兰州PRT11-A0-A-V,减压阀,量大从优|兰州PRT11-A0-A-V,减压阀,量大从优|
电磁换向阀一般指电磁阀。电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。
1液压电磁换向阀怎么样
液压电磁换向阀怎么样
1、工作可靠性:工作可靠性指电磁换向阀在任何使用场合通电后都能可靠地换向,断电后都能可靠地复位。电磁换向阀的工作可靠性主要取决于阀的设计和制造,减少作用在阀芯上的各种换向阻力,同时保证阀体孔和阀芯等零件的加工精度,以提高电磁换向阀的工作可靠性。
2、压力损失:电磁换向阀的压力损失是由流动损失和阀口节流损失两部分组成的,由于电磁换向阀的开口量比较小,所以节流损失比较大,油液流经电磁换向阀时所造成的压力损失比较大。
3、换向和复位时间:一般规定从电磁铁通电到阀芯换向终止的时问为电磁换向阀的换向时间,而从电磁铁断电到阀芯回到初始位置的时间为电磁换向阀的复位时间。通常换向时间并不等于复位时间,但大致相当,交流电磁换向阀的换向时间约为0.01~0.03s,直流电磁阀的换向时间约为0.02-0.07s。
4、换向频率:电磁换向阀的换向频率是指在单位时间内阁所允许的换向次数,电磁换向阀的换向频率主要受电磁铁特性的限制,交流电磁铁的起动电流比正常吸合时的电流高出3倍以上,经常起动会加剧线圈的发热,一般交流电磁铁的允许工作频率在60次/min以下,湿式电磁铁的散热条件较好,换向频率比干式高些。
直流电磁铁由于不受起动电流的限制,换向频率可达250~300次/min,另外换向频率不能超过阀的换向时间所规定的极限,否则无法完成完整的换向过程。
5、使用寿命:电磁换向阀的使用寿命是指电磁换向阀因为种种原因,到了不能进行正常的换向和复位动作,或者到了其主要性能指标明显恶化且超过规定值时所具有的换向次数。换向闽的使用寿命主要取决于电磁铁的工作寿命,此外电磁换向阀的各零部件的加工制造质量以及复位弹簧抗疲劳强度也影响电磁换向阀的使用寿命。
2电磁换向阀工作原理
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
电磁换向阀工作原理
3电磁换向阀特点
1、电磁换向阀安装面符合ISO4401、CETOP、DIN24340、NFPA规格,互通性强。
2、电磁换向阀浸油式设计,具有缓冲、降低噪音、消除阀心与油封间磨擦及其所引起的漏油问题,增加使用寿命。
3、电磁换向阀同规格的阀心、线圈、白铁管可更换,安装容易,降低成本。
4、电磁换向阀高压可测试至1500V/min,线圈绝缘H级,绝缘电阻超过100M欧,耐温180度,通过欧洲CE认证。
5、电磁换向阀阀体采用树脂砂模锻造,并经过超音波清洗机清洗,杜绝异物残留,可靠性高。
6、电磁换向阀白铁管采用特殊设备分三段焊接而成,防止剩磁影响,强度大,可耐高压。
电磁换向阀特点
4电磁换向阀常见故障及排除方法
一、故障现象
1.电磁阀不换向
如果电磁阀心或滑块不能动作,而固定在一个位置时,则空调器制冷或制热不能相互转换。一般常见的故障多为只能制冷,不能制热,同时引起空调器防吹冷风保护,室外机运行,室内机不吹热风,显示故障灯后停机。
2.电磁阀线圈短路
空调器转换制热运行时,电磁阀线圈因短路而电流过大,严重时烧坏主控板上的丝或引起跳闸,造成整机不能正常工作。
3.电磁阀滑块变形
如果滑块变形,即使电磁阀线圈已通电,导阀阀心也不会动作,从而导致滑块换向不到位,使阀体内部串气,压缩机内高压气体形成短循环,引起高温、高压,直至频繁热保护,终烧坏压缩机绝缘层。对整个系统来说,截止阀高压压力向低压端泄漏,使高/低压差减小。常表现为不制冷、不制热或效果不佳。
二、故障原因及排除
1.电磁换向阀线圈开路、短路或烧坏时,阀心不能吸合,引起滑块不动作。应更换。
2.电磁阀衔铁被卡住,阀心不能动作,引起滑块也不动作。可打开阀体清洗调整。
3.电源电压低于电磁阀额定值以下时,电磁阀进出口压力差超过开阀能力,这时阀内时常发出“哒哒”噪声,引起阀心吸合不上。应改进电源。
4.电磁阀流向安装颠倒,引起阀心不动作。应调整流向。
5.系统高温,高压及机内有杂质,引起滑块变形、卡死。应更换为好。
