液压伺服阀、比例阀、数字阀

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液压阀门的分类

液压阀门的分类

液压阀门的分类液压阀门是液压系统中的重要组成部分,用于控制液体流动和压力的装置。

根据其不同的功能和应用场景,液压阀门可以分为多种类型。

本文将介绍常见的几种液压阀门分类。

1. 根据工作原理分类1.1 直动式阀门直动式阀门是指通过机械手段直接控制阀芯运动的一类阀门。

其中包括:•手动操作阀:通过人工旋转、推拉等方式控制阀芯运动,如手柄式球阀、手轮式闸阀等。

•电磁操作阀:通过电磁铁产生磁场来控制阀芯运动,如电磁换向阀、电磁溢流阀等。

•气动操作阀:通过气源产生气压来推动活塞或膜片,间接控制阀芯运动,如气动调节活塞式截止阀、气动调节膜片式调速器等。

1.2 驱动式阀门驱动式阀门是指通过外部能源(如电机、油泵等)提供能量来驱动阀芯运动的一类阀门。

其中包括:•电动操作阀:通过电机转动螺杆、齿轮等传动装置,带动阀芯运动,如电动球阀、电动闸阀等。

•液压操作阀:通过液压泵提供高压油液来推动活塞或膜片,间接控制阀芯运动,如液压调节活塞式截止阀、液压调节膜片式调速器等。

2. 根据控制方式分类2.1 开关型阀门开关型阀门是指用于控制介质流通的一类阀门。

其中包括:•截止阀:用于切断或通断管路中的流体,如截止球阀、截止闸阀等。

•止回阀:用于保证流体只能在一个方向上流通,如单向球式止回阀、单向插装式止回阀等。

•脉冲喷射控制器:用于控制喷射时间和频率,广泛应用于冶金、化工等行业。

2.2 调节型阀门调节型阀门是指能够根据需要对介质的流量、压力和温度进行调节的阀门。

其中包括:•调节阀:通过调节阀芯的开度,控制介质的流量或压力,如调节球阀、调节闸阀等。

•溢流阀:用于保护液压系统中的元件不受过载压力损坏,如溢流球阀、溢流插装式阀等。

•比例阀:通过电信号或液压信号控制阀芯的开度,实现对介质流量、压力的精确控制。

3. 根据结构分类3.1 节流式阀门节流式阀门是指通过改变介质通道截面积来实现对介质流量或压力的控制。

其中包括:•喷嘴式节流阀:通过喷嘴内孔径大小和形状来改变介质速度和动能,实现对介质流量的控制。

液压控制阀的分类及作用

液压控制阀的分类及作用

液压控制阀的分类及作用液压控制阀是液压系统中控制油液方向、压力和流量的元件。

借助于这些阀,便能对执行元件的启动、停止、方向、速度、动作顺序和克服负载的能力进行控制与调节,使各类液压机械都能按要求协调地进行工作.液压阀的分类A【按用途分】液压阀可分为方向控制阀(如单向阀和换向阀)、压力控制阀(如溢流阀、减压阀和顺序阀等)和流量控制阀(如节流阀和调速阀等)。

这三类阀还可根据需要相互组合成为组合阀,如单向川页序阀、单向节流阀、电磁溢流阀等,使得其结构紧凑,连接简单,并提高了效率。

B【按工作原理分】液压阀可分为开关阀(或通断阀)、伺服阀、比例阀和逻辑阀。

开关阀调定后只能在调定状态下工作,本章将重点介绍这一使用最为普遍的阀类。

伺服阀和比例阀能根据输入信号连续地或按比例的控制系统的数据。

逻辑阀则按预先编制的逻辑程序控制执行元件的动作.C【按安装连接形式分】按安装连接形式,液压阀可分为:(1)螺丝式(管式)安装连接。

阀的油口用螺丝管接头和管道及其他元件连接,并由此固定在管路上。

这种方式适用于简单液压系统.(2)螺旋式安装连接。

阀的各油口均布置在同一安装面上,并用螺丝固定在与阀有对应油口的连接板上,再用管接头和管道与其他元件连接;或者把这几个阀用螺丝固定在一个集成块的不同侧面上,在集成块上打孔,沟通各阀组成回路。

