I. үндсэн функцСоленоид хавхлагууд
Solenoid Valve, {{0 {0- - pneummatic хөрвүүлэх нь Pnume-ийн хувиргалтыг үр дүнтэй хөрвүүлэх нь цахилгаан дохиоллыг үр дүнтэйгээр хөрвүүлэх үүрэгтэй. Хяналтын зааврыг хүлээн авсны дараа Solenoid Valve нь Solenoid Pleve-ийн урсгалын чиглэлийг нарийвчлан суллах, эсвэл асаах, унтраах, үүн дээр байрлуулах, off off off ofplock ofporce, Соленоидын хавхлагын янз бүрийн хавхлагын дунд цахилгаан хяналтын хяналтын хяналтын цэг нь үндсэн байрлалыг эзэмшиж, чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

II. Цахилгаан анкетик хяналтын хяналтын хяналтын хяналтын хавхлага
Пневматик системд, цахилгаан соронзон хяналтын хяналтын хяналтын хавхлага нь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Агаарын урсгалын сувгийг хаах, хаах үүргийг хянах үүрэгтэй эсвэл шахсан агаарын урсгалын чиглэлийг өөрчлөх үүрэгтэй. Түүний үндсэн ажлын зарчим нь цахилгаан соронзон ороомог үүсгэдэг цахилгаан соронзон орон дээр тулгуурладаг. Энэ хүч нь хавхлагын цөмийг шилжүүлэхийн тулд FORECT-ийг жолоодох болно. Цахилгаан соронзон хяналтын хэсэг нь чиг хяналтын хавхлага, цахилгаан хяналтын хяналтын хяналтын хавхлагыг хоёр төрлөөр нь чиглүүлж, {{4} {{4} {{{5} {{5} {{5} {{5} - болгон хувааж болно. Шууд - Жүжгийн хавхлага нь хавхлагын үндсэн хүчийг буцаахын тулд цахилгаан соронзон хавхлагыг буцаахад хүргэдэг.

Figure 1 shows a simple cross-sectional view of a 3/2 (three-way two-position) direct-acting solenoid valve (normally open type) and its working principle. Ороомог эрч хүчээр эрч хүчтэй байх үед цахилгаан цөм нь цахилгаан соронзон хүчийг бий болгоход энэ хүч нь хавхлагын цөмийг дээшлүүлэх болно. Хавхлагын үндсэн нь нэмэгдэх тусам жийргэвчийг өргөж, улмаар боомтууд нь 1, 2-ыг салгаж, цилиндрийг холбож, цилиндрийн хөдөлгөөнийг хянаж байх ёстой. Хүч нь таслагдахад хавхлагын цөм нь хаварны нөхөн сэргээх хүчийг анхны байдалд нь оруулах болно. Ийм байдлаар, хавхлага нь яндангийн байдалд байна.

Figure 2 shows a simple cross-sectional view of the 5/2 (five-way two-position) direct-acting solenoid valve (normally open type) and its working principle. Анхны төлөвт, Агаарын хэрэглээнд 1, 2-р сарын 1, 2-р боомтоор явагддаг. Ороомог нь 4, 5-р сарыг хэрэгжүүлдэг. Энэ хүч нь нисгэгчийн хавхлагыг ажиллуулах, дараа нь шахсан агаар нь хавхлагыг Агаарын зам дээр дамжуулж, поршений портоныг Агаарын замнал руу шилжүүлэх болно. Поршений голд, битүүмжилсэн дугуй гадаргуу нь сувгийг нээж өгдөг. Энэ үед агаар нь 1, 4-ээс 1, 4-ээс 3, 3-р байранд ордог. Нэгэнт PORT-ийг таслав.
Дараа нь соленоид хавхлагын функцийн талаар ярилцъя. Цахилгаан соронзон хавхлагын функцийг хоёр тоогоор илэрхийлнэ Тэдний дунд "n байрлал" нь чиглүүлэгч хавхлагын байрлалыг чиглүүлж байгаа байрлалыг илэрхийлнэ. Хавхлагын байрлалын тоо нь N.-ийн тоо нь N.-ийн утга юм. Гурав- байрлалын хавхлага нь гурван байрлалтай, гурван өөр муж байна. "M зам" нь хавхлагын гадаад интерфейс, агаарт гарц, агаарын гарц, яндангийн боомтыг багтаана. Замын тоо нь M-ийн утга юм.
1-р зурагт хавхлагыг 1-р зурагт хийнэ. Энэ нь 3/2 шууд - - - {{4} in solenoid and of, хавхлага нь хоёр албан тушаал, Үүний зэрэгцээ, гурван агаарын порттой: 1 нь агаарын оролттой, 2 нь агаарын гарц, 3 нь Агаарын гарц, 3 бол яндангийн боомт юм.
Соленоид хавхлагын агаарын шинжилгээний дүн шинжилгээ

