Содержание
Принцип работы электромагнитного клапана | ValveSale
Запорный элемент электромеханического действия, выполняющий функцию дистанционного автоматического контроля направлений движения жидкой и газообразной рабочей среды внутри трубопровода. С помощью электромагнитной катушки происходит дозированная подача необходимых объемов потока в определенный момент времени.
Широко применяется на бытовом уровне и в крупных промышленных конструкциях в широком диапазоне рабочих температур. В трубопроводах жилищно-коммунального хозяйства клапан выполняет регулирование среды внутри водопроводной или канализационных систем, центрального отопления. Используется на технологических линиях химических и нефтеперерабатывающих предприятиях, фильтрационных гидропроводах. Применим в сельском хозяйстве: поливочных конструкциях, системах дозирования и смешения.
Принцип работы электромагнитного клапана
Для производства электромагнитных клапанов используются материалы, соответствующие требованиям ГОСТ и международным стандартам. Электромагнитный клапан состоит из нескольких основных элементов:
Корпус. Может изготавливаться из нержавеющей стали, чугуна, коррозионностойкой латуни, химических полимеров.
Индукционная катушка с сердечником (соленоид). Располагается в герметичном корпусе, обмотка выполнена из высокопрочной технической меди.
Уплотнитель. Для обеспечения максимальной герметичности используется полимер политетрафторэтилен (тефлон), термостойкая резина, силикон, каучук, фторопласт.
Функциональные элементы: плунжер, пружина, шток из нержавеющей маркированной стали.
Как работает электромагнитный клапан
Принцип работы электромагнитного клапана основан на работе элемента управления — электромагнитной катушки. При отсутствии постоянного или переменного тока под механическим давлением пружины, мембрана (поршень) клапана расположены в седле устройства. При подаче электрического напряжения различной мощности к клеммам соленоида, сердечник вовлекается внутрь катушки, обеспечивая открытие или закрытие протокового отверстия. Обесточивание соленоида приводит к закрытию створок. Конструктивные особенности устройства соленоидного клапана могут меняться, в зависимости от его типа.
Типы электромагнитных клапанов
Электромагнитные клапаны распределены на несколько категорий.
По типу рабочего положения выделяют:
- Нормально-закрытые клапаны. Отсутствие напряжения на катушке характеризуется закрытой позицией затвора.
По принципу действия электромагнитные клапаны разделяют на:
Клапан непрямого действия. Воздействие энергии рабочей среды приводит к открытию и закрытию условного прохода. Управляется дистанционно, под действием пилотного клапана, срабатывающего при подаче электрического тока к катушке.
По типу присоединения к трубопроводу:
Муфтовые. Монтаж производится при помощи внутренней трубной резьбы цилиндрической формы, с различным диаметром условного прохода и резьбовым шагом. Условное обозначение диаметра соленоидного клапана указывается в техническом паспорте изделия.
Фланцевые. Присоединение к трубопроводу с помощью парных фланцев с отверстиями для болтов и шпилек. Применяется в трубопроводах крупного диаметра. При монтаже используется уплотнительное кольцо или прокладка из паронита.
По типу уплотнительной мембраны:
Мембрана FKM (фтористый каучук). Стандартное уплотнение, применяется для большинства неагрессивных рабочих сред.
Мембрана NBR (бутадиен-нитрильный каучук). Используется в средах продуктов нефтепереработки: бензин, масла, керосин, диз.топливо.
Мембрана EPDM (этилен-пропиленовый каучук). Характеризуется повышенной устойчивостью к температурам, работает в среде химических растворов и соединений: щелочей, спиртов, гликолей, кетона, воды и др.
Правила монтажа и эксплуатации
Любые монтажные работы с клапаном проводятся при отсутствии рабочей среды в системе и обесточивании электрической цепи. Перед началом работ следует очистить трубопровод от механических частиц и взвесей.
Как подключить электромагнитный клапан соленоидный. Подключение электромагнитных клапанов в системе производится в горизонтальном положении, катушкой вверх.
Для правильной работы устройства направление движения среды должно соответствовать указательной стрелке на корпусе.
Установка электромагнитного клапана производится в месте, доступном для последующего ремонта или обслуживания.