由于拆卸阀时无需拆卸与之相连的其他元件,故这种安装连接方式应用较广。

(3)叠加式安装连接.阀的上下面为连接结合面,各油口分别在这两个面上,且同规格阀的油口连接尺寸相同.每个阀除其自身的功能外,还起油路通道的作用,阀相互叠装便成回路,无需管道连接,故结构紧凑,阻力损失很小。

(4)法兰式安装连接.和螺丝式连接相似,只是法兰式代替螺丝管接头。

用于通径!32_以上的大流量系统.它的强度高,连接可靠.(5)插装式安装连接.这类阀无单独的阀体,由阀芯、阀套等组成的单元体插装在插装块的预制孔中,用连接螺丝或盖板固定,并通过块内通道把各插装式阀连接组成回路,插装块起到阀体和管路的作用.这是适应液压系统集成化而发展起来的一种新型安装连接方式。

各种液压阀介绍

各种液压阀介绍

1.液压阀的功能液压阀是液压系统中控制液流流动方向,压力高低、流量大小的控制元件。

压力阀和流量阀利用流通截面的节流作用控制系统的压力和流量,而方向阀则利用通流通道的更换控制流体的流动方向。

2. 液压阀的分类分类方法种类详细分类按机能分类压力控制阀溢流阀、顺序阀、卸荷阀、平衡法、减压阀、比例压力控制阀、缓冲阀、仪表截止阀、限压切断阀、压力继电器等流量控制阀节流阀、单向节流阀、调速阀、分流阀、集流阀、比例流量控制阀、排气节流阀等方向控制阀单向阀、液控单向阀、换向阀、行程减速阀、充液阀、梭阀、比例方向控制阀、快速排气阀、脉冲阀等按结构分类滑阀圆柱滑阀、旋转阀、平板滑阀座阀锥阀、球阀、喷嘴挡板阀射流管阀射流阀按操纵方法分类手动阀手把及手轮、踏板、杠杆机动阀挡块及碰块、弹簧、液压、气动电动阀电磁铁控制、伺服电机和步进电机控制按连接方式分类管式连接螺纹式连接、法兰式连接板式及叠加式连接单层连接板式、双层连接板式、整体连接板式、叠加阀、多路阀插装式连接螺纹式插装(二、三、四通插装阀)、法兰式插装(二通插装阀)按控制方式电液比例阀电液比例压力阀、电液比例流量阀、电液比例换向阀、电液比例复合阀、电液比例多路阀伺服阀单、两级(喷嘴挡板时、动圈式)电液流量伺服阀、三级电液流量伺服阀、电液压力伺服阀、气液伺服阀、机液伺服阀数字控制阀数字控制压力阀、数字控制流量阀与方向阀按输出参数可调节性开关控制阀方向控制阀、顺序阀、限速切断阀、逻辑元件输出参数连续可调的阀溢流阀、减压阀、节流阀、调速阀、各类电液控制阀(比例阀、伺服阀)3. 液压阀的共同特点(1)在结构上,所有的阀都由阀体、阀心(座阀或滑阀)和驱动阀心动作的元、部件(如弹簧、电磁铁)组成。

(2)在工作原理上,所有阀的开口大小,进、出口间的压差以及流过阀的流量之间的关系都符合孔流量公式,仅是各种阀控制的参数各不相同而已。

4. 方向控制阀本节主要介绍液压系统控制元件中的方向控制元件,方向控制阀用在液压系统中控制液流的方向。

液压伺服系统的发展和应用

液压伺服系统的发展和应用

液压控制系统液压技术主要是由于武器装备对高质量控制装置的需要而发展起来的。

随着控制理论的出现和控制系统的发展,液压技术与待腻子技术的结合日趋完善,从而产生了广泛应用于武器装备的高质量电液控制系统。

同时,液压技术也广泛地应用于许多工业部门。

在这个发展过程中,控制装置的需要反过来迫使液压元器件、液压控制系统不断更新,不断发展提高。

本文结合课堂所学,简要讲述液压技术的发展和应用。

1.液压传动将源动力的能量按一定方式和规律传递给工作机构的作用叫传动。

在机器中起传动作用的机构叫传动机构。

目前传动有五种型式:机械传动、电气传动、气体传动、流体传动和复合传动。

在液体传动中,有一种以液体为传动介质,主要靠受压液体的压力能来实现运动和能量传递的叫液压才传动。

图1为一个简单的连通器,可以用来传递能量。

图1.连通器简图当右边小活塞在外力Fo作用下,向下推压右边腔室的液体时,该处的液体通过两腔室间连通的通道被挤压到左边大腔室中,使重物G运动,这样就起到了传动能量的作用。

但这种简单的连通器不能连续工作,下面以一个简单的例子来分析液压传动系统。

如图2所示,小活塞及其活塞缸为主动缸,在单向阀配合下不断从邮箱吸油,排左边大缸腔,被称为液压泵。

左边大活塞及其缸腔为工作缸,不断得到压力油,不断推举重物做功,被称为液压缸。

从图中知道,液压泵、液动机(液压缸和液压马达)和控制阀为组成液压系统的三个主要部分,加上辅助装置和液压油,这五个部分是实际液压机构所必须的。

图2.千斤顶的原理图2.液压元件根据各个元件在液压系统中的作用,主要分为动力元件(液压能源)—液压泵,执行元件(液动机)—液压马达(输出旋转运动)和液压缸(输出直线运动),以及各种控制阀。

2.1.液压控制元件液压阀是液压系统的控制元件,通过它改变系统中流体的运动方向、压力和流量。

在节流式伺服系统中,它直接控制执行元件动作;在容积式伺服系统中,它直接控制着泵的变量机构,改变其输出流量,从而间接的对执行元件的动作进行控制。

液压传动——百度百科

液压传动——百度百科

液压传动液压传动有许多突出的优点,因此它的应用非常广泛,如一般工业用的塑料加工机械、压力机械、机床等;行走机械中的工程机械、建筑机械、农业机械、汽车等;钢铁工业用的冶金机械、提升装置、轧辊调整液压传动装置等;土木水利工程用的防洪闸门及堤坝装置、河床升降装置、桥梁操纵机构等;发电厂涡轮机调速装置、核发电厂等等;船舶用的甲板起重机械(绞车)、船头门、舱壁阀、船尾推进器等;特殊技术用的巨型天线控制装置、测量浮标、升降旋转舞台等;军事工业用的火炮操纵装置、船舶减摇装置、飞行器仿真、飞机起落架的收放装置和方向舵控制装置等。

液压传动的基本原理:液压系统利用液压泵将原动机的机械能转换为液体的压力能,通过液体压力能的变化来传递能量,经过各种控制阀和管路的传递,借助于液压执行元件(液压缸或马达)把液体压力能转换为机械能,从而驱动工作机构,实现直线往复运动和回转运动。

其中的液体称为工作介质,一般为矿物油,它的作用和机械传动中的皮带、链条和齿轮等传动元件相类似。

在液压传动中,液压油缸就是一个最简单而又比较完整的液压传动系统,分析它的工作过程,可以清楚的了解液压传动的基本原理。

一、系统的组成液压系统主要由:动力元件(油泵)、执行元件(油缸或液压马达)、控制元件(各种阀)、辅助元件和工作介质等五部分组成。

1.动力元件(油泵)它的作用是利用液体把原动机的机械能转换成液压力能;是液压传动中的动力部分。

2.执行元件(油缸、液压马达)它是将液体的液压能转换成机械能。

其中,油缸做直线运动,马达做旋转运动。

3.控制元件包括压力阀、流量阀和方向阀等。

它们的作用是根据需要无级调节液动机的速度,并对液压系统中工作液体的压力、流量和流向进行调节控制。

4.辅助元件除上述三部分以外的其它元件,包括压力表、滤油器、蓄能装置、冷却器、管件各种管接头(扩口式、焊接式、卡套式)、高压球阀、快换接头、软管总成、测压接头、管夹等及油箱等,它们同样十分重要。

