凡立水状物的存在会造成阀门动作迟缓或甚至造成阀芯几乎不能移动,特别是在阀门静置一段时间后。套管滑阀因为凡立水把位置卡死会直接造成线圈电流加大,**终导致线圈烧坏。凡立水是由于润滑油被氧化造成,且在余温催化下更严重。凡立水也可能是过热的压缩机油被带入到气体传输线内造成。适当润滑的阀门不会引起凡立水问题。要去除凡立水,使用水溶洗涤剂或类似煤油的溶剂。不要用工具刮。同样,避免氯化溶剂(比如,三氯乙烯)和研磨剂。前者会造成密封圈和阀芯的损伤,研磨剂会对金属部件产生不可修复的损坏。清洁完毕后,在阀门的滑动接触部位少许润滑之后组装。常州供应ROSS阀安装
滑动阀芯阀门的复位弹簧损坏可能导致阀芯停留在开启的位置,或只能部分回到关闭位。在第二种情况下根据不同的阀门构造会产生几种不正常的阀芯移动状态。如果一 个滑动阀芯阀门只有在开动的情况下有正常的移动状态,很有可能造成故障的原因是复位弹簧损坏。立式提升阀的复位弹簧损坏不太可能阻止进气口提升阀关闭,但是应该考虑到有可能是阀门在关闭状态下漏气的原因,特别是在低压条件下工作时。如果阀芯上存在严重的划痕或者裂口,空气会从一个端口区域泄漏到另一个区域,这可能会导致出气口多余的压力上升或排气口漏气。这个问题会由于阀芯运动时开裂处和弹性密封摩擦以致泄漏加重。损坏的滑动阀芯不能修理,只能够将其更换。常州气动ROSS阀供应
电磁线圈断电 同时断开电磁线圈 “a” 和 “b”,使得两个先导提升阀E回复到常闭的位置。主阀活塞J上的先导压力通过内部排气通道从排气口3排出。主提升阀活塞J,进气口提升阀U和V回复到正常未启动的位置。通向出气口2的进气口空气压力重新被提升阀U和V阻断。在出气口2、滑动阀芯W、以及监控器通道6内的多于空气从排气口3排出。这就是一个完整的操作周期,且阀门回到上图所示的初始状态。E-P 监控器和锁定状态,E-P 监控器的**部位是它的滑动阀芯W和相关的开关L。滑动阀芯在平衡弹簧M的作用下保持在中间位置。开关L是电控双位瞬时关闭开关,接线图看下方4a和4b所示。在其常规位置通过触点3和4连接到先导电磁线圈形成一个完整的回路。
4、尝试使两个先导同时通电。步骤3里面的操作已经导致监控器被锁定,这样同时使线圈得电也不会使阀门有任何动作。此时的出气口和排气口都不应该有压力输出。切断先导线圈电源供应。5、瞬时激发复位线圈使监控器复位,两根阀芯又回复到初始启动状态。然后同时让两个先导线圈得电,此时进气口和出气口压力应该相等,排气口应该没有压力泄漏,切断两个电磁线圈电源。6、使两个先导阀同时得电,然后按下手动按钮P。在压住按钮P的同时断开两个电磁线圈电源。排气口应该只会出现很小的气流。松开手动按钮,排气口气流应该停止。
ROSS电磁线圈上标示的额定电压值可以在85%到110%范围内连续使用。用范围标示额定值的线圈(如110V-120V电压)可以在其电磁线圈标示的比较高电压值的85%到110%的范围内工作。如果供应的电压不在该范围内会造成阀门无法动作或导致电磁线圈烧坏。在检查电源之前,切断空气供应并排出阀内的空气压力。在电磁铁的电源供应端连接电压表,给线圈通电,注意电压表上显示的读数。如果电压下降到允许的工作电压范围以下,即使没有电力负载所供应的电压可能是正确的情况下,电源供应仍然是不足的。常州供应ROSS阀安装
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E-P监控器滑动阀芯上的不平衡压力被去除之后,滑动阀芯在弹簧M的作用下回复到正常的中间位置。然而,开关L保持在错位位置,阀门仍然保持在锁定状态。在复位开关L之前,阀门被锁定的原因必须要纠正,从而使阀门重新进入到启动状态。要完成复位只需给复位线圈C短时通电就可以实现。如果其中一根主阀阀芯无法动作,或是其中一根主阀阀芯在不被***的情况下无法回复到常闭位置,此时一根阀芯关闭另一根打开。大量的通过打开的提升阀U并进入交叉流动通道10的进气口空气被阀芯B上的滑动活塞SB堵住。虽然在滑动活塞SB周围会有一些空气通过,但是如此少量的空气和阀门巨大的排气量相比完全可以忽略不计,这样的设计能保证出气口2的压力低于进气口压力的2%。常州供应ROSS阀安装
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