{"id":4100,"date":"2026-04-23T10:00:00","date_gmt":"2026-04-23T10:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/microductconnector.com\/blog\/main-classification-of-solenoid-valve\/"},"modified":"2026-09-03T05:38:11","modified_gmt":"2026-09-03T05:38:11","slug":"main-classification-of-solenoid-valve","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/microductconnector.com\/fr\/blog\/main-classification-of-solenoid-valve\/","title":{"rendered":"Classification principale des \u00e9lectrovannes"},"content":{"rendered":"<article>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\"><a href=\"https:\/\/microductconnector.com\/pneumatic-parts\/\">\u00c9lectrovanne<\/a> Classification principale 1. En principe, les \u00e9lectrovannes peuvent \u00eatre class\u00e9es en trois cat\u00e9gories : \u00c9lectrovanne directe : Principe : lorsqu\u2019elle est sous tension, la bobine \u00e9lectromagn\u00e9tique g\u00e9n\u00e8re une force \u00e9lectromagn\u00e9tique qui soul\u00e8ve l\u2019\u00e9l\u00e9ment de fermeture de son si\u00e8ge, ce qui ouvre la vanne ; lorsque l\u2019alimentation est coup\u00e9e, la force \u00e9lectromagn\u00e9tique dispara\u00eet, le ressort appuie l\u2019\u00e9l\u00e9ment de fermeture contre le si\u00e8ge de la vanne, et celle-ci se ferme. Caract\u00e9ristiques : elle peut fonctionner normalement sous vide, en d\u00e9pression et \u00e0 pression nulle, mais son diam\u00e8tre est g\u00e9n\u00e9ralement inf\u00e9rieur \u00e0 25 mm. \u00c9lectrovanne \u00e0 action directe \u00e9tag\u00e9e : Principe : il s\u2019agit d\u2019une combinaison d\u2019action directe et d\u2019action pilot\u00e9e. Lorsqu\u2019il n\u2019y a pas de diff\u00e9rence de pression entre l\u2019entr\u00e9e et la sortie, la force \u00e9lectromagn\u00e9tique soul\u00e8ve directement l\u2019\u00e9lectrovanne pilote puis l\u2019\u00e9l\u00e9ment de fermeture de la vanne principale l\u2019un apr\u00e8s l\u2019autre apr\u00e8s la mise sous tension, et la vanne s\u2019ouvre. Lorsque l\u2019entr\u00e9e et la sortie atteignent la diff\u00e9rence de pression de d\u00e9clenchement, apr\u00e8s la mise sous tension, la force \u00e9lectromagn\u00e9tique actionne la petite vanne ; la pression dans la chambre inf\u00e9rieure de la vanne principale augmente, tandis que celle de la chambre sup\u00e9rieure diminue, et la vanne principale est pouss\u00e9e vers le haut par la diff\u00e9rence de pression. Lorsque l\u2019alimentation est coup\u00e9e, la vanne pilote pousse l\u2019\u00e9l\u00e9ment de fermeture sous l\u2019effet de la force du ressort ou de la pression du fluide et se d\u00e9place vers le bas pour fermer la vanne. Caract\u00e9ristiques : elle peut \u00e9galement fonctionner en l\u2019absence de pression diff\u00e9rentielle, sous vide ou \u00e0 haute pression, mais en cas de puissance \u00e9lev\u00e9e, elle doit \u00eatre install\u00e9e \u00e0 l\u2019horizontale. \u00c9lectrovanne de type pilote : Principe : Lorsque l\u2019alimentation est activ\u00e9e, la force \u00e9lectromagn\u00e9tique ouvre l\u2019orifice pilote, la pression dans la cavit\u00e9 sup\u00e9rieure chute rapidement, et une diff\u00e9rence de pression s\u2019\u00e9tablit entre les parties sup\u00e9rieure, inf\u00e9rieure et centrale autour de l\u2019\u00e9l\u00e9ment de fermeture. La pression du fluide pousse l\u2019\u00e9l\u00e9ment de fermeture vers le haut et la vanne s\u2019ouvre ; lorsque l\u2019alimentation est coup\u00e9e, la force du ressort ferme l\u2019orifice pilote, la pression d\u2019entr\u00e9e passe rapidement par l\u2019orifice de d\u00e9rivation, et la chambre cr\u00e9e une diff\u00e9rence de pression de basse \u00e0 haute pression autour de l\u2019\u00e9l\u00e9ment de fermeture de la vanne. La pression du fluide pousse l\u2019\u00e9l\u00e9ment de fermeture vers le bas, fermant ainsi la vanne. Caract\u00e9ristiques : la limite sup\u00e9rieure de la plage de pression du fluide est \u00e9lev\u00e9e, ce qui permet une installation libre (sur mesure), mais doit respecter les conditions de diff\u00e9rence de pression du fluide. 2. L\u2019\u00e9lectrovanne peut \u00eatre class\u00e9e en six cat\u00e9gories selon sa structure, son mat\u00e9riau et son principe de fonctionnement : structure \u00e0 membrane \u00e0 action directe, structure \u00e0 membrane \u00e0 action directe \u00e9tag\u00e9e, structure \u00e0 membrane pilot\u00e9e, structure \u00e0 piston \u00e0 action directe, structure \u00e0 piston \u00e0 action directe \u00e9tag\u00e9e, structure \u00e0 piston pilot\u00e9e. 3. Les \u00e9lectrovannes sont class\u00e9es par fonction : \u00e9lectrovanne \u00e0 eau, \u00e9lectrovanne \u00e0 vapeur, \u00e9lectrovanne de r\u00e9frig\u00e9ration, \u00e9lectrovanne basse temp\u00e9rature, \u00e9lectrovanne \u00e0 gaz, \u00e9lectrovanne anti-incendie <a href=\"https:\/\/microductconnector.com\/pneumatic-parts\/\">\u00e9lectrovanne<\/a>, \u00e9lectrovanne pour ammoniac, \u00e9lectrovanne pour gaz, \u00e9lectrovanne pour liquide, micro-\u00e9lectrovanne, \u00e9lectrovanne \u00e0 impulsions, \u00e9lectrovanne hydraulique, \u00e9lectrovanne normalement ouverte, \u00e9lectrovanne pour huile, \u00e9lectrovanne \u00e0 courant continu, \u00e9lectrovanne haute pression.<\/span><\/p>\n<div class=\"clear\"><\/div>\n<hr>\n<p>        Heure de publication :<br \/>\n        24 ao\u00fbt 2022        <\/p>\n<div class=\"addthis_sharing_toolbox\"><\/div>\n<div class=\"clear\"><\/div>\n<\/article>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Classification principale des \u00e9lectrovannes 1. 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