Клапан с электромагнитным двухпозиционным приводом

Изобретение относится к электромагнитным двухпозиционным клапанам, а также может быть использовано для привода различных переключателей и импульсных насосов. Клапан с электромагнитным двухпозиционным приводом состоит из запорного органа, корпуса с магнитопроводом, якоря, электромагнитной катушки, двух постоянных магнитов с обращенными друг к другу одноименными полюсами, магнитопроводящей пластины. Постоянные магниты закреплены в корпусе. Якорь расположен между стопами, соединенными магнитопроводящей частью корпуса с одноименными полюсами этих магнитов. Магнитопроводящая пластина выполнена в виде кольца и установлена в корпусе вокруг якоря между другими одноименными полюсами этих постоянных магнитов, разделяя электромагнитную катушку на две части. Технический результат - создание клапана с электромагнитным двухпозиционным приводом с низким энергопотреблением, с малыми габаритами и массой при повышенной надежности, а также снижение трудоемкости при производстве. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Изобретение относится в основном к электромагнитным двухпозиционным клапанам, а также может быть использовано для привода различных переключателей и импульсных насосов.

Известен электромагнитный двухпозиционный клапан (а.с. 715876, МКИ F16K 31/02, пр. 20.06.1976) с установленным в корпусе якорем с запорным органом, где в якоре соосно расположены два постоянных магнита с обращенными друг к другу одноименными полюсами и отделенными друг от друга магнито-проводящей пластиной. Якорь с постоянными магнитами и магнитопроводящей пластиной имеет герметичную капсулу.

В известном электромагнитном двухпозиционном клапане наличие герметичной капсулы увеличивает трудоемкость производства клапана, увеличивает радиальные размеры подвижных частей клапана и электромагнитной катушки и наружные размеры корпуса, а также увеличивает наружные радиальные зазоры между якорем и магнитопроводящей пластиной корпуса. Таким образом, наличие герметичной капсулы увеличивает габаритно-массовые характеристики, ухудшает динамические характеристики клапана и увеличивает трудоемкость его изготовления. Кроме того, наличие герметичной капсулы снижает надежность и живучесть клапана, т.к. потеря герметичности капсулы, при использовании в качестве рабочего тела агрессивных сред, ведет к потере работоспособности клапана. Известный клапан с электромагнитным двухпозиционным приводом имеет одну электромагнитную катушку, что требует от системы управления электромагнитным двухпозиционным приводом клапана подачи электрического напряжения на включение и выключение разной полярности, что также усложняет систему управления и исключает возможность использования электромагнитного клапана с однополярной системой управления. Следующим недостатком известного электромагнитного двухпозиционного привода клапана являются значительные затраты электрической энергии на преодоление магнитной энергии постоянных магнитов для компенсации их магнитных потоков при подаче управляющих импульсов на открытие либо закрытие клапана. Кроме того, уменьшение магнитного потока встречным электромагнитным потоком приводит к уменьшению магнитной энергии постоянных магнитов, что ограничивает ресурс клапана по количеству включений.

Задачей изобретения является создание клапана с электромагнитным двухпозиционным приводом с низким энергопотреблением, с малыми габаритами и массой при повышенной надежности и живучести, а также снижение трудоемкости при производстве.

Задача решается в клапане с электромагнитным двухпозиционным приводом, состоящем из запорного органа и электромагнитного двухпозиционного привода включающего корпус с магнитопроводом, якорь, электромагнитную катушку, два постоянных магнита с обращенными друг к другу одноименными полюсами, магнитопроводящую пластину, путем размещения постоянных магнитов в корпусе и установки якоря между стопами, соединенными магнитопроводящей частью корпуса с одноименными полюсами этих постоянных магнитов, а магнитопроводящая пластина выполнена в виде кольца и установлена в корпусе вокруг якоря между другими одноименными полюсами постоянных магнитов, разделяя электромагнитную катушку на две части.

Между удаленными от магнитопроводящей пластины одноименными полюсами постоянных магнитов может быть дополнительно установлена шунтирующая магнитопроводящая втулка, размещенная снаружи корпуса.

В предпочтительном варианте обе части катушки намотаны двумя параллельными проводами в одном направлении, при этом концы параллельных проводов катушки с каждой стороны подключены к разноименным полюсам источника тока.

Предлагаемое решение поясняется чертежом, где показан продольный разрез электромагнитного клапана:

а) положение «закрыто», подача сигнала на открытие;

б) положение «открыто», подача сигнала на закрытие.

Клапан с электромагнитным двухпозиционным приводом состоит из запорного органа 1, электромагнитного двухпозиционного привода 2, включающего корпус с магнитопроводом 3, якорь 4 со штоком 5, расположенный между двумя стопами 6 и 7, электромагнитные катушки 8 и 9, намотанные двумя параллельными проводами в одном направлении, постоянные магниты 10 и 11 с обращенными друг к другу одноименными полюсами, магнитопроводящую пластину 12 и шунтирующую магнитопроводящую втулку 13, соединяющую постоянные магниты через одноименные полюса, расположенные с противоположной стороны от магнитопроводящей пластины. Между внутренней поверхностью цилиндрической части шунтирующей магнитопроводящей втулки 13 и боковыми поверхностями постоянных магнитов 10 и 11 с расположенной между ними магнитопроводящей частью корпуса в зоне магнитопроводящей пластины электромагнитного двухпозиционного клапана выполнен немагнитный зазор 14.

Каждая электромагнитная катушка состоит из двух половин, взаимодействующих с соответствующим постоянным магнитом. Одна часть катушки работает на нейтрализацию силового воздействия одного постоянного магнита на якорь, а вторая - на усиление силового воздействия другого постоянного магнита и перемещение якоря в другое крайнее положение.

Клапан с электромагнитным двухпозиционным приводом работает следующим образом. В исходном положении при отсутствии электрического напряжения на катушках 8 и 9 за счет сил, создаваемых магнитными потоками постоянных магнитов 10 и 11, якорь 4 прижат к одному из стопов (6 или 7), например к стопу 7, соединенных с постоянными магнитами через магнитопроводящую часть корпуса. Учитывая, что зазор δ2 значительно больше зазора δ1, a значит, магнитное сопротивление в зазоре δ1 будет значительно меньше, чем в зазоре δ2, при прочих равных условиях магнитный поток и, следовательно, сила притяжения якоря в зазоре δ1 будет значительно больше, чем в зазоре δ2, якорь прижат к стопу 6, клапан закрыт.

При подаче электрического напряжения на катушку 8 в зазоре δ1 создается магнитный поток, противоположный магнитному потоку постоянного магнита 11 и совпадающий с магнитным потоком постоянного магнита 10 в зазоре δ2. Таким образом, суммарный магнитный поток и, как следствие, сила притяжения якоря к стопу 7 в зазоре δ1 уменьшается, а в зазоре δ2 увеличивается до величины, достаточной для перемещения якоря 4. Якорь 4 перемещается к стопу 6, клапан открыт. После снятия электрического напряжения с катушки 8 якорь 4 удерживается прижатым к стопу 6 за счет усилия, создаваемого магнитным потоком постоянного магнита 10. При подаче электрического напряжения на катушку 9, либо при подаче электрического напряжения обратной полярности на катушку 8, в зазоре δ2 создается электромагнитный поток, противоположный магнитному потоку постоянного магнита 10 и совпадающий с магнитным потоком постоянного магнита 11 в зазоре δ1. Таким образом, суммарный поток и, как следствие, сила притяжения к стопу 6 в зазоре δ2 уменьшается, а в зазоре δ1 увеличивается до величины, достаточной для перемещения якоря к стопу 7. Якорь перемещается в исходное положение. После снятия напряжения с катушки 9 либо 8 якорь 4 удерживается прижатым к стопу 7 за счет усилия, создаваемого магнитным потоком постоянного магнита 11, клапан закрыт.

При наличии шунтирующей магнитопроводящей втулки 13 клапан с электромагнитным двухпопозиционным приводом работает следующим образом. Учитывая, что шунтирующая магнитопроводящая втулка соединяет одноименные полюса постоянных магнитов 10 и 11, расположенные с противоположной стороны от магнитопроводящей пластины 12, распределение магнитных потоков практически соответствует исходному состоянию клапана с электромагнитным двухпозиционным приводом без шунтирующей магнитопроводящей втулки, за исключением части магнитного потока, который проходит от постоянного магнита 10 через магнитопроводящую пластину 12, якорь 4, зазор δ1, магнитопроводящую часть корпуса и шунтирующую магнитопроводящую втулку 13. Эта часть магнитного потока создает дополнительное усилие притяжения якоря 4 в зазоре δ1.

При подаче электрического напряжения на катушку 8 возникает электромагнитный поток, направленный навстречу магнитному потоку от постоянного магнита 11 в зазоре δ1 и совпадает с магнитным потоком постоянного магнита 10 в зазоре δ2. Магнитный поток от постоянного магнита 11, уменьшаясь в зазоре δ1, увеличивается в зазоре δ2 и направлен через магнитопроводящую пластину 12, якорь 4, зазор δ2, магнитопроводящую часть корпуса и шунтирующую магнитопроводящую втулку 13. Увеличение общего электромагнитного потока в зазоре δ2 при одновременном уменьшении электромагнитного потока в зазоре δ1 приводит к перемещению якоря к стопу 6, клапан открыт. При этом зазор δ2 уменьшается при увеличении зазора δ1. При снятии электрического напряжения с катушки 8 якорь 4 удерживается в прижатом состоянии к стопу 6 за счет магнитного потока постоянных магнитов 10 и 11.

При подаче электрического напряжения на катушку 9 либо подаче электрического напряжения обратной полярности на катушку 8 в магнитных цепях электромагнитного двухпозиционного клапана возникают электромагнитные потоки противоположного направления. Это приводит к уменьшению электромагнитного потока в зазоре δ2 и увеличению электромагнитного потока в зазоре δ1 до величины, достаточной для перемещения якоря к стопу 7, и его удержания после снятия электрического напряжения, клапан закрыт.

Таким образом, наличие шунтирующей магнитопроводящей втулки при меньших затратах электрической энергии позволяет не уменьшать магнитный поток постоянных магнитов 10 и 11, а перераспределять его с одного рабочего зазора на другой, обеспечивая надежное переключение якоря 4 при незначительном воздействии электромагнитного поля катушки на магнитные поля постоянных магнитов. Это качество шунтирующей магнитопроводящей втулки позволяет снизить затраты электрической энергии на работу электрического двухпозиционного привода и клапана в целом при включении катушек, а также значительно увеличивает ресурс работы постоянных магнитов по количеству переключений, а следовательно, увеличивает ресурс электромагнитного двухпозиционного привода и клапана в целом по количеству включений. Преимуществом предлагаемого решения является также то, что постоянные магниты и магнитопроводящая пластина вынесены из зоны рабочей среды за пределы якоря. Это решение не требует герметизирующей капсулы и позволяет электромагнитный двухпозиционный привод и клапан в целом использовать применительно к любым (в том числе и агрессивным) рабочим средам. При этом повышается надежность и живучесть всей конструкции привода клапана, упрощается их сборка и, следовательно, снижается трудоемкость изготовления. Кроме того, отсутствие герметизирующей капсулы уменьшает радиальные размеры катушки и корпуса, что улучшает динамические и габаритно-массовые характеристики привода и клапана в целом. Преимуществом является также намотка обеих половин катушки двумя параллельными проводами в одном направлении. Это позволит одним технологическим приемом, при необходимости, обеспечить намотку одновременно двух катушек одной технологической операцией. Наличие сдвоенной катушки позволяет обеспечить работу привода и клапана независимо от системы подачи электрического напряжения на катушки: включение и выключение с подачей кратковременного импульса постоянного напряжения одной полярности, с протеканием тока в катушках в противоположном направлении либо, при использовании одной катушки, включение подачей постоянного электрического напряжения одной полярности, а выключение подачей кратковременного импульса электрического напряжения обратной полярности.

Кроме того, электромагнитный привод клапана может быть использован и в других переключающих устройствах (например, реле, переключателях и т.д.), системах импульсной подачи различных механизмов, а также насосах и других исполнительных механизмах и устройствах.

1. Клапан с электромагнитным двухпозиционным приводом, состоящим из запорного органа, корпуса с магнитопроводом, якоря, электромагнитной катушки, двух постоянных магнитов с обращенными друг к другу одноименными полюсами, магнитопроводящей пластины, отличающийся тем, что постоянные магниты закреплены в корпусе, якорь расположен между стопами, соединенными магнитопроводящей частью корпуса с одноименными полюсами этих магнитов, а магнитопроводящая пластина выполнена в виде кольца и установлена в корпусе вокруг якоря между другими одноименными полюсами этих постоянных магнитов, разделяя электромагнитную катушку на две части.

