ASCO比例阀原理
比例阀的原理详解!
比例阀的原理详解!比例阀是一种新型的液压控制装置。
在普通压力阀、流量阀和方向阀上,用比例电磁铁替代原有的控制部分,按输入的电气信号连续地、按比例地对油流的压力、流量或方向进行远距离控制。
比例阀一般都具有压力补偿性能,输出压力和流量可以不受负载变化的影响。
电液比例控制阀(简称比例阀)实质上是一种廉价的、抗污染性能较好的电液控制阀。
比例阀的发展经历两条途径,一是用比例电磁铁取代传统液压阀的手动调节输入机构,在传统液压阀的基础下:发展起来的各种比例方向、压力和流量阀;二是一些原电液伺服阀生产厂家在电液伺服阀的基础上,降低设计制造精度后发展起来的。
随着液压传动和液压伺服系统的发展,生产实践中出现一些即要求能够连续的控制压力、流量和方向,又不需要其控制精度很高的液压系统。
由于普通的液压元件不能满足具有一定的伺服性要求,而使用电液伺服阀又由于控制精度要求不高而过于浪费,因此近几年产生了介于普通液压元件(开关控制)和伺服阀(连续控制)之间的比例控制阀。
比例阀的工作原理下图所示为比例阀工作原理框图。
指令信号经比例放大器进行功率放大,并按比例输出电流给比例阀的比例电磁铁,比例电磁铁输出力并按比例移动阀芯的位置,即可按比例控制液流的流量和改变液流的方向,从而实现对执行机构的位置或速度控制。
在某些对位置或速度精度要求较高的应用场合,还可通过对执行机构的位移或速度检测,构成闭环控制系统。
比例阀由直流比例电磁铁与液压阀两部分组成,比例阀实现连续控制的核心是采用了比例电磁铁,比例电磁铁种类繁多,但工作原理基本相同,它们都是根据比例阀的控制需要开发出来的。
分类按比例阀控制方式分类是指按照比例阀的先导控制阀中的电气一机械转换方式来分类,其电控制部分有比例电磁铁、力矩马达、直流伺服电动机等多种形式。
(1)电磁式电磁式是指采用比例电磁铁作为电气一机械转换元件的比例阀,比例电磁铁将输入的电流信号转换成力、位移机械信号输出.进而控制压力、流量及方向等参数。
比例阀的工作原理图解
比例阀的工作原理图解
比例阀是一种流量调节装置,用于按照设定的比例控制流体的流量。
它由主阀和电动机构两部分组成。
主阀部分包括由流体通过的孔道,孔道上有一个锥形的阀芯与之配合。
阀芯由电动机构控制,通过调节阀芯的高度来改变孔道的截面积,从而调节流体通过比例阀的流量。
当阀芯移到开位时,流体可以通过比例阀,当阀芯移到关位时,孔道将被阀芯完全封堵。
电动机构部分包括电机、蜗轮、蜗杆和阀芯的连接杆。
电机驱动蜗轮,蜗轮再带动蜗杆旋转。
蜗杆与连接杆相连,连接杆将蜗杆的旋转转化为阀芯的上下移动。
根据电机的转动角度,连接杆将阀芯移动到相应的位置。
当比例阀工作时,流体从进口进入孔道,阀芯上移,孔道截面积变大,流量增加。
流体经过比例阀后,再进入下游系统。
通过调节电机的转动角度,阀芯在截面积上的变化比例可以被控制,从而控制流体的流量。
需要注意的是,比例阀只能控制流体的流量,不能控制流体的压力。
如果需要控制流体的压力,还需要配合其他装置,比如压力阀。
比例阀原理图
比例阀原理图比例阀是一种常见的液压控制元件,它通过改变流体通道的截面积来实现对流体流量的调节,从而控制液压系统的工作压力、流量等参数。
比例阀原理图是对比例阀内部结构和工作原理进行图解和说明的文档,通过原理图可以清晰地了解比例阀的工作原理和结构特点,有助于工程师和技术人员进行比例阀的选型、安装和维护。
比例阀原理图一般包括比例阀的主要部件、工作原理、控制方式等内容。
比例阀的主要部件包括阀芯、阀座、电磁铁、反馈电阻、阀体等。
阀芯是比例阀的核心部件,它通过电磁铁的控制来改变阀口的开度,从而调节流体的流量。
阀座则起到密封和支撑阀芯的作用,保证阀芯的稳定工作。
电磁铁是比例阀的控制元件,它接收控制信号,通过电磁激磁产生磁力,驱动阀芯运动,实现对流量的调节。
反馈电阻则用于监测阀芯的位置,将实际位置信号反馈给控制系统,实现闭环控制。
阀体则是比例阀的外壳,起到支撑和固定其他部件的作用。
比例阀的工作原理是基于流体力学原理的,当控制信号作用于电磁铁时,电磁铁产生磁力,驱动阀芯运动,改变阀口的开度,从而改变流体通道的截面积,实现对流量的调节。
比例阀的控制方式一般包括电压控制、电流控制、PWM控制等,不同的控制方式适用于不同的工况和控制要求。
比例阀原理图对比例阀的内部结构和工作原理进行了图解和说明,通过原理图可以清晰地了解比例阀各部件之间的关系和工作原理,有助于工程师和技术人员进行比例阀的选型、安装和维护。
比例阀原理图还可以作为教学和培训的教材,帮助学习者更加直观地理解比例阀的工作原理和结构特点。
总之,比例阀原理图是对比例阀内部结构和工作原理进行图解和说明的文档,通过原理图可以清晰地了解比例阀的工作原理和结构特点,有助于工程师和技术人员进行比例阀的选型、安装和维护。
希望本文对比例阀的理解有所帮助。
ASCO比例阀的工作原理及产品介绍
ASCO比例阀的工作原理及产品介绍以下是小编我为大家所做的ASCO比例阀的工作原理及产品介绍,详情如下:ASCO比例阀是一种新型的液压控制装置。
