APPLICATIONS
Solenoid Valve Manufacture
ยานยนต์

ในภาคยานยนต์ วาล์วถูกนำมาใช้ในระบบการจัดการเครื่องยนต์และการควบคุมการปล่อยมลพิษ

Solenoid Valve Manufacture
ชีวเภสัชภัณฑ์

ในชีวเภสัชภัณฑ์ วาล์วต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการฆ่าเชื้อและการป้องกันการปนเปื้อนข้ามที่เข้มงวด

Solenoid Valve Manufacture
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

วาล์วในภาคปิโตรเคมีจะควบคุมการไหลของของไหลและต้องทนต่ออุณหภูมิ ความดัน และตัวกลางที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง

Solenoid Valve Manufacture
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

วาล์วในอุตสาหกรรมเครื่องจักรช่วยให้มั่นใจในการทำงานปกติของอุปกรณ์เครื่องจักรกลและรักษาการควบคุมกระบวนการ

Solenoid Valve Manufacture
อุตสาหกรรมโลหะวิทยา

วาล์วโลหะจะควบคุมสถานะของของไหล ซึ่งการเลือกวัสดุมีความสำคัญเนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของวาล์วและอายุการใช้งาน

Solenoid Valve Manufacture
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

ในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ วาล์วต้องการความสะอาดสูงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

Solenoid Valve Manufacture
อุปกรณ์การแพทย์

ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ วาล์วจะควบคุมการไหลของของเหลวและก๊าซด้วยข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางชีวภาพที่เข้มงวด

Solenoid Valve Manufacture
เครื่องปรับอากาศ

ในระบบ HVAC วาล์วจะใช้สำหรับการควบคุมอุณหภูมิและลดแรงดันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

Solenoid Valve Manufacture
การบำบัดน้ำ

อุตสาหกรรมบำบัดน้ำต้องการความต้านทานการกัดกร่อนและประสิทธิภาพการซีลจากวาล์วในระดับสูง

Solenoid Valve Manufacture
การเกษตรอัจฉริยะ

การควบคุมที่แม่นยำและความสามารถในการดำเนินการจากระยะไกลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำ

Solenoid Valve Manufacture
ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

ในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม วาล์วช่วยให้สามารถควบคุมกระบวนการในสายการผลิตได้อย่างแม่นยำ

Solenoid Valve Manufacture
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภายในการใช้งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วาล์วจะถูกใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียและการรีไซเคิลเพื่อลดมลพิษ

TECHNICAL SUPPORT

At Alahot, we don’t follow standards — we redefine them.

By pushing the limits of power, voltage, integration and intelligence, our valves evolve from mechanical actuators into smart, energy-efficient sensing modules.

Customized Service
< 1 watt Low Power

Alahot is the only known manufacturer to drive direct-acting solenoid valves below 1Watt.

For battery-powered, solar-powered and other low-power systems, we embedded a chip to make valves smart and intelligent.

Low-Current, 3.3V Low-Voltage Valve

Alahot’s valve operate on just 0.002A compared with other brands 2A.

Better still, our valves can run on 3.3V voltage.

Customized Service
0.05watt Latching/Pulse Technics
Alahot latching/pulse valve no need setting back signal, can be ON/OFF with few currencies.
Global Control Smart Valves
We integrate sensors (temperature, flow, pressure) and full communication stacks (Wifi, Bluetooth, NB-IoT) within the valve body. No need extra controller.
Get A Quote
Platform-Level Software & Control

Mobile and web control provide full control over on/off commands, parameter configuration, status monitoring, and multi-valve orchestration.

We support direct integration with platforms like Alibaba Cloud and AWS, along with full API access to minimize your development efforts.

OEM Service

We accept LOGO Package OEM including software OEM for you.

Alahot has strong ability of software engineering.

Innovation isn’t a feature — it’s how systems become smarter, more stable, and more efficient.
We are

Solenoid valves manufacturers and water solenoid valves factory in China

.
Let’s integrate this power into your product. Contact Alahot, and let’s redefine what control can be.
CUSTOMISATION PROCESS
  • 01
    Needs Assessment
    with Engineer
    1-2 Days
  • 02
    Solution Design
    & Quotation
    1-2 Days
  • 03
    Sample Confirmation
    & Revision
    3-5 Days
  • 04
    Contract
    Signing & Deposit
    1 Day
  • 05
    Production
    Monitoring & QA
    3-5 Days
  • 06
    Delivery, After-sales
    & Follow-up
    7Days/24H after sale
WHAT’S NEWS
12/2025-11
โซลินอยด์วาล์วคืออะไร — คำจำกัดความและขอบเขตที่กระชับ

