System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 电磁阀降噪控制方法技术_技高网

电磁阀降噪控制方法技术

技术编号:41288115 阅读:6 留言:0更新日期:2024-05-11 09:36
本发明专利技术提供了一种电磁阀降噪控制方法,电磁阀包括阀体、线圈、静铁芯、动铁芯和弹性件,线圈通断电的情况下静铁芯吸附或释放动铁芯,动铁芯控制阀体的阀口开闭,电磁阀降噪控制方法包括:设定线圈在通电时的电流值;在线圈通电的情况下,检测线圈的实际电流并实时调整,以使线圈的实际电流保持为电流值。本方案代替了现有技术中电磁阀的控制采用对线圈输入恒定电压的方法,实时检测线圈的电流并调整,线圈保持在恒定的电流,避免了温度升高导致的线圈电阻增大的影响,由于线圈的电流恒定,无需设计较大的开阀电压余量,只需线圈对动铁芯施加的电磁力稍大于弹性件对动铁芯的弹性力即可,保证了电磁阀吸合时冲击能量小,从而实现了吸合噪音小。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电磁阀,具体而言,涉及一种电磁阀降噪控制方法


技术介绍

1、现有技术中,电磁阀的开关阀动作一般采用恒压控制,通过继电器或开关电源通断电,线圈两端通电电压完全取决于输入电压,当线圈使用后温度升高或环境温度升高时,会导致线圈电阻升高,实际流过线圈的电流下降,尤其是直流线圈。电磁阀中的动铁芯通过线圈和弹性件的作用力实现动作,为确保动作可靠,一般设计时有较大的开阀电压余量,从而导致实际动作时线圈对动铁芯施加的电磁力远大于弹性件对动铁芯施加的回复弹性力,电磁阀吸合时冲击能量大,导致吸合时噪音大。


技术实现思路

1、本专利技术提供了一种电磁阀降噪控制方法,以解决现有技术中的电磁阀吸合噪音大的问题。

2、为了解决上述问题,本专利技术提供了一种电磁阀降噪控制方法,电磁阀包括阀体、线圈、静铁芯、动铁芯和弹性件,线圈通断电的情况下静铁芯吸附或释放动铁芯,动铁芯控制阀体的阀口开闭,电磁阀降噪控制方法包括:设定线圈在通电时的电流值,电流值根据最小开阀电流进行设定以降低开阀时动铁芯对静铁芯的冲击力;在线圈通电的情况下,检测线圈的实际电流并实时调整,以使线圈的实际电流保持为电流值。

3、进一步地,实时调整线圈的实际电流包括:在检测到线圈的实际电流大于电流值的情况下,降低施加在线圈两端的电压;在检测到线圈的实际电流小于电流值的情况下,提高施加在线圈两端的电压。

4、进一步地,设定线圈的电流值包括:测试得出批量的电磁阀中每个电磁阀的最小开阀电流;统计并拟合得出全部电磁阀的最小开阀电流组成的正态分布曲线;获取正态分布曲线中的中位值和方差值;将电流值设定为中位值加正整数倍的方差值。

5、进一步地,电磁阀降噪控制方法还包括:设定静铁芯和动铁芯吸合后,静铁芯和动铁芯之间保持预设气隙。

6、进一步地,静铁芯和动铁芯相互吸引的力为电磁力,弹性件对动铁芯的施加的力为弹性力,弹性力和电磁力方向相反,预设气隙由以下方法得出:获取静铁芯与动铁芯之间的实际气隙值与电磁力之间关系的电磁力曲线,电磁力曲线所在坐标系的横坐标表示气隙值、纵坐标表示力值;获取静铁芯与动铁芯之间的实际气隙值与弹性力之间关系的弹性力曲线,弹性力曲线和电磁力曲线在同一坐标系;根据动铁芯的行程,选择电磁力曲线和弹性力曲线斜率接近的部分;将电磁力曲线和弹性力曲线斜率接近的部分共同对应的横坐标的范围作为动铁芯与静铁芯之间的气隙值范围,其中气隙值范围的最小值作为预设气隙。

