Care este structura și principiul de funcționare al electrovalvei

Care este structura și principiul de funcționare al electrovalvei

Update:2020-07-30
Summary: Electrovalvele sunt utilizate pe scară largă în producția noastră. Avem mai întâi o înțelegere pr...

Electrovalvele sunt utilizate pe scară largă în producția noastră. Avem mai întâi o înțelegere preliminară a supapelor solenoide. Electrovalvele sunt compuse din bobine solenoide și miezuri magnetice și sunt corpuri de supapă care conțin una sau mai multe orificii. Când bobina este alimentată sau dezactivată, funcționarea miezului magnetic va face ca fluidul să treacă prin corpul supapei sau să fie întrerupt pentru a atinge scopul de a schimba direcția fluidului. Partea electromagnetică a solenoidului releu de blocare magnetic supapa este compusă din miez de fier fix, miez de fier mobil, bobină și alte părți; partea corpului supapei este compusă din miezul supapei cu bobină, manșonul supapei cu bobină, baza cu arc etc.

Ansamblu șunt scurt

Bobina solenoidală este instalată direct pe corpul supapei, iar corpul supapei este închis într-un tub etanș, formând o combinație simplă și compactă. Electrovalvele utilizate în mod obișnuit în producția noastră includ două poziții cu trei căi, două poziții cu patru căi, două poziții cu cinci căi etc. Permiteți-mi să vorbesc mai întâi despre semnificația celor două poziții: pentru electrovalva, este este sub tensiune și pierderi de putere, iar pentru supapa controlată, este deschisă și închisă.

Este compus dintr-un corp de supapă, un capac de supapă, o componentă electromagnetică, un arc și o structură de etanșare. Blocul de etanșare din partea inferioară a miezului de fier în mișcare închide admisia de aer a corpului supapei prin presiunea arcului. După alimentare, electromagnetul trage înăuntru, blocul de etanșare cu arc de pe partea superioară a miezului de fier în mișcare închide portul de evacuare, iar fluxul de aer intră în capul membranei din portul de admisie pentru a juca un rol de control.

Când puterea este pierdută, forța electromagnetică dispare, miezul de fier în mișcare părăsește miezul de fier fix sub acțiunea forței arcului, se mișcă în jos, deschide orificiul de evacuare, blochează admisia de aer, fluxul de aer al capului membranei este evacuat prin orificiul de evacuare și diafragma* **Locația originală. În echipamentele noastre de producere a oxigenului, acesta este utilizat în închiderea de urgență a supapei de reglare a membranei de la intrarea în turboexpansor.

Când un curent trece prin bobină, se generează un efect de excitație, miezul de fier fix atrage miezul de fier în mișcare, iar miezul de fier în mișcare antrenează miezul supapei cu bobină și comprimă arcul, ceea ce schimbă poziția miezului supapei cu bobină, astfel schimbarea direcției fluidului. Când bobina este dezactivată, miezul supapei glisante este împins de forța elastică a *arcului, iar miezul de fier este împins înapoi pentru a face fluidul să curgă în direcția inițială. În producția noastră de oxigen, deschiderea și închiderea supapei forțate a sistemului de comutare a sitei moleculare este controlată de o supapă solenoidală cu două poziții și patru căi, iar fluxul de aer este furnizat la ambele capete ale pistonului supapei forțate. Pentru a controla deschiderea și închiderea supapei forțate.