RU2335683C1 - Клапан электромагнитный запорный - Google Patents

Клапан электромагнитный запорный Download PDF

Info

Publication number
RU2335683C1
RU2335683C1 RU2006147338/06A RU2006147338A RU2335683C1 RU 2335683 C1 RU2335683 C1 RU 2335683C1 RU 2006147338/06 A RU2006147338/06 A RU 2006147338/06A RU 2006147338 A RU2006147338 A RU 2006147338A RU 2335683 C1 RU2335683 C1 RU 2335683C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
armature
valve
shut
permanent magnet
magnetic
Prior art date
Application number
RU2006147338/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Кондратьев (RU)
Александр Сергеевич Кондратьев
Александр Вадимович Коротынский (RU)
Александр Вадимович Коротынский
Лев Константинович Неровн (RU)
Лев Константинович Неровня
В чеслав Аркадьевич Андронов (RU)
Вячеслав Аркадьевич Андронов
Сергей Леонидович Григорьев (RU)
Сергей Леонидович Григорьев
Original Assignee
Государственное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики" (ЦНИИ РТК)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики" (ЦНИИ РТК) filed Critical Государственное научное учреждение "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики" (ЦНИИ РТК)
Priority to RU2006147338/06A priority Critical patent/RU2335683C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2335683C1 publication Critical patent/RU2335683C1/ru

