- Typer og funksjoner
- Hvordan velge en magnetgassventil?
- Installasjonsnyanser
- Hva du skal se etter når du velger en magnetventil
- Koble magnetventilen til hagevanningssystemet
- Formål og bruk av magnetventiler
- Ventilanordning
- Prinsippet for drift av elektromagnetiske systemer
- Beskrivelse og prinsipp for drift av solenoiden
- Operasjonelle funksjoner til ventiler for vann
- Prinsippet for drift av pilotmagnetventilen
- Prinsippet for drift av ventilen for elektromagnetisk direkte virkning
- Prinsippet for drift av den bistabile ventilen
- Valg av ventil
- Armatur enhet
- Hvordan ventilen fungerer
- Bruksomfang
- Ventiltyper
- Arbeidsprinsipp for GEVAX® magnetventiler for vann og luft
- Driftsprinsipp for NC-magnetventilen med flytende membran
- Installasjonsregler
- Hvordan installere en gjør-det-selv magnetventil for vann (12 Volt, 220V)
- Installasjonsprosess for magnetventil (220V, 12V): praktiske tips
- Konklusjoner og nyttig video om temaet
Typer og funksjoner
Magnetiske gassventiler "Lovato" i VN-serien er veldig forskjellige når det gjelder prinsippene for drift og funksjonene i deres applikasjon. Det er flere typer og måter å klassifisere denne enheten på.
- normalt åpen (NO).Denne gruppen av ventiler, etter å ha slått av strømforsyningen, forblir i åpen stilling. De brukes på de rørledningene der drivstoff må tilføres konstant og blokkeres kun i nødstilfeller;
- normalt lukket (NC). Slike enheter er direkte motsatt av den forrige undergruppen. Fra oppgaven å stenge gasstilførselen etter forsvinningen av den elektriske impulsen. Det er praktisk å installere dem på husholdningsgassapparater, for eksempel vannvarmere;
- universal - etter et strømbrudd kan de forbli både i lukket og åpen stilling.

Innvendig ventil
Ventilbevegelsesprinsipper:
- direkte handling innebærer aktivering av lukkeren utelukkende ved bevegelse av kjernen;
- indirekte handling antyder at lukkeren kan aktiveres ikke bare ved bevegelsen av kjernen, men også av selve gassens slag. Denne undertypen av gasspjeldene i Lovato BH-serien er gunstig for systemer med stor drivstoffstrøm.
Antall trekk:
- toveis - ventiler der det bare er to hull: innløp og utløp. Denne typen brukes i tilfeller der det kun er nødvendig å tilføre eller stenge gasstilførselen i rørledningen;
- treveis - enheter med tre hull: ett innløp og to uttak. Det er praktisk i tilfeller der det er nødvendig ikke bare å blokkere, men også å omdirigere gassstrømmen i systemet;
- Fireveisventiler har ett innløp og tre utløp. De tillater ikke bare å blokkere eller omfordele gasstrømmen, men også koble til flere systemer.
Hvordan velge en magnetgassventil?
For å velge en magnetventil "Lovato" serie VN, må du bestemme hvor den skal brukes og derfor hvilke egenskaper den skal ha.

Pneumatiske stengeventiler
Når du velger denne enheten, vær oppmerksom på følgende egenskaper:
Elektrisk service. Det er bedre å velge ventiler med lav effekt og egensikkerhet, eller med ekstra manuell justering. Press
Når du velger en ventil, må du være oppmerksom på rørledningen. Det må ikke være høyere enn trykket til tilbehøret.
Høyt trykk kan skade mekanismen. Miljø. Ikke overse de ytre forholdene som ventilen skal brukes under. Egenskapene til selve enheten må nødvendigvis samsvare med miljøforholdene, som fuktighet, temperaturendringer, vibrasjoner, direkte sollys og andre forhold enn normalt. Det ytre miljøet kan påvirke både hele mekanismen som helhet og dens individuelle elementer negativt. Nettspenning. Det er verdt å være spesielt oppmerksom på denne parameteren, siden høy eller lav spenning kan føre til feil drift eller til og med svikt i ventilmekanismen.
