電磁弁の種類分類

Jun 01, 2021

基本原理から、ソレノイドバルブは 3 つのカテゴリに分類されます。


1. 直動式電磁弁

(1) 基本原理: 電源が接続されると、電磁コイルが磁界の力で遮断部分を高圧ゲート バルブから持ち上げ、ゲート バルブが開きます。電源を切ると磁界の力がなくなり、黄色のバネが高圧ゲートバルブの遮断部を押し付けます。消す。

(2) 特徴:真空ポンプ、負圧、ゼロ圧を使用する場合は通常の作業が必要ですが、パイプ径は通常25mmを超えません。


2. 積層式直動電磁弁

(1) 基本原理:直動型とドミナント型を密接に組み合わせた基本原理です。流路と入口および出口の間に圧力差がない場合、電源が接続された後、磁場の力によりメイン小バルブとメインバルブが直ちにオフになります。ゲートバルブが開いているとのこと。チャンネルと入口および出口の間に開始圧力差がある場合、電源が接続された後、小さなバルブが制御され、メインバルブの下部チャンバーの作動圧力が増加し、上部チャンバーの作動圧力が減少します。 、圧力差を利用してメインバルブを上方に引き上げます。電源がオフになると、パイロットバルブは弾性力または材料の作動圧力を利用して部品の閉鎖を促進し、下方に移動してゲートバルブを閉じます。

(2) 特長:差圧ゼロや真空ポンプ、高圧下でも確実に姿勢を保つことができますが、出力が非常に大きいため水平に設置する必要があります。


3. リーディングソレノイドバルブ

(1) 基本原理: 電源が接続されると、磁場の力によって主穴が開き、上部チャンバーの作動圧力が急速に低下し、遮断部分の周囲に低い圧力差が発生し、液体の作動圧力が低下します。遮断部の上昇を促進します。ゲートバルブが開いています。電源を切るとバネの力でメインホールが閉じます。チャネルの作動圧力は、埋設された穴に応じて、閉鎖バルブ部分の周囲に低圧と高圧の差を急速に生成します。液体の作動圧力により、閉鎖部分が下降して閉じます。ゲートバルブをオフにします。

(2) 特徴:

①液の使用圧力に上限があり、自由に設置可能(カスタマイズが必要)ですが、液圧差の基準を考慮する必要があります。

②ソレノイドバルブは、バルブの構造や材質の違い、基本原理の違いから、直動パルスダンパー構造、積層直動パルスダンパー構造、ドミナントパルスダンパー構造、直動パルスダンパー構造 可動ピストンロッド構造、積層直動ピストンロッド構造、ドミナントピストンロッド構造。