电液伺服阀基础知识介绍

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电液伺服阀

电液伺服阀

• 这是个流量控制型伺服阀:由于功率
阀芯台肩控制棱边与阀套窗孔的相应棱边 的轴向尺寸是按零遮盖状态精密配合的, 所以输出流量的方向取决于控制电流的极 性,而输出流量的大小在负载压力恒定的 条件下与控制电流的大小成比例。
相关性能参数见上表
2、vickers喷嘴挡板阀
图5-26 SM4型阀内部结构 1-滤油器 2-喷嘴 3-衔铁 4-线圈 5-永久磁铁 6-导磁体 7-弹簧管 8-挡板
英国道蒂公司
6、DOWT型三级电液流量伺服阀
三级伺服阀通常是以通用型两级伺服 阀为前置级并以滑阀式控制阀为功率 级所构成。第三级的功率滑阀(或称 主滑阀)依靠位置反馈定位,一般为 电气反馈或力反馈。
电反馈调节方便,改变额定流量 及频率响应容易,适应性大,灵活性 好,是三级阀的主要优点。英国道蒂 公司制造的前置级采用两级双喷嘴挡 板力反馈伺服阀或射流管力反馈伺服 阀。
• 输入的控制电流越大,阀芯的位移量也越 大,节流边开度就越大,输出的流量就越 多,执行机构运动的速度就越快(流量型 控制伺服阀)。如果输入控制电流的极性 相反,则衔铁作顺时针方向偏转,使阀芯 右移,压力油P由B腔进入执行机构,使其 向相反方向运动。
3、Abex400型射流管式伺服阀
美国阿贝克斯400 型射流管式伺服阀
射流管的侧面装有弹簧板及反馈弹簧丝5,其末端插入阀芯中间的小槽内,阀芯推动 反馈弹簧丝5,构成对力矩马达的力反馈。
力矩马达借助薄壁弹簧片实现对液压部件的密封隔离。
射流管伺服阀优点: ① 射流管阀的最小通流尺寸约为0.2mm,而喷嘴挡板式伺服阀
为0.025~0.10mm。因此射流管的抗污染能力强,可靠性高、寿 命长。 • 伺服阀的抗污染能力,一般是由其结构中的最小通流尺寸所决定的。 而在多级伺服阀中,前置级油路中的最小尺寸成为决定性因素。 • ② 射流管阀的压力效率和容积效率高,可以产生较大的控制压力和 流量,这就提高了功率阀的驱动力,增大了功率阀的抗污染能力。 • ③ 从前置级磨蚀对性能的影响来看,射流管喷嘴端面和接受端面的 磨损,对性能的影响小,因此工作稳定,零漂小,寿命长。 射流管阀的缺点:是频率响应低,零位泄漏流量大,低温特性差,加工

电液伺服阀和电液比例阀的概述

电液伺服阀和电液比例阀的概述

电液伺服阀和电液比例阀的概述摘要 介绍了电液伺服阀和电液比例阀的组成及功能特点,同时对两种阀进行了比较,得出两种阀的使用特点和使用场合。

关键词 电液伺服阀 电液比例阀 闭环控制 力矩马达 比例电磁铁 反馈装置1.前沿阀对流量的控制可以分为两种: 一种是开关控制:要么全开、要么全关,流量要么最大、要么最小,没有中间状态,如普通的电磁换向阀、电液换向阀。

另一种是连续控制:阀口可以根据需要打开任意一个开度,由此控制通过流量的大小,这类阀有手动控制的,如节流阀,也有电控的,如比例阀、伺服阀。

所以使用比例阀或伺服阀的目的就是:以电控方式实现对流量的节流、压力控制。

2.电液伺服阀电液伺服阀是一种自动控制阀,它既是电液转换组件,又是功率放大组件,其功用是将小功率的模拟量电信号输入转换为随电信号大小和极性变化、且快速响应的大功率液压能[能量(或)和压力]输出,从而实现对液压执行器位移(或转速)、速度(或角速度)、加速度(或角加速度)和力(或转矩)的控制。

