La vanne électromagnétique est un équipement industriel contrôlé par l'électromagnétisme, qui est un composant de base de l'automatisation utilisé pour contrôler les fluides. Il appartient à l'actionneur et ne se limite pas aux systèmes hydrauliques ou pneumatiques. Il est utilisé dans le système de contrôle industriel pour ajuster la direction, le débit, la vitesse et d'autres paramètres du milieu. L'électrovanne peut être combinée avec différents circuits pour obtenir le contrôle attendu, et la précision et la flexibilité du contrôle peuvent être garanties. Il existe de nombreux types d'électrovannes et différentes électrovannes jouent un rôle dans différentes positions du système de contrôle. Les plus couramment utilisés sont les vannes unidirectionnelles, les soupapes de sécurité, les distributeurs, les régulateurs de vitesse, etc.
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100L'électrovanne possède une chambre scellée avec des trous traversants à différentes positions, chacun connecté à un tuyau d'huile différent. Le milieu de la chambre est un piston et il y a deux électro-aimants des deux côtés. La bobine magnétique du côté qui est alimenté attirera le corps de la vanne vers quel côté. En contrôlant le mouvement du corps de vanne, différents trous de décharge d'huile peuvent être ouverts ou fermés. Le trou d'entrée d'huile est généralement ouvert et l'huile hydraulique entre dans différents tuyaux de décharge d'huile, puis pousse le piston du cylindre d'huile à travers la pression de l'huile. Le piston entraîne la tige de piston, qui entraîne le dispositif mécanique. De cette manière, le mouvement mécanique est contrôlé en contrôlant le flux de courant de l’électro-aimant.
(1) Électrovanne à action directe :
Principe : Lorsqu'elle est alimentée, la bobine électromagnétique génère une force électromagnétique pour soulever la partie de fermeture du siège de la vanne et la vanne s'ouvre ; Lorsque l'alimentation est coupée, la force électromagnétique disparaît et le ressort presse la pièce de fermeture contre le siège de la vanne, provoquant la fermeture de la vanne.
Caractéristiques : il peut fonctionner normalement sous vide, pression négative et pression nulle, mais le diamètre ne dépasse généralement pas 25 mm.
(2) Électrovanne pas à pas :
Principe : Il s’agit d’une combinaison de principe d’action directe et de type pilote. Lorsqu'il n'y a pas de différence de pression entre l'entrée et la sortie, la force électromagnétique soulève directement la petite vanne pilote et la partie de fermeture de la vanne principale vers le haut après avoir été mise sous tension, et la vanne s'ouvre. Lorsque la différence de pression de démarrage entre l'entrée et la sortie est atteinte, après avoir été mise sous tension, la force électromagnétique entraîne la petite vanne, provoquant une augmentation de la pression dans la chambre inférieure de la vanne principale et une diminution de la pression dans la chambre supérieure, utilisant ainsi la différence de pression pour pousser la vanne principale vers le haut ; Lorsque l'alimentation est coupée, la vanne pilote utilise la force du ressort ou une pression moyenne pour pousser l'élément de fermeture vers le bas, provoquant la fermeture de la vanne.
Caractéristiques : il peut également fonctionner à une différence de pression nulle, sous vide et à haute pression, mais avec une puissance élevée, il doit être installé horizontalement.
(3) Électrovanne pilotée :
Principe : Lorsqu'elle est alimentée, la force électromagnétique ouvre le trou pilote, provoquant une diminution rapide de la pression dans la chambre supérieure, créant une différence de pression haute et basse autour de l'élément de fermeture. La pression du fluide pousse l'élément de fermeture vers le haut, provoquant l'ouverture de la vanne ; Lorsque l'alimentation est coupée, la force du ressort ferme le trou pilote et la pression d'entrée forme rapidement une différence de pression de faible à élevée autour de la vanne de fermeture à travers le trou de dérivation. La pression du fluide pousse la vanne de fermeture vers le bas pour fermer la vanne.
Caractéristiques : La limite supérieure de la plage de pression du fluide est élevée et peut être installée arbitrairement (personnalisée), mais la condition de différence de pression du fluide doit être remplie.
2. Les vannes électromagnétiques sont divisées en six sous-catégories en fonction des différences dans la structure, le matériau et le principe de la vanne : structure de membrane à action directe, structure de membrane à action directe étape par étape, structure de membrane pilote, structure de piston à action directe, structure de membrane à action directe étape par étape. structure de piston à action directe par étapes et structure de piston pilote.
3. Les électrovannes sont classées selon leurs fonctions : électrovannes eau, électrovannes vapeur, électrovannes réfrigération, électrovannes basse température, électrovannes gaz, électrovannes incendie, électrovannes ammoniac, électrovannes gaz, électrovannes liquide, micro électrovannes, électrovannes à impulsion, électrovannes hydrauliques, électrovannes normalement ouvertes, électrovannes d'huile, électrovannes CC, électrovannes haute pression, électrovannes antidéflagrantes, etc.
Sécurité :
1. Médias corrosifs : Il est recommandé d'utiliser des électrovannes King en plastique et tout en acier inoxydable ; Pour les fluides fortement corrosifs, le type de membrane d'isolation doit être sélectionné. Milieu neutre, il est également conseillé d'utiliser un alliage de cuivre comme matériau du boîtier de vanne pour les vannes électromagnétiques. Sinon, des débris de rouille tombent souvent dans le boîtier de la vanne, notamment dans les situations où l'action n'est pas fréquente. Les vannes d'ammoniac ne peuvent pas être en cuivre.
2. Environnement explosif : les produits de qualité antidéflagrante correspondants doivent être sélectionnés, et des variétés imperméables et antipoussière doivent être sélectionnées pour une installation extérieure ou des environnements poussiéreux.
3. La pression nominale de l'électrovanne doit dépasser la pression de service maximale à l'intérieur du tuyau.
Applicabilité :
1. Caractéristiques du milieu
1) Choisissez différents types de vannes électromagnétiques pour les états gazeux, liquides ou mixtes ;
2) La température moyenne des produits avec des spécifications différentes brûlera la bobine, vieillira l'élément d'étanchéité et affectera sérieusement la durée de vie ;
3) La viscosité du milieu est généralement inférieure à 50 cSt. Si cette valeur est dépassée et que le diamètre est supérieur à 15 mm, utiliser une électrovanne multifonctionnelle ; Lorsque le diamètre est inférieur à 15 mm, utilisez une électrovanne à haute viscosité.
4) Lorsque la propreté du fluide n'est pas élevée, une vanne de filtre de lavage à contre-courant doit être installée devant l'électrovanne. Lorsque la pression est basse, une électrovanne à membrane à action directe peut être sélectionnée ;
5) Si le fluide s'écoule de manière directionnelle et ne permet pas de reflux, un écoulement bidirectionnel est requis ;
6) La température du fluide doit être sélectionnée dans la plage autorisée de l'électrovanne.
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