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Qu'est-ce qu'une électrovanne ?

1, définition

En tant que dispositif de contrôle du fluide, il s'agit d'un interrupteur contrôlé par la force électromagnétique pour contrôler le mouvement de la vanne grâce au courant dans son enroulement électromagnétique. Le débit de fluides peut être contrôlé et régulé en allumant ou en éteignant, ce qui le rend largement utilisé dans de nombreuses industries, telles que le contrôle industriel, les équipements médicaux, la fabrication automobile, la transformation des aliments, etc. Avec les avantages d'une ouverture et d'une fermeture sensibles, le débit contrôle, séparation électrique et hydraulique, il apporte un support et une aide très importants pour notre production et notre travail industriel. En raison de sa petite taille, de sa consommation d'énergie réduite et de son fonctionnement fiable, elle remplace progressivement la position des vannes traditionnelles à commande manuelle et mécanique. En même temps, il peut être utilisé avec des ordinateurs, des capteurs, des instruments de contrôle automatique et d'autres équipements pour réaliser un contrôle automatique, améliorer l'efficacité de la production, les économies d'énergie et la protection de l'environnement. Il existe de nombreux types de modèles et types différents dans le système de contrôle des différentes positions qui jouent un rôle, le plus couramment utilisé étant la vanne unidirectionnelle, la vanne de sécurité, la vanne de contrôle de direction, la vanne de contrôle de vitesse, etc.

2, principe opérationnel

En tant qu'élément de contrôle couramment utilisé, son principe de fonctionnement est de contrôler le mouvement du noyau de valve grâce à la force électromagnétique, de manière à réaliser l'ajustement du débit de liquide ou de gaz, de la pression et d'autres paramètres. Les principaux composants comprennent le corps de vanne, le noyau de vanne, la bobine, le ressort, etc. Lorsque la bobine est alimentée, un champ magnétique sera généré, attirant le noyau de la vanne vers la bobine, ouvrant ou fermant le canal dans le corps de la vanne, de manière à contrôler le débit du fluide. Lorsque la bobine s'éteint, le ressort repoussera la bobine en place, fermera le canal et arrêtera le débit du fluide.

3, classer

un. Classement par mode d'action

classification Selon la classification de l'état d'action, peut être divisée en deux catégories : l'électrovanne normalement fermée et l'électrovanne normalement ouverte. Lorsque l'électrovanne normalement fermée n'est pas connectée, la vanne interne est fermée ; lorsque l'alimentation est connectée, la vanne interne est ouverte par la force électromagnétique ; au lieu de cela, lorsque l'électrovanne normalement ouverte n'est pas connectée, la vanne interne est ouverte lorsque l'alimentation est connectée. À la source, la vanne interne est fermée par la force électromagnétique.

b. Classement par structure

Selon la classification de la structure, elle peut être divisée en deux catégories : l'électrovanne de type traversant et l'électrovanne de type angulaire. L'électrovanne de type direct adopte généralement une structure de type direct, c'est-à-dire que l'entrée et la sortie sont sur le même axe, avec une structure relativement simple, facile à installer et à entretenir. L'électrovanne d'angle utilise généralement une structure en L ou en T, la structure est relativement complexe, mais dans certaines occasions, elle donne de meilleurs résultats pratiques.

c. Classement par usage

Selon l'utilisation de la classification, peut être divisé en plusieurs catégories, telles que : électrovanne hydraulique, électrovanne pneumatique, électrovanne de vapeur, etc. L'électrovanne hydraulique est principalement utilisée dans le système hydraulique, l'électrovanne pneumatique convient au pneumatique Système, l'électrovanne de vapeur est généralement utilisée dans l'antigel des conduites de vapeur ou des radiateurs de moteur d'automobile, ouvert et fermé et dans d'autres domaines.

4,lectotype

La sélection est très importante car elle affecte directement les performances de fonctionnement et la stabilité du système. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors de la sélection :

un. Pression de service : tout d'abord, il convient de définir la plage de pression de service du système. Il est nécessaire de s'assurer que la pression de service nominale est supérieure à la pression de service maximale du système pour garantir que l'électrovanne puisse fonctionner normalement.

b. Support de travail : différents supports de travail ont également un certain impact sur la sélection. D'une manière générale, il peut être utilisé dans des milieux tels que le gaz, le liquide et la vapeur, mais il est nécessaire de choisir le corps de vanne et le matériau d'étanchéité correspondant en fonction du milieu spécifique pour assurer une étanchéité normale et une bonne résistance à la corrosion.

c. Calibre d'importation : en fonction des exigences de débit du système et du calibre du pipeline, choisissez le calibre d'importation approprié. Un calibre trop gros ou trop petit affectera le débit et les performances du système.

d. Mode de contrôle : Le mode de contrôle comprend le type normalement ouvert et le type normalement fermé. L'électrovanne normalement ouverte est généralement fermée et ne peut s'ouvrir que lorsqu'elle est sous tension ; le type normalement fermé est généralement ouvert et fermé uniquement lorsqu'il est sous tension. Besoin de choisir le mode de contrôle approprié en fonction de la demande réelle.

e. Matériau de la vanne : Le matériau de la vanne détermine sa résistance à la corrosion et à l'usure dans différents environnements. Habituellement, des matériaux tels que l'acier inoxydable, les alliages de cuivre et les plastiques sont souvent utilisés dans les vannes fabriquées avec une bonne résistance à la corrosion et à l'usure.

