これまでのガス電磁弁の開発の歴史をたどります。 国内外のガス電磁弁は、原則として直動式、段階パイロット式の3つに分類され、弁の構造や材質、材質の違いから6つのサブカテゴリに分類されます。原理的な違い。 (直動ダイヤフラム構造、段階重量物構造、パイロットダイヤフラム構造、直動ピストン構造、段階直動ピストン構造、パイロットピストン構造)
直動式ガス電磁弁:
ソレノイドコイルの電磁力により閉弁部が弁座から持ち上げられます。 ガス電磁弁の作動原理は通電時です。 バルブが開きます。電源が遮断されると電磁力が消失し、バネが弁座の閉止片を押圧してバルブが閉じます。
ただし、ソレノイドバルブの直径は一般的に 25mm 以下です。 特長:真空、負圧、ゼロ圧下でも正常に動作します。
分配直動式ガス電磁弁:
入口と入口の間に圧力差がない場合、ガス電磁弁の動作原理:直動とパイロット動作を組み合わせた原理。 通電後、電磁力によりパイロット小弁、主弁閉止片が順に直接上方に持ち上げられ、弁が開きます。 電源投入後、入口と出口が開始圧力差に達すると、電磁力によって小弁が作動し、主弁の下室の圧力が上昇し、上室の圧力が低下し、その差圧によって圧力が上昇します。メインバルブを上向きにします。パイロットバルブは、電源がオフになるとスプリングを使用し、力または中圧により閉止ピースが押し下げられ、バルブが閉じます。
しかし、電磁弁はパワーが大きく、差圧ゼロ、真空、高圧でも作動できるのが特徴です。 必要なレベルのデバイスをリクエストします。
パイロット式ガス電磁弁:
ガス電磁弁はパイロット穴を開きます。 ガス電磁弁の作動原理は通電時です。 上部チャンバー内の圧力は急速に低下し、閉鎖部材の周囲に高い圧力差が形成されます。 流体圧力が閉鎖部材を上方に押し、バルブが開きます。電源がオフになると、バネの力でパイロット穴が閉じられ、入口圧力がアジャイルチャンバーのバイパス穴を通過します。 弁閉鎖部材の周囲には圧力差が形成され、流体圧力により閉鎖部材が下方に移動して弁が閉鎖される。
任意に取り付けることができます(カスタマイズが必要)が、流体圧力差の条件を満たす必要があります。 電磁弁特性:流体圧力カテゴリーの上限が高い