Quelle est la différence entre une électrovanne à action directe et une électrovanne à action indirecte

Aug 14, 2024 Laisser un message

Il existe des différences évidentes entre une électrovanne à action directe et une électrovanne à action indirecte en termes de structure, de principe de fonctionnement, de caractéristiques de performance et de scénarios d'application. Voici une analyse des différences :
​Tout d’abord, les différences structurelles
Électrovanne à action directe : La structure est relativement simple, composée principalement d'électroaimants, d'un tiroir et d'un siège. La force magnétique générée lorsque l'électroaimant est alimenté agit directement sur le tiroir, de sorte que la surface d'étanchéité entre le tiroir et le siège est détachée ou fermée, contrôlant ainsi le débit du fluide.
Électrovanne indirecte : La structure est relativement complexe, en plus de l'électroaimant, elle comprend également la vanne de guidage, la vanne principale et d'autres pièces. La force magnétique générée lorsque l'électroaimant est excité agit d'abord sur la vanne de guidage et modifie l'état marche-arrêt de la vanne principale par le mouvement de la vanne de guidage, de manière à obtenir le contrôle du fluide.
Deuxièmement, la différence dans le principe de fonctionnement
Électrovanne à action directe : le principe de fonctionnement consiste à commuter directement la bobine de la vanne par la force électromagnétique. Lorsque la bobine électromagnétique est sous tension, la force électromagnétique générée attire la bobine, de sorte que la bobine et le siège sont séparés et que le fluide peut s'écouler. Lorsque la bobine électromagnétique est mise hors tension, la force électromagnétique disparaît, la bobine est réinitialisée sous l'action de la force du ressort ou de la pression du fluide, et la vanne est fermée.
Électrovanne indirecte : le principe de fonctionnement consiste à entraîner la vanne de guidage par la force électromagnétique, puis la vanne de guidage contrôle l'état de commutation de la vanne principale. Lorsque l'électroaimant est alimenté, la force magnétique générée fait bouger la vanne de guidage, puis modifie l'état marche-arrêt de la vanne principale ; lorsque l'électroaimant est mis hors tension, la vanne de guidage est réinitialisée sous l'action de la force du ressort ou de la pression moyenne, et la vanne principale est également fermée.
Troisièmement, la différence dans les caractéristiques de performance
Électrovanne à action directe :
Vitesse de réponse rapide : Étant donné que la force électromagnétique agit directement sur la bobine, la vitesse de réponse est plus rapide.
Structure simple et compacte : facile à installer et à entretenir.
Haute fiabilité : le mode d'entraînement direct réduit la liaison de transmission intermédiaire et améliore la fiabilité du système.
Résistance aux hautes températures et à la corrosion : des matériaux résistants aux hautes températures et des revêtements spéciaux sont utilisés pour s'adapter aux environnements industriels difficiles.
Économie d'énergie et protection de l'environnement : aucun apport d'énergie supplémentaire n'est nécessaire pendant le processus de travail.
Électrovanne indirecte :
La vitesse de réponse est relativement lente : en raison de la nécessité de contrôler l'état marche-arrêt de la vanne principale via la vanne de guidage, la vitesse de réponse peut ne pas être aussi rapide que celle de l'électrovanne à action directe.
Grande pression : grâce à sa structure complexe, il peut supporter une pression plus importante, adapté aux occasions de haute pression.
L’entretien est relativement complexe : En raison de la complexité de la structure, davantage de travaux d’entretien sont nécessaires.
4. Différences dans les scénarios applicables
Électrovanne à action directe : adaptée aux exigences de contrôle élevées, aux occasions de basse pression, telles que le contrôle général des fluides liquides, le contrôle et la régulation du débit du système de contrôle d'automatisation industrielle.
Électrovanne indirecte : adaptée au contrôle de fluides liquides à haute pression, tels que la vapeur, l'huile, etc. De plus, dans certains cas où un contrôle de débit important est nécessaire, des électrovannes indirectes peuvent également être sélectionnées

 

What is the difference between a micro-valve and a micro-solenoid valve