
8 ключевых элементов руководства по проектированию соленоидов постоянного тока Техническая поддержка
Как ведущий профессиональный производитель электромагнитных клапанов постоянного тока, мы считаем, что оптимальная конструкция электромагнитного клапана постоянного тока определяется следующими 8 ключевыми элементами:
№1. Требуемое направление движения.
Соленоиды могут быть сконструированы для обеспечения толкающего, тянущего или вращательного движения. Вам необходимо определить, какое действие подходит для вашего применения.
1.1 Соленоид открытой рамы:
Этот тип соленоида использует более точное управление ходом, что делает его подходящим для множества промышленных применений, таких как автоматические выключатели, затворы фотоаппаратов, сканеры, счетчики монет и игровые автоматы. Хотя он использует конфигурацию постоянного тока, соленоиды постоянного тока совместимы с оборудованием переменного тока.
1.2 Удерживающий соленоид:
Основной принцип работы электромагнита удерживающего типа заключается в быстром изменении магнитного поля путем управления током, проходящим через катушку. После подачи питания магнитное поле концентрируется в центре поршня, но в других областях магнитная сила фактически не создается.
1.3 Электромагнит с фиксацией представляет собой разновидность электромагнита с открытой рамой, но с преимуществом использования постоянного магнита. При включении питания плунжер перемещается к центру корпуса соленоида, но остается в том же положении даже после выключения благодаря существующему магнитному полю. Благодаря этой характеристике клиент может получить выгоду от экономии энергии, а также избежать риска перегорания катушки.
1.4 Трубчатый соленоид. Трубчатый соленоид имеет линейную функцию толкания-тяги и используется во многих пусковых устройствах, таких как системы зажигания автомобилей, электрические замки, позволяющие двери выдерживать значительные усилия в запертом состоянии.
1.5 Поворотные соленоиды
Роторный механизм использует металлический сердечник, расположенный на диске с канавками. Размер канавок определяется размерами пазов, после чего сердечник втягивается в корпус соленоида, и диск вращается. При выключении питания пружина возвращает диск в исходное положение. Благодаря большей надежности по сравнению с другими типами соленоидов, роторные соленоиды часто используются в промышленных приложениях, таких как автоматические затворы и лазеры.
1.6 Электромагнитный клапан;
Электромагнитные клапаны используются везде, где необходимо автоматически регулировать поток жидкости. Их применение все шире, и они используются в самых разных типах оборудования и установок. Разнообразие доступных конструкций позволяет подобрать клапан, идеально подходящий для конкретного применения.
Размер соленоида №2
Необходимо определить доступное пространство для установки соленоида — его длину, ширину и высоту. Будьте готовы к тому, что выделенного вами пространства может оказаться недостаточно для выполнения последующих критериев, которые вы определите ниже.
Рабочий ход № 3
Расстояние, которое должен пройти поршень/якорь соленоида: Величина силы, которую может создать соленоид, экспоненциально уменьшается с расстоянием, которое должен пройти поршень (якорь) соленоида. Максимальное расстояние, которое может пройти якорь соленоида, зависит от размера соленоида. Меньшие/более короткие соленоиды обеспечивают короткий ход (
Сила привода № 4
Сила привода обычно определяется как минимальное усилие, необходимое при самом длинном ходе поршня в вашем приложении. Вам необходимо оценить, какое усилие потребуется для достижения желаемого результата в вашем приложении.
№ 5. Рабочий цикл
Рабочий цикл — это время, в течение которого соленоид находится под напряжением (включен), по сравнению со временем, в течение которого он выключен (выключен). Рабочий цикл обычно определяется такими терминами, как непрерывный рабочий цикл (100% времени включения), прерывистый рабочий цикл (25% времени включения, 75% времени выключения) или импульсный рабочий цикл (
№ 6. Экологические соображения
Необходимо определить три ключевых фактора окружающей среды:
Температура окружающей среды:
Катушка соленоида выделяет тепло при подаче питания. Чем сильнее нагревается соленоид, тем меньше усилие он способен создавать. Верхний предел рабочей температуры соленоида определяется системой изоляции, которую могут обеспечить материалы, из которых он изготовлен. Более высокие температуры окружающей среды в конкретном применении позволят снизить температуру катушки, что, в свою очередь, уменьшит способность соленоида обеспечивать требуемое усилие. По этой причине необходимо определить температуру окружающей среды, при которой будет работать проектируемое вами оборудование.
Влажность/Морозность/Пыль:
Электромагнитные соленоиды должны быть специально разработаны для работы в экстремальных условиях. В условиях высокой влажности необходимо обеспечить защиту катушки от попадания влаги, а внешней оболочки соленоида — от коррозии. При высоком уровне запыленности необходимо обеспечить защиту якоря соленоида от попадания пыли. К сожалению, стоимость соленоида возрастает, когда требуется дополнительная защита от воздействия окружающей среды. Поэтому важно определить, какой уровень влажности и защиты от пыли необходим для вашего применения, чтобы выбрать наиболее экономичную конструкцию соленоида.
Уровень шума:
Если шум возникает из-за факторов окружающей среды, необходимо добавить в конструкцию противоударные устройства, уплотнители и другие элементы.
№ 7. Срок службы соленоида
Срок службы изделия: Указывается стандартное время включения/выключения. Корпус соленоида и другие ключевые материалы могут быть заменены в соответствии с различными конструктивными требованиями и могут использоваться миллионы раз в течение желаемого срока службы соленоида.
№ 8. Электронное проводное соединение
В число общих связей входили:
Соединительные провода, контакты, клеммы и разъемы. Зависит от конкретных потребностей.
Соединительный провод:
Часть медного провода зарезервирована на конце проводника и не покрыта клеем. Медный провод фиксируется во время монтажа. Поскольку электромагнит, как правило, предназначен для установки на контроллер, место оголенного провода на конце проводника будет припаяно, чтобы его можно было установить на контроллер. Просто припаяйте его непосредственно к плате.
Введите PIN-код:
Отвечает за передачу сигнала. В процессе проектирования разъема контакт осуществляется между ответной и хвостовой частями. Ответная часть обычно состоит из эластичной и жесткой частей, обеспечивающих надежность контакта между штекером и гнездом разъема. Кабельные соединения используют межплатные или проводные соединения.
Терминал:
Концы проводов цепи подключаются к электронным компонентам электрооборудования для обеспечения передачи сигнала и питания. К распространенным типам клемм относятся винтовые клеммы, обжимные клеммы, штекерные клеммы и т.д.
Разъем:
Клеммы можно разделить на четыре типа: сварочные, обжимные, изолированные резьбовые и беспаечные. На печатных платах формы контактных выводов можно разделить на четыре типа: прямая сварка, криволинейная сварка, поверхностный монтаж и беспаечная запрессовка, которые могут образовывать штыревое соединение типа «папа-мама» с PIN-кодом. Подробное описание здесь не приводится.
