电磁阀的原理以及选型手册
电磁阀原理图解
电磁阀原理图解电磁阀原理上分为三大类:直动式、分步直动式、先导式。
一、直动式电磁阀原理:常闭型通电时,电磁线圈产生电磁力把敞开件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把敞开件压在阀座上,阀门敞开。
(常开型与此相反)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,使阀门关闭。
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。
三、间接先导式电磁阀原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在敞开件周围形成上低下高的压差,流体压力推动敞开件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔敞开,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,流体压力推动敞开件向下移动,敞开阀门。
特点:体积小,功率低,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工作原理电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,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开启或关闭不同的排油孔,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,活塞杆带动机械装置。
这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
二位二通电磁阀二位三通电磁阀二位四通电磁阀三位三通电磁阀三位四通电磁阀管道联系式电磁阀直接控制式电磁阀(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)授课:XXX。
电磁阀的原理以及选型手册
图15
图16
2/5二位五通电磁阀应用
2/5单电控电磁阀控制双作用气缸
➢ 初始状态:电磁阀失电状态,电磁阀P口与A口相通,气源通过A口进入双作用气动活塞 驱动部左侧气室,活塞停在右侧,B口与S口相通,与B口相通的气动活塞驱动部的右侧 气室为排气状态,见图17;
➢ 工作状态:电磁阀得电,电磁阀P口与B口通,气源由B口进入双作用气动活塞驱动部右 侧气室,活塞移动到左侧, A口与R口相通,与R口相通的气动活塞驱动部的左侧气室为 排气状态,见图18;
图6
电磁阀分类双电控直动式二位五通电磁阀
2/5二位五通电磁阀结构(双电控、直动式) 初始状态:如图7,此时电磁阀没有电,阀芯在左右任意一侧(此图示 在右侧),P口与A口相通,气源通过A口进入气缸一侧气室,B口与S 口相通,与B口相通的气缸一侧是排气状态,R口是封闭的。
图7
电磁阀分类双电控直动式二位五通电磁阀
电磁头的蜂鸣
· 交流电磁头因为吸力以50Hz的频率变化,衔铁振动,发出蜂鸣声
在衔铁的吸合面上设立分磁环,使磁通产生时差,减少振动,降低 蜂鸣声 ·直流电磁头无蜂鸣现象
电磁头的吸力特性
AC电磁头和DC电磁头的吸力特性类似 行程越小,吸力就越大 提高电压,吸力变大;降低电压,吸力变小
电磁头的电流特性
图13
图14
2/3二位三通电磁阀应用
2/3电磁阀控制气动薄膜驱动部
➢ 初始状态:电磁阀为常闭电磁阀,处于失电状态,气动薄膜驱动部的推杆由弹 簧作用下停在上位,见图15;
➢ 工作状态:电磁阀得电,电磁阀P口与A口通,气源由A口进入薄膜驱动部上气 室,推动推杆下移,见图16;
➢ 失电状态:电磁阀失电,电磁阀A口与R口通,薄膜气室通过电磁阀放气,推 杆在弹簧作用下回到上位,见图15。
电磁阀作业原理和选型准则
电磁阀作业原理和选型准则电磁阀(Electromagneticvalve)是用电磁操控的工业设备,是用来操控流体的主动化根底元件,归于施行器,并不限于液压、气动。
用在工业操控体系中调整介质的方向、流量、速度和别的的参数。
电磁阀能够协作纷歧样的电路来完毕预期的操控,而操控的精度和活络性都能够确保。
电磁阀有许多种,纷歧样的电磁阀在操控体系的纷歧样方位表现效果,最常用的是单向阀、安全阀、方向操控阀、速度调理阀等。
电磁阀里有密闭的腔,在纷歧样方位开有通孔,每个孔联接纷歧样的油管,腔基地是活塞,双面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被招引到哪边,经过操控阀体的移动来翻开或封闭纷歧样的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入纷歧样的排油管,然后经过油的压力来推进油缸的活塞,活塞又股动活塞杆,活塞杆股动机械设备。
这么经过操控电磁铁的电流转断就操控了机械运动。
一、电磁阀四大选型准则1.安全性:1、腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;关于强腐蚀的介质有必要选用阻隔膜片式。
中性介质,也宜选用铜合金为阀壳资料的电磁阀,不然,阀壳中常有锈屑掉落,分外是动作纷歧再的场合。
氨用阀则不能选用铜材。
2、易爆环境:有必要选用相应防爆等级商品,露天设备或粉尘多场合应选用防水,防尘种类。
3、电磁阀公称压力应逾越管内最高作业压力。
2.适用性:1、介质特性1)质气,液态或混合状况别离选用纷歧样种类的电磁阀;2)介质温度纷歧样规范商品,不然线圈会烧掉,密封件老化,严峻影响寿数命;3)介质粘度,通常在50cSt以下。
若逾越此值,通径大于15mm时,用多功用电磁阀;通径小于15mm时,用高粘度电磁阀。
4)介质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀,压力低时,可选用直动膜片式电磁阀;5)介质假定定向流转,且不容许倒流,需用双向流转;6)介质温度应选在电磁阀容许计划以内。
2、管道参数1)依据介质流向恳求及管道联接办法挑选阀门通口及类型;2)依据流量和阀门Kv值选定公称通径,也可选同管道内径;3)作业压差:最低作业压差在0.04Mpa以上是可选用直接先导式;最低作业压差挨近或小于零的有必要选用直动式或分步直接式。
电磁阀原理及选型
电磁阀一、电磁阀定义是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液和其他的参数。
电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。
电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
二、电磁阀工作原理电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的就控制了机械运动。
三、电磁阀分类1、电磁阀从原理上分为三大类:1.1直动式电磁阀工作原理:开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
工作特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
1.2分布直动式电磁阀工作原理: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,使阀门关闭。
工作特点: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。
1.3先导式电磁阀工作原理: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。
工作特点: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。
2、电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:2.1直动膜片结构。
2.2分步直动膜片结构。
2.3先导膜片结构。
2.4直动活塞结构。
2.5分步直动活塞结构。
2.6先导活塞结构。
3、电磁阀按照功能分类:水用电磁阀、蒸汽电磁阀、制冷电磁阀、低温电磁阀、燃气电磁阀、消防电磁阀、氨用电磁阀、气体电磁阀、液体电磁阀、微型电磁阀、脉冲电磁阀、液压电磁阀常开电磁阀、油用电磁阀、直流电磁阀、高压电磁阀、防爆电磁阀等。
电磁阀的原理及选型
电磁阀的原理及选型一、电磁阀定义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。
用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。
电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。
电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
二、电磁阀工作原理电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,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开启或关闭不同的排油孔,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,活塞杆带动机械装置。
这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
三、电磁阀分类1、电磁阀从原理上分为三大类:1.1直动式电磁阀通电时,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。
工作特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
1.2分布直动式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,使阀门关闭。
工作特点: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。
1.3先导式电磁阀通电时,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。
电磁阀工作原理(图文并茂)
电磁阀工作原理纵观国内外电磁阀,到目前为止,从动作方式上可分为三大类即:直动式、反冲式、先导式,而从阀瓣结构和材料上的不同以及原理上的区别反冲式又可分为:膜片式反冲电磁阀、活塞式反冲电磁阀;先导式又可分为:先导式膜片电磁阀、先导式活塞电磁阀;从阀座及密封材料上分又可分为:软密封电磁阀、钢性密封电磁阀、半钢性密封电磁阀。
一、直动式电磁阀原理:常闭型直动式电磁阀通电时,电磁线圈产生电磁吸力把阀芯提起,使关闭件离远开阀座密封副打开;断电时,电磁力消失,靠弹簧力把关闭元件压在阀座上阀门关闭。
(常开型与此相反)特点:在真空、负压、零压差时能正常工作,DN50以下可任意安装,但电磁头体积较大。
