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バッテリーパックから標準的なソレノイドバルブに電力を供給する場合、パックが空になるまで数日、長くても数週間しか続かない場合があります。コイルには代替手段がありません。バネの力に抗してプランジャーを引き込んだままにするためには、バルブが開いている間ずっと電流を流し続ける必要があります。電力が遮断されると、スプリングによってバルブがパチンと閉まります。
この 1 つの要件により、バッテリ動作に関する従来の設計のほぼすべてが除外されます。一般的な 12V DC コイルの消費電力 2.5~9W 力の、引っ張る 0.2A~0.8A 開いている間ずっと継続的に。これに数時間または数日の稼働時間を掛け合わせると、大きなバッテリー パックでもすぐに消耗します。ソーラートリクル充電はこの問題の一部を相殺できますが、遠隔地または無人の設置では、そのアプローチは多くの場合実用的ではありません。
の ゼロパワー一体型リセット型ラッチングソレノイドバルブ この問題はソースで解決されます。状態を保持するために電流をまったく使用しません。バルブ本体に組み込まれた小さな永久磁石により、プランジャーは開いているか閉じているかにかかわらず、最後に切り替えられた位置に保持されます。電力はバルブの状態が変化する瞬間にのみ必要であり、通常そのパルスはほんのわずか持続します。 20~50ミリ秒 .
「統合リセット」は自己保持と同じくらい重要です。リセット機構はバルブ本体に組み込まれているため、バルブを既知の位置に戻すために別個のリセット回路や手動レバーは必要ありません。これは、コントローラーがバルブを開くには 1 つの極性の短いパルスを 1 回送信するだけで済み、次に逆パルスを送信してバルブを閉じる必要があることを意味します。連続信号、補助リセット配線、バッテリー容量を競合する追加のコンポーネントは必要ありません。標準コイル真鍮ボディのパルスラッチバルブのドロップイン代替品を設計するエンジニアにとって、これは多くの場合、従来の設計よりも決定的な要素となります。
数字を見れば、どのような説明よりも違いが明確になります。標準的なソレノイド バルブは、開いたままになっている間ずっと電流を引き込みます。ゼロ電力自己保持バルブは、スイッチが切り替わった瞬間のみ電流を流し、その後は何も流しません。
| バルブの種類 | 保持電流 | パワード持続時間 | 約24時間消費 |
|---|---|---|---|
| 標準電磁弁 | 0.2A~0.8A連続 | 24時間 | 4.8~19.2Ah |
| ゼロパワー自己保持弁 | ~0.5A~1A、パルスのみ | ~0.03秒 | <0.00001Ah |
このギャップは、開いた状態を数分以上維持する必要がある場合に、標準のバルブがバッテリー電源に適さない理由を説明しています。対照的に、自己保持バルブは数か月間継続的に開いた状態を維持することができ、切り替わった瞬間より多くのエネルギーを消費することはありません。これは、自己保持バルブの設計が全体の消費電力をどのように削減するかについての詳細な分析でさらに詳しく検討した原理と同じですが、ここでの実際的なポイントはより直接的です。つまり、スイッチ間の電流の引き込みを停止する設計だけが、バッテリの長い耐用年数を現実的に達成できるということです。
低電圧とほぼゼロの待機電力により、連続電力供給バルブでは対応できなかった設置が可能になります。たとえば:
もちろんワイヤレス制御にも適しています。バルブは状態を変更するのに短いパルスだけを必要とするため、コントローラー自体がバルブに連続電流を供給する必要がなく、バッテリー駆動のコントローラーによってトリガーされ、アプリを介してリモートでオン/オフを切り替えることができます。これは無人の灌漑に役立ちます。
これは、自己保持バルブがあらゆる用途に適合するという意味ではありません。スイッチングパルスの間、電圧は厳しい許容範囲内にとどまる必要があり、標準バルブのように電源を切ってもデフォルトの位置に戻らないため、システムはバルブが現在開いているか閉じているかを追跡する何らかの方法を必要とします。しかし、代替手段が届かないケーブルを配線したり、バッテリーを毎週交換したりする設置環境では、実質的に、ゼロ電力の統合型リセット タイプ ラッチング ソレノイド バルブが、長期間のバッテリー動作を現実的なものにする唯一のタイプのソレノイド バルブです。