液压伺服阀和比例阀的区别【一文搞懂】

液压伺服阀和比例阀的区别【一文搞懂】

以下为液压伺服阀和比例阀的区别,一起来看看:区别一:伺服阀中位没有死区,比例阀有中位死区;伺服阀的频响(响应频率)更高,可以高达200Hz左右,比例阀一般最高几十Hz;伺服阀对液压油液的要求更高,需要精过滤才行,否则容易堵塞,比例阀要求低一些;阀芯结构及加工精度不同,比例阀采用阀芯+阀体结构,阀体兼作阀套;伺服阀和伺服比例阀采用阀芯+阀套的结构,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;阀的额定压降不同,而比例伺服阀性能介于伺服阀和比例阀之间,比例换向阀属于比例阀的一种,用来控制流量和流向。

区别二:电液比例阀与伺服控制系统中的伺服阀相比,性能在某些方面还有一些差距。

但是电液比例阀抗污染能力强,减少了由于污染而造成的工作故障,可以提高液压系统的工作稳定性和可靠性,更适用于工业过程。

区别三:驱动装置不同。

比例阀的驱动装置是比例电磁铁;伺服阀的驱动装置是力马达或力矩马达;性能参数不同。

滞环、中位死区、频宽、过滤精度等特性不同,因此应用场合不同,伺服阀和伺服比例阀主要应用在闭环控制系统,其它结构的比例阀主要应用在开环控系统及闭环速度控制系统。

液压比例阀:液压比例阀是一种新型的液压控制装置。

在普通压力阀、流量阀和方向阀上,用比例电磁铁替代原有的控制部分,按输入的电气信号连续地、按比例地对油流的压力、流量或方向进行远距离控制。

比例阀一般都具有压力补偿性能,输出压力和流量可以不受负载变化的影响。

伺服阀:液控伺服阀主要是指电液伺服阀,它在接受电气模拟信号后,相应输出调制的流量和压力。

它既是电液转换元件,也是功率放大元件,它能够将小功率的微弱电气输入信号转换为大功率的液压能(流量和压力)输出。

在电液伺服系统中,它将电气部分与液压部分连接起来,实现电液信号的转换与液压放大。

电液伺服阀是电液伺服系统控制的核心。

液压与气压传动技术第4章 液压控制阀

液压与气压传动技术第4章 液压控制阀


按安装连接形式分为: 管式连接 板式连接
叠加式连接
插装式连接
集成式连接
3、液压控制阀的性能参数
对于不同类型的各种液压控制阀,还可以用不同的参数表征其不同 的工作性能,一般有压力、流量的限制值,以及压力损失、开启压 力、允许背压、最小稳定流量等。同时,给出若干条特性曲线,供 使用者确定不同状态下的性能参数值。
图4-2 液控单向阀的工作原理图 a)内泄式液控单向阀 b)外泄式液控单向阀
液控单向阀的工作原理
双向液控单向阀:
常用于系统停止供油时而要求执行元件仍然保持锁紧的场合,通常 称为液压锁。
1-阀体
图4-3 双向液控单向阀 a)结构原理图 b)图形符号 2-控制活塞 3-卸压阀芯 4-锥阀芯
图4-4 液压锁(飞机襟翼收放系统) 1、4-阀芯 2、3、5、8-弹簧 6、7-活塞
二、方向控制阀
方向控制阀主要用来接通、关断或改变液压油的流动方向,从而控 制执行元件的起动、停止或改变其运动方向。它主要分为单向阀和 换向阀,单向阀有普通单向阀和液控单向阀两种,而换向阀的种类 很多、应用广泛。
1、单向阀
功用:控制油液单方向流动,又称为逆止阀或止回阀。。 结构组成: 阀体 阀芯 弹簧等
单向阀的应用:
用于泵的出口,防止系统中的压力冲击对泵造成影响; 隔开油路间不必要的联系,防止油路相互干扰;
作背压阀用(回油路上加背压阀),但背压不可调;
作旁路阀用; 桥式回路。
液控单向阀:是一种通入控制压力油后,便允许油液双向流动的单 向阀。它由单向阀和液控装置两部分组成。 油液反向流动时(由油口进油),进油压力通常很高,解决这个问 题的方法:①B油口压力很高,采用先导阀预先卸压,见图4-2a,这 种阀称内泄式液控单向阀。②A油口压力较高造成控制活塞背压较大, 采用外泄口回油降低背压,见图4-2b,这种阀称外泄式液控单向阀。

