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BURKERT電磁閥原理是什么,特性有哪些?

更新時間:2022-11-02      點擊次數:865

  BURKERT電磁閥原理是什么,特性有哪些?

  1、BURKERT電磁閥相比較先導的啟動速度快,如果用于快速切斷的話,建議用直動式的。

  2、BURKERT電磁閥比直通式電磁閥復雜,但是可以比前者實現更高更的控制效果,能夠控制閥口的開關速度,對于降低液壓沖擊有很好的效果,具體看你的實現形式(當對于精度不要的應用場合,直通式是可以解決問題的)

  3、BURKERT電磁閥后者的是功耗小發熱少,節省能源(重要的是由于發熱小,線圈不易燒毀,可以長時間通電,這一點尤其被人重視)。一般在0.1-0.2w ,可以頻繁通電,長時間通電而不會燒毀。而且節能,流體壓力范圍上限較高,可任意安裝(需定制)但必須滿足流體壓差條件 ,但是液體的雜質容易堵塞先導閥孔(一般不適用于液體使用)。

  先導式電磁閥

  4、先導式電磁閥和直通式電磁閥相比,雖然復雜,但是可以比前者實現更高更的控制效果,能夠控制閥口的開關速度,對于降低液壓沖擊有很好的效果,具體看你的實現形式

  5、只通液體的電磁閥,還有很多是直動式電磁閥的,主要是因流體里面的雜質可能會堵塞細小的先導閥的先導通道。

  6、直動電磁閥的功率要比先導電磁閥的大,先導電磁閥比直動電磁閥的對壓縮空氣的純凈度要求高。

  7、直動式的電磁頭功率4-20W,通電只能是很短時間,還不能頻繁通電,否則有燒毀可能。需要長時間通電,或者高頻率通電時,必須要用先導式。

  BURKERT電磁閥是雙電控動作原理、動作原理單電控電磁閥工作原理和單電控動作原理,另外線圈防護等級IP65,壽命延長兩倍。接下來為大家介紹一下詳細內容。

  一、先導式電磁閥的原理

  1、BURKERT電磁閥1斷電時,主閥A2腔進氣,A;腔排氣,主閥閥芯移到左邊。此時,P、B口接通,B口有輸出;A、R;口接通,R;口排氣。雙電控二位換向閥具有記憶性,即通電時閥芯換向,斷電時能保持原閥芯位置不變。雙電控二位換向閥可用脈沖信號控制。為主閥正常工作,兩個先導閥不能同時通電,以防主閥芯切換不到位。電路中應設互鎖保護。

  2、動作原理BURKERT電磁閥工作原理

  當電磁先導閥斷電時,先導閥的x、A;口斷開,A1、PE口接通,先導閥處于排氣狀態,即主閥的控制腔A,處于排氣狀態。此時,主閥閥芯在彈簧和x口氣壓的作用下向右移動,將P、A口斷開,A、R口接通,即主閥處于排氣狀態。當電磁先導閥通電時,x、A1口接通,先導閥處于進氣狀態,即主閥控制腔A1進氣。由于A,腔內氣體作用于閥芯上的力大于x口氣體作用在閥芯上的力與彈簧力之和,因此,將活塞推向左邊,使P、A口接通,即主閥處于進氣狀態。

  3、單電控動作原理

  當先導閥1通電和先導閥2斷電時時,由于主閥的A,腔進氣,A2腔排氣,使主閥閥芯移到右邊。此時,P、A口接通,A口有輸出;B、R2口接通,R2口排氣。

  二、BURKERT電磁閥的特性

  1、先導膜片式結構,低功能。

  2、保護型膜片結構設計,壽命延長兩倍。

  3、配管方式可以任意角度安裝,為增強壽命好是水平管接線圈朝上。

  采用一次開閥和二次開閥連在一體,主閥和導閥分步使電磁力和壓差直接開啟主閥口。當線圈通電時,產生電磁力使動鐵芯和靜鐵芯吸合,導閥口開啟而導閥口設在主閥口上,且動鐵芯與主閥芯連在一起,此時主閥上腔的壓力通過導閥口卸荷,在壓力差和電磁力的同時作用下使主閥芯向上運動,開啟主閥介質流通。當線圈斷電時電磁力消失,此時動鐵芯在自重和彈簧力的作用下關閉導閥孔,此時介質在平衡孔中進入主閥芯上腔,使上腔壓力升高,此時在彈簧復位和壓力的作用下關閉主閥,介質斷流。結構合理,動作可靠,在零壓差時工作也可靠。

  BURKERT電磁閥它是一種直動和先導式相結合的原理,當入口與出口沒有壓差時,通電后,電磁力直接把先導小閥和主閥關閉件依次向上提起,閥門打開。當入口與出口達到啟動壓差時,通電后,電磁力先導小閥,主閥下腔壓力上升,上腔壓力下降,從而利用壓差把主閥向上推開;斷電時,先導閥利用彈簧力或介質壓力推動關閉件,向下移動,使閥門關閉。

  特點:

  在零壓差或真空、高壓時亦能可動作,但功率較大,要求必須水平安裝。

  BURKERT電磁閥這種電磁閥由先導閥和主閥芯聯系著形成通道組合而成;常閉型在未通電時,呈關閉狀態。當線圈通電時,產生的磁力使動鐵芯和靜鐵芯吸合,導閥口打開,介質流向出口,此時主閥芯上腔壓力減少,低于進口側的壓力,形成壓差克服彈簧阻力而隨之向上運動,達到開啟主閥口的目的,介質流通。當線圈斷電時,磁力消失,動鐵芯在彈簧力作用下復位關閉先導口,此時介質從平衡孔流入,主閥芯上腔壓力增大,并在彈簧力的作用下向下運動,關閉主閥口。常開式原理正好相反。

  原理:

  通電時,電磁力把先導孔打開,上腔室壓力迅速下降,在敞開件周圍形成上低下高的壓差,流體壓力推動敞開件向上移動,閥門打開;斷電時,彈簧力把先導孔敞開,入口壓力通過旁通孔迅速腔室在關閥件周圍形成下低上高的壓差,流體壓力推動敞開件向下移動,敞開閥門。

  BURKERT電磁閥體積小,功率低,流體壓力范圍上限較高,可任意安裝(需定制)但必須滿足流體壓差條件。

  須知 | 電磁閥特點解析

  1外漏堵絕,內漏易控,使用安全

  內外泄漏是危及安全的要素。其它自控閥通常將閥桿伸出,由電動、氣動、液動執行機構控制閥芯的轉動或移動。這都要解決長期動作閥桿動密封的外泄漏難題;唯有電磁閥是用電磁力作用于密封在隔磁套管內的鐵芯完成,不存在動密封,所以外漏易堵絕。電動閥力矩控制不易,容易產生內漏,甚至拉斷閥桿頭部;電磁閥的結構型式容易控制內泄漏,直至降為零。所以,電磁閥使用特別安全,尤其適用于腐蝕性、有毒或高低溫的介質


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