フローコイルを操作する真空電磁弁の原理
Dec 02, 2021
真空電磁弁の原理:
真空電磁弁はすでにキャビティを閉じており、別の部分に穴が開いています。各穴は異なるオイルパイプに接続されています。ピストンロッドはキャビティの中央にあり、両側に 2 つのフローコイルがあります。磁石・電磁コイル・電気体と遭遇します。どの党が感動するでしょうか?ゲートバルブの開閉によるフィットネス運動に応じて、オイルの注入口と排出口が異なります。オイル入口は常に開いており、ギヤオイルは別のオイル排出パイプに入ります。作動圧力が油圧シリンダのピストンロッドを推進し、ピストンロッドが油圧シリンダを押し、油圧シリンダが組織を押します。調整フローコイル内の電流量に応じて分子の熱運動を操作します。
真空電磁弁の基本原理から3つのカテゴリに分類できます
1. 直ちに真空電磁弁を動かします。
基本原理: 常閉テスト プラグイン中に、電磁コイルが磁場力を生成し、開いたコンポーネントを高圧ゲート バルブから持ち上げてゲート バルブを開きます。電源が遮断されると磁界の力が弱まり、トーションスプリングが高圧ゲートバルブの開いた部分を押し付けます。ゲートバルブを開けます。 (オンとオフの逆)
特徴:真空ポンプ、負圧、ゼロ圧下でも正常に動作しますが、直径は通常21mmを超えません。
2. 真空電磁弁を徐々に動かします。
基本原則:即時フィットネス運動とドミナントタイプの緊密な組み合わせの基本原則です。入口と出口の間に圧力差がない場合、プラグを差し込むと磁場の力により油圧制御バルブとメインポンプが直ちにオフになります。構成要素は上記に記載されています。ゲートバルブが開きます。入口と出口の間に圧力差がある場合、プラグを差し込んだ後、電磁誘導によりリターンバルブが誘導され、メインポンプの下部キャビティの作動圧力が増加し、胸部と腹部の作動圧力が減少します。そして、圧力差を利用してメインバルブを押し上げます。電源がオフになると、油圧制御バルブはトーションスプリングの力または材料の作動圧力を利用してコンポーネントの閉鎖を促進し、下降してゲートバルブを閉じます。
特長:差圧ゼロや真空ポンプの場合は高圧でも動作可能ですが、出力が比較的大きいため水平に設置する必要があります。
3. リーディング真空電磁弁
基本原理:電源が接続されると、磁場の力によってガイド穴が開き、胸部と腹部の作動圧力が急速に低下し、ガイド穴の周囲に高い圧力差が発生します。液体の作動圧力によりコンポーネントの開口部が上昇し、ゲートバルブが開きます。スイッチング電源が切断されると、ねじりバネの力で主穴が開き、チャネルの作動圧力によって埋設された穴に応じて内部空洞の周囲のゲートバルブが急速に閉じ、低電圧と高圧が生成されます。差が生じると、液体の作動圧力が開口部材を押し下げます。 , ゲートバルブを開けます。
特徴: 小型、低機能損失、高い液体使用圧力範囲制限、自由に設置可能 (カスタマイズが必要) ですが、液体圧力差の基準を満たす必要があります。