Prisene på magnetventiler "Lovato" serie BH varierer avhengig av størrelse, type og bruksområde. For eksempel er prisen på utstyr for en geysir i området 4-10 dollar, og for en HBO-bil - fra 10 til 15 dollar.

Magnetgassventiler varierer i tilkoblingsmetode, driftstrykk, samt installasjonsmiljøet og strømforsyningen til aktuatoren
Lignende enheter designet for industrisektoren er flere ganger dyrere.
Installasjonsnyanser
Magnetventilen "Lovato" i VN-serien er installert i lokalene etter gassventilen. Det anbefales å installere et filter foran for å unngå tilstopping av selve ventilen.
Når du installerer utstyret, vær oppmerksom på pilen på saken. Den skal vise retningen på gassstrømmen
Gassrørledningen som gassen er installert på, må være plassert strengt vertikalt eller horisontalt. På rørledninger med liten diameter er ventilen installert ved hjelp av en gjenge, med stor diameter - ved hjelp av flenser.
Hva du skal se etter når du velger en magnetventil
Når du velger en solenoidenhet for gassstrømstyring, anbefales det å ta hensyn til en rekke egenskaper og krav, hvis forsømmelse kan føre til driftsproblemer:
verdien av det nominelle arbeidstrykket må være egnet for bruken. Kostnaden for å kjøpe en enhet med høyere trykkklassifisering kan være unødvendig eller til og med skadelig (hvis trykkfallet er utilstrekkelig);
Avhengig av ventilmodellen, overholdes regelen for installasjonen - i retning av arbeidsmediet eller mot
installasjonen av en toveisventil utføres utelukkende i retningen angitt av produsenten av enheten. Og toveis magnetventilen fungerer med strømmen av arbeidsmediet som beveger seg i én retning.Forsøk på å operere i en annen retning enn den som er angitt av produsenten vil enten føre til ustabil drift av armaturet eller gjøre drift umulig; de fleste modellene av enheten er produsert for drift i et rent arbeidsmiljø
Produsenter angir unntak som bør vies størst oppmerksomhet. Stilling av elektromagnetene vertikalt vil bidra til å forhindre at urenheter kommer inn i kjernerøret; de fleste modellene drives med merkespenning med avvik som ikke overstiger 10 %
- størrelsen må være passende slik at ytelsen ikke lider;
- enheten må være tilpasset til å fungere ved minimum / maksimum trykkfall på stedet for tiltenkt installasjon;
- elektriske parametere må tas i betraktning. De fleste modeller tillater enkel elektrisk kontroll. En rekke modeller sørger for bruk av manuell av/på-modus i en nødssituasjon. Egensikre enheter bruker ultralav strøm, og eliminerer gnister i eksplosive omgivelser;
- materialene som strukturen er laget av, må tåle driftsforholdene på stedet for tiltenkt installasjon;
- Den valgte enheten må samsvare med den tilgjengelige strømkilden. Utskifting av spolen lar deg ikke lage om ventilen, designet for en annen type strøm.
Spredningen av elektromagnetiske magnetventiler for gass har blitt tilrettelagt ved introduksjonen av en rekke teknologiske innovasjoner, som et resultat av at ytelsen til enhetene har økt og kostnadene har gått ned.Installasjon av vedlegg krever ikke kjøp av tilleggskomponenter, slik tilfellet er med kuleventiler, og krever en minimal investering av tid, kostnader og krefter. Den elektromagnetiske solenoidenheten er designet for langsiktig drift, og tåler omtrent en million inneslutninger.
Koble magnetventilen til hagevanningssystemet
For en liten hage er en -12 volt vanningsmagnetventil (NT8048) bedre egnet. Det er trygt, for hvis det kommer vann på kontaktene og hvis du berører det med våte hender, vil det ikke være elektrisk støt. Muligheten til å koble den til et 15 Ah batteri lar deg jobbe uten å lade opp i en uke. Det vil også være enkelt å lage strøm fra skjoldet gjennom nettverksadapteren.
Vann tilføres fra en lagertank installert i en høyde på minst 2 m. Vannet i den samles opp fra et sentralisert system. Fyllingen styres av en flottørbryter koblet til en pluggventil. Fraværet av en pumpe eliminerer mange problemer. Vanning av hagen ved hjelp av tyngdekraften skjer i løpet av få timer og trenger ikke å kontrolleres. All vanningskontroll vil bli overtatt av en elektronisk timer koblet til uttaket.
Formål og bruk av magnetventiler
Magnetventilen utfører rollen som en regulerings- og avstengningsenhet i fjernkontrollen for transport av væske, luft, gass og andre mediestrømmer. Samtidig kan prosessen med bruken være både manuell og helautomatisert.
Den mest populære er Esbe-magnetventilen, som har en magnetventil som hovedinnretning.Magnetventilen består av elektriske magneter, som på folkemunne kalles solenoider. I sin utforming ligner magnetventilen en vanlig avstengningsventil, men i dette tilfellet kontrolleres posisjonen til arbeidskroppen uten bruk av fysisk anstrengelse. Spolen tar på seg den elektriske spenningen, og driver dermed magnetventilen og hele systemet.
Magnetventilen fungerer både i komplekse teknologiske prosesser i produksjon, eller i offentlige verktøy, og i hverdagen. Ved å bruke en slik enhet kan vi uavhengig regulere volumet av luft- eller væsketilførsel på et bestemt tidspunkt. Vakuumventilen kan også fungere i kjøleluftsystemer.
Avhengig av forholdene der magnetventilen brukes, kan kroppen lages i en konvensjonell og eksplosjonssikker. En slik enhet brukes hovedsakelig på steder for olje- og gassproduksjon, samt ved bensinstasjoner for biler og drivstoffdepoter.
Vannventiler brukes til å automatisere vannrensesystemer. I tillegg har den elektromagnetiske vannventilen funnet sin anvendelse i å opprettholde vannstanden i vanntanker.
Ventilanordning
De viktigste strukturelle elementene til magnetventilen er:
- ramme;
- lokk;
- membran (eller stempel);
- vår;
- avløpspumpe;
- lager;
- en elektrisk spole, også kalt en solenoid.

Diagram for ventilanordning
Kroppen og dekselet kan være laget av metallmaterialer (messing, støpejern, rustfritt stål) eller polymer (polyetylen, polyvinylklorid, polypropylen, nylon, etc.). Spesielle magnetiske materialer brukes til å lage stempler og stenger.Spoler må skjules under en støvtett og forseglet kasse for å utelukke ytre påvirkning på det fine arbeidet til solenoiden. Viklingen av spolene utføres med emaljert ledning, som er laget av elektrisk kobber.
Enheten er koblet til rørledningen med en gjenget eller flenset metode. En plugg brukes til å koble ventilen til strømnettet. For fremstilling av tetninger og pakninger brukes varmebestandig gummi, gummi og silikon.
Omformere med en omtrentlig driftsspenning på 220V leveres med produktet. Separate firmaer utfører bestillinger på levering av frekvensomformere med en spenning på 12V og 24V. Frekvensomformeren er utstyrt med en innebygd SFU tvungen kontrollkrets.
Prinsippet for drift av elektromagnetiske systemer
Den elektromagnetiske induktoren fungerer i alle kjente AC- og DC-spenninger (220V AC, 24 AC, 24 DC, 5 DC, etc.). Solenoider er plassert i spesielle hus beskyttet mot vann. På grunn av det lave strømforbruket, spesielt for små elektromagnetiske systemer, er styring ved hjelp av halvlederkretser mulig.
Jo mindre luftgapet er mellom stopperen og den elektromagnetiske kjernen, desto sterkere øker magnetfeltstyrken, uavhengig av typen og størrelsen på den påførte spenningen. Elektromagnetiske systemer med vekselstrøm har mye større stavstørrelse og magnetfeltstyrke enn systemer med likestrøm.
Når spenning påføres og luftgapet er i maksimal utstrekning, hever AC-systemer, som bruker en stor mengde energi, stammen og gapet lukkes. Dette øker utgangsstrømmen og skaper et trykkfall.Hvis en likestrøm tilføres, skjer økningen i strømningshastigheten ganske sakte, inntil spenningsverdien blir fast. Av denne grunn kan ventiler bare kontrollere lavtrykkssystemer, bortsett fra de med små åpninger.
Med andre ord, i statisk posisjon, forutsatt at spolen er spenningsløs og enheten er i lukket/åpen posisjon (avhengig av type), er stempelet i tett forbindelse med ventilsetet. Når spenning påføres, sender spolen en puls til aktuatoren og spindelen åpnes. Dette er mulig fordi spolen genererer et magnetfelt, som igjen påvirker stempelet og trekkes inn i det.
Beskrivelse og prinsipp for drift av solenoiden
Den lineære solenoiden fungerer på samme grunnprinsipp som det elektromekaniske reléet beskrevet i forrige leksjon, og akkurat som releer kan de også byttes og styres ved hjelp av transistorer eller MOSFET-er. En lineær solenoid er en elektromagnetisk enhet som konverterer elektrisk energi til mekanisk skyve- eller trekkekraft eller bevegelse. En lineær solenoid består i utgangspunktet av en elektrisk spole viklet rundt et ferromagnetisk drevet sylindrisk rør eller "stempel" som er fritt til å bevege seg eller gli "INN" og "UT" i spolehuset. Typer av solenoider er vist i figuren nedenfor.

Solenoider kan brukes til å åpne dører og låser elektrisk, åpne eller lukke ventiler, flytte og kontrollere robotiske lemmer og mekanismer, og til og med slå på elektriske brytere bare ved å aktivere spolen. Solenoider er tilgjengelige i en rekke formater, med de vanligste typene den lineære solenoiden, også kjent som lineær elektromekanisk aktuator (LEMA) og roterende solenoid.
Magnet og omfang
Begge typer solenoider, lineære og roterende, er tilgjengelige i låsende (konstant spenning) eller låsende (PÅ-AV-puls), med låsetyper som brukes i applikasjoner med strøm eller strømbrudd. Lineære solenoider kan også utformes for proporsjonal bevegelseskontroll, hvor stempelposisjonen er proporsjonal med strømtilførselen. Når en elektrisk strøm flyter gjennom en leder, genererer den et magnetfelt, og retningen til dette magnetfeltet i forhold til nord- og sørpolene bestemmes av strømretningen i ledningen.
Denne trådspolen blir en "elektromagnet" med sine egne nord- og sørpoler, akkurat som en permanent magnet. Styrken til dette magnetfeltet kan økes eller reduseres enten ved å kontrollere mengden strøm som flyter gjennom spolen eller ved å endre antall omdreininger eller løkker som spolen har. Et eksempel på en "elektromagnet" er vist nedenfor.
Operasjonelle funksjoner til ventiler for vann
Forutsatt at den er riktig installert, og også underlagt alle krav under drift, er magnetventilen i stand til å fungere effektivt i lang tid, og stabilisere nivået av vanntrykk inne i rørledningen. Solenoiden lar deg forlenge levetiden til rørene på grunn av den jevne fordelingen av belastninger.
Når den er riktig installert, vil magnetventilen fungere effektivt i svært lang tid.
De viktigste tegnene og årsakene til feil i driften av magnetventiler på vannet:
- Tap av strøm - oppstår oftest når kabelen til kontrollpanelet er skadet.
- Ventilen fungerer ikke - hvis fjæren svikter, vil enheten ikke kunne fungere normalt og reagere på spenningsendringer.
- Fraværet av et karakteristisk klikk når den er slått på - den brente solenoiden kan være årsaken til dette.
Den vanligste årsaken til ventilsvikt er blokkering. Derfor, i tilfelle feil på enheten, bør du først og fremst sjekke hullet der faste partikler kan samle seg.
På en lapp! Eksperter anbefaler regelmessig å kontrollere tilstanden til de interne elementene i stengeventilen. Dette kan bare gjøres etter at systemet er helt tømt. Hvis kommunikasjon trenger komplekse reparasjoner, er det bedre å leie inn fagfolk til å gjøre dette arbeidet.
Prinsippet for drift av pilotmagnetventilen
Normalt lukket ventil I statisk posisjon er det ingen spenning på spolen - elektroventilen er stengt.Avstengningselementet (membran eller stempel, avhengig av ventiltype) presses hermetisk mot setet på tetningsflaten av kraften fra fjæren og trykket fra arbeidsmediet. Pilotkanalen er lukket med et fjærbelastet stempel. Trykket i ventilens øvre hulrom (over membranen) opprettholdes gjennom bypasshullet i membranen (eller gjennom kanalen i stempelet) og er lik trykket ved ventilinnløpet. Magnetventilen er i lukket stilling til spolen er aktivert.
For å åpne ventilen påføres spenning til spolen. Stempelet, under påvirkning av et magnetisk felt, stiger og åpner pilotkanalen. Siden diameteren på pilotporten er større enn bypass-porten, reduseres trykket i ventilens øvre hulrom (over membranen). Under påvirkning av trykkforskjellen stiger membranen eller stempelet og ventilen åpnes. Ventilen vil forbli i åpen stilling så lenge spolen er aktivert.
ventil normalt åpen
Prinsippet for drift av en normalt åpen ventil er motsatt - i statisk posisjon er ventilen i åpen posisjon, og når spenning påføres spolen, lukkes ventilen. For å holde en normalt åpen ventil stengt, må spenning påføres spolen i lang tid.
For riktig drift av alle pilotstyrte ventiler kreves et minimum trykkfall, ΔP er trykkforskjellen mellom innløpet og utløpet til ventilen. Pilotventiler kalles ventiler for indirekte virkning, fordi. i tillegg til å legge på spenning, må trykkfallsbetingelsen oppfylles. Egnet i de fleste tilfeller for drift i vannforsyningsanlegg, varmeanlegg, varmtvannsanlegg, pneumatiske styringssystemer, etc.– uansett hvor det er trykk i rørledningen.
Prinsippet for drift av ventilen for elektromagnetisk direkte virkning
En direktevirkende magnetventil har ikke en pilotport. Den elastiske membranen i midten har en stiv metallring og er koblet til stempelet gjennom en fjær. Når ventilen åpnes, under påvirkning av spolens magnetiske felt, stiger stempelet og fjerner kraften fra membranen, som øyeblikkelig stiger og åpner ventilen. Ved lukking (ingen magnetfelt) synker det fjærbelastede stempelet og presser med kraft membranen gjennom ringen til tetningsflaten.
For en direktevirkende magnetventil kreves det ikke noe minimumsdifferansetrykk over ventilen, ΔPmin=0 bar. Direktevirkende ventiler kan fungere både i systemer med trykk i rørledningen, og på avløpstanker, lagermottakere og andre steder hvor trykket er minimalt eller fraværende.
Prinsippet for drift av den bistabile ventilen
Den bistabile ventilen har to stabile posisjoner: "Åpen" og "Lukket". Bytte mellom dem utføres sekvensielt ved å påføre en kort puls på ventilspolen. En funksjon ved kontrollen er behovet for å levere pulser med variabel polaritet, så bistabile ventiler opererer kun fra DC-kilder. Spolen trenger ikke å være strømførende for å holde åpen eller lukket posisjon! Strukturelt er bistabile pulsventiler utformet som pilotventiler, d.v.s. minimum trykkfall nødvendig.
Magnetventil (engelsk magnetventil) er en funksjonell og pålitelig rørledningsfitting.Levetiden til spesielle elektromagnetiske spoler er opptil 1 million inneslutninger. Tiden som kreves for å aktivere en membranmagnetventil er i gjennomsnitt mellom 30 og 500 millisekunder, avhengig av diameter, trykk og versjon. Magnetventiler kan brukes som avstengningsanordninger for fjernstyring, og for sikkerhet, som avstengnings-, bryter- eller stengemagnetventiler.
Valg av ventil
Før du fortsetter med valg av ventil, er det nødvendig å finne ut utformingen av beslagene, prinsippet om dens drift og omfanget.
Armatur enhet
En magnet- eller magnetventil består av følgende elementer:
- ventillegemer, som kan være laget av messing, bronse og andre materialer som ikke er utsatt for korrosjon;
- stempel og stang laget av materialer med tilstrekkelige magnetiske egenskaper for driften av enheten;
- membraner - et følsomt element som gir signaler om forekomsten av en nødsituasjon;
Membraner kan lages av forskjellige materialer, noe som påvirker de tekniske parametrene til beslagene.
- en elektromagnetisk spole (solenoid) plassert i et beskyttende hus.
Komponenter i magnetventilen
Hvordan ventilen fungerer
Ventilens arbeidsprinsipp:
- i normal posisjon, avhengig av type enhet, er ventilfjæren i senket / hevet tilstand;
- når et elektromagnetisk signal påføres ventilspolen (220v), stiger fjæren, passerer en overdreven væskestrøm, eller stiger for å blokkere strømmen, henholdsvis;
- etter at spenningen er fjernet, går armeringskomponentene tilbake til normal tilstand.

Magnetventilens handlingsdiagram
Bruksomfang
Hva er en magnetventil til? Armatur brukes:
i vannforsyningssystemer for å blande strømmer og oppnå optimal temperatur eller nødavstengning av systemet;

Magnetventil på vanntilførselsrørene til boligen
- i varmesystemer for å redusere tap under væskefordampning;
- i avløpsnett, spesielt på offentlige steder. Armatur er også installert for å redusere tap;
- i vanningsanlegg. Installasjon av en magnetventil lar deg stille inn tidsintervallene for vannforsyning for vanningsanlegg;
- i vaskeutstyr til husholdnings- og industribruk for å sikre uavbrutt drift av avløpet.
Ventiltyper
Magnetventiler kan klassifiseres etter flere kriterier:
- Avhengig av virkningsmekanismen er ventiler delt inn i beslag:
- direkte handling. Låseelementet til ventilen fungerer under kontroll av kjernen, som er energisert;
- pilotaksjon. Slike beslag er supplert med en pilotventil, som styrer avstengningselementet;

Armatur med ekstra reguleringsventil
- i henhold til posisjonen til låseelementet, er det:

Åpne magnetventilen i standardposisjon

Prinsippet for drift av en lukket magnetventil
- etter antall rør:
- enveis - ventiler med ett stikkrør. Brukes til nødavstengning;
- toveis - har to dyser. Armaturene kan brukes både til å stenge/åpne strømmen, og til å blande;
- treveis - tre dyser. Kunne utføre både funksjonen miksing, og funksjonene regulering og overlapping.
Tre-ports magnetventil
Når du velger en ventil, anbefales det også å ta hensyn til de tekniske egenskapene, siden et misforhold mellom kravene til rørledningssystemet og dataene til ventilen kan føre til ventilsvikt og for tidlig slitasje.
Om forskjellige typer ventiler, beslag og operasjonsprinsippet er beskrevet i detalj i videoen.
Arbeidsprinsipp for GEVAX® magnetventiler for vann og luft
Ventiler - elektromagnetisk (solenoid) 2/2-veis normalt lukket indirekte virkning for vann og luft med en flytende membran.
Fordelen med indirekte virkende magnetventiler med en flytende membran er det lave strømforbruket: det er bare nødvendig for å åpne et lite pilothull. Membranen som dekker åpningen
vil åpne under påvirkning av presset fra arbeidsmiljøet.
Driftsprinsipp for NC-magnetventilen med flytende membran
![]() | 1 I hvilestilling passerer vann eller luft som kommer inn i magnetventilen gjennom membranomløpet og fyller hulrommene over membranen og over pilotporten. Pilothullet lukkes med et stempel festet til kjernen av magnetventilen. Kjernen holdes i sin opprinnelige posisjon av den elastiske kraften fra fjæren. Membranen, presset mot setet av en fjær, lukker det gjennomgående hullet. Middelstrykket ved innløpet (under membranen) og over membranen er det samme. Magnetventilen er stengt, mediet passerer ikke videre. |
![]() | 2 Når spenning påføres den elektromagnetiske spolen til ventilen (i linjen er de presentert i versjonen 12v, 24v eller 220v), dannes et magnetfelt i kjernerøret, som fører til tilbaketrekking av kjernen og åpningen av piloten Vann (eller luft, gass) fra hulrommene over membranen og det åpne pilothullet begynner å gå ut av magnetventilen gjennom pilothullet. Pilothullet er bredere enn bypasset, så mediet kommer ut av de indre hulrommene raskere enn det fyller dem igjen. Mediets trykk i de indre hulrommene (inkludert over membranen) synker og blir mindre enn mediets trykk ved innløpet til magnetventilen. Som et resultat er trykket til det innkommende mediet sterkere enn trykket fra fjæren som presser membranen til setet: membranen stiger og åpner det gjennomgående hullet. Magnetventilen er åpen, medium strømmer gjennom ventilen. |
![]() | 3 Så lenge spolen er aktivert, er kjernen med stempelet hevet, pilothullet er åpent, og trykket over membranen og fjærkraften er mindre enn trykket til det innkommende arbeidsmediet. Trykkkraften til arbeidsmediet forlater membranen i hevet stilling, og mediet strømmer fritt gjennom magnetventilen. |
![]() | 4 For å stenge magnetventilen må spenningstilførselen til spolen avbrytes. Magnetfeltet forsvinner i kjernerøret. Kjernen senkes igjen under påvirkning av fjæren, og stempelet festet til den lukker pilothullet. |
![]() | 5 Arbeidsmediet slutter å gå ut gjennom pilothullet og samler seg i de indre hulrommene til magnetventilen, inkl. over membranen. Trykket ved innløpet (under membranen) og over membranen blir det samme, og under kraften fra fjæren (og under trykket fra arbeidsmediet) presses membranen mot setet og lukker det gjennomgående hullet. |
| 6 Magnetventilen er stengt, mediet passerer ikke videre. |
Installasjonsregler
Ventilen kan kobles til på to måter:
- brukes i husholdningen
Når du bruker en gjenget forbindelse, legges det spesielt vekt på å tette skjøtene;
- hovedsakelig brukt i bygging av trunknettverk med stor diameter.

Beslag for flensmontering
Når du velger en installasjonsmetode, anbefales det å vurdere følgende aspekter:
- bevegelsen av vann i ventilen må skje strengt i retningen angitt på ventilhuset;
- det er mulig å installere enheten bare på et tilgjengelig sted for å kontrollere ytelsen og, om nødvendig, uavhengig bytte driftsmodus;
- ikke monter ventilen på steder der kondensat samler seg eller i områder med økt vibrasjon;
- det anbefales å installere et filter foran ventilen for å beskytte ventilens bestanddeler.
Ingen spesiell forsiktighet er nødvendig for ventilen. Ved brudd på beslag utføres reparasjoner utelukkende av fagfolk.
Hvordan installere en gjør-det-selv magnetventil for vann (12 Volt, 220V)
Montering av magnetventil (12 Volt, 220V) på vann klarer du selv. For å unngå feil i prosessen, er det tilrådelig å følge noen regler:
- det er ikke tillatt å installere en låseanordning utstyrt med en spole som er i stand til å utføre funksjonen til en spak;
- alt arbeid med installasjon eller demontering av ventilen kan bare utføres etter at systemet er fullstendig deaktivert;
- Det må utvises forsiktighet for å sikre at vekten av rørene ikke utøver trykk på ventilhuset.
