¿La válvula de agua solenoide en miniatura tiene funciones de protección excesiva y excesiva?
La válvula de agua eléctrica MIN tiene funciones de protección excesiva y excesiva. Cuando la corriente excede la corriente nominal, la función de protección de sobrecarga puede cortar automáticamente la fuente de alimentación para proteger la válvula solenoide de que se dañe; la función de protección contra el cortocircuito
Puede evitar una sobrecarga o daños debido al cortocircuito; La función de protección de sobretensión puede detectar el voltaje de la fuente de alimentación, y cuando el voltaje es demasiado alto, cortará automáticamente la fuente de alimentación para proteger la válvula solenoide; La protección de bajo voltaje puede evitar que la válvula solenoide se dañe debido a un voltaje demasiado bajo.
Cuando use la válvula solenoide, preste atención a si las funciones de protección de la válvula solenoide están completas para garantizar su funcionamiento normal y extender su vida útil. Las válvulas solenoides producidas por diferentes fabricantes tienen diferentes funciones de protección y deben seleccionarse de acuerdo con circunstancias específicas. Al mismo tiempo, se debe prestar atención al cuidado y mantenimiento de la válvula solenoide para mantener su excelente condición de trabajo.
¿Cómo se implementa la función de protección de sobrecarga de la válvula de agua solenoide DC?
La función de protección de sobrecarga de la válvula de agua solenoide DC Mirco se realiza principalmente a través del termistor y se fusiona dentro de la válvula solenoide. Cuando la corriente es demasiado grande, el termistor sentirá la temperatura excesiva, por lo que
Corte la fuente de alimentación para evitar que la válvula solenoide se dañe debido al sobrecalentamiento. Además, el fusible también puede soplar cuando la corriente es demasiado grande, cortando así la fuente de alimentación y protegiendo la válvula solenoide.
Específicamente, la función de protección de sobrecarga de la válvula de agua solenoide en miniatura puede incluir los siguientes métodos:
1. Protección del termistor: un termistor generalmente está integrado en la bobina de la válvula de agua solenoide en miniatura. Cuando la corriente es demasiado grande, el termistor sentirá la temperatura excesiva y cortará la fuente de alimentación para evitar que la válvula solenoide se dañe debido al sobrecalentamiento.
2. Protección del fusible: un fusible generalmente está conectado al circuito de la válvula de agua Mini DC. Cuando la corriente es demasiado grande, el fusible soplará, cortando así la fuente de alimentación y protegiendo la válvula solenoide.
3. Protección automática de apagado: algunas válvulas de agua solenoides en miniatura tienen una función de protección automática de apagado. Cuando la corriente es demasiado grande, la válvula solenoide cortará automáticamente la fuente de alimentación para proteger la válvula solenoide del daño.
¿Cómo controlar la velocidad de apertura y cierre de la mini válvula de agua eléctrica?
La velocidad de apertura y cierre de la válvula de agua solenoide en miniatura se puede controlar cambiando la corriente del electroimán. Cuando aumenta la corriente del electroimán, la fuerza magnética aumenta en consecuencia, acelerando así la apertura y el cierre de la válvula. Por el contrario, cuando se reduce la corriente del electroimán, la fuerza magnética también se reducirá en consecuencia, frenando así la velocidad de apertura y cierre de la válvula.
2. Mini control de la válvula de agua solenoide y control de velocidad de cierre
En términos de control de la velocidad de apertura y cierre de las válvulas de agua micro solenoides, se deben considerar los siguientes aspectos:
1. Presión del agua: el nivel de presión del agua afectará la velocidad de apertura y cierre de la válvula. Cuanto mayor sea la presión del agua, más rápida se abre y cierra la válvula. Por lo tanto, al seleccionar y usar una válvula de agua solenoide en miniatura, es necesario seleccionar el modelo y la especificación apropiados en función de la situación real de la presión del agua.
