电比例插装阀
插装阀的介绍与应用

插装阀的介绍与应用插装阀是一种常用的工业阀门,它具有简单结构、使用方便、可靠性高的特点,广泛应用于化工、石油、冶金、电力、制药等领域。
本文将介绍插装阀的基本原理、分类、特点以及应用。
一、插装阀的基本原理插装阀是通过转动阀体内的螺杆或推杆来控制介质的流动,从而实现开启、关闭和调节流量的目的。
其基本原理如下:1.开启状态:当螺杆或推杆旋转时,阀体内的螺纹将提升,使阀芯上升,导流孔打开,从而实现介质的通路打开。
2.关闭状态:当螺杆或推杆旋转反向时,阀芯下降,导流孔关闭,从而实现介质的通路断开。
二、插装阀的分类插装阀可根据结构形式进行分类。
常见的分类包括:1.阀体结构:插装阀可分为单座式和双座式两种。
单座式插装阀是指阀芯与阀座呈一对一的形式,适用于小流量、高压力的场合。
双座式插装阀是指阀芯与阀座呈一对多的形式,适用于大流量、低压力的场合。
2.螺纹形式:插装阀的螺纹形式有内螺纹和外螺纹两种。
内螺纹插装阀适用于流量较大的场合,外螺纹插装阀适用于流量较小的场合。
三、插装阀的特点1.结构简单:插装阀的结构简单、体积小、重量轻,占用空间小,方便安装和维护。
2.切断性能好:插装阀的阀芯和阀座都是可更换的,切断性能好,阀座关闭承受的压力小,密封可靠。
3.流量调节性能好:插装阀在流量调节方面具有较好的性能,可灵活调节介质的流量和压力。
4.使用寿命长:插装阀的阀芯和阀座采用耐磨材料制成,具有较长的使用寿命。
5.适应性强:插装阀适用于各种介质,包括液体、气体和蒸汽等。
四、插装阀的应用插装阀广泛应用于以下领域:1.化工行业:插装阀可用于化工厂的生产过程中,如控制液体的流量、压力和温度等,保证工艺的稳定和工厂的安全运行。
2.石油行业:插装阀可用于石油加工过程中的介质流动控制,例如原油输送管道、油罐出口的控制等。
3.冶金行业:插装阀可用于冶炼过程中的流程控制,如高炉煤气排放控制、氧气流量调节等。
4.电力行业:插装阀可用于火电厂和核电厂的热水系统、蒸汽系统等介质的流动控制和调节。
电液比例阀工作原理

电液比例阀是阀内比例电磁铁输入电压信号产生相应动作,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压力、流量输出元件。
阀芯位移也可以以机械、液压或电形式进行反馈。
电液比例阀具有形式种类多样、容易组成使用电气及计算机控制各种电液系统、控制精度高、安装使用灵活以及抗污染能力强等多方面优点,应用领域日益拓宽。
近年研发生产插装式比例阀和比例多路阀充分考虑到工程机械使用特点,具有先导控制、负载传感和压力补偿等功能。
它出现对移动式液压机械整体技术水平提升具有重要意义。
特别是电控先导操作、无线遥控和有线遥控操作等方面展现了其良好应用前景。
2 工程机械电液比例阀种类和形式电液比例阀包括比例流量阀、比例压力阀、比例换向阀。
工程机械液压操作特点,以结构形式划分电液比例阀主要有两类:一类是螺旋插装式比例阀(screwin cartridge proportional valve),另一类是滑阀式比例阀(spool proportional valve)。
螺旋插装式比例阀是螺纹将电磁比例插装件固定油路集成块上元件,螺旋插装阀具有应用灵活、节省管路和成本低廉等特点,近年来工程机械上应用越来越广泛。
常用螺旋插装式比例阀有二通、三通、四通和多通等形式,二通式比例阀主比例节流阀,它常它元件一起构成复合阀,对流量、压力进行控制;三通式比例阀主比例减压阀,也是移动式机械液压系统中应用较多比例阀,它主对液动操作多路阀先导油路进行操作。
利用三通式比例减压阀可以代替传统手动减压式先导阀,它比手动先导阀具有更多灵活性和更高控制精度。
可以制成如图1所示比例伺服控制手动多路阀,不同输入信号,减压阀使输出活塞具有不同压力或流量进而实现对多路阀阀芯位移进行比例控制。
四通或多通螺旋插装式比例阀可以对工作装置实现单独控制。
滑阀式比例阀又称分配阀,是移动式机械液压系统最基本元件之一,是能实现方向与流量调节复合阀。
电液滑阀式比例多路阀是比较理想电液转换控制元件,它保留了手动多路阀基本功能,还增加了位置电反馈比例伺服操作和负载传感等先进控制手段。
电气比例阀使用方法

06 电气比例阀接线方法
NNT电气比例阀接线方法如下
茶色接24+ 蓝色接0V 白色接模拟量输出端 黑色接模拟量输入端(监控输 出压力的)之前我用过的,模拟量模块的M要和CPU本身传感器电源M端进行 短接。
知识回顾 Knowledge Review
祝您成功!
