Электромагнитный клапан маз принцип работы

Обновлено: 05.07.2024

Помимо обычных ручных вентилей в магазине также можно увидеть соленоидный электромагнитный клапан автоматического действия. Он позволяет не только управлять током жидкостей и газов в трубопроводах на расстоянии, но и автоматизировать этот процесс.

Такие устройства различаются по внутренней конструкции и назначению. Однако принцип работы у всех них одинаков – закрытие/открытие крана происходит за счет срабатывания электромагнита.

В этой статье рассмотрим, зачем нужен такой клапан и как он работает. Также поговорим об основных разновидностях соленоидных электроклапанов.

Зачем нужен электромагнитный клапан?

Соленоидные вентили – категория современной запорной арматуры для трубопроводов самого разного назначения. В быту подобные электроклапаны применяются в автомашинах, спецтехнике, водопроводах и системах автополива и отопления.

Также они широко используются в промышленности для регулировки тока и контроля транспортировки разнообразных жидкостей и газов.

Соленоидный клапан с проводами питания

Соленоидный электроклапан относится к энергозависимому оборудованию, для срабатывания на открытие либо закрытие ему требуется электропитание

Внутри электромагнитный клапан для воды или газа каких-либо датчиков не имеет. С его помощью можно лишь регулировать либо полностью перекрывать поток рабочей среды. Если требуется автоматизация данных процессов, то придется дополнительно ставить внешние измерительные приборы, завязывая работу электроклапана уже на них.

К примеру, использовать дополнительно в связке контроллер и датчик протечки воды, чтобы в момент обнаружения протечки соленоидный клапан получил соответствующую команду от контроллера и перекрыл трубопровод.

Среди достоинств использования соленоидных клапанов числятся:

  • быстрая регулировка тока рабочей среды по трубопроводу;
  • универсальность и надежность устройства;
  • длительный срок эксплуатации;
  • небольшие размеры и малый вес;
  • многообразие разновидностей прибора.

Срабатывание клапана происходит буквально за доли секунды после подачи на это сигнала. Он рассчитан на работу с жидкостями под разным давлением, от 0 до 25 бар, и с меняющейся температурой, от -20 до +120 °С. При этом в обесточенном состоянии такой электроклапан может оставаться как в закрытом положении, так и открытом – все зависит от модификации прибора.

Применение электроклапанов в быту

Чаще всего в быту соленоидный электромагнитный клапан применяется в системах водоснабжения и отопления, где с его помощью дистанционно регулируется водоток

В водопроводах он позволяет автоматически перекрыть подачу воды при порыве труб. А в отопительных системах такой вентиль используется в качестве устройства регулировки потока теплоносителя.

Здесь он по внешнему датчику температуры самостоятельно уменьшает либо увеличивает ток нагретой жидкости от котла к радиаторам.

Как работает вентиль с соленоидом?

Состоит соленоидный электроклапан из:

  • корпуса стального, чугунного, латунного либо полимерного;
  • индукционной катушки с сердечником (соленоида);
  • рабочего запорного элемента;
  • уплотнителя;
  • демпфирующей пружины.

Индукционная катушка из меди внутри запорного устройства расположена в герметичном корпусе, куда воде доступ закрыт. Перекрытие либо открытие канала тока рабочей среды происходит за счет выдвигающегося под действием соленоида штока и мембраны.

Энергозависимость соленоидного клапана

Подключение электропитания к соленоидному клапану производится посредством клемм сверху на корпусе прибора рядом с индукционной катушкой

В обесточенном состоянии под воздействием пружины вентиль полностью перекрывает канал тока либо оставляет его полностью открытым. Далее, после подачи напряжения на катушку, происходит смещение сердечника со штоком, в результате чего поперечное сечение данного протока увеличивается/уменьшается.

Общий принцип работы рассматриваемого электромагнитного клапана прост – движение штока происходит в нем за счет электромагнитной индукции. При протекании электрического тока по катушке, на находящийся в ее центре сердечник воздействует электромагнитное поле, сила и направление которого зависят от приложенного напряжения в вольтах.

В результате и происходит смещение запорного элемента и изменение проходного сечения вентиля.

