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如何正确选用螺线管式德BURKERT电磁阀
为确保你所使用的德BURKERT电磁阀(包括我们通常所说的各式旋转电磁铁、推挽式电磁铁、直动式电磁铁、管式电磁铁能的工作和达到应有的寿命,我们在选用各种螺线管式电磁铁时,应注意以下几个方面:
1、电磁螺线管都是以直流电工作的,因此当工作电源为交流电时,请使用全波整流方式将交流电转换为直流电;
2、通电率(或通电持续率),是用线圈通电时间和断开时间的比率来表示:
除通电率之外,有时还注出了每一的Z长通电时间的规定,这都是为防止线圈温度过度上升,从而导致电磁螺线管动作失误或寿命的减短,因此务必请在低于规定的数值下使用。
3、线圈中通过的电流值和线圈的圈数的乘积算做安培匝数。各种电磁螺线管的线圈数据中对应每个通电率周期都提供有参数值,电磁螺线管的机械输出力的大小与其安培匝数成正比。
4、随着线圈温度的变化会引起电磁螺线管总体性能的变化。当线圈接通电源施加上电压后,线圈的温度会逐渐上升,线圈的电阻也就随之增加,通过线圈的电流会降低,从而,造成安培匝数的减少,电磁螺线管的机械输出功率也就变小。一般产品样本或目录上所列的线圈数据和特性数据,均以环境温度20℃时为依据,线圈温度和线圈电阻,安培匝数之间的关系如表1所示。
线圈温度(℃) | -40 | -20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
电阻系数 | 0.764 | 0.843 | 0.921 | 1 | 1.079 | 1.157 | 1.236 | 1.314 | 1.393 |
安培匝数比 | 1.309 | 1.186 | 1.086 | 1 | 0.927 | 0.864 | 0.809 | 0.761 | 0.718 |
线圈温升是按电器温升检测试验标准检测并以下式计算确定 式中:
t:线圈温升(℃) t1:初始环境温度(℃) R1:线圈初始电阻(Ω)t2:Z终环境温度(℃) R2:线圈Z终电阻(Ω)
5、电磁螺线管是一种带有高电感的电感负载,因此当通电电压断开时,控制用接点会产生电弧而被损坏,故应采取适当的接点保护措施。一般有二种方法可供选择,即二极管插入法或电容器插入法。当选用电容器插入法时,匹配的电阻值和电容器值应在具体使用电路上确认后决定其常数。
二极管插入法 电容器插入法
6、为了有效的控制线圈的温度上升,使用德BURKERT电磁阀能在较大的安培匝数时也能正常使用,经常采用在德BURKERT电磁阀安装面上紧贴安装散热片的方法,帮助散热,散热片的大小可参照线圈数据表中的尺寸,如果使用的散热片比规定的尺寸小,就应当在低于线圈数据表中所示的工作电压的电压下使用。
7、通电率与安培匝数之间的关系如表2。
通电率 | 50% | 25% | 10% | |
安培匝数 | 1 | 2-2 | 2 | 10-2 |
电压 | 1 | 2-2 | 2 | 10-2 |
功率 | 1 | 2 | 4 | 10 |
8、在高温高湿的环境中,当德BURKERT电磁阀外壳接地使用时,有可能会因不同的接线方法圈与外壳之间形成电压差,从而引起电蚀而使线圈出现断线。因此应避免把电源的负极接地,和在负极侧接开关使用。
9、常用单位的换算:
1N(牛顿)=0.102(kgf.公斤力)=102(gf.克力)
1kgf(公斤力)=9.807N(牛顿) 1Nm=10.197(kgf cm)
1Mpa=10.197(kgf cm2)
1kgf cm2=0.098 (Mpa)
10、欧姆定律和电功率(参考) 图中: