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CN201421760Y - 节能型交流阀用电磁铁 - Google Patents

节能型交流阀用电磁铁 Download PDF

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CN201421760Y CN200920063838XU CN200920063838U CN201421760Y CN 201421760 Y CN201421760 Y CN 201421760Y CN 200920063838X U CN200920063838X U CN 200920063838XU CN 200920063838 U CN200920063838 U CN 200920063838U CN 201421760 Y CN201421760 Y CN 201421760Y
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Abstract

一种节能型交流阀用电磁铁。由电容C1~C3、电阻R0~R7、两个二极管整流桥D2~D5、D8~D11,二极管D1、D6、稳压管D7,三极管VT1、VT2、可控硅VS1接成电子节能电路。置于各型号交流阀用电磁铁的铝外壳内、外壁上构成。电子节能电路有4个接线端A、B、C、D,两个输出端接电磁铁线圈两引线,两个输入端接入交流阀用电磁铁各种电源控制电路。其优点是节能省电,运行无噪声,线圈温升低,使用寿命长,并不改变现有各型号交流阀用电磁铁的结构特征。可广泛适用于交流50Hz电压至380V的控制电路中,作为机床及机械自动化设备液压控制系统控制油路开闭或换向之用。

Description

节能型交流阀用电磁铁
技术领域
本实用新型涉及一种节能型交流阀用电磁铁,特别是节能型交流阀用电磁铁电子节能装置。
背景技术
交流阀用电磁铁系单相螺管式结构,由磁轭、衔铁和线圈三部分组成。所有零件都装在铝合金压铸的外壳内,电磁铁本身没有复位装置,靠阀体的弹簧复位。在不接通电源时,衔铁被阀体推杆推出到额定行程距离,在通电吸合后,产生电磁力使阀杆移动,达到控制油路开闭或换向的目的。通常在做交流阀用电磁铁的结构设计时,是根据电磁铁衔铁张开时(上止点),在线圈通电后衔铁运动下行,并拉动额定负载机构做功时对电源的需要功率和机械机构阻力因素来计算电磁铁磁轭、衔铁、线圈的几何尺寸、窗口尺寸,线圈的线径、匝数等参数。而不会考虑衔铁吸合后由于气隙消失、需要功率急剧减小而浪费的电功率。根据计算和运行实验:各型交流阀用电磁铁在衔铁完全吸合后以其现有运行功率的十分之三即可保证其可靠运行。而现有的交流阀用电磁铁在衔铁吸合后,其电磁线圈仍然一直消耗着较大的电功率,这样就浪费了很大一部分能源,这是至今一直未能克服的弊端。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种节能型交流阀用电磁铁,以解决现有交流阀用电磁铁能源浪费大的弊端。这种节能型交流阀用电磁铁与普通交流阀用电磁铁相比,既能保证交流阀用电磁铁可靠运行,又能减小阀用电磁铁闭合后的维持电流,还能使之运行时温升小、无噪声,并且不改变现有各型号交流阀用电磁铁的结构特征。
本实用新型的技术解决方案是将一种用塑壳密闭封装的电子节能装置固定在交流阀用电磁铁铝外壳内、外壁上,使交流阀用电磁铁和电子节能装置合二唯一,构成节能型交流阀用电磁铁。电子节能装置有4个接线端A、B、C、D,由电容C1~C3,电阻R0~R7,两个二极管整流桥D2~D5,D8~D11,二极管D1、D6,稳压管D7,三极管VT1、VT2,可控硅VS1接成电子节能电路。4个接线端A、B、C、D,二极管整流桥D8~D11直流侧为B、C端与线圈L联接;二极管整流桥D8~D11交流一侧与电阻R1共接端为D端,二极管整流桥D2~D5交流一侧与电容C1、二极管D1共接端为A端。
所述技术方案中,置于交流阀用电磁铁铝外壳内、外壁上的电子节能装置的B、C端与阀用电磁铁线圈L两端联接;A、D端固定联接在原接于线圈的阀用电磁铁两个端点接线柱上,并接于交流阀用电磁铁电源控制电路中。
附图说明
图1是节能型交流阀用电磁铁典型开关控制的电路联接图
图2是节能型交流阀用电磁铁电路原理图
具体实施方式
本实用新型结合具体实施例参见附图进一步说明如下:
一种节能型交流阀用电磁铁由现有各型号交流阀用电磁铁和置于其铝外壳内、外壁上的电子节能装置构成,电子节能装置有4个接线端A、B、C、D;由电容C1~C3,电阻R0~R7,两个二极管整桥D2~D5、D8~D11,二极管D1、D6,稳压管D7,三极管VT1、VT2,可空硅VS1接成电子节能电路(参见附图2);电子节能电路有4个接线端A、B、C、D,二极管整流桥D8~D11直流侧为B、C端与线圈L联接;二极管整流桥D8~D11交流一侧与电阻R1共接端为D端,二极管整流桥D2~D5交流一侧与电容C1、二极管D1共接端为A端。
