Collection:Électrovannes Proportionnelles

Une vanne solénoïde proportionnelle contrôle le débit ou la pression d'un fluide ou d'un gaz le traversant proportionnellement à un signal électrique d'entrée d'un contrôleur. Contrairement aux ... Lire la suite

Électrovannes Proportionnelles

Électrovannes Proportionnelles

Une vanne solénoïde proportionnelle contrôle le débit ou la pression d'un fluide ou d'un gaz le traversant proportionnellement à un signal électrique d'entrée d'un contrôleur. Contrairement aux vannes solénoïdes traditionnelles, qui s'ouvrent ou se ferment complètement, les vannes solénoïdes proportionnelles permettent un réglage fin, offrant un contrôle variable et permettant à la vanne d'être partiellement ouverte à n'importe quel degré dans sa plage.

Avantages de la vanne solénoïde proportionnelle

  • Temps de réponse rapide, généralement inférieur à 15ms
  • Conception compacte
  • Conçu pour un contrôle proportionnel avec d'excellentes caractéristiques d'ajustement
  • Bonne protection contre l'environnement grâce à la classification IP65

Principales applications

  1. Moulage par injection: Elles régulent le flux de plastique fondu avec une grande précision dans les machines de moulage par injection, ce qui est vital pour produire des pièces en plastique cohérentes et de haute qualité avec les bonnes dimensions et propriétés matérielles.
  2. Systèmes hydrauliques: Dans les machines hydrauliques, telles que les excavatrices ou les presses, les vannes solénoïdes proportionnelles contrôlent le débit et la pression du fluide hydraulique, permettant un fonctionnement fluide et précis des actionneurs et autres composants hydrauliques.
  3. Dosage et contrôle du carburant: Ces vannes sont utilisées dans les systèmes de distribution de carburant pour les moteurs à combustion, y compris ceux de la génération d'énergie, pour garantir des mélanges air-carburant optimaux pour une combustion efficace et des émissions réduites.
  4. Dispositifs médicaux: Les vannes solénoïdes proportionnelles sont utilisées dans des dispositifs médicaux de maintien de la vie, tels que les ventilateurs, où elles contrôlent précisément le flux d'air ou d'oxygène vers les patients, ainsi que dans d'autres équipements médicaux tels que les machines de dialyse pour une régulation précise des fluides.
  5. Systèmes de contrôle climatique: Dans les systèmes de CVC, ces vannes gèrent le flux de réfrigérant ou d'eau chaude pour maintenir des niveaux précis de température et d'humidité dans les bâtiments commerciaux, les centres de données et les installations industrielles, assurant le confort et protégeant les équipements sensibles.

Critères de sélection

  1. Matériau: Assurez-vous que le boîtier de la vanne proportionnelle (comme l'aluminium, le laiton ou l'acier inoxydable) et le joint (FKM, EPDM, PTFE, etc.) correspondent au milieu utilisé.
  2. Caractéristiques de débit: La vanne doit gérer les débits requis. Cela inclut la compréhension du coefficient de débit (Cv) de la vanne, qui indique combien de fluide peut passer à travers la vanne, et s'assurer qu'il correspond aux exigences de débit du système.
  3. Pression de fonctionnement: La vanne doit être classée pour la plage de pression de fonctionnement du système. Il est important de prendre en compte les pressions minimales et maximales auxquelles la vanne sera confrontée.
  4. Diamètre de l'orifice: Assurez-vous que le diamètre de l'orifice correspond aux exigences de débit de votre système, permettant le débit souhaité sans provoquer de chute de pression excessive ou de vitesse d'écoulement.
  5. Type de connexion: Les ports de la vanne peuvent être à bride ou filetés. De plus, un connecteur DIN peut être nécessaire pour connecter la vanne à l'alimentation électrique.
  6. Compatibilité des fluides: Les matériaux des composants de la vanne doivent être compatibles avec le fluide qu'elle contrôlera, qu'il s'agisse d'air, d'eau, d'huile ou de produits chimiques agressifs. Cela inclut le matériau du corps, des joints et d'autres pièces en contact avec le fluide.
  7. Exigences de tension et de puissance: Les caractéristiques électriques du solénoïde, telles que la tension et la consommation électrique, doivent être compatibles avec l'alimentation électrique disponible et les signaux de contrôle.
  8. Temps de réponse: Le temps de réponse de la vanne doit être adapté à la dynamique de l'application. Des temps de réponse plus rapides sont nécessaires pour les applications nécessitant des ajustements rapides de débit ou de pression.
  9. Plage de température: La vanne doit pouvoir fonctionner dans la plage de température de l'application, à la fois la température ambiante et du fluide.
  10. Taille et connexions de port: La taille physique de la vanne et le type de connexions de port doivent s'adapter aux contraintes d'espace du système et être compatibles avec les tuyauteries ou les tubes existants.
  11. Signal de contrôle: La vanne doit être compatible avec le type de signal de contrôle utilisé dans le système, comme 0-10V, 4-20mA ou PWM).
  12. Résolution et hystérésis: La vanne doit avoir une haute résolution pour permettre un contrôle précis et une faible hystérésis pour minimiser les variations de débit lorsque le signal de contrôle change.
  13. Cycle de service: La vanne doit être évaluée pour le cycle de service attendu dans l'application, ce qui inclut la fréquence de fonctionnement et la durée de chaque cycle.
  14. Options de conception personnalisées: Des conceptions de vanne spécialisées comme économes en énergie, sans graisse ni huile, adaptées à l'oxygène et au vide, etc., sont disponibles. De plus, certains modèles de vannes proportionnelles conviennent à des conditions exigeantes, comme les gaz secs et les tensions de contrôle élevées.

Quand choisir une vanne solénoïde proportionnelle

Optez pour une vanne solénoïde proportionnelle lorsque votre système exige des ajustements de débit ou de pression fins, pas seulement des états complètement ouverts ou fermés. C'est essentiel dans des environnements dynamiques où la vanne doit répondre à des conditions variables, comme des systèmes en boucle fermée qui s'ajustent automatiquement en fonction des retours des capteurs.