气动阀用电磁阀
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电磁气动阀工作原理图
电磁气动阀是一种通过电磁力和气动力控制气体流量的装置。
它由电磁阀和气动驱动装置组成。
以下是电磁气动阀的工作原理图:
[图片描述:电磁气动阀工作原理图]
[图示1]:电磁气动阀组件示意图,包括电磁阀部分和气动驱动装置部分。
其中,电磁阀由电磁铁、阀芯和阀座组成,气动驱动装置由活塞、弹簧、压缩空气进出口等构件组成。
[图示2]:电磁阀关闭状态示意图。
当电磁铁不通电时,弹簧使得阀芯压紧在阀座上,阻止气体流通。
[图示3]:电磁阀开启状态示意图。
当电磁铁通电时,产生磁场吸引阀芯,克服弹簧力使阀芯与阀座分离,从而允许气体通过。
[图示4]:气动驱动示意图。
当电磁阀开启时,压缩空气通过进口进入气动驱动装置的腔体,推动活塞向前移动。
活塞与阀芯相连,使阀芯离开阀座并打开通路,气体流通。
[图示5]:气动驱动复位示意图。
当电磁阀关闭时,压缩空气从气动驱动装置的腔体排出,弹簧推动活塞返回原位,阀芯重新与阀座贴合,气体流动停止。
以上是电磁气动阀的工作原理图,通过电磁力和气动力的协同作用,实现对气体的控制和调节。
气动电磁阀控制原理
气动电磁阀控制原理是通过气动信号控制电磁阀的开关状态。
其工作原理可以分为两个部分:气动信号传输和电磁阀执行。
在气动信号传输方面,通常采用气动元件(如气动开关、气源过滤器、气缸等)来传递信号。
当输入气动信号时,气动元件产生压力或真空信号,然后通过气管传输到电磁阀。
在电磁阀执行方面,电磁阀内部由电磁铁和阀门组成。
当电磁铁受到电流激励时,产生磁场,使阀门开启或关闭。
具体来说,当电磁阀接收到气动信号时,电磁阀内部的电磁铁受到电流激励,产生磁场吸引阀门,使其打开或关闭。
这样,气体就可以在阀门打开或关闭的状态下通过电磁阀进行控制。
整个控制过程中,气动信号的产生和传输通过气管完成,而电磁阀的开关通过电磁铁实现。
通过控制气动信号的输入,可以实现对电磁阀的精确控制,从而实现对气体流动的调节和控制。
总之,气动电磁阀的控制原理是通过气动信号传输和电磁阀执行两个步骤实现对气体流动的控制。
这种控制方式常用于工业自动化系统中的气动装置,具有反应速度快、可靠性高等特点。
4V330C-10电磁阀的原理1. 电磁阀的基本原理电磁阀是一种利用电磁力控制流体流动的装置。
它由电磁铁和阀体组成,通过控制电磁铁的通断来控制阀门的开闭。
当电磁铁通电时,产生的磁场会吸引阀芯使之打开或关闭;当电磁铁断电时,磁场消失,弹簧的作用下使阀芯复位,从而控制流体的流动。
2. 4V330C-10电磁阀的特点4V330C-10电磁阀是一种常用的气动阀件,具有以下特点:- 通用性好,可与各种气动执行器组合使用;- 结构简单,零部件少,故障率低;- 可靠性高,使用寿命长;- 控制灵活,响应速度快。
3. 4V330C-10电磁阀的结构4V330C-10电磁阀一般由阀体、电磁线圈、阀芯、弹簧等部件组成。
其中,电磁线圈为电磁阀的核心部件,其通电后产生磁场,控制阀芯的移动;阀体内部布置有阀芯和弹簧,当电磁铁通电时,磁性铁芯吸引阀芯进行动作,从而控制气源的开关。
4. 4V330C-10电磁阀的工作原理4V330C-10电磁阀的工作原理是在电气信号的控制下,通过电磁阀内部的螺栓和阀芯的升降,实现通气和切断气路的转换。
具体步骤如下:(1) 施加电压:当给定电磁阀加上一定电压时,电磁线圈产生磁场,吸引阀芯往下移动;(2) 气路开通:阀芯移动到位后,气路打通,气源供气;(3) 断电弹簧复位:断电后,弹簧的作用下使阀芯复位关闭气路。
5. 4V330C-10电磁阀的应用领域4V330C-10电磁阀广泛应用于气动系统中,如气动控制设备、气动执行器等。
其控制灵活性和稳定性使其成为现代自动化控制系统中不可或缺的一部分。
由于其结构简单、使用寿命长等优点,也在工业自动化生产中得到了广泛的应用。
6. 4V330C-10电磁阀的维护与保养为确保4V330C-10电磁阀的正常运行,需要对其进行定期的维护与保养。
主要包括以下几个方面:- 定期清洗阀体和阀芯,保持其清洁;- 定期检查电磁线圈和连接线路,确保电路畅通;- 定期检查阀体和阀芯的密封性能,如有损坏及时更换。
气动电磁阀型号一、引言气动电磁阀是一种将气动信号转换为电磁信号控制的装置,被广泛应用于各种工业自动化系统中。
在工业生产中,气动电磁阀起着举足轻重的作用,所以了解不同型号的气动电磁阀对于工程师和技术人员来说至关重要。
本文将介绍几种常见的气动电磁阀型号,以及它们的特点和应用领域。
二、型号一:2V025-082V025-08是一种常见的2位2通单控电磁阀。
其指的是:2位表示有两个工作位置,即开和关;2通表示有两个通道,即一个通道用于气体的进出,另一个通道用于控制,也就是开关控制信号;单控表示只有一个控制口。
2V025-08的工作压力范围为0-0.8MPa,适用介质为气体、水、油等。
该型号的电磁阀广泛应用于气动系统、液压系统、冷却设备等领域。
三、型号二:3V210-083V210-08是常用的3位2通单控电磁阀。
与2V025-08相比,除了控制口数量不同外,其余参数类似。
3位表示有三个工作位置,分别是常闭位、常开位和中位。
这种阀门在控制气体流向或者合并气体流向时非常有效。
3V210-08电磁阀也具有0-0.8MPa的工作压力范围和适用于气体、水、油等介质。
它广泛用于包装机械、汽车制造、纺织印染、化工等行业。
四、型号三:4V210-084V210-08是3位5通的单控电磁阀,也是一种常用的气动电磁阀型号。
3位5通表示有三个工作位置,其中一个为中位,另外两个可分别连接两个气源。
而5通表示有五个通道,其中两个是进气口,两个是排气口,另一个是控制口。
4V210-08电磁阀的工作压力范围同样为0-0.8MPa,适用介质为气体、水、油等。
它常用于冶金、石化、食品加工等领域。
五、型号四:4V310-104V310-10是一种3位5通的双控电磁阀,相较于4V210-08来说,最主要的区别就是4V310-10具有两个控制口。
这种设计使它能够实现更复杂的控制功能。
4V310-10电磁阀的工作压力范围为0-1.0MPa,适用介质同样为气体、水、油等。
气动阀、电磁阀、电动阀区别气动阀动作力距比电动阀门大,气动阀门开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,动作过程中因气体本身的缓冲特性,不易因卡住而损坏,但必须有气源,且其控制系统也比电动阀门复杂。
气动阀门响应灵敏,安全可靠,很多对控制要求高的厂专为气动仪表控制元件设置压缩空气站。
电动的就是要电。
电磁阀是电磁线圈通电后产生磁力吸引克服弹簧的压力带动阀芯动作;电动阀是通过电动机驱动阀杆,带动阀芯动作,电动阀又分关断阀和调节阀。
电动阀和电磁阀的区别:电磁阀是电磁线圈通电后产生磁力吸引克服弹簧的压力带动阀芯动作,就一电磁线圈,结构简单,价格便宜,只能实现开关;电动阀是通过电动机驱动阀杆,带动阀芯动作,电动阀又分(关断阀)和调节阀。
关断阀是两位式的工作即全开和全关,调节阀是在上面安装电动阀门定位器,通过闭环调节来使阀门动态的稳定在一个位置上。
电动阀和电磁阀的用途:电磁阀:用于液体和气体管路的开关控制,是两位DO控制。
一般用于小型管道的控制。
电动阀:用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节,是AI控制。
在大型阀门和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制。
电磁阀:只能用作开关量,是DO控制,只能用于小管道控制,常见于DN50及以下管道,往上就很少了。
电动阀:可以有AI反馈信号,可以由DO或AO控制,比较见于大管道和风阀等。
1、开关形式:电磁阀通过线圈驱动,只能开或关,开关时动作时间短。
电动阀的驱动一般是用电机,开或关动作完成需要一定的时间模拟量的,可以做调节。
2、工作性质:电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。
比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。
电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。
相当于开关的作用,就是开和关2个作用。
电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。
电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。
