Mágnesszelep és működési elvei

Mágnesszelep és működési elvei
Mágnesszelep és működési elvei

Videó: Mágnesszelep és működési elvei

Videó: Mágnesszelep és működési elvei
Videó: PWM jel és frekvencia értelmezése az autójavításban. Autós oszcilloszkóppal gyakorlati mérésük 2024, November
Anonim

A mágnesszelep (elektromágneses) figyelemre méltó, mivel a vezetékeken keresztül érkező elektromos jellel vezérelhető. A válaszidő nem haladja meg a fél másodpercet, ami lehetővé teszi olyan eszközök használatát, mint a jelzőérzékelőkről működő, automatizált nagy sebességű csőszelepek. De először is beszéljünk egy kicsit az összetételről és a cselekvés elvéről.

A mágnesszelep működési elve
A mágnesszelep működési elve

A mágnesszelepet egy bronz test alkotja csatornával és egy osztott maggal rendelkező mágnesszelep, amely rögzített rúd és szár formájában van lezárva, zárt hüvelybe zárva. Ez utóbbi dugattyú segítségével csatlakozik a membránhoz. Egy pár rugó szabályozza a mozgó rész simaságát. A dugattyút leggyakrabban egy axiális furattal látják el, oldalsó horonnyal. Mindkét oldalról kiegyenlíti a membránra ható nyomásokat. Ennek eredményeként a mágnesszelep minimális erőfeszítéssel átkapcsol nyitott állapotból zárt állapotba és fordítva. A mágnesszelep a kerülete mentén egy O-gyűrűvel van becsavarva a házba. Ebben az esetben a membrán a folyadékáramlási csatorna által kialakított nyeregre támaszkodik. A mag felső része egy rögzített elemet tartalmaz, és árnyékoló tekercssel van felszerelve. Erre azért van szükség, hogy javítsuk az elektromágneses mező tulajdonságait a hüvely belső terében, és megakadályozzuk a rezgéseket, amikor a készülék váltakozó árammal működik.

Szolenoid szelep
Szolenoid szelep

Azt hiszem, mindenki ismeri az elektromos vezetékek alatti vezetékek zümmögését – ez a váltakozó feszültség okozta rezgések eredménye. Az áthaladó csatornát egy membrán blokkolja egy horgonnyal a mágnesszelep mag mozgatható részéből - egy huz altekercs. Normál állapotban a folyadék áthaladása lehet szabad, vagy elzáródott. Ettől függően a mágnesszelep lehet:

  • normál nyitva;
  • általában zárva.

A normál állapot ebben az esetben a kezdeti állapot, amikor nincs külső feszültség. A blokkoló magot a mágnesszelep külső tekercsére adott elektromos áram hajtja. Amint vezérlőfeszültséget kapcsolunk az elektródákra, a membránhoz csatlakoztatott fémrúd meghajtja. Ezután a közegnek a szelepen keresztül történő átáramlásának útja elzáródik vagy megnyílik. Amint a külső jel eltűnik, a rendszer visszatér eredeti állapotába.

A mágnesszelep, amely két bemeneti áram egy kimeneti áramba keverésén vagy a bemeneti áram egy részének elvezetésén alapul, kettőnél több aljzattal rendelkezik a csövek csatlakoztatására.

A bemenetek és kimenetek számától függőenmegkülönböztetni a modelleket:

Szolenoid szelep
Szolenoid szelep
  • kétirányú;
  • háromirányú;
  • négyirányú.

Ha az első változatot közvetlenül elzárószelepként való működésre tervezték, akkor a bonyolultabb módosítások egészen specifikus feladatok megoldását teszik lehetővé. Bizonyos körülmények bekövetkeztekor az áramlás egy része egy ágba ereszkedik le. Vagy a két patak bizonyos arányban keveredik. A háromutas mágnesszelep használható a beállított hőmérséklet fenntartására a melegvíz- vagy fűtőkörben. Ha a hőmérséklet túl magas, a víz áramlása a kazánon keresztül blokkolva lesz. Ezzel szemben, ha a hőmérsékletet a beállított érték alá csökkenti, a víz nagy része felmelegszik.

Ajánlott: