电液转换器就是实现这个转换工作的关键元件。蓄电池的规格容量用安时(Ah)表示,如12V,6Ah/20hR。电液转换器能够将电气柜输出的综合电气信号转换成具有一定操作力和位移量的机械位移信号,或是转换成具有一定压力的流量信号。机械位移信号可以用来操作引导阀;流量信号则可以控制中间接力器或直接控制辅助接力器,但这种输出流量信号的电液转换器的制造比较困难,而且对油的要求也比较高,国内较少采用,多使用输出为机械位移的电液转换器。
电液转换器能够将小电功率的电信号输入转换为大功率的液压能(流量与压力)或位移输出。阀芯位移也可以以机械、液压或电的形式进行反馈(开环控制为何需要反馈信号。在电液伺服系统中,将电气部分与液压部分连接起来,实现电液信号的转换与放大。电液转换器是电液伺服系统的核心部件,它的性能直接影响到整个系统的稳定性、控制精度和响应特性;也直接影响到系统可靠性和使用寿命。
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电液转换器工作原理
当信号电流I为零时,芯棒M与滑阀0处于左端极限位置,压力油腔P与控制油压A之间节流口关闭。4腔经阀芯中的内孔与回油腔相通,所以A腔处于卸压状态。当信号电流 (I=4~20mA) 增加时,芯棒M在磁场作用力下,或比例地产生一个
向右作用力F,推动滑阀0向右移动,使控制油腔A与回油腔T的流通面积减小,
与压力油腔P的流通面积增大,根据流量平衡原理,控制油压A升高,随着油压A的升高,与A油腔相通的N腔压力也升高。当产生的油压力f与F相抵消时,滑阀
0达到平衡,控制油压A稳定。A腔油压值即是成比例地对应输入信号的相应值。
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当向动圈输入正向控制电流时,电磁力使动圈与控制阀芯向下移动,此时上节流口关小,下节流口开大,随动活塞上腔的压力升高,从而推动活塞下移。从他们内部结构看,伺服阀多是零遮盖,比例阀则有一-定的死区,控制精度要低,反应要慢。当活塞位移达到控制阀芯的位移量时,上、下节流口过流面积重又***相等,随动活塞两端的液压推力***相等,随动活塞便自动稳定在这一新的平衡位置。
当向动圈输入反向电流时,动圈与控制阀芯向上移动,下节流口关小,上节流口开大,压力油经T 口回油,从而使随动活塞上腔油压降低,活塞随之向上运动,直至达到新的平衡位置。为客户提供全方面的检前咨询、准确而***的检中指导、快捷而周到的检后服务,确保客户的仪器校准/检测报告合法真实、方便快捷。由于控制阀芯与随动活塞间的节流口准确配合,因此电液转换器的零耗流量与压力漂移都很小,负载刚度则很大。又由于是差动缸结构,电液转换器还具有液压应急功能。在紧急情况下,只要通过二位四通换向阀把P、T两口换向,或在P、T口同时通入压力油,随动活塞就会立即下推到低。
在电气液压型调速器中,测速、综合比较、调差、缓冲、开度限制等均已由电气回路来完成,电气柜输出的是综合电气信号,机械柜仅是一个液压放大装置。错油门:错油门是油动机里的部件,具体的作用要根据你所接触的油动机形式来解释,也比较复杂,我大概的说一下。为实现电气部分与机械部分的联系,需要将电气柜输出的综合电气信号转换成机械位移,通过液压放大,然后去操作导水机构。电液转换器就是实现这个转换工作的关键元件。电液转换器能够将电气柜输出的综合电气信号转换成具有一定操作力和位移量的机械位移信号,或是转换成具有一定压力的流量信号。机械位移信号可以用来操作引导阀;流量信号则可以控制中间接力器或直接控制辅助接力器,但这种输出流量信号的电液转换器的制造比较困难,而且对油的要求也比较高,国内较少采用,多使用输出为机械位移的电液转换器。
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