在普通压力阀、流量阀和方向阀上,用比例电磁铁替代原有的控制部分,按输入的电气信号连续地、按比例地对油流的压力、流量或方向进行远距离控制。
比例阀一般都具有压力补偿性能,输出压力和流量可以不受负载变化的影响。
ASCO比例阀控制中性流体的流量。
通过改变输入电流,您可以地调节阀门的流量。
这样就无需使用可变流量系统来容纳多个具有不同流量的阀门。
实物如图所示:ASCO比例阀的应用示例包括:麻醉设备血压监测(非侵入性)内窥镜设备气相色谱法呼吸器呼吸机ASCO比例阀实质上是一种廉价的、抗污染性能较好的电液控制阀。
比例阀的发展经历两条途径,一是用比例电磁铁取代传统液压阀的手动调节输入机构,在传统液压阀的基础下:发展起来的各种比例方向、压力和流量阀;二是一些原电液伺服阀生产厂家在电液伺服阀的基础上,降低设计制造精度后发展起来的。
ASCO比例阀与普通液压元件相比,有如下特点:(1)电信号便于传递,能简单地实现远距离控制。
(2)能连续、按比例地控制液压系统的压力和流量,实现对执行机构的位置、速度、力量的控制,并能减少压力变换时的冲击。
(3)减少了元件数量,简化了油路。
按ASCO比例阀控制方式分类是指按照比例阀的先导控制阀中的电气一机械转换方式来分类,其电控制部分有比例电磁铁、力矩马达、直流伺服电动机等多种形式。
(1)电磁式电磁式是指采用比例电磁铁作为电气一机械转换元件的比例阀,比例电磁铁将输入的电流信号转换成力、位移机械信号输出.进而控制压力、流量及方向等参数。
(2)电动式电动式是指采用直流伺服电动机作为电气一机械转换元件的比例阀,直流伺服电动机将输入的电信号.转换成旋转运动转速,再经丝杆螺母、齿轮齿条或齿轮凸轮等减速装置和变换机构,输出力与位移,进一步控制液压参数。
(3)电液式电液式是指采用力矩马达和喷嘴挡板的结构为先导控制级的比例阀。
比例阀基本原理
集成化
为了简化流体控制系统的 结构,比例阀逐渐向集成 化方向发展,将多个功能 集成于一个阀体中。
比例阀在实际应用中的挑战
流体兼容性
不同流体对比例阀的材质和结构有不同的要求, 需要针对具体流体进行优化设计。
控制精度和稳定性
比例阀的控制精度和稳定性对流体控制效果有很 大影响,需要不断提高。
维护和保养
比例阀在使用过程中需要定期进行维护和保养, 以保证其正常工作。
比例阀的定义和重要性
比例阀是一种能够根据输入信号的大 小和方向,连续地控制流体流量和压 力的阀。
比例阀在控制系统中能够实现精确、 快速和稳定的控制,从而提高生产效 率和产品质量。
02
比例阀的工作原理
比例阀的结构和工作流程
比例阀的结构
比例阀由输入接口、控制电路、驱动电路和阀体等部分组成 。阀体内部通常包含一个或多个控制腔,以及一个或多个可 调节的节流口。
比例阀基本原理
• 引言 • 比例阀的工作原理 • 比例阀的分类和特点 • 比例阀的应用场景 • 比例阀的发展趋势和挑战
01
引言
目的和背景
01
比例阀在工业自动化领域中具有 广泛应用,如液压传动、气动控 制和工业过程控制等。
02
随着工业自动化水平的提高,比 例阀在实现精确控制和提高生产 效率方面发挥着越来越重要的作 用。
03
比例阀的分类和特点
按工作原理分类
电磁比例阀
利用电磁力作为驱动力,通过改变电 信号的大小来调节阀门的开度,实现 流量的控制。
气动比例阀
利用气体的压力差作为驱动力,通过 改变气信号的大小来调节阀门的开度, 实现流量的控制。
电动比例阀
利用电动机作为驱动力,通过改变电 信号的大小来调节阀门的开度,实现 流量的控制。
asco比例阀说明书
asco比例阀说明书
ASCO比例阀是一种按比例控制的阀门,主要用于加强系统的调节作用。
以下是使用ASCO比例阀的一些基本步骤和注意事项:
1. 安装:根据实际需求,选择合适的型号和规格,按照制造商提供的指南进行安装。
请确保阀门的安装符合安全标准,并考虑潜在的流体阻力、温度和压力等因素。
2. 电源连接:将比例阀连接到合适的电源,确保电压和电流值与阀门的要求相匹配。
3. 控制器设置:比例阀需要一个控制器来按比例调节阀门的开度。
根据需要,设置控制器的参数,如增益、积分时间和微分时间等。
4. 测试:在系统上测试比例阀,确保其按比例地响应控制器的信号,并满足系统的需求。
5. 维护:定期检查比例阀的外观和性能,确保其正常工作。
根据需要,清洁、润滑或更换部件。
6. 注意事项:
在使用过程中,应避免过载,以免损坏阀门。
在进行任何维护或修理之前,务必关闭电源并释放压力。
在安装或更换部件时,应遵循制造商的指导,并确保所有连接牢固可靠。
在使用过程中,应定期检查系统的安全措施,以确保操作人员的安全。
以上是使用ASCO比例阀的一些基本步骤和注意事项。
具体的操作和设置
应根据实际情况和阀门的具体型号进行调整。
如有疑问或需要更详细的信息,请参考ASCO比例阀的制造商提供的用户手册或联系专业人员。
阿托斯比例阀工作原理
阿托斯比例阀工作原理
阿托斯比例阀的工作原理是直动和先导式相结合的原理,当入口与出口压差≤0.05mpa时,通电时,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。
