ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理

水用ソレノイド電磁弁それは何であり、そのような装置の動作原理は何ですかkrani.su

タイプと機能

VNシリーズの磁気ガスバルブ「Lovato」は、動作原理とその用途の特徴の点で非常に多様です。このデバイスを分類するには、いくつかのタイプと方法があります。

  • ノーマルオープン(NO)。このグループのバルブは、電流供給をオフにした後、開位置のままになります。これらは、燃料を絶えず供給し、緊急の場合にのみブロックする必要があるパイプラインで使用されます。
  • ノーマルクローズ(NC)。このようなデバイスは、前のサブグループの正反対です。電気インパルスが消えた後、ガス供給を遮断する作業から。給湯器などの家庭用ガス器具に設置すると便利です。
  • ユニバーサル-停電後、それらは閉じた位置と開いた位置の両方にとどまることができます。

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理
バルブ内部

バルブの動きの原理:

  • 直接動作には、コアの動きだけでシャッターを作動させることが含まれます。
  • 間接的な動作は、コアの動きだけでなく、ガス自体のストロークによってもシャッターを作動させることができることを示唆しています。このサブタイプのLovatoBHシリーズスロットルは、燃料流量が多いシステムに役立ちます。

移動回数:

  • 双方向-入口と出口の2つの穴しかないバルブ。このタイプは、パイプラインのガス供給を供給するか遮断するだけでよい場合に使用されます。
  • スリーウェイ-3つの穴があるデバイス:1つのインレットと2つのアウトレット。システム内のガスの流れを遮断するだけでなく、方向を変える必要がある場合に便利です。
  • 四方弁には、1つの入口と3つの出口があります。それらは、ガスの流れを遮断または再分配するだけでなく、追加のシステムに接続することも可能にします。

ソレノイドガスバルブの選び方は?

ソレノイドガスバルブ「Lovato」シリーズVNを選択するには、それを使用する場所を決定する必要があります。したがって、どのような特性を備えている必要があります。

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理
空気圧遮断弁

このデバイスを選択するときは、次の特性に注意してください。

電気サービス。低電力で本質的な安全性を備えたバルブを選択するか、追加の手動調整を備えたバルブを選択することをお勧めします。プレッシャー

バルブを選択するときは、パイプラインに注意を払う必要があります。アクセサリの定格圧力を超えてはなりません。

高圧はメカニズムを損傷する可能性があります。環境。バルブが作動する外部条件を無視しないでください。デバイス自体の特性は、湿度、温度変化、振動、直射日光、および通常以外のその他の条件などの環境条件と必ず一致する必要があります。外部環境は、メカニズム全体とその個々の要素の両方に悪影響を与える可能性があります。主電源電圧。高電圧または低電圧は不適切な動作やバルブ機構の故障につながる可能性があるため、このパラメータには特に注意を払う価値があります。

電磁弁「Lovato」シリーズBHの価格は、サイズ、種類、用途によって変動します。たとえば、間欠泉の設備の価格は4〜10ドルの範囲であり、ガソリン車の場合は10〜15ドルです。

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理
ソレノイドガスバルブは、接続方法、使用圧力、設置環境、アクチュエータの電源が異なります。

産業部門向けに設計された同様のデバイスは、数倍高価です。

インストールのニュアンス

VNシリーズの電磁弁「Lovato」はガス弁の後に敷地内に設置されています。バルブ自体の目詰まりを防ぐために、その前にフィルターを取り付けることをお勧めします。

装置を設置するときは、ケースの矢印に注意してください。ガスの流れの方向を示す必要があります

スロットルが設置されているガスパイプラインは、厳密に垂直または水平に配置する必要があります。小径のパイプラインでは、バルブは大径のねじ山を使用して取り付けられます-フランジを使用します。

電磁弁を選ぶときに何を探すべきか

ガスフロー制御用のソレノイドデバイスを選択するときは、いくつかの特性と要件を考慮することをお勧めします。これらを無視すると、操作上の問題が発生する可能性があります。