Питание возможно от разного тока

Катушка соленоидного клапана в зависимости от модификации прибора может работать от напряжения 5–36 В постоянного тока либо 220 В переменного

Электроклапаны с низким управляющим напряжением рассчитаны на работу в трубопроводах малого диаметра и с малым напором рабочей среды. Сфера их применения достаточно ограниченна.

Зато такие вентили проще встраивать в систему управления на низковольтных полупроводниковых устройствах и подключать к различным микроконтроллерам. В водопроводах и контурах отопления частных домов обычно используют именно их.

Разновидности соленоидных электроклапанов

Существует несколько разновидностей рассматриваемого устройства. Классифицируются такие приборы по материалу изготовления корпуса, конструкции и положению в обесточенном состоянии запора внутри, типу уплотнителя и способу подключения к трубам.

Каждый из этих вариантов рассчитан на работу с определенной средой по составу, температуре и давлению. Подбирать соленоидный электроклапан надо внимательно. Если взять несоответствующий требованиям прибор, то долго он не прослужит.

Электропитание от постоянного и переменного тока

Первое и основное разделение электромагнитных клапанов – по типу электротока. Так, они могут работать от переменного, либо постоянного тока

По способу подсоединения соленоидные электроклапаны делятся на:

  • фланцевые;
  • муфтовые;
  • штуцерные.

А по размеру они могут быть от 6 до 150 DN (от 1/8 до 6 дюймов). Вариант найдется для любого трубопровода.

Корпус рассматриваемых электроклапанов выполняется из:

  • пластика (усиленного PPA, PVC, нейлона);
  • нержавеющей стали;
  • латуни;
  • чугуна.

У каждого из этих вариантов свои характеристики по давлению и температуре рабочей среды. Данные цифры следует внимательно изучать в паспорте прибора, чтобы не ошибиться с выбором. При этом для водопровода или отопления в частном доме подойдет любая из вышеперечисленных вариаций.

Клапаны по конструкции управляющего элемента делятся на три группы:

  1. Золотниковые.
  2. Мембранные.
  3. Поршневые.

Электромагнитные клапаны в бытовом исполнении обычно делаются с мембраной. Это дешевый и надежный вариант, который без проблем справляется с регулировкой потока воды в бытовых системах отопления и водоснабжения.

Внутреннее устройство соленоидного вентиля

Внутренние элементы — пружина, плунжер и сердечник, практически всегда делаются из нержавеющей стали, которая отличается высокой устойчивостью к перепадам температуры и давления воды

Основное разделение соленоидных клапанов осуществляется по положению запорного механизма при обесточенном электромагните.

По этому параметру соленоидные электроклапаны делятся на:

  • нормально закрытые, клапан закрыт (НЗ);
  • нормально открытые, клапан открыт (НО);
  • бистабильные.

В первом случае, пока на соленоид не подано напряжение, сердечник за счет давления пружины опущен вниз и тока воды нет. Во втором случае, при обесточенном состоянии прибора, канал наоборот полностью открыт, а закрытие его происходит только после подачи питания.

Третий вариант – положение может быть как открытым, так и закрытым.

Функционально соленоидные электроклапаны для воды на 220 В и иного вольтажа бывают:

  • одноходовыми;
  • двухходовыми;
  • трехходовыми.

Первые имеют лишь один патрубок подсоединения к трубопроводу. Это предохранительные устройства, рассчитанные на выпуск пара или воды при слишком высоком давлении в трубах.

Двухходовый электромагнитный клапан

Двухходовые соленоидные вентили – наиболее распространенные и востребованные. Они имеют два патрубка — вход и выход, и устанавливаются в разрыв трубопровода

Трехходовые устройства идут с тремя патрубками для подсоединения к трубам. Такие варианты предназначены для перенаправления потока из одного трубопровода в другой.

Наиболее широко трехходовые клапаны применяют в отопительных системах. Подобные приборы позволяют легко произвести переток теплоносителя из одного контура в другой для смешения рабочей среды.

В итоге, температура воды в системе меняется, а источник тепловой энергии продолжает работать без изменения режима.

Также электромагнитные клапаны бывают:

  • прямого действия;
  • непрямого действия.

В первых сердечник передвигается исключительно под воздействием электромагнита. Во вторых — на его перемещение также влияет давление рабочей среды.

Внутри корпуса электромагнитного клапана расположена мембрана, которая перекрывает ток воды. Плюс, между катушкой и основным с патрубками расположен уплотнитель. Оба этих элемента делаются из эластичных полимерных материалов.