当入口与出口压差>0.05mpa时,通电时,电磁力先打开先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀和主阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
此外,阿托斯比例阀的压力调整量与输入信号成正比例。
外部控制给出4~20mA的输入信号到电子放大器,电子放大器处理后给出比例电磁铁C2,比例电磁铁推动锥阀芯C5,使其具有与输入信号相对应的开度,从而获得相应的先导压力。
通过控制主阀芯A2来调节系统的压力。
配备压力调节阀,限制系统的高压。
配备内压传感器C7,检测系统的实际压力值,可实现阀内压力的闭环控制。
以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议查阅阿托斯比例阀的说明书或咨询专业人士。
ASCO电磁阀只由少数几个零件组成
ASCO电磁阀只由少数几个零件构成ASCO电磁阀采用湿式沟通或DC电磁铁。
阀门通过电磁铁掌控阀芯的不同工作位置。
电磁铁断电时,阀芯靠弹簧压力保持在中心或终端位置(脉冲阀除外)。
电磁铁通电时,阀芯被推到工作位置,断电后又回到初始状态。
此时,用手按下故障检查按钮,移动阀芯。
由于湿式电磁铁内部与回油腔相通,电枢在油中运动,可以减少磨损和缓冲,提高散热性能,延长使用寿命。
沟通电磁铁具有动作时间短、电气掌控电路简单、无特殊触点保护的特点。
DC电磁铁具有软开关特性,工作频率高,对过载或低电压不敏感,工作可靠。
WE换向阀是由电磁铁掌控的滑阀式换向阀,紧要用于掌控液体的开关和流向。
ASCO电磁阀阀芯和阀体之间的节流面积及其产生的局部阻力调整流量,从而掌控执行器的运动速度。
依据用途,流量掌控阀有五种类型。
节流阀:调整节流面积后,运动ASCO电磁阀仿佛于直动式自力式掌控阀,其设定信号由指令器的设定弹簧设定。
假如阀后压力升高,则意味着膜头L以下的压力高于其上的压力,阀芯3上移,掌控阀的流通面积减小,阀后压力减小。
同时,作用在导向隔膜4上的压力也升高,而且其作用力大于由设定弹簧5供应的作用力,使得导向组件6移动而且挡板7移动。
靠近喷嘴8时,先导阀的输出压力降低,即膜头L上的压力降低,从而阀芯3向上移动,直到阀后的压力与设定弹簧的力平衡。
针阀2用于调整放大系数,过滤器9用于过滤介质中的颗粒杂质,以防止喷嘴堵塞。
另一种自力式压力掌控阀使用重锤作为设定。
重物通过杠杆连接在阀杆上,其重力放大后作用在阀杆上,而阀前或阀后的压力被膜转化为推力,膜也作用在阀杆上。
只有当两者平衡时,阀杆才不会移动。
ASCO电磁阀中有一个阀板,它既是敏感部件,又是动作执行器。
装置启动时,管道内显现冷却冷凝液,冷凝液通过工作压力推开阀板,快速排出。
冷凝水排出时,蒸汽进入疏水阀,蒸汽体积快速膨胀,蒸汽流速大于冷凝水流速,造成阀板上下压差,阀板在蒸汽流速的抽吸下快速关闭。
各种ASCO电磁阀工作原理及阀优缺点
各种ASCO电磁阀工作原理及阀优缺点各种ASCO电磁阀工作原理及阀优缺点是指关闭件ASCO电磁阀沿通道轴线的垂直方向移动的阀门,在管路上主要作为切断介质用,即全开或全关使用。
一般,闸阀不行作为调整流量使用。
它可以适用低温压也可以适用于高温高压,并可依据阀门的不同材质。
但闸阀一般不用于输送泥浆等介质的管路中。
优点:①流体阻力小;②启、闭所需力矩较小;③可以使用在介质向两方向流淌的环网管路上,也就是说介质的流向不受限制;④全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小;⑤形体结构比较简洁,制造工艺性较;⑥结构长度比较短。
缺点:①形状尺寸和开启高度较大,所需安装的空间亦较大;②在启闭过程中,密封面人相对摩擦,摩损较大,甚至要在高温时简单引起擦伤现象;③一般闸阀都有两个密封面,给给加工、研磨和修理增加了一些困难;④启闭时间长。
2、ASCO电磁阀是用圆盘式启闭件往复回转90左右来开启、关闭和调整流体通道的一种阀门。
优点:①结构简洁,体积小,重量轻,耗材省,别用于大口径阀门中;②启闭快速,流阻小;③可用于带悬浮固体颗粒的介质,依据密封面的强度也可用于粉状和颗粒状介质。
可适用于通风除尘管路的双向启闭及调整,广泛用于冶金、轻工、电力、石油化工系统的煤气管道及水道等。
缺点:①流量调整范围不大,当开启达30%时,流量就将进95%以上;②由于蝶阀的结构和密封材料的限制,不宜用于高温、高压的管路系统中。
一般工作温度在300℃以下,PN40以下;③密封性能相对于球阀、截止阀较差,故用于密封要求不是很高的地方。
3、球阀:是由旋塞阀演化而来,它的启闭件是一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90实现开启和关闭的目的。
球阀在管道上主要用于切断、安排和转变介质流淌方向,设计成V形开口的球阀还具有良的流量调整功能。
