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.
そのため、ソレノイドバルブの配線図は適切に作成する必要があります。どのワイヤーがどこに通っているかを示すだけではありません。これは、日常的に互いに混同される 3 つの回路を分離します。
- バルブコネクタ内のコイル回路。スイッチング電流が流れます。
- パネル内の制御回路は、電流が流れるタイミングを決定します。
- 保護アースは安全回路であり、他の 2 つのいずれにも属しません。
最初の 2 つを正しく行うと、バルブが機能します。 3 番目を間違えると、機能しなくなる日まで機能する可能性があります。
何かを描く前にコイルの銘板を読んでください
配線の決定はすべてコイルの銘板から始まります。一般的な産業用コイルには 6 つまたは 7 つのフィールドがあり、それぞれが描画する内容または命令する内容を変更します。
| 銘板欄 | それがあなたに伝えること | 配線で何が変わるのか |
|---|---|---|
| 定格電圧と電源の種類 | 例:DC24V、AC110V 50/60Hz、AC230V 50/60Hz | コイルは 1 つの電源ファミリー用に構築されます。 24 VDC が供給される 230 VAC コイルは引き込まれません。 230 VAC が供給される 24 VDC コイルは通常、すぐに故障します。 |
| 突入および保持 VA (AC) または W (DC) の電力 | スイッチオン時のピーク電流、その後の定常電流 | ヒューズ定格、リレー接点定格、ケーブル断面積、PLC出力タイプ |
| デューティサイクル (ED) | 連続的、通常は 100% ED とマークされる、または断続的 | コイルに通電状態を維持できるかどうか、またはインターロックやタイマーが必要かどうか |
| 保護クラス (IEC 60529) | ガスケット付きプラグの場合は IP65、モールドケーブルの場合は IP67 | グランド、ガスケット、ケーブルの選択 |
| コネクタ規格と端子マーキング | DIN 43650 フォーム A (18 mm)、フォーム B (10 mm)、フォーム C (8 mm) または 6.3 mm スペード端子、およびプラグに成形された番号 | 注文したプラグ、ガスケット、予備コイル、および描いたピン配列 |
バルブコネクタ内部:コイル回路の配線
フォーム A プラグは工業用ソレノイド バルブで最も一般的なインターフェイスであり、配線ミスのほとんどが発生する場所でもあります。以下の手順は、ガスケット付きプラグに適用されます。
- 回路を切り離してロックオフし、パネルではなくコイル端子のメーターで故障を証明します。
- コネクタの規格と電源(ラインとニュートラル、またはプラスとマイナス)を確認します。
- ケーブルを引っ張った場合に最後まで負担がかからないように、アース導体が活線芯より少し長くなるようにケーブルを準備してください。
- 2 つのコイル接点でコイル電源を終端し、アース接点でケーブルアースを終端します。
- プラグを取り付ける前に、コイル端子台に平型ガスケットを直角に取り付けてください。ガスケットの欠落、ねじれ、または圧縮が、プラグ内に水が浸入する通常の原因です。
- 中央のネジをハウジングに定められたトルクで締めます。締めすぎるとハウジングに亀裂が入ります。締め付けが不十分だとガスケットが漏れる可能性があります。
- 端子に負荷がかからないようにケーブルをグランドにクランプし、再度通電して端子のコイル電圧を測定します。
端子の番号付けは慣例であり、約束ではありません。ほとんどの Form A プラグでは、コイルは接点 1 と 2 の間にあり、アースはアース記号が付いている別の接点です。一部のモールディング番号は代わりに 3 に接触します。何かを推測する前に、プラグのモールディングとコイルのデータシートを読んでください。
高い不純物耐性を備えた大型水制御2/2ウェイ真鍮電磁弁 高周波パイロットセット 製品を見る→ 通電されているのにスプールが移動しないコイルは、通常、配線の問題ではなく流れまたは取り付けの問題であるため、コミッショニングは電気的であると同時に機械的でもあります。このチュートリアルの方法 2/2ウェイソレノイドバルブのインストールとデバッグ 同じジョブのバルブ側をカバーします。
同じ図上で AC コイルと DC コイルの動作が異なる
DC コイルは電流を引き込み、定常値まで上昇してそこに留まります。 AC コイルはあまり明白ではありませんが、アーマチュアが開いている間はインピーダンスが低いため、コイルには大きな突入電流が流れます。アーマチュアが着座するとすぐに、インダクタンスが上昇し、電流は保持値まで減少します。
3 つの実際的な結果は次のとおりです。
- 開閉装置と保護装置は、AC コイルの場合は突入電流に応じて、DC コイルの場合は定常電流に応じてサイズを決定する必要があります。 230 VAC コイルの保持 VA から選択されたヒューズは、非常に頻繁に迷惑なトリップを起こします。
- 抑制が異なります。 DC コイルは通常、カソードからプラスへの端子間のフライバック ダイオードで保護されています。 AC コイルでは、同じダイオードが短絡します。代わりに RC スナバまたはバリスタを使用してください。
- 極性は、内蔵 LED、整流器、外部ダイオードなど、コイル内の極性に敏感な場合にのみ重要です。普通の AC コイルは、プラグがどの向きに取り付けられても気にしません。だからこそ、逆向きのプラグが何年も気付かれないことがあります。
制御側: PLC 出力、リレー、および抑制
ソレノイドバルブは通常、リレー、コンタクタ、または PLC 出力によって切り替えられます。その回路の 2 つの詳細が問題のほとんどを引き起こします。
- 出力タイプ。 ソース (PNP) 出力は 24 V レッグを切り替えます。シンク (NPN) 出力は 0 V レッグを切り替えます。コイルにダイオードまたは LED が含まれている場合、プラグを間違って取り付けると、そのダイオードが電源間で短絡し、出力段が故障します。
