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どのようにしてあなたに適したBURKERT電磁弁を選択しますか?詳細な解析と応用ガイド
日付:2025-11-14読む:0

どのようにしてあなたに適したBURKERT電磁弁を選択しますか?詳細な解析と応用ガイド

BURKERT電磁弁は体積が小さく、電力が安く、流体圧力の上限が高いなどの利点があり、しかも取り付けが柔軟で、カスタマイズが必要だが各種流体圧力差条件を満たすことができる。

BURKERT電磁弁は流体制御装置として、多くの顕著な特徴を持っている。その体積は小さく、設置と配置に便利である、同時に、消費電力が低く、経済効果が顕著である。また、電磁弁は流体圧力の上限が高く、様々な複雑な流体差圧条件に適応できる。場合によってはカスタマイズが必要になる場合もありますが、柔軟なインストール方法と広範な適用範囲は、流体制御の分野で好ましい1つになります。

BURKERT電磁弁の設計は独特で、優れた安全性を持っている。それは電磁力を用いて磁気遮断スリーブ内の鉄心を駆動し、弁棒の突出を必要とせず、それによって動シールによる外漏れ問題を回避し、外漏れを塞ぐことが容易になる。他の自動制御弁、例えば電動弁に比べて、そのトルク制御は比較的困難で、内部漏れを発生する可能性があり、さらには弁棒の頭部が引き裂かれ、電磁弁の構造特徴はそれを容易に内部漏れを制御でき、さらにはゼロに下げることができる。そのため、電磁弁は腐食性、有毒または高低温媒体を処理する際に特に適用され、使用中の安全を確保することができる。

BURKERT電磁弁の簡易性と経済性

電磁弁の構造設計はかなり簡潔で、取り付けとメンテナンスが容易であるだけでなく、価格も庶民的で、調整弁などの他のタイプのアクチュエータに比べて、その取り付けとメンテナンス作業がより便利である。また、電磁弁によって構築された自己制御システムも特に簡潔で、コストが安いように見えます。電磁弁はスイッチング信号によって制御され、工学制御コンピュータとの接続に手間がかからない。パソコンが広く普及し、価格が大幅に跳ね上がっている今日、電磁弁の優位性はますます際立っている。

BURKERT電磁弁は流体制御分野の重要な要素として、その構造と動作原理は選択と応用にとって極めて重要である。次に、電磁弁の内部構造と動作原理を深く検討し、全面的な理解を提供します。

BURKERT電磁弁の動作原理の簡潔さに驚いたことがありますか。電磁弁が通電していない場合、弁針はばねのばね力に頼って、弁体の通路を緊密に閉鎖し、電磁弁が閉鎖状態にあることを確保する。しかし、コイルに電源が投入されると、コイルは磁力を発生し、これにより弁心はばねのばね力に抗して弁内の通路を上に持ち上げて開き、電磁弁を開状態にすることができる。

BURKERT電磁弁は原理的には主に3つの種類に分けられる:直動式、段階的直動式とパイロット式。次に、この3種類の電磁弁について簡単に概説します。まず、直動式電磁弁について調べてみましょう。

BURKERT電磁弁には常閉型と常開型の2種類がある。常閉型では、コイルの電源が切れると、電磁弁は閉状態になる、一方、コイルに通電すると、電磁力が発生し、可動鉄心をばね力に抗して静止鉄心と吸収させることで、バルブを直接開き、媒体を流通させることができる。コイルの電源が切れると、電磁力は消失し、可動鉄心はばね力によって元の位置に戻り、バルブは閉じられ、媒体の流通が遮断される。この電磁弁は構造が簡潔で、動作が信頼でき、ゼロ圧力差や微真空の環境下でも正常に動作する。常開型電磁弁はこれとは反対である。例えば、流量通路がφ6未満の電磁弁にはこのタイプがよく用いられる。

常閉型直動式電磁弁では、通電すると電磁コイルに電磁力が発生し、この力がばねのばね力を克服して、開放部材を弁座から持ち上げて、弁を開くことができる。電源が切れると、電磁力が失われ、スプリングの弾性力が作用し、開放部材を弁座に押し戻し、弁が閉じます。常開型電磁弁の動作原理は正反対である。

また、このような直動式電磁弁は、真空、負圧、またはゼロ圧の環境下で安定して動作するという特徴もあるが、その通径は通常25ミリを超えることはない。同時に、ステップ式直動式電磁弁もあり、その動作原理と特徴は上記と類似している。

