Схема подключения трехходового клапана: Подключение трехходового клапана к системе отопления

Содержание

Подключение трехходового клапана к системе отопления

В любой системе отопления, организованной на основе твердотопливного котла, должны присутствовать так называемые смесительные клапаны. Их тип и количество, в схеме может быть различным в каждой конкретной системе отопления. О том, как работает трехходовой смесительный клапан, какие основные и самые распространенные, типы смесительных клапанов бывают, и о их практическом назначении, мы и погорим в данной статье.

Трёхходовой термостатический смесительный клапан

Зачем нужен трехходовой клапан в твердотопливном котле — трёхходовой термостатический смесительный клапан предназначен для защиты твердотопливного котла от конденсата. Поэтому данное устройство ещё часто называют антикондинсационный клапан.

В устройстве данного клапана имеется термочувствительный элемент, который при нагреве приводит в движение подпружиненный шток, который в свою очередь открывает или закрывает один из каналов клапана.

Как работает трехходовой смесительный клапан

На вход клапана В поступает горячая вода по байпасному каналу, одновременно поступает вода по каналу  А из обратки системы отопления. В клапане происходит смешение этих двух потоков, в результате чего на канале  АВ образуется смешанный поток с заданной температурной характеристикой. Причем, температура этого смешанного потока зависит от того, какой температурный график открытия клапана имеет каждый конкретный термостат.

В продаже встречаются трёхходовые термостатические смесительные клапана с разной температурой открытия, например, 45 °C , 55 °C, 61 °C, 72 °C и др. Для защиты твёрдотопливного котла от конденсирования обычно применяют клапана с температурой открытия не ниже 55 °C. Выбор термостата по температуре открытия зависит от температурного режима, на котором предполагается эксплуатация твёрдотопливного котла. Например,  твёрдотопливный котел будет эксплуатироваться на температуре теплоносителя 60 °C. Тогда, при таком условии необходимо поставить термостатический смесительный клапан с температурой открытия 55 °C.

Схема подключения трехходового смесительного клапана

Трёхходовой термостатический смесительный клапан относительно недорогое устройство, которое позволяет надежно защитить твёрдотопливный котел от эффекта конденсирования, а соответственно, значительно уменьшает образование различных отложений на стенках котла.

Вдобавок к вышеперечисленным полезным эффектам, стоит отметить и то, что термостатический клапан напрямую, и при этом в лучшую сторону, влияет на экономичность работы котла, а также на его срок службы.

Трехходовой смесительный клапан

Трехходовой смесительный клапан представляет из себя устройство с тремя каналами, между которыми, расположена поворотная заслонка, при повороте которой, в ту или иную сторону, в клапане происходит смешение потоков. В отличии от трехходового термостатического клапана, в трехходовом смесительном клапане температурный режим смешанного потока не статичен, а может меняться в широком диапазоне.

На приведенном ниже рисунке показана схема работы клапана. Практически схему работы клапана можно описать следующим образом. Допустим, на один из каналов клапана поступает горячий теплоноситель из котла или распределительного коллектора, одновременно на другой канал клапана поступает более холодный теплоноситель из обратки системы отопления. На третьем канале клапана мы можем получить смешанный поток теплоносителя с отличным от двух других потоков температурным режимом.

Трехходовой смесительный клапан применяется в тех участках гидравлической схемы системы отопления, где требуется получение потока теплоносителя с изменяемым температурным режимом. Рассмотрим способ применения данного типа клапана  с помощью нижеприведенной схемы.

На схеме изображен распределительный коллектор на три отдельные линии отопления. В нашем случае линии отопления это – система теплых полов, радиаторы первого этажа и радиаторы второго этажа. Допустим, что в коллектор из котла поступает теплоноситель с температурой семьдесят градусов. Для радиаторов такая температура не страшна, а вот теплый пол теплоноситель с такой температурой пускать нельзя. Вот тут-то на помощь и приходит трехходовой смесительный клапан. Подмешивая в подачу холодный теплоноситель из обратки, клапан позволяет создать на подаче требуемый нами температурный режим. При чем, свой температурный режим можно создать на всех трех линиях,  независимо друг от друга. На радиаторной линии трехходовой смесительный клапан тоже очень полезен, так как позволяет уменьшить температуру на радиаторах , например, когда помещение уже прогрелось, и слишком горячий теплоноситель в радиаторах не нужен. На схеме изображены трехходовые смесительные клапана, оснащенные сервоприводами, которые позволяют управлять клапанами в автоматическом режиме.  Сервопривод позволяет очень точно поддерживать заданный температурный режим в помещении, за счет четкой обратной связи с терморегулирующей автоматикой.

Четырёхходовой смесительный клапан

Четырёхходовой смесительный клапан представляет из себя, устройство, имеющее 4 канала и поворотную заслонку  между каналами. В отличии от трехходовых клапанов, в четырехходовом клапане смешение потоков можно осуществлять сразу в двух направлениях. См. рисунок.

Схема работы четырехходового смесительного клапана

Четырехходовой клапан работает следующим образом. При полностью закрытом клапане (рис 1.) смешение не происходит, и горячий теплоноситель идет по малому кругу, не попадая в систему отопления, возвращается в котел. При повороте заслонки, начинается смешение потоков теплоносителя в двух направлениях : один смешанный поток идет в систему отопления, а другой смешанный поток идет в обратку котла. Немного поворачивая заслонку влево или вправо, можно менять температурный режим в системе отопления и на обратке котла. Например, из котла идет теплоноситель с температурой семьдесят градусов, а нам, допустим, в систему отопления требуется пятьдесят градусов. Поворачивая заслонку клапана, мы разбавляем идущий из подачи котла семидесятиградусный теплоноситель, более холодным теплоносителем, поступающим из обратки системы отопления

При полностью открытой заслонке смешивание потоков не происходит и теплоноситель идет по большому кругу прямо в систему отопления. Стоит отметить, что есть модели четырехходовых клапанов, в которых, положений полностью закрыто и полностью открыто не существует, то есть смешивание потоков присутствует всегда, хотя и минимальном объеме.

Классическая схема использования четырехходового смесительного клапана

Четырехходовой смесительный клапан может управляться как в ручном режиме, так и в автоматическом режиме, при помощи сервопривода. Сервопривод автоматически поворачивает заслонку четырехходового клапана в нужном направлении, по сигналам, поступающим из специального блока управления, который в свою очередь, программируется на создание нужного температурного потока в системе отопления.

Как показывает практика, четырехходовой смесительный клапан – это очень полезный элемент системы отопления, позволяющий значительно увеличить комфортность эксплуатации твердотопливного котла. Фактически, четырехходовой клапан дает следующие возможности:

  • удержание необходимого температурного режима в отапливаемом помещении, особенно в периоды межсезонья и оттепелей
  • частичная, а при некоторых условиях, и полная защита твердотопливного котла от конденсирования

Установка четырехходового смесительного клапана в систему отопления, организованную на основе твердотопливного котла – это очень эффективное решение в соотношении затраченных средств и получаемого эффекта.

Схема и подключение трехходового регулирующего клапана

Трехходовой клапан – сантехнический фитинг из линейки продвинутых составляющих трубопровода, предназначенный не для простого соединения труб, а для регуляции состояния носителя, его смешения или разделения.

Трехходовой клапан из латуни

Трехходовой клапан отличается от обычного, поэтому и задачи для него ставят несколько иные. О них сейчас и поговорим.

Cодержание статьи

  • 1 Особенности и назначение
    • 1.1 Основные разновидности
    • 1.2 Автоматика или ручной контроль?
    • 1.3 Электромагнитные клапаны
    • 1.4 Подсоединение электромагнитного клапана (видео)
  • 2 Способы соединения
    • 2.1 Похожие статьи

Особенности и назначение

Обычный муфтовый клапан – это устройство для соединения труб с возможностью контроля потока носителя. В клапане, как правило, есть запорный элемент или регулирующий механизм.

Запорный элемент может быть шаровыми или золотниковыми. Помимо клапанов в сантехнике присутствует такая разновидность как вентиль, со схожими свойствами, но большими возможностями в плане регулировки.

Стандартные клапаны называют двухходовыми, потому что у них есть два входа. Это привычные нам муфтовые краны с улучшенной системой контроля за состоянием потока.

Трехходовой клапан несколько иной. У него есть три входа (из них два принимают жидкость и один выпускает, или наоборот), поэтому он во многом напоминает тройник с установленным на нем краном.

Стандартный муфтовы резьбовой клапан трехходового типа

Тройник этот, не просто соединяет трубы, он становится своего рода переходником, регулятором потока. Его возможности куда шире, но они зависят от того, как и где осуществляется его подключение. Важна и схема трехходового вентиля, она влияет на его возможности. Одни фитинги способны выполнять распределительные функции, другие – смесительные. Третьи вообще сочетают свои функции с реализацией запорных механизмов.

Применяется трехходовой клапан в сантехнике. Преимущественно подключение трехходового клапана осуществляется в системах отопления, где нужно следить с качеством и температурой потока, регулировать его состояние и т.д.

Также трехходовой клапан удобен при распределении потоков в сантехнических трубопроводах водоснабжения. Простейший такой образец – смеситель Esbe. Без смесителей нам пришлось бы очень туго, ведь именно они смешивают воду, давая нам возможность пользоваться благами цивилизации без каких-либо усилий.

А между тем стандартный смеситель на водопроводном кране – суть тот же трехходовой клапан, только с немного измененной схемой.

Основные разновидности

Рассматривая трехходовой клапан или вентиль как рабочую деталь, нужно учесть множество его подвидов, с разными предназначениями.

Один и тот же вентиль в разных исполнениях будет выполнять разные задачи. Подвидов такой продукции хватает, но мы рассмотрим здесь только несколько самых популярных. Схема и у каждого из них своя.

Встречаются трехходовые фитинги:

  • запорные;
  • регулирующие;
  • разделительные;
  • смесительные.

Схема, которой оборудован запорный фитинг, очень проста. Запорный элемент устанавливается в сердцевине. Он может находиться в нескольких положениях.

Простейшие модели переправляют поток в один из выходов. Продвинутым моделям схема сборки позволяет полностью перекрыть поток, а также осуществлять некоторые регулировочные операции.

Схема базового запорного элемента работает за счет установки внутри шарового механизма.

Конструкция простого трехходового клапана

Регулирующие образцы, как уже понятно из названия, регулируют поток, позволяют распределить его так, чтобы на разных выходах количество носителя отличалось. Всю регулировку осуществляет автоматика или ручной вентиль.

Разделительные клапана работают по схожей процедуре, только они разделяют поток, в зависимости от конкретных направлений.

Схема смесительных клапанов отличается еще сильнее. Они принимают на вход две трубы, как правило, с носителями разной температуры и смешивают их в один. Смешивание может быть неравномерным. Вспомните тот же смеситель на водопроводном кране. Вкручивая вентиль, вы вольны усилить или ослабить подачу воды из той или иной ветки.

Результатом является вода комфортной температуры. Со смесительными трехходовыми клапанами схема почти та же. Только здесь вентиль будет один, либо он отсутствует вовсе, полностью заменяясь электроникой.

Автоматика или ручной контроль?

Трехходовые образцы клапанов преимущественно прячут в глубинах трубопроводных коммуникаций. Они стоят на разных трубах и выполняют разные задачи.

Одна из самых распространенных – регулировка и смешение потока в отопительных трубопроводах частного назначения. Клапана ставят на пересечениях труб подачи и обратки, дабы избежать лишних действий в процессе поддержки температуры теплового носителя.

Сантехники и инженеры давно уяснили, что делать всю свою продукцию полностью ручной – значит добавлять себе лишних проблем.

Взять для примера тот же смеситель на трубах отопления. Если поставить электромагнитный клапан с датчиками, то все что от вас потребуется в дальнейшем – просто настроить его и обслуживать время от времени.

С ручными образцами мороки гораздо больше. Не будете же вы каждый раз бегать к переключателю, чтобы выбрать одно из положений. Это как минимум, непрактично.

Электромагнитные клапаны

Для решения подобных задач были придуманы автоматические клапаны. Самый популярный образец – электромагнитный. Электромагнитный клапан называется так, потому что на нем смонтирован электромагнитный соленоидный привод.

Автоматический трехходовой клапан

За счет действия магнитных сил в сочетании с работой приводов и датчиков электромагнитный образец превращает контроль за состоянием системы в несколько базовых операций, повторяющихся с интервалом в несколько месяцев.

Электромагнитный клапан – не единственный в своем роде. Есть и другие решения. Почти все они работают благодаря современной электронике и оборудованы датчиками. Эти устройства подсоединяют к единому узлу автоматического контроля, настраивают рабочие параметры и оставляют работать.

Что касается промышленных трубопроводов, то с ними ситуация несколько иная. При всей той простоте и удобстве что дают нам автоматические трехходовые фитинги, оставлять их без присмотра на крупных предприятиях нельзя. Поэтому для контроля над стабильностью назначают оператора.

