国内外の電磁弁は原則として直動式、段階直動式、パイロット式の3つに分類され、さらに弁体構造の違いにより6つに分類されます。材質と原理の違い。 サブカテゴリ(直動ダイヤフラム構造、ステップバイステップ重膜構造、パイロットダイヤフラム構造、直動ピストン構造、ステップバイステップ直動ピストン構造、パイロットピストン構造)
• 直動式電磁弁:
原理:通電すると電磁コイルが電磁力を発生し、閉鎖部材を弁座から持ち上げ、弁が開きます。 電源を切ると電磁力がなくなり、バネが弁座の閉鎖部材を押し付けて弁が閉じます。
特徴:真空、負圧、ゼロ圧でも正常に動作しますが、直径は通常25mmを超えません。
• パイロットソレノイドバルブ:
原理:通電すると電磁力によりパイロット穴が開き、上部室の圧力が急激に低下し、閉鎖部材の周囲に圧力差が形成され、流体圧力により閉鎖部材が押し上げられ、バルブが開きます。 電源を切るとバネの力で下穴が開きます。 穴が閉じられ、入口圧力がバイパス穴を急速に通過し、チャンバーがバルブ閉鎖部分の周囲に低い圧力差を形成し、流体圧力が閉鎖部分を押し下げてバルブを閉じます。
・ステップバイステップ直動電磁弁
原理: 直動原理とパイロット操作原理を組み合わせたものです。 入口と出口の圧力差が無い場合、通電後電磁力によりパイロット小弁、主弁の閉塞部材が順に直接持ち上げられ、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、電磁力により小弁が作動し、主弁の下部キャビティの圧力が上昇し、上部キャビティの圧力が低下します。メインバルブは圧力差によって押し上げられます。 電源がオフになると、パイロットバルブはスプリングを使用し、力または中圧によって閉鎖部材が押し下げられ、バルブが下降して閉じます。







