电磁换向阀的动作原理,是依靠阀体内部的阀芯,在阀体内做往返相对运动,通过对油口的遮盖与否,来实现电磁换向阀内部各油口之间的接通与隔断,进而实现对液压油的通断以及换向控制。力田电磁换向阀的中位技能即三位四通阀在未通电,阀芯未受外力移动情况下此时阀的油口连接配置。采用不同中位机能的电磁换向阀将直接影响液压系统执行元件的工作状况。因此,在进行液压系统设计时,需要根据液压系统的实际工况,选
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电磁换向阀的动作原理,是依靠阀体内部的阀芯,在阀体内做往返相对运动,通过对油口的遮盖与否,来实现电磁换向阀内部各油口之间的接通与隔断,进而实现对液压油的通断以及换向控制。力田电磁换向阀的中位技能即三位四通阀在未通电,阀芯未受外力移动情况下此时阀的油口连接配置。采用不同中位机能的电磁换向阀将直接影响液压系统执行元件的工作状况。因此,在进行液压系统设计时,需要根据液压系统的实际工况,选择的力田三位四通电磁换向阀。以满足性能,效率,稳定等多方面要求。
电磁换向阀电磁铁设计及制造均采用H级耐热等级,正常工作中的温升无需担心电磁铁使用寿命。
直流电磁铁的温升:
直流电磁铁温升的原因是由铜损引起的线圈温升。其程度取决于电流密度及散热状况。一般情况下,直流电磁铁的温升小于交流电磁铁。
交流电磁铁的温升:
交流电磁铁的温升由铜损及铁损共同引起。取决于以下几点:
1.铁芯涡流损耗与磁滞损耗。
2.叠层铁芯铆钉间循环电源引起的损耗。
3.短路环引起的损失。
4.激磁内阻引起线圈电阻损耗。另外与操作频率有关,频率越高,处于启动电流时间越长,温升也会越高。
当电磁换向阀无法正常工作,常见如因外力导致阀芯卡阻无法移动时,电磁铁通电后无法将衔铁吸附至正常位置,磁通路受阻,线圈温度将急剧升高,特别对于AC交流电磁铁,极易短时间内造成线圈烧毁。因此在使用中应注意液压系统的清洁度,避免电磁换向阀故障,延长使用寿命。电磁换向阀的动作原理,是依靠阀体内部的阀芯,在阀体内做往返相对运动,通过对油口的遮盖与否,来实现电磁换向阀内部各油口之间的接通与隔断,进而实现对液压油的通断以及换向控制。电磁换向阀处于过渡机能的时间很短,某些时候对于要求不高的场合可以忽略而用其它工作位置机能相同,但过渡机能不同的电磁换向阀代替。例如2B2与2B3机能电磁换向阀,其区别在于过渡机能一个为O型,一个为H型。但在某些场合,例如要求压力稳定输出,对冲击比较敏感的场合,则有必要考虑过渡机能所带来的影响。选用的电磁换向阀型号。二位四通电磁换向阀的基本过渡机能有O型以及H型两种。

电磁阀不能关闭
主阀芯或铁动芯的密封件已损坏→更换密封件
流体温度、粘度是否过高→更换对口的电磁阀
有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯→进行清洗
弹簧寿命已到或变形→更换
节流孔平衡孔堵塞→及时清洗
工作频率太高或寿命已到→改选产品或更新产品
其它情况
内泄漏→检查密封件是否损坏,弹簧是否装配不良
外泄漏→连接处松动或密封件已坏→紧螺丝或更换密封件
通电时有噪声→头子上坚固件松动,拧紧。电压波动不在允许范围内,调整好电压。铁芯吸合面杂质或不平,及时清洗或更换。
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