电液伺服阀通常由电气-机械转换器、液压放大器(先导阀和功率级主阀)和检测机构组成。

电液伺服阀的基本组成有前置级液压放大器的伺服阀,无论是射流放大器还是喷嘴挡板放大器,其产生阀芯驱动力都要比比例电磁铁大得多(高一个数量级)。

就这个意义上讲,伺服阀阀芯卡滞的几率比比例阀小。

特别是射流管伺服阀的射流放大器因为没有压力负反馈,前置级流量增益与压力增益都较高,推动阀芯的力更大,所以伺服阀有更高的分辨率和较小的滞环。

简单地说,所谓伺服系统就是带有负反馈的控制系统,而伺服阀就是带有负反馈的控制阀。

伺服阀的主阀一般来说和换向阀一样是滑阀结构,只不过阀芯的换向不是靠电磁铁来推动,而是靠前置级阀输出的液压力来推动,这一点和电液换向阀比较相似,只不过电液换向阀的前置级阀是电磁换向阀,而伺服阀的前置级阀是动态特性比较好的喷嘴挡板阀或射流管阀。

伺服阀的主阀是靠前置级阀的输出压力来控制的,而前置级阀的压力则来自于伺服阀的入口p,假如p口的压力不足,前置级阀就不能输出足够的压力来推动主阀芯动作。

电液伺服阀的原理分类和应用简介

电液伺服阀的原理分类和应用简介

电液伺服阀的原理分类和应用简介一.电液伺服阀的工作原理电液伺服阀由力矩马达和液压放大器组成。

力矩马达工作原理磁铁把导磁体磁化成N、S极,形成磁场。

衔铁和挡板固连由弹簧支撑位于导磁体的中间。

挡板下端球头嵌放在滑阀中间凹槽内;线圈无电流时,力矩马达无力矩输出,挡板处于两喷嘴中间;当输入电流通过线圈使衔铁3左端被磁化为N极,右端为S极,衔铁逆时针偏转。

弹簧管弯曲产生反力矩,使衔铁转过θ角。

电流越大θ角就越大,力矩马达把输入电信号转换为力矩信号输出。

前置放大级工作原理压力油经滤油器和节流孔流到滑阀左、右两端油腔和两喷嘴腔,由喷嘴喷出,经阀9中部流回油箱力矩马达无输出信号时,挡板不动,滑阀两端压力相等。

当力矩马达有信号输出时,挡板偏转,两喷嘴与挡板之间的间隙不等,致使滑阀两端压力不等,推动阀芯移动。

功率放大级工作原理当前置放大级有压差信号使滑阀阀芯移动时,主油路被接通。

滑阀位移后的开度正比于力矩马达的输入电流,即阀的输出流量和输入电流成正比;当输入电流反向时,输出流量也反向。

滑阀移动的同时,挡板下端的小球亦随同移动,使挡板弹簧片产生弹性反力,阻止滑阀继续移动;挡板变形又使它在两喷嘴间的位移量减小,实现了反馈。

当滑阀上的液压作用力和挡板弹性反力平衡时,滑阀便保持在这一开度上不再移动。

二.电液伺服阀的分类1 按液压放大级数可分为单级电液伺服阀,两级电液伺服阀,三级电液伺服阀。

2 按液压前置级的结构形式,可分为单喷嘴挡板式,双喷嘴挡板式,滑阀式,射流管式和偏转板射流式。

3 按反馈形式可分为位置反馈式,负载压力反馈式,负载流量反馈式,电反馈式等。

4 按电机械转换装置可分为动铁式和动圈式。

5 按输出量形式可分为流量伺服阀和压力控制伺服阀。

三.电液伺服阀的发展趋势1/新型结构的设计在20 世纪90 年代,国外研制直动型电液伺服阀获得了较大的成就.现形成系列产品的有Moog 公司的D633,D634 系列的直动阀,伊顿威格士(EatonVickers)公司的LFDC5V 型,德国Bosch 公司的NC10 型,日本三菱及KYB 株式会社合作开发的MK 型阀及Moog 公司与俄罗期沃斯霍得工厂合作研制的直动阀等.该类型的伺服阀去掉了一般伺服阀的前置级, 利用一个较大功率的力矩马达直接拖动阀芯, 并由一个高精度的阀芯位移传感器作为反馈.该阀的最大特点是无前置级,提高了伺服阀的抗污染能力.同时由于去掉了许多难加工零件,降低了加工成本,可广泛使用于工业伺服控制的场合.国内有些单位如中国运载火箭技术研究院第十八研究所, 北京机床研究所, 浙江工业大学等单位也研制出了相关产品的样机. 特别是北京航空航天大学研制出转阀式直动型电液伺服阀. 