Links

Landscapes

  • Magnetically Actuated Valves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для управления потоками газов и жидкостей и предназначено для использования в устройствах и системах с дистанционным автоматизированным управлением. Клапан электромагнитный запорный содержит соленоид, постоянный магнит, якорь и запорный узел с магнитопроводами. Магнитопроводы замыкают осевое и внешнее магнитное поле запорного узла. Запорный узел содержит проходную полость. В проходную полость введены подводящий и отводящий газовые каналы. Якорь и магнитопроводы выполнены из магнитомягкого материала. Клапан дополнительно снабжен сердечником из магнитомягкого материала. Сердечник размещен в центральном канале соленоида. Одна из торцевых поверхностей сердечника контактирует с магнитопроводом. Проходная полость запорного узла сформирована с одной стороны торцевой поверхностью сердечника, с противоположной - поверхностью одного из полюсов постоянного магнита, а с боковых - магнитопроводом. Один из газовых каналов проходит через полюс постоянного магнита и обращен в проходную полость. Якорь выполнен по форме проходной полости и установлен в ней с возможностью поступательного движения. Расстояние между встречными торцами якоря и сердечника равно перемещению якоря между закрытым и открытым состояниями клапана. Изобретение направлено на повышение точности измерений газоаналитических приборов и на уменьшение искажения состава газа или жидкости при измерениях, а также на уменьшение габаритов и снижение энергопотребления клапана. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для управления потоками газов и жидкостей, а именно к запорным клапанам с электромагнитным приводом, что дает возможность его использования в устройствах и системах с дистанционным автоматизированным управлением, в том числе в приборах и устройствах для анализа газов и для приготовления газовых смесей. Клапан может быть использован в газоаналитических приборах в лабораторной практике и в исследовательских работах.
Известен запорный клапан, содержащий корпус, имеющий проходную полость для прохода газа или жидкости и газовые вход и выход, запорный элемент, соленоид, причем газовые вход и выход связаны с внутренней полостью корпуса, а запорный элемент является якорем электромагнитного привода [Европейский патент ЕР 1441163 А, опубл. 28.07.2004, Бюллетень 2004/31].
Недостаток клапана заключается в том, что при прекращении подачи тока на соленоид электромагнитного привода, отсутствует фиксированное положение запорного элемента (случайное положение - открыт или закрыт), что делает его неприемлемым в газоаналитических приборах. Кроме того, необходимость в постоянной подаче энергии на соленоид в процессе работы ведет к повышенному энергопотреблению, что ограничивает возможности его применения в автономных и других энергодефицитных системах.
В качестве прототипа выбран запорный клапан [Патент JP 6017962, опубл. 1994-1-25]. Клапан состоит из запорного узла, содержащего корпус с проходной полостью, в которой открываются подводящий и отводящий газовые каналы, соленоид, постоянный магнит, установленный напротив наружного конца якоря, и окружающие соленоид магнитопроводы, выполненные из магнитомягкого материала. Устройство данного клапана обеспечивает нормально закрытое состояние за счет пружины, прижимающей запорный элемент к отверстию одного из газовых каналов, а постоянный магнит позволяет снизить электрическую мощность, потребляемую при открытии клапана.
Недостатком рассматриваемого клапана является увеличение внутреннего объема проходной полости запорного узла и величины ее внутренней поверхности, вследствие размещения пружины в проходной полости корпуса запорного узла, что оказывает отрицательное влияние на точность измерений газоаналитических приборов и устройств для приготовления эталонных и градуировочных смесей. Это влияние также проявляется в искажении состава газа из-за смешения очередной пробы с оставшейся в проходной полости клапана частью предыдущих проб и из-за адсорбции компонентов пробы на внутренних поверхностях проходного объема. Кроме того сила притяжения якоря к постоянному магниту существенно ослаблена зазором между якорем и постоянным магнитом. Это приводит к излишнему потреблению электрической мощности соленоидом для поддержания открытого положения клапана.
Задачей изобретения является повышение точности измерений газоаналитических приборов и уменьшение искажений состава газа или жидкости при измерениях, а также уменьшение габаритов клапана и снижение энергопотребления.
Предложен клапан запорный электромагнитный, который содержит соленоид, постоянный магнит, якорь и запорный узел с магнитопроводами, замыкающими его осевое и внешнее магнитное поле. В центральном канале соленоида дополнительно размещен сердечник из магнитомягкого материала, причем он установлен так, что одна из его торцевых поверхностей контактирует с магнитопроводом. Запорный узел содержит проходную полость, которая сформирована с одной стороны торцевой поверхностью сердечника, с противоположной - поверхностью одного из полюсов постоянного магнита, обращенного в проходную полость, а с боковых - внутренней поверхностью кольцевого магнитопровода. В эту полость открываются подводящий и отводящий газовые каналы. Якорь и магнитопроводы выполнены из магнитомягкого материала. Обращенный к проходной полости полюс постоянного магнита может быть снабжен полюсным наконечником, через который проходит, по крайней мере, один из газовых каналов.
Якорь выполнен по форме проходной полости и установлен в ней с возможностью поступательного движения, а расстояние между встречными торцами якоря и сердечника равно перемещению якоря между закрытым и открытым состояниями клапана.
Постоянный магнит может быть изготовлен из сплава большой магнитной силы, например, неодим-железо-бор - NdFeB.
На поверхностях элементов, формирующих проходную полость и поверхности якоря, может быть нанесено противокоррозионное покрытие.
Существенными признаками являются: наличие сердечника, размещенного специальным образом, проходной полости, сформированной элементами магнитной цепи, и якоря специальной формы. За счет этого уменьшается внутренний объем проходной полости и величина образующих ее поверхностей. Это приводит к тому, что уменьшаются искажения состава пробы, связанные с адсорбцией на внутренних поверхностях проходной полости, и повышается точность измерений. Уменьшение внутреннего объема проходной полости существенно в случаях управления потоками, попеременно содержащими окислители и восстановители, смешение которых может вызвать взрыв, т.е. достигается повышение безопасности использования клапана при работах с несовместимыми веществами. Полюсный наконечник постоянного магнита может быть введен в конструкцию клапана с целью упрощения технологии его изготовления, т.к. формирование седла и отверстий в магнитотвердом материале затруднено свойствами материала. Клапан имеет небольшие габариты и низкое энергопотребление.
Клапан запорный электромагнитный в конкретном исполнении представлен на чертеже. Клапан содержит соленоид 1, магнитопроводы 2, 3, запорный узел 4, содержащий постоянный магнит 5 типа NdFeB, якорь 6 из магнитомягкого материала, магнитопровод 7, проходную полость 8, подводящий и отводящий газовые каналы 9, 10, сердечник 11 из магнитомягкого материала, втулки 12, 13, 14 из немагнитного материала, полюсный наконечник 15 постоянного магнита 5, прокладки из упруго-эластичного материала 16, 17, накидную гайку 18 из немагнитного материала.
Сердечник 11 размещен в центральном канале соленоида 1 таким образом, что одна из его торцевых поверхностей образует часть внутренней поверхности проходной полости 8, а другой конец сердечника 11 находится в магнитном контакте с магнитопроводом 3. Поверхность одного из полюсов постоянного магнита 5 с полюсным наконечником 15 образует часть внутренней поверхности проходной полости 8, противолежащую торцу сердечника 11.
Отверстие, по крайней мере, одного из газовых каналов 9, 10 открывается на поверхности полюсного наконечника магнита 5. Большая часть боковой поверхности проходной полости 8 образована внутренней поверхностью магнитопровода 7, имеющего форму кольца. Якорь 6 из магнитомягкого материала размещен внутри цилиндрической проходной полости 8 и имеет форму цилиндра с диаметром, обеспечивающим легкоходовую посадку. Высота якоря 6 меньше высоты проходной камеры на величину перемещения якоря между положениями «закрыто» и «открыто». Таким образом, якорь 6 почти полностью заполняет объем проходной полости 8, уменьшая ее свободный объем.
В конкретном исполнении общий объем проходной полости 0,110 см3, запорного элемента - 0,104 см3. Т.о., свободный объем проходной камеры составляет 0,006 см3. На внутренние поверхности элементов, формирующих проходную камеру, может быть нанесено противокоррозионное покрытие.
В исходном (обесточенном) положении клапан закрыт. Прижатие запорного элемента к седлу на полюсном наконечнике происходит за счет притяжения якоря 6 к постоянному магниту 5. При подаче напряжения на соленоид 1 возникает магнитодвижущая сила в цепи, состоящей из сердечника 11, магнитопроводов 3, 2, 7 и якоря 6, большая, чем сила притяжения якоря 6 к постоянному магниту 5. Якорь 6 притягивается к сердечнику 11 и открывает клапан. Клапан остается в открытом положении до тех пор, пока на соленоид подано напряжение, достаточное для удержания якоря. При снятии напряжения якорь притягивается к седлу и закрывает клапан. В положении клапана «закрыт», сила притяжения якоря 6 к полюсу магнита (поз.4.1) F1≈k/L12, где L1 - толщина прокладки. Для открытия клапана требуется создание магнитодвижущей силы F2>F1, например U≈15 В (результат испытаний конкретного исполнения экспериментального образца заявляемого клапана). Когда клапан перешел в положение «открыт», расстояние между полюсом магнита и якорем возросло и, соответственно, сила притяжения якоря к магниту уменьшилась. Для удержания якоря в положении «открыт» достаточна сила F3<F2, которая, как показали испытания клапана, достигается при U≈1 В, что позволяет снизить потребляемую мощность в (15/1)2≈225 раз.
Если через клапан с внутренним объемом проходной полости 1 см3 в очередной процедуре вводится объем пробы 10 см3, содержащей по 50% веществ X1 и Х2, то около 1 см3 пробы остается в клапане. В анализе следующей пробы, содержащей, например, 40% вещества X1 и 60% вещества Х2, новая проба смешается с остатком предыдущей и концентрации станут 41% и 59% соответственно. Т.е., в данном случае происходит искажение состава пробы на 1,7-2%.
Предложенный клапан запорный электромагнитный повышает точности измерений газоаналитических приборов и уменьшает искажение состава газа или жидкости при измерениях, а также обладает уменьшенными габаритами и низким энергопотреблением.