优点:①具有低的流阻(实际为0);②因在工作时不会卡住(在无润滑剂时),故能牢靠地应用于腐蚀性介质和低沸点液体中;③在较大的压力和温度范围内,能实现*密封;④可实现快速启闭,某些结构的启闭时间仅为0.05~0.1s,以能用于试验台的自动化系统中。
比例阀工作原理
比例阀工作原理比例阀是一种常见的液压控制元件。
主要用于通过改变控制信号的大小来控制液压系统的流量或压力。
比例阀广泛应用于各种工业和机械设备中,如冶金、化工、农业机械、建筑机械等领域。
比例阀主要由阀芯、阀座、比例电磁铁、弹簧、导向阀等部件组成。
其工作原理基本上是通过比例电磁铁控制阀芯的位置来调节液压系统的流量或压力。
比例阀的工作原理可以分为两个基本类型:流量控制和压力控制。
流量控制比例阀的工作原理流量控制比例阀主要用于控制液压系统中的流量。
该比例阀的构造和普通调节阀类似,主要由阀芯和阀座两个部分组成。
阀芯上有一个圆形的开口,当阀芯在闭合状态时,开口与阀座紧密贴合,阀门关闭。
当有控制信号输入到比例电磁铁时,电磁铁产生的磁力作用使得阀芯发生位移,开口逐渐打开。
开口越大,液体通过阀门的流量也就越大。
流量控制比例阀的开口大小与控制信号的大小成比例关系。
当控制信号达到一定的程度时,开口将完全打开,流量也将达到最大值。
流量控制比例阀也称为比例流量阀。
常见的流量控制比例阀还有多级流量控制比例阀。
多级流量控制比例阀由多个独立的比例阀组成,可以实现更精确的流量控制。
压力控制比例阀的工作原理压力控制比例阀主要用于控制液压系统中的压力。
该比例阀的工作原理与流量控制比例阀类似,但其控制的是系统中的压力。
压力控制比例阀的构造和流量控制比例阀类似,主要由阀芯和阀座两个部分组成。
阀芯上有一个小孔,当控制信号的大小改变时,比例电磁铁的磁力作用使得阀芯发生位移,控制小孔的开合程度。
当小孔越小,通过阀门的流量也就越小,液压系统中的压力也越大。
压力控制比例阀也称为比例压力阀。
与流量控制比例阀类似,压力控制比例阀的开口大小也与控制信号的大小成比例关系。
当控制信号达到一定的程度时,阀门关闭,阻止液体通过,保持液压系统中稳定的压力。
总结比例阀以其精确的流量和压力控制能力在液压系统中得到广泛应用。
比例阀工作原理基于比例电磁铁的磁力作用,通过控制阀芯的移动来实现对系统的流量和压力的精确控制。
ASCO阿斯卡比例阀的工作原理
ASCO阿斯卡比例阀的工作原理以下是小编我为大家所做的介绍,详情如下:ASCO阿斯卡比例阀是一种新型的液压控制装置。
在普通压力阀、流量阀和方向阀上,用比例电磁铁替代原有的控制部分,按输入的电气信号连续地、按比例地对油流的压力、流量或方向进行远距离控制。
ASCO阿斯卡比例阀一般都具有压力补偿性能,输出压力和流量可以不受负载变化的影响。
ASCO阿斯卡比例阀是一种直接操作的三通比例阀,带有数字控制。
可以使用数据采集软件(DaS)和PC连接为应用优化阀门控制回路参数。
ASCO阿斯卡比例阀规格包括:流体:空气或中性气体压力范围:0-50 psi,0-100 psi,0-150 psi,0-3 bar,0-6 bar,0-10 bar 端口尺寸:1 / 8,1 / 4,3 / 8(NPT或GTap)流量:16.6至45.9 SCFM(6 bar时470至1300 l / min)大压力:90至190 psi(6至13 bar)温度范围(流体):32°F - 140°F(0°C - 60°C)温度范围(环境温度):32°F - 122°F(0°C - 50°C)ASCO阿斯卡比例阀功能包括:数字通信和控制使用DaS(数据采集软件)进行应用程序定制轻松更改控制参数模拟反馈输出直动式提升阀可选显示ASCO阿斯卡比例阀 - 数据采集软件连接到PC并使用ASCO阿斯卡比例阀选择您自己的个性化设置以优化控制回路性能。
在SentronicD在应用程序中运行时,使用示波器功能查看命令信号,输出压力和其他控制参数。
ASCO阿斯卡比例阀与普通液压元件相比,有如下特点:(1)电信号便于传递,能简单地实现远距离控制。
(2)能连续、按比例地控制液压系统的压力和流量,实现对执行机构的位置、速度、力量的控制,并能减少压力变换时的冲击。
电磁阀(ASCO-JOUCOMATIC)使用说明
2011-9-817:30:29ASCO-JOUCOMATIC电磁阀使用说明ASCO-JOUCOMA TIC电磁阀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,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使关闭。
ASCO-JOUCOMA TIC电磁阀特点:在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。
先导式: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,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。