Подсоединение электромагнитного клапана (видео)

Способы соединения

Подключение рассматриваемого оборудования напрямую зависит от того, какой тип клапана мы выбрали. Если рассматривается фланцевый образец, то у него будет один алгоритм, если резьбовой – то другой.

По типу подключения или соединения клапан делят на:

  1. Фланцевый.
  2. Приварной.
  3. Резьбовой.

Фланцевый клапан закупается для промышленных или центральных гражданских трубопроводов. Фланцевый тип соединения функционирует благодаря работе фланцев. Фланцевый фитинг оборудован фланцевыми пластинами на каждом из выходов.

Трехходовые клапана с автоматическим приводом и фланцами

При этом трубам, на которые кран следует монтировать, тоже нужно оборудовать фланцевый выход. Самое подключение происходит в процессе привинчивания болтов в ответных фланцах. Повозиться с ними придется порядочно, особенно если торцы труб к фланцам не готовы, зато позже фитинг можно быстро снять, заменить на другой, отремонтировать и т.д.

Приварной тип подключения знаком всем. Приварные детали оборудованы гладкими торцами. Сейчас используются редко, в виду невозможности сделать что-то с клапаном после установки.

Резьбовые считаются популярнее, особенно если они оборудованы качественными компрессионными зажимами.

В бытовых условиях, предпочтение отдают резьбовым образцам, их подключение осуществляется по простой и достаточно быстрой процедуре. В промышленности отдают предпочтение фланцевым моделям.

Как подключить клапан с электроприводом?

Миниатюрный шаровой кран с электроприводом представляет собой промышленный клапан, обычно используемый в оборудовании автоматизации. Его преимуществами являются небольшие размеры, универсальность, высокая скорость переключения, простота эксплуатации и простота установки. Он широко используется в HVAC, оборудовании для очистки воды, оборудовании для солнечной энергии и другом автоматизированном оборудовании или отраслях промышленности. Миниатюрный шаровой кран с электроприводом доступен с 15 различными вариантами проводки для различных функций, таких как тип автоматического возврата, тип контроля времени и тип дистанционного управления, чтобы соответствовать потребностям различных отраслей промышленности и оборудования.

В этой статье вы узнаете о 15 способах подключения шаровых кранов COVNA с электроприводом. Если у вас есть потребность в шаровых кранах с электроприводом, обращайтесь к нам по телефону [email protected]

CR2 01 Схема подключения (2-проводное управление)

1. RD соединяется с плюсом, BK соединяется с минусом, клапан
закрыт , привод автоматически отключается после установки на место, клапан
остается в полностью закрытом положении
2. BK соединяется с положительным, RD соединяется с отрицательным, клапан
открывается, привод автоматически отключается после установки на место, клапан
остается полностью открытым.
* Подходящее рабочее напряжение: DC5V/DC12V/DC24V
* Превышение рабочего напряжения запрещено

CR2 02 Схема подключения (2-проводное управление – пружинный возврат в случае сбоя питания)

1. Когда SW закрыт, клапан открыть. привод автоматически
отключается после установки на место
2. Когда SW открыт, клапан закрывается, привод автоматически
отключается после установки на место
* Подходящее рабочее напряжение: AC/DC9-35V
* Превышение рабочего напряжения запрещено

CR3 01 Схема подключения (3-проводное управление)

1. RD и GR подключаются к плюсу, BK подключаются к минусу
2. При открытии (RD) и SW подключены, клапан открыт, привод
автоматически выключается после установки на место, клапан остается в полностью открытом положении

3. Когда ЗАКРЫТО (GR) и SW подключены, клапан закрыт, привод
автоматически отключается после на месте, клапан остается
полностью закрытое положение
* Подходящее рабочее напряжение: DC5V, DC12V, DC24V
* Превышение рабочего напряжения запрещено
2, ПО ЗАКРЫТО, клапан ОТКРЫТ, привод автоматически отключается
после установки на место.
3, SW OPEN, клапан ЗАКРЫТ, привод автоматически отключается
после установки на место.
* Подходящее рабочее напряжение: DC9V-35V
* Превышение рабочего напряжения запрещено

CR3 03 Схема подключения (3-проводное управление)

1. RD и GR подключаются к плюсу, BK подключаются к минусу
2. SW ЗАКРЫТ, клапан ОТКРЫТ, привод автоматически отключится
после установки на место
3. SW OPEN , клапан ЗАКРЫТ, привод автоматически отключается
после установки на место.
* Подходящее рабочее напряжение: AC/DC9-35V/AC110-230V
* Превышение рабочего напряжения запрещено

