一种双稳态电磁阀制造技术

技术编号:6991069 阅读:239 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术提供了一种双稳态电磁阀,包括阀体和电磁线圈;所述电磁线圈包括线圈部件、导磁体和永磁体;所述线圈部件包括线圈骨架、缠绕在同一线圈骨架的环形空间上的2个线圈绕组,并使两个绕组的其中各一个线头通过同一根引线或插片引入或引出。本发明专利技术的电磁阀线圈结构简单,加工方便,在控制系统中不需要设置反向装置,克服了现有技术中电磁线圈控制复杂的问题,使得控制相对简单,并且可以满足不同系统中通用的要求。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电磁阀
,特别涉及一种直流双稳态电磁阀,如用于制冷技术 领域的直流双稳态电磁换向阀。
技术介绍
电磁阀是用电磁控制的工业设备,用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速 度和其它的参数。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用。而双 稳态电磁阀则是利用电磁铁的电磁力来进行开关或动作控制、而利用其自保持力来维持其 工作状态,而不是通过长期通电来进行保持,从而实现节能的目的。下面具体以一种双稳态电磁换向阀为例来进行说明请参照图1、图2、图3。其中图1是现有技术的双稳态电磁阀的系统示意图;图2是 现有技术的电磁线圈的电路控制回路示意图;图3是现有技术的电磁线圈的局部示意图。双稳态电磁阀,由电磁线圈10、阀体两部份组成,阀体包括导阀20、主阀30,其中, 导阀20包括圆形套管200、铁芯组件和其它一些零部件,铁芯组件包括封头204和芯铁 208,圆形套管200的右端焊接有封头204,套管200内腔有能够左右滑动的芯铁208及弹压 在芯铁208弹簧孔209中的回复弹簧203。电磁线圈10包括线圈部件和导磁体104、永磁 体103。电磁线圈10套设在圆形套管200的外周,并通过固定螺钉202与封头204 —起进 行固定。线圈部件包括线圈骨架101’、绕制在线圈骨架的环形空间中的绕组102’。当SWl开关接通,SW2开关打到0N,此时电磁线圈10通入正向电流,其所产生的磁 场与永磁体103产生的磁场方向一致,如图3所示,其中a为永久磁体的磁力线;线圈磁力 线为b(实线),其方向与永久磁体磁力线方向相同,电磁线圈10所产生的电磁力与永磁体 103的磁力一起克服回复弹簧210的弹簧力,使芯铁208右移(按图示方向),与封头204 吸合。此时,滑碗205随芯铁208右移,使毛细管s/c相连通,从而带动主阀30的滑块301 向右移动,使主阀接管S/C相连通。在芯铁208与封头204吸合后,SWl开关断开,电磁线 圈10断电,电磁力消失,此时永磁体103的磁力克服回复弹簧203的弹簧力使芯铁208与 封头204保持吸合状态。当SWl开关接通,SW2开关打到OFF,此时电磁线圈10通入反向电流,此时,a为永 磁体103所产生的永久磁体磁力线;电磁线圈磁力线为c (实线),其方向与永磁体103所产 生的永久磁体磁力线方向相反。其所产生的电磁力与弹簧力一起克服永磁体的磁力,使芯 铁208左移(按图示方向)复位。此时,滑碗205随芯铁208左移,使毛细管e/s相连通, 从而带动主阀30的滑块301向左移动,使主阀接管E/S相连通。在芯铁208复位后,控制 电路中的SWl开关断开,电磁线圈10断电,电磁力消失,此时依靠弹簧力克服永磁体103的 磁力使芯铁保持复位状态。而在需要电磁阀换向时,SWl开关接通,SW2开关打到0N,此时电磁线圈10通入正 向电流,此时,a为永磁体103所产生的永久磁体磁力线;电磁线圈磁力线为b (虚线),其 方向与永磁体103所产生的永久磁体磁力线方向相同。电磁线圈所产生的电磁力与永磁体103所产生的电磁力一起克服弹簧力,使芯铁208右移并靠近封头204方向最终与封头204 贴合,这时永磁体103所产生的电磁力大于弹簧力,从而使芯铁208在SWl开关断开后仍能 保持在与封头的吸合状态。可见,双稳态电磁阀是在二种状态之间的转换瞬间才给电磁线圈10通电,在转换 完成后即断电。芯铁与封头处于吸合状态时,断电后利用永磁铁的电磁吸引力使封头端面 和芯铁端面克服弹簧力保持贴合。芯铁复位时,由于磁路间隙的存在,永磁铁的电磁吸引力 小于此时的弹簧力;利用弹簧力克服永磁体的磁力使芯铁保持复位状态。现有技术的线圈为单线圈绕组结构,在这种结构中,其控制系统需要设置电压反 向装置来满足双向动作的要求,故控制相对比较复杂需要单独设计且无法与其他系统共 用;并且在线圈的实际过程中,无论是吸合信号还是脱开信号均施加在线圈的同一个绕组 上。因此,如何解决电磁线圈控制系统复杂并使电磁阀能满足不同系统通用的问题, 是本领域技术人员所要解决的技术问题。