如我公司引进HERION公司技术生产的直动电磁阀可用于1.33×10-4 Mpa真空。
二、反冲型电磁阀原理:它的原理是一种直动和先导相结合,通电时,电磁阀先将辅阀打开,主阀下腔压力大于上腔压力而利用压差及电磁阀的同时作用把阀门开启;断电时,辅阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动便阀门关闭。
特点:在零压差或高压时也能可靠工作,但功率及体积较大,要求竖直安装。
三、先导式电磁阀原理:通电时,电磁力驱动先导阀打开先导阀,主阀上腔压力迅速下降,在主阀上下腔内形成压差,依靠介质压力推动主阀关闭件上移,阀门开启;断电时,弹簧力把先导阀关闭,入口介质压力通过先导孔迅速进入主阀上腔在上腔内形成压差,从而使主阀关闭。
特点:体积小,功率低,但介质压差范围受限,必须满足压差条件。
两位三通电磁阀通常与单作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控:开-关,三通是有三个通道通气,一般情况下1个通道与气源连接,另外两个通道1个与执行机构的进气口连接,1个与执行机构排气口连接,具体的工作原理可以参照单作用气动执行机构的工作原理图。
两位五通电磁阀通常与双作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控:开-关,五通是有五个通道通气,其中1个与气源连接,两个与双作用气缸的外部气室的进出气口连接,两个与内部气室的进出气口接连,具体的工作原理可参照双作用气动执行机构工作原理在气路(或液路)上来说,两位三通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个出气孔(提供给目标设备气源)、1个排气孔(一般安装一个消声器,如果不怕噪音的话也可以不装@_@)。
电磁阀原理及使用注意事项
电磁阀原理及使用注意事项1.电磁阀从原理上分为三大类:1)直动式电磁阀: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,电磁力消逝,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,但通径一般不超过25mm。
2)分布直动式电磁阀: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,使阀门关闭。
特点:在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必需水平安装。
3)先导式电磁阀:原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力快速下降,在关闭件四周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快速腔室在关阀件四周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)但必需满意流体压差条件。
2.电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区分,分为六个分支小类:直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。
电磁阀在选型时的留意事项一:适用性管路中的流体必需和选用的电磁阀系列型号中标定的介质全都。
流体的温度必需小于选用电磁阀的标定温度。
电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明。
工作压差,管路最高压差在小于0.04MPa时应选用如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式和分步直动式;最低工作压差大于0.04MPa时可选用先导式(压差式)电磁阀;最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因此要留意是否有反压差,如有安装止回阀。
流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好。
电磁阀的原理及种类
纵观国内外电磁阀,到目前为止,从动作方式上可分为三大类即:直动式、反冲式、先导式,而从阀瓣结构和材料上的不同以及原理上的区别反冲式又可分为:膜片式反冲电磁阀、活塞式反冲电磁阀;先导式又可分为:先导式膜片电磁阀、先导式活塞电磁阀;从阀座及密封材料上分又可分为:软密封电磁阀、钢性密封电磁阀、半钢性密封电磁阀。
一、直动式电磁阀原理:常闭型直动式电磁阀通电时,电磁线圈产生电磁吸力把阀芯提起,使关闭件离远开阀座密封副打开;断电时,电磁力消失,靠弹簧力把关闭元件压在阀座上阀门关闭。
(常开型与此相反)特点:在真空、负压、零压差时能正常工作,DN50以下可任意安装,但电磁头体积较大。
如我公司引进HERION公司技术生产的直动电磁阀可用于1.33×10-4 Mpa真空。
二、反冲型电磁阀原理:它的原理是一种直动和先导相结合,通电时,电磁阀先将辅阀打开,主阀下腔压力大于上腔压力而利用压差及电磁阀的同时作用把阀门开启;断电时,辅阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动便阀门关闭。
特点:在零压差或高压时也能可靠工作,但功率及体积较大,要求竖直安装。
三、先导式电磁阀原理:通电时,电磁力驱动先导阀打开先导阀,主阀上腔压力迅速下降,在主阀上下腔内形成压差,依靠介质压力推动主阀关闭件上移,阀门开启;断电时,弹簧力把先导阀关闭,入口介质压力通过先导孔迅速进入主阀上腔在上腔内形成压差,从而使主阀关闭。