该伺服阀通过将普通伺服阀的滑阀滑动结构转变为滑阀的转动, 并在阀芯与阀套上相应开了几个与轴向有一定倾角的斜槽.阀芯阀套相互转动时,斜槽相互开通或相互封闭,从而控制输出压力或流量.由于在工作时阀芯阀套是相互转动的,降低了阀工作时的摩擦阻力,同时污染物不容易在转动的滑阀内堆积,提高了抗污染性能.此外,Park 公司开发了"音圈驱动(Voice Coil Drive)"技术(VCD),以及以此技术为基础开发的DFplus 控制阀.所谓音圈驱动技术, 顾名思义, 即是类似于扬声器的一种驱动装置, 其基本结构就是套在固定的圆柱形永久磁铁上的移动线圈,当信号电流输入线圈时,在电磁效应的作用下,线圈中产生与信号电流相对应的轴向作用力,并驱动与线圈直接相连的阀芯运动,驱动力很大.线圈上内置了位移反馈传感器,因此,采用VCD 驱动的DFplus 阀本质上是以闭环方式进行控制的,线性度相当好.此外,由于VCD 驱动器的运动零件只是移动线圈,惯量极小,相对运动的零件之间也没有任何支承,DFplus 阀的全部支承就是阀芯和阀体间的配合面,大大减小了摩擦这一非线性因素对控制品质的影响.综合上述的技术特点,配合内置的数字控制模块,使DFplus 阀的控制性能佳,尤其在频率响应方面更是优越,可达400Hz.从发展趋势来看,新型直动型电液伺服阀在某些行业有替代传统伺服阀特别是喷嘴挡板式伺服阀的趋向, 但它的最大问题在于体积大, 重量重, 只适用于对场地要求较低的工业伺服控制场合. 如能减轻其重量, 减小其体积,在航空,航天等军工行业亦具有极大的发展潜力.另外,近年来伺服阀新型的驱动方式除了力矩马达直接驱动外,还出现了采用步进电机,伺服电机,新型电磁铁等驱动结构以及光-液直接转换结构的伺服阀.这些新技术的应用不仅提高了伺服阀的性能, 而且为伺服阀发展开拓了思路, 为电液伺服阀技术注入了新的活力.2/新型材料的采用当前在电液伺服阀研制领域的新型材料运用,主要是以压电元件,超磁致伸缩材料及形状记忆合金等为基础的转换器研制开发.它们各具有其自己的优良特性.2.1 压电元件压电元件的特点是"压电效应":在一定的电场作用下会产生外形尺寸的变化,在一定范围内,形变与电场强度成正比.压电元件的主要材料为压电陶瓷(PZT),电致伸缩材料(PMN)等.比较典型的压电陶瓷材料有日本TOKIN 公司的叠堆型压电伸缩陶瓷等.PZT 直动式伺服阀的原理是: 在阀芯两端通过钢球分别与两块多层压电元件相连. 通过压电效应, 使压电材料产生伸缩驱动阀芯移动.实现电-机械转换.PMN 喷嘴挡板式伺服阀则在喷嘴处设置一与压电叠堆固定连接的挡板,由压电叠堆的伸,缩实现挡板与喷嘴间的间隙增减,使阀芯两端产生压差推动阀芯移动.目前压电式电-机械转换器的研制比较成熟并已得到较广泛的应用.它具有频率响应快的特点,伺服阀频宽甚至能达到上千赫兹,但亦有滞环大,易漂移等缺点,制约了压电元件在电液伺服阀上的进一步应用.2.2 超磁致伸缩材料液压与电气论坛超磁致伸缩材料(GMM)与传统的磁致伸缩材料相比,在磁场的作用下能产生大得多的长度或体积变化. 利用GMM 转换器研制的直动型伺服阀是把GMM 转换器与阀芯相连,通过控制驱动线圈的电流,驱动GMM 的伸缩,带动阀芯产生位移从而控制伺服阀输出流量.该阀与传统伺服阀相比不仅有频率响应高的特点,而且具有精度高,结构紧凑的优点.目前,在GMM 的研制及应用方面,美国,瑞典和日本等国处于领先水平.国内浙江大学利用GMM 技术对气动喷嘴挡板阀和内燃机燃料喷射系统的高速强力电磁阀, 进行了结构设计和特性研究.从目前情况来看GMM 材料与压电材料和传统磁致伸缩材料相比,具有应变大,能量密度高,响应速度快,输出力大等特点.世界各国对GMM 电-机械转换器及相关的技术研究相当重视,GMM 技术水平快速发展,已由实验室研制阶段逐步进入市场开发阶段.