2. Клапан по п.1, отличающийся тем, что между удаленными от магнитопроводящей пластины одноименными полюсами постоянных магнитов дополнительно установлена шунтирующая магнитопроводящая втулка, размещенная снаружи корпуса.

3. Клапан по п.1, отличающийся тем, что обе части катушки намотаны двумя параллельными проводами в одном направлении.

4. Клапан по п.3, отличающийся тем, что концы параллельных проводов катушки с каждой стороны подключены к разноименным полюсам источника тока.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к горному делу и может быть применена в скважинных клапанных системах. Способ включает установку вставного предохранительного клапана в проточный канал, проходящий через внешний предохранительный клапан по его длине, создание электрического контакта между вставным предохранительным клапаном и электрическим разъемом и управление работой вставного предохранительного клапана, позволяющее избирательно пропускать и блокировать поток текучей среды через проточный канал.

Изобретение относится к устройствам, входящим в состав системы автоматического управления регулирующих и отсечных клапанов, приводимых в движение электроприводом, для регулирования и перекрытия потоков жидких и газообразных сред в трубопроводах технологических установок нефтегазовой, нефтехимической и пищевой промышленности.

Изобретение относится к трубопроводной арматуре и предназначено для управления потоками рабочих сред путем изменения площади проходного сечения и может быть использовано для транспортировки газа в системах газораспределительных станций.

Изобретение относится к области пневмоавтоматики и может быть использовано для дистанционной подачи рабочей среды высокого давления на элементы систем газоснабжения бeз пневматического удара.

Изобретение относится к области пнемоавтоматики и может быть использовано для дистанционной подачи рабочей среды высокого давления на элементы систем газоснабжения.

Изобретение относится к автоматической арматуре с дистанционным управлением. Клапан запорный электромагнитный нормально открытый содержит корпус с входной и выходной полостями и с седлом для затвора, электромагнит и крышку, закрепленные на основаниях корпуса, затвор с седлом для золотника, золотник, первую, вторую и третью пружины.

Изобретение относится к электроприводной арматуре, используемой, в частности, в системах топливообеспечения энергетических котлоагрегатов и газопотребляющих систем, и предназначено для обеспечения взрывобезопасного и экономичного сжигания углеводородного топлива (газ, мазут) в энергетических котлоагрегатах.

Изобретение относится к автоматической арматуре с дистанционным управлением. Клапан запорный электромагнитный нормально-закрытый предназначен для автоматического перекрытия потоков газообразных сред на газопроводах систем газораспределения и газопотребления природного газа.

Изобретение относится к области систем газоснабжения и промышленной пневмоавтоматики, а также к устройствам газовой автоматики. Пускоотсечной электропневмоклапан постоянного низкого давления содержит элемент настройки на заданное низкое давление, полость высокого давления с газоподводящим каналом, цилиндрическую камеру.

Изобретение относится к автоматической арматуре с дистанционным управлением. .