定格使用圧力の値は、アプリケーションに適している必要があります。より高い圧力定格のデバイスを購入するコストは、不要であるか、有害でさえある可能性があります(圧力降下が不十分な場合)。

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理バルブモデルに応じて、その設置のルールが守られます-作動媒体の方向または反対方向

双方向バルブの取り付けは、デバイスの製造元が指定した方向にのみ実行されます。また、双方向電磁弁は、作動媒体の流れが一方向に移動することで機能します。メーカーが指定した方向以外の方向に操作しようとすると、フィクスチャの動作が不安定になるか、操作できなくなります。デバイスのほとんどのモデルは、クリーンな作業環境で動作するように製造されています

メーカーは、細心の注意を払う必要がある例外を示しています。電磁石を垂直に設定すると、不純物がコアチューブに入るのを防ぐのに役立ちます。ほとんどのモデルは、偏差が10%を超えない定格電圧で動作します

  • サイズは、パフォーマンスが低下しないように適切である必要があります。
  • デバイスは、意図した設置場所で最小/最大の圧力降下で動作するように適合させる必要があります。
  • 電気的パラメータを考慮に入れる必要があります。ほとんどのモデルでは、簡単な電気制御が可能です。多くのモデルは、緊急時に手動オン/オフモードの使用を提供します。本質安全防爆装置は超低電力を使用し、爆発性環境での火花の出現を排除します。
  • 構造を構成する材料は、意図した設置場所での動作条件に耐える必要があります。
  • 選択したデバイスは、使用可能な電源と一致する必要があります。コイルを交換しても、別の種類の電流用に設計されたバルブを作り直すことはできません。

ガス用電磁ソレノイドバルブの普及は、多くの技術革新の導入によって促進され、その結果、デバイスの性能が向上し、コストが削減されました。アタッチメントの取り付けには、ボールバルブの場合のように追加のコンポーネントを購入する必要はなく、時間、コスト、および労力を最小限に抑える必要があります。電磁ソレノイド装置は、約100万個の介在物に耐え、長期間動作するように設計されています。

電磁弁を庭の散水システムに接続する

小さな庭には、-12ボルトの散水電磁弁(NT8048)が適しています。接点に水が付着し、濡れた手で触れても感電しないので安心です。 15 Ahのバッテリーに接続できるため、1週間充電せずに作業できます。また、ネットワークアダプタを介してシールドから電力を簡単に得ることができます。

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水は2m以上の高さに設置された貯蔵タンクから供給され、その中の水は集中システムから収集されます。充填は、プラグバルブに接続されたフロートスイッチによって制御されます。ポンプがないため、多くの問題が解消されます。重力による庭への水やりは数時間以内に行われ、制御する必要はありません。すべての灌漑制御は、コンセントに接続された電子タイマーによって引き継がれます。

電磁弁の目的と用途

電磁弁は、液体、空気、気体、およびその他の媒体の流れの輸送を遠隔制御する際の調整および遮断装置の役割を果たします。同時に、その使用プロセスは手動と完全自動の両方が可能です。

最も人気のあるのは、電磁弁を主な装置とするEsbe電磁弁です。電磁弁は、一般にソレノイドと呼ばれる電磁石で構成されています。電磁弁の設計は通常の遮断弁に似ていますが、この場合、物理的な労力をかけずに作動体の位置を制御します。コイルが電圧を引き受け、それによって電磁弁とシステム全体を駆動します。

電磁弁は、生産または公益事業における複雑な技術プロセスと日常生活の両方で機能します。このような装置を使用することで、特定の時点での空気または液体の供給量を個別に調整できます。真空バルブは、希薄空気システムでも機能します。

電磁弁の使用条件によっては、通常の防爆型ハウジングを製造することができます。このような装置は、主に石油やガスの生産現場、および自動車のガソリンスタンドや燃料貯蔵所で使用されます。