今后还需解决GMM 的热变形,磁晶各向异性,材料腐蚀性及制造工艺, 参数匹配等方面的问题,以利于在高科技领域得到广泛运用.2.3 形状记忆合金形状记忆合金(SMA)的特点是具有形状记忆效应.将其在高温下定型后,冷却到低温状态,对其施加外力.一般金属在超过其弹性变形后会发生永久变形,而SMA 却在将其加热到某一温度之上后, 会恢复其原来高温下的形状. 利用其特性研制的伺服阀是在阀芯两端加一组由形状记忆合金绕制的SMA 执行器, 通过加热和冷却的方法来驱动SMA 执行器, 使阀芯两端的形状记忆合金伸长或收缩, 驱动阀芯作用移动, 同时加入位置反馈来提高伺服阀的控制性能.从该阀的情况来看,SMA 虽变形量大,但其响应速度较慢,且变形不连续, 也限制了其应用范围.与传统伺服阀相比,采用新型材料的电-机械转换器研制的伺服阀,普遍具有高频响, 高精度,结构紧凑的优点.虽然目前还各自呈在某些关键技术需要解决,但新型功能材料的应用和发展,给电液伺服阀的技术发展发展提供了新的途径.3/电子化,数字化技术的运用液压与电气论坛目前电子化, 数字化技术在电液伺服阀技术上的运用主要有两种方式: 其一,在电液伺服阀模拟控制元器件上加入D/A 转换装置来实现其数字控制.随着微电子技术的发展,可把控制元器件安装在阀体内部,通过计算机程序来控制阀的性能,实现数字化补偿等功能.但存在模拟电路容易产生零漂,温漂,需加D/A 转换接口等问题.其二, 为直动式数字控制阀. 通过用步进电机驱动阀芯, 将输入信号转化成电机的步进信号来控制伺服阀的流量输出.该阀具有结构紧凑,速度及位置开环可控及可直接数字控制等优点,被广泛使用.但在实时性控制要求较高的场合,如按常规的步进方法,无法兼顾量化精度及响应速度的要求.浙江工业大学采用了连续跟踪控制的办法,消除了两者之间的矛盾,获得了良好的动态特性. 此外还有通过直流力矩电机直接驱动阀芯来实现数字控制等多种控制方式或伺服阀结构改变等方法来形成众多的数字化伺服阀产品.随着各项技术水平的发展,通过采用新型的传感器和计算机技术研制出机械,电子, 传感器及计算机自我管理(故障诊断,故障排除)为一体的智能化新型伺服阀.该类伺服阀可按照系统的需要来确定控制目标:速度,位置,加速度,力或压力.同一台伺服阀可以根据控制要求设置成流量控制伺服阀, 压力控制伺服阀或流量/ 压力复合控制伺服阀. 并且伺服阀的控制参数,如流量增益,流量增益特性,零点等都可以根据控制性能最优化原则进行设置.伺服阀自身的诊断信息,关键控制参数(包括工作环境参数和伺服阀内部参数)可以及时反馈给主控制器;可以远距离对伺服阀进行监控,诊断和遥控.在主机调试期间,可以通过总线端口下载或直接由上位机设置伺服阀的控制参数, 使伺服阀与控制系统达到最佳匹配,优化控制性能.而伺服阀控制参数的下载和更新,甚至在主机运转时也能进行.而在伺服阀与控制系统相匹配的技术应用发展中, 嵌入式技术对于伺服阀已经成为现实. 按照嵌入式系统应定义为:"嵌入到对像体系中的专用计算机系统"."嵌入性","专用性"与"计算机系统"是嵌入式系统的三个基本要素.它是在传统的伺服阀中嵌入专用的微处理芯片和相应的控制系统, 针对客户的具体应用要求而构建成具有最优控制参数的伺服阀并由阀自身的控制系统完成相应的控制任务(如各控制轴同步控制),再嵌入到整个的大控制系统中去.从目前的技术发展和控制系统对伺服阀的要求看, 伺服阀的自诊断和自检测功能应该有更大的发展. 结束语当前的液压伺服控制技术已经能将自动控制技术, 液压技术与微电子有机的结合起来, 形成新一代的伺服阀产品.而随着电子设备,控制策略,软件及材料等方面的发展与进步, 电液控制技术及伺服阀产品将在机,电,液一体化获得长足的进步.四 .电液伺服阀的发展历程液压控制技术的历史最早可追溯到公元前240 年,当时一位古埃及人发明了人类历史上第一个液压伺服系统――水钟. 