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BURKERT电磁阀原理是什么,特性有哪些?

2022年11月02日 09:56:58 人气: 836 来源: 上海乾拓贸易有限公司

  BURKERT电磁阀原理是什么,特性有哪些?

  1、BURKERT电磁阀相比较先导的启动速度快,如果用于快速切断的话,建议用直动式的。

  2、BURKERT电磁阀比直通式电磁阀复杂,但是可以比前者实现更高更的控制效果,能够控制阀口的开关速度,对于降低液压冲击有很好的效果,具体看你的实现形式(当对于精度不要的应用场合,直通式是可以解决问题的)

  3、BURKERT电磁阀后者的是功耗小发热少,节省能源(重要的是由于发热小,线圈不易烧毁,可以长时间通电,这一点尤其被人重视)。一般在0.1-0.2w ,可以频繁通电,长时间通电而不会烧毁。而且节能,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 ,但是液体的杂质容易堵塞先导阀孔(一般不适用于液体使用)。

  先导式电磁阀

  4、先导式电磁阀和直通式电磁阀相比,虽然复杂,但是可以比前者实现更高更的控制效果,能够控制阀口的开关速度,对于降低液压冲击有很好的效果,具体看你的实现形式

  5、只通液体的电磁阀,还有很多是直动式电磁阀的,主要是因流体里面的杂质可能会堵塞细小的先导阀的先导通道。

  6、直动电磁阀的功率要比先导电磁阀的大,先导电磁阀比直动电磁阀的对压缩空气的纯净度要求高。

  7、直动式的电磁头功率4-20W,通电只能是很短时间,还不能频繁通电,否则有烧毁可能。需要长时间通电,或者高频率通电时,必须要用先导式。

  BURKERT电磁阀是双电控动作原理、动作原理单电控电磁阀工作原理和单电控动作原理,另外线圈防护等级IP65,寿命延长两倍。接下来为大家介绍一下详细内容。

  一、先导式电磁阀的原理

  1、BURKERT电磁阀1断电时,主阀A2腔进气,A;腔排气,主阀阀芯移到左边。此时,P、B口接通,B口有输出;A、R;口接通,R;口排气。双电控二位换向阀具有记忆性,即通电时阀芯换向,断电时能保持原阀芯位置不变。双电控二位换向阀可用脉冲信号控制。为主阀正常工作,两个先导阀不能同时通电,以防主阀芯切换不到位。电路中应设互锁保护。

  2、动作原理BURKERT电磁阀工作原理

  当电磁先导阀断电时,先导阀的x、A;口断开,A1、PE口接通,先导阀处于排气状态,即主阀的控制腔A,处于排气状态。此时,主阀阀芯在弹簧和x口气压的作用下向右移动,将P、A口断开,A、R口接通,即主阀处于排气状态。当电磁先导阀通电时,x、A1口接通,先导阀处于进气状态,即主阀控制腔A1进气。由于A,腔内气体作用于阀芯上的力大于x口气体作用在阀芯上的力与弹簧力之和,因此,将活塞推向左边,使P、A口接通,即主阀处于进气状态。

  3、单电控动作原理

  当先导阀1通电和先导阀2断电时时,由于主阀的A,腔进气,A2腔排气,使主阀阀芯移到右边。此时,P、A口接通,A口有输出;B、R2口接通,R2口排气。

  二、BURKERT电磁阀的特性

  1、先导膜片式结构,低功能。

  2、保护型膜片结构设计,寿命延长两倍。

  3、配管方式可以任意角度安装,为增强寿命好是水平管接线圈朝上。

  采用一次开阀和二次开阀连在一体,主阀和导阀分步使电磁力和压差直接开启主阀口。当线圈通电时,产生电磁力使动铁芯和静铁芯吸合,导阀口开启而导阀口设在主阀口上,且动铁芯与主阀芯连在一起,此时主阀上腔的压力通过导阀口卸荷,在压力差和电磁力的同时作用下使主阀芯向上运动,开启主阀介质流通。当线圈断电时电磁力消失,此时动铁芯在自重和弹簧力的作用下关闭导阀孔,此时介质在平衡孔中进入主阀芯上腔,使上腔压力升高,此时在弹簧复位和压力的作用下关闭主阀,介质断流。结构合理,动作可靠,在零压差时工作也可靠。

  BURKERT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。

  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。

  BURKERT电磁阀这种电磁阀由先导阀和主阀芯联系着形成通道组合而成;常闭型在未通电时,呈关闭状态。当线圈通电时,产生的磁力使动铁芯和静铁芯吸合,导阀口打开,介质流向出口,此时主阀芯上腔压力减少,低于进口侧的压力,形成压差克服弹簧阻力而随之向上运动,达到开启主阀口的目的,介质流通。当线圈断电时,磁力消失,动铁芯在弹簧力作用下复位关闭先导口,此时介质从平衡孔流入,主阀芯上腔压力增大,并在弹簧力的作用下向下运动,关闭主阀口。常开式原理正好相反。

  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。

  BURKERT电磁阀体积小,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。

  须知 | 电磁阀特点解析

  1外漏堵绝,内漏易控,使用安全

  内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出,由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题;唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易,容易产生内漏,甚至拉断阀杆头部;电磁阀的结构型式容易控制内泄漏,直至降为零。所以,电磁阀使用特别安全,尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质


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