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電磁弁の定義と原理

2020-12-23View Original

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電磁弁は流量を制御するための自動化の基本要素であり、アクチュエータに分類される。油圧や空気圧に限らない。電磁弁は油圧の流れの方向を制御するために使用され、発電所の機械装置は一般的に油圧シートで制御されるため、電磁弁が使われます。 動作原理:電磁弁には密閉されたチャンバーがあり、異なる位置に通気孔がある。各穴は異なるオイルパイプにつながっている。キャビティの中央にバルブがあります。両側に2つずつ電磁石がある。制御バルブ本体の動きを制御することで、異なる排油孔を塞いだり漏らしたりし、一方で吸油孔は常に開いた状態に保たれる。これにより作動油が異なる排油管に流入し、油圧によって油がピストンに押し出される。ピストンは順番にピストンロッドを動かし、そのピストンロッドが機構を駆動する。したがって、機械的な動きは電磁石の電流を制御するものです。 1、直動式電磁弁の原理:電源が入ると、電磁コイルの電磁力によってバルブの閉じる部品が押し開けられ、バルブが開きます。電源が切れると、電磁力がなくなり、スプリングの力で閉じる部品がバルブ座に押し付けられ、バルブが閉じます。特徴:真空、負圧、ゼロ圧下でも正常に動作するが、直径は25ミリメートル以下である。 2、分散型直動式電磁弁の原理:これは直動式とパイロット式の原理が組み合わさったもので、入口と出口の間に圧力差がない場合、通電すると電磁力が直接パイロット弁およびメインバルブの閉じる部分へと順次作用し、バルブが開きます。出入口の圧力差が起動値に達すると、電流を通じて電磁力によりリーディングバルブが開き、主バルブの下側の圧力が上昇し、上側の圧力が低下する。この圧力差によって主バルブが上方に押し上げられ、リーディングバルブはばね力または媒体圧力によって閉じる部分を下方に移動させ、バルブを閉じる。特徴:圧力差がない状態や真空下でも高圧で動作可能だが、消費電力が大きく、必ず水平に設置する必要がある。 3、パイロット電磁弁の原理:電流や電磁力によってパイロット孔が開くと、上部のチャンバー内の圧力が急速に低下し、その結果周囲に高低圧差が生じる。この圧力によって流体が上方に押し上げられ、バルブが開く。一方、ばね力によってパイロット孔が閉じると、入口側の圧力がバイパス孔を通って急速に流れ込み、バルブの周囲に高低圧差が生じる。この圧力によって流体が下方に押し下げられ、バルブが閉じる。特徴:流体圧力の上限が高く、任意の場所に設置可能(カスタマイズが必要)ですが、流体の圧力差の条件を満たす必要があります。使用する際には、誘電特性、環境温度、動作周波数、出力などの特性を考慮する必要があります。
Reply #22021-03-17
画像や動画での説明はありますか?
Reply #32021-03-19
これをチェックしてみてください。電磁弁 https://www.sohu.com/a/202327367_651522

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