電磁カートリッジ弁の比例ソレノイド

プロポーショナル・ソレノイドは、間違いなく、そのコア・デバイスの一つである。 電磁カートリッジ弁.

電磁カートリッジ弁比例ソレノイドは、出力特性から主に下表の3種類に分類されます。

フレームワーク入出力特性利用する
力制御構造はまったく同じで、使い方が違うだけだ電流 - 出力力入力電流に比例するのは出力力であり、これは作業領域における電機子の変位に依存しない、すなわち水平吸引特性を持つ。パイロットステージのストロークを短縮
ストローク制御タイプ力制御式+ロードスプリング電流 - 力 - 変位入力電流に比例して、出力変位が荷重ばねによって変換される。出力ストロークが大きく、主に直接制御バルブに使用される
ポジション調整可能力制御+変位センサーアーマチュアの位置に関する小さなクローズド・ループを追加電流 - アーマチュアの位置入力電流は電機子の変位に比例し、反力とは無関係であるため、負荷による最大吸引力の範囲内で具体的な力の大きさを設定する必要がある。高い制御精度が要求されるダイレクトコントロールバルブ用アーマチュア位置フィードバック付きクローズドループ

しかし、最も基本的で一般的に使用されているタイプは、力制御比例ソレノイドです。このタイプでは、作動領域における出力力は電流に比例し、変位とは無関係である。この特性こそが、「比例」という言葉の由来である。

従って、特に断りのない限り、力制御比例ソレノイドと呼ぶ。

比例電磁石はスイッチング電磁石と構造的に似ていることに注意することが重要です。しかし、主な違いはコアチューブの絶縁リングの形状にあります。通常のスイッチングソレノイドでは、ポールシューの形状は一般的に長方形です。

説明のために、比例ソレノイドの原理を下の図1に示します。ここで重要な特徴の一つは、黄色で強調表示されているポット型のポールシューの大きさです。

対照的に、図4はスイッチング電磁石のポールシューの磁束線を赤線群で表しています。その結果、図5の赤線1で示される移動力曲線は、スイッチングソレノイドのものに酷似しています。

これに続いて、ポールシューをベイスンタイプに変換すると、元の磁束線の一部が図4に描かれた青い線に変化します。その結果、移動力曲線は図5の青い曲線2のようになる。

力-トラベル関係の青い曲線を調整し、赤い曲線と重ね合わせることで、図5に描かれているように平坦な部分を特徴とする曲線3が導き出される。

曲線3の平坦な部分の特性は、ストロークがこの部分内で変化しても力は一定であることを意味する。磁場の強さが平坦部の力の値を決定します。この磁場の強さは、電流とコイルの巻き数に依存します。

さらにわかりやすくするため、図6に測定曲線を示す。

図1.比例ソレノイドの構造
図1.比例ソレノイドの構造
図2.スイッチングソレノイドのポールシューの模式図
図2.スイッチングソレノイドのポールシューの模式図
図3.比例ソレノイド
図3.比例ソレノイド
図4.洗面器型ポールブーツとその磁気回路
図4.洗面器型ポールブーツとその磁気回路
図5.概略的な力の移動曲線
図5.概略的な力の移動曲線
図6.力の移動曲線
図6.力の移動曲線

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