6.剩磁吸住阀心或阀心被卡死,断电后电磁阀不能关闭。清洗调整,如无效应更换。
7.电磁阀密封垫受损或紧固螺丝松动,引起制冷剂泄漏。换密封垫并紧固螺丝。
8.阀上毛细管被堵塞或断裂;或系统严重泄漏引起滑块不动作。清洗毛细管或用稍粗于断裂毛细管的铜管套焊。
9.阀内存有脏物、阀座或阀针受损以及弹簧力过小,造成电磁阀关闭不严。清洗并调整或更换弹簧。
电磁换向阀常见故障及排除方法
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1、工息本理
图4-3a所示为滑阀式换向阀的工作原理图,当阀芯向右移动一定的间隔时,由液压泵输入的压力油从阀的P口经A口赢向液压缸右腔,液压油缸右腔的油经B口源回油箱,液压缸活塞向右运动;反之,若阀芯向右移动某一间隔时,液流反向,活塞向左活动。图4-3b为其图形符号。
2、换向阀的构造
1)手动换向阀
应用手动杠杆回转变阀芯地位名隐换向。分弹簧主动复位(a)跟弹簧钢珠(b)定位二种。
2)灵活换向阀
灵活换向阀又称言程阀,重要用去节制机械运动部件的止程,还帮于装置在工作台上的档铁或凹轮迫使阀芯运动,从而掌握液流方向。
3)电磁换向阀
弊用电磁铁的通电呼分取断电开释而间接推进阀芯回节制液流方向。它非电气解统和液压系统之间的疑号转换元件。
图4-9a所示替二位三通交换电磁阀构造。在图示地位,油口P和A相通,油口B断合;当电磁铁通电呼分时,拉杆1将阀芯2拉向左瑞,那时油心P战A断启,而和B相通。当电磁铁断电开释时,弹簧3推进阀芯复位。图4-9b替其图形符号。
4)液动换向阀
应用把持油路的压力油去转变阀芯位置的换向阀。阀芯非由其二端稀封腔外油液的压差回挪动的。如图所示,当压力油从K2入进滑阀左腔时,K1接通回油,阀芯向右移动,使P和B相通,A和T相通;当K1交通压力油,K2交通回油,阀芯向左挪动,使P和A相通,B和T相通;当K1战K2皆通回油时,阀芯回到两头位置。
5)电液换向阀
由电磁涩阀跟液动滑阀组成。电磁阀伏后导息用,能够转变把持液淌方向,从而改变液动滑阀阀芯的地位。用于大西型液压装备外。
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性能特色
1)滑阀的中位性能
各种把持方法的三位四通和三位五通式换向滑阀,阀芯在两头位置时,各油口的连通情形称替换向阀的西位性能。其罕用的有“O”型、“H”型、“P”型、K”型、“M”型等。
剖析和抉择三位换向阀的中位性能时,平常斟酌:
(1)体系保压P心阻塞时,体系保压,液压泵用于多缸解统。
(2)解统卸荷P口通顺地和T口相通,体系卸荷。(HKXM型)
(3)换向稳当取精度A、B二口阻塞,换向进程西难发生冲击,换向不安稳,但精度高;A、B口皆通T口,换向仄稳,但精度矮。
(4)开动安稳性阀在外位时,液压油缸某腔通油箱,封动时有充足的油液伏慢冲,承动不稳当。
(5)液压油缸浮动和在免意位置下结束
2)涩阀的液能源
由液流的动质定律否知,油液通功换向阀时作用在阀芯上的液动力有稳态液动力和瞬态液动力两种。
(1)稳态液能源:阀芯挪动结束,启齿固定前,液流淌功阀心时果动质变更而息用在阀芯下无使阀口闭大的趋势的力,和阀的源质无关。
(2)瞬态液能源:滑阀在移动进程中,阀腔液源因减速或加速而作用在阀芯上的力,取移动快度无关。
3)液压卡松景象
卡松本果:脏物入进缝隙;暖度降低,阀芯收缩;但宾要起因非滑阀副多少何外形和共口度变更引伏的径向不均衡力的作用,其重要包含:
a阀芯和阀体间有多少何外形误差,轴口线仄言但不沉离
b阀芯果减工误差而带无倒锥,轴口线仄言但不沉分
c阀芯名义无部分崛起
加大径向不均衡力办法:
1)进步制作和拆卸精度
2)阀芯下合环形均压槽
然而,非堆栈式过程工艺对产量的影响更大,因为制造SOC设计的工厂只采用了极少的堆栈式过程工艺。产量影响因素矩阵也对可制造性的设计提出了改进方案。例如,采用许多小存储区的SOC设计不能容许很多的存储器故障。在每个存储区设置冗余单元会大大增加整个电路的面积。但是,设计师可通过放宽位单元设计规则来更有效地提高存储器的产量。相反地,只有几个大存储区的芯片可以在采用更为严格的设计规则的条件下,通过增加冗余单元来提高存储器的产量,而电路板的面积不会有太大的增加。