特点:体积小,功率低,但介质压差范围受限,必须满足压差条件。
两位三通电磁阀通常与单作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控:开-关,三通是有三个通道通气,一般情况下1个通道与气源连接,另外两个通道1个与执行机构的进气口连接,1个与执行机构排气口连接,具体的工作原理可以参照单作用气动执行机构的工作原理图。
两位五通电磁阀通常与双作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控:开-关,五通是有五个通道通气,其中1个与气源连接,两个与双作用气缸的外部气室的进出气口连接,两个与内部气室的进出气口接连,具体的工作原理可参照双作用气动执行机构工作原理在气路(或液路)上来说,两位三通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个出气孔(提供给目标设备气源)、1个排气孔(一般安装一个消声器,如果不怕噪音的话也可以不装@_@)。
电磁阀的工作原理
电磁阀的工作原理电磁阀是一种常用的控制元件,广泛应用于工业自动化系统中。
它通过电磁力的作用来控制液体或气体的流动,实现开关和调节的功能。
本文将详细介绍电磁阀的工作原理。
一、电磁阀的基本组成电磁阀主要由铁芯、线圈、阀体和阀门组成。
1. 铁芯:铁芯是电磁阀的核心部件,一般由软磁材料制成。
它的作用是在电磁力的作用下,吸引或释放阀门,控制流体的通断。
2. 线圈:线圈是电磁阀的发电机,通过通电产生磁场,使铁芯产生磁性,从而控制阀门的开关。
线圈通常由绝缘导线绕制而成。
3. 阀体:阀体是电磁阀的外壳,通常由金属材料制成。
它具有连接管道和固定阀门的作用,保护内部构件免受外界环境的影响。
4. 阀门:阀门是电磁阀的关键部件,它由阀座和阀芯组成。
阀芯通过铁芯的磁性控制,实现阀门的开关。
阀座则负责密封,防止流体泄漏。
二、电磁阀的工作原理可以简述为:当线圈通电时,产生磁场,使铁芯受到电磁力的作用,吸引阀芯与阀座紧密贴合,阀门关闭;当线圈断电时,磁场消失,铁芯失去磁性,阀芯受到弹簧力的作用,与阀座分离,阀门打开。
下面将详细介绍电磁阀的工作过程。
1. 电磁阀的闭合过程:(1)初始状态:电磁阀处于断电状态,线圈未通电,阀芯受到弹簧力的作用,与阀座分离,阀门打开,流体可通过。
(2)通电过程:当线圈通电时,电流通过线圈,产生磁场。
磁场使得铁芯受到电磁力的作用,向阀芯方向移动。
(3)闭合过程:铁芯的移动使阀芯与阀座紧密贴合,阀门关闭。
此时,流体无法通过,实现了液体或气体的截断。
2. 电磁阀的断开过程:(1)断电过程:当线圈断电时,电流停止,磁场消失。
铁芯失去磁性,受到弹簧力的作用,向弹簧方向移动。
(2)断开过程:铁芯的移动使阀芯与阀座分离,阀门打开。
此时,流体可以通过,实现了液体或气体的通畅。
三、电磁阀的特点和应用1. 特点:(1)快速响应:电磁阀的开关速度快,响应时间短,可以实现快速控制。
(2)可靠性高:电磁阀采用电磁力控制,无需机械传动,结构简单,故障率低,使用寿命长。
电磁阀的选型常识及其结构原理
电磁阀的选型常识及其结构原理一:适用性管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。
流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。
电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明。
工作压差,管路最高压差在小于0.04MPa时应选用如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式和分步直动式;最低工作压差大于0.04MPa时可选用先导式(压差式)电磁阀;最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有安装止回阀。
流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好。
注意流量孔径和接管口径;电磁阀一般只有开关两位控制;条件允许请安装旁路管,便于维修;有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。
注意环境温度对电磁阀的影响电源电流和消耗功率应根据输出容量选取,电源电压一般允许±10%左右,必须注意交流起动时V A值较高。
二、可靠性电磁阀分为常闭和常开二种;一般选用常闭型,通电打开,断电关闭;但在开启时间很长关闭时很短时要选用常开型了。
寿命试验,工厂一般属于型式试验项目,确切地说我国还没有电磁阀的专业标准,因此选用电磁阀厂家时慎重。
动作时间很短频率较高时一般选取直动式,大口径选用快速系列。
三、安全性一般电磁阀不防水,在条件不允许时请选用防水型,工厂可以定做。
电磁阀的最高标定公称压力一定要超过管路内的最高压力,否则使用寿命会缩短或产生其它意外情况。
有腐蚀性液体的应选用全不锈钢型,强腐蚀性流体宜选用塑料王(SLF)电磁阀。
爆炸性环境必须选用相应的防爆产品。
四、经济性有很多电磁阀可以通用,但在能满足以上三点的基础上应选用最经济的产品。
电磁阀的结构原理一:直动式电磁阀有常闭型和常开型二种。
常闭型断电时呈关闭状态,当线圈通电时产生电磁力,使动铁芯克服弹簧力同静铁芯吸合直接开启阀,介质呈通路;当线圈断电时电磁力消失,动铁芯在弹簧力的作用下复位,直接关闭阀口,介质不通。
2024年电磁阀原理及使用注意事项(2篇)