3 电气比例阀注意事项
2 电气比例阀优点
4 电气比例阀设定方法
5 电气比例阀调试方法
6 电气比例阀接线方法
0例阀就是根据控制信号的大小来调整阀芯的截面面积。 从而达到调节流量大小的工艺目标和要求。电气比例阀通过电信号控制气压力, 可以实现气压力的连续、无级调节,能实现远程控制和程序控制, 对于需要对气压力进行连续或者无级调节的场合,特别适用于电气比例阀。
05 电气比例阀调试方法
先打开气源,然后再接通电源。 第一步进行检索,因为接通电源后 ITV为锁定状态,长按下健▼直到屏幕Loc闪烁, 按 set键确认, 显示UNL检索完成, 屏幕出现 0.00。
按set确认进入第二步,最小压力设定,屏幕显示F_1 和其压力值 0.00交替闪烁,按上下键 ▲▼选择所需要的压力,最小压力的设定值必须在整个量程的 0%到50%之间,选设定为0.1MPa 。按set键确认,此时,即使没有输入信号,ITV已经输入 刚才设定的最小压力值0.1MPa
03 电气比例阀注意事项
电气比例阀注意事项
1)电气比例阀之前,应设置5μm以下过滤精度和油雾分离器,保证气源处理系 统达到压缩空气清净化系统的要求,向ITV比例阀提供清洁干燥的压缩空气,以 便能达到ITV电气比例阀应有的各种特性. 2)ITV电气比例阀之前,不得装油雾器. 3)ITV电气比例阀在加压状态下切断电源,出口侧压力能暂时保持,但不能一 直保持. 4)ITV电气比例阀在控制状态,由于停电等失去电源,出口侧压力可保持一次, 另外,让出口侧向大气开放时,压力会不断下降直至大气压力 5)ITV电气比例阀通电后,若切断供给压力,电磁阀仍动作,会产生蜂鸣声,降 低寿命.故切断气源时一定要切断电源. 6)ITV2000/ITV3000电气比例阀出口侧会有0.005MPa以下的残压,要想完全降 至0,出口应装三通阀排放残压.
第06插装阀

插装阀分类:插装式方向控制阀,插装式压力控制阀,插装式流量控制阀功能:采用插入连接方法,能实现常规液压控制阀的功能,且结构简单,通用性强,体积小,流阻小,密封性好,抗污染能力强,动作灵敏特别适合大流量(大于200L/min)的液压系统。
前面所介绍的方向阀、压力阀、流量阀是普通液压阀,除此之外还有一些特殊的液压阀,如插装阀、比例阀和伺服阀等。
插装阀插装阀(逻辑阀)是一种较新型的液压元件,它的特点是通流能力大,密封性能好,动作灵敏,结构简单,因而主要用于流量较大系统或对密封性能要求较高的系统。
插装阀的工作原理插装阀的结构及图形符号如图所示。
它由控制盖板、插装单元(由阀套、弹簧、阀芯及密封件组成)、插装块体和先导控制阀(设先导阀为二位三通电磁换向阀,见图组成。
由于这种阀的插装单元在回路中主要起通、断作用,故又称二通插装阀。
方向控制插装阀插装阀组成各种方向控制阀如图所示,图 (a)为单向阀,当p A>p B时,阀芯关闭,A与B不通,而当p B>p A时,阀芯开启,油液从B流向A。
图 (b)为二位二通阀,当电磁阀断电时,阀芯开启,A与B接通;电磁阀通电时,阀芯关闭,A与B不通。
二通插装阀的工作原理相当于一个液控单向阀,图中A和B为主油路仅有的两个工作油口,K为控制油口(与先导阀相接)。
当K口无液压力作用时,阀芯受到的向上的液压力大于弹簧力,阀芯开启,A与B相通,至于液流的方向,视A、B口的压力大小而定。
反之,当K口有液压力作用时,且K口的油液总压力大于A和B口的油液压力,才能保证A与B之间关闭。
插装阀与各种先导阀组合,便可组成方向控制阀、压力控制阀和流量控制阀。
☐图 (c)为二位三通阀,当电磁阀断电时,A与T接通,电磁阀通电时,A与P接通。
☐图 (d)为二位四通阀,电磁阀断电时,P与B接通,A与T接通,电磁阀通电时,P与A接通,B与T接通。
压力控制插装阀插装阀组成压力控制阀如图所示。
在图 (a)中,若B接油箱,则插装阀用作溢流阀,其原理与先导式溢流阀相同。
电子比例阀压力控制

400
插装件和阀块
300
200
仅阀块
仅限插装件 100
0
10 20 30 40 50 60
流量 (lpm)
2.900.1
描述
螺纹插装式、先导滑阀式减压/溢流阀,利用可变电输入可实现指定范围内的 连续调节。输出压力与 DC 电流输入成比例。该阀在设备中可用作压力限制 装置。
工作原理
TS10-36 允许从 ① 流向 ② 的流量,直到油口 ① 获得充分的压力通过抵消电 磁驱动力来打开先导部分。增加电流将增加①处的控制(减压)压力。电磁阀 中无电流时,无论②处的压力如何,阀都将在①处保持约100 psi 的压力。 TS10-36 具有可选的应急手控特性。这样,在无电源时就可以对阀进行设置。 手控设定值将加在电动设定值上,因此在使用应急手控特性设置最小压力时, 须注意不能使系统过度受压。
流量 (lpm)
TS10-36
性能图(续)
释压和
电流 (DC),260 Hz 颤振
250
释压,② 到 ①
3525
200 2900
150
A
2175
100
1450
C
50 725
压力 (bar/psi)
尺寸
专利未决
1.48 37.6
应急手控 (3/16" HEX)
1.84 直径 46.7
1.62 41.1
注意: 在以电子方式操作时, 必须将应急手控选件完全拧出 (使用 3/16 英寸内六角扳手)。
1.25 31.8 对边宽度 扭矩:25 ft-lbs (33.9 Nm)最大
英寸 毫米
0.74 18.8
2.12 53.8
2.62 66.5
比例积分阀的原理

比例积分阀的原理 1.电液比例阀是阀内比例电磁铁输入电压信号产生相应动作,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压力、流量输出元件。
阀芯位移也可以以机械、液压或电形式进行反馈。
电液比例阀具有形式种类多样、容易组成使用电气及计算机控制各种电液系统、控制精度高、安装使用灵活以及抗污染能力强等多方面优点,应用领域日益拓宽。
近年研发生产插装式比例阀和比例多路阀充分考虑到工程机械使用特点,具有先导控制、负载传感和压力补偿等功能。
它出现对移动式液压机械整体技术水平提升具有重要意义。
特别是电控先导操作、无线遥控和有线遥控操作等方面展现了其良好应用前景。
2工程机械电液比例阀种类和形式电液比例阀包括比例流量阀、比例压力阀、比例换向阀。
工程机械液压操作特点,以结构形式划分电液比例阀主要有两类:一类是螺旋插装式比例阀(screw in ca rtrid ge pr oport ional valv e),另一类是滑阀式比例阀(s poolpropo rtion al va lve)。
螺旋插装式比例阀是螺纹将电磁比例插装件固定油路集成块上元件,螺旋插装阀具有应用灵活、节省管路和成本低廉等特点,近年来工程机械上应用越来越广泛。
常用螺旋插装式比例阀有二通、三通、四通和多通等形式,二通式比例阀主比例节流阀,它常它元件一起构成复合阀,对流量、压力进行控制;三通式比例阀主比例减压阀,也是移动式机械液压系统中应用较多比例阀,它主对液动操作多路阀先导油路进行操作。
利用三通式比例减压阀可以代替传统手动减压式先导阀,它比手动先导阀具有更多灵活性和更高控制精度。
电液比例阀详细资料区

电液比例阀详细资料区前言现代工业的不断发展对液压阀在自动化、精度、响应速度方面提出了愈来愈高的要求,传统的开关型或定值控制型液压阀已不能满足要求,电液伺服阀因此而发展起来,其具有控制灵活、精度高、快速性好等优点。
而电液比例阀是在电液伺服技术的基础上,对伺服阀进行简化而发展起来的。
电液比例阀与伺服阀相比虽在性能方面还有一定差距, 但其抗污染能力强,结构简单,形式多样,制造和维护成本都比伺服阀低,因此在液压设备的液压控制系统应用越来越广泛。
今天,一个国家的电液比例技术发展程度将从一个侧面反映该国的液压工业技术水平,因此各发达国家都非常重视发展电液比例技术。
我国在电液比例技术方面,目前已有几十种品种、规格的产品,年生产规模不断扩大,但总的看,我国电液比例技术与国际水平比有较大差距,主要表现在:缺乏主导系列产品,现有产品型号规格杂乱,品种规格不全,并缺乏足够的工业性试验研究,性能水平较低,质量不稳定,可靠性较差,以及存在二次配套件的问题等,都有碍于该项技术进一步地扩大应用,急待尽快提高。
