CN114811155B - 一种电磁阀 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种电磁阀,包括阀体和控制组件,所述阀体内设置有密封圈架,密封圈架中心设置有联通密封圈架上下空间的中孔,中孔上方设置有可将中孔堵住的活塞,所述控制组件包括设置在活塞上部的能将活塞吸起的磁力可变装置和将控制组件连接在阀体外的支架。采用外置的磁力可变装置替代线圈来控制活塞的上升和下降,不破坏原本电磁阀的密封性,避免了使用线圈控制导致的成本高,耗能大,易抖动等缺点。
Description
技术领域
本发明涉及一种电磁阀,尤其涉及一种非线圈控制的电磁阀。
背景技术
现有的洗衣机、热水器等设备用于控制水流的电磁阀,通常上端设置有一个线圈,例如,在中国专利文献上发表的“一种防污堵进水电磁阀”,其公开号为CN207777680U,包括阀体,阀体内设置有内套,内套中设置有弹簧和铁芯,铁芯端部上设置有橡胶芯,内套外圈上设置有磁力控制弹簧和铁芯上升运动的线圈,阀体内部安装有密封圈架组件和密封圈,密封圈架组件和密封圈将阀体分为背压室、进水室和出水室,密封圈密封进水室和出水室,边孔连通背压室和进水室,其工作原理是线圈通电后产生磁场吸引轴套内的活塞抵抗上部的弹簧眼里向上运动,活塞帽被活塞带动,解除对密封架中孔的密封,背压室的介质通过密封架中孔流向出水口,由于密封架边孔与中孔的尺寸不一致造成了进水口与背压室的压差,密封圈被顶起,介质从进水口通过封水面直接流向出水口。停止向线圈供电后,活塞在弹簧的作用下回落,活塞帽重新将密封架中孔堵住,介质无法流向出水口,阀门关闭。
现有的电磁阀,其活塞往往采用线圈进行控制,其缺点是:一,线圈通常由漆包线缠绕制成,且对漆包线要求极高,为适应标准的220-240V 50/60Hz电压,要求漆包线的线径为0.06mm甚至更细,如此细漆包线制作工艺难度较大,成本较高,在绕制线圈的过程中也极易断裂;二,现有的电磁阀开启时线圈需要一直通电,不仅造成能源的浪费,长时间通电线圈还会发热造成一定的安全隐患;三,在为线圈通交流电的条件下会造成活塞的抖动,极易产生噪音。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种不使用线圈而使用外置控制器来控制的电磁阀。
本发明是通过以下技术方案实现的:一种电磁阀,包括阀体和控制组件,所述阀体内设置有密封圈架,密封圈架设置有联通密封圈架上下空间的中孔,中孔上方设置有可将中孔堵住的活塞,所述控制组件包括设置在活塞上部的能将活塞吸起的磁力可变装置和将控制组件连接在阀体外的支架。采用外置的磁力可变装置替代线圈来控制活塞的上升和下降,不破坏原本电磁阀的密封性,避免了使用线圈控制导致的成本高,耗能大,易抖动等缺点。
作为优选,所述磁力可变装置包括磁力座和驱动装置,磁力座内部的永磁体与驱动装置相连,磁力座外部的电工软体固定连接在支架上。磁力座可通过驱动内部的永磁体产生外部带磁和无磁两种状态,对活塞进行控制,并根据需要采用适合的驱动装置,使得整个控制组件结构更加简单。
作为优选,所述磁力可变装置包括设置在活塞上方的磁铁和可驱动磁铁旋转的驱动装置,通过磁铁旋转来控制磁铁与活塞距离,对活塞进行控制,可选的驱动装置多样,且可对活塞上的受力进行无级调节。
作为优选,所述驱动装置包括步进电机,采用步进电机来作为驱动装置,有利于进行智能化控制。
作为优选,所述活塞上部设置有弹簧,密封圈架将阀体的上部分成背压室和下部的出水室,出水室四周设置有进水室,所述中孔连通背压室和出水室,密封圈架设置有连通背压室和进水室的边孔,中孔孔径大于边孔,进水室和出水室之间设置有可被密封圈架的移动而封住的封水口。当活塞上提,解除对密封架中孔的密封,背压室的介质通过密封架中孔流向出水室,由于密封圈架的边孔与中孔的尺寸不一致造成了进水口与背压室的压差,密封圈架被顶起,介质从进水口通过封水口直接流向出水口。当活塞下移时,活塞帽重新将密封架中孔堵住,介质无法流向出水室,阀门关闭。
作为优选,所述活塞的末端套接有活塞帽,保障活塞对中孔的密封。
作为优选,所述密封圈架与阀体的壳体之间设置有密封圈,保障阀体与密封圈架之间的密封。
作为优选,所述密封圈延伸到密封圈架的封水口上部,保障对封水口的密封。
作为优选,所述进水室侧面设置有进水口和对应的进水口组件,所述出水室下方设置有出水口。
因此,本发明具有如下有益效果:
采用外置的磁力可变装置替代线圈来控制活塞的上升和下降,不破坏原本电磁阀的密封性,避免了使用线圈控制导致的成本高,耗能大,易抖动等缺点。
附图说明
图1是本发明实施例一的立体示意图;
图2是本发明实施例一的剖面示意图;
图3是本发明实施例一的磁力座的示意图;
图4是本发明实施例二的立体示意图。
图中:阀体1、背压室11、出水室12、进水室13、密封圈架2、中孔21、边孔22、封水口23、活塞3、密封圈4、进水口组件5、磁力座6、永磁体61、电工软体62、支架7、步进电机8、磁铁9。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语 “上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
实施例一,一种电磁阀,如图1-3所示,包括阀体1和控制组件,阀体1内设置有密封圈架2,密封圈架2中心设置有联通密封圈架2上下空间的中孔21,中孔21上方设置有可将中孔21堵住的活塞3,活塞3上部设置有弹簧,密封圈架2将阀体1的上部分成背压室11和下部的出水室12,出水室12四周设置有进水室13,所述中孔21连通背压室11和出水室12,密封圈架2设置有连通背压室11和进水室13的边孔22,中孔21孔径大于边孔22,进水室13和出水室12之间设置有可被密封圈架2的移动而封住的封水口23,活塞3的末端套接有活塞帽,密封圈架2与阀体1的壳体之间设置有密封圈4,密封圈4延伸到密封圈架2的封水口23上部,进水室13侧面设置有进水口和对应的进水口组件5,出水室12下方设置有出水口。
所述控制组件包括设置在活塞3上部的能将活塞3吸起的磁力座6、将控制组件连接在阀体1外的支架7、以及步进电机8,磁力座6内部的永磁体61与步进电机的主轴相连,磁力座6外部的电工软体62固定连接在支架7上,电工软体62分为对称的两半并通过黄铜连接。
采用步进电机8控制磁力座6,再通过磁力座6来控制活塞3的上升和下降,不破坏原本电磁阀的密封性的同时,避免了使用线圈控制导致的成本高,耗能大,易抖动等缺点。
具体工作原理是:
当步进电机8将永磁体61转动到竖直状态,磁力座6上的磁力消失,则活塞3受到弹簧的作用下压,将密封圈架2往下压并通过活塞3帽将密封圈架2的中孔21密封,此时密封圈将进水室13与出水室12的流量通道切断,阀处于关闭状态。此时进水室13的水通过密封圈架2的边孔22进入到背压室11,进水室13的压力传递到背压室11里,背压室11与进水室13的压力相等并大于出水室12的压力,从而使密封圈紧紧的压于封水口23上,阀始终处于关闭状态。
当步进电机8将永磁体61转动到水平状态,磁力座6上产生磁力,活塞3被吸引向上移动并压缩弹簧,原先被密封的密封圈架2中孔21开启,背压室11中的高压水通过中孔21流到出水室12中并排出;被压室中部分水被排出后,背压室11的压力降低,进水室13的压力比被压室大,密封圈架2往上移动,封水口23被打开,进水室13与排水室联通,阀的进水直接从进水室13流向排水室排出,从而使电磁阀处于打开状态。
实施例二,如图4所示,磁力可变装置采用将活塞3上方的条形的磁铁9安装在步进电机8的输出轴上的形式,其他设置与实施例一相同,通过旋转磁铁9对活塞3进行控制,且可对活塞3上的受力进行无级调节。
Claims (8)
1.一种电磁阀,包括阀体和控制组件,其特征在于:所述阀体内设置有密封圈架,密封圈架设置有联通密封圈架上下空间的中孔,中孔上方设置有可将中孔堵住的活塞,所述控制组件包括设置在活塞上部的能将活塞吸起的磁力可变装置和将控制组件连接在阀体外的支架,所述磁力可变装置包括设置在活塞上方的磁铁和可驱动磁铁旋转的驱动装置。
2.根据权利要求1所述的电磁阀,其特征在于:所述磁力可变装置包括磁力座和驱动装置,磁力座内部的永磁体与驱动装置相连,磁力座外部的电工软体固定连接在支架上。
3.根据权利要求2所述的电磁阀,其特征在于:所述驱动装置包括步进电机。
4.根据权利要求1或2所述的电磁阀,其特征在于:所述活塞上部设置有弹簧,密封圈架将阀体的上部分成背压室和下部的出水室,出水室四周设置有进水室,所述中孔连通背压室和出水室,密封圈架设置有连通背压室和进水室的边孔,中孔孔径大于边孔,进水室和出水室之间设置有可被密封圈架的移动而封住的封水口。
5.根据权利要求1或2所述的电磁阀,其特征在于:所述活塞的末端套接有活塞帽。
6.根据权利要求1或2所述的电磁阀,其特征在于:所述密封圈架与阀体之间设置有密封圈。
7.根据权利要求4所述的电磁阀,其特征在于:所述密封圈延伸到密封圈架的封水口上部。
8.根据权利要求4所述的电磁阀,其特征在于:所述进水室侧面设置有进水口和对应的进水口组件,所述出水室下方设置有出水口。
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