比例电磁铁无疑是 电磁插装阀.
根据输出特性,电磁插装阀比例电磁铁主要分为下表中的三种类型。
| 框架 | 输入/输出特性 | 利用 | ||||
| 一 | 力控 | 结构完全相同,只是在用途上有所不同 | 电流 - 输出力 | 输出力与输入电流成正比,与工作区域内的电枢位移无关,即具有水平吸力特性。 | 先导级冲程更短 | |
| 二 | 行程控制类型 | 力控制型 + 负载弹簧 | 电流 - 力 - 位移 | 与输入电流成比例的是由负载弹簧转换的输出位移 | 输出冲程较大,多用于直接控制阀 | |
| 三 | 位置可调 | 力控制 + 位移传感器 | 增加了电枢位置小闭环 | 电流 - 电枢位置 | 由于输入电流与电枢位移成正比,与反作用力无关,因此需要设置负载最大吸力范围内的比力大小。 | 带电枢位置反馈的闭环,用于要求高控制精度的直接控制阀 |
不过,最基本、最常用的类型是力控比例电磁铁。在这种类型中,工作区的输出力与电流成正比,与位移无关。这一特性正是 "比例 "一词的由来。
因此,除非另有说明,我们将其称为力控比例电磁铁。
值得注意的是,比例电磁铁在结构上与开关电磁铁相似。但主要区别在于芯管隔离环的形状。在普通开关电磁铁中,极靴轮廓一般为矩形。
比例电磁铁的原理如下图 1 所示。其中一个主要特征是壶形极靴的尺寸,黄色突出显示。
相比之下,图 4 将开关电磁铁中极靴的磁通线表示为红色线团。因此,图 5 中红线 1 所示的行程力曲线与开关电磁铁的行程力曲线非常相似。
随后,在将极靴转换为盆型后,部分原始磁通线转变为图 4 中的蓝色线条。因此,行程力曲线现在显示为图 5 中的蓝色曲线 2。
通过调整力-行程关系的蓝色曲线,并将其与红色曲线叠加,我们得出了曲线 3,如图 5 所示,该曲线的特点是截面平坦。
曲线 3 平直段的特征表明,力保持恒定,而行程在该段内变化。磁场强度决定了平坦部分的力值。而磁场强度又取决于电流和线圈的匝数。
为进一步清晰起见,图 6 显示了测量曲线。






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