12V油圧電磁弁は、産業機器、一般的な制御コンポーネントは、流体の自動化インフラストラクチャのコンポーネントを制御するために使用され、アクチュエータに属し、油圧、空圧に限定されるものではない。方向、流れ、速度、媒体の他のパラメータを調整するために、産業用制御システムで使用されます。あなたは、精度と柔軟性を確保しながら、所望の制御を達成するために、異なる回路と12V油圧電磁弁を使用することができます。電磁弁の多くの種類があります。異なる電磁弁は、制御システム内の異なる位置で役割を果たしています。最も一般的に使用されるタイプは、油圧電磁弁、安全弁、方向制御弁、速度調整弁です。

スイッチング電磁弁は、その名の通り、定格電圧とゼロボルト電圧の電気信号を入力し、最大状態と最小状態の油圧/空気圧信号を出力します。スイッチング電磁弁が動作しているとき、コイルは常に最大電気信号または最小電気信号で動作します。電磁弁の最大電気信号で動作する長い時間のために、一方では、制御信号が一貫して最大であり、他方では、長い時間のための電磁弁は、熱の仕事だけでなく、大幅に電磁弁の寿命に影響を与えます。私は、あなたと共有する2つの一般的な省エネ制御を照合し、情報のいくつかのメーカーを発見し、一方では、消費電力を削減することができ、他方では、大幅にコイルの加熱を減らすことができ、電磁弁の寿命を向上させます。

方法1:マイコン制御
スイッチング電磁弁は、システムから通電された瞬間から完全に開くまで、起動、開弁、開弁保持の3つのフェーズを経験します。3つの位相はそれぞれ異なる逆力に直面します。したがって、各相が異なる電磁力を必要とすることが理解できます。その結果、各相で異なる制御信号が必要になります。
次の図では、マイクロコントローラーの出力信号が3段階に分かれているのがわかる。この場合、最初の2つのステージは戦略2sに従います。その後、電磁弁は第3ステージで長時間動作し、制御信号を維持します。この時、制御信号は40%のスタート信号となる。その結果、制御信号の消費量は60%減少します。この削減により、加熱が大幅に減少し、寿命が大幅に改善される。欠点は、スイッチング電磁弁制御出力ピンのマイクロコントローラは、比例量である必要があり、スイッチングすることができないということです。

方法2:省エネプラグ
以下のフレーム図と入力信号消費図から、省エネプラグを理解することができる。このプラグにはマイクロコントローラーが内蔵されている。これにより、プラグは入力にスイッチング信号を使用することができる。実際の出力信号は、「方法1」で紹介したものと似ている。このソリューションでは、外部制御信号の基本は変わらない。電磁弁の消費量を大幅に減らすことができます。さらに、電磁弁の寿命を向上させます。

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