德國GSR電磁閥是用電磁來控制設備,通過電路的設置實現對設備的控制,也能很好的控制精度和靈活性。
德國GSR電磁閥較為明顯的特征便是能在高溫的環境下進行正常的使用,通常來說,能在高溫環境下進行正常工作的設備,其材料都必須要具備耐高溫的特點,所以很明顯,該產品能在高溫環境下使用的原因其中一點便是其材料的耐熱性能非常好。
材料耐熱是其中一個方面,除了熱量本身需要被抵御之外,熱量所帶來的變化實際上也是需要在電磁閥的性能考慮范圍之內的。例如由于熱量所帶來的材料膨脹,這就使得電磁閥的材料需要具備較低的熱膨脹系數,否則因為熱脹冷縮帶來的結構變化對于閥門產品來說是非常致命的。
出現在葉輪上的問題和電機問題類似,但不是轉向問題,而葉輪轉速出現降低。這其實很好理解,葉輪轉速降低,介質流速變慢,出口的壓力自然就會變低,所以此時應該對葉輪進行排查。
而入口和內漏的問題則不是集中于某個特定的元件,各種氣蝕、間隙過大的問題都有可能導致電磁閥出現泄漏。而不管在管道還是在閥門系列,泄漏是必定導致壓力變低的。
下面小編為您介紹德國GSR電磁閥的工作原理:
線圈通電后:由于吸力作用,動鐵芯下移,把副閥閥塞壓下,副閥關閉,主閥閥杯內壓力上升,當壓力升到一定值時,主閥閥杯的上下壓差一樣,由于電磁力作用,動鐵芯推動主閥閥杯下,壓緊主閥閥座,閥門關閉。
線圈斷電時:電磁吸力為零,副閥閥塞和動鐵芯由于彈簧作用向上提起,副閥打開,主閥閥杯上的流體經副閥流走,減少了作用在主閥閥杯上的壓力,當主閥閥杯上的壓力減少到一定值時,利用壓差把主閥閥杯推起,主閥打開,介質流通。
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