2024年电磁阀原理及使用注意事项1)直动式电磁阀: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,但通径一般不超过25mm。
2)分布直动式电磁阀: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,使阀门关闭。
特点:在零压差或真空、高压时亦能可x动作,但功率较大,要求必须水平安装。
3)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。
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。
2.电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。
电磁阀在选型时的注意事项一:适用性管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。
流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。
电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明。
工作压差,管路最高压差在小于0.04MPa时应选用如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式和分步直动式;最低工作压差大于0.04MPa时可选用先导式(压差式)电磁阀;最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有安装止回阀。
流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好。
电磁阀的工作原理
电磁阀的工作原理电磁阀是一种控制流体流动的装置,它通过电磁力来控制阀门的开启和关闭。
电磁阀广泛应用于工业自动化系统中,例如液压系统、气动系统、供水系统等。
本文将详细介绍电磁阀的工作原理及其相关知识。
一、电磁阀的组成电磁阀由阀体、阀芯、电磁线圈和控制电路等部分组成。
1. 阀体:阀体是电磁阀的主要组成部分,通常由铸铁、不锈钢等材料制成。
阀体内部有一个阀座,用于控制流体的流动。
2. 阀芯:阀芯是电磁阀的关键部件,它可以根据电磁力的作用来实现开启和关闭阀门。
阀芯通常由磁性材料制成,如铁、钢等。
阀芯的形状和结构根据不同的应用需求而有所差异。
3. 电磁线圈:电磁线圈是电磁阀的能量转换部分,它通过电流产生磁场,进而产生电磁力,控制阀芯的运动。
电磁线圈通常由绝缘材料包裹,以防止电流泄漏。
4. 控制电路:控制电路是电磁阀的控制系统,它可以根据外部的信号来控制电磁阀的开启和关闭。
控制电路通常由开关、继电器、电源等组成。
二、电磁阀的工作原理可以简单描述为:通过电磁力控制阀芯的运动,从而实现阀门的开启和关闭。
1. 开启状态:当电磁线圈通电时,电流通过线圈产生磁场,磁场作用于阀芯,使阀芯受到磁力的作用向上运动。
当阀芯与阀座分离时,流体可以通过阀体流动,实现阀门的开启状态。
2. 关闭状态:当电磁线圈断电时,磁场消失,阀芯受到弹簧力的作用向下运动,与阀座接触,阻止流体通过阀体,实现阀门的关闭状态。
3. 控制信号:电磁阀的开启和关闭可以通过控制电路来实现。
当控制电路通电时,电磁阀开启;当控制电路断电时,电磁阀关闭。
控制电路可以根据不同的应用需求,采用手动操作、自动控制或远程控制等方式。
三、电磁阀的应用领域电磁阀具有控制精度高、响应速度快、可靠性高等优点,广泛应用于各个领域。
以下是电磁阀的一些常见应用:1. 工业自动化:电磁阀在工业自动化系统中用于控制气体、液体的流动,例如控制气动设备、液压系统等。
2. 汽车工业:电磁阀在汽车工业中用于控制汽车发动机的进气、排气等,以实现发动机的正常运行。
2024年电磁阀原理及使用注意事项(三篇)
2024年电磁阀原理及使用注意事项1)直动式电磁阀: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,但通径一般不超过25mm。
2)分布直动式电磁阀: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,使阀门关闭。
特点:在零压差或真空、高压时亦能可x动作,但功率较大,要求必须水平安装。
3)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。
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。
2.电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。
电磁阀在选型时的注意事项一:适用性管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。
流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。
电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明。
工作压差,管路最高压差在小于0.04MPa时应选用如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式和分步直动式;最低工作压差大于0.04MPa时可选用先导式(压差式)电磁阀;最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有安装止回阀。