电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。
气动阀原理和操作介绍气动阀是一种利用气动作动机械波动产生的力来控制流体介质流动方向、流量、压力和其他参数的控制阀门。
气动阀是工业自动化系统中重要的执行元件,广泛应用于石化、电力、冶金、造纸、制药、食品、环保等领域。
气动阀的工作原理是通过空气压力作用在气动阀的执行机构上,驱动阀芯或阀板进行位移,从而改变阀门的开启度,控制流体的流动。
气动阀无需电源供给,具有快速开闭、可靠性高、操作灵活等优点。
气动阀的操作可以分为手动操作和自动操作两种形式。
手动操作是通过手动装置如手轮、手柄等来开闭阀门。
自动操作则是通过气动元件如气动开关、电磁阀等与气动阀联动,实现远程控制。
气动阀的开启与关闭通过执行机构的运动来实现。
常见的气动执行机构有薄膜式执行机构、活塞式执行机构和齿轮齿条式执行机构。
1.薄膜式执行机构:薄膜式执行机构由弹性材料制成的薄膜组成,通过压缩或膨胀实现阀芯的运动。
它具有结构简单、体积小、重量轻、响应速度快等特点。
2.活塞式执行机构:活塞式执行机构是通过气缸内的活塞与阀芯相连,通过压缩空气的作用使活塞产生运动,从而驱动阀芯的运动。
活塞式执行机构常用于对严格要求定位准确度的气动阀中。
3.齿轮齿条式执行机构:齿轮齿条式执行机构是通过齿轮与齿条的相互啮合,将旋转运动转化为直线运动,从而实现阀芯的开闭。
该机构结构稳定、运动平稳、密封性好。
气动阀的关键部件是气动驱动装置。
常见的气动驱动装置有单作用气缸、双作用气缸、气动薄膜执行器等。
1.单作用气缸:单作用气缸只有一个气腔与气动源相连,通过气源的压力使气缸的活塞运动完成单向的开启或关闭操作。
当气源的压力消失时,常采取弹簧等装置使执行机构返回原位。
2.双作用气缸:双作用气缸有两个气腔与气动源相连,分别用于控制气缸的开启和关闭。
通过气源压力的增减来实现气缸的双向运动。
3.气动薄膜执行器:气动薄膜执行器是将气压转化为弹性薄膜的形变,从而使阀芯或阀板产生相应的位移。
薄膜执行器具有结构简单、密封可靠、响应速度快等特点。
二位三通气动电磁阀工作原理图介绍二位三通气动电磁阀作为一种常用的控制元件,广泛应用于工业自动化系统中。
它具有结构简单、可靠性高、响应速度快、安装方便等优点,在流体控制领域中发挥着重要的作用。
本文将深入探讨二位三通气动电磁阀的工作原理图,包括其基本构成、工作原理、控制电路原理等方面内容。
基本构成二位三通气动电磁阀主要由以下几部分组成: 1. 阀体:阀体是气动电磁阀的主要组成部分,通常由铸铁、不锈钢等材料制成,具有良好的耐压性能。
2. 气控阀芯:气控阀芯是二位三通气动电磁阀的关键部件,主要负责控制气体的通断,通常由铝合金、不锈钢等材料制成。
3. 电磁线圈:电磁线圈是二位三通气动电磁阀的动力源,当通电时,电磁线圈会产生磁场,从而吸引气控阀芯,实现气体的通断控制。
4. 弹簧:弹簧主要用于在电磁线圈通电结束后恢复气控阀芯的原始位置,确保气动电磁阀能够正常工作。
工作原理二位三通气动电磁阀的工作原理图如下:_______/ \__/ Coil \_ ____| | | |_| Spool Coil ___| || ________ ________________ ||_/ Spool \_||__________________________|其中,“Coil”表示电磁线圈,“Spool”表示气控阀芯。
工作过程如下: 1. 初始状态:当电磁线圈不通电时,弹簧压缩气控阀芯,使气控阀芯与阀体密封,阻止气体流通。
2. 通电状态:当电磁线圈通电时,电磁线圈产生磁场,磁场会吸引气控阀芯,使其与阀体分离,开启气体流通通道。
3. 通断控制:通过控制电磁线圈的通断,可以实现对气控阀芯的控制,从而控制气体的通断。
控制电路原理二位三通气动电磁阀的控制电路通常由开关元件、电源和电磁线圈组成。
控制电路原理图如下:_______________| |Switch --| Power Source |-- Coil|_______________|控制电路工作过程如下: 1. 初始状态:当开关处于断开状态时,电源无法通电,电磁线圈不产生磁场,气控阀芯与阀体保持闭合状态。
气动阀门电磁阀的原理与区别气动阀门是工业管路中最为常见的流体控制设备,主要由气动执行器与阀门组成,通过压缩干净空气来驱动阀门,从而控制管道介质的流通和关断,且执行的速度非常快,通常用于快速切断使用。
气动阀通常配置各种附件,比如电磁阀、气源处理三联件、限位开关、定位器、控制箱等,以实现就地控制和远距离集中控制。
如果对于仅需要开与关作用的两位阀,电磁阀是必要的配置,电磁阀通过励磁/消磁来达到对气动阀门开/关的控制。
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。
两位五通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个正动作出气孔和1个反动作出气孔(分别提供给目标设备的一正一反动作的气源)、1个正动作排气孔和1个反动作排气孔(安装消声器)。
对于小型自动控制设备,气管一般选用8~12mm的工业胶气管。
在电气上来说,两位三通电磁阀一般为单电控(即单线圈),两位五通电磁阀一般为双电控(即双线圈)。
线圈电压等级一般采用DC24V、AC220V等。
两位三通电磁阀分为常闭型和常开型两种,常闭型指线圈没通电时气路是断的,常开型指线圈没通电时气路是通的。
(1)常闭型两位三通电磁阀动作原理:给线圈通电,气路接通,线圈一旦断电,气路就会断开,这相当于“点动”。
(2)常开型两位三通单电控电磁阀动作原理:给线圈通电,气路断开,线圈一旦断电,气路就会接通,这也是“点动”。
两位五通双电控电磁阀动作原理:给正动作线圈通电,则正动作气路接通(正动作出气孔有气),即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线圈通电为止。
给反动作线圈通电,则反动作气路接通(反动作出气孔有气),即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给正动作线圈通电为止。
这相当于“自锁”(即所谓的记忆功能)。
基于两位五通双电控电磁阀的这种特性,在设计机电控制回路或编制PLC程序的时候,可以让电磁阀线圈动作1~2秒就可以了,这样可以保护电磁阀线圈不容易损坏。
气动电磁阀分类
气动电磁阀是一种常见的工业自动化控制元件,广泛应用于各种工业
领域。
根据其结构和工作原理的不同,气动电磁阀可以分为以下几类。
1. 直动式气动电磁阀
直动式气动电磁阀是最简单的一种气动电磁阀,其结构简单、体积小、重量轻。
它的工作原理是通过电磁铁产生的磁场使得活塞移动,从而
控制介质流通。
直动式气动电磁阀通常适用于小流量、低压力和非腐
蚀性介质。
2. 多向通气动电磁阀
多向通气动电磁阀也称为多通道气动电磁阀,其结构比较复杂,但能
够实现多个管路之间的切换和控制。
多向通气动电磁阀适用于需要同
时控制多个执行器或管路的场合。
3. 每扇门式气动电磁阀
每扇门式气动电磁阀也称为膜片式气动电磁阀,其结构类似于每扇门,通过电磁铁的作用使得膜片上下运动,从而控制介质流通。
每扇门式
气动电磁阀通常适用于中小流量、中低压力和非腐蚀性介质。
4. 滑阀式气动电磁阀
滑阀式气动电磁阀也称为平衡式气动电磁阀,其结构比较复杂,但能够实现高流量和高压力的控制。
滑阀式气动电磁阀适用于需要控制大流量、高压力或腐蚀性介质的场合。
5. 柱塞式气动电磁阀
柱塞式气动电磁阀也称为插装式气动电磁阀,其结构简单、体积小、重量轻。
它的工作原理是通过电磁铁产生的磁场使得柱塞移动,从而控制介质流通。
柱塞式气动电磁阀通常适用于小流量、低压力和非腐蚀性介质。
以上是五种常见的气动电磁阀分类。
在实际应用中,根据具体需求选择合适的气动电磁阀,能够提高生产效率和质量,降低成本和风险。
电磁阀是一种利用线圈通电和断电控制液体、气体、蒸汽通断的装置。
通电后电磁阀动作,失电后利用弹簧或进入流体的压力复位,一般阀门上都标有流体方向,不能装反。
电磁阀的关闭和打开都比较快速,一般都用于小口径的管道中。
电磁阀分为通电关闭和通电打开两种,这主要是从安全角度考虑的,有些生产过程突然断电时,要把介质关断(如煤气)才行,而另一些控制过程可能要求突然断电后打开才安全。
其电源电压有交流和直流两种。
电磁阀在工业自动化控制和家用电器(洗衣机、空调器、热水器、IC水表)上都有较多的应用,常见的电磁阀外形如下图所示。