Запрещена установка клапана в местах с высокими показателями конденсации или вибрации, участках с возможным обледенением трубы, вблизи течей и порывов.
Установка дополнительных сетчатых фильтров подходящего типоразмера защитит клапан от попадания загрязнений, и, как следствие, снижения его гидравлических характеристик.
Преимущества электромагнитных клапанов
Автоматический тип работы
Высокое быстродействие
Возможность удаленного управления
Компактность (малые габаритные и весовые показатели)
Длительный срок эксплуатации
Простота монтажа и обслуживания
Причины поломок и методы устранения
Правильная эксплуатация и соблюдение технических параметров, указанных в паспорте изделия обеспечат надежную и длительную работу устройства. В некоторых случаях преждевременные неисправности электромагнитного клапана возможны по нескольким причинам.
Снижение герметичности изделия может быть вызвано попаданием механических частиц на седло устройства. Рекомендуется демонтаж и чистка устройства с последующей установкой в системе сетчатого фильтра до клапана.
Выход из строя индукционной катушки может быть обусловлен неправильной мощностью напряжения, подаваемого к клеммам или превышением граничных параметров температуры и давления внутри трубопровода. Следует провести демонтаж устройства и заменить катушку. Попадание влаги на катушку может вызвать короткое замыкание и поломку устройства.
Неполное открытие/закрытие клапана может стать следствием загрязнения управляющего отверстия, дефектами мембраны или прокладки, остаточным напряжением на соленоиде и др.
Ремонт электромагнитного клапана должен производиться квалифицированным специалистом, имеющим допуск к работе с электрическими сетями.
Производство соленоидных клапанов осуществляется на специализированных заводах трубной арматуры, расположенные практически в каждой стране Европы. Одни из ведущим мировым производителем электромагнитных клапанов являются SMART HYDRODYNAMIC SYSTEMS. Стоимость электромагнитного клапана зависит от его функций, конструктивного типа, диаметра резьбы и фирмы- производителя электромагнитных (соленоидных) клапанов. Для определения необходимого вида устройства можно проконсультироваться со специалистами или посмотреть видео электромагнитного клапана.
В нашем магазины вы можете купить электромагнитный клапан по выгодной цене оптом и в розницу со склада в Москве с доставкой по России. Быстрые отгрузки в города: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Самара, Воронеж, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Челябинск, Новосибирск, Омск, Уфа, Красноярск, Пермь.
Solenoid — Руководство по устранению неполадок
Обслуживание, главная страница
Solenoid — Руководство по устранению неполадок
Solenoid — Руководство по устранению неполадок
— Перейти к разделу —
1. Введение
2. Соленоидный клапан Устранение неприятностей
3. 2-PORT SOLENOIDS
4. Очистка ASCO, SMC и FESTO Бренд Solenoids
5. 3-PORT SOLENOIDS
6. 4-PORT, ДВА-ВЛЕТ СОЛЕНОИДС
7. 5-PORT SOLENOIDS
Back to Top
Введение
Соленоидный клапан Устранение неприятностей
- Убедитесь, что машина получает правильное давление и поток воздуха. Убедитесь, что выключенный клапан полностью открыт. Многие соленоиды не будут правильно перемещаться без правильного давления воздуха и спины. Проверьте соленоид в системе. Не ожидайте, что solenoid будет работать правильно, если розетки не подключены к системе.
- Туреты на стирках модели ST, ГТО и карманы для смены инструментов Side-Mount имеют специфические шаги по устранению неполадок. Ссылайтесь на следующие руководства по устранению неполадок для получения дополнительной информации:
- Инструмент релиз поршень — Устранение неполадок Руководство
- Боковая гора (SMTC) — VF/VM/UMC/EC — Карусель и карман — Руководство по устранению неполадок
- TSC-300/1K — Руководство по устранению неполадок
- Если вы приказываете solenoid открыть или закрыть без правильного давления воздуха, solenoid может пойти в промежуточное состояние, которое не может исправить себя, когда машина имеет правильное давление воздуха. Чтобы переместить соленоид из промежуточного состояния, закройте воздушный клапан и отключите машину.