流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好。
电磁阀原理、选型及使用注意[工程类文档]
电磁阀原理、选型及使用注意[工程类精品文档]本文内容极具参考价值,如假设有用,请打赏支持,谢谢!【学员问题】电磁阀原理、选型及使用注意?【解答】1〕直动式电磁阀原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门翻开;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.2〕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,阀门翻开。
当入口与出口到达启动压差时,通电后,电磁力先翻开先导小阀,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。
特点:在零压差或真空、高压时亦能可靠工作,但功率较大,要求必须水平安装3〕先导式电磁阀原理:通电时,电磁力把先导孔翻开,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,阀门翻开;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闭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。
电磁阀选型指导通径规格〔即DN〕、接口方式〔连接方式〕1、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径〔DN〕尺寸。
2、接口方式,一般DN大于50要选择法兰接口,DN=50那么可根据用户需要自由选择螺纹式或者法兰式。
二、根据介质种类选择电磁阀的:阀体材质、密封材料、温度组1、腐蚀性流体:阀体材质宜选用不锈钢或PTFE〔聚四氟乙烯,俗称塑料王〕,并选配氟橡胶或PTFE密封材料。
2、食用或超净流体:阀体材质宜选用卫生级不锈钢,并选配硅橡胶密封材料。
3、高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞型原理结构的。
SMC电磁阀选型手册 共35页
速度控制回路 SMC
——入口节流和出口节流
INTERNATIONAL TRAINING
特性
低速平稳性 阀的开度与速度
惯性的影响 起动延时
起动加速度 行程终点速度
缓冲能力
入口节流
易产生低速爬行 没有比例关系
对调速特性有影响 小 小 大 小
出口节流
好 有比例关系 对调速特性影响很小 与负载率成正比
大 约等于平均速度
SMC
——双作用气缸换向回路INTERNATIONAL
TRAINING
• 采用二位五通阀的换向控制回
路 使用双电控阀具有记忆功能,
电磁阀失电时,气缸仍能保持在 原有的工作状态
得电
8 0
基本回路介绍
SMC
——双作用气缸换向回路INTERNATIONAL
TRAINING
电磁阀仍然 保持在失电前
的位置, 因此气缸始终 处于伸出状态
控制双作用气缸
电磁阀 控制单作用气缸
控制各类流体
0
4—5通电磁阀 3通电磁阀 2—3通电磁阀
19
电磁阀 —— 选型步骤
程序1 选定电磁阀系列
程序2 选定机能
程序3 选定电气规格
程序4 选定配管形式
程序5 选定配管口径
程序6 选定可选项
0
SMC
INTERNATIONAL TRAINING
20
电磁阀选型—— 1.选定电磁阀系列
SMC
INTERNATIONAL TRAINING
➢根据所需流量及驱动形式,选定电磁阀系列。
根据气缸缸径、行程、运行速度及使用压 力计算出所需的耗气量。
Q 0.46 D 2 2Vm a(xP0.10 ) 2
电磁阀原理及使用注意事项(三篇)
电磁阀原理及使用注意事项1)直动式电磁阀: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,但通径一般不超过25mm。
2)分布直动式电磁阀: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,使阀门关闭。
特点:在零压差或真空、高压时亦能可x动作,但功率较大,要求必须水平安装。
3)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。
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。
2.电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。
电磁阀在选型时的注意事项一:适用性管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。
流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。
电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明。
工作压差,管路最高压差在小于0.04MPa时应选用如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式和分步直动式;最低工作压差大于0.04MPa时可选用先导式(压差式)电磁阀;最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有安装止回阀。
流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好。