Хийн замын зүүн төгсгөлд диаграмм, зүүн талд нь үлдсэн тэмдэг нь ихэвчлэн доод хаварыг илэрхийлдэг. Дунд хэсэг нь Solenoid Valve хэлбэрийг тодорхойлох үндсэн мэдээллийг агуулсан хавхлагын бие юм. Жишээлбэл, зураг дээрх хоёр хайрцаг нь хоёр - байрлалыг илэрхийлнэ. Тиймээс энэ solenoid Valve нь хоёр {{5- байрлал нь таван {{6- - {{6- {{6- {{6- {{6- арга. Үүнтэй адил, бид BITS-ийн тоог тодорхойлж, Solenoid хавхлагын тоог нүхний тоогоор тодорхойлж болно.
Нэмж дурдахад, хийн зам диаграм нь цахилгаан унтрах үед л хийн замын хөдөлгөөний чиглэлийг харуулж байна. Эрчим хүчийг таслах үед Агаарын замыг нүхээр дамжуулж, дараа нь ACTUAL-ээр дамжуулж, дараа нь нүх рүү явдаг бөгөөд нүхний хажуугаар Actuator-ээр дамждаг бөгөөд нүхэнд дамждаг бөгөөд Агаарын зам дээр мөн агаарын зам, гэхдээ энэ үед агаарт очиж, ACTUAT-аас Агаарын замаас гараад, нүх рүү чиглүүлж, агаарт агаарт гарч, агаарт гарч, агаарт аплюлд хаяж, агаарт хөөрч, эцэст нь нүхээр урагшилж,
Зураг 3-ийн баруун хэсэг нь ихэвчлэн Coils эсвэл нисгэгч жижиг хавхлагыг илэрхийлдэг. Эдгээр агаарын зам диаграмыг тайлбарлах замаар бид соленоидын хавхлагын зарчмыг илүү гүн гүнзгий ойлголттой болгож чадна.

Зураг 4 нь Pneuminal Solenoid хавхлагын цахилгаан схемийн диаграмыг харуулж байна. Цахилгаан схем диаграмм бол цахилгаан соронзон хавхлагын ажлын зарчмыг ойлгох түлхүүр юм. Энэ нь ороомог, холбоо барих, бусад цахилгаан бүрэлдэхүүнтэй холболтын харилцааг тодорхой дүрсэлсэн байдаг. Цахилгаан схемийн диаграмыг ажиглах замаар бид унтрааж, унтрааж, of Solenoid-ийн цахилгаан өөрчлөлтийг илүү гүн гүнзгий ойлголттой болгож чадна.
IV. Нэг {{1 {1 {1- нь
Нэр нь зөвхөн нэг ороомогоор тоноглогдсон ганц цахилгаан хяналттай соленоид хавхлага, зөвхөн нэг ороомогоор тоноглогдсон. Хийсэн үед өөрчлөгдөж өөр муж руу орно. Хүчийг таслах үед энэ нь анхны байдалд нь автоматаар эргэж ирэх болно. Энэхүү ажлын зарчмыг 5-р зурагт үзүүлэв. Эсрэгээр нь давхар цахилгаан} {{4} нь хоёр ороомогоор тоноглогдсон. Өөр өөр ороомог бүхий эрч хүчийг хянах, 6-р зурагт үзүүлсэн шиг олон унтраалга, {{{6} {- унтраалга, одоо ч гэсэн өмнөх төлөв байдал нь практик хэрэглээнийхээ өөр өөр сонголтыг баримталдаг.

