在农业灌溉系统和景观应用中,最常见的故障之一是电磁阀线圈烧毁或过热。通常被简单归结为“电压波动”的这一问题,其核心实际上在于所使用的能源类型(交流电 AC 与直流电 DC)以及阀门的工作原理。特别是在能源基础设施受限的大面积土地上,针对 12V DC 与 24V AC 电磁阀发热问题 做出正确的选择,可以将系统的使用寿命延长数年。
作为 Esular,我们将在本文中深入探讨为什么在开发的无线和太阳能系统中,我们选择使用 DC Latching(脉冲式)技术而非标准 AC 阀门,该技术如何消除发热问题,以及它为您的企业带来的技术优势。
电磁阀为什么会发热?技术视角
电磁阀的发热是物理能量转换的结果。在传统系统中,为了保持阀门开启,必须持续向线圈提供电能。这种能量在产生磁场的同时,也会由于线圈绕组中的电阻而转化为热能。
24V AC(交流电)阀门
在传统的有线系统中,标准使用的是 24V AC 阀门。这些阀门的工作原理如下:
- 持续电流需求: 只要阀门保持开启,电流就会持续流经线圈。如果灌溉持续 4 小时,线圈就会通电 4 小时并产生热量。
- 初始启动(Demeraj)电流: AC 线圈在初始吸合瞬间会消耗高电流。
- 发热风险: 如果发生电压降或机械卡滞(活塞无法完全吸合),AC 线圈的电阻会降低,从而消耗过量电流并在短时间内烧毁。
解决方案:12V DC Latching(脉冲锁存)技术
彻底解决发热问题的技术是 DC Latching(脉冲式) 线圈结构,这也是 Esular 在其系统中作为标准使用的技术。与标准 DC 阀门不同,Latching 技术的工作方式如下:
- 脉冲(Pulse)原理: 为了开启阀门,仅发送一个持续毫秒级的短促电脉冲。阀门开启后,由于其内部的永磁体,即使切断电源也能保持开启状态。
- 零能耗(待机): 阀门开启时,线圈不通电。由于没有电流流动,物理上不可能产生发热。
- 关闭: 为了关闭,发送一个极性相反的短脉冲,阀门被锁定并关闭。
这种工作原理对于太阳能和电池供电系统来说具有革命性意义。由于线圈上没有持续负载,因此不会发生线圈烧毁、过热或能源浪费。
Esular 无线智能阀门控制单元与 Latching 的兼容性
Esular 开发了 无线智能阀门控制单元,旨在防止农业灌溉中的电缆混乱和线圈烧毁。该单元经过优化,专门用于管理 9-12V DC Latching 电磁线圈。
- 能源效率: 得益于自备太阳能板结构和 Latching 技术的低能耗,可全年不间断运行。
- 线圈保护: 由于单元仅在开启/关闭瞬间发送能量,您的线圈永远不会发热,从而延长了寿命。
对比:24V AC vs 12V DC Latching
| 特性 | 24V AC (传统) | 9-12V DC Latching (Esular) |
|---|---|---|
| 工作能量 | 持续能量(产生热量) | 仅在触发瞬间(不发热) |
| 布线 | 需要粗截面电缆 | 无需电缆(在阀门端控制) |
| 故障风险 | 高(线圈烧毁常见) | 极低(无能量负载) |
结论
在农业灌溉中 12V DC 与 24V AC 电磁阀 的对比中,现代技术和效率的获胜者显然是 DC Latching 系统。Esular 技术消除了发热问题,实现了电缆成本归零,并与太阳能完全兼容,为您的土地提供可持续的管理。