RU2692198C1 - Энергоэффективный электромагнитный гидравлический клапан - Google Patents

Энергоэффективный электромагнитный гидравлический клапан Download PDF

Info

Publication number
RU2692198C1
RU2692198C1 RU2018135242A RU2018135242A RU2692198C1 RU 2692198 C1 RU2692198 C1 RU 2692198C1 RU 2018135242 A RU2018135242 A RU 2018135242A RU 2018135242 A RU2018135242 A RU 2018135242A RU 2692198 C1 RU2692198 C1 RU 2692198C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylindrical
energy
hydraulic valve
electromagnetic hydraulic
housing
Prior art date
Application number
RU2018135242A
Other languages
English (en)
Inventor
Татьяна Алексеевна Челушкина
Жанна Ервандовна Иванченко
Мария Александровна Иванченко
Хаджимурат Магомедович Гаджиев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Ботлихский радиозавод""
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 Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Ботлихский радиозавод"" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Ботлихский радиозавод""
Priority to RU2018135242A priority Critical patent/RU2692198C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2692198C1 publication Critical patent/RU2692198C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K31/00Actuating devices; Operating means; Releasing devices
    • F16K31/02Actuating devices; Operating means; Releasing devices electric; magnetic

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Magnetically Actuated Valves (AREA)

Abstract

Заявленное изобретение относится к электромагнитным клапанам с импульсным управлением, и предназначено для использования в системах автоматики технологических трубопроводных систем. Энергоэффективный электромагнитный гидравлический клапан, выполненный в виде герметичного цилиндрического металлического немагнитного корпуса с выходным внизу и входным сбоку патрубками. Внутри находится цилиндрический неодимовый магнит с направлением магнитного поля вдоль цилиндрической оси. Сверху и снизу внутри цилиндрического металлического немагнитного корпуса прикреплены цилиндрические пластины из магнитомягкого материала, а в верхней части находится электромагнит для воздействия импульсным магнитным полем на перемещение цилиндрического неодимового магнита. Входной патрубок присоединен к корпусу в том месте, где корпус имеет форму кольцевой полутрубы, позволяющей таким образом направить давление входящей жидкости, что оно будет полностью нейтрализовано и не сможет создавать затруднения при перемещении верх и вниз неодимового постоянного магнита при переключении режимов работы. Техническим результатом является снижение энергозатрат в процессе работы энергоэффективного электромагнитного гидравлического клапана при одновременном повышении герметичности и надежности функционирования. 7 ил.