电液比例阀概述电液比例阀是以传统的工业用液压控制阀为基础,采用模拟式电气-机械转换装置将电信号转换为位移信号,连续地控制液压系统中工作介质的压力、方向或流量的一种液压元件。
此种阀工作时,阀内电气-机械转换装置根据输入的电压信号产生相应动作,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、流量输出。
阀芯位移可以以机械、液压或电的形式进行反馈。
当前,电液比例阀在工业生产中获得了广泛的应用。
电液比例阀的特点与分类比例阀把电的快速性、灵活性等优点与液压传动力量大的优点结合起来,能连续地、按比例地控制液压系统中执行元件运动的力、速度和方向,简化了系统,减少了元件的使用量,并能防止压力或速度变换时的冲击现象。
比例阀主要用在没有反馈的回路中,对有些场合,如进行位置控制或需要提高系统的性能时,电液比例阀也可作为信号转换与放大元件组成闭环控制系统。
插装阀工作原理

插装阀工作原理
1 插装阀工作原理
插装阀是许多工业过程中必不可少的重要设备,有着广泛的应用,但有很多人都不太了解插装阀是如何运作的。
本文将为大家解释插装
阀的工作原理。
插装阀是通过液压控制和杠杆原理来操控流体的闸门。
它由电液
机构组成,它是一种电液联动设备,可以将收到的电信号转换成液压
输出以实现水电控制。
插装阀的控制信号通过电液机构被转化为液压
输出,使得阀门在关闭和打开之间不断地来回切换。
插装阀的操作过程是这样的:当阀门打开时,电磁阀的内部将会
发出一定的电压,此时电磁线圈中的内部磁力就会产生电磁线圈的杠
杆原理,从而引起内部轴的移动,最终使得气动阀门打开,实现流体
流动。
当控制信号改变时,上述流程将经历反向变化,从而使得阀门
关闭,从而实现流体的控制。
插装阀的运行模式是密切相关的,在选择插装阀时要根据工况特
点和流特性,综合控制参数等情况来选择。
插装阀有一定的专业性要求,必须由专业的工程师进行设计,以保证其质量和稳定性。
因此,
插装阀的安装调试也比较复杂,严格按照相关规定进行施工和调试。
总之,插装阀是电液机构操纵阀门来控制流体的一种设备,它可以有效地控制流体的数量,实现流量的控制,并维持恒定的流速,维持流量的稳定,因此十分适用于某些要求严格的工况中。
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(使用其他种类的液压油有可能产生意想不到的后果)
1 ·Tech Tips:Web#999-901-393 Rev. 1Oct11 ©2010 Sun Hydraulics Corporation
Sun Hydraulics Technical Tips
三口电比例减压/溢流阀– PRDL 和 PRDM
标准的减压/溢流阀PRDL和反向作用的减压/溢流阀PRDM都拥有 负遮盖的阀芯,这将使得阀在减压功能向溢流功能转换的过程中 有油液泄露。这类阀较于PRDP和PRDN有相似的性能,除了以下 几点: 这种负遮盖的阀芯设计将会提高阀的动态响应。 阀芯这种带有油液导通的动作方式会产生更大的泄露 0.1gpm (0.4L/min)。(在无通流的压力保持回路中,此泄漏是个影
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电比例减压/溢流阀 三口电比例减压/溢流阀– PRDP 和 PRDN
标准的减压/溢流阀PRDP和反向作用的减压/溢流阀PRDN都是直 动 式的 电 比例 阀 , 将 2 口的高 压 通 过 1 口降 压 流出。在溢流模式 下,溢流口通 过3 口流出。减压/溢流阀 PRDP 初始状态是溢流模 式, 1 口和3 口相通。提高 线 圈电 流,将 比例地提高 1 口的工作 压 力。反向的PRDN减压/溢流阀是常闭型的,初始压力为客户要求 值或者工厂设定值,当线圈电流增加时1口的工作压力将减小。性 能特性如下: 额定流量为5GPM(20L/min),最大入口压力不超过5000psi (350Bar)。 可选的压力范围有:“B”100-1200psi(7-80bar),“D”50500psi(3.5-35bar),和“E”25-250psi(1.7-18bar)。 PRDL有三种手动调控选项: “M” (标准)瞬时操作类型 (当“ M”型控制时,对于 定值没有关系的,一般等于压力等级下最大压力值的 5% 。 (这种性能使得这类阀不适宜在平衡阀的应用场合。如需解决 这一问题,推荐使用PRDL和PRDM。)
