智能电冰箱电磁阀原理讲课讲稿
三温区冰箱电磁阀原理

三温区冰箱电磁阀原理
电磁阀原理主要包括电磁力原理和阀门原理两个方面。
首先,电磁力原理是指电磁阀利用电磁力来控制阀门的开启和关闭。
一般情况下,电磁阀通过电磁线圈的通电来产生磁场,当通电时,磁场会
使线圈上的铁芯受到磁力作用而吸引,进而改变阀门的开闭状态。
在三温
区冰箱的应用中,电磁阀的开启和关闭控制电路是由冰箱的控制器发送的
信号来实现的。
其次,阀门原理是指电磁阀中的阀门的结构和工作原理。
一般情况下,电磁阀由电磁线圈和阀门组成。
阀门通常采用薄而柔软的金属片或橡胶制成,当电磁线圈通电时,磁力作用在阀门上,使得阀门打开或关闭。
打开
阀门时,冷却剂可以自由地流动;关闭阀门时,冷却剂的流动被阻止,从
而实现不同温度区域的控制。
在三温区冰箱中,通常会使用多个电磁阀来实现不同温度区域的控制。
每个电磁阀负责控制一个区域的冷却剂流动。
例如,一个电磁阀控制冷冻
室的冷却剂流动,另一个电磁阀控制冷藏室的冷却剂流动,以此类推。
通
过控制每个电磁阀的开启和关闭,可以实现三个不同温度区域的冷却效果。
总结起来,三温区冰箱电磁阀原理是通过电磁力原理和阀门原理来控
制冷却剂的流动,以实现不同温度区域的冷却效果。
电磁阀的开启和关闭
通过电磁线圈的通电控制,从而改变阀门的开闭状态。
这样一来,就可以
实现冰箱内不同温度区域的冷却控制。
冰箱双稳态电磁阀讲解

•绕组温度: 按GB4706.1 中19规定的非正常操作要求试验,绕组温度B级≤175℃,H级≤190℃
•寿命: 连续工作50万次。
•绝缘电阻: 绝缘电阻不应小于100MΩ。
•电气强度: 承受AC1500V、50Hz的正弦交流电1min,无绝缘击穿和表面闪络现象,漏电流为3mA。
单电磁阀系统
双电磁阀系统
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双稳态电磁阀性能指标
•泄漏量: 在50kPa气体压力差作用下,其内部泄漏量不应大于10ml/min。
•最大动作压差: 最大动作压差不应小于1.6MPa。
•气密性: 阀体在3.0MPa压力保持1min无气泡,采用氦检时,阀体泄漏量不应大于0.5g/a。
•流量: 在0.4MPa压力差作用下,通过电磁阀的空气流量不应小于1 000L/h。
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双稳态电磁阀使用注意事项
1、双稳态电磁阀的二个工作状态是与冰箱控制板的控制存在匹配 要求,随意变动脉冲控制电路元器件均有可能影响到电磁阀的正常 工作,如漏电流过大会影响到无脉冲信号时存在的本底电压,还有 电磁阀线圈绕组产生的反向电动势; 2、电磁阀的接口按控制及系统连接要求做有标识,安装时要与蒸 发器引出的毛细管对应,特别是在市场维修时不要损坏毛细管上的 标签,替换维修的电磁阀功能状态要与原配产品一致。 3、电磁阀未使用时要注意存放(通风,防潮、防湿),未使用前 不能取下防尘帽。 4、双稳态电磁阀装配过程中,接管尽可能不要扳动,如为方便安 装,扳动时要注意变形过大,扳动中要注意,尽可能保证接管与阀 体焊接部位不要变形。
介绍的主要内容
双稳态电磁阀外观及结构 双稳态电磁阀工作原理 双稳态电磁阀型式及控制 冰箱用双稳态电磁阀应用 双稳态电磁阀性能指标 产品使用注意事项 常见故障分析及排除
电磁阀工作原理及故障处理ppt课件

• (3)漏气。漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个 空腔窜气。在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择适当的时机, 等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一 个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。
