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Wie wählen Sie das passende BURKERT Magnetventil aus? Detaillierte Analyse- und Anwendungsanleitung
Das BURKERT-Magnetventil hat die Vorteile eines kleinen Volumens, einer niedrigen Leistung und einer hohen Flüssigkeitsdrucksgrenze sowie eine flexible Installation, die zwar maßgeschneidert werden muss, aber eine Vielzahl von Flüssigkeitsdruckdifferenzbedingungen erfüllt.
BURKERT Elektromagnetventile als Flüssigkeitsregelungsgerät weisen viele bemerkenswerte Merkmale auf. Die kompakte Größe ermöglicht eine einfache Installation und Konfiguration; Gleichzeitig ist der Stromverbrauch niedrig und die wirtschaftlichen Vorteile erheblich. Darüber hinaus hat das Elektromagnetventil eine hohe Flüssigkeitsdrucksobergrenze, die sich an eine Vielzahl komplexer Flüssigkeitsdruckdifferenzbedingungen anpassen kann. Obwohl in einigen Fällen maßgeschneiderte Maßnahmen erforderlich sein können, macht sie durch ihre flexible Installation und ihr breites Anwendungsspektrum zu einer der bevorzugten Optionen im Bereich der Flüssigkeitskontrolle.
Das Elektromagnetventil von Burkert ist einzigartig und bietet eine hervorragende Sicherheit. Seine elektromagnetische Kraft treibt den Eisenkern in der Isolationshülle, ohne dass der Ventilstab ausgedehnt wird, um das Leckproblem zu vermeiden, das durch die dynamische Dichtung verursacht wird. Im Vergleich zu anderen Selbstregelventilen, wie Elektroventile, ist die Drehmomentsteuerung schwieriger, kann eine innere Leckage verursachen und sogar dazu führen, dass der Ventilstabkopf gezogen wird, die strukturellen Merkmale des Elektromagnetventils ermöglichen es, die innere Leckage einfach zu kontrollieren oder sogar auf Null zu senken. Daher eignen sich die Elektromagnetventile besonders bei der Behandlung von korrosiven, giftigen oder hoch- und kalttemperaturigen Medien, um die Sicherheit während des Gebrauchs zu gewährleisten.
Einfachheit und Wirtschaftlichkeit der Elektromagnetventile von BURKERT
Die Konstruktion des Elektromagnetventils ist ziemlich einfach, nicht nur einfach zu installieren und zu warten, sondern auch kostenfreundlich, im Vergleich zu anderen Arten von Aktoren wie Regulierventilen ist die Installation und Wartung bequemer. Darüber hinaus ist das Selbststeuerungssystem aus Elektromagnetventilen besonders einfach und kostengünstig. Das Elektromagnetventil wird durch ein Schaltsignal gesteuert und ist mühelos mit dem industriellen Steuercomputer verbunden. In der weit verbreiteten Beliebtheit von Computern und starken Preiseintauchen von heute wird dieser Vorteil des Elektromagnetventils immer deutlicher.
Als Schlüsselkomponente im Bereich der Flüssigkeitssteuerung sind Struktur und Arbeitsprinzipien von entscheidender Bedeutung für die Auswahl und Anwendung. Als nächstes werden wir die interne Konstruktion und das Arbeitsprinzip des Magnetventils vertieft untersuchen, um Ihnen ein umfassendes Verständnis zu bieten.
BURKERT Elektromagnetventile Wundern Sie sich über die Einfachheit und Klarheit seiner Funktionsweise? Wenn das Elektromagnetventil nicht betrieben ist, verlassen sich die Ventilnaden auf die Elastizität der Feder, um den Kanal des Ventilkörpers fest zu verschließen, um sicherzustellen, dass das Elektromagnetventil im geschlossenen Zustand ist. Sobald die Spule jedoch an die Stromversorgung angeschlossen ist, erzeugt die Spule Magnetkraft, die es dem Ventilzentrum ermöglicht, die Elastizität der Feder zu überwinden, den Kanal in dem Ventil nach oben zu heben und zu öffnen, wodurch das Elektromagnetventil in den geöffneten Zustand gelangt.
BURKERT Elektromagnetventile sind grundsätzlich in drei Kategorien unterteilt: Direktantrieb, Schritt für Schritt Direktantrieb und Führungstyp. Als nächstes geben wir einen kurzen Überblick über diese drei Arten von Elektromagnetventilen aus drei Aspekten: Einführung, Arbeitsprinzip und Eigenschaften. Lassen Sie uns zunächst ein wenig über die Elektromagnetventile verstehen.