Claims (3)

1. Клапан электромагнитный запорный, содержащий соленоид, постоянный магнит, якорь и запорный узел с магнитопроводами, замыкающими его осевое и внешнее магнитное поле, причем запорный узел содержит проходную полость, в которую введены подводящий и отводящий газовые каналы, а якорь и магнитопроводы выполнены из магнитомягкого материала, отличающийся тем, что клапан дополнительно снабжен сердечником из магнитомягкого материала, размещенным в центральном канале соленоида, причем одна из торцевых поверхностей сердечника контактирует с магнитопроводом, проходная полость запорного узла сформирована с одной стороны торцевой поверхностью сердечника, с противоположной - поверхностью одного из полюсов постоянного магнита, а с боковых - магнитопроводом, по крайней мере, один из газовых каналов проходит через полюс постоянного магнита, обращенный в проходную полость, якорь выполнен по форме проходной полости и установлен в ней с возможностью поступательного движения, а расстояние между встречными торцами якоря и сердечника равно перемещению якоря между закрытым и открытым состояниями клапана.
2. Клапан электромагнитный запорный по п.1, отличающийся тем, что постоянный магнит изготовлен из сплава, например, неодим-железо-бор - NdFeB.
3. Клапан электромагнитный запорный по п.1, отличающийся тем, что на поверхности элементов, формирующих проходную полость и поверхности якоря, нанесено противокоррозионное покрытие.
RU2006147338/06A 2006-12-29 2006-12-29 Клапан электромагнитный запорный RU2335683C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006147338/06A RU2335683C1 (ru) 2006-12-29 2006-12-29 Клапан электромагнитный запорный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006147338/06A RU2335683C1 (ru) 2006-12-29 2006-12-29 Клапан электромагнитный запорный

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2335683C1 true RU2335683C1 (ru) 2008-10-10

Family

ID=39927875

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006147338/06A RU2335683C1 (ru) 2006-12-29 2006-12-29 Клапан электромагнитный запорный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2335683C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507429C1 (ru) * 2012-10-15 2014-02-20 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ШЕЛЬФА" (ЗАО "Росшельф") Электромагнитный запорный клапан

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507429C1 (ru) * 2012-10-15 2014-02-20 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ШЕЛЬФА" (ЗАО "Росшельф") Электромагнитный запорный клапан

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9273791B2 (en) Pilot solenoid valve
CN101709806B (zh) 一种微型自锁电磁阀
EP2064472B1 (en) Bistable valve
US8613421B2 (en) Device for flow control of liquid or gaseous medium
US8567440B2 (en) Solenoid operated valve
KR20000057204A (ko) 유체제어밸브 및 유체공급·배기시스템
JPH04254306A (ja) 磁気装置
JP2010101349A (ja) ソレノイド式電磁弁装置
ATE455990T1 (de) Proportionalventilbetätigungsvorrichtung
US3386472A (en) Valves for gas chromatography
RU2335683C1 (ru) Клапан электромагнитный запорный
ATE510159T1 (de) Ventilbetätigungsvorrichtung
JP5128224B2 (ja) 電磁弁
RU2507429C1 (ru) Электромагнитный запорный клапан
US8342205B2 (en) Slide type valve
RU2313716C2 (ru) Электромагнитный клапан
RU2343328C2 (ru) Электромагнитный клапан (варианты)
KR20030019175A (ko) 솔레노이드 작동식 밸브 조립체 및 그것의 잔류 자기 래칭방지 방법
KR100927139B1 (ko) 영구자석을 구비한 솔레노이드작동기와 이를 사용한 솔레노이드밸브
AU2010245388B2 (en) Adjustable electromagnetic fluid flow control valve
RU2713305C9 (ru) Электромагнитный клапан
JP4535962B2 (ja) ラッチ式電磁弁
RU2341677C2 (ru) Газовый инжектор
CN217583286U (zh) 一种高灵敏度的双压力控制比例阀
JPH0620829A (ja) 電磁弁

Legal Events

Date Code Title Description
MZ4A Patent is void

Effective date: 20150602