KR101762212B1 - 솔레노이드밸브 시스템 - Google Patents

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KR101762212B1
KR101762212B1 KR1020170056148A KR20170056148A KR101762212B1 KR 101762212 B1 KR101762212 B1 KR 101762212B1 KR 1020170056148 A KR1020170056148 A KR 1020170056148A KR 20170056148 A KR20170056148 A KR 20170056148A KR 101762212 B1 KR101762212 B1 KR 101762212B1
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박희수
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박희수
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Abstract

본 발명은 솔레노이드밸브에 전원을 인가하여 유체를 공급한 후 솔레노이드밸브에 공급한 전원을 차단하더라도 공급된 유체의 배출을 사용자가 원하는 시기에 제어하여 배출할 수 있는 솔레노이드밸브 시스템에 관한 것으로, 유체공급모터, 유체공급라인, 유체공급라인에 포함된 밸브 및 제1, 2 솔레노이드밸브를 포함한 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브로 이루어져 있어, 사용자가 필요할 때에 제1 솔레노이드밸브를 통해 공급되었던 유체를 배출할 수 있는 제2 솔레노이드밸브를 포함하고 있는 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브를 통해 유체가 채워져 있는 상태를 유지하기 위해 연속적인 유체의 공급이 이루어지지 않아도 되어 하나의 유체공급모터를 통해 다수의 솔레노이드를 제어할 수 있고, 유체공급 차단시 솔레노이드밸브에도 전원을 지속적으로 인가하지 않아도 되기 때문에 기기나 장치를 유지하는 유지비를 절감할 수 있는 솔레노이드밸브 시스템에 관한 것이다.

Description

솔레노이드밸브 시스템{System of solenoid valve}
본 발명은 솔레노이드밸브에 전원을 인가하여 유체를 공급한 후 유체 공급 및 솔레노이드밸브에 공급한 전원을 차단하더라도 공급된 유체의 배출을 사용자가 원하는 시기에 제어하여 배출할 수 있는 솔레노이드밸브 시스템에 관한 것이다.
일반적으로, 유압 또는 공기압을 이용한 자동화 장치의 유체 흐름을 제어하거나 차량의 연료공급 계통이나 자동화장치, 냉장기기 또는 냉동기기의 냉매순환계통을 포함하는 일반적인 유체제어 계통에는 전자제어방식으로서 유압 또는 공기압을 포함한 연료 또는 냉매와 같은 사용 유체의 흐름을 제어하기 위한 수단으로서 솔레노이드밸브가 널리 사용된다.
상기 솔레노이드밸브는 내부통로에 설치된 플런저가 그 내부통로의 외주에 설치된 코일에 전원이 인가되면서 발생된 전자기력에 의해 오리피스를 개폐하면서 사용 유체의 유동을 제어하는 구성으로 되어 있다.
한편, 상기와 같은 솔레노이드밸브는 유체를 제어하기 위한 것으로 유체의 이동시 유체의 지속적인 공급과 더불어 솔레노이드밸브에 전원이 인가되어 있어야만 공급된 유체가 배출되지 않고 현상태를 유지할 수 있는 구조로 이루어져 있다.
(특허문헌 1) KR10-0858101 B1 솔레노이드밸브
즉. 유체를 공급하여 다른 기기나 장치에 유체가 채워진 후 유체의 공급을 차단하거나 또는 솔레노이드밸브에 전원을 차단하게 되면 기기나 장치에 공급된 유체가 배출되기 때문에 이를 개선하기 위해서는 솔레노이드밸브의 전원을 계속 인가한 상태에서 유체를 지속적으로 공급해야만 한다.
특히, 다수의 솔레노이드에 유체를 공급하는 시스템에 있어서는 다수에 한번에 유체를 공급할 수 있을 정도의 용량의 유체공급모터를 사용하던가, 아니면 각각의 솔레노이드밸브에 유체공급모터를 개별적으로 설치하여야 한다.