Примечание: Не используйте машину до того, как подача воздуха в машину будет правильной.
- Засоренный выхлопной глушитель может стать причиной сбоев в работе соленоида. Снимите с соленоида выхлопные глушители и проверьте соленоид еще раз.
- Включите машину и используйте элемент управления для активации соленоида. Вы можете написать простую программу в Mdi режим для командоза электрического выхода на соленоид.
- Перейти к Вв/O вкладка на экране диагностики на элементе управления. Убедитесь, что состояние ouput изменяется при командовании. Если состояние не изменяется, устранение неполадок и устранение проблемы до начала.
- Слушайте для нажатия или жужжание шума из катушки области соленоид. Область катушки соленоида представляет собой черную пластиковую область на большинстве соленоидов. Вы также можете почувствовать нажатие, если вы поместите палец на соленоид. Если нет щелкающего звука, когда solenoid командует, убедитесь, что соленоидный клапан подключен правильно и что электроснабжение правильно. Осмотрите соленоидные кабели, чтобы убедиться, что они не повреждены. Убедитесь, что соленоид получает правильное напряжение. Измеренное напряжение должно быть 120 VAC.
Примечание: Используйте детектор напряжения или многометровый с иглой наконечником зондов для измерения напряжения. Всегда измеряйте напряжение от задней части разъема. Всегда измеряйте напряжение с соленоидом подключенным.
Если соленоид все еще работает неправильно, отключите соленоид от машины и подключите его к известному электрическому источнику. Если соленоид работает правильно, машина имеет электрическую проблему. Не заменяйте соленоид. Если соленоид получает правильное напряжение и не работает правильно, проверьте соленоидную катушки на непрерывность. Если нет преемственности, замените соленоид. Если катушка имеет непрерывность, перейдите в правильный раздел для вашего соленоида.
- Если есть охлаждающая жидкости, вытекающих из какой-либо соленоид, проблема tSC проверить клапан в шпиндель головке.
Многие симптомы могут быть вызваны загрязнением или мусора в соленоид. Если соленоид протекает после того, как вы проверили его на правильный воздух и мощность, вручную активируйте его ключом Аллена калибра 2 мм. Цикл клапана, чтобы освободить любые заработки или мусора, которые, возможно, застряли в клапане. Если соленоид все еще работает неправильно, удалите соленоид и проинспектировать порты на предмет загрязнения или мусора. Очистите соленоид со сжатым воздухом во время езды на велосипеде. Некоторые соленоиды (т.е. Asco) имеют возможность быть разобраны в поле. Посмотреть Очистка ASCO, SMC или FESTO Бренд Solenoids раздела в этом документе. Замените соленоид, если порты покрыты загрязнением или мусором, которые не могут быть удалены.
2-PORT SOLENOIDS
A: MAC, SMC и Festo Brand
- Порт 1 как правило, входный порт.
- Порт 2 как правило, выход порт.
- Порт 3 может иметь штепсельную вилку, чтобы сделать это 2-порт соленоид. Это конфигурация для некоторых воздухоочистителей соленоидов.
B: Бренд ASCO
- Порт 1 как правило, входный порт.
- Порт 2 как правило, выход порт.
- Когда соленоид обесточен, поток воздуха останавливается в порту 1.
- Когда соленоид под напряжением, воздух течет через порт 1 и через порт 2.
- Если электричество выходит из строя, поток воздуха прекращается. Соленоид возвращается в свое обесточенное положение.
Соленоид воздушной очистки заряжается энергией по приуроченному циклу. Если слишком много загрязнения собирает внутри соленоида, могут произойти утечки из порта розетки. Вы можете вручную активизировать некоторые марки соленоидов. Это не влияет на временной цикл.
ASCO или SMC бренда 2-Port соленоидные клапаны наиболее часто используются для очистки воздушной системы. Эти соленоиды также используются в опциях Coolant Refill и TAB.