《伺服阀与比例阀》课件

《伺服阀与比例阀》课件

伺服阀和比例阀的工作原理
伺服阀通过调节阀芯的位置来控制流体流量和压力,而比例阀则根据输入信号的大小调节阀芯的开度来控制流 量。
伺服阀的组成部分及其功能
伺服阀包括阀体、阀芯和传动装置。阀体提供流体通道,阀芯控制流体流量和压力,传动装置将输入信号转化 为阀芯位置调节。
伺服阀的调节方式和控制原则
伺服阀可以通过手动控制、反馈控制或自动控制来实现精确的流量和压力调节。其控制原则基于反馈信号的比 较和调整。制、反馈系统和数字控制等。
伺服阀和比例阀的控制系统
伺服阀和比例阀通常作为控制系统的关键组成部分,用于实现流量和压力的 精确控制。
伺服阀和比例阀的控制系统的 框图
伺服阀和比例阀的控制系统通常由输入信号、控制器、阀芯驱动和反馈信号 组成,框图显示了各个组件之间的关系。
伺服阀和比例阀控制系统的稳态和动态特 性
伺服阀和比例阀的控制系统在稳态和动态操作下具有不同的特性,稳态保持恒定输出,动态响应能够快速调节。
比例阀的控制精度和响应特性
比例阀可以实现很高的控制精度,并具有快速的响应特性,适用于对流量要求较高的应用。
伺服阀和比例阀的性能比较
伺服阀和比例阀在控制精度、响应速度和适用范围等方面具有不同的特点和 性能,可以根据具体需求选择。
伺服阀和比例阀在工业控制领域的应用案 例
伺服阀和比例阀在机械加工、印刷机械、液压系统等领域有广泛的应用,提高了生产效率和质量。
伺服阀和比例阀的未来发展趋 势
伺服阀和比例阀的未来发展趋势包括智能化、节能环保、数字化控制等方面 的创新和应用。
伺服阀与比例阀
这个PPT课件将介绍伺服阀和比例阀的基本知识和应用,以及它们之间的区别。 我们将探讨它们的结构、工作原理、调节方式和控制系统,以及它们在工业 控制领域的应用案例和未来发展趋势。
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6。

专题研究6.1液压伺服阀、比例阀、数字阀在水轮机调节行业中的应用6.1.1 概况为满足大吨位操作功的需要,水轮机调速系统的执行机构往往由液压系统构成。

尽管液压传动已经历了很长的发展历史,然而,现代电液随动技术在水轮机调速器中的应用历史也只不过短短数十年的时间。

就现代电液随动技术的发展进程而言,其历史可追溯到二战后期,1940年底在飞机上首先出现了电液伺服系统,其滑阀由伺服电机驱动,伺服电机惯量很大,成了限制系统动态特性的主要环节。

