Ten pilotný solenoidový ventil je kľúčový komponent, ktorý sa bežne používa v systémoch riadenia tekutín. Používa elektromagnetickú cievku na energiu alebo odstránenie na reguláciu otvoru a zatvárania vnútorného pilotného mechanizmu, čím si uvedomuje kontrolu hlavného ventilu. Tento ventil môže hrať svoju vysokú účinnosť a presnosť v scenároch, kde je potrebné diaľkové ovládanie.
V systémoch priemyselnej automatizácie je zvyčajne potrebné presne upraviť tok tekutín cez riadiaci systém. Vďaka svojim štrukturálnym charakteristikám môže byť kompatibilný s rôznymi riadiacimi systémami, aby sa dosiahol diaľkové ovládanie. Medzi nimi je PLC bežným programovateľným radičom. Môže sa použiť s pilotným solenoidným ventilom na realizáciu automatického riadenia tekutín prostredníctvom programovania a nastavenia rôznych metód logickej kontroly. V praktických aplikáciách PLC poháňa cievku pilotného solenoidového ventilu výstupom riadiaceho signálu na energiu alebo deganizáciu ju, čím si uvedomí zapnutie a vypnutie tekutiny. Táto metóda riadenia môže nielen znížiť manuálny zásah, ale tiež zlepšiť celkovú prevádzkovú efektívnosť systému.
Okrem programovateľných radičov používa mnoho priemyselných systémov aj systémy na monitorovanie počítačov, moduly bezdrôtového riadenia, inteligentné senzory a iné prostriedky na diaľkové riadenie pilotných solenoidných ventilov. Pri príležitostiach, keď je potrebná centralizovaná kontrola, môžu byť viac pilotných solenoidových ventilov pripojení k rovnakej riadiacej sieti a centrálne prevádzkované prostredníctvom rozhrania človeka-stroj, čím je celý výrobný proces inteligentnejším.
Existuje mnoho spôsobov, ako diaľkové ovládanie, ktoré je možné vykonať káblové alebo bezdrôtovo. Káblová metóda sa zvyčajne spolieha na priemyselnú zbernicu, riadiaci obvod relé alebo iné hardvérové pripojenie, aby sa zabezpečila stabilita prenosu signálu. Bezdrôtová metóda sa môže spoliehať na bezdrôtovú komunikačnú technológiu, ako sú Bluetooth, Wi-Fi, Protokol internetu vecí atď., Znamená to, že táto prevádzka je flexibilnejšia, najmä na veľkých priemyselných lokalitách alebo na distribuovaných riadiacich systémoch. Bez ohľadu na to, ktorá metóda sa používa, je potrebné zabezpečiť stabilitu signálu, aby sa zabránilo nesprávnej funkcii ventilu v dôsledku rušenia alebo zlyhania, čím ovplyvňuje normálnu činnosť systému.
V procese diaľkového ovládania je rýchlosť odozvy systému kľúčovým faktorom. Vďaka svojej vlastnej rýchlej rýchlosti akcie stupeň koordinácie s riadiacim systémom priamo ovplyvňuje presnosť celkovej prevádzky. V aplikačných scenároch s vyššími požiadavkami je možné pridať mechanizmus spätnej väzby, napríklad monitorovanie prevádzkového stavu ventilu v reálnom čase prostredníctvom tlakových senzorov, prietokových meralov a iných zariadení a prenos údajov do riadiaceho systému pre presnejšie úpravy. Tento riadiaci režim s uzavretou slučkou môže zabezpečiť stabilitu prevádzky systému a zlepšiť spoľahlivosť celého procesu.