Группа изобретений относится к горному делу и может быть применена в скважинных клапанных системах. Способ управления работой клапана может включать установку электрического привода в проточный канал, проходящий через этот клапан по его длине, и управление работой запирающего устройства с помощью электрического питания, подаваемого к электрическому приводу. Внешний предохранительный клапан может содержать запирающее устройство, которое избирательно пропускает и блокирует поток текучей среды через продольный проточный канал, а также, по меньшей мере, один электрический разъем, подключающийся электрическим соединением к вставному предохранительному клапану, установленному в надлежащее положение в проточном канале. Способ управления работой внешнего предохранительного клапана в подземной скважине может включать установку вставного предохранительного клапана в этот внешний предохранительный клапан и управление работой вставного предохранительного клапана с помощью электрического тока, проходящего от внешнего предохранительного клапана к вставному предохранительному клапану. Технический результат заключается в повышении надежности работы электрически управляемой скважинной клапанной системы. 2 н.п. и 21 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Предложен электромагнитный клапан для гидроуправляемой топливной форсунки, предназначенной для использования в топливовпрыскивающей аппаратуре двигателей внутреннего сгорания. Электромагнитный клапан содержит электромагнит, толкатель (5), подпружиненный в сторону размыкания магнитной цепи и связанный с запирающим элементом (10), якорь электромагнита (4), установленный на толкателе (5) с возможностью осевого перемещения относительно толкателя (5) в сторону размыкания магнитной цепи и имеющий упор в сторону замыкания, причем перемещение якоря (4) в сторону размыкания магнитной цепи ограничено упругим элементом. Согласно изобретению упругий элемент выполнен в виде упругого диска (13), объединенного с толкателем (5) и жестко связанного своей периферийной частью с якорем (4) с образованием демпфирующей полости (14) между торцом упругого диска (13) и якорем (4), а упор представляет собой упруго деформируемое кольцо (6), закрепленное по периферии в якоре (4) по другую сторону от демпфирующей полости относительно упругого диска (13). Технический результат заключается в упрощении и повышении надежности конструкции с уменьшенными осевыми габаритами и возможности управления повышенным давлением топлива без увеличения мощности электромагнита. 4 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к клапану для регулирования проточного канала. Клапан для регулирования проточного канала содержит корпус клапана, который вместе с корпусом дросселя расположен в проточном канале для образования дроссельного участка, и расположенный в проточном канале, функционирующий в зависимости от температуры текучей среды перепускной клапан, который вместе с по меньшей мере одним перепускным отверстием образует перепускной канал. Причем обеспечено постоянное изменение поперечного сечения перепускного канала перепускного клапана в соответствии с обусловленным температурой изменением вязкости текучей среды. Изобретение направлено на повышение надежности и экономичности клапана. 19 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к электроприводной арматуре и предназначено для обеспечения взрывобезопасного и экономичного сжигания углеводородного топлива (газ, мазут) в энергетических котлоагрегатах. При аварийном исчезновении напряжения в цепях защиты энергоустановки и управления электроприводом крана исчезает магнитное поле, удерживающее толкатели 27 и рычаги 21 в рабочем положении. Под действием дополнительных пружинных толкателей 29 ролики 23 преодолевают сопротивление углублений в собачках 28, более не удерживаемых толкателями 27, рычаги 21 и соответственно 22 поворачиваются, освобождается плавающий фланец 15, который под действием пружины осевого перемещения 16 движется вверх, перемещая в том же направлении муфту сцепления 12. Шплинт 19 выходит из нижней прорези муфты сцепления 12, освобождая промежуточный вал 10 от сцепления с приводным валом 13. Пружина кручения 14 получает возможность раскручиваться, ее движение передается промежуточному валу 10 и соединенному с ним шпинделю 3, которые поворачиваются на угол 90° до положения закрытия шарового запорного элемента 2 шарового крана. Изобретение направлено на повышение надежности за счет обеспечения автоматического мгновенного закрытия шарового крана в случае прекращения подачи электроэнергии к электромагнитам и приводу крана и возможности последующего дистанционного возвращения шарового крана в исходное положение. 2 ил.

Изобретение относится к электромагнитным исполнительным механизмам клапанов, обеспечивающим управление работой клапана. Клапан содержит пластину, присоединенную к подвижному механизму, расположенному частично в корпусе. Линейный электромагнитный исполнительный механизм содержит первый набор постоянных магнитов, установленный у подвижного механизма. По меньшей мере один сердечник статора расположен проксимально к подвижному механизму с зазором между сердечником статора и подвижным механизмом. По меньшей мере одна обмотка статора намотана на каждый сердечник статора. Источник питания присоединен по меньшей мере к одной обмотке статора с возможностью подачи электрического тока к указанной по меньшей мере одной обмотке. Управление открытием и закрытием пластины клапана выполняется путем изменения направления электрического тока через указанную по меньшей мере одну обмотку статора. Технический результат - усиление магнитного поля, создаваемого обмоткой статора, повышение усилия привода клапана. 8 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области электропневмоавтоматики и может быть использовано для заполнения и сброса давления из емкостей в системах газоснабжения давлением до 40 МПа, в которых недопустимы ударные и вибрационные воздействия. В электропневмоклапане входной и дренажный уплотнители выполнены с одной стороны клапана, обращенной к поршню. Дренажный канал выведен из полости, расположенной между ступенями поршня. В малой ступени поршня выполнен канал, сообщающий выходной и дренажный каналы. Дренажное седло выполнено на торце малой ступени поршня. При этом полный ход поршня равен сумме его хода на перекрытие дренажного канала от упора закрытого положения до контакта дренажного седла с клапаном и совместного с клапаном хода на открытие входного канала от седла в корпусе до упора открытого положения. Изобретение направлено на снижение уровня виброшумовых характеристик за счет исключения перетекания рабочей среды под давлением со входа в дренаж, а также уменьшение массо-габаритных характеристик. Обеспечивается экономия запасов газа и баллонов системы газоснабжения. 4 ил.