直到20世纪50年代后期才出现以永磁力矩马达-喷嘴挡板阀为先导级的伺服阀,使电液伺服系统成为当时响应最快、控制精度最高的随动系统。

20世纪60年代后期随着各种结构电液伺服阀的相继问世,电液伺服系统已逐渐成为武器、航空、航天自动控制以及一部分民用工业设备自动控制的重要组成部分;此时在水轮机调速器中也出现过电液伺服系统的少量尝试。

但是,由于电液伺服阀对油液清洁度要求十分苛刻,制作成本与维护费用较高,系统能耗也大,难以在一般民用工业领域得到广泛应用。

因此,人们迫切希望开发一种可靠、廉价,控制精度和响应特性均能满足一般工业设备实际需要的电液控制技术,这就是上世纪60年代末以来工业伺服技术和电液比例技术得以发展的背景。

工业伺服阀的主要特点是:以高性能伺服阀为基础,增大电气-机械转换环节的输出功率,适当简化阀的结构,着重改善阀的耐油污能力,并降低制作成本。

比例阀则是以传统工业用液压阀为基础,采用可靠、廉价的模拟式电气-机械转换组件和与之相应的阀内结构设计,从而获得对油质要求与一般工业阀相同、廉价、阀内压力损失低、性能又能满足一般工业控制设备要求的比例元件。

此外,自从模拟式电液比例元件成功应用起,人们就开始注意到数字式或脉冲式液压元件的开发。

这类元件的优点是对油液污染不敏感、工作可靠、重复精度高、成批生产的性能一致性好。

随着计算机控制日益广泛的应用,人们迫切希望能用计算机直接控制流体脉冲,使液压元件数字化,上世纪80年代出现的高速开关阀现已部分取代了比例阀或伺服阀工作,在微机实时控制的电液随动系统应用中取得一席之地并独树一帜。

就水轮机调速器的电液随动系统而言,高档伺服阀(如喷嘴挡板伺服阀)、工业伺服阀(如动圈-滑阀式伺服阀)的正式应用起步于上世纪70年代,到90年代中期已十分普及;自90年代后期比例阀、高速开关阀也已开始逐渐得到应用,如今这类系统已得到大量使用,并得到水电行业用户的广泛认可与采纳。

6.1.2 比例阀比例阀控制流体属于模拟式流体控制,比例阀是介于普通工业液压阀和电液伺服阀之间的一种液压阀。

一般由比例电磁铁与相应机能的阀件组成。

比例电磁铁由线圈、铁芯、固定件组成,而由其推动的阀件可以是压力阀、流量阀、方向/流量阀或复合阀。

比例电磁铁巧妙地利用了磁性材料磁通密度的饱和特性,使电磁作用力与电流成比例。

由于比例阀铁芯的电磁力与输入比例线圈的电流成正比,而铁芯的反作用力则由复位弹簧来平衡,这就决定了电流与铁芯位移之间具有一定比例关系。

而比例阀的阀芯则由电磁铁铁芯带动,从而实现对液压参量的比例控制。

至于比例阀的电气操纵方式,可以使用模拟信号,也可采用耗电小和电流放大简单的脉宽调制信号(PWM信号)。

比例阀的发展大体经历了3个阶段:上世纪60年代末~70年代初为比例阀诞生阶段,此时的比例阀仅仅将比例电磁铁用于普通工业液压阀,以代替普通开关电磁铁或操作手柄,阀件的结构原理和设计准则几乎没有变化,不含受控参量的反馈闭环,其工作频宽仅在(1~5)Hz之间,稳态滞环在(4~7)%之间,只能用于开环控制。

1975年~1980年间比例阀发展进入了第二阶段,采用各种内反馈原理的比例元件大量问世,耐高压比例电磁铁和比例放大器在技术上也日趋成熟,比例阀的工作频宽已达(5~15)Hz,稳态滞环亦减小到3%左右。

其应用领域日渐扩大,不仅用于开环控制,也被应用于闭环控制。

上世纪80年代初至今,比例阀发展进入第三阶段,比例阀设计原理进一步完善,采用了压力、流量、位移内反馈、动压反馈及电校正等手段,使阀的稳态精度、动态响应和稳定性都有了进一步的提高。