技术实现思路
本专利技术提供了一种新的双稳态电磁阀控制方式及电磁阀线圈结构,旨在克服现有 技术中所存在的控制复杂问题以及满足不同系统中电磁阀的通用问题。为此,本专利技术采用 以下技术方案一种双稳态电磁阀,包括阀体和电磁线圈;所述电磁线圈包括线圈部件、导磁体、 永磁体;所述线圈部件包括一大致呈“ ^ ”形的线圈骨架,所述线圈部件包括缠绕在所述 同一线圈骨架的环形空间上的2个线圈绕组,所述2个线圈绕组的其中各一个线头通过同 一引线或插片引入或引出。优选地,在相同的额定电压下所述2个线圈绕组的安匝数不相同。优选地,所述2个线圈绕组中其中一个在通电时产生的磁力线的方向与所述永磁 体的磁力线的方向相同的线圈绕组即吸合绕组在相同的额定电压下的安匝数是所述另一 绕组的安匝数的1.5-3倍。这样,由于电磁阀在开启时及关闭时所需要克服的力的大小不 同,一般电磁阀在吸合时要克服弹簧力,而在闭合时则只需要克服永磁体的磁力的作用,且 在开启时由于磁路的间隙大于闭合时的磁路的间隙,因此本专利技术中通过使两个绕组的安匝 数不同,即使电磁阀开启时的绕组的安匝数大于电磁阀闭合时的绕组的安匝数,这样可以 使电磁线圈的整体结构合理化,减少浪费,从而实现结构的小型化。可选地,在所述线圈骨架的环形空间内,所述2个线圈绕组呈内外设置,即绕制时 先完成其中一个绕组即设置在内部的第一绕组的绕制,然后再完成第二绕组的绕制。优选地,所述内部的第一绕组为电磁阀的吸合绕组,在通电时产生的磁力线的方 向与所述永磁体的磁力线的方向相同。可选地,在所述电磁线圈骨架的环形空间内,所述2个线圈绕组是同时绕制的,即 绕制时是将2个线头同时在所述线圈骨架的环形空间中绕制完成的。可选地,在所述线圈骨架的一端侧设置有一个容纳部。优选地,在所述线圈骨架的设置容纳部的这一端侧,设置有锷状部,所述锷状部设 置有与所述绕组的线头连接用的插片固定用的安装部。可选地,所述线圈骨架包括有锷状部,在所述锷状部上设置有插片,其中包括第一 插片、第二插片、第三插片,所述2个线圈绕组的4个线头分别通过所述第一插片、第二插 片、第三插片再通过引线引入或引出,其中2个线圈绕组的其中各一个线头通过同一插片 引入或引出。优选地,所述2个线圈绕组的其中各一个线头均通过所述中间的第二插片引入或 引出。优选地,所述电磁线圈在绕制时所用的电磁线为漆包铜线,其外层绝缘漆膜的厚 度在0.016mm以上。本专利技术的电磁阀线圈结构,采用了同一绕线空间内的双绕组结构,在控制系统中 不需要设置反向装置,从而使得控制相对简单且满足了不同系统的通用性问题;同时,本发 明采用双绕组分别控制,与现在技术相比,减少了单个线圈绕组的通断次数,从而可提高了 电磁线圈的使用寿命和可靠性。其次,本专利技术的电磁阀通过在同一线圈骨架的环形空间中 绕制2个绕组,骨架部件加工方便简单,制造成本相对较低。附图说明图1是现有技术的双稳态电磁阀系统示意图;图2是现有技术的电磁线圈的一种电路控制回路的示意图;图3是现有技术的电磁线圈的局部的解剖示意图。图4是本专利技术的双稳态电磁阀的一种实施例的系统结构示意图;图4a是本专利技术的本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种双稳态电磁阀,包括阀体和电磁线圈;所述电磁线圈包括线圈部件、导磁体、永磁体;所述线圈部件包括一大致呈形的线圈骨架,其特征在于,所述线圈部件包括缠绕在所述线圈骨架的环形空间上的2个线圈绕组,所述2个线圈绕组的其中各一个线头通过同一引线或插片引入或引出。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:不公告发明人
申请(专利权)人:浙江三花制冷集团有限公司
类型:发明
国别省市:33

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