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如何選擇適合你的ASCO電磁閥?遵循這六大原則

更新時間:2025-03-20      瀏覽次數:400

如何選擇適合你的ASCO電磁閥?遵循這六大原則

在選型過程中,應首要考慮ASCO電磁閥的安全性,確保其能夠穩定、可靠地工作。其次,可靠性也是的因素,它關系到電磁閥的使用壽命和性能穩定性。此外,適用性也是選型的關鍵,要確保所選電磁閥能夠滿足特定場合和需求。最后,經濟性也不容忽視,需要在滿足前三個原則的基礎上,盡可能選擇性價比高的電磁閥。

同時,選型時還需綜合考慮六個現場工況要求,包括通徑大小、介質種類、壓力等級、電源電壓、動作方式以及特殊功能。這些要求將直接影響電磁閥的選型結果,確保所選產品能夠契合現場需求。

依據管道參數進行ASCO電磁閥選型:

(1)通徑規格(即DN)的選擇,應依據現場管道內徑尺寸或流量需求來確定;

(2)接口方式方面,當DN大于50時,通常選用法蘭接口;若DN等于50,則可根據用戶需求靈活選擇螺紋式或法蘭式接口。

依據介質特性進行ASCO電磁閥選擇:

(1)對于腐蝕性流體,推薦選用不銹鋼或PTFE(聚四氟乙烯)閥體材質,并搭配氟橡膠或PTFE密封材料;

(2)若流體為食用或超凈,則應選擇衛生級不銹鋼閥體,搭配硅橡膠密封材料;

(3)在高溫流體環境下,需選用耐高溫電工材料和密封材料,且推薦選擇活塞型原理結構的電磁閥;

(4)流體狀態對電磁閥選擇至關重要,特別是口徑大于25時,需根據氣態、液態或混合狀態進行區分;

(5)若流體粘度超過50cSt,應選用高粘度電磁閥;

(6)對于含有少量微小雜質的流體,可選擇膜片結構電磁閥,或通過在電磁閥前安裝過濾器來適用其他結構。

依據壓力等級選擇電磁閥的原理結構類型:

(1)若ASCO電磁閥需長時間啟動且持續開啟時間遠超關閉時間,常開型電磁閥為適宜之選。

(2)對于頻繁開關或開啟時間短暫、開關時間相近的場合,常閉型電磁閥則更為合適。

(3)然而,在安全保護關鍵的應用中,例如爐窯火焰監測、燃氣泄露報警及消防安全聯動系統,應選用緊急切斷電磁閥,避免選用長期通電型(尤其是常開式),以確保安全無憂。

(4)自保持式電磁閥(亦稱雙穩態電磁閥)是一項創新技術,特別適用于節能需求或低電壓驅動的環境。

電源電壓選擇時,應優先考慮使用AC220V或DC24V

這兩種電壓較為常見,使用起來較為便捷。

控制方式的選擇應根據實際工作時間長短或特殊需求來確定

包括常閉式、常開式、自保持式以及緊急切斷式(手動復位)等。

(1)公稱壓力:這一參數與其他通用閥門相似,通常根據管道公稱壓力或使用壓力的1.5倍來設定。

(2)工作壓差:指電磁閥在關閉或開啟狀態下,閥前端管路壓力與閥后端管路壓力之差。在無壓差、低壓差或真空環境下,應選用直動式或分布直動式原理;而當具備一定的壓差時,各種原理結構形式均可考慮選用。

根據實際使用環境,需考慮電磁閥的輔助功能

如防爆、止回、手動操作、防水霧、水淋以及潛水等。在易燃易爆環境中,必須選用相應防爆等級的電磁閥;若管道介質存在倒流可能,則建議選擇具備止回功能的電磁閥;若需現場人工干預電磁閥操作,可選配手動功能;對于露天或粉塵多的場合,應選用防水防塵電磁閥(防護等級至少IP45);若用于噴泉或水下管路,則必須選用潛水電磁閥(防護等級至少IP68)。

1、2位3通電磁閥與單作用氣缸的聯動控制:

起始狀態:電磁閥為常閉狀態,無電流通過,單作用氣缸的活塞在彈簧的作用下停留在氣缸左側,如圖13所示;

工作狀態:當電磁閥得電后,其P口與A口相連通,氣源通過A口進入氣缸,推動活塞向右移動,如圖14所示;

斷電狀態:電磁閥失電后,其A口與R口相連通,氣缸內的氣體通過電磁閥排出,活塞在彈簧的拉力下重新回到左側位置,恢復至起始狀態,如圖13所示。

2、2位3通電磁閥對氣動薄膜驅動部的控制:

初始狀態:電磁閥處于常閉狀態,即失電狀態,此時氣動薄膜驅動部的推桿在彈簧的作用下停在上部位置,如圖15所示;

工作狀態:一旦電磁閥得電,其P口與A口將相連通,氣源會通過A口進入薄膜驅動部的上氣室,進而推動推桿向下移動,如圖16所示;

