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德国电磁阀故障排查 电磁阀维修保养

时间:2020-05-21    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

德国GSR电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有德国GSR电磁阀不动作,应从以下几方面排查:
1、德国GSR电磁阀接线头松动或线头脱落,德国GSR电磁阀不得电,可紧固线头。
2、德国GSR电磁阀线圈烧坏,可拆下德国GSR电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则德国GSR电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入德国GSR电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0"位打到“1"位,使得阀打开。
3、德国GSR电磁阀卡住:德国GSR电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将德国GSR电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
4、漏气:漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。在处理切换系统的德国GSR电磁阀故障时,应选择适当的时机,等该德国GSR电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。
5、如果是先导式GSR电磁阀,要检查管道内压差是否太小,压差太小GSR电磁阀就不能正常工作,在这种情况下,就需选用直动式GSR电磁阀。而压差太大,远远超出GSR电磁阀的设计值,也无法正常工作,此时就要用高压GSR电磁阀了。
6、管道内的污物堵住了先导阀的小孔,致使先导阀无法正常打开,主阀也就不能及时打开了。可以把阀体拆开,洗净污物,重新装配,即可正常工作。德国GSR电磁阀不工作了怎以办?
7、另外,GSR电磁阀一般都是水平安装,如果是侧装的话,有可能造成阀门关闭不严,即内漏,应尽量避免侧装。

 

德国GSR电磁阀故障排查

德国GSR、GSR电动阀门、GSR电磁阀、GSR气控阀、GSR调节阀、GSR气动本电磁阀用于各种中温、高温、常压、高压场合,适用于中高温热水、高温蒸汽、饱和蒸汽、过热蒸汽及导热油等管路的自动控制;广泛应用于窑炉设备、干燥设备、石油化工、生物制药、暖通空调、电镀涂装、橡塑机械、食品饮料、造纸、印染及电力矿业等行业,是自动化控制工程、项目改造及设备配套的shou选产品。特殊场合可持续长时间通电,采用全金属密封,介质流体温度可达450℃。液体、蒸汽及冷凝水、油品可混合使用,更加提高电磁阀的使用范围不同的使用介质,采用针对性的密封,更加提高电磁阀合理性。 采用新颖巧妙的阀芯结构及安装散热装置,使结构更加紧凑,重量是同类产品的三分之一,采用不锈钢活塞结构,阀芯磨损可自动补偿,更加提高电磁阀的寿命和可靠性,可持续频繁工作。介质流体高压力可提供45Mpa。 主要产品有 直动式电磁阀,先导式电磁阀,强制先导式电磁阀,气动阀,电动阀等。
GSR电磁阀常见型号:
B7326/1001/.272/HA,DN32,PN1.0MPa,IP65,220VAC,DN32(Φ42.4X3.5)S304
K0511890230V50HZnvA230V60HZ8VA100%ED
K0593290
AU700521D40250801032XX,DN25
GO10074864A72410802148XXPressure:0—10BarG1/4Serial9.16Voltage:24VDC
G52.001081.090.009.090
24Vac50Hz.D40241001.182XX.
B2708/0401/.248HXDN80220V50HZ
D2204/0402/7505-LK
D2205/0402/7505-LK
2000D4511/2
D2409/0401/272
D2409/041/272
A723210020012DV/G1/8
G01008869,2000_000048,0-16BAR,DN40
G00910574G052.000216.010.009.010L9534802624B000
A5231.1002.012.k051011024v
A7242/1002/AC220V
A72421002.182XXDC24V
B2508/0401/.702-SWDN80DC2425W
A2509/0401/.702-SWDN100DC2425W
2000E401(AU411945)
Typ:K0593590Nr:10.2704.043Un:230v,40-60HzPTB:03ATEX2095X112GEExem11T4112DIP65T130
B4028/1001/.032
6325/1101/7108SWXXG10-16barrg-5nbrThreadedconnection
6327/1101/7108SWXXG3/20-16barrg-5nbrThreadedconnection
6328/1101/7108SWXXG20-16barrg-5nbrThreadedconnection
GO1000009D220804017008XXTpressure:0-4barDN8

 

详情请点击德国GSR电磁阀故障排查

电磁阀的分类及结构原理介绍

    电磁阀阀体、阀罩、电磁组件、弹簧及密封结构等部件组成,动铁芯底部的密封块借助弹簧的压力将阀体进气口关闭。通电后,电磁铁吸合,动铁芯上部带弹簧的密封块把排气口关闭,气流从进气口进入膜头,起到控制作用。

 

    电磁阀的结构和工作原理

    直动式电磁阀

    有常闭型和常开型二种。常闭型断电时呈关闭状态,当线圈通电时产生电磁力,使动铁芯克服弹簧力同静铁芯吸合直接开启阀,介质呈通路;当线圈断电时电磁力消失,动铁芯在弹簧力的作用下复位,直接关闭阀口,介质不通。

    结构简单,动作可靠,在零压差和微真空下正常工作。常开型正好相反。如小于φ6流量通径的电磁阀。

    原理:

    常闭型直动式电磁阀通电时,电磁线圈产生电磁吸力把阀芯提起,使关闭件离远开阀座密封副打开;断电时,电磁力消失,靠弹簧力把关闭元件压在阀座上阀门关闭。(常开型与此相反)

    特点:

    在真空、负压、零压时能正常工作,但一般通径不超过25mm。DN50以下可任意安装,但电磁头体积较大。如我公司引进HERION公司技术生产的直动电磁阀可用于1.33×10-4Mpa真空。

    分步直动式电磁阀

    该阀采用一次开阀和二次开阀连在一体,主阀和导阀分步使电磁力和压差直接开启主阀口。当线圈通电时,产生电磁力使动铁芯和静铁芯吸合,导阀口开启而导阀口设在主阀口上,且动铁芯与主阀芯连在一起,此时主阀上腔的压力通过导阀口卸荷,在压力差和电磁力的同时作用下使主阀芯向上运动,开启主阀介质流通。

    当线圈断电时电磁力消失,此时动铁芯在自重和弹簧力的作用下关闭导阀孔,此时介质在平衡孔中进入主阀芯上腔,使上腔压力升高,此时在弹簧复位和压力的作用下关闭主阀,介质断流。结构合理,动作可靠,在零压差时工作也可靠。如:ZQDF,ZS,2W等。

    原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口压差≤0.05Mpa,通电时,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口压差>0.05Mpa,通电时,电磁力先打开先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀和主阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。

    特点:在零压差或真空、高压时亦能可靠工作,但功率较大,要求竖直安装。

    间接先导式电磁阀

    该系列电磁阀由先导阀和主阀芯联系着形成通道组合而成;常闭型在未通电时,呈关闭状态。当线圈通电时,产生的磁力使动铁芯和静铁芯吸合,导阀口打开,介质流向出口,此时主阀芯上腔压力减少,低于进口侧的压力,形成压差克服弹簧阻力而随之向上运动,达到开启主阀口的目的,介质流通。

    当线圈断电时,磁力消失,动铁芯在弹簧力作用下复位关闭先导口,此时介质从平衡孔流入,主阀芯上腔压力增大,并在弹簧力的作用下向下运动,关闭主阀口。常开式原理正好相反。如:SLA,DF(φ15以上口径),ZCZ等。

    原理:

    通电时,电磁力驱动先导阀打开先导阀,主阀上腔压力迅速下降,在主阀上下腔内形成压差,依靠介质压力推动主阀关闭件上移,阀门开启;断电时,弹簧力把先导阀关闭,入口介质压力通过先导孔迅速进入主阀上腔在上腔内形成压差,从而使主阀关闭。

    特点:体积小,功率低,但介质压差范围受限,必须满足压差条件。

    当失电时,电磁力消失,动铁芯在弹簧力作用下离开固定铁芯,向下移动,将排气口打开,堵住进气口,膜头气流经排气口排出,膜片恢复原来位置。在我们的制氧设备中,在透平膨胀机进口薄膜调节阀的紧急切断等处有应用。

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电磁阀标签: 电磁阀的分类及结构原理介绍_电磁阀组合标题:

电磁阀造成水分形成的原因及处理

    电磁阀是压缩机吸人湿空气后,在冷却时形成的水分使气动装置的元件生锈、影响气动元件动作。

 

    水分造成的影响如下:

    1.管道。造成管道内部生锈;管道腐蚀,造成空气漏损,容器破裂;管道底部滞留水份造成空气流量不足,压力损失增大。

    2. 元器件。

    管道生锈,加速过滤器网眼堵塞,使过滤器不能工作;

    管内锈屑进入阀门内部,引起动作不良,空气泄漏;

    锈屑使元器件咬合,不能顺利运转;

    直接影响气动元器件的零部件,引起转换不良,空气泄漏和动作不稳定;

    水滴侵入执行器内部,造成动作不良;

    水滴进入元器件内部,使不能顺利运转;

    水滴冲洗润滑油,使润滑不良,阀门动作失灵,执行元件运转不稳定;

    阀内滞留水滴造成流量不足,压力损失增大;

    发生水击现象引起元器件损坏。

    3. 环境。从排气口向外放出的泄放水,污染环境。水分造成的故障可采用的故障处理方法是除水,即压缩机出口温度下降到使所含水分析出水滴,并排除。为此,在压缩机后应设置和安装冷却器和分离器,在压缩机人口安装空气过滤器。水平管道有一定斜度,在低端安装排水阀。出口安装干燥器

    电磁阀采用的除水措施如下。

    a.吸附除水法:用吸附能力强的材料吸附水分,例如用硅胶、铝胶和分子筛等

    b.压力除湿法:提高压力,使体积缩小,温度降低,从而析出水滴。

    c.机械除水:用机械阻挡、旋风分离等除水。

    d.冷冻除水:用制冷设备使空气冷却到露点以下,使水气凝结成水析出。

    热交换器内部发生泄漏的可能性检查

    将热交换器总成从设备上卸下来,第一次是在液腔中充满水,将油控中的液压油放干净,注入压力为0.78Mpa的压缩空气,保持60分钟,观察液腔中的水面,液面无变化,也没有气泡溢出,再次证明液压油不能进入冷却液中。第二次是在油腔中充满水,将液腔中的冷却液放干净,同样注人压力为0.78Mpa的压缩空气,保持60分钟,观察油腔中的水面,同样液面无变化,也没有气泡溢出,证明冷却液也不能进入液压油中。为了排除因工作温度的不同对测试结果准确性的影响.我们对注人热交换器的水加热到90C,再按照上述方法进行测试,其结果还是-样。由此可以肯定,热交换器是完好无损的,不存在内部发生泄漏的可能性。

    换向阀的常见故障

    换向阀的故障主要表现为机械故障及电磁先导阀故障。机械故障主要表现为动作不良和泄露,其主要原因有压缩空气中有冷凝水、混入粉尘、铁锈、异物、密封圈质量、润滑不良等。电磁先导阀故障主要是铁芯的机械故障,异物侵入后阻塞气路或造成动作不良,电器故障等。

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电磁阀 电磁阀造成水分形成的原因及处理_电磁阀

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