
Wprowadzenie
Zawór elektromagnetyczny zapewnia niezawodne sterowanie włączaniem/wyłączaniem cieczy lub gazów w systemach zautomatyzowanych. Kompaktowa konstrukcja elektromechaniczna zapewnia szybką reakcję i niskie zużycie energii.
Do wymagających zastosowań wybierz nasz zawór elektromagnetyczny o dużej wytrzymałości – zaprojektowany tak, aby wytrzymywać ciśnienie 50 barów (znacznie wyższe niż standardowe zawory) i temperatury 150°C (300°F), w których podstawowe modele zawodzą. Wyposażony w solidny korpus z mosiądzu i uszczelki PTFE, zapewnia solidną wydajność w przypadku cieczy, gazów, olejów lub sprężonego powietrza – odpowiedni do zastosowań HVAC, przemysłowych, komercyjnych i domowych, a także do systemów wysokociśnieniowych, zaworów bezpieczeństwa i zaworów sprężarek. Zintegrowana puszka przyłączeniowa chroni okablowanie w trudnych warunkach.
Zastosowania
Cechy
- Uszczelnienie PTFE: Lepsze niż NBR i Viton pod względem szczelności, odporności na temperaturę i ciśnienie.
- Normalnie zamknięte: Zamknięte, gdy nie jest zasilane, otwiera się po podaniu zasilania.
- Wydajność wysokociśnieniowa: Zaprojektowane tak, aby wytrzymać ciśnienie 50 barów (725 psi) — wielokrotnie mocniejsze niż standardowe zawory elektromagnetyczne. Idealny do układów hydraulicznych, przemysłowych systemów sterowania gazem i sprężarek o dużej wytrzymałości, w których występują skoki ciśnienia.
- Odporność na wysokie temperatury: Do 150°C (300°F) zapewnia bezproblemową pracę w każdym środowisku.
- Super responsywny: Dzięki wykorzystaniu siły elektromagnetycznej zawór ten charakteryzuje się bardzo szybką reakcją, wynoszącą zaledwie kilka milisekund.
- NPT / Gwint G (1/2"): NPT (National Pipe Taper) i gwint G (BSPP) spełniają różne globalne wymagania, zapewniając bezpieczne uszczelnienie dzięki teflon tape.
- Materiał korpusu zaworu: Wykonany z wytrzymałego mosiądzu. Nie nadaje się do zastosowań w wodzie pitnej.
- Skrzynka przyłączeniowa: Zapewnia bezpieczną ochronę okablowania w trudnych warunkach (kurz, wilgoć, wibracje).
Instrukcja obsługi
Aby dowiedzieć się, jak korzystać z tego produktu, zapoznaj się z instrukcją user manual.
Dane techniczne
| Model | USS-HSV02 | Rozmiar portu | 1/2" | ||
| Typ gwintu | NPT / G | Materiał korpusu | Mosiądz | ||
| Typ operacji | Obsługiwany przez pilota | Typ okablowania | Skrzynka przyłączeniowa | ||
| Tryb pracy | Normalnie zamknięty | Otwór przepływowy | 12 mm | ||
| Wartość przepływu | 2,33 CV | Uszczelka/Membrana/Uszczelnienie | PTFE | ||
| Czas działania | ≤1s | Napięcie znamionowe | Prąd stały 12 V | ||
| Stopień ochrony IP | IP65 | Moc | 16W | ||
| Temperatura pracy | 23℉-302℉(-5℃-150℃) | Odpowiednia lepkość cieczy | 20 cst poniżej | ||
| Ciśnienie robocze | Powietrze/Woda/Olej: 1-50 Bar (14,5-725 PSI) | Odpowiednie media | Powietrze, woda, olej napędowy, nafta, itp. | ||
| Waga netto | 1,37 funta | Wymiary produktu | 4,33" x 2,56" x 1,97" | ||
*Aby wyświetlić pełną tabelę na urządzeniu mobilnym, przesuń palcem w lewo lub w prawo na ekranie.
Certyfikat CE: Jakość i bezpieczeństwo
Zasada działania
Elektrozawory sterowane pilotem
Te elektrozawory działają poprzez otwarcie małego zaworu pilotowego po zasileniu, który następnie wykorzystuje ciśnienie systemowe do sterowania zaworem głównym. Po odłączeniu zasilania zawór pilotowy zamyka się, a zawór główny resetuje się. Taka konstrukcja umożliwia wydajne sterowanie systemami wysokiego ciśnienia i dużego przepływu przy minimalnym zużyciu energii, choć do działania wymaga minimalnego ciśnienia roboczego. prawidłowo.