常开H型
图 5. 远程压力设定,从 0 到 140 bar 400 psi (28 bar) 压力调节曲线 ,4口压力造成的PSDLXBN最大(最小)压力值的变化
常闭C型
带T-8A四口先导减压/溢流阀– PV*A-8 和 PVHL-8
对于四口结构,如果需要更大流量的电比例减压/溢流阀,可选择 PV*A-8 (系列 1 至系列4 )和PVHL-8 (只是系列 1 )。这些阀和 PP*B-8和PPDL-8具有相似的性能,除了以下几点: 外泄口4将消除3口压力的波动对于阀设定的影响。 4 口任何的压力都会附加到阀压力的设定值上。 (当 RBAPX、RBAP-L 、RBAN先导阀满足条件的情况下,4口是不需要 图 6. 常开型 FPCH和常闭型 FPCC, 采用了200 psi (14 bar)限定补偿器.
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ设计理念和特性
所有的Sun电比例电磁阀的一般特性: 都是直动式,不需要最小先导压力以及先导流量。 它们的动作执行都是基于平衡力的设计理念。(电磁力能按比
例地反作用于液压力)
所有的比例螺线管都是按照5000psi(350bar)的标准设计, 所以这些阀的所有口都可以承受5000psi(350bar)的压力。 比例电磁铁是低摩擦力,外推式,湿式电磁铁的设计。 对于液压冲击,电磁阀力特性相对稳定。 样本中的性能曲线是在使用以下颤振(PWM)频率输入。 相关颤振(PWM)频率为140Hz。 (默认值是指用来
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电比例插装阀
应 用
Sun 电比例 压力和流量控制 阀 在调节范 围内可以提供连续的 压力 以及流量控制。它们非常便于 远程调节,变量调节,以及T8-A控 制方式。和Sun的电磁阀一样,这些阀都采用了直动式设计。 溢流阀 Sun电比例先导溢流阀是2口阀,压力可调。 它们有两种方式可以选择:标准式以及反向作用式。(对于反 向作用式,随着信号的增加,压力减少) 一般的流量为0.25gpm(1L/min)。 它们允许独立使用,或者作为先导级控制主阀,允许最大流量 为200gpm(760L/min)。 减压以及溢流/减压阀 减压阀一般都是用来对二级回路提供更低压力,而溢流阀一般 都是用来控制主级回路的最大工作压力。 Sun 三口比例溢流/ 减压阀 ,在溢流功能情 况 下提供 电 比例压 力控制。 这些阀有标准式和反作用式两种。(反作用式是指,随着信号 的增加,压力减小) 额定流量为5gpm(20L/min)。 如果需要更大的的流量(上至80gpm[320L/min] ),可采用先 导级溢流形式,同时配以不同主级的减压和溢流/减压阀。 如需更快更精确的减压压力控制,我们可为其设计更好动态响 应的结构。 即使减压以及溢流/减压阀是常开形式,但满负荷的反方向流 量都可使主阀阀芯关闭。这种反向流量作用可以通过增加反向 单向阀克服。 流量控制阀 Sun二口或者三口的比例流量阀将会根据电信号产生相应的节 流口。 这些阀可分为常开和常闭两种类型。 它们具有广泛流量调节能力,由此可以提供最优解决方案 一般最大流量为10gpm(40L/min) 比例控制放大器 Sun比例放大器是特别针对Sun电比例阀设计的。 它们拥有DIN接头形式和嵌入式两种。 嵌入式等级为IP-69K,德国接头。 两种形式的放大器都可以很方便地采用Sun手持程序器进行设 置。 关于Sun 放大器的完整信息,请参考Sun关于比例放大器的技 术资料。
