Zawory elektromagnetyczne są klasyfikowane według ich stanu normalnego, rodzaju działania i funkcji obwodu. Wszystko to należy określić przy wyborze nowego zaworu elektromagnetycznego i integracji go z istniejącym systemem. Podobnie jak każdy inny typ automatycznego zaworu startowego, zawory elektromagnetyczne są zwykle klasyfikowane według ich normalnego stanu (-wyłączenia zasilania). Ta funkcja wskazuje także jego-bezpieczną lokalizację. Po odcięciu zasilania sprężyna wewnątrz zaworu elektromagnetycznego przywraca tłok do normalnego położenia.

1. Normalnie otwarty zawór elektromagnetyczny
Normalnie otwarty zawór elektromagnetyczny otwiera się po wyłączeniu zasilania. Aktywuj zawór elektromagnetyczny, aby zamknąć zawór. Jest to bardzo przydatne w zastosowaniach, w których konieczne jest utrzymanie przepływu powietrza lub gazu w systemie podczas awarii zasilania.
2. Normalnie zamknięty zawór elektromagnetyczny
W przeciwieństwie do normalnie otwartego zaworu elektromagnetycznego, normalnie zamknięty zawór elektromagnetyczny oznacza, że jest zablokowany, gdy nie jest zasilany. Zawór otwiera się poprzez przesłanie prądu przez zawór elektromagnetyczny. Normalnie zamknięte zawory elektromagnetyczne są bardziej powszechne niż normalnie otwarte. Większość aplikacji wymaga zamknięcia lub izolacji rurociągów systemowych w przypadku awarii systemu.
3. Bistabilny zawór elektromagnetyczny
Normalnie otwarte i normalnie zamknięte zawory elektromagnetyczne są uważane za zawory monostabilne. Z drugiej strony bistabilne zawory elektromagnetyczne mają drugi zawór elektromagnetyczny zamiast mechanizmu powrotu sprężynowego. Nie mają normalnych pozycji. Podczas uruchamiania pozostają w tej samej pozycji, nawet jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu.
Inną klasyfikacją zaworów elektromagnetycznych jest rodzaj działania. Można je aktywować na dwa główne sposoby. Pierwszy typ to działanie bezpośrednie, które jest całkowicie zależne od siły elektromagnetycznej generowanej przez elektrozawór. Kolejnym krokiem jest wykorzystanie ciśnienia zapewnianego przez rurociąg pilotowy metodą pośrednią. Metody te można również łączyć w celu utworzenia zaworu aktywowanego siłą elektromagnetyczną i ciśnieniem w rurociągu.
4. Zawór elektromagnetyczny-działania bezpośredniego
W przypadku tego typu zaworu elektromagnetycznego ciśnienie statyczne wzrasta wraz ze wzrostem wielkości kryzy. Wzrost ciśnienia statycznego wymaga silniejszego działania elektrozaworu. Dlatego pole magnetyczne jest silniejsze. Oznacza to, że dla określonej wartości ciśnienia pneumatycznego większe natężenie przepływu wymaga większego elektromagnesu. Następnie ciśnienie i natężenie przepływu są proporcjonalne do wymaganej wielkości elektromagnesu. Ten typ zaworu elektromagnetycznego jest zwykle stosowany w zastosowaniach o małych natężeniach przepływu i ciśnieniach roboczych.
5. Wewnętrzny zawór elektromagnetyczny pilotujący
W zastosowaniach wymagających-wysokiego-przepływu i{1}}ciśnienia stosuje się wewnętrzne elektrozawory pilotowe. W tego typu zaworach zawór jest otwierany lub zamykany pod wpływem ciśnienia płynu. Aby to osiągnąć, zainstalowano otwór lub otwór równoważący. Typowa konstrukcja obejmuje rdzeń blokujący przepływ na kryzie. Kiedy zawór jest zamknięty, powietrze przepływa przez kryzę i po obu stronach membrany wytwarza się ciśnienie. Dopóki przepływ powietrza jest zablokowany, ze względu na dużą powierzchnię efektywną w górnej części membrany generowana będzie siła zamykająca. Kiedy zawór jest otwarty, rdzeń zaworu otworzy kryzę, uwalniając w ten sposób ciśnienie w górnej części membrany. Następnie ciśnienie w rurociągu otwiera zawór.
6. Zewnętrzny zawór elektromagnetyczny pilotujący
Ten typ zaworu wykorzystuje tę samą koncepcję, co wewnętrzny zawór pilotowy, ale ciśnienie wykorzystywane do napędzania zaworu pochodzi z powietrza dostarczanego z zewnątrz. Oddzielny obieg powietrza jest zintegrowany z zaworem poprzez dodatkowy port. Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne pilotowe zawory elektromagnetyczne nazywane są zaworami pośrednimi-lub wspomaganymi serwo, a ich główna siła napędowa pochodzi z różnicy ciśnień pomiędzy rurociągiem przed i za zaworem.
7. Zawór elektromagnetyczny pół-bezpośredniego-działania
Działanie pół-bezpośrednie łączy w sobie zasady działania zaworów bezpośredniego i pośredniego. Oprócz siły magnetycznej z elektromagnesu, różnica ciśnień na obu końcach zaworu pomaga w otwieraniu lub zamykaniu zaworu. Po uruchomieniu tłoka membrana zostaje podniesiona, aby otworzyć zawór. Jednocześnie jeden otwór powoduje uwolnienie ciśnienia na górze membrany. Zamknięcie tego otworu tłokiem spowoduje wygenerowanie większego ciśnienia na górze membrany, zamykając w ten sposób zawór. Wreszcie, zawory elektromagnetyczne są również klasyfikowane według funkcji ich obwodów. Mogą pełnić funkcję prostego zaworu odcinającego obsługującego jedną ścieżkę przepływu. Inne aplikacje wymagają wielu przepływów. Jednym z przykładów jest cylinder wymagający ścieżek przepływu pod ciśnieniem i spalin.
8. Dwukierunkowy-zawór elektromagnetyczny (zawór 2/2-drogowy):
Tego typu zawory elektromagnetyczne mają port górny i wylotowy. Są to najbardziej podstawowe typy, służące do blokowania lub umożliwiania przepływu powietrza. Dwukierunkowe-zawory elektromagnetyczne są dostępne w dwóch konfiguracjach: normalnie otwarte i normalnie zamknięte.
9. Trójdrożny-zawór elektromagnetyczny (zawór 3/2-drogowy):
Trójdrogowy zawór elektromagnetyczny ma trzy porty: wlot (port ciśnieniowy), wylot i wylot (port siłownika). Mają dwa stany. Te dwa stany naprzemiennie przykładają i rozładowują ciśnienie z siłownika lub urządzenia znajdującego się za nim.
Trójdrogowy zawór elektromagnetyczny można również skonfigurować jako normalnie otwarty i normalnie zamknięty, co dodaje mu funkcję uniwersalną. W przypadku normalnie otwartego-zaworu trójdrogowego, gdy zawór jest-odsilony, powietrze przepływa od wlotu do wylotu powietrza, a otwór wylotowy jest zamknięty. Po włączeniu wlot powietrza jest zamknięty, a wylot powietrza jest podłączony do otworu wylotowego. Sytuacja z zaworami normalnie zamkniętymi jest odwrotna. Z drugiej strony funkcja ogólna służy do wyboru komutacji przepływu z jednego portu do drugiego.
10. Czterodrogowy zawór elektromagnetyczny (zawór 4/2-drogowy):
Czterokierunkowy zawór elektromagnetyczny ma cztery porty: jeden wlot (port ciśnieniowy), dwa porty wylotowe lub porty siłownika i jeden port wylotowy. Dwa stany tego zaworu umożliwiają przepływ ciśnienia z portu ciśnieniowego do jednego z portów wylotowych, jednocześnie odprowadzając ciśnienie z drugiego portu do portu wylotowego. Nie ma pozycji normalnie otwartych ani normalnie zamkniętych. Służą głównie jako kierunkowe zawory sterujące.
11. Pięciodrożny-zawór elektromagnetyczny (zawór 5/2-drogowy)
Pięciodrożny-zawór elektromagnetyczny jest podobny do-zaworu czterodrogowego, z tą różnicą, że ma dodatkowy drugi otwór wylotowy. Działają również jako kierunkowe zawory sterujące, umożliwiając przepływ w jednym rurociągu i odpowietrzanie w drugim. Każdy rurociąg posiada niezależny króciec wylotowy. Ze względu na możliwe różne prędkości wylotu obu linii, pięciokierunkowy-zawór elektromagnetyczny jest lepszy od czterodrogowego-zaworu elektromagnetycznego. W przypadku zastosowania w cylindrze-dwustronnego działania prędkość wsuwania (lub wysuwania) cylindra może być większa niż prędkość wysuwania.
12. Pięciodrożny-zawór elektromagnetyczny z położeniem środkowym (zawór 5/3-drogowy):
Tego typu zawory elektromagnetyczne są podobne do zwykłych zaworów 5/2-drogowych, ale w normalnych warunkach mają dodatkowe położenie środkowe. Posiadają dwa elektromagnesy i dwa mechanizmy powrotne ze sprężyną, umożliwiające powrót siłownika. Różne typy zaworów 5/3 są klasyfikowane według ich funkcji w normalnych warunkach. Ogólnie rzecz biorąc, stan normalny to stan „stacjonarny” zaworu, który utrzymuje siłownik w odpowiednim położeniu.
Powyżej znajdują się rodzaje pneumatycznych zaworów elektromagnetycznych i ich funkcje. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.joosungauto.com/.
