电液伺服阀课件.ppt

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1、第5章电液伺服阀主要内容5.1电液伺服阀的组成及分类5.2力矩马达5.3力反馈两级电液伺服阀5.4直接反馈两级滑阀式电液伺服阀5.5其它型式的电液伺服阀简介5.6电液伺服阀的特性及主要的性能指标第5章电液伺服阀本章摘要电液伺服阀、电液比例阀和电液数字阀编统称为电液控制阀。是系统中电气控制部分与液压执行部分间的接口,又是实现用小信号控制大功率的放大元件。电液伺服阀既是电液转换元件,又是功率放大元件。它能够将输入的微小电气信号(通常仅有几十豪瓦)转换为大功率的液压信号(流量与压力)输出。第5章电液伺服阀根据输出液压信号

2、的不同,电液伺服阀和比例阀可分:电液流量控制伺服阀和比例阀电液压力控制伺服阀和比例阀。电液伺服阀控制精度高、响应速度快,是一种高性能的电液控制元件,在液压伺服系统中得到了广泛的应用。5.1电液伺服阀的组成与分类一、电液伺服阀的组成电液伺服阀通常由电气-机械转换器、液压放大器、检测反馈机构(或平衡机构)三部分组成。液压前置级:单(双)喷嘴挡板阀、滑阀、射流管阀、射流元件功率级:滑阀5.1电液伺服阀的组成与分类二、电液伺服阀的分类按液压放大级数分为:单级伺服阀此类阀结构简单、价格低廉,但由于力矩马达或力马达输出力矩或力

3、小、定位刚度低,使阀的输出流量有限,对负裁动态变化敏感,阀的稳定性在很大程度上取决于负载动态,容易产生不稳定状态。只适用于低压、小流量和负载动态变化不大的场合。两级伺服阀此类阀克服了单级伺服阀缺点,是最常用的型式。5.1电液伺服阀的组成与分类单级伺服阀此类阀结构简单、价格低廉,但由于力矩马达或力马达输出力矩或力小、定位刚度低,使阀的输出流量有限,对负裁动态变化敏感,阀的稳定性在很大程度上取决于负载动态,容易产生不稳定状态。只适用于低压、小流量和负载动态变化不大的场合。三级伺服阀此类阀通常是由一个两级伺服阀作前置级控

4、制第三级功率滑阀.功率级滑阀阀芯位移通过电气反馈形成闭环控制,实现功率级滑阀阀芯的定位。三级伺服阀通常只用在大流量的场合。按第一级阀的结构形式分类:滑阀、单喷嘴挡板阀、双喷嘴挡板阀射流管阀和偏转板射流阀。按反馈形式分类:可分为滑阀位置反馈、负载流量反馈和负载压力反馈三种。按力矩马达是否浸泡在油中分类:湿式的可使力矩马达受到油液的冷却,但油液中存在的铁污物使力矩马达持性变坏,干式的则可使力矩马达不受油液污染的影响,目前的伺服阀都采用干式的。5.1电液伺服阀的组成与分类5.1电液伺服阀的组成与分类三级伺服阀此类阀通常是

5、由一个两级伺服阀作前置级控制第三级功率滑阀.功率级滑阀阀芯位移通过电气反馈形成闭环控制,实现功率级滑阀阀芯的定位。三级伺服阀通常只用在大流量的场合。按第一级阀的结构形式分类:滑阀、单喷嘴挡板阀、双喷嘴挡板阀射流管阀和偏转板射流阀。5.1电液伺服阀的组成与分类三级伺服阀此类阀通常是由一个两级伺服阀作前置级控制第三级功率滑阀.功率级滑阀阀芯位移通过电气反馈形成闭环控制,实现功率级滑阀阀芯的定位。三级伺服阀通常只用在大流量的场合。按第一级阀的结构形式分类:滑阀、单喷嘴挡板阀、双喷嘴挡板阀射流管阀和偏转板射流阀。5.1电液

6、伺服阀的组成与分类三级伺服阀此类阀通常是由一个两级伺服阀作前置级控制第三级功率滑阀.功率级滑阀阀芯位移通过电气反馈形成闭环控制,实现功率级滑阀阀芯的定位。三级伺服阀通常只用在大流量的场合。按第一级阀的结构形式分类:滑阀、单喷嘴挡板阀、双喷嘴挡板阀射流管阀和偏转板射流阀。5.1电液伺服阀的组成与分类伺服射流管先导阀工作原理:5.1电液伺服阀的组成与分类5.1电液伺服阀的组成与分类5.2电气-机械转换器电气—机械转换器是利用电磁原理工作的。它由永久磁铁或激磁线圈产生极化磁场。电气控制信号通过控制线圈产生控制磁场,两个磁

7、场之间相互作用产生与控制信号成比例并能反应控制信号极性的力或力矩,从而使其运动部分产直线位移或角位移的机械运动,因而也称为力矩马达。一、力矩马达的分类及要求分类:1)根据可动件的运动形式可分为:直线位移式和角位移式,前者称力马达,后者称力矩马达。2)按可动件结构形式可分为:动铁式和动圈式两种。前者可动件是衔铁,后者可动件是控制线圈。3)按极化磁场产生的方式可分为:非激磁式、固定电流激磁和永磁式三种。作为阀的驱动装置,对它提出以下要求:1)能够产生足够的输出力和行程,要求体积小、重量轻。2)动态性能好、响应速度快。3

8、)直线件好、死区小、灵敏度高和磁滞小。4)在某些使用情况下,还要求它抗振、抗冲击、不受环境温度和压力等影响1、力矩马达的工作原理组成:永久磁铁、上导磁体、下导磁体、衔铁、控制线圈、弹簧管等组成。原理:衔铁固定在弹簧管上端,由弹簧管支承在上、下导磁体的中间位置,可绕弹簧管(扭轴)的转动中心作微小的转动。衔铁两端与上、下导磁体(磁极)形成四个工作气隙①、②、③、

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