CR3 04 Схема подключения (3-проводное управление)

минус
2. Когда RD и SW подключены, клапан закрыт, привод
автоматически отключается после установки на место, остается в полностью закрытом положении
3. Когда GR и SW подключены, клапан открывается, привод автоматически отключается после установки на место, остается полностью
открытое положение
* Подходящее рабочее напряжение: DC5V, DC12V, DC24V, AC/DC9-35V
* Превышение рабочего напряжения запрещено

CR3 05 Схема подключения (3-х проводное управление)

соединиться с SW и положительным
2. BK соединяется с минусом
3. Когда SW GR закрыт, клапан закрыт, привод
автоматически выключается после установки на место, остается в полностью закрытом положении
4. Когда SW GR открыт, клапан открыт, привод
автоматически отключается после установки, остается в полностью открытом положении
* Подходящее рабочее напряжение: DC5V/DC12V/DC24V
* Превышение рабочего напряжения запрещено положительный, GR соединяется с SW и положительный
2. BK соединяется с минусом
3. Когда SW GR закрыт, клапан открывается, привод автоматически
выключается после установки на место, остается в полностью закрытом положении
4. Когда SW GR открывается, клапан закрывается, привод автоматически отключается после установки на место, остается полностью открытым.
* Подходящее рабочее напряжение: DC12V, DC24V, AC/DC9-35V, AC110-230V
* Превышение рабочего напряжения запрещено

CR4 01 Схема подключения (4-проводное управление)

связаны
к контролируемой проводке.
2. Когда переключатель закрыт, клапан открыт
3. Когда переключатель открыт, клапан закрыт
4. Подходящее рабочее напряжение: AC110-230 В
5. Превышение рабочего напряжения запрещено

CR5 01 Схема подключения ( с сигналом обратной связи)

1. RD соединяется с плюсом, BK соединяется с минусом, клапан
закрыт, привод автоматически отключается после установки на место
2. BK соединяется с плюсом, RD соединяется с минусом, клапан
открыт , привод автоматически отключается после установки на место
3. BL и WT подключаются, когда клапан полностью открывается, YW и WT
подключаются, когда клапан полностью закрывается
* Подходящее рабочее напряжение: DC12V, DC24V
* Превышение рабочего напряжения запрещено

CR5 , с сигналом обратной связи)

1. Когда SW закрыт, клапан открывается. привод автоматически выключается после установки

2. Когда SW открыт, клапан закрыт, привод автоматически
выключается после установки BL и WT, когда клапан
полностью открыты, YW и WT подключаются, когда клапан полностью закрыт

* Подходящее рабочее напряжение: AC/DC9-24V, AC/DC110V-230V

* Превышение рабочего напряжения запрещено

CR7 01 Схема подключения (7 проводов) Управление, с сигналом обратной связи)

1. RD соединить с плюсом
2. GR соединить с SW и минусом
3. ЧЕР соединить с минусом
5. SW замкнут. клапан закрыт, и держать полностью закрытым.
6. BL & GY подключаются к сигнальной проводке полностью открытого клапана
7. YW и WT подключаются к сигнальной проводке полностью закрытого клапана.
* Подходящее рабочее напряжение: DC9V-35V
* Превышение рабочего напряжения запрещено
* Обратная связь с нагрузочной способностью
①Макс. напряжение выключения: DC36V AC220V
②Макс. ток отключения: 0,4 А

CR7 02 Схема подключения (7-проводное управление, с сигналом обратной связи)

1. RD и GR подключаются к плюсу, BK подключаются к минусу
2. Когда RD и SW подключены, клапан открывается, привод
автоматически отключается после полного открытия клапана.
3. Когда GR и SW подключены, клапан закрыт, привод
автоматически отключается после полного закрытия клапана.
4. BL и GY подключаются к полностью открытой сигнальной проводке клапана
5. YW и WT подключаются к полностью закрытой сигнальной проводке клапана
* Подходящее рабочее напряжение: DC5V, DC12V, DC24V, AC/DC9-35V
* Превышение рабочего напряжение запрещено
* Обратная связь с нагрузочной способностью
①Макс. напряжение выключения: DC36V AC220V ②Макс. ток в выключенном состоянии: 0,4 А

CR7 03 Схема подключения (7-проводное управление, с сигналом обратной связи)