水バルブは、浄水システムを自動化するために使用されます。さらに、電磁水バルブは、水タンクの水位を維持するのにその用途があります。

バルブ装置

電磁弁の主な構造要素は次のとおりです。

  • フレーム;
  • 蓋;
  • 膜(またはピストン);
  • バネ;
  • プランジャー;
  • 株式;
  • ソレノイドとも呼ばれる電気コイル。

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理
バルブ装置図

本体とカバーは、金属材料(真鍮、鋳鉄、ステンレス鋼)または高分子(ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、ナイロンなど)で作ることができます。プランジャーとロッドの作成には、特殊な磁性材料が使用されています。ソレノイドの微細な動作への外部の影響を排除するために、コイルは防塵で密閉されたケースの下に隠す必要があります。コイルの巻き付けは、電気銅製のエナメル線で行われます。

デバイスは、ねじ式またはフランジ式の方法でパイプラインに接続されます。プラグは、バルブをメインに接続するために使用されます。シールやガスケットの製造には、耐熱ゴム、ゴム、シリコーンを使用しています。

製品には、約220Vの動作電圧のドライブが付属しています。別の会社が12Vと24Vの電圧のドライブの供給を注文します。ドライブにはSFU強制制御回路が内蔵されています。

電磁システムの動作原理

電磁インダクタは、すべての既知のACおよびDC電圧(220V AC、24 AC、24 DC、5 DCなど)で動作します。ソレノイドは、水から保護された特別なハウジングに配置されます。特に小型の電磁システムでは消費電力が少ないため、半導体回路を使用した制御が可能です。

ストッパーと電磁コア間のエアギャップが小さいほど、印加電圧の種類や大きさに関係なく、磁場の強さが強くなります。交流を備えた電磁システムは、直流を備えたシステムよりもはるかに大きなロッドサイズと磁場強度を持っています。

電圧が印加され、エアギャップが最大になると、ACシステムは大量のエネルギーを消費し、ステムを持ち上げてギャップを閉じます。これにより、出力フローが増加し、圧力降下が発生します。直流が供給される場合、電圧値が固定されるまで、流量の増加はかなりゆっくりと発生します。このため、バルブは、小さなオリフィスを備えたシステムを除いて、低圧システムのみを制御できます。

言い換えると、静止位置では、コイルの電源が切られ、デバイスが閉/開位置(タイプによって異なります)にある場合、ピストンはバルブシートにしっかりと接続されています。電圧が印加されると、コイルがアクチュエータにパルスを送信し、ステムが開きます。これが可能なのは、コイルが磁場を生成し、それがプランジャーに作用してプランジャーに引き込まれるためです。

ソレノイドの説明と動作原理

リニアソレノイドは、前のレッスンで説明した電気機械式リレーと同じ基本原理で動作し、リレーと同様に、トランジスタまたはMOSFETを使用して切り替えおよび制御することもできます。リニアソレノイドは、電気エネルギーを機械的な押したり引いたりする力や動きに変換する電磁装置です。リニアソレノイドは、基本的に、強磁性駆動の円筒形チューブまたは「プランジャー」の周りに巻かれた電気コイルで構成され、コイルハウジング内で「IN」および「OUT」を自由に移動またはスライドさせます。ソレノイドの種類を下図に示します。

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理

ソレノイドは、ドアやラッチを電気的に開いたり、バルブを開閉したり、ロボットの手足やメカニズムを動かしたり制御したり、コイルに通電するだけで電気スイッチをオンにしたりするために使用できます。ソレノイドはさまざまな形式で入手できますが、最も一般的なタイプは、リニア電気機械式アクチュエータ(LEMA)およびロータリーソレノイドとしても知られるリニアソレノイドです。

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理 ソレノイドとスコープ

リニアおよびロータリーの両方のタイプのソレノイドは、ラッチング(定電圧)またはラッチング(ON-OFFパルス)で使用でき、ラッチングタイプは通電または停電のアプリケーションで使用されます。リニアソレノイドは、プランジャーの位置が入力電力に比例する比例運動制御用に設計することもできます。導体に電流が流れると、磁界が発生します。この磁界のN極とS極に対する方向は、ワイヤ内を流れる電流の方向によって決まります。