其中,值得一提的是,德国Bosch公司在90年代对常规比例方向流量阀进行了一系列的改进与技术更新,推出了所谓比例伺服阀,其主要性能实际已达到了伺服阀的各项指标。

另一项重大进展是,比例技术和插装阀相结合,推出了不同功能和规格的比例插装阀,形成了电液比例插装技术。

同时,由于传感器和电子器件的小型化,还出现了电液一体化的比例阀,比例技术逐渐形成了集成化的趋势。

比例阀在水轮机调速器中的应用,主要是比例方向流量控制阀、比例伺服阀,后者其实是特殊形式的高性能比例方向流量控制阀,也称闭环比例阀。

1)。

比例方向流量控制阀的特点及分类比例方向流量控制阀是一种能按输入电流信号连续控制液流方向和流量的电液控制阀,它具有下列主要特点:⑴滑阀配合间隙仅和一般换向阀相当,因此对油质要求较低;⑵比例电磁铁的输入功率较大,比伺服阀大一个数量级,这是提高其工作可靠性的技术措施之一;⑶比例方向流量阀的额定工作压差比伺服阀低一个数量级,与普通换向阀相当,单阀口压降约(0.25~0.8)MPa,其系统能耗和温升远比采用伺服阀的系统低;⑷中位搭叠量较大,这是为降低成本而作出的一种抉择。

但因此也成了一个附带的优点,在失电时能保证受控负载的位置不漂移;⑸可以象普通换向阀一样,采用不同的滑阀中位机能;⑹存在着(3~5)%的静态滞环、较大的非线性,且动态响应要比伺服阀低;⑺由于存在较大的中位搭叠量,对中弹簧又具有一定的预压缩量,因此其零位控制死区很大,其起始控制电流值可达额定控制电流的(10~20)%.比例方向流量控制阀按其流量控制方式,可分为节流控制型和流量控制型两大类。

前者受控量只是阀芯位移即阀口开度,输出流量受负载及供油压力变化的影响;后者采用压力补偿或流量反馈,其被控流量只取决于控制电流,而与负载及供油压力变化无关。

为降低使用要求、简化控制环节,在水轮机调速器中常采用前者作为电液转换元件。

2)。

直控式比例方向流量阀图1为不带位置反馈的直控式比例方向流量阀的结构示意图,属于节流控制型方向流量阀。

图中,进油口为P、出油口为A/B、回油口为T。

图1. 不带位置反馈的直控式比例方向流量阀当比例电磁铁不通电时,阀芯由复位弹簧保持在中位,当向左侧电磁铁输入一个电流信号时,电磁铁就会产生一定的推力,推动阀芯克服弹簧力向右移动一定距离,阀芯相对于阀体的控制台阶移动一定的开口量,P腔到B腔、A腔到T腔流过一定的流量。

若输入连续的电流信号,则开口量就会随之呈线性变化,使通过阀的液流流量成比例变化。

右侧电磁铁输入电流信号时,也会产生类似的变化,只不过液流方向相反。

改变左、右比例电磁铁的信号,就可使液流改变方向和流量。

而普通的电磁铁换向阀只有左、中、右3个位置,不可能在中间任一位置停留。

不带位置反馈的直控式比例方向流量阀由于受摩擦力及阀口液动力等干扰的影响,阀芯定位精度不高,尤其在高压大流量情况下,液动力的影响更加突出。

为提高阀口开度控制精度,可采用带位移电反馈的比例方向流量阀。

如果在图1所示的比例电磁铁末端加装位移传感器,就可构成电反馈比例方向流量阀。

参见图2,位置传感器可以检测电磁铁铁芯的位置,即阀芯的确切位置,若有一定的位置误差,就会产生一个反馈信号给放大器,输入信号和反馈信号在放大器内比较,两个数值比较后,产生一个偏差信号输入电磁铁,以补偿干扰产生的阀口开度误差;此时阀口开度仅取决于输入的电流信号,而与摩擦力、液动力等干扰无关。