โซลินอยด์วาล์ว เป็นวาล์วที่ทำงานด้วยกลไกไฟฟ้าซึ่งควบคุมการไหลของของไหล (ของเหลวหรือก๊าซ) โดยการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่ทางกล มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบอัตโนมัติ, HVAC, การควบคุมกระบวนการ, ระบบนิวแมติกและไฮดรอลิก บทความนี้มุ่งเน้นไปที่หลักการทำงานเชิงปฏิบัติ พฤติกรรมระดับส่วนประกอบ เกณฑ์การคัดเลือก การคำนวณประสิทธิภาพ ตลอดจนคำแนะนำในการติดตั้งและการแก้ไขปัญหาแบบลงมือปฏิบัติจริง

ส่วนประกอบหลักและหน้าที่ของมัน

การทำความเข้าใจชิ้นส่วนภายในจะทำให้สัญญาณไฟฟ้ากลายเป็นการเคลื่อนไหวของวาล์วได้อย่างไร ส่วนประกอบสำคัญ:

  • คอยล์ (แม่เหล็กไฟฟ้า): สร้างฟลักซ์แม่เหล็กเมื่อมีพลังงาน ขดลวดทั่วไปได้รับการจัดอันดับตามแรงดันไฟฟ้าและรอบการทำงาน
  • Plunger / Armature: แกนเฟอร์โรแมกเนติกที่เคลื่อนที่ในแนวแกนภายใต้แรงแม่เหล็กของคอยล์
  • สปริง: ทำให้ลูกสูบกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น (ปกติปิดหรือเปิด) เมื่อขดลวดไม่ทำงาน
  • Seat / Orifice: ส่วนต่อประสานการปิดผนึกที่บล็อกหรืออนุญาตการไหล รูปทรงเรขาคณิตจะกำหนดสัมประสิทธิ์การไหล
  • ตัวถังและช่องต่อ: ลำเลียงของไหลในกระบวนการและเชื่อมต่อวาล์วเข้ากับท่อ วัสดุแตกต่างกันไป (ทองเหลือง สแตนเลส พลาสติก)
  • ซีลและไดอะแฟรม: รับประกันการปิดเครื่องอย่างแน่นหนาและต้านทานปัญหาความเข้ากันได้ของสื่อ

หลักการทำงาน - โซลินอยด์วาล์วออกฤทธิ์โดยตรง

โซลินอยด์วาล์วแบบออกฤทธิ์โดยตรงทำงานโดยคอยล์ดึงลูกสูบเข้ากับสปริงโดยตรงเพื่อเปิด (หรือปิด) เส้นทางการไหล ใช้งานง่าย รวดเร็ว และสามารถทำงานที่แรงดันต่างศูนย์ได้ ลำดับทั่วไป:

  • อินพุตทางไฟฟ้า: ใช้แรงดันไฟฟ้า DC หรือ AC ที่ระบุกับขดลวด
  • ฟลักซ์แม่เหล็ก: ขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก เส้นฟลักซ์มุ่งผ่านลูกสูบ
  • การกระจัดของลูกสูบ: แรงแม่เหล็กเอาชนะแรงสปริงและของไหล ลูกสูบยกออกจากที่นั่ง
  • การไหลที่จัดตั้งขึ้น: ตัวกลางจะไหลผ่านปากจนกระทั่งขดลวดถูกปลดพลังงานและสปริงจะกลับเข้าที่ลูกสูบ

วาล์วที่ออกฤทธิ์โดยตรงเหมาะสำหรับช่องเปิดขนาดเล็ก การใช้งานรอบเร็ว และทุกที่ที่ไม่สามารถพึ่งพาแรงดันในท่อเพื่อใช้งานในระยะนำร่อง

หลักการทำงาน - โซลินอยด์วาล์วควบคุมด้วยนักบิน (เซอร์โว)

ดำเนินการนำร่อง โซลินอยด์วาล์วs ใช้โซลินอยด์เพื่อควบคุมรูนำร่องขนาดเล็กเท่านั้น วาล์วหลักใช้แรงดันของระบบ (ความดันแตกต่าง) เพื่อเปิดหรือปิด การออกแบบนี้ทำให้มีการไหลที่มากขึ้นด้วยขดลวดขนาดเล็ก แต่ต้องใช้แรงดันที่แตกต่างกันขั้นต่ำในการทำงาน

ลำดับสำหรับวาล์วนำร่องที่ปิดตามปกติ:

  • กt rest: main spool/diaphragm is held closed by upstream pressure; the pilot orifice is sealed.
  • คอยล์เพิ่มพลังงาน: เปิดรูนำร่องเล็กน้อย ทำให้สามารถควบคุมแรงดันตกจากด้านบนของไดอะแฟรมหรือสปูลได้
  • แรงดันตก: ความไม่สมดุลของแรงดันทำให้ไดอะแฟรมหรือแกนม้วนหลักเคลื่อนที่ โดยเปิดเส้นทางการไหลหลักด้วยความสามารถในการไหลเต็มเส้น
  • คอยล์ลดพลังงาน: ไพล็อตออริฟิซปิด, แรงดันเท่ากัน และแรงดันสปริงหรือเส้นจะกลับเข้าที่วาล์วหลัก

ดำเนินการนำร่อง valves are energy-efficient for large flow rates, but will not operate below their specified minimum differential pressure (ΔPmin).

วาล์วตามสัดส่วนและเซอร์โวโซลินอยด์ — การควบคุมอย่างต่อเนื่อง

สัดส่วน โซลินอยด์วาล์วs การเปิดเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสคอยล์ โดยจะรวมสปริงป้อนกลับ เซ็นเซอร์ตำแหน่ง หรือการควบคุมกระแส/แรงดันไฟฟ้าเข้าด้วยกัน และมักจะมีแอมพลิฟายเออร์ในตัวด้วย ใช้ในกรณีที่ต้องการการไหลแบบแปรผันหรือการควบคุมแรงดัน แทนที่จะใช้สวิตช์เปิด/ปิดแบบธรรมดา

  • สัญญาณควบคุม (อนาล็อก/PWM) ปรับกระแสคอยล์
  • ตำแหน่งและการไหลของลูกสูบแปรผันตามสัดส่วน เวอร์ชันวงปิดใช้เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพื่อความแม่นยำที่สูงกว่า
  • กpplications: precise dosing, lab equipment, proportional pressure control in hydraulic systems.

การคำนวณการไหลและสมการที่สำคัญ

นักออกแบบต้องการวิธีที่รวดเร็วในการประมาณแรงดันตกและการไหลผ่านวาล์ว พารามิเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปสองตัว:

  • ค่าสัมประสิทธิ์ Kv / CV: Kv (m³/h ที่หยด 1 บาร์) หรือ Cv (แกลลอนสหรัฐฯ ต่อนาทีที่หยด 1 psi) เป็นตัวกำหนดปริมาณความจุของวาล์ว ใช้ผู้ผลิต Kv เพื่อปรับขนาดวาล์วสำหรับการไหลที่ต้องการ
  • สมการออริฟิส (ของไหลที่ไม่สามารถอัดตัวได้): Q = A · C_d · sqrt(2·ΔP/ρ) โดยที่ Q คือการไหล A คือพื้นที่ออริฟิสที่มีประสิทธิภาพ C_d คือสัมประสิทธิ์การปล่อย ΔP คือแรงดันตกคร่อม และ ρ คือความหนาแน่นของของไหล

สำหรับก๊าซ ให้ใช้ความสัมพันธ์ของการไหลแบบอัดได้ หรือใช้ตาราง Cv/Kv ที่เทียบเท่าซึ่งจัดทำโดยผู้ผลิต และแก้ไขค่าความหนืดและหมายเลข Reynolds เมื่อจำเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่า ΔP ที่มีอยู่นั้นสูงกว่านักบิน ΔPmin สำหรับวาล์วที่ควบคุมโดยนักบิน

ตารางเปรียบเทียบ: แบบออกฤทธิ์โดยตรงเทียบกับแบบควบคุมโดยนักบินเทียบกับแบบสัดส่วน

คุณสมบัติ ออกฤทธิ์โดยตรง ดำเนินการนำร่อง สัดส่วน
การไหลสูงสุด ต่ำถึงปานกลาง สูง (Cv ใหญ่) ปานกลางถึงสูง
ขั้นต่ำ∆P 0 (ทำงานที่ศูนย์ ΔP) ต้องใช้ ∆Pmin แตกต่างกันไปตามการออกแบบ
ความเร็วในการตอบสนอง รวดเร็ว ปานกลาง ควบคุม (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)
การใช้งานทั่วไป นิวเมติกส์ การควบคุมของไหลขนาดเล็ก วาล์วกระบวนการ, การจ่ายน้ำ การจ่ายสาร การควบคุมการไหลตามสัดส่วน