Примечание: MAC 3-Port poppet стиле соленоидные клапаны также используются для очистки воздушной системы. Существует вилка на порт номер 3, когда MAC 3-путь поппет стиле соленоидные клапаны используются. Если есть утечка из одного из портов на MAC 3-Port poppet стиле соленоидный клапан, нажмите кнопку ручной активации несколько раз, чтобы очистить любой мусор в соленоид. Если это не работает, удалить соленоид и очистить его сжатым воздухом во время езды на велосипеде соленоид. Если замена solenoid ЧИСТКи MAC необходима, не заменяйте другой solenoid MAC. Используйте одобренную замену соленоида.
Если эти соленоиды утечки воздуха, когда соленоид не активирован, вполне вероятно, что мусор держит поршень в открытом положении. Следуйте этим процедурам, чтобы очистить 2-Порт воздуха очистки соленоидный клапан:
Очистка ASCO, SMC и FESTO Бренд Solenoids
ASCO воздухочистка соленоид:
- Снимите красную крышку [1].
- Нажмите соленоидной катушки сборки (2) вниз, чтобы сжать пружину внутри.
- Удалите пластину спецификации [3], сползая.
- Снимите сплит пружину [4] и подсборку клапана [5] из сборки катушки [2].
- Разберите подсборку клапана [5].
- Очистите детали сжатым воздухом. Обязательно удалите весь мусор из клапана.
- Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на прокладку кузова (6).
- Соберите компоненты в обратном порядке, они были удалены.
- Откройте первичный воздушный клапан. Убедитесь, что нет никаких утечек.
SMC воздуха очистки соленоид:
- Снимите четыре винта [1].
- Удалите соленоидную сборку катушки [2].
- Очистите внутренние соленоидные части [3] со сжатым воздухом. Обязательно удалите весь мусор из клапана [4].
- Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на резиновые уплотнения.
- Соберите компоненты в обратном порядке, они были удалены.
Очистка соленоида воздушной продувки Festo
- Удалите гайку [1].
- Удалите шайбу [2].
- Снимите соленоидную катушки [3]. Обратите внимание на ориентацию катушки.
- Удалите гайку-штепсельную вилку [4].
ПРИМЕЧАНИЕ. Удерживайте наружный диаметр (на рисунке КРАСНЫЙ) гайки ниппеля в тисках с алюминиевыми губками, чтобы предотвратить повреждение.
- Удалите пружину [5].
- Снимите клапанный поппер [6].
- Используйте сжатый воздух для очистки клапанного корпуса [7] и пружины.
- Очистите старый герметик нити от штепсельной нити гайки и применить свежий герметик.
- Соберите соленоид в обратном порядке.
3-PORT SOLENOIDS
3-Порт поппет стиле соленоидные клапаны являются наиболее распространенными соленоидных клапанов, используемых на машинах Haas. Эти иллюстрации показывают, как обычно закрытый MAC 3-Port poppet стиль соленоидный клапан работает:
Черные стрелы иллюстрируют давление воздуха от подачи воздуха. Серые стрелки иллюстрируют выхлопной поток из машины.
Соленоидная операция : Обычно закрытое приложение
Соленоидная операция : Обычно открытое приложение
3-Порт Соленоид Проблемы
Отключите выходный шланг из порта No2 на соленоидном клапане. Активируйте соленоид. Если воздух выходит из выходного порта No2, соленоид работает правильно. Не заменяйте соленоид. Продолжайте устранять неполадки, если воздух не выходит из выходного порта No2 при его активации. При отключении выходного шланга используйте кнопку ручной активации в верхней части соленоидного клапана, чтобы вручную активировать соленоид:
- Отключите соленоид от электрического разъема.
- Проверьте наличие воздуха, который выходит из портов.
- Нажмите кнопку ручной активации несколько раз. Воздух должен выходить только из выходного порта No2.
- Если нет взрыва воздуха из выходного порта No 2 при нажатии кнопки ручной активации, убедитесь, что давление воздуха в порту 1. При давлении в порту 1, соленоид поврежден. При взрыве воздуха из выходного порта No2, мусор удаляется из клапана путем повторной ручной активации, или есть электрическая проблема с машиной или соленоид. Если машина имеет электрическую проблему, найдите причину проблемы. Если соленоид имеет электрическую проблему, замените его.
Убедитесь, что соленоидный клапан не имеет протечек:
Почувствуйте и послушайте выхлопной порт [2] solenoid.
