今日は、電磁油圧制御弁について説明します。電気オートメーション産業に従事する友人は、電気の制御を理解するだけでなく、ガスの制御を学ぶ必要があります。電気モーターは、機器のアクションの制御を駆動することができますので、また、シリンダのアクションを制御するために圧縮ガスを使用することができます。電磁油圧制御弁'は、シリンダのスイッチを制御することです。
電磁油圧制御弁の紹介
電磁油圧制御弁を文字どおり理解すると、次のようになる。バルブ:スイッチである。開閉できる。ソレノイド:電磁石の吸引力によってスイッチを制御する。ソレノイド油圧制御弁は、バルブスイッチを制御するためにソレノイドを使用し、アクチュエータの一部として流体自動化基盤設備を制御します。流体の方向、流れ、速度および他の機能を調整することができるように産業用制御システムで使用されます。ソレノイド油圧制御弁は、多くの種類があり、制御システムのさまざまな位置で別の電磁弁が役割を果たすことも異なっている。我々は、主に今日は流体電磁油圧制御弁の方向を調整することです説明します。流体は、ガスと液体が含まれています。
電磁弁の外観と図記号の意味
二位置五方電磁弁を例にとってみましょう。空気ポンプまたは空気源を接続するために、(P)を空気吸入孔として使用します。Pの穴の両側にRとSの2つの排気穴を配置します。騒音を減らすために、マフラーを接続することができます。上の2つの穴は排気口A、Bです。シリンダーを受け取り、RはAの排気孔、SはBの排気孔です。

- 破線はスプリング、正方形はコイル、その隣の小さな三角形はパイロット式電磁弁を示す。
- 箱はバルブの作動位置を示し、箱の数は「位置」の数を示す。電磁弁のマスの数を観察してスプールの作動位置を決めることができる。いくつかのボックスはいくつかのビットです。例えば、以下の赤と緑で示された2つのボックスは、2ポジションのバルブを表しています。
- 交差点の数に接続されている上下のボックスの内側に、そのいくつかの 'スルー'。同様に、次の図の例では、赤のボックスと線の交点に接続されている上下のボックスは、電磁5が通過する5を持っています。
- ボックス内の矢印は、ガス回路の現在の位置と接続状態を示しています。ただし、矢印の方向は必ずしも流体の実際の方向を示しているわけではない。
- ボックス内の記号「T」または「⊥」は、ガス管が接続されていないことを示します。

電磁弁の動作原理
上の文章は電磁弁の動作原理を紹介したものです。電磁弁がどのように流体の方向を調整するのかを理解するためには、その動作原理をマスターする必要があります。電磁弁はシリンダーやオイルシリンダーを使って制御する必要があります。制御のために使用される媒体-油と気体-は異なりますが、原理は変わりません。
我々は、導入の例として、直動2位置4ウェイシングルコントロールソレノイドバルブのシリンダを制御します。電磁弁は、閉じた空洞を持って、別の場所に穴を開け、各穴は別のガス管に接続され、スプールの真ん中に空洞がピストンに似ている、(シングル制御弁は、ソレノイドの片側だけであり、反対側はバネです)。
コイルに通電すると鉄芯が引き寄せられ、バルブコアが動く。バルブコアを動かすことで、異なる排気孔を開閉する。吸気孔は常に開いたままで、異なる排気管にガスが入る。そしてガス圧がシリンダーのピストンを押す。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、電磁石の電流を制御することで、機械的な動きを制御します。

ソレノイドバルブの動作は、発明者たちが先に紹介した直動式ソレノイドバルブと、技術者たちが徐々に開発したパイロット式ソレノイドバルブという2つの原理に依存している。
直動式電磁弁:直動式とは、コイルが直接電磁力を発生させることです。この電磁力が直接電磁弁のスプールを動かします。この動きがガス回路の開閉を実現します。

パイロット作動電磁弁:パイロット作動は、オンとオフの間の空路を達成するために電磁弁スプール動作を促進するために空気圧が、風路を開くには、最初のオープンパイロット弁の作用下に電磁力を発生させるコイルを介して行われます。非常に小さな電磁力は、バルブパスを変更することができます。バルブ経路のこの変更は、メインスプールの位置を変更する目的を達成します。その結果、電力の使用が削減されます。

電磁弁手動制御原理
電磁弁の手動ボタンに注意を払う必要があります。このボタンはデバッグを容易にするために設計されている。コイルの近くに配置し、押すかトグルするかのどちらかを選択します。ボタンを押すとスプール(直動式トグル電磁弁メインスプールまたはパイロット式トグルパイロットスプール)がトグルし、電磁弁コイルに通電したのと同じ効果が得られます。

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