1. RD и GR подключаются к плюсу, BK подключаются к минусу
2. SW ЗАКРЫТ, клапан ОТКРЫТ, привод автоматически
отключится после установки на место
3. SW ОТКРЫТ, клапан ЗАКРЫТ, привод автоматически
отключится после установки на место
4. BL и GY подключаются к сигнальной проводке полностью открытого клапана
5. YW и WT подключаются к сигнальной проводке полностью закрытого клапана.
* Подходящее рабочее напряжение: DC12V, DC24V
* Превышение рабочего напряжения запрещено

CR7 04 Схема подключения (7-проводное управление, с сигналом обратной связи)

1. RD и BK подключены к источнику питания, WT и YW подключены
к управляемой проводке.
2. Когда SW закрыт, клапан открыт
3. Когда SW открыт, клапан закрыт
4. BL и GY подключаются к сигнальной проводке полностью открытого клапана
5. YW и WT подключаются к полностью закрытому клапану сигнальная проводка.
* Подходящее рабочее напряжение: AC/DC 110V-230V
* Превышение рабочего напряжения запрещено

Инструкции по ручному дублированию:

В случае сбоя электропитания можно управлять приводом вручную:
1. При включении ручного дублирования питание должно быть выключено.
2. Аккуратно потяните ручку вверх примерно на 3 мм, затем поверните ручку влево и вправо, чтобы открыть или закрыть клапан.
3. Когда красная стрелка индикатора указывает на S, это означает, что клапан закрыт. Указание на 0 означает, что клапан открыт.
4. После завершения операции ручного дублирования необходимо нажать на ручку, чтобы обеспечить нормальную электрическую работу.

Различные типы трехходовых клапанов

Различные типы трехходовых клапанов

Электромагнитные клапаны используются для регулирования потока различных жидкостей и газов. Эти клапаны чрезвычайно важны для безопасного использования этих материалов. Поскольку эти клапаны используются по разным причинам, существуют разные типы клапанов, которые используются для разных функций. К одному из таких типов относятся 3-ходовые клапаны. Трехходовые клапаны имеют три трубных соединения вместо обычных двух, что упрощает остановку и запуск потока, независимо от того, находится ли он под напряжением или обесточен.

Существует четыре основных типа трехходовых электромагнитных клапанов. Каждый из этих различных типов используется для разных целей. Два основных типа включают 3-ходовой нормально закрытый и 3-ходовой нормально открытый. Эти два клапана отличаются просто тем, что один имеет нормально открытый проход, а другой — нормально закрытый. Если 3-ходовой клапан необходим для более сложных функций, можно использовать либо 3-ходовой ходовой клапан, либо 3-ходовой многоцелевой клапан.

Электромагнитные клапаны производства Solenoid Solutions

  • СУБМИНИАТЮРНЫЙ
  • МИНИАТЮРНЫЙ
  • СРЕДНИЙ ДИАПАЗОН
  • ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


Узнайте больше о наших электромагнитных клапанах

Видеоролики по эксплуатации электромагнитных клапанов


3-ходовые нормально открытые электромагнитные клапаны

3-ходовой нормально открытый электромагнитный клапан имеет 3 патрубка: полость порт, порт отверстия тела и порт остановки. Он имеет 2 отверстия: отверстие корпуса и запорное отверстие, одно из которых всегда открыто. Это позволяет использовать 2 пути потока. Когда питание отключено, плунжер поднимается, перекрывая запорное отверстие и открывая отверстие корпуса, позволяя потоку проходить через клапан из порта отверстия корпуса и порта полости. Когда на катушку подается питание, плунжер опускается, перекрывая отверстие корпуса и открывая запорное отверстие, позволяя потоку проходить через клапан из порта полости и из запорного порта.


3-ходовые нормально закрытые электромагнитные клапаны

3-ходовой нормально закрытый электромагнитный клапан имеет 3 патрубка: порт полости, порт отверстия корпуса и порт запора. Он имеет 2 отверстия: отверстие корпуса и запорное отверстие, одно из которых всегда открыто. Это позволяет использовать 2 пути потока. Когда питание отключено, плунжер опущен, что перекрывает отверстие в корпусе и открывает запорное отверстие, позволяя потоку проходить через клапан из порта полости и из запорного порта. Когда на катушку подается питание, плунжер поднимается, перекрывая запорное отверстие и открывая отверстие в корпусе, позволяя потоку проходить через корпус клапана из отверстия в корпусе и из запорного отверстия.


3-ходовые соленоидные клапаны

3-ходовой соленоидный клапан имеет 3 патрубка: порт полости, порт отверстия корпуса и порт запора.