設定壓力值.日本油研電液比例控制閥液面控制中,油水出口閥門也對液體進行節(jié)流。液量增大時,節(jié)流程度減??;液量小時,節(jié)流程度加強,以使液面保持穩(wěn)定。為保證液量較大的情況下能夠正常排液,分離器具有較高的壓力。但是在液量減小時,必須通過油水出口閥對液體節(jié)流,使液面不于降低。
ASCO直角式電磁脈沖閥所過濾的污物般都吸附在金屬過濾網上,只要定期的開啟前置過濾器的反沖洗功能,就可以自動反沖清洗金屬過濾網,排除污物。所以不需要耗材,作用很大,使用成本也不高。清洗維護的方便性:般的前置過濾器,只需要轉動1-2個扳手或閥口,就可以改變水流方向,自動進行反沖洗清洗過濾網并進行排污。如何實現真正反沖洗:二截濾網可以和360度自動旋轉技術配合。反沖時用上層過濾后的凈水進行反沖,同時進行360度自動旋轉,水流從里向外強力沖掉濾網上個角度截留的雜質。高強力的反沖力度韓語翻譯 ,也是對產品本身承受壓力的個巨大的考驗。所以慎重的選擇款高的前置過濾器,產品本身耐壓測試也是在選購時候的個重要的考慮點。
ASCO直角式電磁脈沖閥選用主要控制參數為通徑、設計公稱壓力、介質允許溫度范圍、接口尺寸等。電磁閥是用電磁鐵推動閥門的開啟與關閉,通常用于口徑在40mm以下的兩位式控制中,尤其多用于接通、切斷或轉換氣路、液路等。閥門的密封是考核閥門優(yōu)劣的主要指標之。閥門的密封主要包括兩個方面,即內漏和外漏。內漏是指閥座與關閉件之間對介質達到的密封程度。外漏是指閥桿填料部位的泄露,片部位的泄露以及閥體因鑄造缺陷造成的泄露。外漏是不允許發(fā)生的。電磁閥主要優(yōu)點是體積小,動作可靠,維修方便,價格便宜。選擇時需要注意根據工藝要求選擇常開或常閉型。電磁閥就是只需瞬間通電即完成閥門開關動作,閥芯位置不需電來保持。
ASCO直角式電磁脈沖閥亦稱自力式平衡閥、流量控制閥、流量控制器、動態(tài)平衡閥、流量平衡閥,是種直觀簡便的流量調節(jié)控制裝置,管網中應用流量調節(jié)閥可直接根據設計來設定流量,閥門可在水作用下,自動消除管線的剩余壓頭及壓力波動所引起的流量偏差,無論系統(tǒng)壓力怎樣變化均保持設定流量不變,該閥這些功能使管網流量調節(jié)次完成,把調網工作變?yōu)楹唵蔚牧髁糠峙洌慕鉀Q管網的水力失調。流量調節(jié)閥主要應用于:集中供熱(冷)等水系統(tǒng)中,使管網流量按需分配,消除水系統(tǒng)水力失調,解決冷熱不均問題。ASCO直角式電磁脈沖閥分為自力式壓力、壓差和流量調節(jié)閥三個系列。自力式壓力調節(jié)閥根據取壓點位置分閥前和閥后兩類,取壓點在閥前時,用于調節(jié)閥前壓力恒定;取壓點在閥后時,用于調節(jié)閥后壓力恒定。
ASCO淹沒式電磁脈沖閥工作原理的主要特點(1)外漏堵,內漏易控,使用安全。內外泄漏是危及安全的要素。其它自控閥通常將閥桿伸出,由電動、氣動、液動執(zhí)行機構控制閥芯的轉動或移動。這都要解決長期動作閥桿動密封的外泄漏難題;唯有電磁閥是用電磁力作用于密封在電動調節(jié)閥隔磁套管內的鐵芯完成,不存在動密封,所以外漏易堵。電動閥力矩控制不易,容易產生內漏,甚拉斷閥桿頭部;電磁閥的結構型式容易控制內泄漏,直降為零。所以,電磁閥使用特別安全,尤其適用于腐蝕性、有毒或高低溫的介質。系統(tǒng)簡單價格低謙。電磁閥本身結構簡單,價格也低,比起調節(jié)閥等其它種類執(zhí)行器易于安裝維護。更顯著的是所組成的自控系統(tǒng)簡單得多,價格要低得多。由于電磁閥是開關信號控制,與工控計算機連接十分方便。在當今電腦普及,價格大幅下降的時代,電磁閥的優(yōu)勢就更加明顯.動作快遞,功率微小,外形輕巧。電磁閥響應時間可以短幾個毫秒,即使是導式電磁閥也可以控制在幾十毫秒內。
