Różne typy zaworów elektromagnetycznych M12 nadają się do różnych zastosowań przemysłowych. Wybierając odpowiedni typ zaworu, można osiągnąć bardziej wydajną i stabilną kontrolę płynu.

1. Zawór elektromagnetyczny normalnie otwarty
Zasada działania: Gdy nie ma zasilania, zawór pozostaje otwarty; gdy zasilanie jest włączone, zawór się zamyka.
Scenariusz zastosowania: Dotyczy systemów, w których wymagany jest przepływ medium po wyłączeniu zasilania.
2. Zawór elektromagnetyczny normalnie zamknięty
Zasada działania: Gdy nie ma zasilania, zawór pozostaje zamknięty; gdy zasilanie jest włączone, zawór się otwiera.
Przykład zastosowania: Szeroko stosowane w systemach, w których konieczne jest odcięcie przepływu medium po wyłączeniu zasilania, np. w systemach sterowania bezpieczeństwem.
3. 2/2-Zawór elektromagnetyczny 2/2-drożny
Cechy konstrukcyjne: Posiada dwa interfejsy i dwa stany robocze (otwarty i zamknięty).
Przykład zastosowania: Stosowany do prostego sterowania przełącznikami, np. do sterowania przepływem cieczy i gazów.
4. 2/3-Zawór elektromagnetyczny 2/2-drożny
Cechy konstrukcyjne: Posiada trzy interfejsy i dwa stany pracy (np. jeden wlot powietrza i dwa wyloty powietrza).
Scenariusz zastosowania: Używany w bardziej złożonych układach sterowania w celu uzyskania różnych możliwości przełączania ścieżek przepływu płynu.
5. 2/5-W taki sposóbZawór Lenoid
Cechy konstrukcyjne: Posiada pięć interfejsów i dwa stany robocze, stosowany jest głównie w układach sterowania pneumatycznego.
Zastosowania: Nadaje się do zastosowań wymagających przełączania wielodrożnego i złożonego sterowania, takich jak sterowanie siłownikami pneumatycznymi.
6. Zawór elektromagnetyczny bezpośredniego działania
Zasada działania: Cewka elektromagnetyczna bezpośrednio napędza rdzeń zaworu, kontrolując przepływ cieczy.
Scenariusze zastosowań: Stosowany do sterowania przepływem małych płynów i ich małą kalibracją, z dużą szybkością reakcji.


7. Zawór elektromagnetyczny sterowany pilotem
Zasada działania: Steruje przełączaniem zaworu głównego za pośrednictwem zaworu pilotowego, co jest przydatne w systemach o większym przepływie i wysokim ciśnieniu.
Scenariusze zastosowań: Jest szeroko stosowany w systemach wymagających stabilnej i dużej kontroli przepływu.
8. Zawór elektromagnetyczny przeciwwybuchowy
Cechy konstrukcyjne: Posiada konstrukcję przeciwwybuchową i nadaje się do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem i pożarem.
Scenariusze zastosowań: Sterowanie przepływami w branżach wysokiego ryzyka, takich jak przemysł naftowy i chemiczny.
9. Zawór elektromagnetyczny proporcjonalny
Zasada działania: Sterowanie otwarciem zaworu odbywa się poprzez regulację prądu w celu uzyskania ciągłej regulacji przepływu.
Przykład zastosowania: Precyzyjna kontrola przepływu i ciśnienia cieczy, np. w układzie hydraulicznym.