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• 二位五通电磁阀 • 两位五通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个正动作出气孔和1个反动作出气孔(分别提供给目标设备的一
正一反动作的气源)、1个正动作排气孔和1个反动作排气孔(安装消声器)。 • 两位五通电磁阀一般为双电控(即双线圈)。两位五通双电控电磁阀动作原理:给正动作线圈通电,则正动作气
路接通(正动作出气孔有气),即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线 圈通电为止。 给反动作线圈通电,则反动作气路接通(反动作出气孔有气),即使给反动作线圈断电后反动作 气路仍然是接通的,将会一直维持到给正动作线圈通电为止。这相当于“自锁”。 基于两位五通双电控电磁 阀的这种特性,在设计机电控制回路或编制PLC程序的时候,可以让电磁阀线圈动作1~2秒就可以了,这样可以 保护电磁阀线圈不容易损坏。
• 常见故障处理
• 电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:
• (1)电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。
•
原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮
电磁阀工作原理
电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成,是包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致 流体通过阀体或被切断,以达到改变流体方向的目的。电磁阀的电磁部件由固定铁芯、动铁芯、线圈等部 件组成;阀体部分由滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等组成。电磁线圈被直接安装在阀体上,阀体被封闭在密 封管中,构成一个简洁、紧凑的组合。
电磁阀的结构与原理PPT课件123

复位按钮的顶部圆锥切掉一部分,目的是复位 时阀芯和外套筒中间的气能卸掉
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阀芯
外套筒
阀芯滑竿可 不可被
被磁化
磁化
可被磁 化
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双电控电磁阀
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3 电磁阀的故障
处理
电磁阀润滑不到位造成的故障
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故障现象
得电不动作 阀芯卡死,电源接错 阀不能关闭 阀芯卡住;有内漏
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线圈阻值不通,更换一个好的电磁阀,使用后吊机正常 建议及措施
由于电磁阀长期带电,造成线圈老化,且阀杆与电磁阀间的空隙 过细,容易过流
电磁阀要有备件。 定期维护阀杆。(月检) 36
总结
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Have Fun!