Изобретение относится к области оборудования для газодобывающей, газоперерабатывающей, нефтяной, нефтехимической и химической промышленности, а именно к области запорной арматуры. Техническое решение направлено на повышение надежности клапана запорного электромагнитного, увеличение его ресурса и снижение затрат на ремонт путем совершенствования конструкций пар «затвор-седло». Клапан запорный электромагнитный содержит корпус с входным и выходным каналами, седло и затвор с расположенными в нем управляющим пилотом и втулкой, причем на втулке выполнен кольцевой выступ, поджимающий корпус уплотнения, размещенный на нижнем торце затвора, при этом в корпусе уплотнения установлена с возможностью взаимодействия с седлом корпуса прокладка, а верхний торец втулки имеет внутреннюю коническую поверхность, ответную наружной конической поверхности нижнего торца управляющего пилота. Рабочая поверхность седла корпуса выполнена плоской. В нижнем торце управляющего пилота может быть размещено уплотнение, например капролоновое. Прокладка, расположенная в корпусе уплотнения, выполнена также из капролона. Изобретение направлено на повышение надежности, увеличение ресурса, снижение затрат на ремонт клапана запорного электромагнитного. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к горному делу и может быть применено для управления работой скважинного клапана. Способ включает установку трубной колонны в стволе скважины, затем установку электрического привода в проточном канале, проходящем через трубную колонну по ее длине, и управление работой запирающего устройства клапана с помощью электрического питания, подаваемого к электрическому приводу через, по меньшей мере, одно электрическое соединение между электрическим приводом и указанным клапаном. Технический результат заключается в повышении эффективности управления работой вставного предохранительного клапана. 13 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к устройствам запорно-регулирующей арматуры и может быть использовано в пневмогидравлических системах различных отраслей промышленности. Электропневмоклапан содержит корпус, в котором расположены соединенные между собой затвор и поршень. Управляющая полость сообщена с входной полостью через разгрузочный клапан, управляемый электромагнитом. В соединение затвора и поршня установлен соосно расположенный и подпружиненный фиксатор с возможностью возвратно-поступательного осевого перемещения. Указанный фиксатор одним торцом с выступами со стороны пружины, помещенными в пазы бурта, выполненного на штоке затвора, фиксирует шток от проворота вокруг оси. На другом торце указанного фиксатора расположены выступы, одна сторона которых имеет уклон, а другая расположена параллельно оси. Указанным другим торцом фиксатор находится в зацеплении с ответными аналогичными выступами, расположенными на торце поршня, тем самым фиксируя от проворота затвор относительно поршня. Технический результат - упрощение процесса сборки клапана, обеспечение регулировки хода затвора, обеспечение надежной фиксации от проворота затвора относительно поршня с обеспечением необходимой степени герметизации затвора. 2 ил.

Клапан // 2584044
Изобретение относится к арматуростроению, а именно к клапанам с пневматическим управлением, и предназначено для пуска и отсечки рабочего тела в широком диапазоне давлений, в том числе и в условиях низких температур. Клапан содержит корпус с входным, выходным патрубками и седло, большой затвор с седлом, внутренней проточкой и торцевым уплотнением, малый затвор с торцевым уплотнением, дно корпуса, пружины и привод. В корпусе в выходной полости выполнена ступенчатая проточка. Со стороны привода в корпусе выполнены проточка и седло. Дно корпуса выполнено в виде крышки с центральной втулкой с внутренней глухой проточкой. В проточку большого затвора установлены втулка с упором. Малый затвор выполнен с внутренней глухой проточкой, буртом и штоком. В корпус установлен поршень со ступенчатым штоком с проточкой и торцевым уплотнением, контактирующим с седлом корпуса и взаимодействующим наружным диаметром поршня с внутренним диаметром проточки корпуса, большим диаметром штока с внутренним диаметром ступенчатой проточки корпуса и торцом меньшего диаметра штока с торцом внутренней глухой проточки малого затвора. При этом бурт малого затвора контактирует с упором втулки. Шток малого затвора взаимодействует с внутренней поверхностью глухой проточки центральной втулки крышки. Применение указанного агрегата позволяет обеспечить многократное срабатывание клапана при высоких рабочих давлениях на входе, в том числе и в условиях низких температур, и упростить конструкцию по сравнению с прототипом. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх