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上海普路通機械設備有限公司
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ATOS電磁弁の選定根拠

ネゴシエーション可能更新05/20
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概要

ATOS電磁弁には密閉されたキャビティがあり、異なる位置に貫通孔があり、各孔は異なるオイルパイプを接続し、キャビティの中間はピストンで、両面は2つの電磁石で、どの磁石コイルの通電弁体がどの辺に吸引されるか、弁体の移動を制御することによって異なるオイル排出孔を開閉するが、オイル注入孔は常に開いており、油圧オイルは異なるオイル排出管に入り、その後オイルの圧力によってシリンダのピストンを推進し、ピストンはピストンロッドを駆動し、ピストンロッドは機械装置を駆動する。このように電磁石の電流オンオフを制御することによって機械運動が制御される。

製品詳細

ATOS比例切換弁の性能はサーボ弁と比例弁の間にある。

ATOS比例切換弁は比例弁の一種であり、流量と流れを制御するために用いられる。

延長資料---電気比例弁自動制御は断続制御と連続制御に分けることができる。空気圧制御システムでは動作周波数の低いスイッチ式(ON-OFF)の切換弁を用いてガス路のオンオフを制御する。減圧弁によって必要な圧力を調節し、スロットル弁によって必要な流量を調節する。このような従来の空気圧制御システムは、複数の出力力と複数の運動速度を必要とするには、複数の減圧弁、スロットル弁、および転向弁が必要である。このようにして、部品の需要が多く、コストが高く、構成システムが複雑であるだけでなく、多くの部品は事前*歩行者の調節を必要としている。電気比例弁制御は連続制御に属し、その特徴は出力量が入力量の変化に従って変化し、出力量と入力量の間に一定の比例関係が存在することである。スケール制御には開ループ制御と閉ループ制御の区別がある。

ATOS比例転流弁構造原理

入力信号が増大し、給気用電磁弁パイロット弁1が転向し、排気用電磁パイロット弁7がリセット状態にあると、給気圧力がSUPポートから弁1を通ってパイロット室5に入り、パイロット室圧力が上昇し、ガス圧力がダイヤフラム2の上方に作用すると、ダイヤフラム2に接続された給気弁体4が開き、排気弁体3が閉じ、出力圧力が発生する。この出力圧力は圧力センサ6を介して制御回路8にフィードバックされる。ノズルフラップ機構がないため、バルブは不純物に敏感ではなく、信頼性が高い。

ATOS比例切換弁の特徴

1)圧力、速度の無極調節を実現でき、常通の開閉式バルブ転向時の衝撃現象を回避できる。

2)遠隔制御とプログラム制御を実現できる。

3)断続制御に比べて、システムが簡略化され、部品が大幅に減少した。

4)油圧比例弁と比べて、体積が小さく、重量が軽く、構造が簡単で、コストが低いが、応答速度は油圧システムよりずっと遅く、負荷の変化にも敏感である。

5)使用電力が小さく、発熱が少なく、騒音が低い。

6)火災が発生せず、環境を汚染しない。温度変化の影響を受けることは少ない。

ATOS比例転向弁の主弁は一般的に転向弁と同じスプール弁構造であるが、弁体の転向は電磁石ではなく、前置段弁から出力される液圧で推進される点は電液転向弁と似ているが、電液転向弁の前置段弁は電磁転向弁であり、サーボ弁の前置段弁は動特性の良いノズルバッフル弁または噴流管弁である。

ATOS比例切換弁、つまり、サーボ弁の主弁は前置段弁の出力圧力によって制御され、前置段弁の圧力はサーボ弁の入口pから来ており、pポートの圧力が不足すると、前置段弁は十分な圧力を出力して主弁体の動作を推進することができない。

ATOS比例転向弁は、負荷がゼロの場合、四方スライド弁が開いていれば、pポート圧力=tポート圧力+ポート圧力損失(油路上の他の圧力損失を無視する)、ポート圧力損失が小さく、tポート圧力がゼロであれば、pポートの圧力は前置段弁に供給して主弁体を推進するのに十分ではなく、サーボ弁全体が失効することを知っている。したがって、サーボバルブのバルブポートは小さく作られており、バルブポートが全開の場合でも、前段バルブの正常な動作を維持するために一定の圧力損失が必要です。

