A production line stops mid-cycle. The technician finds the solenoid valve, sees the indicator LED glowing, and assumes the coil is energised. It is not. On many valve connectors the lamp is bridged across the supply terminals rather than across the coil, so a plug fitted 180 degrees out can light the indicator while the coil itself sits on an open circuit.
นั่นคือเหตุผลที่แผนภาพการเดินสายไฟของโซลินอยด์วาล์วสมควรที่จะวาดอย่างถูกต้อง ไม่ใช่เพียงภาพว่าสายไฟไหนไปที่ไหน จะแยกวงจรสามวงจรที่มักสับสนระหว่างกัน:
- วงจรคอยล์ภายในตัวเชื่อมต่อวาล์วซึ่งมีกระแสสวิตชิ่ง
- วงจรควบคุมในแผงซึ่งจะตัดสินใจว่ากระแสจะไหลเมื่อใด
- สายดินป้องกันซึ่งเป็นวงจรความปลอดภัยและไม่ใช่ของอีกสองวงจรที่เหลือ
รับสองสิ่งแรกที่ถูกต้องและวาล์วทำงานได้ ทำผิดครั้งที่สามและมันก็อาจยังใช้งานได้จนถึงวันที่ไม่ได้ผล
อ่านแผ่นป้ายคอยล์ก่อนที่คุณจะวาดอะไร
การตัดสินใจเดินสายไฟทุกครั้งเริ่มต้นที่ป้ายชื่อคอยล์ ขดลวดอุตสาหกรรมทั่วไปประกอบด้วยหกหรือเจ็ดช่อง และแต่ละช่องจะเปลี่ยนสิ่งที่คุณวาดหรือสิ่งที่คุณสั่ง
| ช่องป้ายชื่อ | มันบอกอะไรคุณ | สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในการเดินสายไฟ |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าและประเภทการจ่ายไฟ | เช่น 24 VDC, 110 VAC 50/60 Hz, 230 VAC 50/60 Hz | คอยล์ถูกสร้างขึ้นสำหรับตระกูลซัพพลายเดียว คอยล์ 230 VAC ที่ป้อน 24 VDC จะไม่ดึงเข้าไป คอยล์ 24 VDC ที่ป้อน 230 VAC มักจะล้มเหลวในคราวเดียว |
| กระแสพุ่งเข้าและค้าง VA (AC) หรือกำลังไฟฟ้าเป็น W (DC) | กระแสสูงสุดเมื่อเปิดสวิตช์ กระแสคงที่หลังจากนั้น | อัตราฟิวส์ อัตราหน้าสัมผัสรีเลย์ หน้าตัดของสายเคเบิล และประเภทเอาต์พุต PLC |
| รอบการทำงาน (ED) | ต่อเนื่องกัน โดยปกติจะทำเครื่องหมาย 100% ED หรือไม่สม่ำเสมอ | ไม่ว่าคอยล์อาจถูกยึดพลังงานไว้หรือจำเป็นต้องมีลูกโซ่หรือตัวจับเวลา |
| ระดับการป้องกัน (IEC 60529) | IP65 สำหรับปลั๊กแบบปะเก็น, IP67 สำหรับสายเคเบิลแบบหล่อ | การเลือกต่อม ปะเก็น และสายเคเบิล |
| ขั้วต่อมาตรฐานและเครื่องหมายขั้วต่อ | DIN 43650 รูปแบบ A (18 มม.), รูปแบบ B (10 มม.), รูปแบบ C (8 มม.) หรือขั้วต่อจอบ 6.3 มม. พร้อมตัวเลขที่หล่อในปลั๊ก | ปลั๊ก ปะเก็น และคอยล์สำรองที่คุณสั่ง และพินเอาท์ที่คุณวาด |