ASCO-JOUCOMA TIC电磁阀特点: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ASCO-JOUCOMATIC在电磁阀和机械阀方面,提代了一个广泛的选择,其中流体可以是易燃、易爆介质或腐蚀性介质。
压力可达到150巴,温度可以从-50到300。
口径主要有从1/8英寸到6英寸,操作形式有常闭型,常开型和通用型的2,3,4,5通电磁阀。
防爆电磁阀通用电磁阀热水和蒸汽电磁阀用于真空系统的磁磁阀用于燃烧系统的电磁阀(介质是油气和燃料油)各种工程用电磁阀NAMUR电磁阀用于除尘系统的电磁阀用于低温系统的电磁阀燃料分配电磁阀(用于各种油料加油机)防水锤设计的缓慢关闭式电磁阀比例电磁阀医药和分析领域用电磁阀用于核电厂的电磁阀美国ASCO(JOUCOMATIC)公司产品系列简介系列型号结构名称管径压差8030系列sc※030系列直动式低压电磁阀3/8-3/40—2—15psi8210/8230系列sc※系列先导式电磁阀3/8-30--150,5--300psi8262/8263系列sc※262/263系列直动式低压电磁阀1/8-3/80-26-220系列sc※220系列热水蒸气电磁阀1/4-21/20-100-150,5-1008260系列sc※260系列制冷液态CO2专用电磁阀1/8-1/20-100,5-2008215系列sc※215系列低压真空白电磁阀1/4-3/40-15,25-10↑-9mmHgsc ※215系列高压电磁阀1/4-3/40.7-100bar8353系列sc※215系列高流量脉冲(除尘)电磁阀3/4-35-125psiMFQ系列高频长寿电磁阀1-122.5Mpa快速排污电磁阀4-12P1.0Mpa015/025系列sc※215系列受动复位电磁阀3/4--2.55-250psi300/320系列sc※215系列直动式通用电磁阀1/8-1/2300Psi三通,四通电磁阀1/4-3/8125psi8316系列sc※215系列先导式三通电磁阀3/8-11/2-10-250psi401系列sc※215系列滑动式电磁阀1/8-1/20-150psi317/321系列sc※215系列三通先导快排电磁阀1/8-3/80-200psi307/308/310系列sc※215系列三通手动复位电磁阀1/4-10-250psi8340系列sc※215系列四通直动(空气)电磁阀1/8-3/80-250psi8300系列sc※215系列3,4通本安电磁阀(可受动复位)1/4-10-250psi165系列2/2sc※215系列气控阀1/2-216-25-40barE390系列sc※215系列三通1/2-210,1640bar166系列sc※215系列三通1/2-2-41.5-10bar340系列sc※215系列四通1/40-9bar551系列sc※215系列五通11.5-10bar551A系列sc※215系列五通1/42-10bar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。
ASCO双电源自动转换开关原理
ASCO(Automatic Switch Company)双电源自动转换开关是一种用于电力系统中的关键设备,主要用于在主电源发生故障或停电时自动切换至备用电源,保障电力系统的持续供电。
下面是ASCO双电源自动转换开关的工作原理简要介绍:
1. 主要部件:
-电动执行器:用于控制开关机构的动作,实现电源的切换。
-控制器:用于监测电源状态、判断故障条件并下达控制指令。
-开关机构:包括主电源和备用电源输入端、负载输出端等。
2. 工作原理:
-正常情况下,主电源正常供电,ASCO双电源自动转换开关处于主电源状态,主电源通过开关机构直接连接到负载。
-当主电源发生故障或停电时,控制器会检测到电源状态的变化,并发出切换指令。
-电动执行器受到控制器指令,将开关机构切换至备用电源位置,备用电源即刻接通并供电给负载,实现电源的自动切换。
-一旦主电源恢复正常,控制器会再次监测电源状态,并在合适的时机下达切换指令,将电源切换回主电源状态。
ASCO双电源自动转换开关通过自动化的控制方式实现了主备电源之间的快速切换,确保了电力系统的可靠供电。
这种自动转换开关广泛
应用于各类重要场所和设备,如医院、数据中心、通信基站等,以确保电力系统的可靠性和连续性。
ASCO电磁阀工作原理和优缺点
ASCO电磁阀工作原理和优缺点气动活塞执行机构采用压缩空t气作动力源,通过活塞的运动带动曲臂进行90度回转,达到使阀门自动启闭。
它的组成部分为:调节螺栓、执行机构箱体、曲臂、气缸体、气缸轴、活塞、连杆、万向轴。
气动调节阀的工作原理:气动调节阀由执行机构和调节机构组成。
执行机构是调节阀的推力部件,它按控制信号压力的大小产生相应的推力,推动调节机构动作。
阀体是气动调节阀的调节部件,它直接与调节介质接触,调节该流体的流量。
2.ASCO电磁阀的优点(1)流体阻力小因为ASCO电磁阀阀体内部介质通道是直通的,介质流经闸阀时不改变其流动方向,所以流体阻力小。