このワイヤーのコイルは、永久磁石のように、独自の北極と南極を持つ「電磁石」になります。この磁場の強さは、コイルを流れる電流の量を制御するか、コイルの巻き数またはループ数を変更することによって増減できます。 「電磁石」の例を以下に示します。

水用バルブの操作上の特徴

電磁弁が適切に設置され、運転中のすべての要件を満たしていれば、電磁弁は長期間効果的に機能し、パイプライン内の水圧レベルを安定させることができます。ソレノイドを使用すると、負荷が均一に分散されるため、パイプの寿命を延ばすことができます。

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理正しく取り付けられている場合、電磁弁は非常に長い間効果的に機能します。

水上での電磁弁の操作における失敗の主な兆候と原因:

  1. 電源の喪失-ほとんどの場合、コントロールパネルケーブルが損傷している場合に発生します。
  2. バルブが機能しません-スプリングが故障すると、デバイスは正常に機能できなくなり、電圧の変化に応答できなくなります。
  3. オンにしたときに特徴的なクリック音がない-ソレノイドの焼損がこの理由である可能性があります。
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バルブの故障の最も一般的な原因は詰まりです。したがって、装置が故障した場合は、まず、固形粒子が蓄積する可能性のある穴を確認する必要があります。

メモに!専門家は、遮断弁の内部要素の状態を定期的にチェックすることをお勧めします。これは、システムが完全に空になった後でのみ実行できます。通信に複雑な修理が必要な場合は、専門家を雇ってこの作業を行うことをお勧めします。

パイロット電磁弁の動作原理

ノーマルクローズバルブ静的位置では、コイルに電圧はありません-エレクトロバルブは閉じています。シャットオフエレメント(バルブのタイプに応じて、メンブレンまたはピストン)は、スプリングの力と作動媒体の圧力によって、シール面のシートに気密に押し付けられます。パイロットチャネルは、バネ仕掛けのプランジャーによって閉じられます。バルブの上部キャビティ(ダイヤフラムの上)の圧力は、ダイヤフラムのバイパス(またはピストンのチャネル)を介して維持され、バルブ入口の圧力と等しくなります。コイルが通電されるまで、電磁弁は閉位置にあります。

バルブを開くには、コイルに電圧を印加します。プランジャーは、磁場の影響下で上昇し、パイロットチャネルを開きます。パイロットポートの直径がバイパスポートよりも大きいため、バルブの上部キャビティ(ダイヤフラムの上)の圧力が低下します。圧力差の影響で、ダイヤフラムまたはピストンが上昇し、バルブが開きます。コイルが通電されている限り、バルブは開位置のままになります。

バルブは通常開いています

通常開いているバルブの動作原理は逆です。静的な位置では、バルブは開いた位置にあり、コイルに電圧が印加されると、バルブは閉じます。常開のバルブを閉じたままにするには、コイルに長時間電圧を印加する必要があります。

パイロット操作バルブを適切に操作するには、最小の圧力降下が必要です。ΔPは、バルブの入口と出口の間の圧力差です。パイロットバルブは、間接作用のバルブと呼ばれます。電圧を印加することに加えて、圧力降下条件が満たされる必要があります。ほとんどの場合、給水システム、暖房システム、温水システム、空気圧制御システムなどでの操作に適しています。–パイプラインに圧力がかかっている場所。

電磁直接作用のバルブの動作原理

直動式電磁弁にはパイロットポートがありません。中央の弾性膜は剛性のある金属リングを持ち、バネを介してプランジャーに接続されています。バルブが開くと、コイルの磁場の影響下でプランジャーが上昇し、膜から力を取り除きます。これにより、バルブが瞬時に上昇して開きます。閉じるとき(磁場なし)、バネ仕掛けのプランジャーが下降し、力で膜をリングを通してシール面に押し付けます。