Зураг 5 ба 6 ба 6 нь дан {{2- Хяналтын зарчмуудыг харуулж, давхар {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}. Хэрэв хавхлагын цаг хугацаа нь харьцангуй богино, хэрэв хавхлагыг дахин богино хугацаанд хийх тохиолдолд дан {{5} - Хяналтын Solenoid-ийн SoleNOID нь үүнийг зохицуулахад хангалттай юм. Гэсэн хэдий ч, хэрэв зорчих цаг хугацаа урт бол ороомог нь тасралтгүй хүч чадал нь тасралтгүй хүч чадал, бүр халаахад хүргэдэг. Энэ нөхцөл байдлаас зайлсхийхийн тулд давхар {- хяналтын хавхлагыг сонгож болно. Нэмж хэлэхэд, хэрэв дахин тохируулах функц нь цахилгаан тасалдсаны дараа хүрэхийн тулд нэг цахилгаан хяналттай соленоид хавхлага илүү тохиромжтой. Хэрэв цахилгаан тасалдсаны дараа одоогийн байдлыг хадгалах шаардлагатай бол давхар - хянах Solenoid хавхлага илүү тохиромжтой.
V. Differences and Applications between Pilot-operated Solenoid Valves and Direct-Acting Solenoid Valves
Соленоидын хавхлагын төрлүүд, нисгэгч {{0 {0- үйл ажиллагаа явуулж, шууд} {- {-}}} {- үйлдэх нь хоёр нийтлэг төрөл юм. Тэд ажлын зарчмууд болон програмын хувилбарууд дээр ялгаатай байдаг. Нисгэгч - Геноноидын хавхлагууд нь нисгэгчийн хавхлагууд, шууд {{5} нь хавхлагын цөмийн хөдөлгөөнийг хянахын тулд даралтын хоорондох өөрчлөлтөд хамаарна. Энэ ялгаа нь Solenoid хавхлагуудын хоёр төрлийг өөр өөр үйлдвэрлэлийн шаардлагад хариу өгөхдөө өөрийн давуу талыг бий болгодог. For instance, in some situations that require rapid response and high sensitivity, direct-acting solenoid valves may be more suitable. Нарийн хяналт, бага эрчим хүчний хэрэглээнд шаардлагатай нөхцөл байдал, нисгэгч {{10 {10} - үйл ажиллагааны хавхлага нь ирмэгтэй байж болно.
Шууд {{0- -}}} жүжиглэх Соленоид хавхлаг нь харьцангуй энгийн юм. Тэдний ажлын зарчим нь цахилгаан соронзон хүчийг голчлон, хавхлагын цөмд шууд хөтөлдөг. Гэсэн хэдий ч энэ дизайн нь бас хоёр томоохон дутагдалтай байдаг. Нэгдүгээрт, цахилгаан соронзон хүчний том эрэлт хэрэгцээтэй тул цахилгаан эрчим хүчний эзлэхүүн нь эрч хүчийг илүү эрчим хүчний хэрэглээнд хүргэдэг. Хоёрдугаарт, шууд -}} Жүжиглэх Соленоид хавхлага нь даралтад харьцангуй мэдрэмтгий байдаг. Даралт нь тодорхой хязгаараас хэтэрсэн тохиолдолд (ихэвчлэн 0.7MPA-ээс дээш), олон шууд - - - - - - - - - - {- - - - - - - - - - - - - - - {{8} гаруй soundoid хавхлагууд зөв ажиллаж чадахгүй. Энэ нь голчлон хавхлагын үндсэн дээр хэт өндөр даралттай холбоотой бөгөөд хавхлагын цөмийг ажиллуулахын тулд цахилгаан соронзон хүчийг гаргахад хэцүү байдаг. Үүнтэй холбоотой, үл хамааран {-}}} exp} нь тэдний давуу талууд мөн тэдний давуу талуудтай байдаг.
2. Нисгэгч - Үйл ажиллагааны хавхлага нь боловсруулсан. Энэ нь уламжлалт цахилгаан соронзон хүчний жолоодлогыг ачихын тулд, үүний оронд хавхлагын цөмийг үйлдэхэд агаар даралтыг ашигладаг. 4 мм-ээс дээш диаметртэй Solenoid хавхлагуудын хувьд ихэвчлэн нисгэгч хавхлага, үндсэн хавхлагаас бүрддэг. Соленоид хавхлагыг унтраасаны дараа нисгэгч хавхлага нь үндсэн хавхлагыг гаралтын дохиогоор нээх бөгөөд хянах болно. Үндсэн хавхлага нь үнэндээ Pneminate хяналтын хавхлага бөгөөд түүний үйл ажиллагаа нь хоёр Агаарын эх сурвалжийг шаарддаг бөгөөд энэ нь хоёр Агаарын эх сурвалжийг шаарддаг.