气动阀是利用压缩空气控制膜片、波纹管或气缸,控制膜片、波纹管或气缸带动阀杆动作,推动阀芯关闭和打开,膜片式的气动阀为多口进气,并利用弹簧复位,膜片带动阀杆动作,阀杆连接阀芯使之打开或关闭;波纹管式的气动阀为单口进气;气缸式的气动阀可以单口进气也可以双口进气,气缸的推杆连接阀杆,阀杆连接阀芯使之打开或关闭。
气动阀又分为气关和气开两种、在易燃易爆的场合,气动阀比电磁阀的安全性要高,因为它没有意外打火问题。
一般用于控制流体压力较高或直径较大的气动阀,其内部还有先导阀,利用先导阀放大开关阀的力,常见气动阀外形如下图所示。
电磁铁,电磁阀。
E x p l o s i o n p r o o f 5 p o r t p i l o t o p e r a t e d v a l v e1155Note 1: Effective sectional area S and sonic conductance C are converted as S 5.0 C.1156E x p l o s i o n p r o o f 5 p o r t p i l o t o p e r a t e d v a l v e11574F**0E SeriesSeries variation1158* This valve can be used in a Class 1 or Class 2 Danger Zone containing combustible gas or vapors. It cannot be used in a Class 0 Zone.Select and install the valve model following JIS C 0902, General explosion-proof rules for electrical equipment, "Ministry of Labor Industrial Safety Research Laboratory Factory Electric Facility Explosion Prevention Policy."CAUTIONWARNINGExplosive gas and explosion proof structureThe degree of explosive gas danger is classified based on the ignitability and flame-proof grade. Gases with an equivalent risk are grouped into one group, and explosion proof structurestandards are set for each group. Symbols to indicate the type, flame-proof grade, and ignitability are indicated on explosion-proof electrical devices. These symbols must be indicated in this sequence. These symbols indicate which flame-proof grade and ignitability class the electrical device has been manufactured for, and indicate which gases can be used. If d2G4 is indicated on an explosion proof solenoid valve, for example:Based on Table 1, this indicates that the valve can be used for a gas with a flame-proof grade 2 and ignitability G4. This also indicates that explosion proof properties are ensured for gases having a risk lower than this.Danger zonesAreas where explosive gases and air mix at a level high enough to cause an explosion or fire are called danger zones and are classified into Class 0, Class 1, and Class 2 zones based on the time and frequency at which the dangerous atmosphere is reached. The explosion proof structure that can be used is determined based on these classes.Class 0 zoneZone where a dangerous atmosphere is or could be continuouslygenerated, and where the concentration of explosive gas is maintained continuously or for a long time above the lower limit for explosions.Example a: Space above fluid level in container or tank of flammablefluidb: Inside combustible gas containers or tanks, etc. c: Near fluid level of flammable fluid in opened containerClass 1 zone(1) Zone where explosive gas could accumulate to a dangerousconcentration during normal operation such as during removal of a product, opening/closing of a lid, or operation of a safety valve.(2) Zone where explosive gas could frequently accumulate to a dangerous concentration during repairs, maintenance or due to a leak, etc.Class 2 zone(1) Zone where combustible or flammable fluids are handled, but where the fluids are sealed in a container or facility, and where the fluid could leak to a dangerous concentration only if the container or facility breaks or if operation is incorrect.(2) Zone where measures to prevent the accumulation of explosive gas are taken with fail-safe mechanical ventilation, but where explosive gas could accumulate to a dangerous concentration if ventilation fails.