压 力
示)
利用转换接头 XFAA-8X*,将T-8A转换成 T-10A。这样,就可 以用RBAP在现有的系统中替换RBAC。 “L”控制形式的RBAP将允许设定最小开启压力。(但是,这里
信 号
衔铁中无阻尼孔
的最小开启压力将会使原先的最大设定值也得以提高) RBAN不提供手动紧急控制功能。(在根据客户要求生产后, 插装阀将会被封装)
压 力
信 号
图 2. 衔铁有无阻尼孔的RBAP压力信号曲线对比
先导级 比例电磁阀
主 级 平衡柱塞的溢流阀
200gpm(760L/min) 电比例溢流阀
图 1. 采用T-8A插孔概念, 先导比例电磁溢流阀控制主级溢流阀
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压力调节曲线
调节圈数
此图仅作说明使用,并非实例
图 4. PRDL 减压/溢流阀能用于浮动液压缸的精确力控制
图 3. PRDP-LDN 在不同的调节圈数下的压力范围
带T-8A三口先导减压/溢流阀– PP*B-8 和 PPDL-8
PRDN不提供手动调控选项。(在按照客户要求生产好之后, 当需要更大流量的电比例减压/溢流阀时,PP*B-8(系列1至系列4) 和PPDL-8(只是系列1 )先导控制阀可以提供最佳方案。一些重 要特性如下: 这些先导控制阀在减压和溢流模式转换过程中没有压力尖峰。 PP*B-8需要先导控制流量7-10in3/min。(0.11-0.16L/min) PPDL-8 由于采用了 负遮盖的阀芯,就如加了一个先导流孔, 所以具 备更好的动态性能。(先 导控制流量上升至 25-30in3/
对所有阀而言,用进行同于样本上性能曲线) 阀滞回,在颤振(PWM)下,一般是小于4%。 模拟直流电压信号可以作用于阀。(这种情况下,阀 的滞回将超过7%。由于低效率,这种情况下将会在传 送过程中消耗更大的能量,使回路发热更大。) 太低颤振(PWM)频率将会使压力发生微小抖动(这 种情况可以通过改变颤振频率后的结果表现加以诊 断)
再额外提高设定压力)
电比例流量控制阀 两口电比例流量控制阀– FPCC 和 FPCH
常闭型 FPCC 和常开型 FPCH 都是直动式电比例流量控制阀。 FPCC 有四个等级,而 FPCH 有三个流量等级。其中两者都有
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min[0.16-0.50L/min]) 带有阻尼的RBAP-X,RBAP-L或者RBAN都是可以用来作为先 导级的,尤其是结合更好动态响应的PPDL-8。 “A”“B”“C” 三个等级(“A”=.1 -1.5gpm[0.4-6L/min] ,“B”=.15 3.5gpm[0.6-14L/min] ,“C”=.25-7gpm[1-28L/min] )。FPCC还 提供等级“D”:.25-10gpm[1-40L/min]。性能参数如下: 这些阀从1口流向2口将表现出一定程度的自我流量补偿能力。 对于更高精度的流量控制需求,建议安装压力补偿器。(尤其 是在2口流向1口的过程中需要安装补偿器) 在使用200psi(14bar)压力补偿器的情况下,阀性能曲线。 (见图6)(图7中的曲线是使用了其他压力补偿器的结果) 阀最大泄漏量为6in3/min@3000psi (100cc/min@210bar) (FPCC在压力信号为0时以及FPCH在压力信号为100%时) 所有1系列的螺线管执行器的手动调节选项都可以选择。 当需要对大流量的双杠同步情况控制时,两个 FPCC (或者 FPCH)流量阀可以和分流阀一起使用,用以代替更大的更贵 的比例方向阀。(见图8)
在断电模式状态,反向溢流阀初始压力是最大设定压力。 任何2口的被压,都会以1:1的方式提高入口压力。 阻尼式对比无阻尼式电磁铁: 一般阻尼式电磁铁可提供更为理想的压力性能曲线, 除了“M”模式下(原始型号)。 阻尼式电磁铁一般会有更小的压力波动,振幅较小。 图2可以看出阻尼式和无阻尼式阀的性能比较,测定流 量大约为0.25gpm(0.95L/min)