- 抑制。 コイルをオフにすると、蓄積されたエネルギーが電圧スパイクとして放出されます。抑制しない場合、スパイクはコントローラをリセットし、カウンタを妨害し、リレー接点の寿命を縮める可能性があります。抑制は PLC カードではなく、コイル全体、プラグまたは端子台に発生します。
DC 24 V でのコイル電流は小さいため、一般的なサイズのアンプ未満であるため、遅断ヒューズが迷惑なトリップを発生させることなく導体を保護します。 AC コイルの場合は、銘板に印刷されている突入値に基づいてヒューズのサイズを決定してください。
湿式、屋外、洗浄の設置
侵入保護は IEC 60529 によって定義されています。IP65 は防塵性と噴流水から保護されていることを意味します。 IP67 により一時的な浸水が追加されます。ラベルの定格は、ガスケットが存在し、正しく取り付けられ、損傷がなく、グランドがケーブルのシースを掴んでいる場合にのみ有効です。実際には、プラグ内水浸入故障のほとんどは、定格故障ではなくガスケット故障です。
ただし、プラグは取り付けの半分にすぎません。洗車ベイ、食品および飲料の洗浄エリア、灌漑システム、屋外追跡装置では、コイルはコネクタと同じ条件に耐える必要があります。
ミュージックファウンテン水中水柱制御弁2/2ウェイ電磁弁真鍮ソレノイド 熱硬化性コイルは完全に密閉され防水性があり、水に浸すことができます。 製品を見る→ 試運転チェックと配線不良に伴う障害
以下のチェックでは、新しいインストールが確認され、間違った図によって生じるほぼすべての障害が検出されます。
| 症状 | 考えられる配線の原因 | チェックする |
|---|---|---|
| バルブが鳴るがシフトしない | コイル電圧が許容範囲を下回っている(多くの場合、長いケーブルや導体のサイズが小さい) | コイルに通電しているときにコイル端子の電圧を測定します |
| クリック音はしないがインジケーターランプは点灯する | プラグは 180 度外側に取り付けられ、コイルは開回路になります | 導通と供給のために 2 つのコイル接点を測定します |
| 取り付け直後にコイルが故障する | 間違ったコイル電圧、または DC コイルが AC 電源に接続されている | 銘板と測定された電源を比較します |
| バルブ切り替え時にコントローラーがリセットされる | コイル全体で抑制なし | DC にはフライバック ダイオードを、AC には RC スナバまたはバリスタを取り付けます |
| プラグ内に水が溜まる | ガスケット missing or deformed, gland not sealing on the sheath | ガスケットを交換し、ケーブルを再終端します。 |
腐食は油圧の問題であるだけでなく電気の問題でもあるため、ここで言及する価値があります。本体、端子台、またはアース接点が腐食すると、アース経路が劣化し、メーター上ではまだ正しく見える供給電圧でもコイルが故障する可能性があります。
直動 2/2 ウェイ ステンレス鋼耐酸性および耐アルカリ性常閉ソレノイド 差圧ゼロスタート 製品を見る→ これらはどれも複雑ではありませんが、記録する必要があります。次のシフトを保存する図は、コイル電圧、電源タイプ、ヒューズクラス、出力タイプ、取り付けられた抑制装置、日付など、現場で作成されたものです。 SENYA は 1994 年以来電磁弁と空気圧コンポーネントを製造し、30 か国以上に輸出しています。 製造の背景 では、コイルの背後にある機械加工公差と試験装置について説明します。図面と銘板が一致しない場合は、銘板を信頼して図面を更新してください。
よくある質問
Q1.ソレノイドバルブのワイヤーの色は何ですか?
コネクタには色ではなく番号が付けられた接点が付いています。供給側では、IEC 60446 および BS 7671 では茶色の線、青の中性色、および緑黄色のアースが使用されますが、北米の慣例では黒、白、緑が使用されます。必ずメーターで確認してください。
Q2.電磁弁に極性はありますか?
コイルにダイオード、LED インジケーター、または整流器が含まれている場合のみ。普通の AC コイルはどちらの方法でも接続できます。抑制機能を内蔵した DC コイルは、ダイオードを逆バイアスにしてカソードをプラスに配線する必要があります。
Q3.電磁弁のコイルが焼損するのはなぜですか?
ほとんどの場合、コイルが間違った電圧で通電されているか、アーマチュアが低圧や破片の中に収まらず、AC コイルが継続的に突入電流を引き続けることが原因です。発熱して断熱材が壊れてしまいます。
Q4. DC ソレノイド バルブにフライバック ダイオードは必要ですか?
はい、コイルが PLC 出力、リレー、またはソリッドステート デバイスによって切り替えられるときはいつでも可能です。 DC コイルの両端にフライバック ダイオードを接続するか、AC コイルの両端に RC スナバまたはバリスタを接続します。 AC コイルの両端にあるダイオードが電源を短絡します。
Q5. DIN 43650 Form A プラグのピン配置は何ですか?
フォーム A (ISO 4400) には、2 つのコイル接点と保護アース接点があります。ほとんどのプラグはコイルを接点 1 と 2 の間に配置し、アース記号でアースマークを付けますが、3 という番号を付けているものもあります。最初に成形番号を確認してください。
Q6. 24 V ソレノイドバルブは何アンペアを消費しますか?
コイル電力を 24 V で割ります。2 W コイルの場合は約 0.08 A、5 W の場合は 0.21 A、8 W の場合は 0.33 A です。その定常値を超える遅断ヒューズを選択し、長時間運転する場合はコイルの電圧を確認してください。

简体中文
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