Środki ostrożności
- Zaleca się przefiltrowanie płynu przed użyciem, aby zapobiec zatkaniu zaworu przez zanieczyszczenia, co mogłoby doprowadzić do niepełnego zamknięcia.
- Kierunek przepływu: Podczas montażu należy upewnić się, że strzałka na korpusie zaworu jest zgodna z kierunkiem przepływu medium. Jeśli możliwe jest wystąpienie ciśnienia zwrotnego, należy zainstalować zawór zwrotny, aby zapobiec cofaniu się cieczy.
- Aby zapewnić optymalną wydajność i wydłużyć żywotność elektrozaworu, należy go zamontować poziomo z cewką skierowaną pionowo do góry. Należy unikać pionowego lub odwrotnego położenia cewki.
- Elektrozawór generuje ciepło podczas pracy. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z dłońmi.
- Elektrozawory, które nie były używane przez dłuższy czas, powinny Przed użyciem należy oczyścić, aby usunąć wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia lub kondensat.
- Aby zapewnić szczelne uszczelnienie, zawsze używaj Teflon tape podczas łączenia gwintów NPT / G.
FAQ
Problem 1: Który materiał (PTFE, Viton czy NBR) jest najlepszy do benzyny, nafty i produktów ropopochodnych?
PTFE (najlepsza odporność) > Viton (dobra) > NBR (podstawowy) — wszystkie nadają się, ale PTFE najlepiej radzi sobie z ekstremalnymi warunkami.
Problem 2: Czy te elektrozawory mogą być używane nieprzerwanie przez dłuższy czas?
Te elektrozawory powinny być zasilane przez mniej niż 8 godzin. Chociaż większość z nich nie przekracza 18 W mocy, cewki znajdują się w zamkniętej przestrzeni i mogą się przepalić, jeśli są zasilane przez zbyt długi czas. Zalecamy użycie wentylatora komputerowego do chłodzenia cewki, jeśli konieczna jest ciągła praca.
Problem 3: Jak długo należy odczekać między dwoma kolejnymi pięciogodzinnymi użyciami naszego elektrozaworu?
Zaleca się odczekanie około 20 minut na schłodzenie między dwoma kolejnymi pięciogodzinnymi sesjami pracy. Dokładny czas schłodzenia może się różnić w zależności od temperatury otoczenia i warunków pracy.
Problem 4: Jak długo Czy elektrozawór jest trwały?
Przy prawidłowej konserwacji i żywotności przekraczającej milion cykli, rzeczywista żywotność może się różnić w zależności od takich czynników, jak warunki pracy, rodzaj cieczy, ciśnienie, temperatura i metody konserwacji.
Problem 5: Czy można go używać do wody pitnej?
NIE. Ten elektrozawór jest wykonany z mosiądzu, który zawiera ołów i nie powinien być używany do wody pitnej.
Problem 6: Czy można go używać na zewnątrz?
Chociaż elektrozawory mają stopień ochrony IP65, co czyni je odpornymi na rozpryski wody, zaleca się umieszczenie zaworu w obudowie ochronnej w przypadku stałego montażu na zewnątrz, aby zapewnić jego długotrwałą trwałość.
Problem 7: Co oznacza strzałka na korpusie zaworu?
Strzałka na zaworze wskazuje kierunek przepływu. Większość zaworów U.S. Solid jest jednokierunkowa, co oznacza, że są one zaprojektowane do prawidłowego działania tylko wtedy, gdy ciecz przepływa zgodnie z kierunkiem strzałki. Zainstalowanie w przeciwnym kierunku może spowodować nieprawidłowe działanie zaworu (np. zawór normalnie zamknięty może się nie zamknąć).
Problem 8: Jaka jest różnica między zaworem normalnie zamkniętym (N.C.) a normalnie otwartym (N.O.)?
- Normalnie zamknięty (NC): Zawór pozostaje zamknięty po wyłączeniu zasilania, otwierając się tylko po podaniu napięcia. Idealny do zastosowań z zabezpieczeniem przed awarią.
- Normalnie otwarty (NO): Zawór pozostaje otwarty, gdy Zasilanie jest wyłączone, zamykanie tylko po podaniu napięcia. Idealne do aplikacji z zabezpieczeniem przed awarią i otwarciem.
*Ważne: Znaki wyboru (√) oznaczają jedynie warunkową zgodność; krzyżyki (×) oznaczają całkowitą niezgodność.