Чаще всего в бытовых электромагнитных клапанах для воды уплотнители и мембраны делаются из EPDM, который отличается высокой устойчивостью к солям и низким температурам

Уплотнитель в электроклапанах может быть выполнен из:

  • FPM (FKM, VITON) – фторэластомера;
  • EPDM – этилен-пропиленового эластомера;
  • NBR – бутадиен-нитрильного каучука.

Первый вариант отличается высокой максимальной температурой рабочей среды и стойкостью к маслам и бензинам. Второй — дешев и устойчив к воздействию растворенным в воде солям, щелочам и кислотам. Третий — спокойно переносит контакт с нефтепродуктами, обычно применяется в промышленности и автомобилях.

На цену электромагнитного клапана данный материал влияет не сильно. Детали из него слишком малы в размере. Выбирать тип уплотнителя и мембраны следует исходя исключительно из характеристик рабочей среды.

Термические свойства уплотнителей представлены в следующей таблице:

Обозначение уплотнителяFPMEPDMNBR
Название материалаФторкаучукЭтилен-пропиленовый каучукБутадиен-нитрил-каучук
Диапазон рабочих температур, ° С-30…+150-40…+140-10…+80

При этом в любом случае особое внимание при эксплуатации электроклапана следует уделить отсутствию примесей в воде.

Песок и ржавчина в трубах рано или поздно испортят любую мембрану, независимо от материала ее исполнения. Устанавливать рассматриваемое устройство можно только при наличии в трубопроводе фильтра.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор устройства соленоидного клапана:

Как устроен и работает электроклапан на 220 В прямого действия:

Виды электромагнитных клапанов по принципу срабатывания:

Соленоидный вентиль дистанционного управления неприхотлив и надежен в работе. Он рассчитан на несколько десятков тысяч срабатываний (исправно проработает 20–25 лет) и не требует специализированного обслуживания.

Стоит такое устройство под воду в пределах 3–6 тысяч рублей, но помогает решить многие проблемы. При этом самостоятельно смонтировать его не сложно, надо лишь правильно выбрать подобный клапан по характеристикам и материалам.

Хотите дополнить изложенный выше материал полезными сведениями или указать на несоответствие или ошибку? Или хотите дать рекомендации по выбору оптимальной модели соленоидного электроклапана? Пишите, пожалуйста, свои советы и замечания в блоке комментариев.

Если у вас остались вопросы по теме статьи, задавайте их нашим экспертам внизу под этой публикацией.

Ознакомление с бытовым и производственным газовым оборудованием. Системами отопления и водоснабжения

Виды электромагнитных клапанов


Пластиковые электромагнитные клапаны

Пластиковые электромагнитные клапаны (соленоидные), предназначены для удаленного управления потоком рабочей среды. В зависимости от типа модели могут применяться как для горячего, холодного водоснабжения, так и для систем, транспортирующих агрессивные среды, в том числе кислоты и щелочи.

Характеристики пластиковых электромагнитных клапанов

Материалы корпусов:

  • PTFE. Обладает исключительной химической стойкостью, устойчивостью к высоким и низким температурам, низким коэффициентом трения, отличной электрической изоляцией в жарких влажных средах. Пластиковые электромагнитные клапаны в PTFE исполнении изготавливаются для систем, транспортирующих агрессивные среды.
  • Полипропилен. Сохраняет механические и диэлектрические характеристики даже при повышенных температурах, в условиях повышенной влажности. Устойчив к растрескиванию, характеризуется стойкостью при стерилизации паром. Полипропиленовые пластиковые электромагнитные клапаны используются для воды, систем полива и пневматики.
  • Эколон. Корпусы из жесткого нейлона отличаются легкостью, прочностью и высокими эксплуатационными свойствами. Из эколона производят пластиковые электромагнитные клапаны для воды, поливочных и пневматических систем.