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故障现象: 空气压力已降至加载值,但是系统压力并未见上涨;
故障原因: 电磁阀内部积液,结冰,导致电磁阀卡塞。
分析过程及检修措施(必要时附图说明) 观察加载状态下,进气蝶阀没有打开,拆卸蝶阀驱动机构驱动气源管
线,发现气流很小,压力不足以打开蝶阀; 拆除加载电磁阀,解体电磁阀,对阀体内部进行清理,发现有少量冰
电磁阀的符号
两位五通
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练习
绘制两位三通直动式电磁阀的符号 绘制两位五通先导式电磁阀的符号
12பைடு நூலகம்
2 电磁阀工作原理
先导式电磁阀原理
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两位三通电磁阀
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两位五通电磁阀原理
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先导式电磁阀内部结构
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先导式电磁阀内部结构
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先导式电磁阀内部结构
工艺孔
进气孔
先导孔
通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速上升,流 体压力推动阀芯向下移动;断电时,弹簧力把先导孔关闭, 上腔室压力通过电磁阀铁芯套管排掉,阀体上、下部形成 压力差,流体压力推动阀芯向上移动。阀芯上下移动,实 现了流体通道的换向。
电磁阀工作原理及应用课件

技术创新与改进
高效能电磁材料
01
采用新型的电磁材料,如稀土永磁材料,以提高电磁阀的响应
速度和性能。
智能化控制技术
02
结合微电子、传感器和人工智能技术,实现电磁阀的智能控制
和自适应调节。
长寿命与可靠性设计
03
优化电磁阀的结构设计,提高其抗磨损、耐腐蚀和长寿命性能
,降低故障率。
应用领域的拓展
新能源领域
智能化与网络化
结合物联网和云计算技术,实现电磁阀的远程监控和智能管理。
绿色环保
研发低能耗、低噪声、低污染的电磁阀,满足环保要求。
THANKS
谢谢
铁芯部分
铁芯是电磁阀的关键部分,通常 由软磁材料制成。
在线圈产生的磁场作用下,铁芯 会动作,进而控制阀口的开关状
态。
铁芯的设计需考虑磁性能、机械 性能、耐腐蚀等因素,以确保动
作准确、快速且可靠。
其他辅助部件
其他辅助部件包括密封圈、弹簧、垫 片等,用于保证电磁阀的密封性能和 稳定性。
这些辅助部件的设计和选用需根据具 体应用需求而定,以保证电磁阀的性 能和可靠性。
根据控制要求选择
根据系统控制精度、响应 速度、安全性能等要求选 择合适的电磁阀。
根据安装环境选择
考虑电磁阀的尺寸、重量 、防爆等级、防护等级等 要求,以确保安装和使用 安全。
使用注意事项
确保电源供应
在使用前应检查电源是否正常,并确保电压和电 流在规定范围内。
流体方向
确保流体流向与电磁阀箭头方向一致,避免反向 安装导致阀门无法正常工作。
应用于太阳能、风能等新能源设备的控制系统中,实现能源的高 效利用。
智能制造
应用于工业自动化和智能制造领域,实现生产过程的精确控制和 自动化。
冰箱电磁阀的结构和工作原理

冰箱电磁阀的结构和工作原理电冰箱中的电磁阀主要用于改变制冷剂的流向,以此控制电冰箱不同箱室(冷藏室、冷冻室、变温室)的制冷温度。
常见的电冰箱电磁阀主要有二通电磁阀、二位三通电磁阀、一进三出电磁阀、三体六位五通电磁阀等。
