当控制电流流过处在磁隙固定磁场中的动圈绕组时产生电磁力,此电磁力克服弹簧力后推动动圈与控制阀芯产生与控制电流成比例的位移。
当压力油自P口进入电液转换器,并经过控制阀芯与随动活塞间的上下可变节流口,再经过T口回油。此时油压直接作用于随动活塞下腔,使之产生一个始终向上的推力。而上下节流口间的控制油压,则作用在随动活塞的上腔,使之产生一个向下的推力。这个选用设计还可以控制阀门位置和汽轮机转速DSG-B07112。此时如果无控制电流流过动圈,即控制阀芯静止不动。由于此时上下节流口的过流面积设计成相等,因而上腔的控制油压刚好等于下腔油压的一半。又由于随动活塞上腔面积设计是下腔面积的两倍,因此作用在随动活塞两端的液压推力相等,所以随动活塞自动稳定在这一平衡位置。
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技术领域:本实用新型涉及汽轮机上的开关件,尤其涉及用在蒸汽阀门的电液转换器。
背景技术:
汽轮机电液转换器是汽轮机调节系统的一部分,也是实现热工指令的重要环节, 该装置既是电液转换元件,又是功率放大元件,它能把微小的热工信号转换成大功率的液 压能输出,其性能的优劣对电液调节系统有很大影响。现有技术中的汽轮机电液转换器要 处于工作状态必须通电并输入控制信号,这样才能参与汽轮机的调节系统。按一级阀(放大器)的结构形式分:滑阀、单(双)喷嘴挡板阀、射流管阀、偏转板射流阀3。因此要知道该 汽轮机电液转换器所参与的管路是否正常工作,就必须将汽轮机电液转换器接入汽轮机的 控制系统中,从而使该汽轮机电液转换器可以接收到电信号,这样势必提高了汽轮机的调 节系统的调试成本。因此现有技术中的汽轮机电液转换器存在使用成本高的缺点。
电液转换器与电液比例阀的区别
1.中位机能种类不同。比例换向阀具有与普通换向阀相似的中位机能;而伺服阀中位机能只有O型( Rexroth产品的E型)。
2.阀的额定压降不同。
电液比例阀(还有其他种类的比例阀?伺服比列阀)是阀内比例电磁铁根据输入电压(电压从何而来?来自于控制信号或控制电路。控制信号从何而来?开环控制无信号反馈)信号产生相应动作,使工作阀阀芯产生位移,阀口尺寸发生改变并以此完成与输入电压成比例的压力、流里输出的元件。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? )。又由于随动活塞上腔面积设计是下腔面积的两倍,因此作用在随动活塞两端的液压推力相等,所以随动活塞自动稳定在这-平衡位置。电液比例阀
1形式种类多样、容易组成使用电气及计算机控制的各种电液系统、(充当液压控制传动系统的电液、电气转换环节) (其他电液、电气转换元件? )2控制精度高、3安装使用灵活4.抗污染能力强
插装武比例阀和比例多路阀充分考虑到工程机械的使用特点(?1成本控制,2控制的可靠性,3批重大,安装方便,4控制精度适中(何谓适中? ) 5.移 动车载系统,动态特性? ),具有先导控制、负载传感和压力补偿等功能。
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