Magnetventile sind elektromechanische Geräte, die elektrische Energie in mechanische Energie umwandeln, um den Fluss von Fluiden (Flüssigkeiten oder Gasen) zu steuern. Diese Ventile beginnen zu arbeiten, wenn sie ein elektrisches Signal erhalten. Das elektrische Signal wird an die Magnetspule übertragen, die als Elektromagnet fungiert und ein Magnetfeld erzeugt. Das entstehende Magnetfeld bewegt den Metallkern (Plunger) im Inneren des Ventils. Die Bewegung des Kerns ändert die Position der Öffnung (Orifice) im Ventil. Wenn sich der Kern nach oben bewegt, öffnet sich die Öffnung und lässt das Fluid passieren; wenn sich der Kern nach unten bewegt, schließt sich die Öffnung und der Durchfluss des Fluids wird verhindert.
Bei normalerweise geschlossenen (NC) Ventilen bleibt das Ventil in der geschlossenen Position, wenn die elektrische Energie unterbrochen wird. Wenn Energie zugeführt wird, zieht die magnetische Kraft den Kern nach oben, die Öffnung öffnet sich und lässt das Fluid passieren. Bei normalerweise offenen (NO) Ventilen hingegen bleibt das Ventil in der offenen Position, wenn die elektrische Energie unterbrochen wird. Wenn Energie zugeführt wird, drückt die magnetische Kraft den Kern nach unten, die Öffnung schließt sich und der Durchfluss des Fluids wird verhindert. Bei vorgesteuerten Magnetventilen steuert die Magnetspule nicht direkt den Hauptventilmechanismus, sondern das Pilotventil. Das Pilotventil ändert den Druck über dem Hauptventil und bewirkt so das Öffnen und Schließen des Hauptventils. Wenn der Strom abgeschaltet wird, verliert die Spule ihre Energie und das Magnetfeld verschwindet. Ohne Magnetfeld drückt die Feder im Inneren des Ventils den Kern in die ursprüngliche Position der Öffnung zurück. Dadurch schließen sich normalerweise geschlossene Ventile und normalerweise offene Ventile öffnen sich.
Magnetventile regulieren den Fluss von Fluiden, indem sie mit elektrischen Signalen arbeiten. Der an die Spule angelegte elektrische Strom erzeugt eine magnetische Kraft, und diese Kraft bewegt den Kern im Inneren des Ventils. Diese Bewegung ermöglicht das Öffnen oder Schließen des Ventils und steuert so den Durchgang des Fluids. Wenn der Strom unterbrochen wird, kehrt das Ventil in seine ursprüngliche Position zurück, wodurch eine zuverlässige und automatische Steuerung gewährleistet wird.
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