(2)启闭力矩小,开闭较省力因为闸阀启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直、与截止阀相比,闸阀的启闭较省力。
(3)介质流动方向不受限制,不扰流、不降低压力介质可从闸阀两侧任意方向流过、均能达到使用的目的更适用于介质的流动方向可能改变的管路中。
(4)结构长度较短因为闸阀的闸板是垂直置于阀体内的,而截止阀阀瓣是水平置于阀体内的,因而结构长度比截止阀短。
(5)密封性能好全开时密封面受冲蚀较小。
(6)全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小。
(7)体形比较简单,铸造工艺性较好,适用范围广。
3.ASCO电磁阀的缺点(1)密封面易损伤ASCO电磁阀板与阀座相接触的两密封而之间有相对摩擦。
易损伤,影响密封件能与使用寿命,维修比较困难。
(2)启闭时间长,高度大由于闸阀启闭时须全开或全关,闸板行程大,开启用要-定的空间,外形尺寸高,安装所需空间较大。
(3)结构复杂ASCO电磁阀-般都有两个密封面,给加工、研磨和维修增加一些,困难零件较多,制造与维修较困难,成本比较高。
asco气控块气路原理
asco气控块气路原理
ASCO气控块气路原理如下:
在正常运行时,即气、电正常情况下,电磁阀接口的P-A相通,控制室输
出的4~20mA信号传输给阀门定位器,气源信号通过定位器输出到电磁阀,经过电磁阀后进入执行机构膜头内,从而可以控制调节阀阀位和中控输出信号相对应。
当发生故障(电源或者气压信号异常、触发联锁或者控制室输出电磁阀下电指令)后,电磁阀动作,使接口A-R导通,直接将执行机构膜头内的气源
迅速通过电磁阀的R口排掉,此时无论定位器给定信号与否,均使执行机构在弹簧的作用下处于初始位置(安全位置),从而保证工艺系统处于安全状态,也保证相关设备不受损坏。
以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议查阅ASCO气控块的使用说
明书或咨询专业人士。
ASCO先导阀注意事项和选择要求
ASCO先导阀注意事项和选择要求ASCO先导阀注意事项和选择要求ASCO先导阀注意事项和选择要求ASCO先导阀是由于压力管道中流体流速的变化而引起的压力升跃或下降的水力冲击现象。
其产生的物理原因是流体的不可压缩性、流体运动惯性与管道弹性的综合作用结果。
为了防止管道中的水锤隐患,多年来,人们在ASCO先导阀的设计中,采用了一些新结构、新材料,在保证止回阀适用性能的同时,将水锤的冲击力减至小方面取得了可喜的进展。
根据功能要求,选择阀门种类,再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主要要求等,确定阀门的阀体和密封部位的材质。
常用的阀体材料有铸铁、铜铁、铜、塑料等。
常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。
阀体材料应与管道材料相匹配。
ASCO先导阀适应的温度范围内,这个可以参考比例阀产品的说明书,ASCO先导阀在说明书上都有比例阀的工作和环境温度的具体说明。
如果没有可以根据型号咨询。
般稍微有点发热的比例阀属于产品工作的正常现象,只要不超过定的温度就没事,这点用户可以放心。
ASCO先导阀采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到密封。
金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。
如果要求蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。
ASCO先导阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。
蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。
ASCO先导阀中法兰采用橡胶平垫密封,装配时要求螺栓拧紧力均匀,以免在给压的情况下,因其内部压力高,而使橡胶平垫受力不均,造成阀门外漏。
由于阀门各零部件是分开的,而且备件连接部分经过机械加工,保证了阀门的机械可靠性。
若遇到检修时要检查ASCO先导阀和密封副情况,如果平时中蒸汽耗量增加太大就有可能是闸板或者密封副出现磨损间隙增大致,若有损坏要修复或换。
进料段法兰和左右盖法兰垫片有泄漏无法紧固时,在检修中要换垫片。
比例阀原理介绍
I
F
HBIVT
F
I
在设计比例电磁铁时,应使电磁力 (F)与线圈电流(I)之间成线性关系, 即电磁力仅取决于线圈电流。
电磁换向阀
进一步讲,电磁换向阀与比例阀之 间的不同就在于阀芯结构上。
HBIVT
电磁换向阀
1) 对于电磁换向阀,当通电时,阀
Q
芯结构应使其压降最小。
2) 这意味着为了控制小流量,所需 阀开口度将会是很小。小开口度是 很难控制的。
HBIVT
比例电磁铁
B A
F
D
C
G
HBIVT
所以,与电磁换向阀不同,比 例阀线圈电流可调,并不仅是 接通或关断。
然而,在结构上,比例电磁铁 与开关式电磁铁相类似。
比例电磁铁由下列部分组成:
- 线圈 (A)
- 磁轭 (B)
- 衔铁 (C)
- 磁极片(D)
E
- 推杆 (E)
衔铁密闭在导磁套( F )中, 比例电磁铁通常采用塑料树脂 材料(G)封装。
HBIVT
切换电磁换向阀
电磁换向阀可被认为是简单的开关阀。
其可以通过电气装置来控制,这些电气装 置能够接通或关断电流。
HBIVT
切换电磁换向阀
电磁换向阀可被认为是简单的开关阀。
其可以通过电气装置来控制,这些电气装 置能够接通或关断电流。
HBIVT
切换电磁换向阀
电磁换向阀可被认为是简单的开关阀。
HBIVT
比例阀
通过改变线圈电流,可以改变阀芯位移大 小,从而实现了比例阀出口流量的控制。
HBIVT
比例阀
通过改变线圈电流,可以改变阀芯位移大 小,从而实现了比例阀出口流量的控制。
HBIVT
比例阀液压工作原理图
比例阀液压工作原理图(总1
页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除
负荷传感式比例多路阀液压工作原理图
说明:
液压油从P点进入,沿实线上行。
竖线上的阀是一个减压阀,给后面的换向联提供控制油。
减压阀后面横着的是减压阀的溢流阀,起保护作用。
减压阀下面那个是卸荷阀,这个阀两端受P口压力和负荷传感压力的联合控制,当后面的换向联的阀芯全部处于中位时,负荷传感的压力是零,这个阀就会在P口压力作用下打开,油泵来的液压油直接返回油箱。
这个阀的开口大小是随着负载压力变化的,可以调节返回油箱的流量,反过来,就可以控制负载的动作速度。
卸荷阀的下面是负荷传感压力的溢流阀,也是整个阀组的保护。
最下面的是两位两通的电磁卸荷阀,通电后可以把负荷传感的信号油(虚线)放回油箱,阀组立刻失去压力,可以起到应急保护作用。
就像二楼说的一样。
右面的点划线框内是换向联。
进油口没有细画,应该有一个压力补偿
阀芯上面是两个比例电磁铁,下面是手柄,表示双操作。
阀芯的两侧有两条长竖线,表示阀芯有中间状态,是比例阀。
AB口是工作油口,每个油口都可以反馈回来负载压力(虚线),这个功能就叫负荷传感。
右下部是一个梭阀,把各个换向联的负荷传感信号中的最高压力选择出来,送到进油联,控制卸荷阀动作。
2。
比例阀的结构原理
比例阀的结构原理比例阀是一种常见的流量控制装置,通过调节阀门的开度来控制介质流量。
它的结构原理主要包括阀体、阀芯和控制装置。
阀体是比例阀的主要组成部分,通常由铸造或机械加工而成。
它具有一个或多个进出口,以及与之相连的通道。
流体从进口进入阀体,经过通道后从出口流出。
阀体的内部会设有阀座和密封圈,以确保阀体的密封性。
阀芯是比例阀的关键部件,其位置和开度决定了介质的流量。
阀芯通常由金属材料制成,具有一个或多个孔和槽。
当阀芯处于关闭状态时,孔和槽与阀座相对应,阻止了流体的通过。
而当阀芯处于开启状态时,孔和槽与通道相对应,介质可以顺畅地流过。
阀芯的位置和开度可以通过控制装置进行调节。
控制装置是比例阀的核心部分,它通过控制阀芯的位置和开度,来实现对介质流量的精确控制。
控制装置通常包括电磁铁、电动机、液压马达等。
当控制装置收到指令后,它会产生相应的力或运动,使阀芯发生位移,从而改变阀门的开度。
通过不断调节控制装置的工作状态,可以实现对比例阀的精确控制。
比例阀的工作原理可以简单描述为:当控制装置产生力或运动时,阀芯移动到相应的位置,改变阀门的开度。
通过改变阀门的开度,可以调节介质的流量。
当阀芯移动到开启状态时,介质可以顺畅地流过,流量最大。
而当阀芯移动到关闭状态时,介质的流量被完全阻止,流量为零。
在阀芯移动的过程中,介质的流量会随着阀门开度的改变而相应地变化,从而实现对流量的精确控制。
比例阀在工业自动化控制中有着广泛的应用。
它可以用于控制液体、气体等介质的流量,常见的应用领域包括液压系统、气动系统、化工设备等。
比例阀的结构原理使其能够实现精确的流量控制,从而满足不同应用场景对流量控制的需求。
比例阀是一种通过调节阀门开度来控制介质流量的装置。
它的结构原理包括阀体、阀芯和控制装置。
阀芯的位置和开度可以通过控制装置实现精确调节。
比例阀在工业自动化控制中有着广泛的应用,通过其结构原理实现对介质流量的精确控制。
比例阀结构及工作原理
比例阀结构及工作原理一、引言比例阀是一种常见的控制阀门,广泛应用于各种工业设备和系统中。
它通过调节流体的流量来实现对压力、液位、温度等参数的控制。
本文将详细介绍比例阀的结构和工作原理。
二、比例阀的结构比例阀一般由阀体、阀芯、驱动器和传感器组成。
1. 阀体:比例阀的阀体通常采用铸造或机械加工而成,它是整个阀门的主体部分,用于固定阀芯和传导流体。
2. 阀芯:比例阀的阀芯是控制流体流量的核心部件,它通常由金属材料制成,具有良好的密封性能和耐腐蚀性。
阀芯的结构形式多样,常见的有直杆式和斜杆式两种。
3. 驱动器:比例阀的驱动器是控制阀芯运动的装置,它通常由电机、电磁铁或液压马达等组成。
