Энергосберегающая стратегия управления для переключения 12-вольтового гидравлического электромагнитного клапана

12v гидравлический электромагнитный клапан является промышленным оборудованием, общим компонентом управления, используется для управления жидкостью компонентов инфраструктуры автоматизации, относится к исполнительным механизмам, и не ограничивается гидравлическими, пневматическими. Используется в промышленных системах управления для регулировки направления, расхода, скорости и других параметров среды. Вы можете использовать гидравлический электромагнитный клапан 12v с различными схемами для достижения желаемого управления, обеспечивая при этом точность и гибкость. Существует множество видов электромагнитных клапанов. Различные электромагнитные клапаны занимают разные позиции в системе управления. Наиболее часто используются гидравлические электромагнитные клапаны, предохранительные клапаны, клапаны управления направлением и клапаны регулирования скорости.

Переключаемые электромагнитные клапаны, как следует из названия, имеют входные электрические сигналы номинального и нулевого напряжения, а также выходные гидравлические/пневматические сигналы максимального и минимального состояния. При работе переключающего электромагнитного клапана катушка всегда работает в режиме максимального электрического сигнала или минимального электрического сигнала. При длительной работе в максимальном электрическом сигнале электромагнитного клапана, с одной стороны, управляющий сигнал постоянно находится на максимуме, с другой стороны, электромагнитный клапан в течение длительного времени при работе нагревается, но также значительно влияет на срок службы электромагнитного клапана. Я нашел некоторые производители информации, собрал два общих энергосберегающих управления, чтобы поделиться с вами, с одной стороны, вы можете уменьшить потребление энергии, с другой стороны, может значительно уменьшить нагрев катушки, улучшить срок службы электромагнитного клапана.

Метод 1: Управление с помощью микроконтроллера

С момента подачи напряжения в систему до полного открытия переключающий электромагнитный клапан проходит три фазы: запуск, открытие и удержание в открытом состоянии. В этих трех фазах действуют разные обратные силы. Поэтому мы можем понять, что для каждой фазы требуются разные электромагнитные силы. Как следствие, для каждой фазы нужны разные управляющие сигналы.

На следующем рисунке видно, что выходной сигнал микроконтроллера разделен на три этапа. В данном случае первые два этапа следуют стратегии 2s. Затем на третьем этапе электромагнитный клапан будет работать в течение длительного времени и поддерживать управляющий сигнал. В этот момент управляющий сигнал является сигналом запуска 40%. Следовательно, потребление управляющего сигнала уменьшается на 60%. Такое снижение значительно уменьшает нагрев и значительно увеличивает срок службы. Недостатком является то, что микроконтроллер на выходном контакте управления электромагнитным клапаном должен быть пропорциональным, и не может быть переключения.

Метод 2: Энергосберегающие пробки

Из приведенной ниже схемы каркаса и диаграммы потребления входного сигнала можно понять, что такое энергосберегающая вилка. В вилку встроен микроконтроллер. Это позволяет вилке использовать сигнал переключения для входа. Фактический выходной сигнал похож на тот, что представлен в "Методе 1". Это решение не изменит основу внешнего управляющего сигнала. При этом значительно снижается потребление электромагнитного клапана. Кроме того, увеличится срок службы электромагнитного клапана.

Связаться с Zhuo Yi Control Technology для новейших технологий производства!

Вы можете связаться с нами по e-mail или WhatsApp.

Сопутствующие товары