然而在随后漫长的历史阶段, 液压控制技术一直裹足不前, 直到18 世纪末19 世纪初,才有一些重大进展.在二战前夕,随着工业发展的需要,液压控制技术出现了突飞猛进地发展,许多早期的控制阀原理及专利均是这一时代的产物.如: Askania 调节器公司及Askania-Werke 发明及申请了射流管阀原理的专利.同样, Foxboro 发明了喷嘴挡板阀原理的专利.而德国Siemens 公司发明了一种具有永磁马达及接收机械及电信号两种输入的双输入阀,并开创性地使用在航空领域.在二战末期,伺服阀是用螺线管直接驱动阀芯运动的单级开环控制阀.然随着控制理论的成熟及军事应用的需要, 伺服阀的研制和发展取得了巨大成就. 1946 年, 英国Tinsiey 获得了两级阀的专利;Raytheon 和Bell 航空发明了带反馈的两级阀;MIT 用力矩马达替代了螺线管使马达消耗的功率更小而线性度更好.1950 年,W.C.Moog 第一个发明了单喷嘴两级伺服阀.1953 年至1955 年间,T.H.Carson发明了机械反馈式两级伺服阀; W.C.Moog 发明了双喷嘴两级伺服阀; Wolpin 发明了干式力矩马达, 消除了原来浸在油液内的力矩马达由油液污染带来的可靠性问题.1957 年R.Atchley 利用Askania 射流管原理研制了两级射流管伺服阀.并于1959 年研制了三级电反馈伺服阀.1959 年 2 月国外某液压与气动杂志对当时的伺服阀情况作了12 页的报道, 显示了当时伺服阀蓬勃发展的状况.那时生产各种类型的伺服阀的制造商有20 多家.各生产厂家为了争夺伺服阀生产的霸权地位展开了激烈地竞争. 回顾历史, 可以看到最终取胜的几个厂家, 大多数生产具有反馈及力矩马达的两级伺服阀.我们可以看到, 1960 年的伺服阀已具有现代伺服阀的许多特点.如:第二级对第一级反馈形成闭环控制;采用干式力矩马达;前置级对功率级的压力恢复通常可达到50%;第一级的机械对称结构减小了温度,压力变化对零位的影响. 同时, 由早期的直动型开环控制阀发展变化而来的直动型两级闭环控制伺服阀也已出现.当时的伺服阀主要用于军事领域,随着太空时代的到来,伺服阀又被广泛用于航天领域,并研制出高可靠性的多余度伺服阀等尖端产品.与此同时,随着伺服阀工业运用场合的不断扩大,某些生产厂家研制出了专门使用于工业场合的工业伺服阀. Moog 公司就在1963 年推出了第一款专为工业场合使用的73 如系列伺服阀产品.随后,越来越多的专为工业用途研制的伺服阀出现了.它们具有如下的特征:较大的体积以方便制造;阀体采用铝材(需要时亦可采用钢材);独立的第一级以方便调整及维修;主要使用在14MPa 以下的低压场合;尽量形成系列化,标准化产品.然而Moog 公司在德国的分公司却将其伺服阀的应用场合主要集中在高压场合, 一般工作压力在21MPa,有的甚至到35MPa,这就使阀的设计专重于高压下的使用可靠性.而随着伺服阀在工业场合的广泛运用, 各公司均推出了各自的适合工业场合用的比例阀. 其特点为低成本, 控制精度虽比不上伺服阀, 但通过先进的控制技术和先进的电子装置以弥补其不足, 使其性能和功效逼近伺服阀.1973 年,Moog 公司按工业使用的需要,把某些伺服阀转换成工业场合的比例阀标准接口.Bosch 研制出了其标志性的射流管先导级及电反馈的平板型伺服阀.1974 年,Moog 公司推出了低成本,大流量的三级电反馈伺服阀.Vickers 公司研制了压力补偿的KG 型比例阀.Rexroth,Bosch 及其他公司研制了用两个线圈分别控制阀芯两方向运动的比例阀等等五. 电液伺服阀运转不良引起的故障1 油动机拒动在机组启动前做阀门传动试验时,有时出现个别油动机不动的现象,在排除控制信号故障的前提下,造成上述现象的主要原因是电液伺服阀卡涩。