(3) Zone near or adjacent to a Class 1 zone where explosive gases could infiltrate at a dangerous concentration.Explosion proof certification no.The explosion proof certification is issued for the pilot actuator assembly.The pilot actuator assembly certification type and model are shown below.d2G4Ignitability G4Flame-proof grade 2Pressure and explosion proof structureUse in the range of box.Table 1Pneumatic componentsSafety precautionsAlways read this section before starting use.Refer to Intro 63 for valve general precautions.Explosion proof 5 port pilot operated pneumatic valve 4F**0E Series1159E x p l o s i o n p r o o f 5 p o r t p i l o t o p e r a t e d v a l v eA pilot exhaust hole is provided on the pilotactuator. Consult with CKD when using this product where problems could occur from exhaust, such as in a clean room.Do not disassemble parts of the pilot actuator other than the terminal box cap. Otherwise, explosion-proof structure performance cannot be guaranteed. Explosion-proof certification is acquired for the pilot actuator assembly. When replacing the coil,replace the pilot actuator assembly.CAUTIONWARNINGManual overrideThe manual override is provided with a lock. Turn it off when not in use. Turn the lock with a flat tip screwdriver to enable manual override.CAUTIONKeep residual leakage current within the following values:12 to 127 VAC: 4.0 mA or less 200 to 380 VAC: 2.0 mA or less12 to 48 VDC: 1.5 mA or less 80 to 125 VDC: 0.6 mA or lessCheck the leakage current to prevent malfunctions caused by currents leaking from other control devices.Note that when using a PLC, etc., which absorbs the surge voltage with the CR circuit to protect the switching element, the leakage current could flow to the CR element and adversely affect product operation.When using outdoors, use the T-type and check that rain water will not enter from lead wire outlet G1/2. The G type is for indoor use only, and must not be used outdoors.WiringWire based on JIS explosion-proof policy.Remove and wire the terminal box cap with the encloseddisassembly tool. Use the tool designated below to crimp the crimp terminal during wiring. After wiring, securely tighten the terminal box cap.Personnel must store the disassembly tool for maintenance.Select the cable for the G type from the cables below to ensure explosion-proof performance.4F3C: OFF Align characters with arrowO: ON Turn in the direction of the arrow until the lock stops.(The arrow and "O" may not necessarily be aligned.)Align • with numbers ... ON Turn in the direction of until the dial lock stops.(The • mark and may not necessarily be aligned.)111ETerminal: V2-M4 (attached)Tool: YNT-1614JST MFG CO. LTD.Terminal box capTerminal: V1.25-3 (attached)Tool: YNT-2216JST MFG CO. LTD.C K DP i l o t a c t u a t o r a s s e m b l yPilot actuator assembly(4F3 explosion proof)(4F4 to 7 explosion proof)4F**0E SeriesPrecautions1160D i s c r e t eE x p l o s i o n p r o o f 5 p o r t p i l o t o p e r a t e d v a l v e11614F**0E SeriesDiscrete valveFlow characteristicsNote 1: Effective sectional area S and sonic conductance C are converted as S 5.0 C.11624F**0E SeriesDiscrete valveHow to orderExplosion proof 5 port valve<Example of model number>4F410E-10-GP-P-X-AC100VA Model : Explosion proof 5 port pilot operated valveB Solenoid position: 2-position single solenoidC Port size : Rc3/8D Junction box : Pressure proof packing protectivetube screw-in typeE Option : Mounting bracket UF Heat proof class : HG Voltage : 100 VAC(Voltage not listed is not available. )Note 2: Order the coil as the pilot actuator assembly.Note 3: Select the cable for the G type from the cables below to ensureexplosion-proof performance.V o l t a g eAC (V) (50/60Hz)[ VDC ]12, 24, 48, 115, 120, 125, 127, 210, 230, 240, 250, 38045, 48, 80, 100, 110, 125Note 4: Consult with CKD when using for external pilot (K) vacuum pressure, cylinder port pressure, or exhaust pressure.4F3*0E Series Discrete valve: Body porting1164Internal structure and parts list Repair parts listMain parts list4F410E 4F510E 4F420E 4F520E2-position single solenoid 4F430E/4F530E 4F440E/4F540E 