北京眾誠思安科技有限公司
主營產(chǎn)品: 電液轉換器, 調速器, 電磁閥, 震動監(jiān)測
DSG-B10113公司-德國福伊特電液轉換器DSG-B10113公司-眾誠思安
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電液轉換器工作的原理
CSV9,CSV9H電液轉換器的電流-位移轉換部分是由磁鋼、導磁罩、內外導磁板、動圈及彈簧所組成的動圈動馬達,液壓伺服放大部分是由控制閥芯、隨動活塞所組成的具有直接位置反饋的三通道骨閥控制差動缸(詳見圖一)呦圈與控制閥芯為剛性連接。安裝方式為板式連接。
當控制電流流過處在磁隙固定磁場中的動圈繞組時產(chǎn)生電磁力,此電磁力克服彈簧力后推動動圈與控制閥芯產(chǎn)生與控制電流成比例的位移。
當壓力油自P口進入電液轉換器,并經(jīng)過控制閥芯與隨動活塞間的上下可變節(jié)流口,再經(jīng)過T口回油。此時油壓直接作用于隨動活塞下腔,使之產(chǎn)生一個始終向上的推力。而上下節(jié)流口間的控制油壓,則作用在隨動活塞的上腔,使之產(chǎn)生一個向下的推力。此時如果無控制電流流過動圈,即控制閥芯靜止不動。由于此時上下節(jié)流口的過流面積設計成相等,因而上腔的控制油壓剛好等于下腔油壓的一半。又由于隨動活塞上腔面積設計是下腔面積的兩倍,因此作用在隨動活塞兩端的液壓推力相等,所以隨動活塞自動穩(wěn)定在這-平衡位置。
當向動圈輸入正向控制電流時,電磁力使動圈與控制閥芯向下移動,此時上節(jié)流口關小,下節(jié)流口開大,隨動活塞上腔的壓力升高,從而推動活塞下移。當活塞位移達到控制閥芯的位移里時,上、下節(jié)流口過流面積重又恢復相等,隨動活塞兩端的液壓推力恢復相等,隨動活塞便自動穩(wěn)定在這一新的平衡位置。
當向動圈輸入反向電流時,動圈與控制閥芯向上移動,下節(jié)流口關小,上節(jié)流口開大,壓力油經(jīng)T口回油,從而使隨動活塞H腔油壓降低,活塞隨之向上運動,直至達到新的平衡位置。由于控制閥芯與隨動活塞間的節(jié)流口準確配合,因此CSV9電液轉換器的零耗流里與壓力漂移都很小,負載剛度則很大。又由于是差動缸結構,CSV9 電液轉換器還具有液壓應急功能。在緊急情況下,只要通過二位四通換向閥把P、T兩口換向,或在P、T口同時通入壓力油,隨動活塞就會立即下推到低。
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電液轉換器
一般說來, 好像伺服系統(tǒng)都是閉環(huán)控制,比例多用于開環(huán)控制;其次比列閥類型要多,有比例壓力、流里控制閥等,控制比伺服藥靈活一些。從他們內部結構看,伺服閥多是零遮蓋,比例閥則有一-定的死區(qū),控制精度要低,反應要慢。但從發(fā)展趨勢看,抗特別在比例方向流里控制閥和伺服閥方面,兩者性能差別逐漸在縮小,另外比例閥的成本比伺服閥要低許多污染能力也強
伺服閥通過閉環(huán)控制可以實現(xiàn)位置環(huán)和壓力環(huán)而且精度非常高如: AGC、AWC等,比例閥加工精度和控制精度較低所以造價較低,有比例換向閥和比例壓力閥和比例流里閥。
我公司專業(yè)代理電液轉換器,歡迎來電咨詢洽談合作。
電液轉換器的工作原理
動圈式電液轉換器 動鐵式電液轉換器 碟閥型電液轉換器 一、動圈式電液轉換器 動圈式電液轉換器主要由磁鋼、控制線圈、十字平衡活塞、控制套環(huán)、跟蹤活塞、節(jié)流套筒等部件組成。 當電氣調節(jié)裝置輸出的電流被送入控 制線圈時,安裝在磁鋼軛間隙內的控制線 圈在磁場及電流作用下產(chǎn)生了移動力,如 果電流增加,則線圈移位向下。由于控制 套環(huán)改變了跟蹤活塞的控制噴油口a和b, 使套環(huán)上邊緣的噴油口b開度減小。這樣, 高壓油經(jīng)過跟蹤活塞的節(jié)流孔后再經(jīng)這兩 個噴油口排出的油量發(fā)生了變化,使活塞 下不的排油量增加,上部減少,改變了作 用在跟蹤活塞上、下面積上的油壓力使跟 蹤活塞下移。 活塞的位移使上部十字彈簧產(chǎn)生變形,所增加的彈簧力與線圈所受的電磁力平衡,控制線圈處于一個新的平衡位置。已經(jīng)下移的跟蹤活塞改變了其下凸肩所控制的脈沖油排油節(jié)流窗口。當減小排油節(jié)流窗口時,輸出的脈沖油就會增加。 二、動鐵式電液轉換器 雙噴管型電液轉換器由控制線圈、可動銜鐵、彈性管、擋板、噴管、斷流滑閥、反饋桿、固定節(jié)流孔、濾油器、外殼等主要零部件構成。 三、碟閥型電液轉換器 閥位偏差信號電流輸入力矩電動機后引起碟閥位移,碟閥漏油面積改變,從而從腔室H輸出的調節(jié)油壓改變。
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