Если есть постоянный воздух, высвобождающийся из выхлопного порта, внутренний поршень застревает и высвобождает воздух через выхлопной порт [2] и выходной порт [1].
Примечание: Не должно быть постоянного потока воздуха из выхлопного порта.
Остановить подачу воздуха в соленоид и удалить соленоид. Используйте сжатый воздух, чтобы торфетно очистить соленоид.
Установите соленоид. Если проблема продолжается, замените соленоид.
4-PORT, ДВА-ВЛЕТ СОЛЕНОИДС
4-Порт, Одноканная катушка Соленоид
- Соленоидная катушка
- Порт А
- Порт B
- Электрошкаф
- Выхлопной порт
- Входный порт
4-Порт Соленоидная операция
Черные стрелы иллюстрируют давление воздуха от подачи воздуха. Серые стрелки иллюстрируют выхлопной поток из машины.
4-Порт Соленоид — Двойная и.о.
4-Port Solenoid :Обычно открытая функция
В этом приложении плагин находится в одном из портов. Это позволяет соленоид работать как 3-Порт, как правило, открытый соленоид. Машины Haas используют эти соленоиды в качестве альтернативы 3-порту соленоид в некоторых приложениях.
Примечание: Вилка находится в порту А.
4-Порт, Двойная катушка Соленоид
- Низкоходящее катушку
- Низкоходяный порт
- Высокоскоростной порт
- Высокое шестерня
- Низкошедкий кабель
- Выхлопной порт
- Входный порт
- Высокое шестерня кабеля
Примечание: Низкое шестерня и высокой передачи катушки никогда не под напряжением в то же время. Единственная функция этих соленоидов заключается в том, чтобы изменить передачи на коробках передач Haas.
4-Порт, Двойная катушка Соленоид наятоидная операция
Черные стрелы иллюстрируют давление воздуха от подачи воздуха. Серые стрелки иллюстрируют выхлопной поток из машины.
Примечание: EC-400 PP машины используют 4- или 5-порт solenoid для подъема H-Frame. Не заменяйте соленоид на другой 4- или 5-портовый соленоид. Обновлена конфигурация системы подтяжки поддонов. Используйте сервисный комплект 93-2248 для замены соленоида.
4-Порт Solenoid Valve Устранение
Убедитесь, что подаваемое давление воздуха в норме. Почувствуйте и слушайте выхлопной порт соленоида. При постоянном высвобождении воздуха из выхлопного порта отключите негерметичную линию между цилиндром и соленоидом. Если воздух продолжает течь через выхлопной порт и/или ненапорченный линейный порт на соленом, следует по следующим шагам:
- Отключите подачу воздуха от машины и отпустите все давление воздуха от машины.
- Если соленоид включен, отключите его.
- Воссоедините воздух с машиной.
- Командуют соленоидным, чтобы активировать. Если соленоид продолжает протекать, отключите подачу воздуха и отпустите давление воздуха с соленоидным все еще под напряжением. Если соленоидный континутируется, продолжайте утечь, продолжайте утечь.
Удалите подачу воздуха в машину и удалите соленоид. Используйте сжатый воздух, чтобы торфетно очистить соленоид. Установите соленоид и проверьте на наличие утечек. Если соленоид продолжает протекать, выполните эти шаги.
- Не имея питания к соленоиду, удалите негерметиченный шланг, который проходит между соленоидом и цилиндром.
- Teh Электромагнитный имеет утечку, если воздух высвобождается из выхлопных газов.
- Teh Цилиндр имеет утечку, если воздух высвобождается из цилиндра возвратный шланг.
- Повторите тест в то время как соленоид под напряжением. Другой шланг между цилиндром и соленоидом теперь находится под давлением.
5-PORT SOLENOIDS
- Входный порт
- Порт 2
- Выхлопной порт 3
- Порт 4
- Выхлопной порт 5
- Электрошкаф
5-Порт Соленоидная операция
Черные стрелы иллюстрируют давление воздуха от подачи воздуха. Серые стрелки иллюстрируют выхлопной поток из машины.
