21.aug.2026
La válvula solenoide (también conocida como válvula electromagnética) es un dispositivo industrial que utiliza electromagnetismo para regular fluidos en automatización. Pertenece a la categoría de actuadores y no se limita a aplicaciones hidráulicas o neumáticas. Se utiliza en sistemas de control industrial para cambiar la dirección, el caudal, la velocidad y otras características del medio.
Las válvulas solenoides pueden regular muchos circuitos, garantizando precisión y versatilidad. Existen varias variedades de válvulas electromagnéticas, cada una con una función distinta en diferentes posiciones dentro de los sistemas de control. Los tipos más frecuentes son las válvulas de retención, las válvulas de seguridad, las válvulas direccionales y las válvulas de control de velocidad.
Los tipos comunes de válvulas solenoides incluyen las de dos posiciones y tres vías, las de dos posiciones y cinco vías, y las de tres posiciones y cinco vías.
1. Las válvulas solenoides de dos posiciones y tres víaspueden ser normalmente cerradas o normalmente abiertas. Normalmente cerrada significa que el paso de aire está cerrado cuando la bobina no está energizada, mientras que normalmente abierta significa que el paso de aire está abierto cuando la bobina no está energizada.
- Principio de la válvula solenoide de dos posiciones y tres vías normalmente cerrada: cuando la bobina se energiza, el paso de aire se abre; una vez que la bobina se desenergiza, el paso de aire se cierra, asemejándose a una acción "momentánea".
- Principio de la válvula solenoide de dos posiciones y tres vías de control eléctrico simple normalmente abierta: cuando la bobina se energiza, el paso de aire se cierra; una vez que la bobina se desenergiza, el paso de aire se abre, asemejándose a una acción "momentánea".
El control eléctrico simple tiene solo una cabeza electromagnética. Cuando se energiza, la válvula electromagnética cambia de posición, y cuando se desenergiza, la válvula se restablece debido a la acción del resorte.
El control eléctrico doble tiene dos cabezas electromagnéticas, y no pueden energizarse simultáneamente por razones de seguridad.

2. Válvula solenoide de dos posiciones y cinco víascon control eléctrico doble: energizar la bobina de acción positiva conecta el paso de aire de acción positiva (el puerto de escape de acción positiva tiene aire). Incluso si la bobina de acción positiva se desenergiza, el paso de aire de acción positiva permanece conectado hasta que se energiza la bobina de acción inversa.
Energizar la bobina de acción inversa conecta el paso de aire de acción inversa (el puerto de escape de acción inversa tiene aire). Incluso si la bobina de acción inversa se desenergiza, el paso de aire de acción inversa permanece conectado hasta que se energiza la bobina de acción positiva. Esto es similar a un "autobloqueo".
3. Las válvulas electromagnéticas de dos posiciones con control eléctrico doble tienen 2 cabezas electromagnéticas; solo una puede energizarse. Cuando se energiza, la válvula electromagnética cambia de posición, y cuando se desenergiza, la válvula mantiene su posición. La cabeza electromagnética del otro lado debe energizarse para que la válvula vuelva a su posición original.

4. La de tres posiciones y cinco vías, como su nombre indica, tiene tres posiciones de trabajo y cinco puertos.
La válvula electromagnética de tres posiciones y cinco vías "Y" es de escape central; "P" es de presión central; el tipo sellado central omite el etiquetado.
Las tres posiciones se refieren a las tres posiciones del núcleo de la válvula. Las válvulas electromagnéticas de tres posiciones tienen dos bobinas, denominadas bobinas A y B. Cuando ni A ni B están energizadas, el núcleo de la válvula está en una posición. Cuando A se energiza, el núcleo se mueve a la segunda posición. Cuando A se desenergiza y B se energiza, la posición del núcleo es la tercera posición. Por lo tanto, hay tres posiciones en total.
Tenga en cuenta que las válvulas electromagnéticas de tres posiciones y cinco vías tienen tres tipos, dependiendo del estado del núcleo cuando ni A ni B están energizadas: sellado central, abierto central y cerrado central.
- Escape central: cuando ni A ni B están energizadas, ambos puertos de escape A y B están conectados a la atmósfera.
- Presión central: cuando ni A ni B están energizadas, ambos puertos de escape A y B están conectados al puerto de admisión.
- Sellado central: cuando ni A ni B están energizadas, ambos puertos de escape A y B mantienen el estado cuando se desenergizan.