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淤塞如何破坏玻璃钢汽车内侧手把液压机液压阀

[发布日期:2019-06-29 浏览量: 来源:www.yyj56.com]
当硬质或软质颗粒侵入玻璃钢汽车内侧手把液压机液压阀芯与其孔之间的微小间隙时,移动阀芯所需的力增加。在最坏的情况下,阀芯可能会卡住。这种现象称为淤塞。

此外,如果滑阀的执行器是交流电磁阀,通常阀门被淤塞定的第一个指示是当电磁阀烧坏时。要理解为什么,有必要学习一些电学理论。

在DC螺线管中,对于给定电压,电流是恒定的。线圈中的线径和匝数是影响阻力的唯一变量(所有其他条件相同)。

当电压施加到DC螺线管时,无论电磁铁柱塞相对于线圈的位置如何,电流消耗都从零上升到可以通过线圈的最大值。

然而,AC线圈的表现与DC线圈非常不同。当螺线管打开时,即当柱塞外出时,AC线圈的电阻或阻抗最低。当柱塞被拉入关闭位置时,阻抗增加。因此,当电磁阀打开(柱塞输出)时,AC电磁阀的电流消耗最高,而当电磁阀关闭时(柱塞输入),电流消耗最低。

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当电磁阀打开(柱塞输出)时,AC电磁阀的电流消耗最高

开路交流电磁阀的高电流消耗称为浪涌电流,而玻璃钢汽车内侧手把液压机电磁阀闭合时的电流消耗称为保持电流。交流电磁阀只能消散其保持电流产生的热量。这意味着当AC电磁阀通电时,柱塞完全关闭非常重要。

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当电磁阀关闭(柱塞输入)时,电流消耗最低

换句话说,高的浪涌电流产生的热量比螺线管连续消耗的热量多。因此,如果柱塞不能完全拉入其线圈中,例如由于阀的机械问题,那么线圈绕组周围的绝缘将燃烧,并且线圈将短路。

有了这些知识,如果您观察到交流阀电磁阀吸收2.5安培,相比之下,机器其他部件上的相同螺线管为0.65安培,则表明电源电压问题或淤塞等机械问题阻止柱塞完全关闭。结果,您会看到浪涌电流,而不是保持电流,这意味着电磁线圈烧坏迫在眉睫。

如果淤塞是根本原因,那么更换烧坏的螺线管是浪费时间。更换整个阀门需要一些时间,直到它变得淤塞定。当然,解决方案是控制污染问题。

直流电磁阀的好处是,如果由于淤塞定或任何其他原因柱塞没有完全关闭,它们不会烧坏。但是,如果施加错误的电压,它们会烧坏。例如,如果将12伏直流电磁铁连接到24伏电源,则由于其固定电阻,线圈的电流消耗会翻倍,因此它肯定会烧坏。

类似地,AC螺线管的过电压倾向于驱动过多的电流通过线圈,导致其过热,而欠电压可以将玻璃钢汽车内侧手把液压机电磁阀的功率降低到不再能够关闭的程度。如您所知,如果交流电磁阀未关闭,则线圈会受到连续浪涌电流的破坏性过热影响。

鉴于直流电磁阀本质上比它的AC表兄弟更可靠,为什么要使用交流电磁阀?在工业应用中,指定交流电磁阀不需要降压变压器/整流器,如果要使用直流电磁阀,这是必要的。然而,从长远来看,这可能是虚假经济。在一些工业应用中,可能需要AC电磁阀的更快响应。湿针AC电磁阀的典型响应时间为20至30毫秒,湿针直流电磁阀的响应时间为45至70毫秒。

湿针螺线管允许来自阀门油箱通道的油溢出螺线管外壳,而气隙或干销螺线管中的柱塞推针与油箱通道动态密封。

淤塞如何破坏玻璃钢汽车内侧手把液压机液压阀
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什么是淤塞?
当微米尺寸的颗粒(淤泥)滞留在液压阀芯和孔之间时,淤塞定。淤泥颗粒迁移到阀芯和孔之间的间隙中,当阀被致动时增加摩擦力。当越来越多的这些淤泥颗粒滞留在间隙中时,最终会导致淤塞定。由于反应迟缓,淤塞停止生产,增加阀门维护成本并减缓生产。设置润滑程序来控制污染将防止这种情况发生。阀芯和孔上有清漆,可加强过盈配合(环形间隙),减小影响污染物锁定的颗粒尺寸。清漆还具有粘附特性,可将颗粒粘附在淤泥区域。阀门保持压力的时间越长,没有动作,阀门淤塞(和污泥上升)的可用时间越长。大多数与静摩擦相关的阀门故障发生在很长的停留时间之后。随着油的老化,2-6微米范围内的大量淤泥大小的颗粒在种群中具有显着增长的趋势。这些间隙大小的颗粒增加了污染物锁定的倾向。水具有优先涂覆颗粒的倾向。接触的两个这样的颗粒将粘在一起(如湿沙),大大加剧了淤塞定的风险。水具有优先涂覆颗粒的倾向。接触的两个这样的颗粒将粘在一起(如湿沙),大大加剧了淤塞定的风险。水具有优先涂覆颗粒的倾向。接触的两个这样的颗粒将粘在一起(如湿沙),大大加剧了淤塞定的风险。

湿针电磁阀具有许多优点,但主要的是散热效果更好。来自玻璃钢汽车内侧手把液压机油箱通道的油用作螺线管的散热器。电磁阀循环越快,螺线管周围的油循环越好,冷却效果越好。

油浸螺线管外壳还消除了与湿气进入相关的问题,并且由于柱塞推针周围没有动态密封,因此可以减少一个密封件。由于柱塞周围的油的阻尼效应,湿针螺线管也更安静。由于这些原因,湿针螺线管最近几乎只用在液压滑阀上。

总之,在液压系统中设置和保持高水平的流体清洁度有许多令人信服的理由。如果您的玻璃钢汽车内侧手把液压机上的阀门配备了交流电磁阀,我刚给您另一个。

快速循环问题
AC电磁阀的浪涌电流特性所带来的另一个问题是由于快速循环而导致过热的可能性。每次电磁阀关闭时,都会受到高浪涌电流的加热影响。如果螺线管过快地接通和断开,则连续的浪涌电流可产生比可消散的更多的热量,从而导致线圈失效。仍然,AC电磁阀可以非常快速地循环。例如,H级电磁阀,其绝缘等级为180摄氏度,可以每秒安全地切换两次。但是,额定温度为150摄氏度的F级绝缘直流电磁铁可以每秒循环四次,没有任何过热的风险。