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[實用新型]電磁閥線圈有效

專利信息
申請號: 200820125423.6 申請日: 2008-06-30
公開(公告)號: CN201233783Y 公開(公告)日: 2009-05-06
發明(設計)人: 方莉萍;黃松炎 申請(專利權)人: 浙江三花制冷集團有限公司
主分類號: H01F5/00 分類號: H01F5/00;H01F7/06;F16K31/06
代理公司: 暫無信息 代理人: 暫無信息
地址: 312500*** 國省代碼: 浙江;33
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摘要:
搜索關鍵詞: 電磁閥 線圈
【說明書】:

技術領域

實用新型涉及一種電磁閥線圈,特別是一種用于制冷系統中控制制冷介質流向的電磁閥用線圈的導磁體結構。

背景技術

下面以電磁換向閥為例來進行具體說明,使用電磁換向閥的空調制冷系統如圖1所示,電磁換向閥由電磁閥線圈1、導閥2、主閥3三大部分組成,其結構與工作原理描述如下:

主閥包括一個圓筒形的閥體31,其上有與壓縮機出口端(排氣口)相連接的進口接管D(即為高壓區),與壓縮機入口端(吸氣口)相連接的出口接管S(即為低壓區),與室內熱交換器相連接的導管E,與室外熱交換器相連接的導管C,閥體兩端有端蓋33封固,內部焊接有閥座36,還有用連桿32連成一體的滑塊35和一對活塞34,閥座和滑塊組成一對運動副,活塞和閥體則組成另一對運動副,通過活塞分隔成位置可以變化的左腔室(E側)、主閥內腔(301)、右腔室(C側),活塞則以在閥體內的端蓋面作為定位靠檔,在主閥閥體與端蓋組成的閥腔結構中,有連接e、c毛細管的連接部,即一對由連桿連接的活塞在閥體內的兩個端蓋的端面所限定的行程內帶動滑塊滑動,以便通過滑塊的移動變位實現E/C接管內流體的換向。

導閥包括套管28,其右端焊接有封頭21,形成導閥內腔,內腔左側焊接有小閥座29,小閥座上開有四個臺階通孔,通孔上分別焊接有毛細管d/e/s/c,毛細管d與主閥D接管、毛細管e與主閥左腔閥體、毛細管s與S接管、毛細管c與主閥右腔閥體分別連接,因此導閥內腔為高壓區,而s為低壓區,內腔有能夠左右滑動的芯鐵24及彈壓在其孔中的回復彈簧23,還有通過鉚接連為一體,然后一起鉚接固定在芯鐵孔中的拖動架25和彈簧片26,拖動架有開孔,下部開有凹孔的滑碗27即嵌裝在該孔中,彈簧片則頂壓在滑碗的上部,它使滑碗下端面緊貼在小閥座表面上,滑碗可隨芯鐵/拖動架組件在小閥座表面上滑動,滑碗與小閥座組成了一運動副,其內腔(即毛細管s)為低壓區,而其背部(即導閥內腔)為高壓區,因此滑碗承受著由此而產生的壓差力,運動副的密封主要由該壓差力來實現。

電磁閥線圈1包括由絕緣包覆物封裝在骨架上的繞組而形成的線圈部件11以及位于所述絕緣包覆物外的作為整個電磁閥線圈的支撐的導磁體12,自所述的線圈部件11向外引有引線端子,所述的骨架帶有安裝孔,導磁體12也設有安裝孔,與骨架的安裝孔相適應;電磁閥線圈通過安裝孔套裝在導閥的圓形套管26上與芯鐵27的活動范圍對應并由螺釘緊固。

當空調需制冷運行時,電磁閥線圈1不通電,在回復彈簧的作用下,芯鐵帶動滑碗一起左移,從而使e與s毛細管、c與d毛細管分別相通,由于S接管為低壓區,故主閥左腔的氣體通過e、s毛細管及滑碗而流入低壓區,因此左腔成為低壓區,而主閥右腔由于有來自c毛細管的高壓氣的補充,從而成為高壓區,如此在主閥的左右腔間就形成了一個壓力差,并因此而將滑塊和活塞推向了左側,使E、S接管相通,D、C接管相通,此時系統內部的制冷劑流通路徑為:壓縮機排出的高壓氣體→D接管→主閥內腔→C接管→室外熱交換器→節流元件→室內熱交換器→E接管→S接管→然后被壓縮機吸入,系統處于制冷工作狀態。

當空調需制熱運行時,電磁閥線圈1通電,在線圈電磁力的作用下,芯鐵克服回復彈簧的作用力而帶動滑碗一起右移,而使c與s毛細管、e與d毛細管分別相通。如上所述,主閥右腔就成為低壓區,而左腔則成為高壓區,因此滑塊和活塞就被推向了右側,使C,S接管相通,D,E接管相通,此時的制冷劑流通路徑為:壓縮機排氣口→D接管→主閥內腔→E接管→室內熱交換器→節流元件→室外熱交換器→C接管→S接管→壓縮機吸氣口,系統處于制熱工作狀態。

如上所述通過導閥的換向實現主閥的換向,并通過主閥對管路的切換,就使室內熱交換器從制冷狀態的蒸發器變為了制熱狀態的冷凝器,而室外熱交換器則從冷凝器變成了蒸發器,從而使空調實現夏天制冷冬天制熱的一機兩用的目的。

上述結構的電磁換向閥,芯鐵克服回復彈簧的作用力而帶動滑碗一起右移的作用力來源于電磁閥線圈在通電狀態下產生的電磁力。因此,電磁閥線圈的性能對電磁閥的整體性能關系重大;并且,線圈通電后產生的絕大部分磁通經過芯鐵24、封頭21、導磁體14形成閉合通路,電磁閥線圈的動作性能的好壞直接取決于磁通量的傳遞情況,導磁體的作用是在線圈通電后使磁路能通過它進行匯集,從而使電磁性能得到改善,因此導磁體的結構設計對于電磁閥線圈的動作性能有著較大的影響。

圖2為現有技術的導磁體結構示意圖;圖3為圖2的左視圖。

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