电冰箱中各种电磁阀的实物外形如下图所示:1、二通电磁阀二通电磁阀主要由阀孔通道,电磁线圈,阀杆(铁心),复位弹簧等构成,如下图所示。
二通电磁阀的工作原理如下图:当二通电磁阀得电时,阀杆便会受到电磁线圈的作用克服弹簧的弹力,向上运动,使得阀孔通道导通,制冷剂便能够顺畅地流动。
当电磁线圈失电时,阀杆在复位弹簧作用下,向下动作,挡住阀孔通道,从而阻断制冷剂的流通,防止高压制冷剂倒流入蒸发器,不仅延长了蒸发器的保温时间,也可有效避免压缩机再次起动时发生液击现象。
2、二位三通电磁阀二位三通电磁阀多用于双温双控或多温多控电冰箱中,下图所示为二位三通电磁阀的实物外形及内部结构,从图中可以看到,二位三通电磁阀主要是由进口端、出口端以及阀芯等构成的。
二位三通电磁阀工作原理如下图:当二位三通电磁阀得电时,电磁阀阀芯移动,交冷藏室毛细管截止,使入口端与冷冻室毛细管导通。
当电磁阀供电消失时,电磁阀阀芯将冷冻室毛细管截止,使入口端与冷藏室毛细管导通。
下图所示为二通电磁阀和二位三通电磁阀的具体应用。
当控制电路使二通电磁阀导通时,冷藏室蒸发器开始制冷;而当二通电磁阀截止时,冷藏室停止制冷。
3、—进三出电磁阀一进三出电磁阀共有四个管口,其中一个管口为进口端,用于连接干燥过滤器,而另外三个管口均为出口端,分别用于连接变温毛细管、冷冻毛细管、冷藏毛细管,如下图所示。
一进三出电磁阀工作原理如下图:一进三出电磁阀有两组线圈,当线圈1得电,线圈2失电时,入口端与出口端2导通,出口端1和出口端3截止;当线圈1失电,线圈2 失电时,入口端与出口端3导通,出口端1和出口端2截止;当线圈1失电,线圈2得电时,入口端与出口端1导通,出口端2和出口端3截止。
冰箱电磁阀工作原理及检修
电磁阀在冰箱制冷系统中起着转换制冷剂流向的作用。
电磁阀的换向动作,由温区设定温度、温区打开与关闭操作决定。
当压缩机运转时,制冷剂经过电磁阀→第一毛细管→冷藏室蒸发器→冷冻室蒸发器→被压缩机吸回,即完成第一回路(主)制冷循环。
当电磁阀通电时,制冷剂经过电磁阀→第二毛细管→冷冻室蒸发器→被压缩机吸回,即完成第二回路(辅助)制冷循环,从而实现双回路控制功能。
◆冰箱电磁阀的作用电磁阀在冰箱的主要功能是转换制冷剂流向,控制不同室温的制冷状态,优化制冷结构,达到目的理想的设定要求,方便不同用户需求。
电磁阀种类较多,目前流行的电冰箱电磁阀,主要分为两大类;一种是单稳态电磁阀。
另一种为,双稳态电磁阀。
双稳态电磁阀又分为两种;单体两位三通型、三体六位五通型。
两温室的电冰箱若配有电磁阀,电磁阀出口带有标记端为电磁阀工作时的出气端,而三温室以上的电冰箱配置的电磁阀则要仔细区分工作方向了。
在压缩机工作,但冷藏、冷冻、变温或微冻中某一室或二室、三室不制冷时,应着重检查电磁阀(有一室能工作)。
具体操作方法如下;◆一、单稳定态电磁阀的检修1、用万用表测电磁阀插头处有无220交流电压;2、检测驱动板保险丝是否烧坏;3、检测驱动板上的电容是否击穿、漏电;4、检测电磁阀线圈是否有9.6k的阻值。
◆二、双稳定态电磁阀的检修1、用万用表检测电磁阀线圈阻值约在2k以上(其阻值根据各冰箱厂家要求有所不同)2、用万用表检测脉冲电压,可将万用表功能旋钮调到直流档50v,用黑表笔接触n线,红表笔接触主板给电磁阀输出信号端,正常情况下,第15秒(视各厂冰箱而定,但是基本上都在此范围内)主板会给电磁阀一个维持脉冲信号器(脉冲信号输出的长短,取决于主板的设计程序)。
信号输出时,万用表指针会向左摆一下,持续时间约定秒。
若表针不动,说明主板有故障,而非电磁阀自身故障。
kjjnqvl 沈阳地热公司。
电磁阀冰箱中的电磁阀工作详解
电磁阀冰箱中的电磁阀工作详解冰箱的电磁阀种类较多,目前流行的电冰箱电磁阀,主要分为两大类;一种是单稳态电磁阀。
