Forskellen mellem magnetventil og elektrisk ventil
Mar 10, 2020
1. Switch type:
Magnetventilen drives af spolen og kan kun åbnes eller lukkes. Afbryderens handlingstid er kort.
Elektrisk ventildrev er generelt brugt motor, åben eller lukke handling for at fuldføre behovet for en vis mængde tid analog, kan justeres.
2. Arbejdets art:
Den generelle strømningskoefficient for magnetventilen er meget lille, og arbejdstrykforskellen er meget lille. For eksempel er flowkoefficienten for en 25 kaliber magnetventil meget mindre end den for en 15 kaliber elektrisk kugleventil. Magnetventilens drev er gennem magnetspolen, som let kan blive beskadiget af spændingschok. Det svarer til kontaktens funktion, det vil sige at åbne og lukke to funktioner.
Den elektriske ventil drives normalt af en motor, som er mere modstandsdygtig over for spændingschok. Magnetventilen er hurtig åbning og hurtig lukning, generelt brugt i lille flow og lille tryk, hvilket kræver en stor omskiftningsfrekvens af den elektriske ventil tværtimod. Åbningen af den elektriske ventil kan styres, og tilstanden inkluderer åbning, lukning, halv åbning og halv lukning. Den kan styre strømmen af medium i rørledningen, men magnetventilen kan ikke opfylde dette krav.
Generelt kan magnetventilen nulstilles efter strømsvigt, og den elektriske ventil skal være udstyret med nulstillingsenhed for en sådan funktion.
3. Gældende proces:
Magnetventil er velegnet til nogle specielle proceskrav, såsom lækage, specielt væskemedium osv., og prisen er relativt dyr. Elektrisk ventil bruges generelt til regulering, men har også koblingsværdi, såsom: ventilatorkonvektorende.
Som en slags aktuator af automatisk instrument er forbruget af magnetventil steget hurtigt i de seneste år. Dette papir analyserer de vigtigste egenskaber ved magnetventilen og fokuserer på anvendelsen af perspektivet for udviklingen af indenlandsk moden teknologi kort gennemgået i retning af henholdsvis finforenkling, intelligens, generalisering og specialisering, og diskuterer kort de sociale faktorer, der påvirker udviklingen af magnetventilteknologien.
Hovedtræk ved magnetventil
(1) Ekstern lækage er blokeret, intern lækage er let at kontrollere og sikker at bruge. Intern og ekstern lækage er et element, der bringer sikkerheden i fare. Andre automatiske kontrolventiler forlænger normalt ventilstammen, og de elektriske, pneumatiske og hydrauliske aktuatorer styrer rotationen eller bevægelsen af ventilkernen. Alle disse skal løse lækageproblemet med langsigtet dynamisk ventilspindelforsegling; kun den elektromagnetiske ventil færdiggøres ved at bruge den elektromagnetiske kraft til at forsegle jernkernen i den magnetiske isoleringsmuffe på den elektriske kontrolventil, og der er ingen dynamisk tætning, så lækagen er let at blive blokeret. Drejningsmomentstyringen af den elektriske ventil er ikke let, og det er let at producere intern lækage, eller endda trække hovedet af ventilstammen af; strukturen af magnetventilen er let at kontrollere intern lækage, indtil den er reduceret til nul. Derfor er brugen af magnetventil særlig sikker, især velegnet til ætsende, giftige eller høj- og lavtemperaturmedier.
(2) Enkelt system, let at tilslutte computer, lav pris. Selve magnetventilens struktur er enkel, og prisen er lav. Sammenlignet med andre former for aktuatorer såsom kontrolventil, er det nemt at installere og vedligeholde. Desuden er det automatiske kontrolsystem meget enklere og meget billigere. Fordi magnetventilen styres af kontaktsignal, er det meget praktisk at forbinde med industriel kontrolcomputer. I dagens æra med computer popularisering og kraftigt prisfald er fordelene ved magnetventil mere indlysende.
(3) Aktionsekspres, lille kraft, let form. Reaktionstiden for magnetventilen kan være så kort som adskillige millisekunder, og selv pilotmagnetventilen kan styres inden for ti millisekunder. På grund af den selvstændige sløjfe er den mere følsom end andre automatiske reguleringsventiler. Den korrekt designede magnetventilspole har lavt strømforbrug, hvilket er et energibesparende produkt; den kan også bruges til at udløse handling og automatisk opretholde ventilpositionen uden strømforbrug på ordinære tidspunkter. Magnetventilens ydre dimension er lille, hvilket ikke kun sparer plads, men også er let og smukt.
(4) Justeringsnøjagtigheden er begrænset, og det gældende medium er begrænset. Generelt er der kun to tilstande for magnetventilen: on-off og on-off. Ventilkernen kan kun være i to grænsepositioner og kan ikke justeres kontinuerligt. (der er mange nye ideer, der forsøger at slå igennem, men de er stadig på prøvestadiet.) Derfor er justeringsnøjagtigheden stadig begrænset. Magnetventilen har et højt krav til mediets renhed. Mediet indeholdende partikler kan ikke anvendes. Hvis det er urenhed, skal det først filtreres. Derudover kan viskøse medier ikke anvendes, og viskositetsområdet for specifikke produkter er relativt snævert.
(5) Forskellige modeller og anvendelser. Selvom magnetventilen har iboende mangler, er fordelene stadig meget fremtrædende, så den er designet til en række produkter, for at imødekomme forskellige behov, en bred vifte af anvendelser. Fremskridtene inden for magnetventilteknologi handler også om, hvordan man overvinder de iboende mangler, hvordan man bedre spiller de iboende fordele og starter.






