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威格士VICKERS電磁閥線圈內部結構圖

發布時間:2025/7/28      瀏覽次數:129

威格士VICKERS電磁閥線圈內部結構圖

威格士VICKERS電磁閥在自動化領域的應用廣泛,涵蓋了 氣動閥和液壓閥兩大類別。這兩類電磁閥在結構和使用方式上具有共通性。具體而言, 氣動閥因其輕便和適用于小出力工業環境的特性,在非標自動化等領域得到廣泛應用;而 液壓閥則更多見于數控CNC等需要精確控制的場合。

1.威格士VICKERS電磁閥結構與原理

1.1 ▲ 電磁閥結構解析

威格士VICKERS電磁閥作為自動化領域中的關鍵組件,其結構包含 閥頭線圈、先導頭、閥芯以及機械本體。閥頭線圈是產生電磁力的核心部件,而先導頭則是在電磁力的作用下發生移動的關鍵部分。閥芯的設計巧妙,能夠在先導頭的驅動下產生位移,從而實現對氣體流向的精準切換。通過這樣的結構,電磁閥能夠在氣動和液壓系統中發揮至關重要的作用。

1.2 ▲ 工作原理

威格士VICKERS電磁閥這一自動化領域的核心部件,其結構涵蓋電氣與機械雙重部分。當閥頭得以通電后,它將引發氣體流向的轉變,進而操控氣缸的伸縮動作。其工作狀態,在通電時,可簡述如下:

威格士VICKERS電磁閥狀態與氣路

2.1 ▲ 通電與失電狀態

威格士VICKERS電磁閥在通電時,其內部結構將發生一系列變化,以實現氣體的流向控制和氣缸的伸縮動作。而當電磁閥失電時,其狀態則如下圖所示:

2.2 ▲ 氣路裝置與符號

在氣路中,電磁閥的組裝與通電時的狀態有所不同。當電磁閥處于失電狀態時,其內部結構及氣路連接將呈現特定的配置和功能。在氣路裝置圖中,電磁閥的氣路符號提供了關鍵的信息。左側紅框展示了電磁閥失電時的狀態,其中的箭頭清晰地指出了氣體的流向。而右側綠框則描繪了電磁閥得電時的氣體流向狀態。通過這些符號,我們可以直觀地了解電磁閥在不同狀態下的工作情況。此外,圖中還標注了各個接口的作用,如氣源進氣口(P)、排氣口(R和S)以及氣缸進氣口(A和B)。值得注意的是,該圖中的裝置具有兩位五通的設計,即包含兩個位置和五個孔道,這樣的設計在氣動系統中非常常見。

威格士VICKERS電磁閥接線與使用

▲ 3.接線方法

威格士VICKERS電磁閥的供電有多種選擇,包括12V、24V和220V,其功率大小則根據設備需求來定。例如,氣體閥的功率通常為2W,電壓為24V,而液壓電磁閥的功率則可能達到30W。在接線時,務必注意電源的正負極,以免接反導致電磁閥無法正常工作。

威格士VICKERS電磁閥作為自動化控制系統中的關鍵基礎元件,其作用不可忽視。這種執行器能夠精準地控制流體,無論是液壓還是氣動領域,都能發揮其重要作用。在實際應用中,電磁閥根據其在控制系統中的不同位置,發揮著多種功能,例如單向閥、安全閥、方向控制閥以及速度調節閥等,都是電磁閥的常見類型。

威格士VICKERS電磁閥的原理可概括為三大類:直動式、分步直動式以及先導式。

一、電磁閥的原理

直動式電磁閥是一種基于電磁原理的自動控制元件。其工作原理主要依賴于電磁鐵的通斷電,進而控制閥門的開啟與關閉。當電磁鐵通電時,會產生磁力吸引閥芯,使閥門打開;而斷電時,磁力消失,彈簧力則推動閥芯復位,閥門關閉。這種類型的電磁閥結構簡單,動作可靠,廣泛應用于各種流體控制系統中。

原理:在常閉型直動式電磁閥中,當通電時,電磁線圈會產生電磁力,該力作用于敞開件,使其從閥座上提起,從而打開閥門;而斷電時,電磁力隨之消失,彈簧則將敞開件壓回閥座上,實現閥門的關閉。對于常開型電磁閥,其工作原理則與此相反。此外,這類電磁閥在真空、負壓或零壓的環境下都能保持正常工作,但其適用的通徑通常不超過25毫米。

二、威格士VICKERS電磁閥的工作原理與常閉型直動式電磁閥有所不同。當電磁閥通電時,電磁線圈產生的電磁力會通過多個步驟逐步作用在敞開件上,使其逐步提起并最終打開閥門。而斷電時,彈簧的力量也會經過幾個階段逐步將敞開件壓回閥座,實現閥門的逐步關閉。這種分步式的動作方式,使得分步直動式電磁閥在控制精度和穩定性方面表現出色。同時,它同樣適用于真空、負壓或零壓的環境,且適用的通徑范圍通常也不超過25毫米。

原理:電磁閥的工作原理融合了直動與先導式的特點。在無壓差(即入口與出口壓力相等)的情況下,通電后,電磁力會依次提起先導小閥和主閥的關閉件,從而打開閥門。而當入口與出口之間產生啟動壓差時,通電時,電磁力首先作用于先導小閥,導致主閥下腔壓力上升、上腔壓力下降,進而利用這一壓差將主閥向上推開。斷電后,先導閥則依靠彈簧力或介質壓力推動關閉件向下移動,從而實現閥門的關閉。

特點:這種電磁閥在零壓差、真空或高壓環境下都能正常工作,但需要較大的功率,并且必須水平安裝。

三、威格士VICKERS電磁閥的設計原理與分步直動式有所不同。在無壓差狀態下,通電后,電磁力會首先作用于先導閥,導致主閥上腔壓力下降,進而利用這一壓差將主閥向上推開。當入口與出口之間產生啟動壓差時,通電時,電磁力會進一步作用于先導閥,使得主閥上腔壓力持續下降,從而利用更大的壓差將主閥更加穩固地推開。斷電后,先導閥同樣依靠彈簧力或介質壓力推動關閉件向下移動,實現閥門的關閉。


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