- Входный порт
- Зажим ный порт
- Выхлопной порт 3
- Порт Unclamp
- Выхлопной порт 5
- Электрошкаф
4-Way Solenoid — Зажим туреты / Unclamp Solenoid Операция
Черные стрелы иллюстрируют давление воздуха от подачи воздуха. Серые стрелки иллюстрируют выхлопной поток из машины.
4-Way Solenoid Valve Устранение
Шаги для устранения неполадок 5-портовый соленоидный клапан такие же, как 4-портовый соленоидный клапан.
Cookies
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.
What are cookies?
A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.
Просмотреть уведомление о соблюдении конфиденциальности и файлах Cookie
Как работают соленоиды. Инженерное мышление
Объяснение основ соленоидов
В этой статье мы рассмотрим, как работают соленоиды, как увидеть магнитное поле, как создать электромагнит из проволоки, правило захвата правой рукой , примеры реального соленоида и как сделать соленоид.
Прокрутите вниз до обучающего видео YouTube
Если вы работаете с электромагнитными клапанами, вам нужно загрузить приложение Magnetic Tool от Danfoss. Приложение позволяет легко проверить правильность работы вашего электромагнитного клапана и работает как с версиями переменного, так и постоянного тока.
🎁 Вы можете бесплатно загрузить приложение Magnetic Tool для Android и iPhone
Итак, начнем мы со стандартного стержневого магнита. Это постоянный магнит, вы, вероятно, видели эти типы раньше, их концы отмечены буквой «N» для северного и «S» для южного магнитного полюса.
Стержневой магнит
Мы можем использовать магнитное поле для перемещения других объектов. Проблема с этим типом магнита заключается в том, что магнитное поле нельзя легко и практически отключить, поэтому в этом случае гвоздь будет оставаться прикрепленным до тех пор, пока мы физически не вытащим его.
Магнит притягивает гвоздь
Если мы поместим два таких магнита вместе, мы увидим, что одинаково полярные концы будут отталкиваться друг от друга, а противоположные полярные концы будут притягиваться друг к другу.
Магниты противодействуют и притягивают северный и южный полюса, как работают соленоиды
Если я затем помещу компас рядом с магнитом, мы увидим, что, когда я перемещаю компас по периметру магнита, магнитное поле воздействует на компас. Циферблат компаса будет вращаться, чтобы выровняться с противоположным полярным концом магнита, и он будет следовать линиям магнитного поля. Помните, что противоположности притягиваются.
Мы можем увидеть эти магнитные линии, если поместим стержневой магнит на лист белого картона, а затем посыпаем сверху железными опилками. Железные опилки выравниваются с линиями магнитного поля, чтобы создать этот узор. Эти линии всегда образуют замкнутые петли и проходят с севера на юг, хотя поле не движется и не движется, это стационарная силовая линия.
Силовые линии магнитного поля, как работают соленоиды
Как я уже упоминал, проблема с постоянными магнитами заключается в том, что они всегда включены и их нельзя легко или практически отключить или контролировать. Однако мы можем управлять электромагнитным полем и можем генерировать его с помощью стандартного провода.
Если я поднесу компас к медному проводу, мы увидим, что он не влияет на компас. Однако, если я теперь подключу источник питания к каждому концу провода, мы увидим, что как только я пропускаю ток через провод, ток создает электромагнитное поле, и это меняет направление компаса.
Электромагнитное поле на медном проводе
Электромагнитное поле действует по окружности вокруг провода.
Если я положу циркуль вокруг провода и пропущу через него ток, мы увидим, что все они указывают, образуя круг. Если я изменю направление тока, то компас покажет противоположное направление.
Выравнивание компаса электромагнитного поля
Если мы теперь возьмем проволоку и смотаем ее в катушку, мы сможем усилить электромагнитное поле.
Теперь, если я подключу источник питания к катушке и пропущу через нее ток. Мы видим, что это повлияет на компас, и теперь он будет указывать на конец катушки так же, как это было с постоянным магнитом. Если я перемещаю компас по периметру катушки, компас будет вращаться, чтобы выровняться с линиями магнитного поля. Если я изменю направление тока, мы увидим, что магнитные полюса также поменяются местами.
