Berita
Gegelung solenoid AC standard 24V menarik di antaranya 2 dan 8 watt hanya untuk terus terbuka. Jalankan itu secara berterusan selama seminggu pada pek asid plumbum atau litium yang tertutup, dan gegelung sahaja boleh menghabiskan bateri bersaiz selama berbulan-bulan perkhidmatan jauh. Darabkan itu dengan berpuluh-puluh injap dalam sistem teragih, dan kuasa bateri berhenti kelihatan seperti pilihan sama sekali.
Itulah dinding fizikal yang menghalang kuasa bateri daripada capaian untuk kebanyakan injap solenoid. Reka bentuk konvensional yang bertenaga berterusan memerlukan arus malar hanya untuk mengekalkan pelocoknya pada kedudukannya, dan memotong kuasa itu mengembalikannya ke keadaan lalai serta-merta. Bateri menyimpan jumlah tenaga yang tetap dan terhad, dan apa-apa yang menarik arus sepanjang masa akhirnya akan meratakannya, tidak kira betapa besar peknya. Jurutera lapangan yang cuba menjalankan injap standard dari pek bateri mencapai siling yang sama setiap kali: masa jalan yang kukuh pada helaian spesifikasi, masa jalan yang mengecewakan di lapangan. Memahami cara injap penyelak memotong cabutan kuasa solenoid menerangkan sebab pembaikan itu bukan bateri yang lebih besar, ia adalah mekanisme pegangan yang berbeza sepenuhnya.
Injap Solenoid Melekat Jenis Tetapan Semula Kuasa Sifar telah dibina untuk menutup jurang itu dengan tepat. Daripada bergantung pada arus berterusan, ia menggunakan nadi ringkas untuk menggerakkan pelocok ke kedudukannya, kemudian selak mekanikal, bukan elektrik, menahannya di sana. Kuasa mengalir semula hanya apabila keadaan perlu berubah, jadi injap menghabiskan sebahagian besar hayatnya tidak menarik apa-apa.
Kuasa pegangan yang terhasil ialah DC di bawah 0.05W dan AC di bawah 0.1W , cukup rendah sehingga hampir tidak mencatatkan kadar nyahcas sendiri bateri, apatah lagi kapasitinya yang boleh digunakan. Tiada haba gegelung untuk hilang dan tiada kitaran haba yang melemahkan penebat, dan jumlah penggunaan tenaga menurun sebanyak lebih daripada 90% berbanding dengan injap bertenaga berterusan melakukan kerja yang sama. Itulah jawapan sebenar mengapa operasi dipacu bateri berfungsi di sini dan tidak berkesan di tempat lain: tiada injap solenoid lain di pasaran yang memasangkan beban pegangan rendah ini dengan voltan operasi rendah ini, dan tanpa kombinasi itu, mengekalkan injap pada kuasa bateri sememangnya tidak praktikal. Setiap reka bentuk lain di pasaran sama ada memerlukan saluran keluar dinding atau menerima masa jalan yang diukur dalam hari berbanding bulan. Bagi pembaca yang mahukan fizik asas, asas operasi injap nadi kuasa sifar patut dilihat dengan lebih dekat, seperti rangkaian penuh model injap penyelak kuasa sifar dibina atas prinsip yang sama.
Kawalan dipacu bateri hanya penting apabila kabel kuasa tidak realistik dan terdapat lebih banyak tapak tersebut daripada yang dijangkakan oleh kebanyakan pereka sistem. Zon pengairan jauh tersebar di seluruh ekar tanah ladang, stesen pemantauan alam sekitar tanpa pemandu dan rangkaian penderia yang digunakan di lapangan semuanya bergantung pada injap yang boleh diletakkan pada bateri selama berbulan-bulan, bukan hari. Persediaan dibantu solar mendapat lebih banyak manfaat, kerana injap yang menyalakan kuasa ini meninggalkan lebih banyak hasil tuaian harian panel kecil yang tersedia untuk seluruh sistem.
Terdapat faedah kedua yang muncul secara khusus dalam penempatan tanpa pengawasan ini. Jika bateri habis sepenuhnya atau terputus sambungan, injap secara automatik menetapkan semula ke kedudukan lalainya dan bukannya membeku di mana-mana sahaja apabila kuasa kehabisan. Untuk saluran air terpencil atau sistem dos gas tanpa sesiapa yang berdekatan untuk memeriksanya, tingkah laku tetapan semula automatik berfungsi sebagai jaring keselamatan terbina dalam, bukan sekadar ciri penjimatan kuasa. Pengubahsuaian tenaga industri yang didokumenkan menggunakan injap penyelak kuasa sifar menunjukkan logik yang sama digunakan pada skala kemudahan, di mana berpuluh-puluh injap berjalan pada belanjawan kuasa terhad yang dikongsi dengan tepat memerlukan tingkah laku selamat gagal yang boleh diramal ini.
Semua ini tidak penting jika injap sukar dipasang. Injap Solenoid Selak Jenis Semula Kuasa Bersepadu menggunakan pendawaian universal standard dan antara muka DIN43650, susun atur penyambung yang sama telah digunakan pada kebanyakan pemasangan injap solenoid sedia ada, jadi menukar satu tidak memerlukan pendawaian semula panel atau mereka bentuk semula kepungan.
Elektronik pemacu sudah terbina dalam badan injap dan berkapsul BMC, jadi tiada papan pemacu yang berasingan untuk dipasang, dikuasakan atau diselesaikan. Untuk sistem berkuasa bateri, butiran itu membawa berat tambahan: pemacu luaran itu sendiri adalah komponen lain yang menarik arus dan satu lagi titik kegagalan yang terletak di antara bateri dan injap. Mengalih keluarnya menghilangkan kedua-dua longkang kuasa dan sakit kepala pendawaian. Hasilnya ialah plug-and-play dalam erti kata yang paling sebenar: tarik injap lama, pasangkan injap baharu melalui soket DIN43650 yang sama, dan sistem berjalan menggunakan kuasa bateri pada hari yang sama, tanpa komponen lain di pasaran dapat mengatakan perkara yang sama. Reka bentuk pemacu bersepadu berkapsul BMC di sebalik persediaan ini patut dilihat dengan lebih dekat bagi sesiapa yang menentukan injap untuk binaan kuasa rendah seterusnya.
Alahot mereka bentuk dan membina injap ini sebagai pengilang selak dan injap solenoid nadi yang dipacu teknologi di China, menyepadukan kawalan elektromagnet, reka bentuk bendalir dan perisian tegar secara dalaman daripada mendapatkan komponen secara berasingan. Pendekatan timbunan penuh itu telah pun menghantar sistem pengairan berkuasa bateri, kawalan HVAC gelung tertutup dan pemasangan injap mini yang sangat senyap untuk peranti perubatan, dengan perkakasan dan perisian direka-reka bersama sebagai satu sistem dan bukannya disatukan. Sampel pertama biasanya dihantar dalam masa dua minggu, dengan pengoptimuman berterusan tersedia untuk program yang memerlukannya.