失電狀態:當電磁閥失電后,其A口與R口將相連通,薄膜氣室的氣體將通過電磁閥排出,推桿在彈簧的拉力作用下重新回到上部位置,恢復至初始狀態,如圖15所示。

3、2位5通單電控電磁閥對雙作用氣缸的控制:

初始狀態:電磁閥處于失電狀態,此時其P口與A口相連通。氣源通過A口進入雙作用氣動活塞驅動部的左側氣室,而活塞則停在右側位置。同時,B口與S口相連通,使得氣動活塞驅動部的右側氣室處于排氣狀態,如圖17所示。

工作狀態:一旦電磁閥得電,其P口將與B口相連通,氣源隨之通過B口進入雙作用氣動活塞驅動部的右側氣室。這導致活塞向左側移動。此時,A口與R口相連通,使得氣動活塞驅動部的左側氣室變為排氣狀態,如圖18所示。

失電狀態:當電磁閥失電后,它將恢復至初始狀態,即P口與A口再次相連通,氣動活塞驅動部也相應地恢復到初始狀態,如圖17所示。

4、2位5通雙電控電磁閥對雙作用氣缸的控制:

左側線圈得電狀態:當電磁閥左側線圈通電時,其P口將與A口相連通。氣源會通過A口進入雙作用氣動活塞驅動部的一側氣室,從而推動活塞向氣缸的另一側移動。同時,B口與S口相連通,使得氣動活塞驅動部的另一側氣室處于排氣狀態。在右側線圈未得電的情況下,這一狀態將持續不變,如圖19所示。

右側線圈得電狀態:若電磁閥右側線圈得電,其P口將與B口相連通。氣源會經由B口進入雙作用氣動活塞驅動部的另一側氣室,同樣推動活塞向氣缸的另一側移動。此時,A口與R口相連通,導致與A口相通的氣動活塞驅動部一側氣室變為排氣狀態。在左側線圈未得電之前,這一狀態也將持續不變

1.ASCO電磁閥融合了直動與先導式的雙重原理。在入口與出口之間無壓差的情況下,一旦通電,電磁力會直接驅動先導小閥和主閥的關閉件向上提起,從而開啟閥門。

2. ASCO電磁閥通過電磁力打開先導孔,導致上腔室壓力迅速降低,進而在關閉件周圍產生上低下高的壓差。這類電磁閥的流體壓力上限較高,且安裝位置靈活,可根據實際需求進行定制。

3. ASCO電磁閥專為控制液體介質而設計,憑借其出色的密封性能和高控制精度,在液壓控制系統中發揮著重要作用,應用廣泛。

4. 一種的ASCO電磁閥類型,能夠在閥門開關動作后保持一段時間的通電狀態,無需外部電源維持閥芯位置,從而節省能源。此外,它還展現出優異的線圈壽命和安全性,非常適合在的溫度環境以及防爆等特殊場合下使用。常見的自保持型電磁閥包括機械式保持和永磁體保持兩種類型。

5. ASCO電磁閥一種能夠按比例分配流量的閥門,通過其設計,確保流入的流體能夠得到均衡且按比例的分配。

6. 三位電磁閥與數字閥

ASCO電磁閥一種具備三個工作位置的重要元件,通常在未通電時處于微啟狀態,從而能夠控制并提供初始流量或關閉閥門。此外,它還配備了手動裝置,使得長期關閥變得輕而易舉,且無需消耗電能。由于其結構緊湊且能夠實現三位精確調節,三位電磁閥在眾多需要精細流量控制的領域得到了廣泛應用。

7.ASCO電磁閥專為處理蒸汽而設計,面臨的首要挑戰便是耐高溫。因此,在選材上,密封材料和導電材料的選擇顯得尤為關鍵。此外,工廠下班后,蒸汽管道中常積聚冷凝水,這就要求電磁閥在氣態和液態流體交替通過時,仍能保持穩定可靠的動作。正因為如此,該類電磁閥的出廠檢驗流程也異常嚴格。目前,市場上如西安、丹東等地的多家廠商已紛紛推出各自的新品。

8. 一種以220V交流電為供電的裝置,呈現出直線的特性。其內部巧妙地配備了整流電路,確保電磁閥能夠持續穩定地工作。在無外部電源輸入的情況下,該電磁閥能有效地維持制冷劑的恒定溫度,為食物和藥品的保鮮提供有力保障。但值得注意的是,單穩態電磁閥的能耗相對較高。

9. 作為ASCO電磁閥的一種,根據其功能被劃分為單向閥和換向閥兩大類。單向閥的設計使得流體僅能在一個方向上順暢通過,而反向則無法切斷。相比之下,換向閥則能靈活地改變管道的通斷狀態,這種變化可以通過手動或機械驅動來實現。這兩種類型的方向控制閥在應用和結構上各有差異,以滿足不同的使用需求。

10. 是由兩個不同尺寸的ASCO電磁閥合并而成。其工作原理在于,大閥的啟閉與小閥的補給功能相結合,從而實現對流量控制的精確度和靈活性。這種電磁閥的設計,在加油機領域有著廣泛的應用,不僅提升了計量精度,還提高了加油效率。



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