HY系列电液伺服阀介绍

HY系列电液伺服阀介绍

百度文库襄阳航宇机电国内专业生产伺服阀HY系列电液伺服阀介绍航宇HY系列—伺服阀襄阳航宇机电液压应用技术有限公司(以下简称航宇)是中国液压伺服阀行业的知名企业,专业从事电液伺服阀及伺服系统的研发、生产、销售及维修。

产品主要有HY系列电液伺服阀。

航宇有雄厚的技术实力和研发团队,研发中心拥有多位国内外知名行业专家。

航宇掌握了电液伺服核心技术,拥有自主创新的知识产权。

自主开发有HY系列电液流量伺服阀、电液压力伺服阀、电液压力-流量伺服阀、动压反馈电液伺服阀、长寿命电磁液压锁、高精度伺服马达、伺服油缸、多功能伺服控制器、伺服泵站及伺服系统等光机电一体化产品。

广泛应用于航空航天、冶金加工、船舶制造、石油化工、工程机械、科研实验以及兵器工业等领域。

还可对进口电液伺服阀进行全面维修及国产化开发。

航宇先后获得“重点高新技术企业”“国家重点新产品”等多项荣誉。

以下是航宇机电公司的HY系列产品中的几个伺服阀及其参数。

可全性能代替MOOG伺服阀,真正做到电液伺服阀国产化。

HY151A可全性能替代MOOG 73HY150可全性能替代MOOG 76HY130可全性能替代MOOG 31HY160可全性能替代MOOG 78HY152可全性能替代MOOG G761测试油温40±6℃;测试供油压力21MPa电液伺服阀较容易受污染,因此对油液环境要求较高。

以下是电液伺服系统的污染和维护问题及电液伺服阀的故障分析及排除。

电液伺服系统的污染和维护电液伺服系统的好坏不仅取决于系统设计的合理性和系统元件性能的的优劣,还因系统的污染防护和处理,系统的污染直接影响电液伺服系统工作的可靠性和元件的使用寿命,据统计,国内外的电液伺服系统故障大约有70%是由于污染引起的。

