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技术规格 | ATAM S.p.A.

技术规格

我们的目标是提供性能最佳的Atam产品。为了实现这一目标,我们将竭尽所能,通过网站的这个部分您能够评估每种解决方案的技术规格,并找到适合您需要的正确组合。

技术规格

螺线管/线圈是一种将电能转化为机械能的机电装置。 它们由几个部分组成:一个固定芯,一个电线圈和供 活动铁芯在内部滑动的一个导管。当线圈激励时,驱 动活动芯运动,从而产生吸力。通过电流增大和活动 铁芯靠近其行程限位器(即螺线管的固定芯),吸力 活动铁芯直接或间接地连接到阀门的调节机 构上,或者连接到其引导的机构上;它可以按照两种 方式来工作: 

-拉 
-推 将线圈电源短路后,
活动铁芯通过串联本身/或重置弹 弹簧复位,通常是螺线管/线圈组的组成部分之一。

在为特定用途选择最有效和高效的螺线管/线圈时,要 先考虑一些机械,电气和热力因素,然后才做决定。 在这些因素之间找到合适的平衡并做出正确的决定并 不容易。这几页内容能够在这个过程中协助您。另外, 我们的工程专家将和您齐心协力,帮助您找到最有效 的解决方案。我们集中一切资源和技能,为您提供最 高的性能。我们能够说明并评估您以下几个方面的需 要: 

-吸力/行程要求 
-电气要求 
-工作周期 
-最大整体尺寸 
-环境因素 
-可达到的最低和最高温度 
-使用环境 
-机械和电气连接

螺线管/线圈磁力为线圈启动时活动铁芯产生的拉力或 推力。一定数量的因素影响着螺线管/线圈的磁力/行程 关系。电压,温度以及工作周期都影响着螺线管/线圈 能够拉动或推动的力度。而且,力度转移行程长度的 正极而增大。电源电压的变化影响螺线管/线圈的磁力行程特性。根据最低电源电压和功率来选择螺线管/线 圈的磁力/行程,不失为一种好的做法。选择合适的螺 线管/线圈时,记得考虑移动和放置铁芯时线圈必须克 服的磁力。除了要移动的外部负荷之外,通常还必须 考虑复位弹簧的影响。如果使用了弹簧,必须从可以 做功的磁力中将其基线,以得到实际所需的净力

我们的工程师确保螺线管/线圈产生的磁力与额外需求 接近一致,以延长螺线管/线圈的寿命。如果螺线管/线 圈产生的磁力过大,过渡导致超载且机械元件之间发 生冲击,可能引起故障。铁芯的适当校准,有助于确 保最佳性能和延长设备的寿命

从很久之前,工业上就开始利用磁力/行程曲线来评价 这些曲线,说明选择螺线管/线圈。这些曲线 可以成为有用的工具;但是,在比较不同厂家的产品 系列时,您必须谨慎,因为他们的资料可能基于不同 这些曲线受到许多因素的影响,例如: 

-活动铁芯的几何形状 
-活动铁芯的直径 
-线圈/螺线管的温度 
-线圈/螺线管的安培匝数 
-输入功率 
-工作周期 性能图表专家懂得如何确定磁力/行程曲线的本质。 
这些曲线代表着某个型号名称的最低性能。在评价不 同厂家的螺线管/线圈的配置时,确保您完全理解参照 标准,然后再做最终选择。我们可以为您提供螺线管/ 线圈样品,用于在实际应用条件下进行测试。

螺线管/线圈的工作温度,极大地影响着螺线管/线圈在 特定输入电压下产生的磁力。 自身温度升高时而增大。这导致输入电压的降低和机 螺线管/线圈的温升(Ø T),用以下公 式来计算: 

 
ØT=(R2-R1):R1 x(234,5 t1)–(t2 – t1) 
 
其中: 
R1是测试开始时的线圈电阻值。 
R2是线圈达到热稳定性时的电阻值。 
234.5是铜的恒定温度(单位K)。 
t1是测试开始时的环境温度。 
t2是测试结束时的环境温度。