ASCO淹沒式電磁脈沖閥的作用原理是靠閥內流道對水流的局部阻力降低水壓,水壓降的范圍由連接閥瓣的薄膜或活塞兩側的進出口水壓差自動調節(jié)。近年來又出現些新型減壓閥,如定比式減壓閥。定比減壓原理是利用閥體中浮動活塞的水壓比控制,進出口端減壓比與進出口側活塞面積比成反比。這種減壓閥工作平穩(wěn)無振動;閥體內無彈簧,故無彈簧銹蝕、金屬疲勞失效之慮;密封良好不滲漏,因而既減動壓(水流動時)又減靜壓(流量為0時);特別是在減壓的同時不影響水流量。本油研電液比例控制閥雖有很大的水頭損失,但由于減少了水的浪費并使系統(tǒng)流量分布合理、改善了系統(tǒng)布局與工況,因此總體上講仍是節(jié)能的。減壓閥的每檔彈簧只在定的出口壓力范圍內適用,超出范圍應更換彈簧。在介質工作溫度比較高的場合,般選用導活塞式減壓閥或導波紋管式減壓閥。日本油研電液比例控制閥利用閥體內部活塞兩端不同截面積產生的壓力差,改變閥后的壓力,達到減壓目的。
ASCO淹沒式電磁脈沖閥工作原理所用的調壓氣體,是由小型的直動式減壓閥供給的。若把小型直動式減壓閥裝在閥體內部,則稱為內部導式減壓閥;若將小型直動式減壓閥裝在主閥體外部,則稱為外部導式減壓閥。 圖14—2所示為內部導式減壓閥的結構圖,與直動式減壓閥相比,該閥增加了由噴嘴4、擋板3、固定節(jié)流孔9及氣室B所組成的噴嘴擋板放大環(huán)節(jié)。當噴嘴與擋板之間的距離發(fā)生微小變化時,就會使B室中的壓力發(fā)生根明顯的變化,從而引起膜片10有較大的位移,去控制閥芯6的上下移動,使進氣閥口8開大或關小、提高了對閥芯控制的靈敏度,即提高了穩(wěn)壓精度。200X減壓閥,是種利用介質自身能量來調節(jié)與控制管路壓力的智能型閥門。用于生活給水、消防給水及其他工業(yè)給水系統(tǒng),通過調節(jié)閥減壓導閥,即可調節(jié)主閥的出口壓力。出口壓力不因進口壓力、進口流量的變化而變化,安全可靠地將出口壓力維持在設定植上,并可根據需要調節(jié)設定值達到減壓的目的。該閥減壓,穩(wěn)定、安全可靠、安裝調節(jié)方便,使用壽命長。減壓閥主要控制主閥的固定出口壓力,主閥出口壓力不因進口壓力變化而改變,并不因主閥出口流量的變化而改變其出口壓力。
ASCO淹沒式電磁脈沖閥的結構和原理如圖28所示,無信號電流輸入時,銜鐵和擋板處于中間位置。這時噴嘴4二腔的壓力pa=pb,滑閥7二端壓力相等,滑閥處于零位。輸入電流后,電磁力矩使銜鐵2連同擋板偏轉θ角。設θ為順時針偏轉,則由于擋板的偏移使pa>pb,滑閥向右移動?;y的移動,通過反饋彈簧片又帶動擋板和銜鐵反方向旋轉(逆時針),二噴嘴壓力差又減小。在銜鐵的原始平衡位置(無信號時的位置)附近,力矩馬達的電磁力矩、滑閥二端壓差通過彈簧片作用于銜鐵的力矩以及噴嘴壓力作用于擋板的力矩三者取得平衡,銜鐵就不再運動。同時作用于滑閥上的油壓力與反饋彈簧變形力相互平衡,滑閥在離開零位段距離的位置上定位。這種依靠力矩平衡來決定滑閥位置的方式稱為力反饋式。如果忽略噴嘴作用于擋板上的力,則馬達電磁力矩與滑閥二端不平衡壓力所產生的力矩平衡,彈簧片也只是受到電磁力矩的作用。因此其變形,也就是滑閥離開零位的距離和電磁力矩成正比。
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