BURKERT電磁弁の設計は巧みで、一次開弁と二次開弁の機能を一体化している。メインバルブとパイロットバルブは段階的に動作し、電磁力と差圧を利用してメインバルブポートを直接開く。コイルに通電すると、電磁力が発生し、動鉄心と静鉄心が互いに吸引されて、パイロットバルブポートが開放される。パイロットバルブポートはメインバルブポートの上に設計され、可動鉄心はメインバルブコアに接続されているため、メインバルブ上のキャビティの圧力はパイロットバルブポートを通じて解放されることができる。圧力差と電磁力の共同作用の下で、主弁体は上に移動し、さらに主弁を開き、媒体の流通を許可する。コイルの電源が切れると、電磁力が失われます。このとき、可動鉄心は自己重量とばね力の共同作用により、パイロット弁孔を閉じる。その後、媒体は平衡孔を通って主弁体の上腔に入り、上腔の圧力上昇を招いた。ばねの復帰力と圧力により、メインバルブが閉じられ、媒体の流通が遮断される。このような分段直動式電磁弁は構造がコンパクトで、動作が確実で、ゼロ差圧環境下でも安定して動作することができる。よく見られるモデル、例えばZQDF、ZS、2 Wなどは、この設計理念を体現している。

BURKERT電磁弁の原理と特徴

このBURKERT電磁弁は直動とパイロットの2つの動作原理を巧みに結合している。圧力差(すなわちゼロ圧力差または真空、高圧)がない条件下で、通電後、電磁力は直接パイロット小弁と主弁閉鎖部材を駆動して上に持ち上げ、それによって弁を開く。一方、入口と出口との間に起動差圧が発生すると、通電すると、電磁力が最初にパイロット小弁に作用し、主弁の下腔圧が上昇し、上腔圧が低下し、さらにこの差圧を利用して主弁を上に押し出す。電源が遮断されると、パイロットバルブはスプリング力または媒体圧力によって閉鎖部材を押して下に移動し、バルブを閉鎖する。また、この電磁弁は水平取付時の性能が優れている。

BURKERT電磁弁の動作原理と特徴

このBURKERT電磁弁はパイロット弁とメイン弁体を巧みに接続し、滑らかな通路を形成している。通電していない状態では、常閉型電磁弁の主ポートは閉じたままである。コイルに通電すると、発生した磁力は動鉄心と静鉄心を引きつけ、導弁口を開き、媒体を出口に流すことができる。これにより、主弁体の上腔の圧力が低下し、入口側と差圧が形成され、さらにスプリングの抵抗を克服して、主弁体を上に移動させ、主弁口が開くまで、媒体がスムーズに流通することができる。コイルが停電すると磁力が消失し、可動鉄心はばね力によってリセットされ、パイロット口を閉じる。このとき、媒体は平衡孔を通って流入し、主弁体上の空洞圧力が上昇し、ばね力に押されて下に移動し、最終的に主弁口を閉じる。常開型電磁弁の動作原理はこれとは反対である。

通電状態では、BURKERT電磁弁力がパイロット穴に作用して開きます。これにより、上チャンバ内の圧力が急速に低下し、開放部材の周辺に上下に高い差圧が形成される。この差圧により、流体圧力が開放部材を押し上げ、バルブを開放する。一方、電源が遮断されると、ばね力によってパイロット孔が再び開放されるとともに、入口の圧力がバイパス孔を通って急速にチャンバに入り、閉弁部材の周囲に下低上高の差圧が形成される。この差圧はさらに開放部材を下に移動させ、バルブを閉じる。

各種制御弁を正しく選択することは、空力制御システムの設計の重要な一環の一つである。合理的な選択は、線路を簡略化し、バルブの品種と数量を減らし、空力システムの精度と信頼性を保証し、圧縮空気の消費を減らし、コストを下げることができる。

では、電磁弁はどのように選べばいいのでしょうか。選択する際にはどのような原則に従うべきですか。

1、安全

一般的なBURKERT電磁弁は防水できません。もし許可されていない場合は、防水タイプを選択してください。メーカーは顧客の要求に応じてカスタマイズすることができる。電磁弁の定格圧力は管路の最大値より高くなければならない。そうしないと寿命が短くなったり、他の意外なことが発生したりする。

全ステンレス腐食性液体、強腐食性媒体、SLF媒体を採用する。爆発環境では、対応する爆発防止装置を選択しなければならない。

2、機能

電磁弁は常閉と常開に分けられ、一般的には常閉型を選択し、電源を入れてオンにし、電源を切ってオフにする。ただし、オープン時間が長く、クローズ時間が短い場合は、常開型を選択する必要があります。

3、規格

配管内の流体は、選択された電磁弁シリーズモデルの標準媒体と一致している必要があります。流体の温度は電磁弁の標準温度より低くなければならない。各ソレノイドバルブには指定された配管直径があり、いくつかの直径サイズが選択できる。

4、経済

さまざまなタイプのBURKERTソレノイドバルブのうち、1つを選択します。