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電磁閥工作原理與應用

作者:電磁閥 瀏覽: 發表時間:2017-02-13 14:34:37

二通氣閥

控製氣路的電磁閥幾乎沒有二通,隻有控製液路的電磁閥有二通,這裏說的是氣閥二通。


這個符號表示常開(常斷)的二通單向氣閥,平時不通正壓的時候是不導通的,那麼通正壓後液體流動的方向如何呢?氣路標定原則是P口流向A口,也就是進氣(液)口流向工作口(出液口),這個流動方向在其他的檢驗設備裏面的管路圖中,會在管路上進行方向標記,而在SYSMEX的管路圖中,會閥的一側進行標記。


上圖是MV17的示意圖,右側的流動方向表示從下往上流動,左側則表示是一個常開(常斷)的二通單向氣閥,正壓導通的時候,液體或者氣體從下往上經過MV17到達W.C.也就是廢液瓶。


上圖表示常閉(常通)的二通單向氣閥,平時不通正壓的時候是導通的,通正壓後反而關閉。流動方向則跟上面一樣給出。


上圖是雙向二通氣閥,流動方向是雙箭頭,表示來回流動。

氣閥的工作原理

氣閥是內部是帶有彈簧的移動杆,移動杆的一端或者兩端配有橡膠帽(皮碗),如果是常開閥,那麼這個皮碗在平時(不通正壓的時候)是被彈簧作用而頂住出氣口的,也就不導通,從下圖可以看出1、2口是不通的,移動杆皮碗被正壓作用後,會頂壓彈簧向反方向運動,1、2口也就導通,導通時間完全取決於正壓得保持時間。


下圖是通正壓的示意圖:

 

電磁閥的動作原理與此相仿,隻不過移動杆的動作是通過電磁線圈產生的磁力來完成的。如果正壓從彈簧處進入,那麼皮碗就會堵住出氣口,也就是斷開,其實,有時候根本不需要正壓得介入,因為彈簧本身就會完成這個工作。但有很多設計是為了保險,防止彈簧被卡住,就需要正壓保持,這樣,也就是在關閉狀態下,彈簧處也有正壓。

如果在藍色箭頭處施加正壓,則由於兩個密封圈的作用,正壓直接向彈簧施壓,壓迫彈簧從而打開出氣口,閥就導通了。

下面來說三通,無論氣閥還是電磁閥,三通的原理都一樣,隻不過氣閥是通過正壓而電磁閥是通過電磁線圈來推動的。

 

常斷形式,表示不通電或者正壓的時候,工作口A與排氣口R導通,流動方向是A到R。

常通形式,表示不通電或者正壓的時候,進氣口P與工作口A導通,流動方向是P到A 。

通斷形式,表示流動方向不固定,公共端A不同電或者正壓的時候與R口導通,通電或者正壓的時候與P口導通,動作示意如下:

通電或者通正壓:


 2和1口導通

不通電或者不通正壓:

 

2和3口導通。

下面說的是三通,是采用了兩個獨立的腔體來完成,如下圖


這是一個電磁閥三通的示意圖,在這裏上下兩個部分可不是兩個腔體的意思,而是分別表示通電和不同電的狀態,上面部分是表示通電後流動的方向和端口,下面部分是表示不通電的時候流動方向和端口,值得注意的是,安裝管路流程圖的繪製原則,管路連接到閥體上,這種雙狀態的畫法是把管路連接畫在不同電的情況下的,也就是說畫在下部。

下圖是一個上下排列和左右排列的示意圖,1表示通電狀態下的流動方向和端口,2表示不通電狀態下的流動方向和端口。

 

下圖是一個電磁閥SV17的示意圖


不通電的時候,電磁閥SV17的公共端與未引出端導通,由於沒有引出,也就沒有任何壓力介入,因此,公共端相當於懸空。在圖中也就是下面的部分連接有管路的部分。當電磁閥通電,公共端與原始正壓連接,方向改變為原始正壓到公共端,也就是上半部分的示意。

