Qual è la struttura e il principio di funzionamento dell'elettrovalvola

Qual è la struttura e il principio di funzionamento dell'elettrovalvola

Update:2020-07-30
Summary: Le elettrovalvole sono ampiamente utilizzate nella nostra produzione. Per prima cosa abbiamo una ...

Le elettrovalvole sono ampiamente utilizzate nella nostra produzione. Per prima cosa abbiamo una conoscenza preliminare delle elettrovalvole. Le elettrovalvole sono composte da bobine solenoidi e nuclei magnetici e sono corpi valvola contenenti uno o più fori. Quando la bobina è eccitata o diseccitata, il funzionamento del nucleo magnetico farà passare il fluido attraverso il corpo della valvola o verrà interrotto per raggiungere lo scopo di cambiare la direzione del fluido. La parte elettromagnetica del solenoide relè di ritenuta magnetica la valvola è composta da un nucleo di ferro fisso, un nucleo di ferro mobile, una bobina e altre parti; la parte del corpo della valvola è composta da nucleo della valvola a spola, manicotto della valvola a spola, base della molla, ecc.

Gruppo shunt corto

La bobina del solenoide è installata direttamente sul corpo valvola e il corpo valvola è racchiuso in un tubo sigillato, formando una combinazione semplice e compatta. Le elettrovalvole comunemente utilizzate nella nostra produzione comprendono due posizioni tre vie, due posizioni quattro vie, due posizioni cinque vie, ecc. Vorrei prima parlare del significato delle due posizioni: per l'elettrovalvola, è tensione e perdita di potenza e, per la valvola controllata, è aperta e chiusa.

È composto da un corpo valvola, un coperchio valvola, un componente elettromagnetico, una molla e una struttura di tenuta. Il blocco di tenuta nella parte inferiore dell'anima in ferro mobile chiude l'ingresso dell'aria del corpo della valvola mediante la pressione della molla. Dopo l'eccitazione, l'elettromagnete si inserisce, il blocco di tenuta con molla sulla parte superiore del nucleo di ferro mobile chiude la porta di scarico e il flusso d'aria entra nella testa della membrana dalla porta di aspirazione per svolgere un ruolo di controllo.

Quando la potenza viene persa, la forza elettromagnetica scompare, il nucleo di ferro in movimento lascia il nucleo di ferro fisso sotto l'azione della forza della molla, si sposta verso il basso, apre la porta di scarico, blocca la presa d'aria, il flusso d'aria della testa della membrana viene scaricato attraverso la porta di scarico e il diaframma* **Posizione originale. Nelle nostre apparecchiature per la produzione di ossigeno, viene utilizzato per l'arresto di emergenza della valvola di regolazione a membrana all'ingresso del turboespansore.

Quando una corrente scorre attraverso la bobina, viene generato un effetto di eccitazione, il nucleo di ferro fisso attrae il nucleo di ferro in movimento e il nucleo di ferro in movimento aziona il nucleo della valvola a spola e comprime la molla, che cambia la posizione del nucleo della valvola a spola, quindi cambiare la direzione del fluido. Quando la bobina è diseccitata, il nucleo della valvola scorrevole viene spinto dalla forza elastica della *molla e il nucleo di ferro viene spinto indietro per far scorrere il fluido nella direzione originale. Nella nostra produzione di ossigeno, l'apertura e la chiusura della valvola forzata del sistema di commutazione del setaccio molecolare è controllata da un'elettrovalvola a quattro vie a due posizioni e il flusso d'aria viene fornito a entrambe le estremità del pistone della valvola forzata. In modo da controllare l'apertura e la chiusura della valvola forzata.