液体または気体電磁弁は、産業オートメーションシステム、灌漑システム、冷却システム、プロセス制御アプリケーションなどで液体または気体の流れを制御するために使用されます。機械部品と電気部品の相互作用により作動します。
一般的な仕組みは以下の通りです:
電磁コイル:電磁弁は強磁性コアの周りに電磁コイルを巻いている。コイルに電圧をかけると、コアの周りに磁界が発生します。
アーマチュアまたはピストン:電磁弁の内部にはアーマチュアまたはピストンと呼ばれる部品があり、通常は強磁性体でできています。このアーマチュアは、液体の流れを制御するチャンバーやチューブの中で動くように配置されています。
リターンスプリング:多くの場合、コイルに通電していないときにアーマチュアまたはピストンを閉位置に押すリターンスプリングもあります。
オリフィスまたはバルブ:オリフィスまたはバルブは液体フローチャンバー内にあります。アーマチュアが静止位置にあるとき(コイルが通電していないとき)、オリフィスは閉じられ、液体の流れを止めます。
電気制御:電磁コイルに電圧をかけると磁界が発生し、リターンスプリングの力に打ち勝ってアーマチュアを引き寄せる。アーマチュアが動くとオリフィスが開き、バルブの中を液体が流れるようになります。
流量制御:オリフィスが開く度合いは、コイルに供給される電流の強さに依存します。電流が大きいほど磁気吸引力が大きくなり、オリフィスが開く範囲が広くなります。このように、電磁弁は液体の流量を正確に調節することができます。
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