图2. 带位置反馈的直控式比例方向流量阀3)。

先导式比例方向流量阀与普通换向阀一样,大通径比例方向流量阀由于主阀芯运动所需的操纵力很大,需要采用先导结构。

图3的结构系减压型先导阀+主阀弹簧定位型比例方向流量阀,这种结构比较常见。

与直控式比例阀的主要区别在于增加了先导阀,图中的导阀系比例电磁铁操作的压力控制阀(三通减压阀),用减压阀作导阀的好处是不必持续消耗控制油。

主阀采用单弹簧对中,弹簧有预压缩量,当先导阀无输入信号时,主阀芯2的两端无压力,主阀芯对中。

其大致工作过程是:电液比例减压型先导阀电磁铁接收输入的电流信号,输出与之成比例的控制压力信号,与输入信号极性相对应的两个出口压力(左侧电磁铁控制右出口压力,右侧电磁铁控制左出口压力),分别引至主阀芯2的两端,利用它在两个端面上所产生的液压作用力与对中弹簧3的弹簧力平衡,而使主阀芯2与输入信号成比例地定位。

这种阀的优点是对制造和安装无特殊要求,通用性好、调整方便。

其主要缺点是主阀芯的阀口开度易受摩擦力、液动力等干扰的影响,即主阀芯定位精度不高。

为提高阀口开度控制精度、优化整阀的动态特性,可采用带主阀芯位置电反馈结构的先导式比例方向流量阀,或在主阀芯位置电反馈的基础上,给先导阀也增设位置电反馈,构成先导级及主级-二级位置电反馈。

由于这两种改进型结构的先导式比例方向流量阀在水轮机调速器中的应用极少,故不在此专门介绍了。

图3. 先导式比例方向流量阀4)比例伺服阀由于一般情况下比例阀存在着(3~5)%的静态滞环、(10~20)%的零位遮盖、较大的非线性等不足,因此只是大量应用于开环控制的场合,如果将其直接应用于调速器这样的闭环系统,有时控制性能难以满足要求。

随着电子技术的飞速发展,比例阀的改进出现了质的飞跃,其中,比较有代表性的就是上世纪90年代初Bosch公司推出的比例伺服阀,这种阀在性能上已达到了伺服阀的各项指标,使得用比例伺服阀代替伺服阀变得可行。

它与普通比例阀有所区别,图4为其结构示意图。

比例伺服阀液压部分也是滑阀式结构,内有一四通阀芯,可在精密加工并淬硬的阀套内滑动,具有很高的遮盖精度,采用矩形全周控制口。

阀套被压入五腔阀体内,阀芯由集成感应式位置传感器的比例电磁铁直接驱动,采用单电磁铁、单平衡弹簧结构。

其工作原理类似于普通方向比例阀,所不同的是比例伺服阀在断电时,在单平衡弹簧的作用下被推向第4工作位置(安全位),而不是中间位置,第4工位只有两种机能可供选择,一种是4个油口都关断型,另一种机能是压力油口P关断、控制口A/B同时与回油T沟通;正常工作过程中的阀芯位置调整由单电磁铁控制,而不是由双电磁铁控制。

比例伺服阀具有以下主要特点:(1)精度高(滞环、重复精度0.1%)、动态响应好(响应频宽不小于10Hz,最大可达40~80Hz,阶跃信号调整时间不超过10ms);(2)与伺服阀先导控制级弱信号(一般为数十至数百毫安)控制不同,比例伺服阀为强信号(最大电流2.5A)控制、功率大(最大功率25 VA以上)、阀芯操作力大,提高了工作可靠性和耐油污能力;(3)阀体采用五槽镶套结构,精确制造的硬质阀芯、阀套,保证了零开口工作状态,其轴向配合精度0.002。

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