電磁閥和氣控閥結合,如下圖:


電磁閥為三通,氣閥為二通,當電磁閥SV17不通電的時候,電磁閥公共端與未引出端導通,公共端無任何壓力,而氣閥MV17沒有正壓的作用,也就不導通。當電磁閥SV17通電,公共端與原始正壓連接,原始正壓通過SV17加載到MV17,MV17獲得了正壓之後,皮碗反方向運動,氣閥打開,液體通過MV17在負壓的作用下進入廢液瓶。這是一個最簡單的電磁閥驅動氣閥的應用,很多人會說這簡直是多此一舉,一個液體介質的電磁閥不就解決了嗎?幹嗎非要兩個閥來解決呢?其實,在很多場合下,特別是防爆防燃的場合下,需要這麼解決,大概是速度和可靠性方面考慮多些了。

氣閥三通

了解了氣閥裏面有彈簧、移動杆還有皮碗,如果像電磁閥三通那樣設計,氣閥將變得及其複雜,體積也很龐大,也就失去了低成本、結構簡單、體積小、可靠性高的原則了,所以,一般氣閥都做成二通,通過多個的腔體來完成三通,四通,五通甚至多通的目的,本著這個原則進行設計的。

由於做成了兩個腔體,那麼腔體之間的導通就要成為可能,否則就不能成為三通(兩個二通組合而成),由於是兩個腔體,那麼就需要兩個正壓來進行控製,也就是分別控製兩個腔體。為了防止兩個腔體都失去正壓,成為什麼方向也不導通的死閥,所以,就必須保證一個腔體有正壓,同時也要保證兩個腔體不能同時都有正壓(即兩個腔體隻能同時也必須有一個腔體有正壓),下面是一個示意圖

藍色和綠色部分表示不同的腔體,

 

當右側腔體通正壓時,右側腔體有效,也就是導通,

 

當左側腔體通正壓時,左側腔體有效,公共端都是一個,同時右側腔體要放氣,否則右側有氣體保持的話,可以想象根本不會動作的,或者動作不到位。如下圖。

當SV1-1不通電的時候,MV1-1的右側通正壓,右側腔體打開,同時左側腔體通過SV1-1卸壓,注意SV1是個五通,我們後面再說。負壓250mmgh與公共端相連接到隔離瓶,並且通過隔離瓶給廢液瓶施加負壓。當SV1通電,MV1-1的左側通正壓,左側腔體打開,同時右側腔體通過SV1-1卸壓。原始正壓2kg/cm2通過隔離瓶施加在廢液瓶上,從而排除廢液。

從連接圖上可以看得更清楚些。

 

驅動氣閥的原始壓力通過左側的閥體接入,後面還要繼續介紹,MV1-1的公共端位於MV1-1的下端,公共端與負壓250mmgh為一個腔體,正壓2kg/cm1單獨為一個腔體。為了便於描述,我們稱為上腔體和下腔體。

下面是五通電磁閥的示意圖:

 

左側三個端口自下而上分別是EXN1、IN、EXN2,右側兩個公共端自下而上分別是OUT1和OUT2

 

這是兩個不同擺放的示意圖,1是不通電的動作,2是通電的動作。同樣上下排列的下部和左右排列的右部是不通電的情況下的連接狀態。

在電磁閥不通電的情況下,IN口也就是上一樓中的6號口,與OUT1相連,正壓通過IN達到OUT1,OUT2與EXN2相連;當電磁閥動作,IN口與OUT2口相連,OUT1與 EXN1相連,這樣就完成了一端加正壓,另一端放氣的動作。

下圖是一個總體示意圖:

 不通電的情況

通電的情況

下面是官方的示意圖:


這張圖表示的是在通電和不通電的狀態下,流體導通的端口情況,注意:下部是不通電的情況,上部是通電的情況,不是兩個腔體。

不通電時下部連接,如下圖:

 

通電時上部連接,如下圖:

 

電磁閥的三通和五通長度上有著明顯的不同,五通明顯的長很多:

結合管路圖,我們現在來分析一下:


SV1電磁閥是個五通電磁閥,在不通電的情況下,一路正壓加載到MV1-1,隻要帶有-標示的,就表示其分為主閥和從閥,一般把MVX-1作為主閥,MVx-2等作為從閥。在這裏,MV1-1作為主閥,這個時候正壓加載到圖示的右側,這時候,負壓250mmgh與公共端連通,負壓加載到隔離瓶,並且通過隔離瓶加載到廢液瓶,並且向外輸出負壓,也就是W.C.。同時,正壓還通過三通(圖中畫紅圈的地方),其實這個地方不是個三通,而是個從閥,也就是MV1-2,起作用就是個三通的作用,我們前面說過,氣閥無法做成三通,隻能通過多個腔體來完成,兩個腔體完成了三通,那麼就在加一個個腔體來完成另一個導通,也就是MV1-2.,這個三通提供的正壓是給PINCH閥的,注意,PINCH閥,也就是夾斷閥的動作和圖示與普通的氣閥是相反的。

這裏說一下PINCH閥的動作,從語言上說,不通正壓的時候,PINCH閥是釋放的,被夾的管路是導通的,當正壓作用在PINCH閥上,管路被夾死,也就不導通了,所以,這裏的PINCH閥通正壓的時候畫面給出的是斷開,因為是截止後,把管路壓住了。

當SV1電磁閥動作,切換另一側正壓,MV1-1左側通正壓,右側放氣,這樣,原先接負壓和PINCH法的管路斷開,PINCH閥打開,被夾管路釋放,正壓也就是從汽水分離器過來的原始正壓經過公共端加載到隔離瓶上,同時也加載在廢液瓶上,這樣,廢液在正壓的作用下排出到機外。


這是在管路連接圖上表示的,很清楚的標明MV1-2從閥的位置和連接。

再來看一下稀釋液吸取的流程圖

 

這裏面給出了兩組閥,2號和3號閥,於是就有了很多組合,下面分別討論。

SV3和SV2都不通電,正壓分別通過SV3和SV2加在MV3-1,MV3-2和MV2-1上,MV3-2就是那個紅色圓圈的三通,它將正壓加在PINCH閥上,注意這個PINCH閥是負責采樣針衝洗塊的廢液排除的。這樣,這個PINCH閥夾緊管路,MV3-1與OPEN相連,也就是通大氣,大氣經過MV2-1與稀釋液罐相連,使稀釋液罐通大氣,這樣,稀釋液可以順利被機內其他部件如隔膜泵等利用。

當SV3通電,SV2依然不通電,正壓0.5Kg/cm2通過MV3-1經過MV2-1到達稀釋液罐,給稀釋液施加正壓,同時下面的SV12動作,將稀釋液自主的提供給衝洗塊進行洗針,MV3-2失去正壓,導緻被夾的管路鬆開,衝洗塊的廢液被負壓吸引到廢液瓶中。這個時候如果衝洗塊滴水,說明PINCH閥打開不完全,是否管路變形,還是MV3-2堵,還是SV3出現問題就需要檢查了。采樣針洗不幹淨,則可能衝洗塊或者管路堵,甚至MV3-1有問題,甚至SV3就沒有打開。

當SV2通電,SV3不通電的時候,MV2-1切換成原始負壓加載到稀釋液罐裏,MV2-2也打開,這樣,機外稀釋液通過MV2-2進入稀釋液罐,這是時間是有限製的,在規定的時間內不完成充滿,就報警“更換稀釋液”,可見原始的正壓和負壓哪一個不足都可能造成這個原因。這裏順便提一句,除了處理壓縮機的空氣過濾器和檢查泄漏外,把汽水分離器的下部螺絲適當的進行調整,也就是增加原始正壓,可以暫時解決原始正壓不足的問題。


電磁閥工作原理與應用
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