Funktionsprinzip des Magnetventils

2024-06-11 12:51

1. Prinzip des direktwirkenden Magnetventils: Bei Aktivierung erzeugt die elektromagnetische Spule eine elektromagnetische Kraft, die das Schließelement vom Ventilsitz abhebt, und das Ventil öffnet sich. Bei Deaktivierung verschwindet die elektromagnetische Kraft, und die Feder drückt das Schließelement auf den Ventilsitz, und das Ventil schließt.


2. Prinzip des schrittweisen direktwirkenden Magnetventils: Es handelt sich um ein Prinzip, das direktwirkendes und vorgesteuertes kombiniert. Wenn zwischen Einlass und Auslass kein Druckunterschied besteht, hebt die elektromagnetische Kraft nach der Aktivierung das Vorsteuerventil und das Schließelement des Hauptventils direkt nacheinander nach oben und das Ventil öffnet sich. Wenn Einlass und Auslass den Anfangsdruckunterschied erreichen, wirkt nach der Aktivierung die elektromagnetische Kraft auf das Vorsteuerventil und der Druck in der unteren Kammer des Hauptventils steigt, während der Druck in der oberen Kammer abnimmt, wodurch der Druckunterschied genutzt wird, um das Hauptventil nach oben zu drücken. Wenn das Vorsteuerventil stromlos ist, nutzt es die Federkraft oder den Flüssigkeitsdruck, um das Schließelement nach unten zu drücken und das Ventil zu schließen.


3. Prinzip des vorgesteuerten Magnetventils: Bei Aktivierung öffnet die elektromagnetische Kraft die Vorlaufbohrung, und der Druck in der oberen Kammer fällt rasch ab, wodurch sich um das Schließelement ein Druckunterschied mit einem niedrigen oberen und einem hohen unteren Druck bildet. Der Flüssigkeitsdruck drückt das Schließelement nach oben, und das Ventil öffnet sich. Bei Deaktivierung schließt die Federkraft die Vorlaufbohrung, und der Eingangsdruck bildet durch die Bypassbohrung rasch einen Druckunterschied mit einem niedrigen unteren und einem hohen oberen Druck um das Ventilschließelement, und der Flüssigkeitsdruck drückt das Schließelement nach unten, und das Ventil schließt sich.


Strukturprinzip des Magnetventils


1. Externe Leckagen werden blockiert, interne Leckagen sind leicht zu kontrollieren und sicher in der Anwendung


Interne und externe Leckagen sind ein Faktor, der die Sicherheit gefährdet. Andere selbststeuernde Ventile verlängern normalerweise den Ventilschaft und werden durch die Drehung oder Bewegung des Ventilkerns durch elektrische, pneumatische und hydraulische Antriebe gesteuert. Dies alles muss das Problem externer Leckagen der dynamischen Dichtung des sich langfristig bewegenden Ventilschafts lösen; nur das Magnetventil wird durch die elektromagnetische Kraft vervollständigt, die auf den Eisenkern wirkt, der in der magnetischen Isolierhülse des elektrischen Steuerventils versiegelt ist, und es gibt keine dynamische Dichtung, sodass externe Leckagen leicht blockiert werden können. Die Drehmomentsteuerung des elektrischen Ventils ist nicht einfach und es ist anfällig für interne Leckagen und bricht sogar den Kopf des Ventilschafts; der Strukturtyp des Magnetventils ermöglicht es, interne Leckagen leicht zu kontrollieren, bis sie auf Null fallen. Daher ist das Magnetventil besonders sicher in der Anwendung, insbesondere für korrosive, giftige oder hoch- und niedrigtemperierte Medien.


2. Das System ist einfach und kann problemlos an den Computer angeschlossen werden


Das Magnetventil selbst hat eine einfache Struktur und einen niedrigen Preis. Es ist einfacher zu installieren und zu warten als andere Arten von Stellgliedern wie Steuerventile. Noch wichtiger ist, dass das daraus bestehende Selbststeuerungssystem viel einfacher und der Preis viel niedriger ist. Da das Magnetventil durch ein Schaltsignal gesteuert wird, ist es sehr bequem, es an einen industriellen Steuercomputer anzuschließen. In der heutigen Zeit, in der Computer beliebt sind und die Preise deutlich gesunken sind, sind die Vorteile des Magnetventils noch offensichtlicher.


3. Schnelle Aktion, geringe Leistung und leichtes Erscheinungsbild


Die Reaktionszeit des Magnetventils kann nur wenige Millisekunden betragen, und selbst das vorgesteuerte Magnetventil kann innerhalb von zehn Millisekunden gesteuert werden. Aufgrund seiner in sich geschlossenen Schleife ist es empfindlicher als andere selbststeuernde Ventile. Der Stromverbrauch der Magnetventilspule ist bei richtiger Auslegung sehr gering und gehört zu einem energiesparenden Produkt; es kann auch nur ausgelöst werden, um die Ventilposition automatisch aufrechtzuerhalten, und es verbraucht normalerweise überhaupt keinen Strom. Das Magnetventil hat eine kleine Außenabmessung, was Platz spart und leicht und schön ist.


4. Die Einstellgenauigkeit ist begrenzt und das anwendbare Medium ist begrenzt


Das Magnetventil verfügt üblicherweise nur über die zwei Zustände Ein und Aus und der Ventileinsatz lässt sich nur in zwei Extremstellungen bringen und nicht stufenlos verstellen, so dass die Einstellgenauigkeit dennoch bis zu einem gewissen Grad eingeschränkt ist.


Das Magnetventil stellt höhere Anforderungen an die Sauberkeit des Mediums. Das Medium, das körnige Substanzen enthält, ist nicht anwendbar, und wenn es Verunreinigungen enthält, müssen diese zuerst herausgefiltert werden. Darüber hinaus ist das viskose Medium nicht anwendbar, und der anwendbare Viskositätsbereich bestimmter Produkte ist relativ eng.


5. Es gibt verschiedene Modelle und breite Anwendungen


Obwohl Magnetventile inhärente Mängel aufweisen, sind ihre Vorteile dennoch sehr ausgeprägt. Daher werden sie in eine Vielzahl von Produkten eingebaut, um verschiedene Anforderungen zu erfüllen, und haben ein äußerst breites Anwendungsspektrum. Der Fortschritt der Magnetventiltechnologie dreht sich auch darum, wie die inhärenten Mängel überwunden und die inhärenten Vorteile besser genutzt werden können.


Auswahlprinzip des Magnetventils


Bei der Auswahl des Magnetventils sollten zunächst die vier Grundsätze Sicherheit, Zuverlässigkeit, Anwendbarkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet werden. Zweitens sollte die Auswahl unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen vor Ort in sechs Aspekten erfolgen (d. h. Rohrleitungsparameter, Flüssigkeitsparameter, Druckparameter, elektrische Parameter, Aktionsmodus und besondere Anforderungen).


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