Így használjuk a
mágnesszelepeketEgyszerű,
hogy hatékony lehessen
ia.danfoss.com
Page 2
Így használjuk
a mágnesszelepeket
Ezt az útmutatót azért állítottuk össze, hogy segítsük a kompakt
és a nagy teljesítményű mágnesszelepek beépítését és a
hibakeresést a mágnesszelepeket tartalmazó rendszerekben.
A kompakt sorozat fizikai méretei kicsik az áramlás korlátozott
helyen történő szabályozásra.
A nagy teljesítményű sorozat egy robusztus és univerzális szelep
program az áramlás szabályozására ipari üzemekben és fűtő
valamint szaniter rendszerekben.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az útmutató csak sárgaréz
szelepekkel foglalkozik!
Más típusok esetében kérje a Danfoss segítségét!
Ha segítségre van szüksége egy mágnesszelep kiválasztásához,
látogasson el az online szelepkiválasztó oldalunkra:
valveselector.danfoss.com
A Danfoss mágnesszelep testeket és az elektromos
mágnestekercseket általában külön szállítjuk és később kell
őket összeszerelni. Az összeszerelésük egyszerű, gyors, és nem
igényel szerszámot.
Ez optimális termékrugalmasságot és elérhetőséget biztosít.
Ha egy mágnestekercset ki kell cserélni, akkor ehhez nem kell
leállítani vagy leereszteni egyetlen rendszert sem.
A mágnesszelepek összeszerelt egységekben is kaphatók,
külön kérésre.
Az 1. illusztráción láthatók a mágnestekercshez rögzített,
lényeges adatok.
Az itt látható példában egy EV220B mágnesszelep szerepel:
15: 15 mm szelepüléknyílás
B: Réz szeleptest anyag
G 12: ISO 228/1, 1/2 hüvelykes csatlakozó
E: EPDM tömítőanyag
NC: Nyitó (alaphelyzetben zárt)
Ha a tekercs címkéje olvashatatlan, a szelepet a szeleptestbe
bélyegzett betű-szám kombináció alapján lehet azonosítani.
Példa:
506U4042
50. hét 2006 042U4042
A mágnestekercs típusa (BQ024CS) a tekercs elejére van
nyomtatva a feszültség (V) és a frekvencia (Hz) értékével
együtt - lásd a 2. illusztrációt.
Ahhoz, hogy megfelelően működhessen, minden
mágnesszelepet úgy kell beszerelni, hogy a szeleptesten
az öntött nyíl az áramlás irányába mutasson.
A folyadékütés jellemzően a nagy folyadékáramlási sebesség
következménye (nagy nyomás és nagy áramlási sebesség kis
átmérőjű csövön keresztül).
A problémának több elfogadható megoldása létezik:
1. Csökkentsük a nyomást egy nyomáscsökkentő szelep
beépítésével a mágnesszelep előtt. Ha lehetséges, növeljük
a cső átmérőjét.
2. Csillapítsuk a folyadékütést egy flexibilis cső vagy flexibilis
kiegyenlítő tartály beépítésével a mágnesszelep előtt.
3. Használjunk EV220B 15 – EV220B 50 típusú mágnesszelepet.
A kiegyenlítő fúvókát cseréljük ki kisebb átmérőjűre. Ez
hosszabb zárási időt eredményez (lásd a Pótalkatrészek és
A csövek a szelep mindkét végén legyenek biztonságosan
rögzítve.
Próbanyomás alkalmazásakor A rendszerben az összes szelep
legyen nyitva. Ezt háromféleképpen lehet elérni:
1. A mágnestekercs feszültség alá helyezésével.
2. A szelepek kézzel történő kinyitásával (ha a manuális
vezérlére váltó tartozék be van szerelve).
3. A Danfoss állandómágnes csatlakoztatásával (Lásd az
Eszközök részt a 42. oldalon).
Ne feledje, hogy a manuális nyitóegységet nem
alapfelszerelésként, csupán tartozékként szállítjuk az EV220B
15 – EV220B 50 típusú szelepekhez (lásd a 33. oldalt).
Ne felejtse el a nyitóegységet visszacsavarni (AZ ÓRAMUTATÓ
JÁRÁSÁVAL AZONOS IRÁNYBAN) mielőtt beindítja a rendszert,
különben a szelep nem záródik.
Mindig tartson ellen, amikor megszorítja a kötéseket, például
használjon csavarkulcsot a szeleptesten és a kötőelemen is
(ahogy az ábrán látható).
Szervo működtetésű
és kényszer-szervo
működtetésű szelepek
A Danfoss azt javasolja, hogy a mágnesszelepet úgy szereljék
be, hogy a mágnestekercs felfelé álljon. Ez minimálisra csökkenti
annak az esélyét, hogy az armatúrahüvelyen szennyeződés
rakódjon le.
Ha „tiszta“ a közeg, vagyis nem tartalmaz szennyező szemcséket,
a mágnesszelep az alábbi ábrán látható beállításban
működtethető.
Ellenőrizzük a mágnestekercs működtető feszültségének
helyességét (lásd a „Volt“ feliratot a tekercsen). Ellenőrizzük az
adatok helyességét is (feszültség és frekvencia), és azt, hogy
megfelelnek-e a táplálásnak. Ha a két adatcsoport nem egyezik,
akkor a tekercs leéghet.
Amennyire csak lehetséges, válasszunk egyfrekvenciás tekercseket
ezek kevesebb hőt termelnek, mint a kétfrekvenciás változatok.
A mágnestekercsen három érintkező van. A középsőn az ábra
(lásd a bal oldalt) szerinti jelölés található, ezt kell földelésre
használni.
A másik két érintkező a tekercs táplálására szolgál, bármelyik
használható a fázis vagy a nulla bekötésére. A kivezetések
felhasználhatók rendre a fázis vagy a nullvezeték csatlakoztatására,
igény szerint.
Ügyeljen a nagy teljesítményű sorozatra!
A rápattintható mágnestekercset gyengéden nyomjuk az
armatúrára, hogy a helyére pattanjon. A mágnestekercs
felszerelése előtt el kell helyezni egy O-gyűrűt az
armatúrahüvelyre.
A kábelátvezetéseket mindig megfelelően csavarjuk be.
A kábeleket mindig az illusztráción látható módok kell vezetni,
ezzel megakadályozzuk, hogy víz folyhasson a kapocsdobozba.
Azért, hogy elkerüljük a nedvesség bejutását a kapocsdobozba,
az átvezetésnél az egész kábelt meg kell szorítani a kerülete
mentén. Ehhez mindig körprofilú kábelt használjunk, mivel ez
az egyetlen olyan típus, amelyet hatékonyan lehet tömíteni.
Figyelje meg a kábelerek színeit. A zöld-sárga a földelővezeték.
A többi vezetéket kell a fázis- és nullvezetőként használni
A rápattintható tekercseknél figyeljen erre:
Egy tekercs kicserélésekor egy csavarhúzóval pattintsuk le azt
az armatúráról.
Figyelem! Mielőtt eltávolítunk egy tekercset, le kell kapcsolni
a feszültséget, máskülönben leég a tekercs.
Megkönnyítettük a telepítőknek a termékkiválasztást
Csak néhány kattintás, és a Danfoss Product Selector máris segít a megfelelő termék kiválasztásában
a normál alkalmazások esetében.
Ezt az eszközt azért fejlesztettük ki, hogy segítsünk a nagy- és kiskereskedőknek, telepítőknek
és végfelhasználóknak tisztázni a mágnesszelepekre vonatkozó szükségleteiket.
A Danfoss web alapú eszköze bárhonnal elérhető; az Ön laptopjáról, vagy mobileszközéről,
bármikor, ha van internet hozzáférése.
A mágnesszelep kiválasztónak csak 5 dolgot kell megadni:
1 Közeg
2 Rendszer
3 Funkció
4 Csatlakozóméret
5 Tekercsfeszültség
Ezek megadása után a Danfoss kiválasztó megadja az eredményt a felhasználónak,
amely továbbítható e-mailben, SMS-ben vagy ki is nyomtatható.
A Danfoss azonban azt javasolja OEM ügyfeleinek, akik alkalmazásaikhoz jellemzően testre
szabott termékeket igényelnek, hogy lépjenek kapcsolatba Danfoss forgalmazójukkal.
Nézze meg milyen egyszerű ez:
http://valveselector.danfoss.com/
Ha nincs internet hozzáférésünk, próbáljunk azonosítani minden paramétert.
Ezek közé tartoznak:
1 Kapacitás / Kv - érték
2 Nyomásviszonyok
3 Közegjellemzők
4 Egyéb jellemzők
Kapacitás / Kv - érték:
1 Megadja, hogy mennyi m3/ óra (kapacitás) víz halad át a szelepen, ha a
nyomáskülönbség 1 bar.
2 Ez a fúvókák alakjából, az egységekből és egyebekből származó különféle állandók
eredője, amelyet egyetlen új állandóra, a kv - értékre redukáltunk.
3 Ezt használjuk fel a kapacitás számításánál.
4 ρ = sűrűség (kg / m3)
5 ΔP = P1 - P
Nyomásviszonyok
Nyitott rendszer (rendszer leeresztőcsővel)
Nyitott rendszerekben a nyomásviszonyok jól definiáltak.
Ez lehetővé teszi annak tisztázását, hogy vajon elegendő-e a nyomáskülönbség egy szervo
működtetésű szelep kinyitására. Az alábbi szeleptípusok jól használhatók nyitott rendszerekben:
EV210B és EV310B direkt működtetésű mágnesszelepek
EV220B, EV220A és EV225B szervo működtetésű mágnesszelepek
Zárt kör (cirkulációs rendszer)
Zárt rendszerben a nyomásviszonyok határozatlanok. Ezért olyan mágnesszelepre van szükség,
amelynek nyitása nyomáskülönbséget nem igényel.
EV250B kényszer-szervo működtetésű szelep
EV210B és EV310B direkt működtetésű mágnesszelepek
A normál sorozat szelepeit max. 6–30 bar nyomásra terveztük – a tényleges érték a szelep
típusától függ.
A termékválasztékban olyan speciális alkalmazású szelepek is szerepelnek, amelyek akár 80 bar
nyomáson is használhatók. A gazdag, normál termékválaszték ezekkel a szelepekkel összevonva
lehetővé teszi a Danfoss mágnesszelepek használatát bármilyen rendszerben, legyen azok
bemeneti nyomása akár a szokásos vagy akár extrém.
Nyomáskülönbség/ MOPD
1 Nyomáskülönbség a bemeneti és a kimenet nyomás között (∆P = P1 - P2).
2 A legnagyobb nyomáskülönbség, amivel szemben a szelep még ki tud nyitni
3 Más néven MOPD: Maximum Opening Pressure Differential (Maximális nyitó
nyomáskülönbség)
4 Az MOPD a legrosszabb esethez tartozó nyomáskülönbség értéket adja meg.
• 100%-os névleges terhelés
• Maximális közeg- és környezeti hőmérséklet
• Névleges feszültség, jellemzően -10%
5
A megadott nyomást gyakran nem az MOPD, hanem inkább a tartóssági igények korlátozzák.
Közegjellemzők
A szelepeket az ipari alkalmazásokban általában előforduló hőmérsékletekre tervezték.
Ha a hőmérséklet ezeken a határokon kívül esik, akkor fennáll a szelep hibás működésének
kockázata, például a gumi anyagok megkeményednek. A névleges hőmérséklet túllépése
megrövidítheti a szelep élettartamát. Ha a szelepet egy speciális alkalmazásban fogják használni,
ahol a hőmérséklet meghaladja a normál határértékeket, akkor találhatók a termékválasztékban
olyan szelepek, amelyeket nagyobb hőmérsékletű rendszerekben való használatra terveztek.
Általában az alábbiak érvényesek:
Az EPDM-gumit tartalmazó szelepek használhatók víz és gőz esetén*.
Az FKM-/NBR-gumit tartalmazó szelepek használhatók olaj és levegő esetén*.
Szeleptípusok helytelen használata:
1 Ha egy EPDM-gumit tartalmazó szelepet olajat tartalmazó közeghez használnak (a sűrített
levegő általában tartalmaz a kompresszorból származó olajat) a gumi megduzzad és a szelep
nem tud optimálisan működni.
2 Az FKM-/NBR-gumit tartalmazó szelep használható vízhez. A szervo működtetésű szelepeknél
azonban, a vízhőmérsékletet FKM esetében 60 °C alatt, NBR esetében pedig 90 °C alatt kell
tartani. Ha ezt a hőmérsékletet túllépik, akkor ez negatív hatással lesz a szelep élettartamára.
Más közegek
Az enyhén agresszív közegek esetében (pl. ioncserélt víz) a cinktelenítésnek ellenálló, sárgaréz
szelepeket kell használni. A még agresszívebb közegek esetén rozsdamentes acél szelepeket
használunk.
*A 120 °C-nál magasabb hőmérsékletű gőz esetében létezik egy külön gőzre kifejlesztett szeleptípus
Környezeti hőmérséklet
A környezeti hőmérsékletnek bizonyos határok között kell lennie ahhoz, hogy a mágnestekercs
megfelelően üzemeljen.
Lásd a mágnestekercsek adatlapját.
Minden olyan csővezeték rendszer, amelyben viszonylag nagy térfogatáramok folynak, hajlamos
egy szelep nyitásakor vagy zárásakor fellépő folyadékütésre. Csillapított mágnesszelepet (pl.
EV220B 15–50) kell használni, ha fennáll a folyadékütés kockázata. A telepítés után a szelep
beállítható a folyadékütésre egy cserélhető, kiegyenlítő fúvóka cseréjével. Lásd a „Pótalkatrészek“
című részt a 32. oldalon.
Szűrő
Szennyezett közeget tartalmazó rendszerekben fennáll annak a kockázata, hogy egy szelepben
a mozgó alkatrészek nem az elvárt módon működnek. A szennyeződés a leggyakrabban előforduló
oka a mágnesszelepek hibás működésének. Ennek a problémának az elkerülésére javasoljuk
egy szűrő beépítését a szelep elé.
Tekercsfeszültség és teljesítmény
A megfelelő tekercs kiválasztásához ismerni kell milyen feszültség (AC/DC névleges feszültség
± 10%) áll rendelkezésre egy alkalmazásban. Egy nagyobb teljesítményű tekercs beszerelésével
a maximális nyomáskülönbség is megnövelhető. A tekercs teljesítménye a tekercs típusától
(BA, BB, AM stb.) függ.
Egyéb környezeti tényezők
Nedves, vagy nagyon páradús környezetben IP67-es védettségű tekercseket kell használni.
A szelep funkciója
A legtöbb ipari rendszerben alaphelyzetben zárt szelepet (NC = Nyitó) használnak.
Szelepválasztékunk alaphelyzetben nyitott (NO = Záró) szelepeket is tartalmaz olyan
alkalmazásokhoz, ahol ez követelmény.
Szelepek áttekintése - Nagy teljesítményű (kék) termékválaszték
Jelleggörbék
Csatlakozó
[ISO 228/1]Funkció
G 3/8" - G 1"NC/NO
G 1/8" - G 3/8" NC/NO
G 1/4" - G 1"NC/NO
G 1/2" - G 2"NC/NO
G 3/8" - G 1"NC
Az EV210B általános használatú, direkt működtetésű 2/2-utú
mágnesszelepek széles választékát fogja át. Az EV210B egy igazán
robusztus mágnesszelep program, amely nagy teljesítményével
sokféle, jelentős igénybevételt jelentő működési feltételek között
használható.
Az EV310B egy direkt működtetésű 3/2-utú mágnesszelep.
A szelepet különösen a levegővel működtetett szelepekkel együtt
használják, levegő betáplálásra és levegő kieresztésre a pneumatikus
szelepmozgatónál.
Az EV220B 6–22 egy direkt szervo működtetésű 2/2-utú
mágnesszelep program. Ez a program kifejezetten az olyan OEM
alkalmazásokhoz való, amelyek robusztus megoldást és mérsékelt
térfogatáramokat igényelnek.
Az EV220B 15–50 egy általános, közvetett szervo működtetésű
2/2-utú mágnesszelep program. A szeleptest sárgaréz,
cinktelenítésnek ellenálló sárgaréz és rozsdamentes acél anyaga
gondoskodik arról, hogy az alkalmazások széles körében legyen
használható.
Az EV250B kényszer-szervo szelepek különösen olyan zárt áramlási
rendszerekhez ajánlottak, ahol kicsi a nyomáskülönbség, de közepes
áramlási sebességre van szükség. A DZR sárgaréz szeleptest anyag
hosszú élettartamot biztosít, még agresszív gőz közeg esetén is.
Az EV225B típus egy PTFE membránra és egy cinktelenítésnek
ellenálló sárgaréz szeleptestre épül, ezek biztosítják az igen
megbízható működést és a hosszú élettartamot még szennyezett
gőz esetében is.
10 W kábelcsatlakozó dugó nélkül
10 W kábelcsatlakozó dugó nélkül
10 W kábelcsatlakozó dugó nélkül
18 W kábelcsatlakozó dugó nélkül
Kábelcsatlakozó dugó BB tekercsekhez042N0156
220 – 230 V AC / 50 Hz018F7351
110 V AC / 50-60 Hz 018F7360
24 V AC / 50 Hz018F7358
24 V DC018F7397
BE tekercs (IP67)
10 W kapocsdobozzal 220 – 230 V AC / 50 Hz018F6701
10 W kapocsdobozzal 115 V AC / 50 Hz018F6711
10 W kapocsdobozzal 48 V AC / 50 Hz 018F6709
10 W kapocsdobozzal 24 V AC / 50 Hz018F6707
18 W kapocsdobozzal 24 V DC018F6757
BG tekercsek (IP67)
20 W kapocsdobozzal24 V DC018F6857
BQ tekercs
10 W kábelcsatlakozó dugó nélkül
10 W kábelcsatlakozó dugó nélkül
10 W kábelcsatlakozó dugó nélkül
Kábelcsatlakozó dugó BQ tekercsekhez042N0156
230 V AC / 50 Hz 018F4511
110 V AC / 50 Hz 018F4519
24 V AC / 50 Hz 018F4517
Zajérzékeny alkalmazásokhoz
BN tekercs (zúgásmentes, IP65)
20 W 1 m-es kábellel220 – 230 V AC / 50-60 Hz018F7301
A nagyobb szelepek esetében a nagyon gyors zárási idők
folyadékütést okozhatnak.
Az EV220B szervo működtetésű szelepek csillapított zárásúak
és megfelelnek az EN60730-2-8 előírásainak.
A táblázat megadja a különféle típusokhoz tartozó nyitási és zárási
időket, de ki kell hangsúlyozni, hogy a hüvelyméretek / hosszok
és az üzemállapotokban – különösen a nyomásban – fellépő
különbségek esetén az értékek eltérhetnek a megadottaktól.
Figyeljen a nagy teljesítményű típusra!
Az EV220B 15 – EV220B 50 zárási időket megváltoztathatjuk,
ha kicseréljük a kiegyenlítő fúvókát a szelep bemeneti oldalán
(lásd a „Folyadékütés“ részt a 17. oldalon és a „Pótalkatrészek“
részt a 32. oldalon). A folyadékütés csökkentése érdekében
válasszunk kisebb kiegyenlítő fúvókát.
A táblázatban a nyitási és zárási idők láthatók különböző
kiegyenlítő fúvókák esetében (a standard időt vastagabb
számokkal jelöltük). A jelzett idők víz közegre vonatkoznak és
csak tájékoztatásra szolgálnak. A hüvelyméretek / hosszok és
az üzemállapotok, például a nyomáskülönbség, befolyásolhatják
az értékeket.
Túl nagy nyomáskülönbségEllenőrizzük a mágnestekercs adatait. Ha szükséges, cseréljük
A nyomáskülönbség túl kicsiEllenőrizzük a tekercs adatait és a nyomáskülönbséget. Ha
Sérült / görbült armatúrahüvelyCseréljük ki a mágnesszelepet.
Szennyeződés a membránnál
Szennyeződés a szelepüléken / az
armatúrán / az armatúrahüvelyen
KorrózióCseréljük ki a hibás rész(eke)t 1).
A szelep szétszerelése után
alkatrészhiányt állapítunk meg
1)
Lásd a „Pótalkatrészek“ című részt a 32. oldalon.
2)
Ha ismételten szennyeződés rakódik le az armatúrán / az armatúrahüvelyen, akkor érdemes mérlegelni
egy leválasztómembrán-készlet beépítését, ha lehetséges (lásd a „Pótalkatrészek“ című részt a 32. oldalon)
Ellenőrizzük, hogy a szelep alaphelyzetben nyitott vagy zárt
(NO vagy NC):
1. Használjunk mágneses detektort
2. Kissé emeljük meg a tekercset és figyeljük, hogy ellenáll-e
az emelésnek.
Megjegyzés: Soha ne távolítsuk el a mágnestekercset amikor
az feszültség alatt van, mert leéghet.
Ellenőrizzük a reléérintkezőket. Ellenőrizzük a vezetékek
csatlakozásait. Ellenőrizzük az olvadóbetéteket.
Ellenőrizzük, hogy a mágnestekercs elektromos ellátása
megegyezik-e azzal, amit a telepítés szolgáltat. Mérjük meg
a tekercsnél az üzemi feszültséget. Megengedhető
feszültségingadozás:
±10% kétfrekvenciás; DC és NO alkalmazásokhoz
+10% / -15% az egyfrekvenciás AC feszültségekhez
Ha szükséges, cseréljük ki a tekercset a megfelelő változatúra.
ki a tekercset a megfelelő változatúra.
Csökkentsük a nyomáskülönbséget, például a bemenőnyomás
korlátozásával.
szükséges, cseréljük ki a tekercset a megfelelő változatúra.
2)
Tisztítsuk meg a membránt. Ha szükséges, cseréljük ki a
hibás rész(eke)t 1).
Tisztítsuk meg a szelepet; ha szükséges, cseréljük ki a hibás
A tekercs feszültség alatt maradElőször kissé emeljük meg a tekercset és figyeljük, hogy
Szennyezett vagy eldugult az
ellenőrző fúvóka / kiegyenlítő darab
A manuális nyitóegységet nem
lehet visszacsavarni használat után.
Pulzálás a nyomás alatt lévő
csővezetékben.
A nyomáskülönbség túl nagy
nyitott állásban.
A kimenőoldali nyomás időnként
nagyobb, mint a bemenőoldali
nyomás.
Sérült / görbült armatúrahüvelyCseréljük ki a mágnesszelepet.
Sérült szeleplap, membrán vagy
szelepülék
A membrán fordított helyzetben van
Szennyeződés a szelepüléken/
szennyeződés az armatúrahüvelyen
Korrózió, ellenőrző / fő fúvókaCseréljük ki a hibás részeket.