이럴 경우, 유체공급모터 구비에 따른 비용이 상승하여 결국에는 제품의 단가 상승의 원인이 되는 문제점이 발생하게 된다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명에 따른 솔레노이드밸브 시스템은 공급된 유체의 배출을 솔레노이드밸브의 전원 차단 및 공기공급이 차단된 상태에서도 사용자가 제어할 수 있도록 함으로써 다수의 솔레노이드밸브 제어시 유체를 공급하는 유체공급모터의 용량을 높이거나 다수의 유체공급모터를 사용하지 않더라도 제어가 가능한 솔레노이드밸브 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명은 사용자가 필요할 때에 제1 솔레노이드밸브를 통해 공급되었던 유체를 배출할 수 있는 제2 솔레노이드밸브를 포함하고 있는 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브를 통해 유체가 채워져 있는 상태를 유지하기 위해 연속적인 유체의 공급이 이루어지지 않아도 되어 하나의 유체공급모터를 통해 다수의 솔레노이드를 제어할 수 있다.
특히, 유체공급 차단시 솔레노이드밸브에도 전원을 지속적으로 인가하지 않아도 되기 때문에 기기나 장치를 유지하는 유지비를 절감할 수 있는 유용한 발명이다.
도 1은 본 발명에 따른 솔레노이드밸브 시스템을 도시한 블록도.
도 2는 본 발명에 따른 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브를 도시한 단면도.
도 3은 본 발명의 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브에서 유체를 공급받는 상태를 도시한 상태도.
도 4는 도 3에서 유체를 배출하는 상태를 도시한 상태도.
이하, 첨부된 도면을 이용하여 본 발명의 구성에 대해 살펴보면 다음과 같다.
본 발명에서 언급되는 유체(流體)는 액체와 기체를 통칭하는 용어로 이해하여야 한다.
우선, 본 발명은 도 1에서와 같이 하나의 유체공급모터(200)와 이 유체공급모터(200)에서 발생하는 유체를 공급하기 위한 다수의 유체공급라인(L)이 형성되고, 상기 유체공급라인(L)에 의해 이동하는 유체를 공급받으며 전기적 제어에 의해 개폐되는 다수의 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100)와 상기 유체공급라인(L) 상에 형성되는 밸브(V) 및 이들을 제어하기 위한 제어부(C)로 구성된다.
여기서, 상기 유체공급라인(L)에 형성한 밸브(L)는 전자밸브 형태로서 전기적 신호에 의해 개폐되는 구조로 이루져 있으며, 특히, 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100)로 유체를 공급 및 공급차단하기 위해 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100)의 개수만큼 밸브(V)가 구성되어야만 한다.
여기서, 상술한 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100)는 2개소의 솔레노이드밸브를 적용하여 유체공급라인(L)을 통해 공급하는 유체가 차단되더라도 유입된 유체가 배출되지 않도록 구성된다.
그 구성에 대해 도 1을 통해 보다 구체적으로 살펴보면,
우선, 프레임(10)은 다른 구성요소들을 결합하기 위한 구성으로서 좌, 우측 및 하측면을 제외한 다른 위치는 모두 개방된 위치로 형성되어 대략 ㄷ자 형상으로 이루어져 있으나 이에 한정되지는 않는다.
이러한 프레임(10) 내측에는 하측면과 평행한 홀더(11)가 다수 포함되어 형성되어 있다.
다음으로, 유체 교환부(20)는 상술한 프레임(10) 상측의 홀더(11)에 고정 결합하는 구성으로서 외측에는 유체공급라인(L)과 연결되는 공급구(21)가 형성되고, 상기 공급구(21)를 통해 공급되는 공기가 이동하는 유체 이동홈(22)과 상기 유체 이동홈(22)과 연통되어 있는 제1 플런저 결합홈(24)과 상기 제1 플런저 결합홈(24)가 연통되어 유체공급모터(200)를 통해 공급되는 유체를 다른 장치에 공급하기 위한 이동구(23)로 이루어져 있다.
