电磁阀的原理以及选型运用教学讲义.ppt

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电磁阀的原理以及选型运用教学讲义.ppt

副标题 阀的手动操作方式 阀芯 六·电磁头的特性 电磁头将电能转为机械能,由静铁芯、线圈、动铁芯(衔铁) 构成 根据使用电源的不同分为交流电磁头和直流电磁头 根据构造的不同分T形和I形电磁头 T形电磁头 适用于大行程的交流衔铁 衔铁用硅钢片叠成T形,防止磁滞涡流损失,减少铁耗发热 I形电磁头 适用于直流衔铁(无磁滞涡流损失)和小行程的交流衔铁 衔铁为整块铁磁材料 电磁头的蜂鸣 · 交流电磁头因为吸力以50Hz的频率变化,衔铁振动,发出蜂鸣声 在衔铁的吸合面上设立分磁环,使磁通产生时差,减少振动,降低 蜂鸣声 · 直流电磁头无蜂鸣现象 电磁头的吸力特性 AC电磁头和DC电磁头的吸力特性类似 行程越小,吸力就越大 提高电压,吸力变大;降低电压,吸力变小 电磁头的电流特性 · AC电磁头的始动电流最大, 随着动铁芯行程的减小,电流值变小 吸合时电流值保持恒定 (保持电流) · DC电磁头的电流值与行程无关,始终不变 电磁阀的原理 以及选型运用 一·电磁阀原理 电磁阀是由几个气路和阀芯组成的,由阀芯把各个气路之间接通或者断开; 电磁阀作用原理:得电时利用电磁线圈产生的电磁力的作用,推动阀芯移动,实现各个气路的通断,单电控的失电时在弹簧力的作用下回复原位,双电控的保持原位,先导式的按功能而定; 电磁阀分为直动式电磁阀和先导式电磁阀 ; 直动式电磁阀直接利用电磁力推动电磁阀阀芯实现气路之间的通断; 先导式电磁阀则是在电磁力的作用下先打开先导阀,使气体进入电磁阀阀芯气室,利用气压来推动电磁阀阀芯,实现气路之间的通断; 电磁阀有几个气路就是几通电磁阀,阀芯有几种位置就是几位,一般有2位3通、2位4通、2位5通、3位5通等; 电磁阀分单电控和双电控,电压分220V、110V、24V; 电磁阀分防爆、不防爆。 电磁阀有可手动和无手动。 电磁阀气路的接口尺寸分1/4″、 1/2″,3/8” 等。 二·电磁阀功能 在电-气动控制中,电磁阀可以实现的功能有:气动执行组件动作的方向控制,ON/OFF开关量控制,OR/NOT/AND 逻辑控制 ; 电磁阀是在气动回路中控制气路通道的通、断或改变压缩空气的流动方向 ; 电磁阀只是气动调节阀的一个附件,是控制气动阀门的气源气路的。 电磁阀功能 电磁阀常用于开关阀,通过电压信号控制气源气路的通断,以控制阀门的开关 ; 电磁阀具有比定位器更大的流通口径,有时可以用于需要快速开启及快速关闭 的阀门; 电磁阀单电控电磁阀具有失电常闭或常开位置,可以用于断气保护功能。 三·电磁阀分类单电控直动式二位三通电磁阀 2/3二位三通电磁阀结构(单电控、直动式) 电磁阀阀芯有2个位置,有3个气路接口,如图1,P口为气源接口,A为通往气动执行器接口,R为排气口。 图1 电磁阀分类单电控直动式二位三通电磁阀 2/3二位三通电磁阀结构(单电控、直动式) 初始状态(失电):如图2,此时电磁阀失电,阀芯在右侧,A口与R口相通,气缸是排气状态,P口是封闭的。 图2 电磁阀分类单电控直动式二位三通电磁阀 2/3二位三通电磁阀结构(单电控、直动式) 工作状态(得电):如图3,此时电磁阀得电,阀芯被电磁力吸到左侧,P口与A口相通,气源由A口通往气缸,R口是封闭的; 如果失电,阀芯在弹簧的作用下回到图2的初始状态。 图3 电磁阀分类单电控直动式二位五通电磁阀 2/5二位五通电磁阀结构(单电控、直动式) 电磁阀阀芯有2个位置,有5个气路接口,如图4 P口为气源接口,A、B为通往气动执行器接口,R、S为排气口 图4 电磁阀分类单电控直动式二位五通电磁阀 2/5二位五通电磁阀结构(单电控、直动式) 工作状态(得电):如图6,此时电磁阀得电,阀芯在电磁力的作用下被吸到左侧,P口与B口相通,气源通过B口进入气缸另一侧气室,A口与R口相通,与A口相通的气缸一侧是排气状态,S口是封闭的。 如果失电,阀芯在弹簧力的作用下再次回到图5的初始状态。 图6 电磁阀分类双电控直动式二位五通电磁阀 2/5二位五通电磁阀结构(双电控、直动式) 初始状态:如图7,此时电磁阀没有电,阀芯在左右任意一侧(此图示在右侧),P口与A口相通,气源通过A口进入气缸一侧气室,B口与S口相通,与B口相通的气缸一侧是排气状态,R口是封闭的。 图7 电磁阀分类双电控直动式二位五通电磁阀 2/5二位五通电磁阀结构(双电控、直动式) 右侧得电状态:如图8,此时电磁阀右侧线圈得电,阀芯吸在右侧,P口与A口相通,气源通过A口进入气缸一侧气室,B口与S口相通,与B口相通的气缸一侧是排气状

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