直動式ソレノイドバルブの場合、バルブ全体の最小差圧は必要ありません。ΔPmin=0バール。直動式バルブは、パイプラインに圧力がかかっているシステムと、排水タンク、貯蔵レシーバー、および圧力が最小または存在しないその他の場所の両方で機能します。

双安定バルブの動作原理

双安定バルブには、「開」と「閉」の2つの安定した位置があります。それらの間の切り替えは、バルブコイルに短いパルスを印加することによって順次実行されます。制御の特徴は、可変極性のパルスを供給する必要があるため、双安定バルブはDCソースからのみ動作します。開位置または閉位置を保持するためにコイルに通電する必要はありません。構造的に、双安定パルスバルブはパイロットバルブとして設計されています。必要な最小圧力降下。

電磁弁 (英語のソレノイドバルブ)は、機能的で信頼性の高いパイプライン継手です。特殊な電磁コイルの耐用年数は最大100万個です。ダイヤフラムソレノイドバルブの作動に必要な時間は、直径、圧力、およびバージョンに応じて、平均で30〜500ミリ秒です。ソレノイドバルブは、リモートコントロールのシャットオフデバイスとして、また安全のために、シャットオフ、スイッチング、またはシャットオフソレノイドバルブとして使用できます。

バルブの選択

バルブの選択に進む前に、継手の設計、その動作原理、および範囲を確認する必要があります。

アーマチュアデバイス

ソレノイドまたはソレノイドバルブは、次の要素で構成されています。

  1. 真ちゅう、青銅、および腐食の影響を受けないその他の材料で作ることができるバルブ本体。
  2. デバイスの動作に十分な磁気特性を備えた材料で作られたピストンとロッド。
  3. 膜-緊急事態の発生についての信号を与える敏感な要素;

メンブレンはさまざまな材料で作ることができ、フィッティングの技術的パラメータに影響を与えます。

  1. 保護ハウジング内にある電磁コイル(ソレノイド)。

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理

電磁弁の部品

バルブのしくみ

バルブの動作原理:

  1. 通常の位置では、デバイスのタイプに応じて、バルブスプリングは下降/上昇状態になります。
  2. 電磁信号がバルブコイル(220v)に印加さ​​れると、スプリングが上昇して過剰な流体の流れを通過するか、上昇して流れを遮断します。
  3. 応力が除去された後、補強コンポーネントは通常の状態に戻ります。

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理

電磁弁動作図

使用範囲

電磁弁とは何ですか?アーマチュアが使用されます:

流れを混合し、システムの最適な温度または緊急停止を達成するための給水システム。

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理

住居への給水管の電磁弁

  • 液体蒸発中の損失を減らすための暖房システム。
  • 下水道ネットワーク、特に公共の場所で。アーマチュアも損失を減らすために設置されています。
  • 灌漑システムで。電磁弁の設置により、散水プラントへの給水時間間隔を設定できます。
  • 排水管の中断のない操作を確実にするために家庭用および産業用の洗浄装置で。

バルブタイプ

電磁弁は、いくつかの基準に従って分類できます。

  1. 作用機序に応じて、バルブはフィッティングに分けられます。
    • 直接的な行動。バルブのロック要素は、通電されているコアの制御下で動作します。
    • パイロットアクション。このようなフィッティングには、シャットオフエレメントを制御するパイロットバルブが追加されています。

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理

追加のコントロールバルブを備えたアーマチュア

  1. ロック要素の位置に応じて、次のようになります。

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理

標準位置で電磁弁を開く

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理

閉電磁弁の動作原理

  1. パイプの数によって:
    • 一方向-1つの分岐パイプを備えたバルブ。緊急シャットダウンに使用されます。
    • 双方向-2つのノズルがあります。フィッティングは、フローの遮断/開放と混合の両方に使用できます。
    • スリーウェイ-3つのノズル。ミキシング機能とレギュレーションおよびオーバーラップ機能の両方を実行できます。