一、油液污染对系统的危害主要如下:1)元件的污染磨损油液中各种污染物引起元件各种形式的磨损,固体颗粒进入运动副间隙中,对零件表面产生切削磨损或是疲劳磨损。

高速液流中的固体颗粒对元件的表面冲击引起冲蚀磨损。

电液伺服阀.ppt

电液伺服阀.ppt
定义:在给定的伺服阀压降和零负载压力下,使输入电 流在正、负额定电流值之间,以使阀的动态特性不产生
影响的循环速度作一完整的循环,测其负载输出流量 qL
所描绘出来的连续曲线(简称流量曲线)。 意义:理想的零开口电液伺服阀的流量曲线应该是过坐
标零点的直线,但实际伺服阀因结构和制造等原因,输 出流量与输入电流呈回环状的函数曲线。 作用:通过流量曲线,可以得到电液伺服阀的额定流量 、流量增益、非线性度、滞环、不对称度、分辨率、零 偏等性能参数。
可表示为: PV PS PL
负载压降 供油压力
压降
流体在管中流动时由于能量损失而引起的压力 降低。这种能量损失是由流体流动时克服内摩 擦力和克服湍流时流体质点间相互碰撞并交换 动量而引起的,表现在流体流动的前后处产生 压力差,即压降。
压降的大小随着管内流速变化而变化。在空调 系统运行时管内光滑程度,连接方式是否会缩 孔截流也会影响压降。
伺服阀的分辨率一般 小于1%,高性能伺 服阀则小于0.5%。
伺服阀的零位是指空 载流量为零的几何零 位位置。
0
由于组成元件的结构尺寸、 电磁性能、水力特性和制造 装配精度等因素,在输入电 流为0时,输出流量并不为 0。为了使输出流量为0, 必须预加一个输入电流。
零偏
使阀处于零位所需的输 入电流值(不计滞环影 响)与额定电流的百分 比。 通常小于3%
分辨率:
定义:为使伺服阀的输出流量发生变化所需 的输入电流最小变化值与额定电流的百分比。 意义:它反映了伺服阀对电信号反应的灵敏 度,当输入电流的变化值小于伺服阀的分辨率 时,其输出流量不变。 主要由静摩擦力引起。
通常规定分辨率为输出流量的增加状态回复到输出流 量减小状态所需的电流最小变化值与额定电流之比。

第五章 电液伺服阀(2015)

第五章 电液伺服阀(2015)

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油研伺服阀
图5.13 油研伺服阀示意图
31
油研伺服阀
图5.14 油研伺服阀参数表
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国产电液伺服阀参数(704所)
图5.15 CSDY1型射流管电液伺服阀参数表 33
主要性能参数一览表
规格
额定流量 额定电流 额定供油压力
静态特性
负载流量特性 空载流量特性 压力特性 静态流量特性
动态特性
7
5.2 单级滑阀式电液伺服阀
5.2.1 动铁式单级电液伺服阀
直流伺服电机、步进电机、力矩马达、动圈式力马达以及 动铁式力马达(后者一般的称为比例电磁铁)等都是这种电机械转换装置,但在伺服阀中应用最广的是力矩(力)马达。 力矩马达是一个电磁元件。它输入的电信号通常为直流电 流,输出的物理量是力矩(力);力矩及力都可以通过一个弹 性元件转换为角位移或直线位移,所以力矩(力)马达的输出 量也可以是机械位移量。 力矩马达的型式很多,比较常见的是极化永磁式力矩马达
1 2 3 4 5 6 7
1.永久磁铁;2.内导磁体;3.外导磁体 4.可动控制线圈 5.线圈骨架;6对中弹簧;7.滑阀阀芯
图5.4 动圈式力马达工作原理图
12
5.5.2 动圈式单级电液伺服阀
1.磁铁;2. 导磁体;3.十字弹簧;4.控制杆 5.阀芯; 6.阀体;7.控制线圈;8.框架
当信号电流通过控制线圈时,载流线圈在磁场中产生的电磁力,通过控 制杆与十字弹簧的反力平衡,阀心移动相应的位移,从而使阀输出相应 的流量。
1.流量增益 3.速度常数Kv
e M t
Vt
Kv
Kq Ap
4.刚度
Kh
2 4 e Ap
Vt
3
5.1电液伺服阀分类及发展概述