Выравнивание магнитного поля катушки
Когда ток течет по проводу, он создает круговое магнитное поле вокруг провода, как мы только что видели. Но когда мы сворачиваем проволоку в катушку, каждая проволока по-прежнему создает магнитное поле, за исключением того, что силовые линии сливаются вместе, образуя большее и сильное магнитное поле.
Мы можем сказать, какой конец северного и южного полюса будет для катушки соленоида, используя правило захвата правой рукой. Это говорит о том, что если мы сожмем руку в кулак вокруг соленоида и направим большой палец в направлении обычного течения тока, это будет от положительного к отрицательному (на самом деле он течет от отрицательного к положительному, но пока не беспокойтесь об этом), тогда большой палец указывает на северный конец, и ток будет течь в направлении ваших пальцев.
Катушка соленоида правила захвата правой рукой
Если я подключу этот небольшой соленоид к источнику питания, мы увидим, что поршень может быть втянут электромагнитным полем, как только ток начнет течь через катушку. Если я отключу питание, пружина вернет поршень в исходное положение.
Работа соленоида
Для корпуса соленоида мы можем использовать часть пластиковой ручки Bic. Я расплавил концы и сплющил их, чтобы удержать медную катушку.
В качестве поршня я буду использовать железный гвоздь, а чтобы убедиться, что он входит в центр ручки, я просто использую надфиль для иглы, чтобы обеспечить плавную посадку.
Теперь нам нужно намотать катушку. Я собираюсь использовать эмалированную проволоку калибра 26 или 0,4 мм, которую купил в Интернете. Таким образом, мы просто хотим как можно туже намотать медный провод от одного конца до другого. У нас должно получиться что-то похожее на это.
Катушка электромагнитного клапана
Затем нам нужно обмотать ее еще несколько раз в противоположных направлениях, чтобы она стала прочнее. 3 или 4 длины обертывания, вероятно, в порядке. Я не считал количество оборотов для этого, так как просто привожу для вас краткий пример.
Когда он полностью завернут, мы можем просто перерезать проволоку и освободить ее от барабана. Затем мы просто используем наждачную бумагу, чтобы удалить эмаль с конца, что улучшит электрическое соединение.
Если железный гвоздь поместить концентрически внутри катушки, но не полностью внутри, мы увидим, что поршень гвоздя втягивается внутрь электромагнитным полем при прохождении тока. Если бы мы поместили пружину в конец, она бы вернулась в исходное положение.
Самодельная электромагнитная катушка
Если мы полностью поместим поршень в катушку, а затем подадим ток, магнитное поле сдвинет поршень, и мы сможем использовать это для создания толкающей силы. Опять же, если бы на дальнем конце была пружина, ее можно было бы вернуть в исходное положение.
Самодельный реверс катушки соленоида
Как работает электромагнитный клапан?
Содержание
Электромагнитный клапан представляет собой электромеханическое устройство, которое обычно используется для управления потоком жидкости или газа.
Клапан имеет соленоид, представляющий собой электрическую катушку с подвижным ферромагнитным сердечником, называемым плунжером, в центре.
Когда электрический ток проходит через электрическую катушку, он создает магнитное поле. Это магнитное поле притягивает поршень вверх и открывает отверстие. В нерабочем положении плунжер закрывает отверстие. Этот процесс контролирует поток жидкости или газа. Это основной принцип электромагнитного клапана.
Работа электромагнитного клапана
Электромагнитный клапан в основном состоит из двух частей: электромагнита и корпуса клапана.
Соленоид имеет электрическую катушку вокруг железного сердечника в центре, называемого плунжером. Когда в катушке нет заряда, она находится в обесточенном состоянии, а клапан находится в нормальном положении.
Когда ток проходит через катушку, он генерирует электромагнитное поле. Это магнитное поле притягивает поршень, и он движется вверх. Это откроет отверстие клапана и позволит среде течь через клапан.
Где используются электромагнитные клапаны?