节能型交流阀用电磁铁接典型开关控制的电路联接图参见附图1。
由交流阀用电磁铁线圈L与电子节能装置JN构成的节能型交流阀用电磁铁的A、D两个接线端联接在阀用电磁铁电源控制回路U-V中,B、C两个接线端与阀用电磁铁线圈L联接,A、D端联接的电源控制回路U-V中串有交流接触器主触头KM1,由KM1控制节能型交流阀用电磁铁与电源的接通与关断。
节能型交流阀用电磁铁电路原理图参见附图2。
该电路主要由节能主回路、瞬时开通延时关断回路两部分组成。由电容C1、电阻R0、二极管整流桥D8~D11、阀用电磁铁线圈L接成节能主回路[1];由电阻R1~R7、电容C2~C3、二极管整流桥D2~D5、二极管D1、D6、D7、三极管VT1、VT2、可控硅VS1接成瞬时开通延时关断回路[2];电路[1]、[2]之间的联接关系是:电路[1]电容C1、电阻R0串联后与电路[2]可控硅VS1及串联的D1并联,VS1阳极接R0,阴极串接D1正极,D1负极与电路[2]二极管整流桥D2~D5交流一侧、电路[1]C1共接端联接,电路[1]二极管整流桥D8~D11交流一侧与电路[2]电阻R1共接。
本实用新型节能型交流阀用电磁铁的工作原理是:当接触器吸合,主触头KM1闭合(参见附图1),该电路即得电。交流电经电阻R1降压后由二极管整流桥D2~D5整流经R7、D7稳压、C2滤波后,向瞬时开通延时关断回路提供12V直流电源,初始时电源经R2给VT1c极加反向偏置、经R3给VT1b极加正向偏置,使VT1正偏导通;电源经R2降压后通过VT1c-e极经二极管D6触发VS1门极、使VS1门极瞬时获得较大的导通角、VS1瞬时导通、电源经节能主回路二极管整流桥D8~D11整流后直流输出,使线圈L瞬时得电,阀用电磁铁全压吸合。
在R3给VT1加正向b极电压的同时,也给VT2c极加反向电压,由R4给VT2b极加正向偏置电压,但由于电容C3的存在,VT2不能马上导通,R4、C3组成延时充电回路,使12V电源经R4向C3充电,待其充电电压达到VT2导通电压时(硅管0.6~0.7V)VT2导通,由于VT2c极接在VT1b极上,而VT2e极又接在公共(地)电位上,故VT2导通就使VT1失去基极偏置电压而截止。从而使VS1门极失去大导通角的瞬时触发电流而关断。VS1关断后,由于节能主回路C1、R0的存在,阀用电磁铁吸合后的电流、电压由C1、R0降压后经二极管整流桥D8~D11整流后输出,使线圈L流过的电流、电压大为减小和降低,从而达到了节能型交流阀用电磁铁节约能源、运行无声的目的。
本实用新型节能型交流阀用电磁铁之电子节能装置可广泛匹配各型号交流阀用电磁铁,组合成各种不同型号系列的节能型交流阀用电磁铁,其适配的系列型号如下:MFJ1、MFJ3、MFJ6、MFB1等系列型号。其规格型号命名也十分简单、实用,只需在原型号前加上″节能″汉语拼音缩写″JN″即可.
示例:JNMFJ1-3
JN——节能型交流阀用电磁铁
MFJ1-3——原阀用电磁铁型号规格
本实用新型节能型交流阀用电磁铁,与现有常用交流阀用电磁铁比较实验,节能效果见附表1:
附表1
Figure Y20092006383800051
本实用新型节能型交流阀用电磁铁的优点是:
1、节能省电:综合节电率可达70%以上;
2、运行无噪声:采用直流运行,消除了交流阀用电磁铁的交流声;
3、使用寿命长:由于显著降低了电磁铁线圈的工作电流使电磁铁线圈温升低、线圈被烧坏的可能性大为降低;
4、适用范围广:可广泛适用于交流50HZ电压至380V的控制电路中,作为机床及机械自动化设备液压控制系统控制油路开闭或换向之用。
5、由于采用电子节能装置置于各型号交流阀用电磁铁铝外壳内、外壁上生产节能型交流阀用电磁铁,因此它不改变现有各型号交流阀用电磁铁的结构特征。

Claims (2)

1、一种节能型交流阀用电磁铁,由交流阀用电磁铁和置于其铝外壳内、外壁上的电子节能装置构成,电子节能装置有4个接线端(A、B、C、D),其特征在于:由电容(C1~C3)、电阻(R0~R7)、两个二极管整流桥(D2~D5、D8~D11),二极管(D1、D6)、稳压管(D7)、三极管(VT1、VT2)、可控硅(VS1)接成电子节能电路;电子节能电路有4个接线端(A、B、C、D),二极管整流桥(D8~D11)直流侧为B、C端与线圈(L)联接,二极管整桥(D8~D11)交流一侧与电阻(R1)共接端为D端,二极管整流桥(D2~D5)交流一侧与电容(C1)、二极管(D1)共接端为A端。
2、根据权利要求1所述的节能型交流阀用电磁铁,其特征在于:置于交流阀用电磁铁铝外壳内、外壁上的电子节能装置的B、C端与阀用电磁铁线圈(L)两端联接;A、D端固定联接在原接于线圈的阀用电磁铁两个端点接线柱上,并接于交流阀用电磁铁电源控制电路中。
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