여기서, 상기 공급구(21)와 연통되어 있는 유체 이동홈(22)은 제1 플런저 결합홈(24)보다 작은 단면적을 가진 형태로 구성되는 것이 좋으며, 특히, 제1 플런저 결합홈(24)과 유체 이동홈(22) 사이 경계에는 제1 플런저 결합홈(24) 방향으로 돌출되는 돌출부(25)가 형성될 수도 있다.
다음으로, 제1 코어(30)는 상술한 프레임(10)에 형성된 홀더(11)에 의해 고정결합되며, 내측으로 유체 이동홀(31)이 포함되어 구성된다.
다음으로, 제2 코어(40)는 프레임(10)의 하측면에 고정 결합되어 있다.
다음으로, 제1 솔레노이드밸브(50)는 프레임(10) 내부에 배치되되 유체 교환부(20) 및 제1 코어(30) 사이에 위치하여 프레임(10) 및 홀더(11, 12)에 의해 고정결합 된다.
이러한, 제1 솔레노이드밸브(50)는 유체 교환부(20)에 형성된 제1 플런저 결합홈(24)에서 일단이 상, 하측 방향으로 슬라이딩 구동할 수 있도록 구성되며, 상, 하측에는 고무재질의 제1 상, 하측 댐퍼(51a, 51b)가 형성되는 제1 플런저(51)가 구성된다.
또한, 상기 제1 플런저(51)의 외측 및 제1 코어(30)의 외측을 감싸는 형태로 결합하는 제1 파이프(52)가 형성되고, 제1 파이프(52)의 외측으로는 제1 보빈(53) 및 제1 코일(54)이 형성되어 전원 인가시 제1 플런저(51)가 상, 하측으로 슬라이딩 운동할 수 있도록 구성된다.
여기서, 제1 파이프(52) 내에 결합하는 제1 플런저(51)는 슬라이딩 운동이 이루어지기 위해 제1 파이프(52)에 결합시 일정 정도의 공간을 두고 결합되어 제1 솔레노이드밸브(50)에 전원이 인가된 상태일 때에는 일부의 공기가 이 공간을 타고 이동하여 제1 플런저(51)와 제1 코어(30) 사이로 유입될 수 있도록 구성된다.
또한, 제1 플런저(51)와 제1 코어(30) 사이에 배치되되 제1 파이프(52) 내에 결합되어 제1 플런저(51)를 탄성력을 부가해 상측방향으로 이동시키기 위한 제1 스프링(55)으로 이루어져 있다.
이러한 제1 솔레노이드밸브(50)는 전원이 인가되면 유체 교환부(20)의 공급구(21) 및 이동구(23)가 연통되어 유체공급모터(200)에서 공급하는 유체를 다른 기기 또는 장치에 공급할 수 있도록 작동한다.
여기서, 상기 유체 교환부(20)의 제1 플런저 결합홈(24)과 제1 솔레노이드밸브(50)의 제1 파이프(52) 사이와 제1 코어(30) 및 제1 파이프(52)에는 유체가 새어나가지 않도록 실링재(S)가 더 포함되어 구성될 수 있다.
다음으로, 제2 솔레노이드밸브(60)는 상술한 제1 솔레노이드밸브(60)의 하측에 배치되어 제1 솔레노이드밸브(50)에 전원이 차단된 상태일 때에 이동구(23)를 통해 다른 기기나 장치로 공급된 유체가 배출되지 않도록 하기 위한 것이다.
이러한, 제2 솔레노이드밸브(60)는 프레임(10) 내측 및 홀더(13)에 고정결합하되 제1, 2 코어(30, 40) 사이에 배치된다.
이를 보다 상세히 살펴보면,
제1 코어(30)의 하측에 맞닿을 수 있도록 상, 하측 방향으로 슬라이딩 구동하되 상측으로 제2 상측 댐퍼(61a)가 형성되어 있는 제2 플런저(61)가 형성되고, 상기 제2 플런저(61)의 외측 및 제2 코어(40) 외측을 감싸는 형태로 형성되는 제2 파이프(62)가 형성되며, 제2 파이프(62)의 외측으로는 제2 보빈(63) 및 제2 코일(64)이 형성되어 전원인가시 제2 플런저(61)를 슬라이딩 구동이 이루어질 수 있도록 구성된다.
또한, 상기 제2 파이프(62) 내의 제2 플런저(61)와 제2 코어(40) 사이에 배치되어 제2 플런저(61)를 탄성력에 의해 상측 방향으로 이동시키기 위한 제2 스프링(65)이 구성된다.
여기서, 상술한 제1 코어(30)는 자성체 재질로 형성하도록 하고, 제2 솔레노이드밸브(60)의 제2 플런저(61)에 형성되는 제1 상측 댐퍼(61a)는 고무자석으로 형성하여 제1 솔레노이드밸브(50)를 통한 유체공급 후 전원이 차단된 상태일 때에 유체가 제1 코어(30)의 유체 이동홀(31)을 통해 외부로 배출되는 것을 제2 스프링(65)과 함께 차단할 수 있도록 구성될 수 있다.
상기와 같은 구성으로 이루어진 본 발명에 따른 솔레노이드밸브 시스템의 작용효과에 대해 살펴보면 다음과 같다.
우선, 본 발명에 따른 솔레노이드밸브 시스템(1000)은 유체공급모터(200)를 이용하여 다수의 솔레노이드밸브에 유체를 인가할 때에, 더욱 구체적으로는, 동일한 양의 유체가 솔레노이드밸브를 통해 다른 기기로 충진된 후 솔레노이드밸브에 인가한 전원 차단과 더불어 유체공급이 차단되더라도 유체가 충진된 상태를 유지할 수 있도록 작동한다.
이를 보다 구체적으로 살펴보면,
도 2에서와 같이 최초 상태에서는 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100)의 제1, 2 솔레노이드밸브(50, 60)에는 전원이 인가되지 않는다.
그러면, 제1, 2 솔레노이드밸브(50, 60)의 제1, 2 스프링(55, 65)의 탄성력에 의해 제1, 2 플런저(51, 61)가 상측 방향으로 이동된 상태를 유지하게 된다.
한편, 도 1의 유체공급모터(200)를 이용해 유체를 다른 기기나 장치에 공급하려 할 경우에는 유체공급모터(200)를 가동하여 유체를 공급하면서 유체공급라인(L)의 밸브(V)를 개방하는 한편, 도 3에서와 같이 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100) 중 제1 솔레노이드밸브(50)에 전원을 인가하도록 한다.
그러면, 제1 솔레노이드밸브(50)의 제1 코일(54)에 전원이 인가되어 제1 스프링(55)의 탄성력보다 더 강한 자기장의 힘에 의해 제1 플런저(51)가 하측 방향으로 슬라이딩 이동하게 되어 유체 교환부(20)의 공급구(21), 유체 이동홈(22), 제2 플런거 결합홈(24), 이동구(23) 연통되어 이동구(23)와 연결되는 기기나 장치로 유체의 공급이 이루어지게 된다.
이때에, 하측으로 슬라이딩 이동한 제1 플런저(51)의 하측에 형성된 고무재질의 제1 하측 댐퍼(51b)가 제1 코어(30)의 상측면과 맞닿으면서 제1 코어(30)의 유체 이동홀(31)을 차단하도록 작용하게 된다.
또한, 제2 솔레노이드밸브(60)에는 전원이 인가되지 않은 상태이기 때문에 처음과 마찬가지로 제1 코어(30)의 하측면과 제2 플런저(61)에 형성된 제2 상측 댐퍼(61a)는 맞닿는 상태를 유지하게 된다.
한편, 본 발명은 어느 하나의 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100)에 하나의 유체공급모터(200)를 이용하여 유체를 공급하다가 다른 위치의 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100)에 유체를 공급할 수 있다.
물론, 유체공급모터(200)의 용량을 크게 형성할 경우 동시에 다수의 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100)에 유체를 공급할 수도 있게지만 그럴경우 대용량의 유체공급모터(200) 채용에 따른 비용상승 및 부피를 많이 차지하는 문제가 발생하게 된다.
하지만, 본 발명은 어느 하나의 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100)에 유체를 공급한 후 유체공급모터(200)의 유체공급 차단과 더불어 제1 솔레노이드밸브(50)에 인가한 전원을 차단하더라도 유체 교환부(20)의 이동구(23)를 통해 다른 기가나 장치에 공급하였던 유체가 배출되는 현상을 방지할 수 있으며, 사용자가 배출하고자 하는 타이밍에 맞춰 유체를 배출할 수 있게 된다.
즉, 유체공급모터(200)를 이용해 다른 위치의 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100)에 유체를 공급하기 위해 기존에 유체를 공급하던 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100)에 공급하던 유체를 차단하면서 전원을 차단하게 되면, 도 2에서와 같이 제1 솔레노이드밸브(50)의 제1 플런저(51)가 제1 스프링(55)의 탄성력에 의해 상측 방향으로 이동하게 된다.
따라서, 제1 솔레노이드밸브(50)를 구성하는 제1 플런저(51)의 제1 상측 댐퍼(51a)는 제1 스프링(55)의 탄성력에 의해 상측으로 슬라이딩 되어 유체 교환부(20)의 제1 플런저 결합홈(24)에 형성된 돌출부(25)와 맞닿아 공급구(21)와 연통된 유체 이동홈(22)과 이동구(23)와 연통된 제1 플런저 결합홈(24)을 차단하게 된다
또한, 상기 제1 플런저(51)의 상측 방향으로의 슬라이딩 구동에 의해 제1 플런저(51)의 제1 하측 댐퍼(51b)는 제1 코어(30)의 상측면과 이격됨으로써 제1 코어(30)의 유체 이동홀(31)의 상측은 개방된 상태가 된다.
상기와 같이 제1 플런저(51)의 슬라이딩 운동에 의해 유체 교환부(20)의 이동구(23), 제1 플런저 결합홈(24)은 제1 솔레노이드밸브(50)의 제1 플런저(51)와 제1 파이프(52) 사이 공간을 통해 제1 코어(30)의 유체 이동홀(31)까지 유체가 이동할 수 있도록 된다.
이때에, 제2 솔레노이드밸브(60)에도 전원이 인가되지 않기 때문에 제2 스프링(65)에 의해 제2 플런저(61)가 상측 방향으로 슬라이딩 운동이 이루어지게 되며, 이로 인해 제2 플런저(61) 상측에 형성된 제2 상측 댐퍼(61a)와 제1 코어(30)의 하측면과 맞닿게 되어 이동구(23)를 통해 다른 기기나 장치로 공급되었던 유체는 외부로 배출되지 않고 그 상태를 유지하게 되는 것이다.
특히, 이동구(23)를 통해 다른 기기나 장치로 공급된 유체의 압력이 높을 경우 제2 솔레노이드밸브(60)의 제2 스프링(65)의 탄성력 만으로 유체를 차단하는 상태를 유지할 수 없을 수도 있다.
이에 본 발명에서는 제2 플런저(61)에 형성된 제2 상측 댐퍼(61a)를 고무자석으로 제작하고, 이와 맞닿을 수 있는 제1 코어(30)를 자성체 재질로 제작함으로써 제2 스프링(65)의 탄성력 및 제2 상측 댐퍼(61a)의 자력에 의해 유체를 차단하는 상태를 유지할 수 있게 되는 것이다.
상기와 같이 본 발명은 복잡한 장치를 별도로 구비하지 않고도 공급하였던 유체가 배출되지 않는 상태를 유지할 수 있게 되는 것이다.
이를 통해 본 발명은 어느 하나의 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100)에 유체를 공급한 후 공급을 유지하지 않더라도 유체가 채워진 상태를 유지할 수 있어 작동에 따른 비용을 절감할 수 있음은 물론, 용량이 크지 않은 하나의 유체공급모터(200)를 이용해 다수의 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100)를 제어할 수 있게 된다.
한편, 상기와 같이 이동구(23)에 연결된 기기나 장치에서 유체를 배출할 필요성이 있을 경우에는 도 4에서와 같이 제1 솔레노이드밸브(50)의 전원이 인가되지 않은 상태에서 제2 솔레노이드밸브(60)에 전원을 인가하게 되면 제2 코일(64) 전원인 인가되면서 자기장이 형성되어 제2 플런저(61)가 제2 스프링(65)의 탄성력 및 제2 상측 댐퍼(61a)의 자력보다 강한 힘이 발생하게 되어 제2 플런저(61)를 하측 방향으로 이동시키게 된다.
그러면, 제1 코어(30)의 하측이 개방되어 이동구(23), 제1 플런저 결합홈(24), 제1 플런저(51)와 제1 파이프(52) 사이 공간을 통해 제1 코어(30)의 유체 이동홀(31)로 이동한 유체가 외부로 배출될 수 있게 된다.
상술한 바와 같이 본 발명은 제1, 2 솔레노이드밸브(50, 60)를 이용하여 손쉽게 유체를 제어할 수 있어 용량이 비교적 작은 하나의 유체공급모터(200)를 이용하여 다수의 밸브를 제어함으로써 기기 구성을 단순화시켜 비용을 절감할 수 있는 효과를 얻을 수 있게 된다.
상술한 실시 예는 본 발명의 바람직한 일 실시 예에 대해 기재한 것이지만 본 발명은 이에 한정되지 않고 본 발명의 기술적인 사상에서 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 형태로 변경하여 실시할 수 있음은 본 발명에 속하는 통상의 기술자들에게 있어 명백한 것임을 명시한다.
100 : 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브
S : 실링재
10 : 프레임
11, 12, 13 : 홀더
20 : 유체 교환부
21 : 공급구 22 : 유체 이동홈 23 : 이동구 24 : 제1 플런저 결합홈
25 : 돌출부
30 : 제1 코어
31 : 유체 이동홀
40 : 제2 코어
50 : 제1 솔레노이드밸브
51 : 제1 플런저 51a : 제1 상측 댐퍼 51b : 제1 하측 댐퍼
52 : 제1 파이프 53 : 제1 보빈 54 : 제1 코일 55 : 제1 스프링
60 : 제2 솔레노이드밸브
61 : 제2 플런저 61a : 제2 상측 댐퍼
62 : 제2 파이프 63 : 제2 보빈 64 : 제2 코일 65 : 제2 스프링
200 : 유체공급모터
L : 유체공급라인
V : 밸브
C : 제어부
1000 : 솔레노이드밸브 시스템

Claims (3)

  1. 유체공급모터(200);
    상기 유체공급모터(200)에서 발생하는 유체를 공급하기 위한 다수의 유체공급라인(L);
    상기 유체공급라인(L)을 통해 공급되는 유체를 공급받으며 전기 제어에 의해 개폐가 되는 다수의 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100);
    상기 유체공급라인(L)을 개폐하기 위한 밸브(V);
    상기 유체공급모터(200), 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100), 밸브(V)를 제어하기 위한 제어부(C)로 이루어져 있으며,
    상기 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100)는,
    내측에 다수의 홀더(11, 12, 13)를 포함하는 프레임(10);
    상기 프레임(10) 상측의 홀더(11)에 결합하며 유체를 공급하는 공급구(21)에 연결된 유체 이동홈(22)과 상기 유체 이동홈(22)과 연결되어 있으며 공급된 유체를 기기나 장치로 이동시키는 이동구(23)와 연결되는 제1 플런저 결합홈(24)을 포함하는 유체 교환부(20);
    상기 프레임(10)에 형성된 홀더(12)에 의해 고정결합되어 있으며, 내측으로 유체 이동홀(31)이 포함되어 있는 제1 코어(30);
    상기 프레임(10)의 하측면에 고정 결합하는 제2 코어(40);
    상기 프레임(10) 내에서 유체 교환부(20)와 제1 코어(30) 사이에 배치되되, 상측으로는 유체 교환부(20)의 제1 플런저 결합홈(24)에서 상, 하측 방향으로 슬라이딩 구동하며 상, 하측에 제1 상, 하측 댐퍼(51a, 51b)가 형성되어 있는 제1 플런저(51)와, 상기 제1 플런저(51) 및 제1 코어(30)의 외측에 배치되는 제1 파이프(52)와, 상기 제1 파이프(52) 외측에 배치되는 제1 보빈(53)과, 상기 제1 보빈(53)에 결합하는 제1 코일(54)과, 상기 제1 플런저(51)와 제1 코어(30) 사이에 배치되어 탄성력에 의해 제1 플런저(51)가 상측 방향으로 이동하도록 구성되는 제1 파이프(52) 내에 결합되는 제1 스프링(55)으로 구성된 제1 솔레노이드밸브(50);
    상기 프레임(10) 내에서 제1 코어(30) 하측에 배치되되, 상측으로는 제1 코어(30)의 하측면과 맞닿을 수 있도록 상, 하측 방향으로 구동하며 제1 코어(30) 하측면과 맞닿을 수 있는 상측에 제2 상측 댐퍼(61a)가 형성되어 있는 제2 플런저(61)와, 상기 제2 플런저(61)의 외측 및 제2 코어(40)의 외측에 배치되는 제2 파이프(62)와, 상기 제2 파이프(62) 외측에 배치되는 제2 보빈(63)과, 상기 제2 보빈(63)에 결합하는 제2 코일(64)과, 상기 제2 플런저(61)와 제2 코어(40) 사이에 배치되어 탄성력에 의해 제2 플런저(61)가 상측 방향으로 이동하도록 구성되되 제2 파이프(62) 내측에 배치되는 제2 스프링(65)으로 구성된 제2 솔레노이드밸브(60);로 이루어져 있어,
    상기 유체공급모터(200) 및 유체공급라인(L)을 이용하여 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100)로 유체를 공급한 후 유체공급모터(200)를 통한 유체공급차단 및 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100)에 인가한 전원을 차단하더라도 제2 솔레노이드밸브(60)에 의해 유체의 배출을 사용자가 원하는 시기에 배출할 수 있도록 제어되어 하나의 유체공급모터(200)를 통해 다수의 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100)에 유체공급 및 유체공급차단을 실시할 수 있는 것에 특징이 있는 솔레노이드밸브 시스템.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브(100)를 구성하는 유체 교환부(20)의 유체 이동홈(22)의 단면적은 제1 플런저 결합홈(24)의 단면적 보다 작게 형성하되, 유체 이동홈(22)과 제1 플런저 결합홈(24)의 경계에는 제1 솔레노이드밸브(50)의 제1 플런저(51) 작동시 유체 이동홈(22)과 제1 플런저 결합홈(24)을 차단하기 위해 제1 플런저 결합홈(24) 방향으로 돌출되는 돌출부(25)가 더 포함되어 구성되는 것에 특징이 있는 솔레노이드밸브 시스템.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 유체 제어가 가능한 솔레노이드밸브를 구성하는 제2 코어는 자성체 재질로 형성하고, 제2 솔레노이드밸브에 형성된 제2 플런저의 제2 상측 댐퍼는 고무자석으로 형성하여 제2 스프링 및 제2 상측 댐퍼의 자력에 의해 유체 배출을 차단하도록 작동하는 것에 특징이 있는 솔레노이드밸브 시스템.
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