Электромагнитные клапаны используются в самых разных областях, например,
⇒ Водоснабжение и водоподготовка
⇒ Машиностроение и промышленное оборудование
⇒ Системы обеспыливания
⇒ Системы рукавных фильтров
09 09 09
Услуги ⇒ Холодильные и холодильные установки
⇒ Большая система отопления и климат-контроль
⇒ Воздушные компрессоры
⇒ Fuel Supply
⇒ Firing Systems
⇒ Oil and Gas Control
⇒ Control of cleaning processes
⇒ Material Filling Systems
Types of Solenoid Valves
Direct Acting Solenoid Valve
Электромагнитный клапан прямого действия обычно используется в устройствах с небольшим расходом. Принцип работы электромагнитного клапана прямого действия:
Когда на электрическую катушку подается питание, она генерирует электромагнитное поле и притягивает плунжер вверх. Это откроет отверстие и позволит среде течь через него.
В электромагнитном клапане этого типа максимальное рабочее давление и скорость потока напрямую зависят от диаметра отверстия. Поэтому он обычно используется с приложениями с низким расходом.
Электромагнитный клапан прямого действия не нуждается в каком-либо давлении или перепаде давления для работы, поэтому его также можно использовать при нулевом давлении и отрицательном давлении.
Электромагнитный клапан косвенного действия (с сервоприводом или пилотным управлением)
Электромагнитный клапан косвенного действия использует небольшую разницу давлений среды над впускным и выпускным отверстиями для открытия и закрытия клапана.
Электромагнитный клапан непрямого действия также известен как клапан с сервоприводом или пилотный клапан. Как правило, для работы требуется минимальный перепад давления около 0,5 бар.
Между впускным и выпускным отверстиями имеется резиновая мембрана, как показано на рисунке. В верхней камере мембраны имеется порт низкого давления, который в идеальном состоянии перекрывается плунжером.
Когда на соленоид подается питание, отверстие открывается, что вызывает падение давления на мембране. Из-за этой разницы давлений по обеим сторонам мембраны она будет приподнята, и среда сможет течь от впускного к выпускному отверстию.
Этот механизм камеры с резиновой мембраной действует как усилитель, маленький соленоид может контролировать большой расход. Электромагнитные клапаны непрямого действия используются для управления большим расходом.
Электромагнитный клапан полупрямого действия
Электромагнитный клапан полупрямого действия обладает свойствами электромагнитного клапана прямого и непрямого действия. Благодаря этому он может работать при нулевом давлении и работать с большим расходом.
Конструкция электромагнитного клапана полупрямого действия почти такая же, как у электромагнитного клапана непрямого действия. Он имеет резиновую мембрану с небольшим отверстием и камерами давления с обеих сторон мембраны.
Единственное отличие состоит в том, что поршень соленоида напрямую соединен с мембраной. Когда на соленоид подается питание, плунжер поднимается, и материал начинает течь. Кроме того, это вызывает открытие второго отверстия на мембране, которое имеет меньший диаметр, чем основное отверстие. Это создает перепад давления в камере над мембраной, что также поднимает мембрану.
Комбинация свойств электромагнитного клапана прямого и непрямого действия приводит к тому, что электромагнитный клапан полупрямого действия работает при нулевом давлении и выдерживает относительно большой расход.
Критерии выбора электромагнитного клапана
1. Тип электромагнитного клапана
В зависимости от области применения требуется 2-ходовой или 3-ходовой электромагнитный клапан.
2. Материал корпуса
Зависит от среды, в которой используются клапаны. Нам нужно проверить химические свойства и температуру среды. Как правило, используется латунь. Нержавеющая сталь обладает хорошей химической стойкостью, устойчивостью к температуре и давлению.
3. Материал уплотнения
Материалы уплотнения следует выбирать на основе химических свойств и температуры среды. NBR, EPDM, FKM (витон) и PTFE (тефлон) являются распространенными вариантами.
4. Рабочее напряжение
Доступны электромагнитные клапаны с рабочим напряжением переменного и постоянного тока. Выберите в соответствии с доступностью ваших поставок.
5. Функция клапана
В зависимости от применения можно выбрать нормально открытый или нормально закрытый клапан. Наиболее часто используемые электромагнитные клапаны являются нормально открытыми.
6. Рабочий тип
Существуют клапаны прямого, косвенного и полупрямого действия.