螺线管/线圈可以使用交流电或直流电。 都优先选择直流电,因为具有设计灵活,螺线管/线圈 可靠,电磁噪声和更加恒定的运行速度等优点。 额定电压的变化会大大影响螺线管/线圈的磁力/对准特 点,所以要根据最低预期输入电压来选择磁力/行程性 能。电流和线匝数量决定螺线管/线圈的磁通量。按照 您的规格要求来决定电流限制。线匝的数量受到机械包 塑化的物理约束的限制,也受到线圈/螺线管温度的限制 制。通过允许温度的升高,插入线圈/螺线管的尺寸和 重量,以确保最高效的设计。

是螺线管/线圈工作的“通电”时间与总周期时间的比 值,应将其保持在最小。 

 
工作周期(%)= (通电时间)/(通电时间 关闭时间)x 100

连续运行(100%占空比)螺线管/线圈可保证防止线圈过热和中断的安全余量,但与非连续或间歇运行(小于100%占空比)的解决方案相比,其保证的力更小。

我们的技术人员可帮助您选择非连续运行的螺线管/线圈,以最小的尺寸保证所需的力,同时将过热降至最低。我们还可以协助您达到最长“开启”时间,而不会超过特定螺线管/线圈的建议限时。在应用允许的情况下,当活动芯与固定芯接触时,线圈/螺线管的电压可能会下降。虽然电压较低时在该位置的保持力会降低,但可能足以降低初始功率,并减少热量和能耗的升高。

螺线管/线圈所在位置的环境温度,对性能有极大 影响。任何螺线管/线圈的最高工作温度,都决定绝 缘/封装材料的额定温度。标准磁螺线管/线圈使用“ F” 或“ H”级绝缘材料,允许线圈最高容许温度升高到 155℃或180℃。 绝缘等级最高温度 

105°C 
130°C 温度155°C 
高温180°C 
氮200°C 
R 220°C 
温度240°C

为了供应电力,我们可以使用许多不同类型的连接, 电气连接 为了供应电力,我们可以使用许多不同类型的连接, 例如DIN,Deutsch 、、 AMP Junior,飞线和Kostal AMP 盖章等等。 例如DIN,Deutsch 、、 AMP Junior,飞线和Kostal AMP 盖章等等。

许多用途的内在尺寸构造和实体空间限制,对螺线管/ 线圈的总体性能有重大影响。对选择决定有特别影响 的四个因素: 

1.可用空间帮助确定螺线管/线圈的外观尺寸,和对 工作热因素有着重要影响。 
2.当您完全理解空间限制和螺线管/线圈的外观大小 时,有必要考虑适合组装的螺线管/线圈构造。 
3.空间和安装方向,机械和电气连接也影响着预期性 能特点。 
4.最后,您需要认真考虑最有效的方法,使螺线管/线 圈与其他成品元件相匹配,以确保最佳的系统效率。

词汇表

安培 (A)

用来衡量电流强度的国际单位。

交流电 (AC)

强度和方向随时间变化的电流。经过零,达到最大正值和最大负值。

直流电 (DC)

强度和方向都是恒定的电流。

接地 (PE)

拟与地表进行物理连接的电质的连接点。正确操作可避免触电危险。

二极体

非线性电子元件,功能是只允许电流由单一方向通过,反向时阻断。

欧姆 (Ω)

电阻的国际单位。

整流器

含有二极体的一种装置,可以将交流电转换为直流电。

电阻

导体对电流阻碍作用的大小值

TRANSIL (TVS=瞬态电压抑制器)

属于非线性瞬态抑制器类别的电子元件。 与齐纳二极体的特性类似;但与后者不同,其用于保护电子电路免受尖峰过电压的 破坏。

压敏电阻 (VDR =电压敏感电阻)

用于保护电子电路免受尖峰的过电压破坏非线性 电子元件。其特性可以与电阻器(非线性)对比,当超过设计电压时,快速降低其 内部电阻,以大大削弱尖峰。

伏特 (V)

电势的国际单位,也表示一个导体或电气元件的两点之间的电势差。

瓦特 (W)

国际功率单位。