ภายในตัวเชื่อมต่อวาล์ว: การเดินสายไฟวงจรคอยล์
ปลั๊ก Form A เป็นอินเทอร์เฟซที่พบบ่อยที่สุดในโซลินอยด์วาล์วอุตสาหกรรม และยังเป็นจุดที่ข้อผิดพลาดในการเดินสายไฟส่วนใหญ่เกิดขึ้นอีกด้วย ลำดับด้านล่างนี้ใช้กับปลั๊กปะเก็นใดๆ
- แยกวงจรและล็อคออก จากนั้นพิสูจน์ว่าดับโดยใช้มิเตอร์ที่ขั้วต่อคอยล์ แทนที่จะใช้ที่แผง
- ยืนยันมาตรฐานตัวเชื่อมต่อและแหล่งจ่าย: เส้นและเป็นกลาง หรือบวกและลบ
- เตรียมสายเคเบิลเพื่อให้ตัวนำสายดินยาวกว่าแกนที่มีกระแสไฟฟ้าเล็กน้อย ดังนั้นจึงจะรับแรงดึงครั้งสุดท้ายหากดึงสายเคเบิล
- ยุติการจ่ายคอยล์บนหน้าสัมผัสคอยล์สองตัวและสายดินบนหน้าสัมผัสดิน
- วางปะเก็นแบนให้อยู่ในแนวตรงบนแผงขั้วต่อคอยล์ก่อนจะติดตั้งปลั๊ก ปะเก็นที่ขาดหายไป บิด หรือถูกบีบอัดมักเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเข้าไปอยู่ในปลั๊ก
- ขันสกรูตัวกลางให้แน่นกับแรงบิดที่ขึ้นรูปบนตัวเรือน ตัวเรือนมีรอยแตกร้าวมากเกินไป การขันแน่นเกินไปทำให้ปะเก็นรั่ว
- ยึดสายเคเบิลไว้ในแกลนด์เพื่อไม่ให้ขั้วต่อรับภาระ จากนั้นชาร์จพลังงานใหม่และวัดแรงดันไฟฟ้าของคอยล์ที่ขั้วต่อ
การกำหนดหมายเลขเทอร์มินัลเป็นแบบแผน ไม่ใช่สัญญา ในปลั๊กแบบฟอร์ม A ส่วนใหญ่ คอยล์จะอยู่ระหว่างหน้าสัมผัส 1 และ 2 และสายดินเป็นหน้าสัมผัสที่แยกจากกันที่มีสัญลักษณ์สายดิน เครือเถาบางหมายเลขที่ติดต่อ 3 แทน อ่านการขึ้นรูปบนปลั๊กและแผ่นข้อมูลคอยล์ก่อนที่คุณจะดำเนินการใดๆ
โซลินอยด์วาล์วทองเหลืองควบคุมน้ำขนาดใหญ่ 2/2 ทางพร้อมความสามารถในการทนต่อสิ่งเจือปนสูง ชุดนำร่องความถี่สูง ดูผลิตภัณฑ์ → การทดสอบการเดินเครื่องนั้นมีทั้งแบบกลไกและแบบไฟฟ้า เนื่องจากขดลวดที่ได้รับพลังงานแต่ไม่ได้เลื่อนสปูลมักเป็นปัญหาเกี่ยวกับการไหลหรือการติดตั้งมากกว่าการเดินสายไฟ คำแนะนำวิธีการนี้ ติดตั้งและแก้ไขข้อบกพร่องของโซลินอยด์วาล์ว 2/2 ทาง ครอบคลุมด้านวาล์วของงานเดียวกัน
คอยล์ AC และ DC ทำงานแตกต่างกันในแผนภาพเดียวกัน
คอยล์ DC จะดึงกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าคงที่และคงอยู่ตรงนั้น คอยล์ AC ทำสิ่งที่ไม่ชัดเจน: ในขณะที่กระดองเปิดอยู่ แต่อิมพีแดนซ์ก็ต่ำ ดังนั้นคอยล์จึงดึงกระแสพุ่งเข้าขนาดใหญ่ ทันทีที่ที่นั่งกระดอง ความเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นและกระแสจะยุบลงตามค่าที่ค้างไว้
ผลในทางปฏิบัติ 3 ประการดังต่อไปนี้:
- สวิตช์เกียร์และการป้องกันจะต้องมีขนาดตามกระแสไหลเข้าสำหรับคอยล์ AC และกระแสคงที่สำหรับคอยล์ DC ฟิวส์ที่เลือกจากการยึด VA ของคอยล์ 230 VAC มักจะตัดการทำงานที่น่ารำคาญ
- การปราบปรามแตกต่างกัน โดยปกติคอยล์ DC จะได้รับการปกป้องด้วยไดโอดฟลายแบ็กที่ข้ามขั้ว โดยมีแคโทดเป็นค่าบวก ไดโอดตัวเดียวกันเกิดการลัดวงจรบนคอยล์ AC ใช้ RC snubber หรือวาริสเตอร์แทน
- ขั้วมีความสำคัญเฉพาะในกรณีที่บางสิ่งบางอย่างในขดลวดไวต่อขั้ว: LED ในตัว, วงจรเรียงกระแส หรือไดโอดภายนอก คอยล์ AC ธรรมดาไม่สนใจว่าปลั๊กจะเสียบไปทางไหน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมปลั๊กกลับด้านจึงไม่มีใครสังเกตเห็นได้เป็นเวลาหลายปี
ด้านการควบคุม: เอาต์พุต PLC, รีเลย์ และการปราบปราม
โดยปกติแล้วโซลินอยด์วาล์วจะถูกสวิตช์ด้วยรีเลย์ คอนแทคเตอร์ หรือเอาต์พุต PLC รายละเอียดสองประการของวงจรนั้นทำให้เกิดปัญหาส่วนใหญ่
- ประเภทเอาต์พุต เอาต์พุตการจัดหา (PNP) จะสลับขา 24 V; เอาต์พุตแบบจม (NPN) จะสลับขา 0 V หากคอยล์มีไดโอดหรือ LED การเสียบปลั๊กผิดวิธีจะทำให้ไดโอดนั้นเกิดการลัดวงจรทั่วแหล่งจ่ายไฟและระยะเอาท์พุตจะล้มเหลว
- การปราบปราม การปิดคอยล์จะปล่อยพลังงานที่เก็บไว้เป็นแรงดันไฟกระชาก หากไม่มีการระงับ สไปค์สามารถรีเซ็ตคอนโทรลเลอร์ รบกวนเคาน์เตอร์ และทำให้อายุการใช้งานหน้าสัมผัสของรีเลย์สั้นลง การปราบปรามเกิดขึ้นทั่วทั้งคอยล์ ในปลั๊กหรือที่แผงขั้วต่อ ไม่ใช่ที่การ์ด PLC
กระแสคอยล์ที่ 24 VDC มีขนาดเล็ก ใต้แอมป์สำหรับทุกขนาดทั่วไป ดังนั้นฟิวส์ที่จ่ายไฟช้าจึงช่วยปกป้องตัวนำโดยไม่สะดุดสะดุด สำหรับคอยล์ AC ให้ปรับขนาดฟิวส์ตามค่าการไหลเข้าที่พิมพ์บนแผ่นป้ายแทน
การติดตั้งที่เปียก กลางแจ้ง และ Washdown
การป้องกันน้ำเข้ากำหนดโดย IEC 60529 IP65 หมายถึงกันฝุ่นและป้องกันละอองน้ำ IP67 เพิ่มการแช่ชั่วคราว ระดับบนฉลากจะคงอยู่เฉพาะเมื่อมีปะเก็นอยู่ ติดตั้งอย่างถูกต้องและไม่เสียหาย และต่อมจับปลอกสายเคเบิล ในทางปฏิบัติ ความล้มเหลวของน้ำในปลั๊กส่วนใหญ่เป็นความล้มเหลวของปะเก็นมากกว่าความล้มเหลวในการจัดอันดับ
แม้ว่าปลั๊กจะมีการติดตั้งเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ในช่องล้างรถ พื้นที่ล้างอาหารและเครื่องดื่ม ระบบชลประทาน และอุปกรณ์ติดตามกลางแจ้ง คอยล์จะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับขั้วต่อ