电磁阀的原理和应用
电磁阀的原理和应用电磁阀是一种通过电磁力控制流体流动的装置,广泛应用于工业控制系统中。
本文将从电磁阀的原理和应用两个方面展开论述,介绍电磁阀的工作原理以及在不同领域中的应用。
一、电磁阀的原理电磁阀的工作原理基于电磁力和磁通量的相互作用。
它主要由线圈、铁芯、阀门和密封件组成。
当电流通过线圈时,线圈产生的磁场会使得铁芯被磁化,阀门打开或关闭,从而控制流体的通断。
电磁阀通常通过电压的施加和断开来实现控制。
1.1 开关型电磁阀开关型电磁阀是最常见的一种类型,它由一个线圈和一个阀体组成。
在工作时,线圈受到电流激励,产生的磁场将阀体吸引或推开,从而改变流体通道的状态。
当线圈通电时,阀门打开;当线圈断电时,阀门关闭。
开关型电磁阀被广泛应用于液体或气体控制系统中。
1.2 比例型电磁阀比例型电磁阀可以根据电流的大小来控制流体的流量。
它主要由一个线圈、阀体和一个电流调节器组成。
通过改变电流的大小,可以调节电磁阀的开度,从而控制流体的通断和流量。
比例型电磁阀常用于需要精确控制流体流动的场合,如工业自动化控制系统。
二、电磁阀的应用电磁阀在日常生活和各个领域中都有重要应用。
下面将从工业、汽车和家庭三个方面介绍电磁阀的应用。
2.1 工业领域电磁阀在工业领域中广泛应用于流体控制系统。
它可以控制气体、液体和蒸汽等流体的通断和流量,用于控制阀门、气缸、执行器等设备的工作状态。
电磁阀的高可靠性和精确控制能力使得它在自动化生产线、冶金、化工、能源等领域发挥着重要作用。
2.2 汽车工业电磁阀在汽车工业中扮演着重要角色。
它被广泛应用于汽车发动机的燃油控制系统、传动系统和制动系统中。
例如,电磁喷油阀可以实现对燃油喷射量的精确控制,提高燃油的利用率和发动机的性能。
此外,电磁阀还被应用于汽车空调系统、座椅调节系统等部件的控制中。
2.3 家庭领域电磁阀在家庭领域中也有一定的应用。
例如,自动洗衣机中的水位控制系统使用电磁阀来控制水的进出,确保洗涤效果和节约用水。
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阀的配管方式
电磁阀的出线方式
副标题
汇流板的出线方式
阀的手动操作方式
副标题
阀芯
六·电磁头的特性
电磁头将电能转为机械能,由静铁芯、线圈、动铁芯(衔铁) 构成
根据使用电源的不同分为交流电磁头和直流电磁头
根据构造的不同分T形和I形电磁头 T形电磁头
适用于大行程的交流衔铁 衔铁用硅钢片叠成T形,防止磁滞涡流损失,减少铁耗发热 I形电磁头 适用于直流衔铁(无磁滞涡流损失)和小行程的交流衔铁 衔铁为整块铁磁材料
除必须供油的阀以外,由于预加润滑脂,可无油润滑 使用
必须供油的阀:
VP4□50、VP4□70、VP31□5、VPA4□50、VPA4□70、 VPA31□5
供油润滑时应使用1#透平油(无添加剂)ISO VG32 供油必须不断进行,由于预加的润滑脂已流失,中途 停止供油 会导致动作不良
低频率使用
为了防止动作不良,请将阀至少30天换向1次。
图15
图16
2/5二位五通电磁阀应用
2/5单电控电磁阀控制双作用气缸
➢ 初始状态:电磁阀失电状态,电磁阀P口与A口相通,气源通过A口进入双作用气动活塞 驱动部左侧气室,活塞停在右侧,B口与S口相通,与B口相通的气动活塞驱动部的右侧 气室为排气状态,见图17;
➢ 工作状态:电磁阀得电,电磁阀P口与B口通,气源由B口进入双作用气动活塞驱动部右 侧气室,活塞移动到左侧, A口与R口相通,与R口相通的气动活塞驱动部的左侧气室为 排气状态,见图18;
如果过压保护回路有极性,请注意是否带极性保护二极管 带极性保护二极管
接线错误,阀不能正常换向 不带极性保护二极管
接线错误会招致阀的二极管或控制元件的开关元件或电源烧坏
电磁阀的通电时间
除长期连续通电型产品外,阀需要长期连续通电( 通电时间 比非通电时间长 ),需特注依赖
双电控阀以瞬时通电来操作时,请确保通电时间在0.1秒以上
图8
电磁阀分类双电控直动式二位五通电磁阀
2/5二位五通电磁阀结构(双电控、直动式) 左侧得电状态:如图9,此时电磁阀左侧线圈得电,阀芯吸在左侧,P口与B口 相通,气源通过B口进入气缸另一侧气室,A口与R口相通,与A口相通的气缸 一侧是排气状态,S口是封闭的。双电控电磁阀具有记忆功能,即此时左侧线 圈失电,右侧线圈也不得电的情况下电磁阀阀芯始终保持在左侧不动。
2/5二位五通电磁阀结构(双电控、直动式) 右侧得电状态:如图8,此时电磁阀右侧线圈得电,阀芯吸在右侧,P口与A口 相通,气源通过A口进入气缸一侧气室,B口与S口相通,与B口相通的气缸一侧 是排气状态,R口是封闭的。双电控电磁阀具有记忆功能,即此时右侧线圈失 电,左侧线圈也不得电的情况下电磁阀阀芯始终保持在右侧不动。
绝缘种类
对于气动电磁阀,电磁头的绝缘种类常用的有B种或E 种, 特殊用途的有F种,高温用途的有H种。
绝缘种类
允许温升值℃(JIS B8375)
(JIS C4003)
A种
65以下
E种
80以下
B种
90以下
F种
115以下
H种
140以下
最高使用温度℃
105 120 130 155 180
绝缘电阻和耐电压
A
AB
RP 2位4通
PR
AB
2位3通 常闭(NC) A
EA P EB 2位5通
RP 2位3通 常通(NO)
位置数 气口数 (P/A/B/R1/R2) (正方形) 进/排气口画在正方形下面
输出口画在正方形上面
AB
EA P EB 3位5通中间封闭式
AB
EA P EB 3位5通中间加压式
AB
EA P EB 3位5通中间排气式
中央封闭型、中央气锁型阀
使用中央封闭型和中央气锁型阀时, 从阀到气缸之间的配管不得 有泄漏。
绝缘电阻 JIS规定,用500V的绝缘电阻表测定线圈端子和接地之间的电阻, 绝缘电阻值应在1MΩ以上
耐电压试验 线圈端子和接地之间, 加1500V近似50或60Hz的正弦波测试1分钟, 看电磁阀是否损坏、龟裂, 是否有外部泄漏等现象发生 大批量生产时用1800V试验1秒
直流电磁阀的极性
带过压保护回路的直流电磁阀接线时请确认过压保护回路的极性
图13
图14
2/3二位三通电磁阀应用
2/3电磁阀控制气动薄膜驱动部
➢ 初始状态:电磁阀为常闭电磁阀,处于失电状态,气动薄膜驱动部的推杆由弹 簧作用下停在上位,见图15;
➢ 工作状态:电磁阀得电,电磁阀P口与A口通,气源由A口进入薄膜驱动部上气 室,推动推杆下移,见图16;
➢ 失电状态:电磁阀失电,电磁阀A口与R口通,薄膜气室通过电磁阀放气,推 杆在弹簧作用下回到上位,见图15。
橡胶密封与金属密封
类 型 制造精度 气体精度 温度范围 泄 漏 换向频率 寿 命
橡胶密封 低
40μm
窄
基本无
低
5000 万
金属密封 高
5μm
宽
微漏
高
2亿
橡胶密封
金属密封
安装姿势
橡胶密封: 请参照各系列产品的性能参数表
金属密封: 单电控阀,安装姿势自由 双电控阀,请将滑阀水平安装
供油
图9
四·电磁阀图示符号
2/3图示符号(单电控) 如图10为二位三通电磁阀 的电气符号图,图中左侧 的方框是指得电状态,右 侧的方框是指失电状态, 左侧小长方形是指电磁线 圈,右侧折线是指弹簧, 所以靠近弹簧侧的方框是 失电状态,靠近线圈侧的 方框是得电状态。
图10
电磁阀图示符号
2/5图示符号(单电控)
图6
电磁阀分类双电控直动式二位五通电磁阀
2/5二位五通电磁阀结构(双电控、直动式) 初始状态:如图7,此时电磁阀没有电,阀芯在左右任意一侧(此图示 在右侧),P口与A口相通,气源通过A口进入气缸一侧气室,B口与S 口相通,与B口相通的气缸一侧是排气状态,R口是封闭的。
图7
电磁阀分类双电控直动式二位五通电磁阀
图5
电磁阀分类单电控直动式二位五通电磁阀
2/5二位五通电磁阀结构(单电控、直动式) 工作状态(得电):如图6,此时电磁阀得电,阀芯在电磁力的作用下被吸到 左侧,P口与B口相通,气源通过B口进入气缸另一侧气室,A口与R口相通, 与A口相通的气缸一侧是排气状态,S口是封闭的。 如果失电,阀芯在弹簧力的作用下再次回到图5的初始状态。
电磁阀的原理 以及选型运用
一·电磁阀原理
电磁阀是由几个气路和阀芯组成的,由阀芯把各个气路之间接通或者断开; 电磁阀作用原理:得电时利用电磁线圈产生的电磁力的作用,推动阀芯移动,
实现各个气路的通断,单电控的失电时在弹簧力的作用下回复原位,双电控 的保持原位,先导式的按功能而定; 电磁阀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电磁阀阀芯实现气路之间的通断; 先导式电磁阀则是在电磁力的作用下先打开先导阀,使气体进入电磁阀阀芯 气室,利用气压来推动电磁阀阀芯,实现气路之间的通断; 电磁阀有几个气路就是几通电磁阀,阀芯有几种位置就是几位,一般有2位3 通、2位4通、2位5通、3位5通等; 电磁阀分单电控和双电控,电压分220V、110V、24V; 电磁阀分防爆、不防爆。 电磁阀有可手动和无手动。
、 电磁阀气路的接口尺寸分1/4″ 1/2″,3/8” 等。
二·电磁阀功能
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 ;
电磁阀是在气动回路中控制气路通道的通、断或 改变压缩空气的流动方向 ;
电磁阀只是气动调节阀的一个附件,是控制气动 阀门的气源气路的。
· AC电磁头的始动电流最大, 随着动铁芯行程的减小,电流值变小 吸合时电流值保持恒定 (保持电流)
· DC电磁头的电流值与行程无关,始终不变
电磁头的电流特性~线圈烧坏
电磁头在吸合后连续通电,通常不会因发热而烧坏 电磁阀阀体(阀芯等)卡进杂质,电磁头无法吸合,
线圈电流过大,发热增加而烧坏 电压大、行程大的AC电磁头烧坏的可能性大;
电压小、行程小的AC电磁头不易烧坏
DC电磁头线圈一般不会烧坏
温升值
电磁头线圈通电后发热,温度随之升高, 当发热和散热达到平衡后,线圈温度保持在恒定值(温升值)
温升值是采用电阻法来测定线圈内部温度 JIS Z8704 温度的电气测定法 现场用温度计测线圈表面温度,比内部温度大约低20℃
允许温升值取决于线圈的绝缘种类
➢ 失电状态:电磁阀恢复初始状态,见图17。
图17
图18
2/5二位五通电磁阀应用
2/5双电控电磁阀控制双作用气缸
➢ 左侧线圈得电状态:电磁阀左侧线圈得电,电磁阀P口与A口通,气源由A口进入双作用 气动活塞驱动部一侧气室,推动活塞到气缸另一侧, B口与S口相通,与B口相通的气动 活塞驱动部的另一侧气室为排气状态,在另一侧线圈不得电之前会保持该状态不动,见 图19;
图12
五·2/3二位三通电磁阀应用
2/3电磁阀控制单作用气缸
➢ 初始状态:电磁阀为常闭电磁阀,处于失电状态,单作用气缸活塞由弹簧作用 在气缸左侧,见图13;
➢ 工作状态:电磁阀得电,电磁阀P口与A口通,气源由A口进入气缸,气缸活塞 右移,见图14;
➢ 失电状态:电磁阀失电,电磁阀A口与R口通,气缸通过电磁阀放气,活塞在 弹簧作用下回到左侧,见图13。
➢ 右侧线圈得电状态:电磁阀右侧线圈得电,电磁阀P口与B口通,气源由B口进入双作用 气动活塞驱动部一侧气室,推动活塞到气缸另一侧, A口与R口相通,与A口相通的气动 活塞驱动部的另一侧气室为排气状态,在另一侧线圈不得电之前会保持该状态不动,见 图20;