Хэрэв Solenoid Valve-ийн дотоод агаарын эх үүсвэрийг нисгэгч хавхлагаас нисгэгч хавхлагад дамжуулан нисгэгч хавхлагад нэвт нисгэгч хавхлага, энэ загварыг дотоод нисгэгчийн төрөл гэж нэрлэдэг. Хэрэв нисгэгчийн хавхлагын хавхдал дотор дунд хийн эх үүсвэрээс бие даасан эх үүсвэрээс хэргээр хийгддэг, энэ нь гадаад нисгэгчийн төрөл юм. Зураг 8-т зүүн тал нь гадаад нисгэгчийн жишээг харуулж байна.
Дотоод хар тугалга хоорондын харьцуулалт, гадаад хар тугалга дараахь зурганд харуулав.

Энэ хоёр төрлийн соленоид хавхлаг, дотоод нисгэгч, гадаад нисгэгч, гадаад нисгэгч, ихэвчлэн ижил системд байдаг. Ихэвчлэн дотоод нисгэгч нь ихэнх тохиолдолд ихэнх тохиолдолд аль хэдийн хангаж чаддаг. Гэсэн хэдий ч зарим тодорхой нөхцөл байдалд гадаад удирдлагад энэ нь бүр ч шаардлагатай болно. Жишээлбэл, гол хавхлагын даралтын даралт нь 0.2MPA-ийн хийн эх үүсвэрээс доогуур, вактум орчны орчуулга, эсхүл вакуум орчны орчныг хамгийн ихээр хуваалцах боломжгүй юм. Энэ үед 0.2MPA-ээс дээш агаарын эх үүсвэр 0.2MPA-аас дээш дарамтанд нисгэгч хавхлага хийх шаардлагатай. Нэмж хэлэхэд, Агаарын оролт ба гарцын хоорондох даралтын зөрүү нь 1MPA-ээс давсан тохиолдолд, үндсэн амьсгалын даралтыг даралтын даралтыг шууд ачаалахад хүргэдэг. Гадаад нисгэгч нь цахилгаан сувгийг шууд цахилгаан соронзон хавхлага хийх шаардлагагүй нисгэгчийн порт руу шилжүүлэх замаар асуудлыг шийднэ; зөвхөн агаарын хоолой нэмэх шаардлагатай.
Дүгнэлт, нисгэгч - Үйлдвэрлэсэн соленоид хавхлагууд нь жижиг цахилгаан соронзон толгой, бага цахилгаан хэрэглээний давуу талуудтай байдаг. Энэ нь гоо зүйн хувьд тааламжтай, суурилуулах орон зайг хэмнэдэг. Энэ хооронд энэ нь бага дулааныг бий болгож, гайхамшигтай энерги үүсгэдэг {{3- хэмнэх нөлөөтэй. Бага дулааны үе, бага зэрэг халуун үеийн улмаас ороомог нь шатах магадлал багатай бөгөөд удаан хугацаагаар хүчээр ажилладаг. Энэ нь практик хэрэглээнд ялангуяа чухал юм. Жишээлбэл, SMC-ээс зарим соленоидын хавхлагын хүч 0.1w-ээс бага хэмжээгээр буурч, тасралтгүй цахилгаан хангамжийг хэт халахгүйгээр багасгасан. Шууд {{9- - {{{9 {{11}- нь {{13 {13} {{13} {{13} -. Түүнээс гадна, байнга цахилгаан -}} over нь шатаах эрсдэлтэй байдаг. Тиймээс, урт хугацааны хангамж, өндөр давтамжтай, эсвэл өндөр давтамжтай нөхцөлд, эсвэл өндөр давтамжтай, нисгэгч {{17} {{17} - - - үйл ажиллагааны хавхлаг нь давуу эрхтэй. Үнэндээ хэрэглэгдэж, ихэнхдээ ашиглагддаг Solenoid хавхлагуудын ихэнх нь нисгэгчдийг өргөжиж байна. Зөвхөн шингэний хавхлагуудын дунд зөвхөн шингэнийг дамжуулж, шууд үйлдэл хийх боломжийг олгодог. Энэ нь ихэвчлэн шингэний хольцыг нягталж нисгэгч хавхлаг хавхлагыг бөглөрөх болно.
Next, we will delve into the three types of three-position five-way solenoid valves: middle-sealed, middle-vented, and medium-pressure, as well as their applications. Соленоид хавхлагын энэ төрөл нь давхар цахилгаан хяналтын ороомог ашигладаг. Хоёр цахилгаан соронзон аль нь ч эрч хүчгүй бол хавхлагын цөм нь хоёулангийнх нь тэнцвэртэй түлхэцийн дор дунд байрлалд байх болно. Энэ үед Solenoid Valve дахь - - {{9- дунд битүүмжлэх, дунд агааржуулалт эсвэл дунд агааржуулалтыг тодорхойлох болно. Эдгээр гурван төрлүүдийн зарчмууд, програмын хувилбаруудыг нэг нэгээр нь шинжлэх болно.
Дунд битүүмжлэлийн байдал: Ороомогийн аль нь ч цилиндр, цилиндр нь {{1} - efergize хэвээр байх болно. Үүний зэрэгцээ, агаарт агаар, яндангийн портууд хаагдана. Гэсэн хэдий ч энэ төлөвийг удаан хугацаанд хадгалах нь аажмаар аажмаар алдагдахад хүргэдэг. Schematic диаграмыг үзүүлсэн (Зураг 10).

