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電磁弁の分類

2018-07-15View Original

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電磁弁は電磁力で制御される工業機器で、流体の制御に用いられる自動化の基本要素であり、アクチュエータに分類されます。液圧や空気圧に限定されるものではありません。産業制御システムにおいて、媒体の方向、流量、速度、その他のパラメータを調整するために使用される。電磁弁はさまざまな回路と組み合わせることで所望の制御を実現でき、制御の精度と柔軟性も確保される。電磁弁には多くの種類があり、異なる電磁弁が制御システムのさまざまな場所で機能します。最も一般的なものには、一方弁、安全弁、方向制御弁、速度調整弁などがあります。 電磁弁は原理的に3つの大きなカテゴリーに分けられます。一、直動式電磁弁 原理:通電すると、電磁コイルが電磁力を発生させて閉鎖部品をバルブシートから持ち上げ、バルブが開きます;停電時、電磁力がなくなり、バネが閉鎖部品をバルブシートに押し付けて、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、内径は一般的に25mmを超えない。 原理:これは直動式とパイロット式を組み合わせた原理で、入口と出口に圧力差がない場合、電流を流すと電磁力によってパイロット用の小さなバルブやメインバルブの閉じる部品が順番に上方に持ち上げられ、バルブが開きます。入口と出口の間に起動圧力差が生じると、電流を通すことで電磁力によって予備弁が開き、主弁の下側の圧力が上昇し、上側の圧力が低下する。これにより圧力差を利用して主弁が上方に押し上げられる;停電時、リードバルブはばね力または媒体圧力によって閉鎖部品を押し下げ、バルブを閉じます。 特徴:零圧差や真空、高圧の状態でも動作可能だが、消費電力が大きいため水平に設置する必要がある。 三、パイロット式電磁弁 原理:通電すると、電磁力によってパイロット孔が開き、上部チャンバーの圧力が急速に低下する。これにより閉止部の周囲に高低差のある圧力差が生じ、流体の圧力が閉止部を上方に押し上げ、バルブが開く;停電時、ばね力によってパイロット孔が閉じられ、入口圧力がバイパス孔を通じて急速に流れ込み、バルブ閉鎖部の周囲に下が低く上が高い圧力差が生じる。この流体圧力によって閉鎖部が下方に移動し、バルブが閉じる。 特徴:流体圧力の上限が高く、任意に設置可能(オーダーメイドが必要)だが、流体圧力差の条件を満たす必要がある。 四、電磁弁は、バルブの構造や材料の違い、および動作原理の差異により、直動式ダイアフラム構造、段階式直動式ダイアフラム構造、パイロット式ダイアフラム構造、直動式ピストン構造、段階式直動式ピストン構造、パイロット式ピストン構造の6つのサブカテゴリーに分類される。 五、電磁弁の機能別分類:水用電磁弁、蒸気用電磁弁、冷凍用電磁弁、低温用電磁弁、ガス用電磁弁、消火用電磁弁、アンモニア用電磁弁、ガス用電磁弁、液体用電磁弁、マイクロ電磁弁、パルス電磁弁、油圧用電磁弁、常開電磁弁、油用電磁弁、直流電磁弁、高圧電磁弁、防爆電磁弁など。
Reply #22019-11-04
構造図はありますか?これではかなり難しそうです

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