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电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动式、先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步膜片结构、先导式膜片结构、直动活塞结构、分步活塞结构、先导活塞结构) 。
(一)、直动式电磁阀
原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧力把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但一般通径不超过25mm。
(二)、分步直动式电磁阀
原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口压差≤0.05Mpa,通电时,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口压差>0.05Mpa,通电时,电磁力先打开先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀和主阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点:在零压差或真空、高压时亦能可靠工作,但功率较大,要求竖直安装。
SMC电磁阀电源电压低,得不到需的转矩。使电机停止转动。
错误地调定了转矩限制机构,使其大于停止的转矩,而造成连续产生过大的转矩,使电机停止转动。
如点动那样断续使用,产生的热量积蓄起来,过了电机的容许温升值。
因某种原因转矩限制机构电路发生故障,使转矩过大。
使用环境温度过高,相对地使电机的热容量下降,以上是出现负荷的些原因,对于这些原因产生的电机过热现象应预考虑到,并采取措施,防止过热。过去对电机进行保护的办法是使用熔断器、过流维电器、热维电器、恒温器等,但这些办法也都各有利弊,对于电动装置这种变负荷的设备,可靠的保护办法是没有的。因此必须采取各种方法组合的方式。但由于每台电动装置的负荷情况不同,难以提出个统的办法。但概括多数情况,也可以从中找到共同点。
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