この利点により、航空機ロケットの舵機制御、タービン調速など、動的特性に対する要求が高い場合にはサーボバルブを使用しなければならないことが多い。動的要求が低いのは、ほとんど比例弁の天下だ。

ATOS比例転向弁は一般的に言えば、サーボシステムはすべて閉ループ制御であり、比例は開ループ制御に用いられることが多い、次に比例弁のタイプが多く、比例圧力、流量制御弁などがあり、制御はサーボよりも柔軟である。彼らの内部構造から見ると、サーボバルブはゼロカバーが多く、比例バルブは一定のデッドスペースがあり、制御精度が低く、応答が遅い。しかし、発展傾向から見ると、特に比例方向流量制御弁とサーボ弁の面では、両者の性能差は徐々に縮小しており、また比例弁のコストはサーボ弁よりずっと低く、汚染防止能力も強い!

ATOS比例転向弁型式表:

DHZO-TE-051-L5/Y 40

DHZO-TE-071-L5

DHZO-TE-071-S5 40 /PE

DHZO-TE-073-S5

Dkza至-173リットル5/メートル/7

DKZO-A-151-S5

DKZO-A-171-L5

DKZO-A-173-S5

Dkzor-a-151-s 5

Dkzor-a-151-s 5/18 40

DKZOR-A-151-S5/B

DKZOR-A-153-L5/B

DKZOR-A-171-D5 40

DKZOR-A-171-L5

Dkzor-a-171-s 5

Dkzor-a-171-s 5/18

DKZOR-A-173-D5

DKZOR-A-173-L5

DKZOR-A-173-L5/18 40

DKZOR-A-173-L5/Y

Dkzor-a-173-s 3

Dkzor-a-173-s 5

Dkzor-a-173-s 5/18

DKZOR-AE-171-15 10

DKZOR-AE-171-S5

DKZOR-AE-171-S5 10/WG

DKZOR-AE-171-S5/Y 10

DKZOR-AE-173-D5 10

DKZOR-AE-173-L5 10

DKZORC-A-151-S5/18

DKZOR-T-151-L5

DKZOR-T-151-L5/Y

DKZOR-T-153-55

DKZOR-T-171-D5

DKZOR-T-171-L5

DKZOR-T-171-S5

DKZOR-T-171-S5/Y

DKZOR-T-173-5 40

Dkzor te-170-l 5 40

Dkzor te-171-1 5

DKZOR-TE-171-L5/I 40

DKZOR-TE-171-S5

ATOS電磁弁の選定根拠

  選択基準:

1、配管パラメータに基づいて電磁弁を選択する:通径規格(即ちDN)、インタフェース方式

1)現場配管内径寸法又は流量要求に従って通径(DN)寸法を確定する、

2)インタフェース方式、一般的には>DN 50はフランジインタフェースを選択し、≦DN 50はユーザーの必要に応じて自由に選択することができる。

2、流体パラメータに基づいて電磁弁を選択する:材質、温度群

1)腐食性流体:耐腐食電磁弁とオールステンレスを選択することが望ましい、食用超清浄流体:食品級ステンレス鋼材質電磁弁を選択使用することが望ましい、

2)高温流体:高温に耐える電気工事材料と密封材料を用いて製造される電磁弁を選択し、しかもピストン式構造タイプを選択する場合、

3)流体状態:気体状態、液体状態または混合状態、特に口径がDN 25より大きい場合は必ず区別しなければならない、

3、圧力パラメータに基づいて電磁弁を選択する:原理と構造品種

1)公称圧力:このパラメータは他の汎用バルブの意味と同じで、パイプの公称圧力によって決まる;

2)作動圧力:作動圧力が低い場合は直動または段階的直動式原理を選択しなければならない、z低作動差が0.04 Mpa以上の場合、直動式、分歩直動式、先導式のいずれも選択可能である。

4、電気的選択:電圧仕様はできるだけAC 220 V、DC 24を優先的に選択した方が便利である。