BURKERT Elektromagnetventile sind in zwei Arten verfügbar: geschlossen und geöffnet. Im normalen geschlossenen Typ ist das Magnetventil geschlossen, wenn die Spule ausgeschaltet ist; Wenn die Spule elektrisch eingeschaltet wird, erzeugt sie elektromagnetische Kräfte, so dass der dynamische Eisenkern die Federkraft und die statische Eisenkerne überwindet, wodurch das Ventil direkt geöffnet wird, damit das Medium zirkulieren kann. Sobald die Spule ausgeschaltet ist, verschwindet die elektromagnetische Kraft sofort, der Eisenkern wird unter der Wirkung der Federkraft wieder an seinen Platz gebracht, das Ventil wird geschlossen und der Mediumfluss wird blockiert. Diese Elektromagnetventilstruktur ist unkompliziert und funktioniert zuverlässig, auch in Umgebungen mit Nulldruckdifferenz oder Mikrovakuum. Normal geöffnete Elektromagnetventile sind das Gegenteil. Zum Beispiel werden Elektromagnetventile mit einem Durchflussdurchmesser kleiner als φ6 häufig von dieser Art verwendet.
In den normalen geschlossenen Direktantriebsventilen erzeugt die elektromagnetische Spule bei Stromversorgung elektromagnetische Kraft, die die Elastizität der Feder überwindet und das offene Stück vom Ventilsitz anhebt, so dass das Ventil geöffnet werden kann. Sobald der Strom unterbrochen ist, verschwindet die elektromagnetische Kraft, dann spielt die Elastizität der Feder eine Rolle, drückt das offene Stück zurück auf den Ventilsitz und schließt das Ventil. Das Arbeitsprinzip der gängigen offenen Elektromagnetventile ist genau das Gegenteil.
Darüber hinaus verfügen solche Elektromagnetventile über die Eigenschaften, dass sie in Vakuum-, Negativdruck- oder Nulldruckumgebungen stabil arbeiten können, aber ihre Durchmesser überschreiten in der Regel nicht mehr als 25 mm. Gleichzeitig gibt es Schritt für Schritt Direktantriebs-Elektromagnetventil, dessen Arbeitsprinzip und Eigenschaften ähnlich wie oben.
Das Elektromagnetventil von BURKERT ist intelligent gestaltet und vereint die Funktion eines einmaligen und eines zweiten Öffnens. Hauptventil und Leitventil bewegen sich Schritt für Schritt und nutzen elektromagnetische Kraft und Druckdifferenz, um die Hauptventilmündung direkt zu öffnen. Wenn die Spule elektrisch eingeschaltet wird, wird elektromagnetische Kraft erzeugt, so dass der kinetische Eisenkern und der statische Eisenkern sich gegenseitig anziehen und somit die Leitventilmündung öffnen. Da die Leitventilmündung über der Hauptventilmündung ausgelegt ist und der Eisenkern mit dem Hauptventilkern verbunden ist, kann der Druck in der oberen Hohlkammer des Hauptventils durch die Leitventilmündung freigegeben werden. Unter der gemeinsamen Wirkung von Druckdifferenz und elektromagnetischen Kräften bewegt sich der Hauptventilkern nach oben und öffnet das Hauptventil, um den Durchfluss des Mediums zu erlauben. Wenn die Spule ausgeschaltet ist, verschwindet die elektromagnetische Kraft. Zu diesem Zeitpunkt wird der Eisenkern unter der gemeinsamen Wirkung seines Gewichts und der Federkraft das Leitventilloch schließen. Das Medium gelangt anschließend durch ein Ausgleichsboch in die obere Kammer des Hauptventilkerns, was zu einem Anstieg des oberen Kammerdrucks führt. Unter der Wirkung der Feder-Rückstellkraft und Druck wird das Hauptventil geschlossen und der Mediumfluss unterbrochen. Dieses schrittweise drehbare Elektromagnetventil ist kompakt, funktioniert zuverlässig und arbeitet auch bei Nulldruckdifferenz stabil. Häufige Modelle wie ZQDF, ZS, 2W usw. verkörpern dieses Designkonzept.
Prinzipien und Merkmale von Burkert Magnetventilen
Dieses Elektromagnetventil von BURKERT kombiniert auf ausgeklügelte Weise die beiden Arbeitsprinzipien Direktbewegung und Führung. Unter Bedingungen ohne Druckunterschied (d. h. Null Druckunterschied oder Vakuum, Hochdruck) wird die elektromagnetische Kraft nach der Stromversorgung direkt das kleine Führungsventil und das Hauptventilschlussteil nach oben antreiben, um das Ventil zu öffnen. Wenn der Startdruckunterschied zwischen Eingang und Ausgang erzeugt wird, wirkt die elektromagnetische Kraft zuerst auf das kleine Ventil zu führen, was zu einem Anstieg des Drucks unter dem Hauptventil führt und zu einem Rückgang des Drucks in der oberen Kammer, um dieses Druckunterschied zu nutzen, um das Hauptventil nach oben zu schieben. Nach Stromausfall setzt das Führungsventil auf Federkraft oder Mediumdruck, um das Schließstück nach unten zu bewegen, wodurch das Ventil geschlossen wird. Darüber hinaus leistet dieses Elektromagnetventil bei horizontaler Installation eine bessere Leistung.