A szelep beépítése helytelenEllenőrizzük a közeg áramlási irányát, és győződjünk meg
A szelep szétszerelése után
alkatrészhiányt állapítunk meg
1)
Lásd a „Pótalkatrészek“ című részt a 32. oldalon.
ellenáll-e.
Megjegyzés: Soha ne távolítsuk el a mágnestekercset amikor
az feszültség alatt van, mert esetleg leéghet.
Ellenőrizzük a huzalozási rajzot és a huzalozást.
Ellenőrizzük a reléérintkezőket.
Ellenőrizzük a vezetékek csatlakozásait.
Tisztítsuk meg a fúvókát egy tűvel vagy hasonló eszközzel
(max. átmérő 0,5 mm).
Sűrített levegővel fújjuk át.
Ha szükséges, cseréljük ki a hibás rész(eke)t.
Ellenőrizzük a nyitóegység helyzetét és állítsuk be, ha szükséges.
Ellenőrizzük a mágnesszelep adatait.
Ellenőrizzük a nyomást és a folyadékáramlást.
Cseréljük ki a szelepet egy alkalmasabb modellre.
Ellenőrizzük a beépítés többi részét is.
Ellenőrizzük a nyomást és a folyadékáramlást.
Cseréljük ki a hibás rész(eke)t 1).
Ellenőrizzük a szelep helyes beépítését 1).
Tisztítsuk meg a szelepet ha szükséges, cseréljük ki a hibás
részeket.
ZúgásAz AC feszültség által okozott zúgás megszüntethető, ha
Folyadékütés a szelep nyitásakor
Folyadékütés a szelep zárásakor
Túl nagy a nyomáskülönbség illetve
pulzálás van a nyomás alatt lévő
csővezetékben
egyenirányítóval ellátott mágnesszelepre váltunk (lásd a
23. oldalt).
Lásd a „Beépítés“ című részt
Ellenőrizzük a szelepadatokat, és a nyomáskülönbséget.
Ellenőrizzük a nyomást és a folyadékáramlást.
Cseréljük ki egy alkalmasabb szelepre.
Ellenőrizzük a beépítés többi részét is.
Jelenség: A tekercs leégett - hideg, amikor feszültség alatt van
Lehetséges okMegoldás
Nem megfelelő feszültség /
frekvencia
Mágnestekercs rövidzárlat
(lehet, hogy nedvesség van
a tekercsben)
Az armatúra lassan reagál
1) Sérült / görbült armatúrahüvely
2) Sérült armatúra
3) Szennyeződés az
armatúrahüvelyen
Túl nagy a közeghőmérsékletHasonlítsuk össze a szelep és a tekercs adatait a beépítés
A környezeti hőmérséklet túl magas Ha lehetséges, helyezzük át a szelepet hűvösebb környezetbe.
Ellenőrizzük a mágnestekercs adatait.
Ha szükséges, cseréljük ki a megfelelő típusú tekercsre.
Ellenőrizzük a huzalozási rajzot és a huzalozást.
Ellenőrizzük a maximális feszültségingadozást:
Megengedhető feszültségingadozás:
±10% kétfrekvenciás; DC és NO alkalmazásokhoz
+10% / -15% az egyfrekvenciás AC feszültségekhez
Ellenőrizzük az esetleges rövidzárlatokat a beépítés többi
részében.
Ellenőrizzük a vezetékek csatlakozásait a tekercsnél.
Ha megtaláltuk a hibát, cseréljük ki a mágnestekercset. (Lásd
a „Mágnestekercs“ részt a „Beépítés“ című részben). Fontoljuk
meg egy rápattintható tekercs felszerelését kiegészít, szigetelő
O-gyűrűvel (csak a nagyobb teljesítménytartományban).
Cseréljük ki a hibás rész(eke)t.