2. Flujo: el tamaño del flujo también afectará la velocidad de apertura y cierre de la válvula. Cuanto mayor sea el flujo, más rápido se abre y cierra la válvula. Por lo tanto, al seleccionar y usar una válvula de agua solenoide en miniatura, es necesario seleccionar el modelo y la especificación apropiados en función de la demanda de flujo real.
3. Bobina: la bobina es uno de los componentes clave de la válvula de agua solenoide, que puede afectar la velocidad de apertura y cierre de la válvula. El número de vueltas y el diámetro del cable de la bobina afectará el tamaño de la corriente y el grado de apertura y cierre de la válvula. Por lo tanto, al seleccionar y usar una válvula de agua solenoide en miniatura, es necesario seleccionar el número apropiado de giros de bobina y diámetro del cable de acuerdo con las necesidades reales.
4. Voltaje: el tamaño del voltaje también afectará la velocidad de apertura y cierre de la válvula. Cuanto mayor sea el voltaje, el aumento correspondiente en la corriente hará que la válvula se abra y se cierre más rápido. Por lo tanto, al seleccionar y usar una válvula de agua solenoide en miniatura, es necesario seleccionar el modelo y las especificaciones apropiadas basadas en los requisitos de voltaje reales.
Parámetros técnicos
Voltage
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DC6V 12V 24V
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Current
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550mA,280mA,150mA
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Power
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2.4-3.5W
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Pressure
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0-032Kpa
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Media
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Water
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Lifespan
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more than 50000 cycles(work for 30s,stop for 20s as a cycle)
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¿La mini válvula de control de agua tiene características de bajo ruido y bajo consumo de energía?
En primer lugar, el núcleo de la válvula de la válvula de agua solenoide en miniatura adopta un diseño especial, que puede reducir efectivamente el ruido y evitar el ruido excesivo del flujo de agua durante el uso.
En segundo lugar, el consumo de energía de la válvula de agua solenoide en miniatura es bajo porque solo genera un campo magnético cuando está energizado, atrayendo así el núcleo de la válvula para moverse y lograr el control del flujo de agua. En comparación con las válvulas de agua tradicionales, consume menos energía y se ajusta al concepto de conservación de energía y protección del medio ambiente.
¿Cómo logra una mini válvula de control de agua de bajo ruido y bajo consumo de energía?
Los principales métodos para lograr las características de bajo ruido y bajo consumo de energía de las válvulas de agua solenoides en miniatura incluyen los siguientes aspectos:
1. Optimizar el diseño electromagnético: al optimizar el diseño electromagnético, el consumo de energía de la parte electromagnética se puede reducir y mejorar la eficiencia laboral. Al mismo tiempo, la optimización del diseño electromagnético también puede reducir el empuje de la parte electromagnética en el núcleo de la válvula y reducir la vibración y el ruido cuando el núcleo de la válvula se mueve.
2. Use un núcleo de la válvula de bajo ruido: el diseño del núcleo de la válvula de bajo ruido puede reducir la resistencia cuando el agua fluye a través del núcleo de la válvula y reducir el ruido generado por el flujo de agua. Al mismo tiempo, el núcleo de la válvula de bajo ruido también puede mejorar la velocidad de respuesta de la válvula y hacer que el flujo de agua sea más estable.
3. Agregue material de absorción de choque: agregar material absorbente de choque al cuerpo de la válvula puede reducir la vibración del núcleo de la válvula durante la operación y reducir la generación de ruido. Al mismo tiempo, el material que absorbe el choque también puede mejorar la estabilidad de la válvula y hacer que el flujo de agua sea más estable.
4. Disposición razonable de piezas internas: la disposición razonable de las piezas internas puede reducir la fricción y la vibración, y reducir la generación de ruido. Al mismo tiempo, la disposición razonable de los componentes internos también puede mejorar la confiabilidad de la válvula y extender su vida útil.
5. Use la tecnología de ahorro de energía: el uso de la tecnología de ahorro de energía puede reducir el consumo de energía de la válvula y mejorar su eficiencia energética. Por ejemplo, se pueden usar tecnologías de ahorro de energía como electromagnets de ahorro de energía y circuitos de accionamiento de ahorro de energía.