F. Plage de température : différents scénarios d’application comportent certaines exigences concernant la plage de température de fonctionnement. Lors de la sélection, il est nécessaire de s'assurer que sa plage de température de fonctionnement couvre les températures les plus élevées et les plus minimales du système.

 

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5,La signification de plusieurs passes

Quelques passes font généralement référence à la structure interne et à la manière de travailler. Où « bit » indique plusieurs positions de travail, c'est-à-dire que les différentes directions d'écoulement du fluide peuvent être contrôlées à différentes positions ; « à travers » signifie que le débit de plusieurs conduites de fluide peut être contrôlé, c'est-à-dire que la commutation de plusieurs conduites peut être contrôlée simultanément. Par exemple, un trois passages à deux bits signifie qu'il a deux positions de travail pour contrôler respectivement l'interrupteur de la ligne 1 et de la ligne 2, tout en contrôlant également la circulation de la ligne 3. Ceci est souvent utilisé dans les systèmes pneumatiques, les systèmes hydrauliques, la réfrigération. Le système, le système de traitement de l'eau et d'autres domaines, peuvent réaliser le contrôle et l'ajustement du fluide, de manière à contrôler l'état de fonctionnement de l'équipement.

Principe de fonctionnement bidirectionnel à deux bits : lorsque la bobine n'est pas électrique, le pipeline n'est pas allumé, sinon. Divisé en un en deux, deux en a, un en a, généralement, est un symbole commun à deux tees ouverts ou souvent fermés : deux trois généralement fermés deux trois généralement ouverts deux tees principe de fonctionnement : lorsque la bobine n'a pas d'électricité, souvent fermée { {2}}, souvent ouvert 1-2, lorsque la bobine électrique, souvent fermée 1-2, souvent ouverte 2-3.

Commande électrique unique à deux bits à cinq voies Commande électrique à deux bits à cinq passes Principe de fonctionnement à deux bits à cinq passes : commande électrique unique : 1-2,4-5 ; 1-4,2-3 lorsque la bobine est alimentée. Double contrôle électrique : lorsque la bobine n'est pas chargée, le trou traversant interne maintient l'état de la dernière fois lorsqu'une bobine électromagnétique est chargée ; par exemple, avec 14 bobines, 1-4,2-3, et avec 12 bobines 1-2,4-5, afin de prolonger la durée de vie, généralement 2 bobines ne peuvent pas s'alimenter à en même temps, même si une bobine est chargée, il est préférable de ne pas la charger pendant une longue période.

6, ouverture de connexion et diamètre du canal

un. La différence entre le diamètre du canal et la taille des pores

L'ouverture de connexion fait référence à la taille de l'ouverture lorsque l'électrovanne est connectée au pipeline, qui fait généralement référence au diamètre du filetage de l'entrée et de la sortie ou à la taille de l'ouverture du raccord à bride. Le choix de la taille de l'ouverture de raccordement doit être déterminé en fonction de la taille de la canalisation et du débit de fluide à contrôler. Habituellement, la taille du diamètre de l'ouverture de connexion doit être sélectionnée, ce qui peut réduire la résistance de la transition du canal d'écoulement et assurer la stabilité de la circulation du fluide et la précision du contrôle du débit. Le diamètre fait référence au diamètre du canal d'écoulement interne du corps de vanne. Le choix de la taille du trajet a un impact important sur les performances de débit et de coupure. D'une manière générale, plus le diamètre est grand, plus le débit est grand, mais pour certains fluides et exigences de contrôle spécifiques, plus le chemin n'est pas grand, mieux c'est et doit être sélectionné en fonction de la situation spécifique.

b. Norme filetée

Les normes de filetage sont généralement divisées en deux types : britanniques et métriques. Les normes de filetage britanniques incluent UNC, UNF, UNS, etc., dans lesquelles UNC est couramment utilisé comme filetage à dents grossières, UNF est un filetage à dents fines et UNS est un filetage spécial de grand diamètre. Les normes de filetage métrique incluent les séries M et G, où la série M est la norme de filetage couramment utilisée, et la série G peut être considérée comme le filetage de tube de la série M.

 

Ce qui précède présente quelques connaissances professionnelles sur l'électrovanne de VSD Motors. Pour des informations plus pertinentes, veuillez nous contacter.

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