[发明专利]直线型双向电磁阀有效

专利信息
申请号: 201310106710.8 申请日: 2013-03-28
公开(公告)号: CN104074997A 公开(公告)日: 2014-10-01
发明(设计)人: 不公告发明人 申请(专利权)人: 浙江三花股份有限公司
主分类号: F16K11/24 分类号: F16K11/24
代理公司: 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 代理人: 罗满;魏晓波
地址: 312500 浙江*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 线型 双向 电磁阀
【说明书】:

技术领域

发明涉及阀体技术领域,特别涉及一种直线型双向电磁阀。

背景技术

一般电磁阀,由于结构的限制,只能单向流通、截止;常规系统中很多时候需要与单向阀配合使用。而在热泵系统中,冷媒在制冷、制热过程的流向相反,需要串联安装两个单通电磁阀实现双方向流通,导致系统结构复杂,可靠性较低,成本也偏高,为此,需要设计出双向电磁阀。

请参考图1-2,图1为一种典型的双向电磁阀结构示意图,图2为图1中双向电磁阀导阀头和动铁芯的结构示意图。

该双向电磁阀为直线型电磁阀,其包括上下设置的主阀体1和导阀体,导阀体内设有线圈70、相配合的静铁芯和动铁芯40,以及与动铁芯40固定的导阀头50;主阀体1的阀腔内设有活塞30,装配活塞30后在活塞30的上侧形成活塞腔;主阀体1还设有第一接口20a和第二接口20b,分别连接第一接口管、第二接口管。如图1所示,活塞30上移时,离开阀口1b,使得第一接口20a和第二接口20b导通。导阀头50与动铁芯40连接为一体,当双向电磁阀的线圈70通电时,动铁芯40在磁力作用下带动导阀头50上移离开活塞30;断电时,弹簧90复位,动铁芯40推动导阀头50下移抵紧活塞30,以关闭阀口1b。

活塞30上设有第一活塞流道30k和第二活塞流道30d,第一活塞流道30k通过活塞30上设置的进口流道30b连通第一接口20a,第二活塞流道30d通过单向阀30g连通第二接口20b。导阀头50上设有第一逆止阀30e和第二逆止阀30f,如图1所示,第一逆止阀芯30a和第二逆止阀芯30c插入于导阀头50的插孔内,以分别对准封堵住第一活塞流道30k和第二活塞流道30d。该双向电磁阀的工作原理如下:

a、当冷媒从第一接口20a进入时

线圈70断电:

导阀头50处于图1中所示的位置,此时,导阀头50在弹簧90作用下将活塞30抵紧在阀口1b处,第一接口20a与第二接口20b无法直接连通;此时的冷媒路径为:第一接口20a-进口流道30b-第一活塞流道30k-顶开第一逆止阀30e-活塞30上侧的活塞腔。此时,在高压冷媒作用下,第二逆止阀30f关闭,冷媒无法经第二活塞流道30d流向第二接口2b。则第一接口20a和第二接口20b断开,双向电磁阀关闭。

线圈70通电:

线圈70内产生磁场,动铁芯40拉动导阀头50靠近静铁芯,则第一逆止阀30e和第二逆止阀30f脱离第一活塞流道30k、第二活塞流道30d。此时的冷媒路径为:第一接口20a-进口流道30b-第一活塞流道30k-第二活塞流道30d-顶开单向阀30g-第二接口20b。由于进口流道30b的截面积小于第二活塞流道30d截面积,流入活塞30上侧活塞腔的冷媒体积小于流出的冷媒体积,使活塞30上侧的冷媒压力减小。于是,活塞30在上下侧形成的压差作用下向上运动脱离阀口1b,第一接口20a和第二接口20b直接连通,双向电磁阀开启。

b、当冷媒从第二接口20b进入时

线圈70断电:

此时冷媒的路径为:第二接口20b-单向阀30g中的进口小孔-第二活塞流道30d-顶开第二逆止阀30f-活塞30上侧的活塞腔。此时,在高压冷媒作用下,第一逆止阀30e关闭,冷媒无法经第一活塞流道30k流向第一接口2a。则第一接口20a和第二接口20b断开,双向电磁阀关闭。

线圈70通电:

如上所述,导阀头50上移,此时冷媒的路径为:第二接口20b-单向阀30g的进口小孔-第二活塞流道30d-第一活塞流道30k-进口流道30b-第一接口20a。由于进口小孔截面积小于进口流道30b截面积,流入活塞30上侧的冷媒体积少,流出的冷媒体积大,使活塞30上侧的冷媒压力减小。于是,活塞30在上下侧形成的压差作用下向上运动脱离阀口1b,第一接口20a和第二接口20b直接连通,双向电磁阀开启。

从上述双向电磁阀的工作原理可知,设计时,需要使进口流道30b(冷媒进、出)、两个活塞流道、单向阀30g所在的通道(冷媒出)、单向阀30g的进口小孔(冷媒进)的截面积满足一定大小关系,保证压差能够形成。实际上,图1中,供冷媒流出的第一活塞流道30k与供冷媒流入的进口流道30b处于同一流路,供冷媒流出的第二活塞流道30d与供冷媒进入的单向阀30g的进口小孔也处于同一流路。

上述双向电磁阀存在下述技术缺陷:

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