![]()

يرتبط الأداء الرئيسي لصمام عكس atos atos بشكل أساسي بمشروعات الصمامات الكهرومغناطيسية ، والتي تتضمن بشكل أساسي العناصر التالية: 1. تشير موثوقية العمل إلى ما إذا كان يمكن عكس اتجاه الحديد الكهرومغناطيسي بشكل موثوق بعد تشغيله ، وما إذا كان يمكن إعادة ضبطه بشكل موثوق بعد تشغيله عن. يمكن أن يعمل الصمام اللولبي بشكل طبيعي فقط ضمن نطاق تدفق وضغط معين. يسمى حد نطاق التشغيل هذا حد الاستبدال. 2. فقدان الضغط بسبب الفتحة الصغيرة لصمام الملف اللولبي ، يحدث فقد كبير للضغط عندما يتدفق السائل عبر فتحة الصمام. 3. التسرب الداخلي: في مواقع العمل المختلفة ، تحت ضغط العمل المحدد ، يكون التسرب من غرفة الضغط العالي إلى غرفة الضغط المنخفض هو التسرب الداخلي. لن يقلل التسرب الداخلي المفرط من كفاءة النظام ويسبب ارتفاع درجة الحرارة فحسب ، بل يؤثر أيضًا على التشغيل العادي للمشغل. 4. وقت التبديل وإعادة التعيين: يكون وقت تبديل صمام الملف اللولبي للتيار المتردد 0. 03-0. 0 5 ثوانٍ ، وتأثير التبديل كبير ؛ وقت تبديل صمام الملف اللولبي DC هو 0. من 1 إلى 0.3 ثانية ، ويكون تأثير التبديل صغيرًا. بشكل عام ، يكون وقت إعادة التعيين أطول قليلاً من وقت التبديل. 5. تردد التبديل تردد التبديل هو عدد عمليات التبديل التي يسمح بها الصمام لكل وحدة زمنية. في الوقت الحالي ، يكون تردد تبديل الصمامات اللولبية بمغناطيس كهربائي واحد 60 مرة / دقيقة. 6. عمر الخدمة يعتمد عمر خدمة صمام الملف اللولبي بشكل أساسي على المغناطيس الكهربائي. تتمتع المغناطيسات الكهربائية الرطبة بعمر أطول من المغناطيسات الكهربائية الجافة ، بينما تتمتع المغناطيسات الكهربائية بالتيار المستمر بعمر أطول من المغناطيسات الكهربائية للتيار المتردد. 7. ظاهرة التثبيت الهيدروليكي للصمامات المنزلقة: لا توجد ظاهرة التثبيت الهيدروليكي للصمامات المنزلقة فقط في الصمامات الاتجاهية ، ولكنها شائعة أيضًا في الصمامات الهيدروليكية الأخرى ، خاصة في أنظمة الضغط العالي. على وجه الخصوص ، كلما طالت مدة بقاء الصمام المنزلق ، زادت قوة التثبيت الهيدروليكية ، مما يؤدي إلى عدم قدرة دفع الصمام المنزلق المتحرك (مثل دفع المغناطيس الكهربائي) على التغلب على مقاومة التثبيت ، مما يجعل الصمام المنزلق غير قادر على إعادة ضبط.

















