电磁插装阀的比例电磁铁

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
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
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
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。

图 1.比例电磁铁结构
图 1.比例电磁铁结构
图 2.开关电磁铁极靴示意图
图 2.开关电磁铁极靴示意图
图 3.比例电磁阀
图 3.比例电磁阀
图 4.盆式磁极靴及其磁路
图 4.盆式磁极靴及其磁路
图 5.力行程曲线示意图
图 5.力行程曲线示意图
图 6.测得的力移动曲线
图 6.测得的力移动曲线

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