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Une électrovanne fonctionne grâce à la force électromagnétique générée par sa bobine, contrôlant le mouvement mécanique en activant et désactivant le courant de la bobine. À l'intérieur de la vanne se trouve une cavité scellée avec plusieurs orifices traversants, chacun connecté à une ligne hydraulique différente. Un piston est placé dans la cavité, flanqué d'électroaimants des deux côtés. Lorsqu'un électroaimant est alimenté, le piston est attiré vers lui, ouvrant ou fermant les orifices de drainage correspondants. L'orifice d'entrée reste ouvert en permanence, permettant à l'huile hydraulique de s'écouler dans la ligne de drainage sélectionnée, ce qui pousse ensuite le piston et la tige du vérin pour entraîner la charge mécanique. En bref, vous contrôlez le mouvement de la machine simplement en cyclant le courant de l'électroaimant.
Types d'électrovannes et caractéristiques clés
1. Électrovanne à action directe : hors tension, la vanne reste fermée ; lorsqu'elle est alimentée, la force électromagnétique de la bobine soulève la vanne pour l'ouvrir. Ce type gère le vide, la pression négative et les conditions de pression nulle, bien que la taille de l'orifice soit généralement limitée.
2. Électrovanne à action directe pas à pas : elle combine les principes de l'action directe et de la commande pilote. Elle s'ouvre directement lorsqu'elle est alimentée s'il n'y a pas de différentiel de pression ; lorsqu'un différentiel existe, elle utilise à la fois la force électromagnétique et la pression de ligne pour s'ouvrir. Elle se ferme à la coupure de courant. Elle convient aux systèmes à différentiel nul, sous vide et à haute pression, mais consomme plus d'énergie et doit être montée horizontalement.
3. Électrovanne à commande pilote : lorsqu'elle est alimentée, l'orifice pilote s'ouvre, utilisant le différentiel de pression pour déplacer la vanne principale en position ouverte. Hors tension, le pilote se ferme et la vanne se referme. Cette conception est compacte, à faible consommation d'énergie et gère des pressions de fluide plus élevées. Elle peut être montée dans n'importe quelle orientation, mais le système doit maintenir le différentiel de pression requis.
Lors de la sélection d'une électrovanne, vous devez également prendre en compte les propriétés du fluide (type de média, plage de température, état et viscosité), les pressions nominales (nominale et de service), les spécifications électriques (tension), le cycle de service et les exigences environnementales (antidéflagrant, fonction de contrôle, dérivation manuelle, étanche à l'eau/brouillard, résistance aux projections ou submersible). Toutes ces variables affectent directement les performances et la durée de vie de la vanne.


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