Funktionsprinzip und Merkmale von Burkert Magnetventilen
Dieses BURKERT-Elektromagnetventil verbindet das Vorreiterventil mit dem Hauptventilkern und bildet so einen reibungslosen Kanal. Im Nichtstromzustand bleibt die Hauptventilmündung des normalerweise geschlossenen Elektromagnetventils geschlossen. Sobald die Spule eingeschaltet ist, zieht die erzeugte Magnetkraft den dynamischen Eisenkern in Kombination mit dem statischen Eisenkern an, so dass sich die Leitventilmündung öffnet und das Medium zum Ausgang fließt. Dies führt zu einer Senkung des Drucks in der oberen Hohlkammer des Hauptventilkerns und zur Bildung eines Druckdifferenzes mit der Eingangsseite, wodurch der Widerstand der Feder überwunden wird und der Hauptventilkern nach oben bewegt wird, bis die Hauptventilmündung geöffnet ist und das Medium reibungslos fließt. Wenn die Spule ausgeschaltet ist, verschwindet die Magnetkraft, und der bewegliche Eisenkern wird unter der Wirkung der Federkraft zurückgesetzt und die Vorleitöffnung geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt strömt das Medium durch das Gleichgewichtsboch ein, erhöht sich der Druck auf den Hohlraum des Hauptventilkerns und bewegt sich unter Druck der Federkraft nach unten, um schließlich die Hauptventilmündung zu schließen. Das Arbeitsprinzip der gängigen offenen Elektromagnetventile ist das Gegenteil.
Bei Stromversorgung wirkt die Kraft des BURKERT-Magnetventils auf das Leitloch, um es zu öffnen. Dies führt dazu, dass der Druck in der oberen Kammer schnell abnimmt und somit eine hohe Druckdifferenz um das offene Stück herum bildet. Diese Druckdifferenz bewirkt, dass der Flüssigkeitsdruck das offene Stück nach oben bewegt und das Ventil öffnet. Wenn der Strom ausgeschaltet wird, wird die Federkraft die Führungsbohrung wieder öffnen, während der Druck am Eingang durch die Nebenlöcher schnell in die Kammer gelangt und um das Schließventilteil einen niedrigen und hohen Druckunterschied bildet. Dieser Druckunterschied drängt das offene Stück weiter nach unten und schließt das Ventil.
Die richtige Auswahl der verschiedenen Steuerventile ist einer der wichtigsten Aspekte der Konstruktion eines pneumatischen Steuersystems. Eine vernünftige Wahl kann die Leitung vereinfachen, die Sorte und die Anzahl der Ventile reduzieren, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des pneumatischen Systems gewährleisten, den Druckluftverbrauch reduzieren und die Kosten senken.
Wie sollte man das Elektromagnetventil wählen? Welche Prinzipien sollten bei der Wahl beachtet werden?
1. Sicherheit
Normale BURKERT Elektromagnetventile sind nicht wasserdicht. Wenn dies nicht zulässig ist, sollte eine wasserdichte Form gewählt werden. Hersteller können auf Kundenwünsche angepasst werden. Der Nenndruck des Elektromagnetventils muss höher sein als der Maximalwert in der Leitung, sonst wird die Lebensdauer verkürzt oder andere Unfälle auftreten.
Verwendet korrosive Flüssigkeiten aus Edelstahl, stark korrosive Medien und SLF-Medien. In einer explosiven Umgebung sollte die entsprechende explosionssichere Ausrüstung gewählt werden.
2. Funktionen
Elektromagnetventile unterteilt in regelmäßig geschlossen und regelmäßig geöffnet; In der Regel wählen Sie den Typ oft geschlossen, Stromversorgung eingeschaltet, Stromausfall geschlossen. Wenn die Öffnungszeit jedoch länger ist und die Schließzeit kürzer ist, sollten Sie den normalen Öffnungstyp wählen.
3. Spezifikationen
Die Flüssigkeit in der Leitung muss mit dem Messmedium der gewählten Elektromagnetventilreihe übereinstimmen. Die Temperatur der Flüssigkeit muss unter der Solltemperatur des Magnetventils liegen. Jedes Elektromagnetventil hat seinen spezifischen Rohrdurchmesser, einige haben mehr als einen Durchmesser zur Auswahl.
4. Wirtschaft
Eine Auswahl aus den verschiedenen Typen von BURKERT-Magnetventilen.