DSH3系列手动换向阀DSH3-TA02/11N货期短
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- 价 格:¥1950
DSH3系列手动换向阀DSH3-TA02/11N货期短 开/关阀(单向阀、电磁阀、换向阀、溢流阀、减压阀、流量控制阀、二通插装阀),高频响比例伺服阀 (比例方向阀、比例溢流阀、比例流量阀、高频响应阀、方向伺服阀、比例插装阀、压力补偿器),电子元件(比例阀放大器、液压泵放大器、控制轴放大器、比例阀七芯插头、传感器插头电磁阀插头),传感器和信号发生器(压力传感器、电子压力开关、压力继电器
DSH3系列手动换向阀DSH3-TA02/11N货期短
电磁阀应该如何选型?电磁阀结构原理解读
1外漏堵绝,内漏易控,使用安全
内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出,由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题;唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易,容易产生内漏,甚至拉断阀杆头部;电磁阀的结构型式容易控制内泄漏,直至降为零。所以,电磁阀使用特别安全,尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。
2系统简单,便接工控机,价格低
电磁阀本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显着的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制,与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及,价格大幅下降的时代,电磁阀的优势就更加明显。
3动作,功率微小,外形轻巧
电磁阀响应时间可以短至几个毫秒,即使是先导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路,比之其它自控阀反应更灵敏。设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低,属节能产品;还可做到只需触发动作,自动保持阀位,平时一点也不耗电。电磁阀外形尺寸小,既节省空间,又轻巧美观。
4调节精度受限,适用介质受限
电磁阀通常只有开关两种状态,阀芯只能处于两个极限位置,不能连续调节,(力图突破的新构思不少,但还都处于试验试用阶段)所以调节精度还受到一定限制。电磁阀对介质洁净度有较高要求,含颗粒状的介质不能适用,如属杂质须先滤去。另外,粘稠状介质不能适用,而且,特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。
5型号多样,用途广泛
电磁阀虽有先天不足,优点仍十分突出,所以就设计成多种多样的产品,满足各种不同的需求,用途极为广泛。电磁阀技术的进步也都是围绕着如何克服先天不足,如何更好地发挥固有优势而展开。
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插头式放大板 EDC-112/10E0
插头式放大板 EDC-135/10EC
插头式放大板 EDC-135/10E0
插头式放大板 EDC-112/10E2
插头式放大板 EDC-112/10E1
插头式放大板 EDC-113/10E1
插头式放大板 EDC-131/10E0
插头式放大板 EDC-131/10E1
插头式放大板 EDC-145/10E0
放大板 EDM-M111/40E0-B
放大板 EDM-M111/30E0-B
放大板 EDM-M231/30E0-B
放大板 EDM-M212/30E1-B
放大板 EDM-M31111/30E0-A
放大板 EDM-M31111/30E0-B
放大板 EDM-M111/20E0
放大板 EDM-M3111/10E0
放大板 EDM-M112/40E1-B
放大板 EDM-M212/40E0-B
放大板 EDM-M111/20E1
放大板 EDM-M242/30E1-B
放大板 EDM-M112/20 E0
放大板 EDM-M112/30E1-B
放大板 EDM-M111/30E1-B
放大板 EDM-J/30E1/DXE F
放大板 EDM-M111-20E0
放大板 EDM-M3111/30E0-B
放大板 EDM-M212/20E0
放大板 EDM-M212/20E1
放大板 EDM-M3112/30E0-B
放大板 EDM-M241/30E1-B
放大板 EDM-M212/40E1-B
放大板 EDM-M252/20E0
放大板 EDM-M3111/20E0
放大板 UEIK-11/51-24
放大板 UEIK-11RSQ/52-24
放大板 UEIK-21RSD/52-54
放大板 UEIK-21RSD/52-24
机械阀 DSC3-SA1/11V
手动换向阀 DSH3-S1/11N
手动换向阀 DSH3-S3/11N
手动换向阀 DSH3-S3/20N
手动换向阀 DSH3-SK1/11N
手动换向阀 DSH3-SK1/11V
手动换向阀 DSH3L-S4/10N
手动换向阀 DSH3L-S1/10N
手动换向阀 DSH3-SK1-11V\24VDC
手动换向阀 DSH3-TA02/11N
液压换向阀 DSA3-S1/11N
液压换向阀 DSA3-S1/12N
液压换向阀 DSA3-TA/10N
液压换向阀 DSA3-S4/11N
液压换向阀 DSA3-TA/11N
液压换向阀 DSA3-TA/12N
直动式三通减压阀 MZD3/50
直动式三通减压阀 MZD3/M/50
直动式三通减压阀 MZD3/RP/50
直动式三通减压阀 MZD3/RB/51
平衡阀 ZC2-P5/51
平衡阀 ZC2-P4/51
先导式减压阀 Z4M5-I/50
先导式减压阀 Z4M4-I/50
节流阀 MERS-D/50
节流阀 MERS-SA/50
节流阀 MERS-SB/50
节流阀 MERS-RD/50
节流阀 MERS-D/M/50
双向节流阀 RS2/30
双向节流阀 RS2-I/30
双向节流阀 RS2/30/V
叠加式节流阀 QTM5-D/10N/S
叠加式节流阀 QTM5-SB/10N/S
叠加式节流阀 QTM5-D/10N
叠加式节流阀 QTM7-D/10N/S
液压单向节流阀 ERS4M-SB/40
控制阀盖板 LP16D/20V
控制阀盖板 LP16DZ/20N
控制阀盖板 LP16DP6/20N
现在国内对控制阀与调节阀基本没有什么明确的区分,往往将控制阀和调节阀笼统地一起称呼,更多地是将带有执行机构的阀门都称为调节阀,而控制阀的概念还没有深入人心,看看网络上那些做控制阀的网站,都是将控制阀称作调节阀。我觉得这里有些概念有必要澄清一下,浅陋之见,唯期抛砖引玉。
控制阀的定义应该是:过程控制工业里终端控制元件就是控制阀。控制阀调节流动的流体,如气体、蒸汽、水或化学混合物,以补偿负载扰动并使被控制的过程变量尽可能地靠近需要的设定点。传感器将压力、温度、流量等信号反馈给调节器,调节器将测量信号与设定值进行比较,然后根据运算的结果输出控制信号给控制阀,由控制阀来调整阀门开度,进而实现对温度、压力、流量等参数的自动调节。按照这个定义,阀门必须要和传感器、控制器(PLC、DCS或单纯的调节器)组成控制回路(不管是单回路还是多回路)实现对过程变量的控制,才能称之为控制阀。所以,所有配有执行机构的气动、电动、液动的阀门,都应该叫做控制阀,包括电磁阀,因为它们都可以和控制系统组成控制回路,实现自动控制。不管它们接收的是开关量信号还是比例信号,控制原理都是一样。而所有的手动阀门都不是控制阀。有些阀门厂家还有自控阀的叫法,其定义应该同于控制阀。
而调节阀,其实就是节流阀,对于节流阀,它的意图是产生压力降和降低流量,因此它可以有一个直径明显小于阀门通径的阀座。节流阀的设计是产生压力降以降低直线压力、流量、温度,而开关阀的结构上允许直线通过流体而不明显地产生压力降。如O型球阀、蝶阀、管夹阀等,它们的流阻都很小,介质通过时产生的压降都很小,所以适合开关控制,不适合节流控制。节流阀需要根据过程工艺的要求设计出合适的流量特性和阀芯、阀座直径,开关阀则不需要。节流阀配以执行器,就是电、气或液动调节阀了。所以狭义地将,调节阀只限于节流阀如单座阀、双座阀、套筒阀、角形阀、三通阀、V型球阀等有限的几种(所以在业界还有手动调节阀一说)。
可以说,所有的调节阀都是控制阀,但控制阀未必就是调节阀。至于自力式调节阀,它不应该归入控制阀一类,因为不管是自力式压力调节阀,还是温度、流量调节阀,都是靠介质自身的动力来驱动阀门,控制变量还得靠手动来设定,它们不能和控制系统组成控制回路。它们应该和安全阀、疏水阀、减压阀、水力控制阀等归入自动阀一类。
调节阀、控制阀、减压阀之间的区别:
1、调节阀:调节阀有自力式、电动、气动、手动,调节流量、调节压力(稳定压力)、调节稳定,使用气体、液体。
控制阀:(自动)主要使用于水利控制。里面的减压稳压阀。主要是根据管道压力来稳定阀后压力的,压力过小,会自动关闭。流量控制阀是在一定压力差下,依靠改变节流口液阻的大小来控制节流口的流量。
减压阀:(自动)把阀前压力通过减压阀,减到一个固定的压力,不会因为阀前压力而改变到阀后压力。
2、控制阀-调节阀-减压阀,前面的分类大于后面。
调节阀:是调节管道内介质压力、温度、流量的阀门。如压力调节阀、温度调节阀。也有按结构分如单座调节阀、套筒调节阀。
控制阀:一般说的是所有能实现自动控制阀阀门,也就是不需要手动控制的,不是那种手轮手柄的,里面有调节阀、切断阀等。
减压阀:就是调节压力的。
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