驱动器接收传感器反馈的信号,通过控制阀芯的位置来调节流体流量。
4. 传感器:比例阀的传感器用于监测需要控制的参数,如压力、液位、温度等。
传感器将监测到的信号转化为电信号,传输给驱动器,从而实现对比例阀的控制。
三、比例阀的工作原理比例阀的工作原理是基于流体力学和控制理论。
1. 流体力学原理:当驱动器接收到传感器反馈信号后,通过控制阀芯的位置来调节流体流量。
当阀芯关闭时,流体无法通过阀门;当阀芯打开时,流体可以顺畅地通过阀门。
通过调节阀芯的开度,可以控制流体的流量大小。
2. 控制理论原理:比例阀的驱动器接收到传感器反馈信号后,会根据设定值和实际值之间的偏差来控制阀芯的运动。
通常采用PID控制算法,即比例、积分和微分控制。
比例控制用于快速调节偏差,积分控制用于消除稳态误差,微分控制用于抑制系统的震荡。
比例阀的工作过程如下:传感器监测到需要控制的参数,并将信号传输给驱动器;驱动器根据传感器信号和设定值之间的偏差,控制阀芯的运动;阀芯的运动使阀门的开度发生变化,从而调节流体的流量;流体的流量变化会引起被控参数的变化,反馈给传感器,形成闭环控制。
四、比例阀的应用领域比例阀广泛应用于工业自动化控制系统中。
常见的应用领域包括液压系统、气动系统、温度控制系统等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Catalogues
Search
Applications
Key Products
News/Events
Installation &
spare part kits
CAD Library
Calculation /
Download
Dedicated catalogues Proportional technology
FLOW CONTROL
POSIFLOW
POSIFLOW proportional valves can be used in practically all applications in which the flow of a liquid or gas needs to be controlled. Since a
single proportional valve replaces two or three conventional valves connected in parallel (NO / NC) to obtain low, medium or high flow rates, it
is extremely cost and space saving. The core is guided by two rider rings so that the valve has low friction and high dynamic properties. An
electronic control unit which is directly fitted onto the POSIFLOW increases its range of application even further. The integrated potentiometer
is used to adjust minimum current, maximum current and frequency. A current ramp which can be altered by a potentiometer can also be
connected. Thus slow changes in flow can be obtained in spite of sudden changes in the set-point. In case of set-points < 200 mV (<0.4 / 4.4
mA), the piloting current is completely switched off, so that the valve is without current (tightly closed function).
Space and cost saving
Precise regulation:
- Sensitivity<2%
Integrated temperature compensation
Ramp function for smooth reaction to sudden changes in the
input signal
Optimal flow without waterhammer
Switch-off function (tightly closed)
Remote control / long cable
Literature
Direct operated, normally closed, M5/subbase connection, brass body
Pilot operated, normally closed, 3/8 - 1/2, brass body
Flow control applications。