4F450E/4F550E3-positionAll ports closedA/B/R connection P/A/B connection2-position double solenoidNote 1 (actuator assembly)4F**0E- D P- F - GSelect from how to order on page 1162.4F4*0E/4F5*0E SeriesDiscrete valve: Sub-plate portingD i s c r e t eE x p l o s i o n p r o o f 5 p o r t p i l o t o p e r a t e d v a l v e1165Internal structure and parts listRepair parts listMain parts list4F610E 4F710E4F630E/4F730E 4F640E/4F740E 4F650E/4F750E4F620E 4F720E3-positionAll ports closed A/B/R connection P/A/B connection2-position double solenoidNote 1 (actuator assembly)4F**0E- D P- F - GSelect from how to order on page 1162.4F6*0E/4F7*0E SeriesDiscrete valve: Sub-plate porting4F3*0E Series1166D i s c r e t eE x p l o s i o n p r o o f 5 p o r t p i l o t o p e r a t e d v a l v e4F4*0E Series11674F410E2-position single solenoid4F420E2-position double solenoid4F430E3-position all ports closed4F440E3-position A/B/R connection4F450E3-position P/A/B connectionU type mounting bracket (P)4F5*0E Series11684F510E 2-position single solenoid 4F520E2-position double solenoid4F530E3-position all ports closed U type mounting bracket (P)D i s c r e t eE x p l o s i o n p r o o f 5 p o r t p i l o t o p e r a t e d v a l v e11694F6*0E SeriesDiscrete valve: Sub-plate porting4F610E2-position single solenoid4F620E2-position double solenoid4F630E3-position all ports closed4F640E3-position A/B/R connection4F650E3-position P/A/B connectionU type mounting bracket (P)11704F710E 2-position single solenoid 4F720E2-position double solenoid4F730E3-position all ports closed 4F740E3-position A/B/R connection4F750EU type mounting bracket (P)4F7*0E SeriesD i s c r e t eE x p l o s i o n p r o o f 5 p o r t p i l o t o p e r a t e d v a l v e11714F**0E SeriesDiscrete valveT type (standard)Conduit screw connection methodT type (standard)Conduit screw connection method G type (option)The manual override is provided with a lock. Turn it off when not in use. Turn the lock with a flat tip screwdriver to enable manual override.4F3C: OFF Align characters with arrowO: ON Turn in the direction of the arrow until the lock stops.(The arrow and "O" may not necessarily be aligned.) 4F4/5/6/7... OFF Align • with numbers ... ON Turn in the direction of until the dial lock stops.(The • mark and may not necessarily be aligned)111<Safety precautions>DimensionsAfter piping outdoors, check that water will not enter even if left outside without electrical piping.(Water could enter into the wiring box.)Select the cable for the G type from the cables below to ensure*The external pilot port position is common for 4F4 to 4F7.4F4 to 4F7External pilot port: (K)11721173I n d i v i d u a l w i r i n g m a n i f o l d E x p l o s i o n p r o o f 5 p o r t p i l o t o p e r a t e d v a l v eM4F**0E SeriesIndividual wiring manifoldFlow characteristicsNote 1: Effective sectional area S and sonic conductance C are converted as S 5.0 x C.M4F**0E Series Individual wiring manifoldHow to orderDiscrete solenoid valve of manifold (4F4 to 7) Discrete solenoid valve of manifold (4F3)9P11741175I n d i v i d u a l w i r i n g m a n i f o l d E x p l o s i o n p r o o f 5 p o r t p i l o t o p e r a t e d v a l v eM4F**0E SeriesIndividual wiring manifoldHow to order masking plate kit2S1S2S3S4S5MP 21110Indicate the quantity.How to Order Mixed Manifold Models(1) Indicate the quantity for each function (solenoid position) at the end of the model.Functions and symbols are indicated below.(2) Indicate the function (solenoid position) and layout position in the remarks field.Example: 2-position single solenoid —› S1Example: S1 = 1, 6 (1, 6th station is 2-position single solenoid.)2-position single solenoid (S1): 2 piece (1st and 6th station)2-position double solenoid (S2): 2 piece (2nd and 5th station)3-position all ports closed (S3): 1 piece (3rd station)3-position A/B/R connection (S4): 1 piece (7th station)3-position P/A/B connection (S5): 1 piece (4th station)M4F380E-08-TP-N-7-CU-AC100V<Example of model number>For 7 stationsSolenoid position = , th station (facing the piping port, the left side is the 1st station.)LayoutSymbolS1 = 1, 6 S2 = 2, 5 S3 = 3S4 = 7 S5 = 42S1S2S3S4S5MP21110How to order mix manifold0E 2S1S2S3S4S5MP21110S1 = 1, 6 S2 = 2, 5S3 = 3 S4 = 7S5 = 4* Refer to previous page for how to order other parts.1176CL (common exhaust type)IL (individual exhaust type)L bracket attachedM4F310E- -TP-This is Z section when individual exhaustStation numberNo.2No.1No.3No.nA View A Supply port0810M4F3*0E Series1177I n d i v i d u a l w i r i n g m a n i f o l d E x p l o s i o n p r o o f 5 p o r t p i l o t o p e r a t e d v a l v e0810CU (common exhaust type)IU (individual exhaust type)M4F3*0E- -TP-This is Z section when individual exhaustStation number · · · · ·No.1No.2No.nAView ASupply portU bracket attachedM4F3*0E Series1178M4F4*0E/M4F5*0E SeriesM4F5*0E-10-TP-*-CM4F4*0E-08-TP-*-C* Enlarged view of installation hole.1179I n d i v i d u a l w i r i n g m a n i f o l d E x p l o s i o n p r o o f 5 p o r t p i l o t o p e r a t e d v a l v eM4F6*0E/M4F7*0E SeriesIndividual wiring manifold: Sub-plate portingM4F6*0E-D15-TP-*-CM4F7*0E-E20-TP-*-C。
气动阀开关原理
气动阀开关原理是利用空气或气体的压力作用于阀芯,将阀芯从关闭位置移动到开启位置或从开启位置移动到关闭位置,从而实现对流体的控制。
具体原理如下:
1. 工作原理:气动阀由电磁阀、压缩空气源和控制部件组成。
控制部件可以是手动按钮、电磁线圈或压力传感器等。
当控制部件发出信号时,电磁阀会受到激励,打开或关闭压缩空气源的通道,通过气压控制阀芯的运动。
2. 开启过程:当控制部件信号到达时,电磁阀打开压缩空气源的通道,压缩空气进入阀体,并通过通道作用于阀芯上的气动力。
气动力的大小取决于压力差和阀芯面积,当气动力大于关闭阀的弹簧力时,阀芯被推动向开启位置移动,从而打开阀门。
3. 关闭过程:当控制部件信号消失时,电磁阀关闭压缩空气源的通道,阀芯上的气动力消失,此时关闭阀的弹簧力将阀芯推回到关闭位置,阀门关闭。
4. 控制方式:除了手动按钮外,气动阀还可以通过电磁线圈或压力传感器进行控制。
当电磁线圈受到电流激励时,电磁阀打开或关闭通道,实现对阀芯的控制。
压力传感器可以检测系统中的压力变化,并通过控制电磁阀的开闭来调节阀芯的运动。
通过以上的工作原理,气动阀可以实现远距离控制和自动化控制,广泛应用于工业领域的流体控制系统中。
气动电磁阀分类气动电磁阀是一种广泛应用于工业控制系统中的设备,可以实现气动信号与电信号的转换。
根据其结构和工作原理的不同,气动电磁阀可以分为多种类型。
一、直动式气动电磁阀直动式气动电磁阀是一种常见的气动电磁阀类型。
它的结构简单,由阀体、阀芯和电磁铁组成。
当电磁铁通电时,产生的磁力将阀芯吸引,使阀芯与阀座分离,气体通路打开;当电磁铁断电时,阀芯受到弹簧力的作用,与阀座接触,气体通路关闭。
直动式气动电磁阀具有结构简单、工作可靠的优点,广泛应用于工业自动化控制系统中。
二、间接式气动电磁阀间接式气动电磁阀是一种由电磁铁驱动的气动放大器和阀芯组成的阀门。
它的工作原理是通过电磁铁产生的磁场作用于气动放大器,使气动放大器工作,进而驱动阀芯运动。
间接式气动电磁阀具有结构简单、动作灵敏、可靠性高等特点,广泛应用于工业自动化控制系统中的高压、大流量场合。
三、单向气动电磁阀单向气动电磁阀主要用于控制气体的单向流动。
它的结构比较简单,由阀体、阀芯和弹簧组成。
当气体流向与阀芯方向一致时,气体可以顺利通过;当气体流向与阀芯方向相反时,阀芯受到气体压力的作用,与阀座紧密接触,阻止气体的逆流。
单向气动电磁阀广泛应用于气体传输、气动装配、气动控制等领域。
四、双控气动电磁阀双控气动电磁阀是一种可以实现气体的正反两个方向的控制的阀门。
它的结构比较复杂,由阀体、阀芯和电磁铁组成。
当电磁铁1通电时,产生的磁力将阀芯1吸引,使阀芯1与阀座1分离,气体从P 端流向A端;当电磁铁1断电,同时电磁铁2通电时,产生的磁力将阀芯2吸引,使阀芯2与阀座2分离,气体从A端流向R端。
双控气动电磁阀具有结构复杂、功能强大的特点,广泛应用于气动控制系统中。
五、多位多通气动电磁阀多位多通气动电磁阀是一种可以实现多个气体通路控制的阀门。
它的结构复杂,由阀体、阀芯和电磁铁组成。
通过控制电磁铁的通断,可以实现不同气体通路的切换。
多位多通气动电磁阀在自动化控制系统中起到了至关重要的作用,广泛应用于气动装配、气动传输等领域。
气动电磁阀工作原理气动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。
它通过电磁力控制气动阀芯的运动,实现气路的开关和控制。
下面将详细介绍气动电磁阀的工作原理。
1. 结构组成气动电磁阀主要由电磁铁、阀体、阀芯和弹簧等部分组成。
其中,电磁铁是控制气动阀芯运动的核心部件,通过电流的通断来产生电磁力。
阀体是固定在气路中的外壳,用于支撑和保护阀芯。
阀芯是气动阀的运动部件,通过电磁力的作用实现开关和控制。
弹簧则起到复位和稳定阀芯位置的作用。
2. 工作原理当电磁铁通电时,产生的磁场会吸引阀芯,使其与阀座接触,气路关闭。
反之,当电磁铁断电时,阀芯受到弹簧的作用,回到初始位置,气路打开。
通过控制电磁铁的通断,可以实现气动电磁阀的开关和控制。
3. 工作过程气动电磁阀的工作过程可以分为两个阶段:吸合和释放。
(1)吸合阶段:当电磁铁通电时,产生的磁场会吸引阀芯,使其与阀座接触。
此时,气路关闭,介质无法通过阀体。
同时,阀芯上的密封圈与阀座之间形成密封,确保气路的封闭性。
(2)释放阶段:当电磁铁断电时,阀芯受到弹簧的作用,回到初始位置。
此时,阀芯与阀座分离,气路打开,介质可以流经阀体。
同时,阀芯上的密封圈与阀座之间的密封解除,气体可以流出。
4. 适用范围气动电磁阀广泛应用于工业自动化系统中,常见的应用场景包括气动控制系统、液压控制系统、气动执行机构控制等。
它可以实现气路的开关、流量调节、压力调节等功能。
5. 特点与优势气动电磁阀具有以下特点和优势:(1)响应速度快:由于电磁铁的工作原理,气动电磁阀的响应速度非常快,能够在短时间内完成开关和控制操作。
(2)可靠性高:气动电磁阀采用机械式控制,结构简单,故障率低,可靠性高。
(3)使用寿命长:气动电磁阀的结构设计合理,材料耐用,使用寿命长。
(4)安装方便:气动电磁阀的安装相对简单,只需将其与气路连接即可。
(5)适应性强:气动电磁阀可以适应不同介质和工况,具有较强的适应性。
问:两位五通气动电磁阀来控制双作用气缸能否用一个电磁阀控制?
答:两位五通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个正动作出气孔和1个反动作出气孔(分别提供给目标设备的一正一反动作的气源)、1个正动作排气孔和1个反动作排气孔(安装消声器)。
首先,电磁阀是电磁阀,气动阀是气动阀,所以两位五通气动电磁阀是指电磁阀还是气动阀这个要搞清楚。
其次,双作用气缸因为没有弹簧复位,不管是开还是关都是需要有气才行的,不像单作用气缸弹簧可以复位。
如果你说的两位五通气动电磁阀实际是2位5通气动阀的话,你前面用一个电磁阀来控制这个气控阀,气控阀在控制气缸就可以了。
如果你说的两位五通气动电磁阀就是电磁阀的话,而且你对阀门的开关时间没有特别严格的要求的话,就用一个两位五通电磁阀直接控制气缸就可以了。
气动阀门电磁阀工作原理气动阀门电磁阀是一种常用的控制阀门,它利用电磁铁的吸合和释放来控制阀门的开启和关闭。
它的工作原理如下:1. 结构组成气动阀门电磁阀主要由电磁铁、阀体、阀盖和阀芯等部分组成。
电磁铁由线圈、铁芯和固定在阀体上的磁极组成,通过通电使线圈产生磁场,吸引铁芯,使阀芯打开或关闭。
2. 工作原理当气动阀门电磁阀通电时,电流通过线圈,产生磁场。
磁场使铁芯受到吸引力,向上运动。
阀芯与铁芯相连,受到铁芯的带动,也向上运动。
当阀芯向上运动时,阀体上的密封垫被压缩,阀门打开,介质通过阀门流动。
当气动阀门电磁阀断电时,电磁铁中断电流,磁场消失,铁芯失去吸引力,向下运动。
阀芯受到铁芯的带动,也向下运动。
当阀芯向下运动时,密封垫恢复原状,阀门关闭,介质无法通过阀门流动。
3. 工作过程气动阀门电磁阀的工作过程可以分为开启过程和关闭过程。
开启过程:当气动阀门电磁阀通电时,电流通过线圈,产生磁场。
磁场使铁芯受到吸引力,向上运动。
阀芯与铁芯相连,受到铁芯的带动,也向上运动。
当阀芯向上运动时,阀体上的密封垫被压缩,阀门打开,介质通过阀门流动。
关闭过程:当气动阀门电磁阀断电时,电磁铁中断电流,磁场消失,铁芯失去吸引力,向下运动。
阀芯受到铁芯的带动,也向下运动。
当阀芯向下运动时,密封垫恢复原状,阀门关闭,介质无法通过阀门流动。
4. 使用注意事项在使用气动阀门电磁阀时,需要注意以下几点:(1) 电源电压要与电磁阀标识的额定电压一致,以免损坏电磁阀或无法正常工作。
(2) 电磁阀的线圈不能长时间通电,以免线圈过热引起故障。
(3) 定期检查电磁阀的工作状态,确保其正常运行。
(4) 定期清洗电磁阀内部的积尘和杂质,以防止阀门堵塞或漏气。
(5) 在安装和拆卸电磁阀时,要遵循相关的操作规范,以免损坏阀门或造成人身伤害。
总结:气动阀门电磁阀是一种利用电磁铁的吸合和释放来控制阀门的开启和关闭的装置。
通过通电使线圈产生磁场,吸引铁芯,使阀芯打开或关闭,从而实现阀门的控制。
气动阀组成及工作原理内容提要气动控制阀是指在气动系统中控制气流的压力、流量和流动方向,并保证气动执行元件或机构正常工作的各类气动元件。
控制和调节压缩空气压力的元件称为压力控制阀。
一、气动阀门系统各部分功能和用途①气动执行器:分为双动型和单动型。
双动气动执行器:对阀门开启和关闭的两位式控制。
单动气动执行器(弹簧复位型):在气路切断或故障,阀门自动开启或关闭。
②阀门:阀门是流体输送系统中的控制部件。
供电时阀门打开或关闭,断电时阀门关闭或打开。
双电控电磁阀:一个线圈得电时阀门打开,另一个线圈得电时阀门关闭。
④限位开关:远距离传送阀门的开关位置的信号。
有机械式、接近式、感应式。
⑤气电定位器:根据电流信号 (标准4-20mA)的大小对阀门的介质流量调节控制。
⑥气源处理三联件:包括空气减压阀、过滤器、油雾器,对气源稳压、清洁、运动部件润滑作用。
⑦手动操作机构:在自动控制不正常情况下手动操作。
⑧消声器:安装在电磁阀的排气口,降低噪声。
⑨快插接头:一端连接于电磁阀或执行器,另一端将气管直接插入即可使用。
⑩空压机:是压缩空气的气压发生装置。
11气管:有软管、紫铜管、不锈钢。
常用规格有6mm、8mm。
气动开关型阀门系统构成:①气动执行器+②阀门+③电磁阀+④限位开关+⑥气源处理三联件+⑦手动操作机构+⑧消声器+⑨快插接头+⑩空气压缩机+11气管(其中④、⑥、⑦、⑧、⑨项可根据现场实际情况选配。
)气动调节型阀门系统构成:①气动执行器+②阀门+⑤气电定位器+⑥气源处理三联件+⑦手动操作机构+⑧消声器+⑨快插接头+⑩空气压缩机+11气管(其中⑦、⑧、⑨项可根据现场实际情况选配。
)二、气动开关阀气动开关阀就是以压缩空气(空压机)为动力源,通过电磁阀换向去驱动气动执行器,气动执行器带动阀门,实现阀门的开关。
下为单动气动开关型蝶阀实图。
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气动电磁阀操作方法电磁阀维护和修理保养1、气动阀操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭。
2、由于管网中的气动阀,常常是人工启闭,启闭转数不宜过多,就是大口径阀门亦应在200-600转内。
3、为了便于一个人的启闭操作,在管道工压情形下,大启闭力矩宜为240N—m。
4、气动阀启闭操作端应为方榫,且尺寸标准化,并面对地面,以便人们从地面上可直接操作。
带轮盘的阀门不适用于地下管网。
5、气动阀启闭程度的显示盘:6、①气动阀启闭程度的刻度线,应铸造在变速箱盖上或转换方向后的显示盘的外壳上,一律面对地面,刻度线刷上荧光粉,以示醒目;②指示盘针的材质在管理较好的情况下可用不锈钢板,否则为刷漆的钢板,切勿使用铝皮制作;③指示盘针醒目,固定牢靠,一旦启闭调整精准后,应以铆钉锁定。
7、若气动阀埋设较深,操作机构及显示盘离地面距离 1.5m时,应设有加长杆设施,且固定稳牢,以便人们从地面上察看及操作。
也就是说,管网中的阀门启闭操作,不宜下井作业。
电磁阀的选取可以按四点进行电磁阀的选用也不是很难,通过一些性能就可以选用到合适本身的产品了,我整理了一下,全部可以分为下面四点,一起来看看吧~1、经济性有很多电磁阀可以通用,在选择的过程中应选用性价比高的产品。