3ポート電磁弁

パイプラインシステムの要件とバルブのデータとの不一致はバルブの故障や早期摩耗につながる可能性があるため、バルブを選択する際には、技術的特性も考慮することをお勧めします。

さまざまなタイプのバルブ、フィッティング、および動作原理について、ビデオで詳しく説明されています。

水と空気用のGEVAX®ソレノイドバルブの動作原理

バルブ-電磁(ソレノイド)2/2-浮遊膜を備えた水と空気の通常は閉じた間接作用。

フローティングダイヤフラムを備えた間接作動ソレノイドバルブの利点は、消費電力が少ないことです。小さなパイロット穴を開けるだけで済みます。オリフィスを覆う膜
作業環境の圧力の作用で開きます。

フローティングダイヤフラム付きNC電磁弁の動作原理

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理

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静止位置では、ソレノイドバルブに入る水または空気はダイヤフラムバイパスを通過し、ダイヤフラムとパイロットポートの上の空洞を満たします。

下穴は、電磁弁のコアに固定されたプランジャーによって閉じられます。ばねの弾性力により、コアは元の位置に保持されます。スプリングでシートに押し付けられたメンブレンが貫通穴を閉じます。

入口(膜の下)と膜の上の中圧は同じです。電磁弁が閉じており、媒体はそれ以上通過しません。

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理

2

バルブの電磁コイルに電圧が印加されると(12v、24v、または220vのバージョンで表示されます)、コアチューブに磁場が発生し、コアが収縮して開口部になります。パイロットの
穴。

ダイヤフラムの上の空洞と開いたパイロット穴からの水(または空気、ガス)は、パイロット穴を通ってソレノイドバルブから出始めます。

下穴はバイパスよりも広いため、媒体は内部キャビティを補充するよりも速く内部キャビティを出ます。

内部空洞(膜の上を含む)内の媒体の圧力が低下し、ソレノイドバルブの入口での媒体の圧力よりも低くなります。

その結果、流入する媒体の圧力は、膜をシートに押し付けるばねの圧力よりも強くなります。膜が上昇し、貫通穴が開きます。電磁弁が開いており、媒体が弁を通って流れます。

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理

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コイルが通電されている限り、プランジャーを備えたコアが持ち上げられ、下穴が開いており、膜の上の圧力とばね力は、入ってくる作動媒体の圧力よりも低くなっています。

作動媒体の圧力がダイヤフラムを上昇位置に残し、媒体はソレノイドバルブを通って自由に流れます。

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理

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電磁弁を閉じるには、コイルへの電圧供給を遮断する必要があります。

磁場はコアチューブ内で消えます。スプリングの作用でコアが再び下降し、コアに取り付けられたプランジャーが下穴を閉じます。

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理

5

作動媒体はパイロット穴から出なくなり、ソレノイドバルブの内部キャビティに蓄積します。膜の上。

入口(膜下)と膜上部の圧力が同じになり、ばねの力(および作動媒体の圧力)により、膜がシートに押し付けられ、貫通穴が閉じられます。

6

電磁弁が閉じており、媒体はそれ以上通過しません。

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インストールルール

バルブは2つの方法で接続できます。

-家庭で使用

ねじ山接続を使用する場合、ジョイントのシールに特別な注意が払われます。

-主に大口径トランクネットワークの構築に使用されます。

ソレノイド電磁弁:使用場所+種類と動作原理

フランジ取り付け用継手

インストール方法を選択するときは、次の点を考慮することをお勧めします。

  • バルブ内の水の動きは、バルブ本体に示されている方向に厳密に発生する必要があります。
  • デバイスのパフォーマンスを制御し、必要に応じて動作モードを個別に切り替えるために、アクセス可能な場所にのみデバイスをインストールすることができます。
  • 凝縮液が溜まる場所や振動の多い場所にバルブを取り付けないでください。
  • バルブの構成要素を保護するために、バルブの前にフィルターを取り付けることをお勧めします。