Хий, цилиндр, хийн хоолой, хийн хоолой, хийн хоолойн үе мөч нь бүрэн гоожиж, цилиндр нь бүрэн алдагдалд орох боломжгүй. Энэ тэнцвэртэй байдал аажмаар аажмаар алдах болно, цилиндрийн нарийвчлал буурахад хүргэдэг. Гэсэн хэдий ч, цилиндрийн нарийвчлалтайгаар байршуулах нь тийм ч их эрэлт хэрэгцээтэй бөгөөд суурин газар нь харьцангуй богино бөгөөд дундуур нь харьцангуй богино бөгөөд {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{- битүүмжилсэн цилиндрийг ашиглах боломжтой.
2. Дунд зэргийн ялгадас: Хоёр ороомог нь цилиндрийн урд болон арын танхимд дарамт байдаггүй, мөн агаарын хэрэглээний порт нь нэгэн зэрэг хаагдахгүй. Энэ үед, цилиндрийн урд болон хойд хааны танхим дахь даралт нь SoleNoid Valve-ийн хоёр яндангаар гадагшлуулна. Түүний ажлын зарчмыг 11-р зурагт хандуулж болно.

Дунд - битүүмжилсэн хавхлага, дунд - буулгах DIND нь {{2- Зогсоох цагийг өгөх боломжтой. Цилиндрийг босоо чиглэлд шилжүүлэх шаардлагатай, - Зогсоох цаг хугацаа нь харьцангуй урт бөгөөд {{5} нь {{5 {5} нь {{5} нь {{5} нь {{5} нь {{5 {5} нь {5 {5} нь {{5 {5} нь {{5 {5} байрлал юм.
3. Дунд зэргийн даралтын төлөв: Өмнөх ороомог нь {{{{1} {{{- нь {{{- evergized, тасралтгүй, тасралтгүй дарамтанд байх болно. Энэ үед яндан хаалттай байх үед агаарын хэрэглээ нээлттэй байна. Ажлын зарчмыг Зураг 12-т харуулав.

Хэрэв цилиндр нь тэнхлэгийн гадаад ачааллын хүчэнд өртөөгүй бол бүлүүр нь тэнцвэртэй байдалд үлдэх бөгөөд энэ нь цус харвалтын үеэр ямар ч байрлалд үлдэх болно. Энэхүү хэлхээний шинж чанар нь цилиндрийг хэвтээ байдлаар суулгасан байх ёстой. Тиймээс, өндөр {{2- - нарийвчлалтай байрлал шаардлагатай бөгөөд тэнхлэгийн гаднах хэсэгт ашиглахыг зөвлөж байна.