Description

Изобретение относится к электромагнитным клапанам с импульсным управлением, и предназначено для использования в системах автоматики технологических трубопроводных систем.
Известен электромагнитный клапан (см. патент SU №624042 A1, МПК F16K 31/02 от 15.09.1978 г.).
Недостатком известного устройства является необходимость больших затрат энергии при переключении и удержании клапана в открытом, или закрытом состоянии, а также недостаточная герметичность как для жидкости, проходящей через клапан в закрытом состоянии, так и утечек жидкости в окружающую среду через подвижные конструктивные компоненты.
Целью предлагаемого изобретения является повышение энергоэффективности и надежности электромагнитных клапанов с импульсным управлением.
Техническим результатом является снижение энергозатрат в процессе работы энергоэффективного электромагнитного гидравлического клапана при одновременном повышении герметичности и надежности функционирования.
Указанный технический результат достигается тем, что энергоэффективный электромагнитный гидравлический клапан, выполнен в виде герметичного цилиндрического металлического немагнитного корпуса с выходным внизу и входным сбоку патрубками. Внутри находится цилиндрический неодимовый магнит с направлением магнитного поля вдоль цилиндрической оси. Сверху и снизу внутри цилиндрического металлического немагнитного корпуса прикреплены цилиндрические пластины из магнитомягкого материала. В верхней части находится электромагнит для воздействия импульсным магнитным полем на перемещение цилиндрического неодимового магнита. Входной патрубок присоединен к корпусу в том месте, где корпус имеет форму кольцевой полутрубы, позволяющей таким образом направить давление входящей жидкости, что оно будет полностью нейтрализовано и не сможет создавать затруднения при перемещении верх и вниз неодимового постоянного магнита при переключении режимов работы.
На фиг. 1 изображен энергоэффективный электромагнитный гидравлический клапан.
Работает энергоэффективный электромагнитный гидравлический клапан следующим образом. Цилиндрический неодимовый магнит 4 может находиться внутри герметичного цилиндрического металлического немагнитного корпуса 1 в двух устойчивых состояниях: либо примагниченный к верхней цилиндрической пластине из магнитомягкого материала 2, либо примагниченный к нижней цилиндрической пластине из магнитомягкого материала 3. Электромагнит 5 за счет реверса тока, сдвигает цилиндрический неодимовый магнит 4 либо в верхнее, либо в нижнее устойчивое положение, при котором жидкость из входного патрубка 6 не сможет попасть в выходной патрубок 7.
На фиг. 2 изображено открытое состояние энергоэффективного электромагнитного гидравлического клапана, когда цилиндрический неодимовый магнит 4 находится в верхнем положении и жидкость беспрепятственно проходит через входной патрубок 6 в выходной патрубок 7.
На фиг. 3 изображено закрытое состояние энергоэффективного электромагнитного гидравлического клапана, при котором цилиндрический неодимовый магнит 4 смещен таким образом, что он нижней частью закрывает выходной патрубок 7, отсекая поток жидкости. В этом состоянии осуществляется не только герметизация выходного патрубка 7, но и жидкость из входного патрубка 6 не сможет поступать внутрь герметичного цилиндрического корпуса 1. В результате вначале жидкость поступает из входного патрубка 6 в кольцевую полутрубу, которая окружает со всех сторон боковую поверхность цилиндрического неодимового магнита 4. Тем самым, на боковые поверхности цилиндрического неодимового магнита 4 со всех сторон будет оказываться одинаковое давление, которое практически не сможет оказать воздействие на вертикальные перемещения вверх и вниз, а это, в свою очередь уменьшит энергетические затраты на переключение энергоэффективного электромагнитного гидравлического клапана. Энергия будет расходоваться только в момент импульсного переключения из открытого состояния в закрытое и обратно. Усилие удержания цилиндрического неодимового магнита 4 вблизи цилиндрической пластины из магнитомягкого материала верхней 2 или нижней 3 будет минимальным, что позволит электромагниту при минимальных затратах энергии преодолевать притяжение цилиндрического неодимового магнита 4 и перемещать его от одной цилиндрической пластины из магнитомягкого материала к другой.
Энергоэффективность такого клапана будет выше, так как затраты на перемещение цилиндрического неодимового магнита будут меньше, а герметичность будет выше, так как одновременно закрываются оба патрубка.
Рассмотренный вариант энергоэффективного электромагнитного гидравлического клапана предназначен для работы в тех условиях, когда в закрытом состоянии в выходном патрубке 7 будет полностью отсутствовать гидравлическое давление. В том случае, если в закрытом состоянии клапана в выходном патрубке 7 будет присутствовать гидравлическое давление, которое может превысить силу притяжения цилиндрического неодимового магнита 4 к нижней цилиндрической пластине из магнитомягкого материала 3, то потребуется другой вариант конструкции энергоэффективного электромагнитного гидравлического клапана.
На фиг. 4 и фиг. 5 приведен другой вариант клапана, в котором закрывается только выходной патрубок 7. В этом случае также два устойчивых состояния открытое (фиг. 3) и закрытое (фиг. 4) будет осуществлять необходимое блокирование перемещения жидкости через патрубок 7, но не препятствовать проходящему давлению из патрубка 6. Входящая жидкость будет оказывать дополнительное давление на цилиндрический неодимовый магнит 4. усиливая запирающий эффект. Таким образом данная конструкция позволяет реализовать более высокие уровни давления, но при этом потребуются чуть большие затраты энергии при переключении клапана на открывание. Следует отметить, что при закрывании такая конструкция электромагнитного клапана позволяет усилить без дополнительных затрат прижимное усилие и обеспечить большую герметизацию.
На фиг. 6 и фиг. 7 приведена конструкция переключающего энергоэффективного электромагнитного гидравлического клапана, которая позволяет направлять поток жидкости либо в верхний выходной патрубок 8, либо в нижний выходной патрубок 7. В момент, после того, как произошло переключение расход энергии полностью отсутствует при полном сохранении герметичности энергоэффективного электромагнитного гидравлического клапана.
Применение таких энергоэффективных электромагнитных гидравлических клапанов для запирающих устройств в системах автоматики позволит повысить энергоэффективность, надежность и качество работы запорных устройств.

Claims (1)

  1. Энергоэффективный электромагнитный гидравлический клапан, выполненный в виде герметичного цилиндрического металлического немагнитного корпуса с выходным внизу и входным сбоку патрубками, при этом внутри находится цилиндрический неодимовый магнит с направлением магнитного поля вдоль цилиндрической оси, отличающийся тем, что сверху и снизу внутри цилиндрического металлического немагнитного корпуса прикреплены цилиндрические пластины из магнитомягкого материала, а в верхней части находится электромагнит для воздействия импульсным магнитным полем на перемещение цилиндрического неодимового магнита, причем входной патрубок присоединен к корпусу в том месте, где корпус имеет форму кольцевой полутрубы, позволяющей таким образом направить давление входящей жидкости так, что оно будет полностью нейтрализовано и не сможет создавать затруднения при перемещении вверх и вниз неодимового постоянного магнита при переключении режимов работы.
RU2018135242A 2018-10-05 2018-10-05 Энергоэффективный электромагнитный гидравлический клапан RU2692198C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018135242A RU2692198C1 (ru) 2018-10-05 2018-10-05 Энергоэффективный электромагнитный гидравлический клапан

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018135242A RU2692198C1 (ru) 2018-10-05 2018-10-05 Энергоэффективный электромагнитный гидравлический клапан

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2692198C1 true RU2692198C1 (ru) 2019-06-21

Family

ID=67038073

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018135242A RU2692198C1 (ru) 2018-10-05 2018-10-05 Энергоэффективный электромагнитный гидравлический клапан

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2692198C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU452712A1 (ru) * 1973-03-23 1974-12-05 Предприятие П/Я А-7899 Электромагнитный клапан
SU624042A1 (ru) * 1976-06-22 1978-09-15 Предприятие П/Я А-7899 Электромагнитный клапан
WO1991005950A1 (de) * 1989-10-20 1991-05-02 Robert Bosch Gmbh Magnetventil, insbesondere für kraftstoffeinspritzpumpen
US6012655A (en) * 1996-08-02 2000-01-11 Robert Bosch Gmbh Fuel injection valve and method of producing the same
RU140248U1 (ru) * 2013-02-07 2014-05-10 Открытое акционерное общество "АНГСТРЕМ" Электромагнитный клапан

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU452712A1 (ru) * 1973-03-23 1974-12-05 Предприятие П/Я А-7899 Электромагнитный клапан
SU624042A1 (ru) * 1976-06-22 1978-09-15 Предприятие П/Я А-7899 Электромагнитный клапан
WO1991005950A1 (de) * 1989-10-20 1991-05-02 Robert Bosch Gmbh Magnetventil, insbesondere für kraftstoffeinspritzpumpen
US6012655A (en) * 1996-08-02 2000-01-11 Robert Bosch Gmbh Fuel injection valve and method of producing the same
RU140248U1 (ru) * 2013-02-07 2014-05-10 Открытое акционерное общество "АНГСТРЕМ" Электромагнитный клапан

Similar Documents

Publication Publication Date Title
IT1316202B1 (it) Elettrovalvola per erogazione a portata variabile di un fluido.
RU2012136549A (ru) Дозирующее устройство и способ дозирования жидкостей
JP4417334B2 (ja)
CN205173584U (zh) 一种磁性控制单向阀门
RU2692198C1 (ru) Энергоэффективный электромагнитный гидравлический клапан
CN105020412A (zh) 一种电动控制防堵蝶阀
GB2449217A (en) Magnetic flap valve
CN210716205U (zh) 一种磁流体密封阀
CN107559478B (zh) 一种电磁启动式流体动力差开闭装置
CN216382686U (zh) 一种电磁阀汇流阀座
JPS5958277A (ja) 電磁三方弁
RU2243441C1 (ru) Электромагнитный клапан
RU2343328C2 (ru) Электромагнитный клапан (варианты)
CN103742656B (zh) 一种自动控制阀的阀芯组件
CN206487919U (zh) 一种电磁阀
CN210600376U (zh) 一种弹簧密封式排水电磁阀
RU2813401C1 (ru) Клапан электромагнитный
RU2772094C1 (ru) Конструкция клапана и бытовой прибор
KR101933012B1 (ko) 소수력 발전 시스템
KR100927139B1 (ko) 영구자석을 구비한 솔레노이드작동기와 이를 사용한 솔레노이드밸브
RU2296904C2 (ru) Способ управления исполнительными устройствами в системах автоматики на трубопроводах
CN218670692U (zh) 一种用于***的电磁阀
CN203363371U (zh) 永磁体保持型电磁阀
RU156381U1 (ru) Клапан электромагнитный
CN207437831U (zh) 隔膜结构两通电磁阀

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20211123

Effective date: 20211123