Материалы мембран:

  • FKM, VITON (фторкаучук). Высокая химическая стойкость, устойчивость к высоким температурам, отличная механические и физические свойства, негорючесть. Используется в пластиковых электромагнитных (соленоидных) клапанах, предназначенных для работы с агрессивными средами: кислотами, щелочами, нефтепродуктами, спиртами, окислителями, воздухом. Также подходят для водоснабжения, полива, пневматики.
  • Silicon. Силиконовые мембраны обладают эластичностью,мягкостью, прочностью. Хорошо выдерживают высокие температуры. Используются в соленоидах, предназначенных для водоснабжения и полива.
  • NBR (нитрил-бутадиен-каучук). Теплостойкие мембраны, с хорошими механическими свойствами, которые могут работать в средах при температурах до 90 °С с клапанами из металла.
  • EPDM. Выдерживают высокие температуры. Устойчивы к разбавленным щелочам, сохраняют эластичность при отрицательных температурах. Не используется для трубопроводов с минеральными, животными маслами и жирами.

Принцип действия:

  • Прямого действия — работают в трубопроводах с постоянным давлением и без давления (самотек).
  • Непрямого действия (пилотный) — работают в трубопроводах с постоянным давлением.

Исполнения:

  • Нормально-открытый (при отсутствии на катушке напряжения – открыт).
  • Нормально-закрытый (при отсутствии на катушке напряжения – закрыт).

Клапаны электромагнитные для воды и воздуха

Клапаны электромагнитные для воды и воздуха — это запорное устройство, предназначенное для открытия/закрытия потока рабочей среды. Используется в системах отопления, в технологиях сжатого воздуха, промышленной автоматизации, бассейнах, спринклерных системах, стиральных машинах, в системах мойки автомобилей, орошения.

Как устроен электромагнитный клапан для воды и воздуха

Конструкция состоит:

  • Из корпуса электромагнитного клапана.
  • Разъема.
  • Катушки.
  • Штока.
  • Крепежа.
  • Крышки.
  • Двух пружин.
  • Плунжера.
  • Мембраны.

Принцип работы клапана

Нормально закрытый электромагнитный клапан. Устройство оснащено соленоидом, который представляет собой электромеханическую катушку. В центре катушки находится шток с плунжером. В статичном положении плунжер закрывает собой отверстие, через которое проходит поток рабочей среды. При воздействии электрического тока на катушку, создается магнитное поле, приводящее в движение плунжер, который вытягивается к центру соленоида и открывает отверстие.

Нормально открытый электромагнитный клапан. Когда на электромагнитную катушку подается напряжение, якорь сжимает подъемную пружину. Шпиндель, оказывающий усилие на плунжер, выталкивается возвратной пружиной, что приводит к закрытию выравнивающего канала. Перепад давления и возвратная пружина прижимают мембрану к седлу. Электромагнитный клапан находится в закрытом состоянии до подачи напряжения на электромагнитную катушку.

Принцип действия:

Электромагнитный клапан применяется для смешивания, дозирования, перекрытия, распределения потоков воды или воздуха в трубопроводах. В зависимости от систем, способы работы механизма могут быть прямого и непрямого действия.

  • Электромагнитный клапан прямого действия. Нет необходимости поддерживать перепад давления в состоянии покоя, а в некоторых вариантах рабочая среда проходит только при включенном питании. Надежные устройства, которые чаще всего применяются в качестве простой отсечки для обеспечения безопасности.
  • Электромагнитный клапан непрямого действия (с пилотным каналом). У пилотных клапанов электромагнитных должен соблюдаться перепад давления на входе и выходе. Поэтому устройства используются для трубопроводов, с давлением, соответствующим пределам параметров, которые указаны в техпаспорте изделия.

Исполнение:

  • НЗ — нормально-закрытого типа, который закрывает и перекрывает поток воздуха или воды при снятии управляющего сигнала;
  • НО — нормально-открытый, обеспечивающий прохождение рабочей среды во время прекращения подачи напряжения на катушку;
  • БС— бистабильный тип, который может работать как на открытие, так и на закрытие рабочего потока.

Электромагнитные клапаны с ручным дублером для воды

При исходном состоянии электромагнитного клапана мембрана герметично запирается усилием пружины и силой давления воздуха или воды, которые поступают через перепускное отверстие. Избыточное давление сбрасывается путем запитывания электромагнитной катушки, при котором происходит втягивание плунжера, открывающий проход для избыточного давления через сбрасывающий канал. Если напряжение отсутствует, плунжер открывается ручным дублером.

Клапаны электромагнитные для пара

Клапаны электромагнитные для пара предназначены для автоматического управления потоком рабочей среды. Электромеханические устройства обеспечивает бесперебойное выполнение как бытовых,так и сложных производственных технологических процессов.

Принцип работы электромагнитных клапанов для пара прост: подача питания на катушку приводит в движение запорный механизм, который открывает проходное сечение. При отключении питания проходное отверстие снова герметично закрывается.

Материалы корпуса:

  • ковкий чугун;
  • латунь;
  • нержавеющая сталь AISI 304.

Уплотнение поршня:

  • PTFE — фторопласт, характеризующийся высокой механической прочностью, гладкой поверхностью, стойкостью к впитыванию влаги.
  • TEFLON — по своей химической стойкости превосходит все известные синтетические уплотнители. Устойчив к щелочам, кислотам, в том числе азотной и соляной.

Варианты присоединения:

Исполнение:

Способ работы:

  • прямые — для систем без давления с рабочим перепадом 0 бар;
  • пилотные (непрямые) — для систем с постоянным давлением, с рабочим перепадом 0,5/1 бар.

Клапаны электромагнитные высокого давления

Клапаны электромагнитные высокого давления применяются в системах распределения, коллекторах. Автоматизация работы обеспечивается электроприводом: устройство управляется дистанционно, срабатывает при отключении или подаче питания. Можно применять в сборке сложной сети, так как отключение в случае аварийного режима производится автоматически.

Материалы электромагнитных клапанов высокого давления

Материал корпуса:

  • Из латуни.
  • Ковкого чугуна.
  • Нержавеющей стали марки AISI 304.

Уплотнения поршня:

Уплотнение

  • TEFLON — устойчив к кислотам и щелочам.
  • FKM — применяются в трубопроводах с агрессивными рабочими средами: бензин, минеральные кислоты, углеводороды, масла
  • PTFE — химическая устойчивость превосходит таковую всех эластомеров и некоторых термопластов. Отличается хорошей устойчивостью к набуханию практически во всех рабочих средах.
  • PEEK — полиэфиркетон с высокой химической устойчивостью универсального применения.
  • EPDM — отличается стойкостью к разбавленным щелочам, не теряет эластичность при низких температурах. Ограничение — транспортировка минеральных, животных масел и жиров.

Исполнение:

  • нормально-закрытый — при подаче напряжения открывается запорной устройство. Если напряжения нет — рабочая среда перекрывается;
  • нормально-открытый — отсекает поток при срабатывании. Применяется для дистанционного управления.

По способу присоединения:

  • муфтовые электромагнитные клапаны высокого давления соединяются при помощи резьбы;
  • фланцевые — монтируются на ответный фланец болтами или шпильками.

Принцип действия:

  • Электромагнитный клапан высокого давления прямого действия. Основной канал перекрывается напрямую поршнем, которым управляет соленоид.
  • Непрямого действия. Поток перекрывается за счет дополнительного канала пилотного клапана.

Как монтируют клапан:

Как монтируют клапан гидравлический электромагнитный высокого давления

Соленоид устанавливается в горизонтальном положении, катушкой вверх. Концы трубопровода очищаются от загрязнений: песка, окалин и т.д. Перед установкой важно определить направление движения рабочей среды. Стрелка на корпусе указывает правильное положение устройства. Электромагнитный клапан фиксируется фланцами или резьбой с применением соответствующего уплотнения.

Клапаны электромагнитные нержавеющие

Клапаны электромагнитные нержавеющие производятся из высокопрочной стали AISI 304, стойкой к коррозии и воздействиям химически активных веществ. Соленоиды предназначены для дистанционного управления потоками рабочих сред в промышленных и бытовых системах. Используются для водоснабжения, полива, пневматики, а также для технологических процессов, которые связаны с транспортировкой таких рабочих сред, как: кислоты, щелочи, растворители и другие жидкости.

Характеристики электромагнитных клапанов из нержавеющей стали

В зависимости от модели, электромагнитные клапаны из нержавеющей стали могут отличаться типом запорного органа, материалом уплотнителей, способом монтажа.

Типы механизмов:

Материалы мембраны:

  • TEFLON.
  • EPDM.
  • NBR (поставляется отдельно).

Принцип действия:

  • Непрямой — с пилотным каналом, работает под давлением.
  • Прямой — работает как с давлением, так и без него (самотеком).

Исполнение:

  • НО — нормально-открытые.
  • НЗ — нормально-закрытые.

Монтаж электромагнитного клапана:

  • Муфтовый — внутренняя трубная цилиндрическая резьба.
  • Фланцевый — присоединение на ответные фланцы болтами.

Клапаны электромагнитные фланцевые

Клапаны электромагнитные фланцевые предназначены для систем, транспортирующих горячую и холодную воду, воздух, газы, антифризы и другие не агрессивные к применяемым материалам среды. Применяются для дистанционного управления потоком рабочей среды в промышленной и коммунально-бытовой сферах.

Характеристики клапанов электромагнитных фланцевых

Клапан электромагнитный (соленоидный) фланцевый производится из ковкого чугуна с мембранным типом механизма. Устройства работают в системах с постоянным давлением и управляются рабочей средой. Принцип управления заключается в том, что давление рабочей среды попадает со входа основного клапана в управляющий пилотный. Пилотный клапан открывает и закрывает сечение посредством электромагнитной катушки, сам клапан открывается/закрывается за счет камеры давления над мембраной главного клапана.

Электронное управление карбюратором в своём типовом варианте имеет несколько составляющих узлов, среди которых наиважнейшая роль отведена электромагнитному клапану. Данный элемент топливораспределительного механизма отвечает за стабилизацию и тонкую настройку холостого хода мотора, что в итоге позволяет экономить владельцу карбюраторного агрегата десятки тысяч рублей на топливе ежегодно. Более подробно о том, что это за чудо-узел, как он работает и каким поломкам подвержен, поговорим в представленном ниже материале.

Устройство и принцип работы электромагнитного клапана

Дабы минимизировать расход карбюраторных моторов автомобильные инженеры принялись за их активную электронизацию. В нескольких словах, суть последней заключалась в том, чтобы посредством использования электронных устройств понизить показатели расхода горючего. В итоге, электронизация вылилась в появлении электромагнитного клапана карбюратора, а также ряда других электрических девайсов в конструкции данного узла. Но зачем это было нужно и как помогло конкуренции карбюраторных моторов с инжекторными? Для того чтобы ответить на такой вопрос, стоит обратить внимание на принцип работы ЭПХХ.

Итак, электромагнитный клапан карбюратора – это устройство, работающее от электрического тока и выполняющее вполне конкретные функции. Точнее, работает оно для организации стабильного и оптимального холостого хода в, так называемом, принудительном режиме работы мотора. Суть оптимизации заключается в том, что при работе двигателя в режимах, не требующих потребления топлива (переход на передачу пониже, качение по инерции и т.п.), ЭПХХ отключает его подачу, совершенно не привлекая к движению дроссельную заслонку. Происходит это посредством передачи топлива по специальным каналам на холостом ходу. В ходе данной транспортировки функционирует лишь жиклёры холостого хода, клапана и некоторые пути в карбюраторе, то есть его камеры и дроссельная заслонка совершенно бездействуют.

В итоге, удаётся:

  • во-первых, экономить топливо при работе мотора в ранее отмеченном режиме принудительного хода;
  • во-вторых, организовать стабильный и оптимизированный холостой ход;
  • в-третьих, обеспечить качественный и беспроблемный для водителя прогрев двигателя при запуске (посредством усиления подачи топлива тем же ЭПХХ);
  • в-четвёртых, исключить лишнее функционирование дроссельной заслонки и ряда других узлов в карбюраторе;
  • и в-пятых, оптимизировать работу мотора целиком, что существенно продлевает срок его службы.

Схема подключения типового ЭПХХ:

Устройство и принцип работы электромагнитного клапана

Устройство и принцип работы электромагнитного клапана

Принцип работы клапана совместно с блоком управления:

Устройство и принцип работы электромагнитного клапана

Возможные неполадки с ЭПХХ

Все перечисленные выше поломки имеют один ярко выраженный симптом, а точнее – полное или частичное отсутствие стабильности в холостом ходе автомобиля. Если такие проблемы случились именно с вами, то, в первую очередь, стоит проверить электромагнитный клапан и его блок управления, а уже потом основные жиклёры холостого хода и другие составляющие карбюратора.

Диагностика неисправности

  1. Сначала необходимо найти место, где располагается экономайзер конкретно на вашей марке автомобиля. Зачастую он выглядит так;
  2. Затем заведите мотор, прокатитесь на автомобиле, заглушите и проанализируйте его работу на холостом ходу. Если на всех этапах раскрутки двигателя ХХ даёт сбой, в первую очередь стоит проверить именно электромагнитный клапан;
  3. Далее, когда мотор остыл, необходимо завести его повторно и отключить ЭПХХ от карбюратора, аккуратно пинцетом сняв соответствующую клемму. После чего стоит понаблюдать за работой двигателя. Если всё в норме и шток (игла) экономайзера выдвинулась, то вряд ли он неисправен. В таком случае, скорее всего, проблема с основным жиклёром холостого хода или другими узлами карбюратора. Если же шток не выдвинулся и автомобиль быстро заглох после отключения экономайзера, то последний неисправен;
  4. Теперь необходимо снять ЭПХХ с автомобиля и подключить его к альтернативному источнику питания (например, напрямую к АКБ). По истечению 10-120 секунд шток работающего экономайзера должен выдвинуться и характерно щёлкнуть. Если это происходит, но при подключении в сети автомобиля игла ЭПХХ не выдвигается, то неисправен либо его блок управления, либо проводка клапана. Если же шток стоит на месте в обоих случаях, то экономайзер нужно менять, ну или пытаться отремонтировать.

Не забывайте, что окончательную неисправность электромагнитного клапана можно определить лишь в том случае, если все остальные узлы карбюратора гарантировано исправны. При иных обстоятельствах конкретных выводов делать не стоит.

На этом, пожалуй, наиболее важная информация по ЭПХХ современных карбюраторов подошла к концу. Надеемся, представленный выше материал был для вас полезен. Удачи на дорогах и в ремонте!


Мало кто знает, но оказывается скоростью потока воды в домашнем водопроводе можно руководить и на расстоянии. Для этого вместо обычного вентиля устанавливается магнитный клапан. Разберемся, где может применяться столь полезный девайс, как он работает, и какие виды его существуют. Читайте до конца, и узнаете, как самостоятельно и грамотно приобрести необходимую деталь.

Где есть необходимость в магнитном клапане

Соленоидный клапан – это один из видов запорной арматуры, который может работать в автоматическом режиме, без вмешательства человека. Им обеспечивается участок трубопровода, перемещающий как любую жидкую среду, так и газообразную. И если на заданном промежутке магистрали происходит сбой, то клапан перекрывает движение потока.

Механизм можно запрограммировать и в обратную сторону. При наличии определенных условий он будет открывать дорогу жидкой или газообразной среде. А для выполнения требуемого задания программируются различные датчики. Именно они и подают сигнал на магнитную катушку (соленоид).

Основные области применения соленоидного вентиля:

  • Бытовая сфера.
  • Мелиорация.
  • Промышленность.
  • Отопительные системы.

Базовым назначением соленоидного клапана является равномерное распределение воды, которое чаще всего происходит дозировано. А на открывание системы устанавливают обычный временной таймер. И в хозяйственно-бытовой сфере механизм устанавливают в общественных туалетах, автоматических душевых и различных моечных системах. Например, автомойках.

Электромагнитный соленоид с временным таймером широко применяют при поливе оранжерей и газонов, а также садовых участков и полей, засаженных культурными растениями. Подобные механизмы используют в засушливых регионах не только для мелиорации. Их устанавливают в систему водоснабжения для жилых домов. И каждый район города получает дефицитную жидкость согласно составленного графика.

А вот в отопительных системах клапан выполняет защитные функции. И его основной задачей выступает перекрытие горячего водоснабжения в случае порыва трубопровода. Но главная цель электромагнитного клапана – предотвратить возможную аварию. И в этом ему помогают контрольные датчики.

Для отопительной системы очень важно постоянно следить за давлением внутри контура и температурой жидкой среды. Если эти два параметра достигают критического значения, соленоид перекрывает запорную арматуру в трубопроводе, до полного возвращения к норме.

Промышленность также широко использует автоматический запорный клапан во многих своих сферах. А еще ими укомплектовывают различные производства, где нужно смешивать различные компоненты. И они служат своего рода дозаторами.


Как работает соленоидный клапан

Преимущество электромагнитного соленоида перед другими запорными арматурами – в его полном автоматизме. Без вмешательства человека для потока жидкости или газа открывается либо закрывается проход по трубопроводу. А делает это электромагнитное поле, которое возникает в электрической катушке. Именно оно и приводит в движение затворный механизм.