7、进一步地,电磁力曲线通过仿真计算得出,或通过试验和拟合得出。

8、进一步地,弹性力曲线由以下公式得出:y2=p1/(x+q1),其中,y2为电磁力,x为气隙值,p1,q1为常数。

9、进一步地,预设气隙大于0.3mm。

10、进一步地,预设气隙为0.5mm至1mm。

11、进一步地,电磁阀为直流电磁阀,电磁阀的进口和出口之间无压差。

12、应用本专利技术的技术方案,提供了一种电磁阀降噪控制方法,电磁阀包括阀体、线圈、静铁芯、动铁芯和弹性件,线圈通断电的情况下静铁芯吸附或释放动铁芯,动铁芯控制阀体的阀口开闭,电磁阀降噪控制方法包括:设定线圈在通电时的电流值,电流值根据最小开阀电流进行设定以降低开阀时动铁芯对静铁芯的冲击力;在线圈通电的情况下,检测线圈的实际电流并实时调整,以使线圈的实际电流保持为电流值。本方案代替了现有技术中电磁阀的控制采用对线圈输入恒定电压的方法,而是对线圈设置合适的电流值,实时检测线圈的电流并调整,这样线圈可保持在恒定的电流,这样避免了温度升高导致的线圈电阻增大的影响,由于线圈的电流恒定,无需设计较大的开阀电压余量,只需线圈对动铁芯施加的电磁力稍大于弹性件对动铁芯的弹性力即可,这样保证了电磁阀吸合时冲击能量小,从而实现了吸合噪音小。

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【技术保护点】

1.一种电磁阀降噪控制方法,电磁阀包括阀体(10)、线圈(20)、静铁芯(30)、动铁芯(40)和弹性件(50),所述线圈(20)通断电的情况下所述静铁芯(30)吸附或释放所述动铁芯(40),所述动铁芯(40)控制所述阀体(10)的阀口开闭,其特征在于,所述电磁阀降噪控制方法包括:

2.根据权利要求1所述的电磁阀降噪控制方法,其特征在于,实时调整所述线圈(20)的实际电流包括:

3.根据权利要求1所述的电磁阀降噪控制方法,其特征在于,设定所述线圈(20)的电流值包括:

4.根据权利要求1所述的电磁阀降噪控制方法,其特征在于,所述电磁阀降噪控制方法还包括:

5.根据权利要求4所述的电磁阀降噪控制方法,其特征在于,所述静铁芯(30)和所述动铁芯(40)相互吸引的力为电磁力,所述弹性件(50)对所述动铁芯(40)的施加的力为弹性力,所述弹性力和所述电磁力方向相反,所述预设气隙由以下方法得出:

6.根据权利要求5所述的电磁阀降噪控制方法,其特征在于,所述电磁力曲线通过仿真计算得出,或通过试验和拟合得出。

7.根据权利要求5所述的电磁阀降噪控制方法,其特征在于,所述弹性力曲线由以下公式得出:

8.根据权利要求4所述的电磁阀降噪控制方法,其特征在于,所述预设气隙大于0.3mm。

9.根据权利要求8所述的电磁阀降噪控制方法,其特征在于,所述预设气隙为0.5mm至1mm。

10.根据权利要求1所述的电磁阀降噪控制方法,其特征在于,所述电磁阀为直流电磁阀,所述电磁阀的进口和出口之间无压差。

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【技术特征摘要】

1.一种电磁阀降噪控制方法,电磁阀包括阀体(10)、线圈(20)、静铁芯(30)、动铁芯(40)和弹性件(50),所述线圈(20)通断电的情况下所述静铁芯(30)吸附或释放所述动铁芯(40),所述动铁芯(40)控制所述阀体(10)的阀口开闭,其特征在于,所述电磁阀降噪控制方法包括:

2.根据权利要求1所述的电磁阀降噪控制方法,其特征在于,实时调整所述线圈(20)的实际电流包括:

3.根据权利要求1所述的电磁阀降噪控制方法,其特征在于,设定所述线圈(20)的电流值包括:

4.根据权利要求1所述的电磁阀降噪控制方法,其特征在于,所述电磁阀降噪控制方法还包括:

5.根据权利要求4所述的电磁阀降噪控制方法,其特征在于,所述静铁芯(30)和所述动铁芯(4...

【专利技术属性】
技术研发人员:俞舟
申请(专利权)人:浙江盾安人工环境股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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