バルブに特別な注意は必要ありません。継手が故障した場合、修理は専門家のみが行います。

水用の日曜大工用電磁弁の取り付け方法(12ボルト、220V)

水への電磁弁(12ボルト、220V)の取り付けはご自身で行うことができます。このプロセスでの間違いを避けるために、いくつかのルールに従うことをお勧めします。

  • レバーの機能を実行できるコイルを備えたロック装置を設置することは許可されていません。
  • バルブの取り付けまたは分解に関するすべての作業は、システムの電源が完全に切られた後にのみ実行できます。
  • 配管の重量がバルブ本体に圧力をかけないように注意する必要があります。

ロック装置は、たとえば、郊外によく見られる地元の治療施設などのオープンエリアで使用できます。この場合、電磁装置には追加の保護が必要です。これらの目的には、標準のFUMテープが適しています。低温で作業する場合にも使用する必要があります。

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ソレノイドバルブの取り付けプロセス(220V、12V):実用的なヒント

直接インストールに進む前に、これに使用する接続のタイプを決定する必要があります。

ねじ山接続の場合、出口パイプと入口パイプにはめねじがあります。適切なサイズと構成の継手を使用することにより、バルブを配管システムに統合できます。このオプションは、バルブを手動で取り付ける場合に最も便利であると考えられています。

フランジ接続は、端にフランジがある分岐パイプを使用します。同じ要素がパイプに存在する必要があります。部品の締め付けはボルトを使用して行われます。フランジ接続により、システム内に高流量とかなりの圧力を作り出すことができます。ほとんどの場合、高速道路で見られます 中高圧.

取り付けプロセスの詳細な説明は、各バルブパッケージに含まれています。すべてが正しく行われると、デバイスは正しく動作し、リークに対する保護を提供します。デバイスを設置するときは、設置場所に少し余裕を持たせる必要があります。これは、必要に応じてソレノイドを取り外して交換できるようにするために必要です。さらに、空きスペースがあるため、手動でステムを持ち上げるメカニズムを使用して、バルブの動作を制御できます。

各ソレノイドバルブには、デバイスを取り付けるための詳細な手順が付属しています

バルブの入口にフィルターを取り付けることをお勧めします。 800ミクロンを超える固体粒子をトラップします。膨張弁の前には、常閉弁のみを設置してください。ロック装置を開くときにウォーターハンマーの可能性を排除するために、ロック装置と膨張弁の間にできるだけ小さなスペースを残す必要があります。

バルブの前後にアダプターを使用することはお勧めしません。これらの要素はパイプラインの直径を狭める可能性があり、ウォーターハンマーのリスクを高めます。アダプターは、膨張弁の前に配置するのが最適です。ダンパーとして機能する電磁弁にT字管を垂直に取り付けると、閉じるときに発生するウォーターハンマーの量を減らすことができます。さらに、そのようなチューブの存在は、デバイスの耐用年数を延ばします。パイプラインの長さが長く、直径が小さい場合は、ダンパーが不可欠です。

トピックに関する結論と有用なビデオ

ソレノイドバルブデバイスの概要:

220 V直動式ソレノイドバルブの配置と動作方法:

動作原理による電磁弁の種類:

リモコンの電磁弁は気取らず、操作の信頼性があります。数万回の操作用に設計されており(20〜25年間は正常に動作します)、特別なメンテナンスは必要ありません。

このような装置は、水中で3〜6千ルーブルの範囲で費用がかかりますが、多くの問題を解決するのに役立ちます。同時に、自分で取り付けることも難しくありません。特性と材質に応じて適切なバルブを選択するだけです。

上記の資料を有用な情報で補足しますか、それとも矛盾やエラーを指摘しますか?または、アドバイスをお願いします 最適なモデルの選択 電磁弁?コメントブロックにアドバイスやコメントを書いてください。

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