Устройство электромагнитного клапана:

  • Металлический или полимерный корпус.
  • Катушка индукционная с сердечником.
  • Уплотнитель из полимеров или технологичной резины.
  • Функциональные элементы в виде плунжера, пружины и стального штока.

Корпуса из металла используют в системах с высокой температурой внутренней среды. Контуры с холодными жидкостями комплектуются устройствами из пластика. Оболочка всегда предельно герметична, чтобы защитить индукционную катушку.

Но сам по себе прибор бесполезен. Поэтому он всегда работает в паре с контрольным датчиком. И самые популярные из них – временной таймер и температурный сенсор. Именно они при срабатывании подают ток на катушку. А в результате электромагнитное поле в ней либо закрывает вентиль, либо открывает его.

Видео описание

Видео разъяснит принцип работы электромагнитного клапана:


Виды магнитных клапанов

Существуют модели, могущие только открывать проход потоку. После исчезновения магнитного поля в катушке пружина вернет шток на место. Такие устройства устанавливают в поливальных системах. Модели, лишь отсекающие поток жидкости, монтируются в обогревательные контуры. Подобные механизмы называют одноходовыми, поскольку они самые простые.

Но также есть бистабильные образцы, выполняющие обе функции. Обычно комплектуются различными датчиками. По команде одних, движение потоку открывается. Другие, как правило, следят за различными нарушениями в системе и дают сигнал на закрытие клапана.

Такие модели бывают двух и даже трехходовыми. В первом случае они предотвращают обратный ход водяного потока. Во втором – могут смешивать жидкости с разными температурами.

Соленоиды могут использовать либо переменный, либо постоянный ток. Для соединения с трубами использовать или резьбу, или фланец. Управляющий элемент также может применяться различный. Внутри запорного механизма может двигаться поршень. А еще есть модели с мембранами или золотниками.

Нюансы выбора и монтажа

Приобретая вид электромагнитной запорной арматуры необходимо обращать внимание на два момента. Изначально нужно изучить параметры трубопровода. Чтобы входное и выходное отверстие клапана полностью совпали с диаметром магистрали. Иначе возможно замедление потока воды. А это чревато повышением давления и температуры в системе.

Не менее важно изучить спецификацию. Производитель в обязательном порядке указывает для каких систем его продукция предназначена. В описании даются минимальные и максимальные допустимые значения для температуры внутренней среды, а также давления и скорости потока.

Всегда необходимо учитывать условия и химический состав продукта, который будет двигаться по трубопроводу. Например, кислота разъест латунный корпус устройства. А слишком горячая вода способна разрушить пластиковую оболочку.


При монтаже электромагнитного клапана эксперты советуют следовать следующим ключевым рекомендациям:

  • Располагать устройство необходимо строго по движению потока. Для этого на корпусе всегда присутствует стрелка, указывающая в каком направлении должна двигаться вода или газ.
  • Перед входным отверстием клапана устанавливается фильтр грубой очистки. Он будет задерживать крупный мусор, который может помешать работе устройства.
  • Сначала клапан монтируется в трубопровод. И лишь затем подключается к электропитанию.
  • Устройство не должно брать на себя весовую нагрузку от труб.
  • Для улицы необходимо подбирать механизм с нужной категорией.

Следует помнить, что магнитный клапан не может одновременно выполнять функцию основного регулирующего вентиля. Его роль всегда только вспомогательная. Поэтому участок трубопровода обязательно должен иметь обычный шаровой запорный кран.

Видео описание

Следующее видео продемонстрирует, для чего нужен и как работает электромагнитный клапан:


Коротко о главном

Все, что нужно знать о магнитном клапане – это то, что для его автоматической работы нужно электричество и различная контрольная аппаратура. Например, запрограммированный на определенное время таймер подаст сигнал на индукционную катушку. Последняя приводит в движение плунжер на клапане, встроенный в обычный водопровод.

Поднятый шток откроет проход для воды, и строго рассчитанная порция жидкости попадет в цветочный горшок. А количество необходимой влаги отмерит специальный счетчик. Он то и подаст свой сигнал на ту же катушку. А электромагнитное поле уже на этот раз задвигает шток на место, перекрывая поток воды.

Читайте также: