电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。在我们日常生活中应用十分广泛,首先我们先对电磁阀有个初步的认识,电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成,是包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断,以达到改变流体方向的目的。
电磁阀工作原理:电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
电磁阀按原理分为:直动式、分布直动式、先导式三大类;按结构分为膜片式电磁阀和活塞式电磁阀两类。
直动式电磁阀工作原理:
通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
分布直动式电磁阀工作原理:
它是一种直动式和先导式相结合的原理。常闭式—当入口与出口没有压差时,通电后电磁力直接打开先导孔连接主阀活塞依次向上提起,阀门打开;当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先打开先导孔,主阀活塞上腔压力下降,从而利用压差和电磁力拉动主活塞,阀口打开;断电时,靠弹簧复位关闭先导孔,主活塞上腔增压,推动主活塞向下移动,阀关闭。常开式与常闭式相反。
先导式电磁阀工作原理:
常闭式—通电时,电磁力吸合先导孔阀芯,先导孔打开,主阀活塞上腔压力下降,在主活塞上腔和下腔形成上低下高的压力,这样下腔压力推动主活塞打开阀门;断电时,弹簧力复位关闭先导孔,主活塞上腔增压,在主活塞上腔和下腔形成上高下低的压力,介质压力和弹簧力推动主活塞,阀关闭。常开式与常闭式相反。
膜片式电磁阀工作原理:
通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
活塞式电磁阀工作原理:
线圈通电后由于吸力作用,动铁芯下移,把副阀阀塞压下,副阀关闭,主阀阀杯内压力上升,当压力升到一定值时,主阀阀杯的上下压差一样,由于电磁力作用,动铁芯失去主阀阀杯下,压紧主阀阀座,阀门关闭。线圈断电时,电磁吸力为零,副阀阀塞和支铁芯由于弹簧作用向上提起,副阀打开,主阀阀杯上的流体经副阀流走,减少了作用在主阀阀杯上的压力,当主阀阀杯上的压力减少到一定值时,利用压差把主阀阀杯推起,主阀打开,介质流通。
电磁阀工作原理
电磁阀主要是控制管道流体介质的一个开关电器,其应用在设备系统、自来水管道、天然气控制、化工管道、化学流体控制、石油开关等自动化控制电器,国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动式、先导式)
1、直动式电磁阀工作原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
特点:在真空、负压、零压时能正常工作。
直动式电磁阀工作原理图:
2、分布直动式电磁阀:它是一种直动式和先导式相结合的原理。常闭式—当入口与出口没有压差时,通电后电磁力直接打开先导孔连接主阀活塞依次向上提起,阀门打开;当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先打开先导孔,主阀活塞上腔压力下降,从而利用压差和电磁力拉动主活塞,阀口打开;断电时,靠弹簧复位关闭先导孔,主活塞上腔增压,推动主活塞向下移动,阀关闭。常开式与常闭式相反。
分布直动式电磁阀工作原理图:
3、先导式电磁阀:常闭式—通电时,电磁力吸合先导孔阀芯,先导孔打开,主阀活塞上腔压力下降,在主活塞上腔和下腔形成上低下高的压力,这样下腔压力推动主活塞打开阀门;断电时,弹簧力复位关闭先导孔,主活塞上腔增压,在主活塞上腔和下腔形成上高下低的压力,介质压力和弹簧力推动主活塞,阀关闭。常开式与常闭式相反。
特点:流体压力范围上限较高,可任意安装但必须满足流体压差条件。
先导式电磁阀工作原理图:
原标题:电磁阀工作原理
电磁阀从原理上分为三大类:直动式、分步直动式、先导式。而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类:直动膜片结构、分 步直动膜片结构、先导膜片结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活 塞结构
一、直动式电磁阀
原理:通电时,电磁阀线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开; 断电时,电磁力消失,弹簧力把关闭件压在阀座上,阀门关闭。特点:在真空、 负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
二、分步直动式电磁阀
原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先打开先导小阀,主阀下压力上升,上腔压力下降,从而利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。特点:在零压或真空、高压时亦能可靠动作,但功率较大,要求必须水平安装。
三、先导式电磁阀
原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速进入上腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
四.二位五通电磁阀原理图解
电-气转化组件将电讯号转化为气动讯号,电气讯号输入控制了气动输出。最常用的电-气转换组件是电磁阀(Solenoidactuatedvalves)。电磁阀既是电器控制部分和气动执行部分的接口,也是和气源系统的接口。电磁阀接受命令 去释放,停止或改变压缩空气的流向,在电-气动控制中,电磁阀可以实现的功能有:气动执行组件动作的方向控制,ON/OFF开关量控制,OR/NOT/AND 逻辑控制。在电磁阀家族中,最重要的是电磁控制换向阀(Solenoid actuateddirectionalcontrolvalves)。
电磁控制换向阀的工作原理
在气动回路中,电磁控制换向阀的作用是控制气流通道的通、断或改变压缩空 气的流动方向。主要工作原理是利用电磁线圈产生的电磁力的作用,推动阀芯 切换,实现气流的换向。按电磁控制部分对换向阀推动方式的不同,可以分为 直动式电磁阀和先导式电磁阀。直动式电磁阀直接利用电磁力推动阀芯换向,而先导式换向阀则利用电磁先导阀输出的先导气压推动阀芯换向。
图4.2a表示3/2(三路二位)直动式电磁阀(常断型)结构的简单剖面图及工作原理。线圈通电时,静铁芯产生电磁力,阀芯受到电磁力作用向上移动,密封 垫抬起,使1、2接通,2、3断开,阀处于进气状态,可以控制气缸动作。当断电时,阀芯靠弹簧力的作用恢复原状,即1、2断,2、3 通,阀处于排气状态。
图4.2a 二位五通双电控电磁阀的工作原理
图4.2b表示5/2(五路二位)直动式电磁阀(常断型)结构的简单剖面图及工作原理。起始状态,1,2进气﹔4,5排气﹔线圈通电时,静铁芯产生电磁力,使先导阀动作,压缩空气通过气路进入阀先导活塞使活塞启动,在活塞中间,密封圆面打开通道,1,4进气,2,3 排气﹔当断电时,先导阀在弹簧作用下复位,恢复到原来的状态。
阀的功能:(Function)电磁阀的菜单示它的电-气转换复杂性。阀的功能由两个数字表示:M和 N,称为 M 路 N 位电磁阀,“N 位”表示换向阀的切换位置,也表示阀的状态。阀的位置数目就是 N 的数值,如二位阀有两个位置选择亦即 有两种状态,三位阀则有三个位置选择亦即有三种不同的状态。“M路”表示 阀对外接口的通路,包括进气口,出气口和排气口,通路的数目便是 M 的数值, 如二路阀,三路阀等。图 4.1a 例子中的阀为 3/2 直动式电磁阀,念作“三路二位阀” ,表示该阀有两个位,即“通”和“断” 两个状态,有三个气口, 分别为 1:进气口,2:出气口,3:排气口。
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原标题:电磁阀的构成和工作原理示意图
电磁阀的构成和工作原理示意图
电磁阀符号的含义:
电磁阀符号由方框、箭头、“T”和字符构成。电磁阀图形符号的含义一般如下:1、用方框表示阀的工作位置,每个方块表示电磁阀的一种工作位置,即“位”。有几个方框就表示有几“位”,如二位三通表示有两种工作位置。上图的“非通电”和“通电”就是两个不同的工作位置。
2、识别常态位。电磁阀有两个或两个以上的工作位置,其中一个为常态位,即阀芯在非通电时所处的位置。对于二位阀,利用弹簧复位的二位阀则以靠近弹簧的方框内的通路状态为其常态位。对于三位阀,图形符号中的中位是常态位。绘制系统图时,油路/气路一般应连接在换向阀的常态位上。
3、方框内的箭头表示对应的两个接口处于连通状态
4、方框内符号“T”表示该接口不通。
5、方框外部连接的接口数有几个,就表示几“通”。
6、一般,流体的进口端用字母P表示,排出口R表示,而阀与执行元件连接的接口用A、B等表示。
下例中,二位三通电磁阀有两个工作位置和三个通气接口,三个接口分别为进气口(P),工作出气口(A),还有一个放气口(R)。当电磁阀得电励磁时,P和A通;失电回到常位态时,R和A通。
下面两张图详细说明了气阀工作的全部状态
1、黄圈里的方框表示的是电磁阀常态位的接口连通状态
2、黄圈里的方框是电磁阀励磁状态的接口连通状态
来源:暖通南社
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