另一种为,双稳态电磁阀。
电磁阀在冰箱的主要功能是转换制冷剂流向,控制不同室温的制冷状态,优化制冷结构,达到目的理想的设定要求,方便不同用户需求。
在压缩机工作,但冷藏、冷冻、变温或微冻中某一室或二室、三室不制冷时,应着重检查电磁阀(有一室能工作)。
一、分类1、单稳态电磁阀λ功能:电磁阀不带电时,制冷剂通过进气管直接与出口管A导通,当电磁阀带电后出口阀A关闭,进气管与出口管B导通,进行制冷剂转换。
λ特点:电磁阀直接接通220v交流电,通过电磁阀上的驱动电路,控制电磁阀的导通。
单稳态电磁阀耗电量比双稳态电磁阀要大。
2、双稳态电磁阀2.1单体二位三通电磁阀功能:通过主控板向电磁线圈发出一个正脉冲驱动电流,在电磁线圈上生成一个瞬时磁场。
使阀芯位置保持在接头A一端,阀芯内的密封垫A密封阀口A,从而切断出口管A所连接的管路。
此时,进口管与出口管B保持正脉冲常通。
当主控板向电磁线圈发出一个负脉冲驱动电流,在电磁线圈上生成一个反向的瞬时磁场,使阀芯位置保持在接头B一端,阀芯内的密封垫B密封阀口B,从而切断出口管B所连接的管路。
此时,进口管与出口管A保持正脉冲常通。
特点:双稳态电磁阀比单稳态电磁阀具有节能优点,由于双稳态电磁阀采用脉冲驱动电路,电磁阀的能耗接近于零。
2.2 四位四通双稳态电磁阀功能:(改进型)四位四通电磁阀是有两个二位三通并联组合而成,主要在三系统冰箱如BCD-239K/A系列冰箱。
四位四通电磁阀能够根据不同温室的温度要求,通过进气管向各温室输送制冷剂,比如:当冷藏室需要开机时,主控板向电磁阀1输出负脉冲信号,进气管与带有白色标记的冷藏出气管导通,制冷剂在冷藏器制冷、经冷冻蒸发器返回到压缩机。
当冷冻室要求开机,主控板向阀1输出正脉冲信号,进气管与红冷冻管导通,进气管与有红色标记的冷冻管导通,制冷剂经冷冻室蒸发器制冷后返回压缩机。
智能冰箱电磁阀讲座
双稳态二位三通电磁 阀构造及工作原理
1 当脉冲线圈接收到 一个正脉冲信号时,根据 脉冲线圈的绕向和右手螺 旋定律可以判定阀芯与永 磁铁相互吸引,它们产生 的磁力大于阀芯弹簧的弹 力,所以阀 芯向一方移动。
2 当给脉冲线圈一个瞬 时反向电流时,永磁铁和 阀芯相互排斥,并且在弹 簧弹力的共同作用下阀芯 向另一方运动。
Байду номын сангаас
压缩机
常见双稳态脉冲电磁阀图片
1 单稳定态电磁阀的构造及工作原理
一:电磁阀线圈不通 电。此时,电磁阀铁芯在回 复弹簧的作用下靠在双管端, 关闭双管端出口,单管端出 口处于开启状态,制冷剂从 电磁阀单管端出口管流向冷 藏室蒸发器、冷冻室蒸发器 流回压缩机,实现制冷循环
二:电磁阀线圈通电。 此时,电磁阀铁芯在电磁力 的作用下克服回复弹簧作用 力移到单管端,关闭单管端 出口,双管端出口处于开启 状态,制冷剂从电磁阀双管 端出口管流向冷冻室蒸发器 流回压缩机,实现制冷循环。
电磁阀工作原理
电磁阀工作原理电磁阀是一种常用的控制元件,广泛应用于工业自动化系统中。
它通过电磁力的作用来控制流体介质的通断,实现对流体的控制。
本文将详细介绍电磁阀的工作原理及其主要组成部份。
一、电磁阀的工作原理电磁阀的工作原理基于电磁力的作用。
当电磁阀通电时,电流通过线圈产生磁场,磁场作用于阀芯上的铁芯,使阀芯受到磁力吸引,从而改变阀芯的位置。
阀芯的位置变化会导致阀门的开启或者关闭,从而控制介质的通断。
具体来说,电磁阀由电磁铁和阀体组成。
电磁铁包括线圈、铁芯和阀芯,而阀体包括阀座、阀门和通道。
当电磁阀通电时,电流通过线圈,产生磁场,磁场作用于铁芯,使其受到磁力吸引。
阀芯受到磁力吸引后,与阀座之间的间隙被打开或者关闭,从而改变介质的通断状态。
二、电磁阀的主要组成部份1. 电磁铁:电磁铁是电磁阀的核心部件,由线圈、铁芯和阀芯组成。
线圈通过通电产生磁场,磁场作用于铁芯,使其受到磁力吸引或者排斥。