Låseanordninger kan brukes i åpne områder, for eksempel ved lokale behandlingsanlegg, som ofte finnes i forstadsområder. I dette tilfellet trenger den elektromagnetiske enheten ekstra beskyttelse. For disse formålene er en standard FUM-tape egnet. Den skal også brukes hvis det arbeides ved lave temperaturer.
Relatert artikkel:
Når du kobler enheten til strømforsyningen, sørg for å bruke en fleksibel kabel. Anbefalt kjernetverrsnitt - 1 mm.
I prosessen med å installere enheten med egne hender, er det nødvendig å kontrollere retningen til pilen på kroppen til magnetventilen
Installasjonsprosess for magnetventil (220V, 12V): praktiske tips
Før du fortsetter til direkte installasjon, må du bestemme hvilken type tilkobling som skal brukes til dette.
Med en gjenget tilkobling har utløps- og innløpstilkoblingene en innvendig eller utvendig gjenge. Ved å bruke beslag av passende størrelse og konfigurasjon kan ventilen integreres i rørsystemet. Dette alternativet anses som det mest praktiske hvis ventilen er installert for hånd.
Flensforbindelser bruker grenrør som har flenser i endene. De samme elementene må være tilstede på rørene. Tilstramming av deler utføres ved hjelp av bolter. Flenstilkobling lar deg skape en høy strømningshastighet i systemet, samt et betydelig trykk. Oftest finnes den på motorveier med middels og høyt trykk.
Instruksjoner som beskriver installasjonsprosessen er inkludert med hver ventilpakke. Hvis alt er gjort riktig, vil enheten fungere som den skal, og gir beskyttelse mot lekkasjer.Når du installerer enheten, er det nødvendig å legge igjen litt ekstra plass i installasjonsområdet. Dette er nødvendig slik at du om nødvendig kan fjerne og erstatte solenoiden. I tillegg vil tilstedeværelsen av ledig plass tillate deg å kontrollere driften av ventilen ved å bruke en mekanisme som gir manuell stammeløft.
Hver magnetventil kommer med detaljerte instruksjoner for installasjon av enheten
Det anbefales å installere et filter ved innløpet til ventilen. Det vil fange faste partikler større enn 800 mikron. Kun en normalt lukket ventil skal installeres foran ekspansjonsventilen. For å utelukke muligheten for vannslag når du åpner låseanordningen, er det nødvendig å la så lite plass som mulig mellom den og ekspansjonsventilen.
Det anbefales ikke å bruke adaptere før og etter ventilen. Disse elementene kan begrense diameteren til rørledningen, noe som øker risikoen for vannslag. Adaptere plasseres best foran ekspansjonsventilen. Installering av et T-rør vertikalt i magnetventilen for å fungere som en spjeld kan redusere mengden vannslag som oppstår ved lukking. I tillegg vil tilstedeværelsen av et slikt rør øke levetiden til enheten. Spjeldet er avgjørende dersom rørledningen har lang lengde og liten diameter.
Konklusjoner og nyttig video om temaet
Oversikt over magnetventilenhet:
Hvordan en 220 V direktevirkende magnetventil er arrangert og fungerer:
Typer magnetventiler i henhold til operasjonsprinsippet:
Fjernkontrollens magnetventil er upretensiøs og pålitelig i drift. Den er designet for flere titusenvis av operasjoner (den vil fungere som den skal i 20–25 år) og krever ikke spesialisert vedlikehold.
En slik enhet koster under vann i området 3-6 tusen rubler, men det bidrar til å løse mange problemer. Samtidig er det ikke vanskelig å montere den selv, du trenger bare å velge riktig ventil i henhold til dens egenskaper og materialer.
Vil du supplere materialet ovenfor med nyttig informasjon eller påpeke en inkonsekvens eller feil? Eller vil du ha råd vedr å velge den optimale modellen magnetventil? Skriv dine råd og kommentarer i kommentarfeltet.
Hvis du fortsatt har spørsmål om emnet for artikkelen, spør ekspertene våre nedenfor under denne publikasjonen.








