Távolítsuk el a szennyeződést.
műszaki adataival.
Cseréljük ki a tekercset vagy a szelepet megfelelőre.
Hasonlítsuk össze a szelep és a tekercs adatait a beépítés
műszaki adataival.
Növeljük a szellőzést a szelep és a tekercs körül.
Záró, alaphelyzetben
nyitott szelepek (NO)
alkatrészei
A készlet tartalmaz egy zárógombot és egy csavaranyát a
mágnestekercshez, egy alaphelyzetben nyitott szerelvénykészletet
(armatúra és armatúrahüvely), valamint egy O-gyűrűt.
Cikkszám
FKM
Típus
EV210B 1.5 – EV210B 4.5 NO
EV220B 6 NO032U0166032U0165
EV220B 10 NO032U0167-
EV220B 15 – EV220B 50 NO
NO alkatrészek a Danfoss szelepekhez más tömítőanyagokkal is kaphatók
Megakadályozz a szennyeződések lerakódását, ami
akadályozhatná az armatúra mozgását. Lehetővé teszi
az agresszívebb közegek használatát, amelyek általában
megtámadnák az armatúrát. Zselével töltött; hosszabb
inaktív időszakok után is garantált a működés.
Pótalkatrész készletek a más tömítőanyagokat felhasználó Danfoss
EV220B szelepekhez is rendelkezésre állnak (a tömítőanyagok leírását
lásd a 22. oldalon)
Pótalkatrész készlet az
EV220B 15 – EV220B 50
típusokhoz
Danfoss
32U11786.10
A pótalkatrész készlet tartalma:
Zárógomb és csavaranya a tekercshez
Armatúra szeleplappal és rugóval
O-gyűrű az armatúrahüvelyhez
Rugó és membrán
2 O-gyűrű az ellenőrző rendszerhez
O-gyűrű és tömítés a kiegyenlítő fúvókához
Kiegyenlítő fúvóka
TípusTömítőanyagokCikkszám
EV220B 15EPDM 1) 032U1071
EV220B 20EPDM
EV220B 25EPDM
EV220B 32EPDM
EV220B 40EPDM
EV220B 50EPDM
Pótalkatrészek a Danfoss EV220B szelepekhez más tömítőanyagokkal
is kaphatók.
Egy kiegyenlítő fúvóka 2 O-gyűrűvel. A szelepek zárási idejét
módosítani lehet egy olyan kiegyenlítő fúvóka beépítésével,
amelynek mérete eltér a normál szelepétől:
• Rövidebb zárási idő nagyobb fúvókamérettel érhető el
(minél rövidebb a zárási idő, annál nagyobb a folyadékütés
veszélye)
• Hosszabb zárási idő szűkebb fúvókával érhető el.
Lásd „A nyitási és zárási idők megváltoztatása“ című részt a
25. oldalon.
Kiegyenlítő
fúvóka mérete
[mm]Tömítőanyagok AlkalmazásCikkszám
1)
1)
EV220B 15
EV220B 20
EV220B 25
EV220B 32
EV220B 40
EV220B 25
EV220B 32
032U0082
032U0084
032U0085
0,5EPDM 1)
0,8EPDM
1,2FKM
1,2EPDM 1)EV220B 50032U0086
EV220B 40
1,4FKM
Kiegyenlítő fúvókakészletek a Danfoss EV220B szelepekhez más
tömítőanyagokkal is kaphatók.
Ez a praktikus kulcstartó formájú eszköz érzékeli
a mágnesszelepek mágneses erőterét. Helyezzük a detektort
a mágnestekercshez közel, és a piros-fehér lemez forgással
jelzi, ha a mágnestekercs aktív.
Ezzel az eszközzel az elektromos tekercs bekapcsolása nélkül
lehet működtetni a mágnesszelepeket.
Kérjük, érdeklődjön a helyi Danfoss irodában, ha szeretne hozzájutni
ezekhez a népszerű eszközök.