阀芯作为铁芯的延伸,受到磁力的作用,改变阀门的开启或者关闭状态。
2. 阀体:阀体是电磁阀的外壳,包括阀座、阀门和通道。
阀座是阀体上的孔,通过与阀芯的配合,控制介质的通断。
阀门是阀体上的门状结构,通过阀芯的运动,打开或者关闭阀门,控制介质的流动。
通道是介质流动的通道,通过阀门的开启或者关闭,控制介质的流通方向。
3. 密封件:密封件是保证电磁阀密封性能的重要部件,主要包括阀座密封圈、阀门密封圈和阀体密封圈。
阀座密封圈位于阀座上,与阀芯配合,确保介质不泄漏。
阀门密封圈位于阀门上,与阀体配合,防止介质泄漏。
阀体密封圈位于阀体上,与其他连接部件配合,确保整个电磁阀的密封性能。
4. 弹簧:弹簧是电磁阀的辅助部件,主要用于平衡阀芯的力量。
当电磁铁通电时,阀芯受到磁力吸引,打开阀门。
当电磁铁断电时,弹簧的作用力会将阀芯恢复到原来的位置,关闭阀门。
三、电磁阀的工作过程电磁阀的工作过程可以分为两个阶段:吸合阶段和释放阶段。
1. 吸合阶段:当电磁阀通电时,线圈产生磁场,磁场作用于铁芯,使其受到磁力吸引。
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河南省漯河水利技工学校教案
教研室电子电工授课教师邢耀政
教学内容及教学过程附记一冰箱电磁阀的作用
电磁阀在冰箱的主要功能是转换制冷剂流向,控制不同室温的
制冷状态,优化制冷结构,达到目的理想的设定要求,方便不同用
户需求。
电磁阀种类较多,目前流行的电冰箱电磁阀,主要分为两
大类;一种是单稳态电磁阀。
另一种为,双稳态电磁阀。
双稳态电磁
阀又分为两种;单体两位三通型、三体六位五通型。
两温室的电冰箱
若配有电磁阀,电磁阀出口带有标记端为电磁阀工作时的出气端,
而三温室以上的电冰箱配置的电磁阀则要仔细区分工作方向了。
1 单稳定态电磁阀的构造及工作原理
A:电磁阀线圈不通电。
此时,电磁阀铁芯在回复弹簧的作用下
靠在双管端,关闭双管端出口,单管端出口处于开启状态,制冷剂
从电磁阀单管端出口管流向冷藏室蒸发器、冷冻室蒸发器流回压缩
机,实现制冷循环
B:电磁阀线圈通电。
此时,电磁阀铁芯在电磁力的作用下克服
回复弹簧作用力移到单管端,关闭单管端出口,双管端出口处于开
启状态,制冷剂从电磁阀双管端出口管流向冷冻室蒸发器流回压缩
机,实现制冷循环。
电磁阀内部构造及管路转换原理图
教学内容及教学过程附记二双稳态二位三通电磁阀构造及工作原理
A当脉冲线圈接收到一个正脉冲信号时,根据脉冲线圈的绕向
和右手螺旋定律可以判定阀芯与永磁铁相互吸引,它们产生的磁力
大于阀芯弹簧的弹力,所以阀芯向一方移动
B当给脉冲线圈一个瞬时反向电流时,永磁铁和阀芯相互排斥,
并且在弹簧弹力的共同作用下阀芯向另一方运动。
双稳态电磁阀的工作原理分析
A双稳态脉冲电磁阀是通过磁感应强度相等、磁极相对二永磁
体对阀芯和阀芯二侧被固定的接头进行磁化,并在磁力作用下使阀
芯稳定地处于二端接头某一端处。
如下图:1、2
B当给电磁线圈适当大小一个脉冲电流时,便产生一个外加磁
场。
假定磁场方向如图3:使接头2磁化加强,接头1改变被永磁
体磁化的极性,而对阀芯只减弱永磁体磁化作用,磁化极性不改变。
这样使被改变磁化极性的接头1对阀芯产生斥力,使阀芯向接头2
运动,当阀芯对称中心面通过永磁体中心对称面时,阀芯被永磁体
和外加磁场磁化方向相同,被接头2相吸,使阀芯处于接头2处。
C 反之,给电磁线圈一个反向脉冲电流时,便产生一个反向外加
磁场,使阀芯由接头2处运动至接头1处。
D 电磁阀就是通过经电磁线圈正、负脉冲电流产生二个不同方
向的外加磁场,使阀芯换向,从而控制制冷剂系统中制冷剂的方向。
教学内容及教学过程附记E 外加脉冲磁场时分析
根据上图,教师引导学生分析转化原理。
三小结
四作业。