น้ำพุดนตรี วาล์วควบคุมคอลัมน์น้ำใต้น้ำ โซลินอยด์วาล์ว 2/2 วิธี โซลินอยด์ทองเหลือง คอยล์เทอร์โมเซตติง ปิดผนึกสนิทและกันน้ำ สามารถแช่ในน้ำได้ ดูผลิตภัณฑ์ → การตรวจสอบการทดสอบการใช้งานและข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเดินสายที่ไม่ถูกต้อง
การตรวจสอบด้านล่างจะยืนยันการติดตั้งใหม่และตรวจพบข้อผิดพลาดเกือบทั้งหมดที่เกิดจากไดอะแกรมที่ไม่ถูกต้อง
| อาการ | สาเหตุน่าจะเป็นสายไฟ | ตรวจสอบ |
|---|---|---|
| วาล์วฮัมแต่ไม่เปลี่ยน | แรงดันไฟฟ้าของคอยล์ต่ำกว่าแถบความคลาดเคลื่อน ซึ่งมักเป็นสายไฟยาวหรือตัวนำขนาดเล็กเกินไป | วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วคอยล์ขณะจ่ายไฟให้กับคอยล์ |
| ไม่มีการคลิกแต่ไฟสัญญาณติดสว่าง | ปลั๊กเสียบออก 180 องศา คอยล์ที่วงจรเปิด | มิเตอร์วัดหน้าสัมผัสคอยล์ทั้งสองเพื่อความต่อเนื่องและการจ่ายไฟ |
| คอยล์ล้มเหลวหลังจากการติดตั้งไม่นาน | แรงดันคอยล์ผิด หรือคอยล์ DC เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC | เปรียบเทียบแผ่นป้ายกับแหล่งจ่ายที่วัดได้ |
| คอนโทรลเลอร์จะรีเซ็ตเมื่อวาล์วเปลี่ยน | ไม่มีการปราบปรามข้ามขดลวด | ติดตั้งฟลายแบ็คไดโอดบน DC, RC snubber หรือวาริสเตอร์บน AC |
| มีน้ำอยู่ภายในปลั๊ก | ปะเก็น missing or deformed, gland not sealing on the sheath | เปลี่ยนปะเก็นและปิดสายเคเบิลใหม่ |
การกัดกร่อนสมควรได้รับการกล่าวถึงในที่นี้เนื่องจากเป็นปัญหาทางไฟฟ้าเช่นเดียวกับระบบไฮดรอลิก เมื่อตัวถัง แผงขั้วต่อ หรือหน้าสัมผัสดินสึกกร่อน ทางเดินดินจะลดลง และขดลวดอาจทำงานล้มเหลวที่แรงดันไฟฟ้าที่ยังดูถูกต้องบนมิเตอร์
สเตนเลสสตีลที่ออกฤทธิ์โดยตรง 2/2 วิธีต้านทานกรดและด่างของโซลินอยด์ปิดตามปกติ แรงดันส่วนต่างเริ่มต้นเป็นศูนย์ ดูผลิตภัณฑ์ → ทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน แต่จำเป็นต้องบันทึกไว้ แผนภาพที่บันทึกกะถัดไปคือแผนผังที่วาดบนไซต์: แรงดันไฟฟ้าของคอยล์ ประเภทการจ่าย ระดับฟิวส์ ประเภทเอาต์พุต ติดตั้งระบบป้องกัน และวันที่ SENYA ผลิตโซลินอยด์วาล์วและส่วนประกอบเกี่ยวกับลมมาตั้งแต่ปี 1994 และส่งออกไปยังกว่า 30 ประเทศ และ พื้นหลังการผลิต อธิบายความทนทานต่อการตัดเฉือนและอุปกรณ์ทดสอบที่อยู่ด้านหลังคอยล์ เมื่อภาพวาดและป้ายชื่อไม่ตรงกัน ให้เชื่อถือป้ายชื่อและอัปเดตภาพวาด
คำถามที่พบบ่อย
ไตรมาสที่ 1 สายไฟบนโซลินอยด์วาล์วมีสีอะไร?
ขั้วต่อมีหน้าสัมผัสที่มีหมายเลข ไม่ใช่สี ในด้านอุปทาน IEC 60446 และ BS 7671 ใช้เส้นสีน้ำตาล ดินสีน้ำเงินที่เป็นกลาง และสีเขียว-เหลือง ในขณะที่การปฏิบัติงานในอเมริกาเหนือใช้สีดำ สีขาว และสีเขียว ตรวจสอบด้วยมิเตอร์เสมอ
ไตรมาสที่ 2 โซลินอยด์วาล์วมีขั้วหรือไม่?
เฉพาะในกรณีที่ขดลวดมีไดโอด ไฟ LED หรือวงจรเรียงกระแส สามารถเชื่อมต่อคอยล์ AC ธรรมดาได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ขดลวดกระแสตรงที่มีการระงับในตัวจะต้องต่อกับไดโอดแบบไบแอสแบบย้อนกลับ แคโทดเป็นค่าบวก
ไตรมาสที่ 3 ทำไมขดลวดโซลินอยด์วาล์วถึงไหม้?
บ่อยที่สุดเนื่องจากขดลวดถูกจ่ายไฟด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง หรือเนื่องจากกระดองไม่สามารถผ่านแรงดันต่ำหรือเศษซากได้ ปล่อยให้คอยล์ AC ดึงกระแสไฟฟ้าไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง มันร้อนขึ้นและฉนวนก็ล้มเหลว
ไตรมาสที่ 4 ฉันจำเป็นต้องมีฟลายแบ็กไดโอดบนโซลินอยด์วาล์วกระแสตรงหรือไม่
ใช่ เมื่อใดก็ตามที่คอยล์ถูกเปลี่ยนโดยเอาต์พุต PLC รีเลย์ หรืออุปกรณ์โซลิดสเตต ติดตั้งฟลายแบ็คไดโอดไว้บนคอยล์ DC หรือติดตั้ง RC snubber หรือวาริสเตอร์ไว้บนคอยล์ AC ไดโอดที่คร่อมคอยล์ AC ทำให้เกิดการลัดวงจรของแหล่งจ่าย
คำถามที่ 5 pinout ของปลั๊ก DIN 43650 Form A คืออะไร?
รูปแบบ A (ISO 4400) มีหน้าสัมผัสคอยล์ 2 อันพร้อมหน้าสัมผัสสายดินป้องกัน ปลั๊กส่วนใหญ่จะวางคอยล์ระหว่างหน้าสัมผัส 1 และ 2 และทำเครื่องหมายที่สายดินด้วยสัญลักษณ์สายดิน แม้ว่าจะมีหมายเลข 3 บ้างก็ตาม ให้ตรวจสอบหมายเลขที่หล่อไว้ก่อน
คำถามที่ 6 โซลินอยด์วาล์ว 24 V ดึงกระแสได้กี่แอมป์?
แบ่งกำลังคอยล์เป็น 24 V: ประมาณ 0.08 A สำหรับคอยล์ 2 W, 0.21 A สำหรับ 5 W และ 0.33 A สำหรับ 8 W เลือกฟิวส์เป่าช้าๆ ที่สูงกว่าค่าคงที่ และตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่คอยล์ในระยะยาว

简体中文
ภาษาอังกฤษ.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
-1.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)
.png?imageView2/2/w/326/h/326/format/jpg/q/75)