電磁閥包括(線圈、磁鐵、頂桿)。 當線圈接通電流,便產生了磁性,跟磁鐵相互吸引,磁鐵就會拉動頂桿。關閉電源,磁鐵和頂桿就復位了,這樣電磁閥就完成了作功過程。這就是電磁閥的工作原理。 電磁閥一般用于液壓系統,來關閉和開通油路。實際上,根據流過介質的溫度,壓力等情況,比如管道有壓力和自流狀態無壓力。電磁閥的工作原理是不同的。 比如在自流狀態下需要零壓啟動的,就是通電后,線圈整個把閘體吸起來。 而有壓力狀態的電磁閥,則是線圈通電后吸出插在閘體上的一個銷子,用流體自身的壓力把閘體頂起來。 這兩種方式的不同之處是,自流狀態的電磁閥,因為線圈要吸起整個閘體,所以體積較大 而帶壓狀態的電磁閥,只需要吸起銷子,所以體積可以做的比較小。
液壓電磁閥是用來控制流體的自動化基礎元件,屬于執行器;并不限于液壓,氣動。電磁閥用于控制液壓流動方向,工廠的機械裝置一般都由液壓鋼控制,所以就會用到電磁閥。 液壓電磁閥工作原理圖一般會顯示,電磁換向閥的結構主體分為閥體以及位于閥體內的圓柱形閥芯.閥芯可在閥體孔內做軸向運動.閥體孔內的環形沉割槽與閥體底面上所開的相應的主油孔(P,A,B,T)相通.閥芯的臺肩將沉割槽遮蓋即封堵時候,此槽所通油路即被切斷,閥芯臺肩不僅遮蓋沉割槽,還將沉割槽旁側的閥體內孔遮蓋一段長度.當閥芯運動,不遮蓋沉割槽時候,此時閥芯打開,油路就與其他油路相通.由此,借助閥芯位于閥體內的不同位置,電磁換向閥得以改變油路方向,控制不同油孔的通斷. 電磁換向閥擁有不同的功能,他們對油路的控制情況也有所區別.電磁換向閥的工作不同主要借助于更換不同形式的閥芯,不同的閥芯對閥體沉割槽的遮蓋情況不同,進而形成不同的控制功能. 根據液壓電磁閥工作原理,不難看出,電磁換向閥要封堵一個沉割槽所通油路,必須使電磁換向閥臺肩與閥體內壁相對緊密接觸,以保證能夠盡可能良好的密封性能.與此同時,又必須保證保持極微小的距離,以保證電磁換向閥的閥芯能夠順暢移動.同時使油液能夠浸潤閥芯的臺肩表面,避免閥芯的臺肩與電磁換向閥閥體內孔壁直接摩擦,這會嚴重縮短電磁換向閥的使用壽命,甚至直接導致閥芯磨損報廢而使電磁換向閥無法使用.
液壓電液閥是由一個主閥和兩個電磁閥組成,主閥響應速度的控制是兩個柱塞閥,安裝于主閥的入口和出口。通過兩個柱塞閥細微調節主閥的啟閉速度。調整這些裝置(柱塞閥)以控制流入和流出活塞上方介質的流量。達到主閥啟閉速度能基于介質的粘度及壓力調整的目的。常開(N.O)和常閉(N.C)電磁閥分別安裝在主閥的進油回路和出油回路中,用于控制主閥的動作,當兩電磁閥通電時,進油孔(上游閥)回路關閉,先導孔(下游閥)回路打開,活塞上腔泄壓,活塞上行,主閥打開。反之,活塞下行,主閥關閉。在主閥開啟和關閉過程中,可將流量(流速)信號及閥塞位置信號傳送給計算機,經過計算機處理后發出相應的指令,控制兩個電磁導閥的通、斷電狀態,使活塞的上下腔的液壓差產生變化,從而將活塞控制在所需的開啟度上,實現對管道介質流量的控制。