2、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确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。
爆炸性环境必需选用相应的防爆产品。
3、牢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,的确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。
4、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一致。
气动电磁阀的原理气动电磁阀是一种将气动信号转换为电磁信号,并通过电磁力来控制气流通断的设备。
其主要工作原理是利用气源的压力对阀芯进行控制,通过电磁铁产生的磁场来控制气源的开关,从而实现气流通断的目的。
以下将详细介绍气动电磁阀的原理。
气动电磁阀的主要组成部分包括电磁铁、阀箱、阀芯、弹簧、密封垫片等。
其中,电磁铁是气动电磁阀的核心部件,它通过接通或断开电源来控制气动阀的开关状态。
阀箱是安装电磁铁和阀芯的壳体,它起到保护内部机构的作用。
阀芯是气动电磁阀的关键部件,它通过气源的压力来实现开关控制。
气动电磁阀的工作原理是:当电磁铁接通电源时,电磁铁产生的磁场将阀芯吸引,使阀芯与阀座之间的导向孔连接,气源进入阀箱内部,通过导向孔进入阀芯腔。
当气源通过阀芯腔时,压力使得阀芯受到向下的作用力,同时压力也作用到弹簧上方,使弹簧压缩。
当压力的作用力大于弹簧的压缩力时,阀芯与阀座之间的导向孔关闭,气流停止。
这样就实现了气动电磁阀的关闭状态。
当电磁铁断开电源时,电磁铁产生的磁场消失,阀芯的吸引力减弱,受到弹簧的推力,阀芯腔内的压力被释放。
此时,气源的压力将阀芯向上推动,使其与阀座之间的导向孔连接,气源进入阀箱内部,通过导向孔流入阀芯腔。
当压力的作用力大于弹簧的压缩力时,阀芯与阀座之间的导向孔打开,气流得以通过,实现气动电磁阀的开启状态。
通过控制电磁铁的通断,可以实现气动电磁阀的开关控制。
当需要打开气动电磁阀时,给电磁铁通电,产生磁场将阀芯吸引,使气动电磁阀处于开启状态;当需要关闭气动电磁阀时,断开电磁铁的电源,消除磁场,使阀芯受到弹簧推力,使气动电磁阀处于关闭状态。
除了开关控制,气动电磁阀还可以通过调节电磁铁的通电时间和断电时间来控制气动电磁阀的开启或关闭速度。
这种调节方式被称为脉冲控制,通过不同的脉冲宽度和频率,可以实现气动电磁阀的精确控制。
总之,气动电磁阀利用气源压力和电磁力的作用,将气动信号转换为电磁信号,并通过电磁阀的开关控制,实现气流的通断。
气动阀用电磁阀选型与维护
气动阀是环保行业常用的一种阀门驱动方式,其结构简单,使用维护成本低,故障率低。
如:气力输送工程上常用直行程气缸的闸板阀;湿法工程上常用角行程气缸的蝶阀。
工程应用时都需要电磁阀把电信号转变为驱动气缸运动动力。
常用的先导试电磁阀共有五个气路接头,简称五通电磁阀(其他类型的电磁阀本文不做描述)。
五通,指的是P,S,R,A,B
P指的进气口,气源进压力整定后由此接口进入电磁阀
B指的是置为口,阀芯开动作后通气的接口,由P进入B
A指得是复位口,阀芯关动作后通气的接口,由P进入A
R指的是A口的泄压口,卸压时由A进入R
S指的是B口的泄压口,卸压时由B进入S
电磁阀按阀芯的位置状态可分为两位阀和三位阀。
两位,指的是开位和关位即A位和B位。
三位,指的是除了上述两个位置外增加一个中间位,也称之为保持位。
在保持位时,PSRAB五个接口都不相通。
优缺点:
1.两位阀能始终保持气缸一侧与起进口通,阀门能始终保持阀位.;三位阀在中间位时,
如气路存在漏气,将无法保持阀位。
2.两位阀可以是单线圈加弹簧复位,也可以是双线圈;三位阀必须配合双线圈。
3.三位阀在控制系统失电时,能保持在阀门当前状态;两位阀在控制系统失电后,只
能保持在B位。
脱硫行业常用两位电磁阀,以下以两位阀再细分。
电磁阀按线圈数量分,可分为单线圈与双线圈。
驱动电磁阀在A/B位变化的动力,可以是机械的(不详细描述),电磁的,或者弹簧的。
单线圈指的是线圈得电置位(A位),线圈失电后,弹簧复位(B位)。
单线圈阀如需保持开阀状态,线圈需要保持长期得电状态,线圈失电则弹簧立即复位。
成本低,适用于阀门开关时间比例不对称,失电时能确保B位安全的阀门。
双线圈指的是开线圈得电电磁阀置位,线圈失电后,阀芯保持置位状态;关线圈得电电磁阀复位,线圈失电后,阀芯保持复位状态。
双线圈不需要指令保持,更安全可靠,但建设成本较高。
电磁阀维护注意事项:
1.保持R/S口,即泄压口的通畅。
通畅会在泄压口安装2个消音器,注意消音器的排
气量的调整。
可通过进气压力和排气速度调整气缸的动作速度。
如萧越项目早期有
些阀门动作不畅。
发出指令后,长时间不动作,但超时后又可以继续动作到。
2.注意气压的调整,气缸的设计出力(推力或扭矩)按0.4~0.6Mpa时对应缸径的推
力。
在阀门阻力较小时,可降至0.3Mpa使用,减弱气缸对阀门冲击。
如关阀时阀
门过紧,可调整至最高气压。
如:萧越项目的石灰石供浆阀门,可在0.3Mpa压力下
稳定工作。
其他阀门者必须在0.45Mpa才可以稳定运行。
3.注意气源质量的控制,气源含水率太高时,会导致先导头堵塞,无法驱动阀芯动作。
注意观察气源处理二联件中的减压罐内的液体量,设计选型时宜采用自动差压排水
试并竖直安装。
如:萧越项目早期气源质量差,电磁阀阀芯进水,大批气动阀门都
无法动作。
增加气源处理设备,并排出电磁阀内存水后,都恢复正常。
4.手动置位与该侧线圈得电都将使先导头动作,因此,当一侧线圈得电时,该侧手动
置位无效,且无法复位,调试时可拆除该侧线圈处理。
如临江项目石灰石给料气动插板门,厂家使用到位信号复位指令。
当行程开关没有到位反馈时,指令无法复位,一侧线圈一直得电,导致即无法远控关闭也无法远控打开。
5.注意线圈电压,常用的有直流24V或交流220V,脱硫系统成套时,一般由DCS直
接供电,常选用DC24V。
小系统厂家成套或距离较远时选AC220V。