德國GSR電磁閥是用電磁來控制設(shè)備,通過電路的設(shè)置實(shí)現(xiàn)對設(shè)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(huán)境下進(jìn)行正常的使用,通常來說,能在高溫環(huán)境下進(jìn)行正常工作的設(shè)備,其材料都必須要具備耐高溫的特點(diǎn),所以很明顯,該產(chǎn)品能在高溫環(huán)境下使用的原因其中一點(diǎn)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(shí)際上也是需要在電磁閥的性能考慮范圍之內(nèi)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(shù),否則因?yàn)闊崦浝淇s帶來的結(jié)構(gòu)變化對于閥門產(chǎn)品來說是非常致命的。
出現(xiàn)在葉輪上的問題和電機(jī)問題類似,但不是轉(zhuǎn)向問題,而葉輪轉(zhuǎn)速出現(xiàn)降低。這其實(shí)很好理解,葉輪轉(zhuǎn)速降低,介質(zhì)流速變慢,出口的壓力自然就會變低,所以此時應(yīng)該對葉輪進(jìn)行排查。
而入口和內(nèi)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(dǎo)致電磁閥出現(xiàn)泄漏。而不管在管道還是在閥門系列,泄漏是必定導(dǎo)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(guān)閉,主閥閥杯內(nèi)壓力上升,當(dāng)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(guān)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(jīng)副閥流走,減少了作用在主閥閥杯上的壓力,當(dāng)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(zhì)流通。
以上就是小編今天為大家?guī)淼娜績?nèi)容了,希望能夠?qū)δ兴鶐椭?/div>