液压伺服控制(电液伺服阀)课件


图6.2用弹簧管支承衔铁的力矩马达 1——弹簧管,2——液压放大元件
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在零位时,衔铁 正好处于四个气隙的 中间位置,弹簧管也 正好在正中零位。当 输 入 i 而 产 生 电 磁 力 矩后,电磁力矩使衔 铁偏转,弹簧管也受 力歪斜变形,作用在 衔铁上的电磁力矩与 弹簧管变形时的弹性 力矩平衡,也就是电 磁 力 矩 Td 通 过 弹 簧 管 弯曲变形而转化为衔 铁的角位移。
滑阀、单(双)喷嘴挡板阀、射流管阀、偏转板射流阀
滑阀: 优点:流量增益和压力增益高,对油液清洁度要求低 缺点:结构工艺复杂、阀芯受力大、阀分辨率低、滞环大、响应慢
喷嘴挡板阀:单喷嘴特性不好很少用,多为双喷嘴 优点:压力灵敏度高、线性好、零漂小、需输入功率小、动态响应 快 缺点:对油液清洁度要求高
射流管阀: 优点:抗污染能力强、压力效率和容积效率高,使功率级滑阀具有
图6.2用弹簧管支承衔铁的力矩马达 1——弹簧管,2——液压放大元件
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由于力矩马达直接控制液压放大元件,所以在结构安装上,力矩马 达必须与液压放大元件紧连在一起而形成一个整体。
液压放大元件中充满着油液,因弹簧管与液压放大元件间有密封圈 隔开,与衔铁也是,紧密固接的,这样,液压放大元件中的油液就不会 渗漏到力矩马达中去。力矩马达不是浸泡在油液中的,故称干式。
“失效对中”能力 缺点:特性不易预测、动态响应慢、低温特性差
8
3、按反馈形式分:位置反馈、负载流量反馈、负载压力反馈
位置反馈、负载流量反馈流量控制伺服阀:输出流量与输入电流成正比 负载压力反馈压力控制伺服阀:输出压力与输入电流成正比
滑阀位置反馈的两级伺服阀:最常用。 根据功率级滑阀位移反馈到放大器的形式可分为:
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反馈机构(或平衡机构):使伺服阀的输出压力或流量与输入 电气控制信号成比例,使伺服阀本身 成为闭环系统

电液伺服阀的组成

电液伺服阀的组成
电液伺服阀是一种电动液压控制元件,由电磁铁、阀芯、阀体、弹簧等部件组成。

其主要作用是将电信号转换成液压信号,实现对液压执行机构的控制。

电磁铁是电液伺服阀的主要驱动部件,其内部通过电流产生磁场来控制阀芯的运动。

阀芯是电液伺服阀的核心部件,其运动决定了液压油流的通断和流量大小。

阀体则是阀芯的容器,通过不同的通道连接液压油路,实现不同的控制功能。

弹簧则是用来平衡阀芯和电磁铁之间的力量,维持阀芯的初始位置。

除了以上几个主要部件外,电液伺服阀还包括密封件、连杆、防护罩等辅助部件。

密封件用于防止液压油泄漏,确保电液伺服阀的正常运行;连杆用于连接电磁铁和阀芯,保证其运动的同步性;防护罩则是用来保护电磁铁和阀体,防止外界环境对其造成损坏。

总的来说,电液伺服阀是由多个部件组成的高精度控制元件,其质量和性能的稳定性对于液压系统的正常运行有着至关重要的作用。

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电液伺服阀的组成

电液伺服阀的组成
电液伺服阀是一种调节元件,用于控制液压系统中的流量、压力和方向等参数。

它由电磁铁、阀芯、弹簧、阀体、油孔和连接件等组成。

电磁铁是电液伺服阀的核心部件,它通过控制阀芯的位置来调节液压系统中的流量或压力。

阀芯是电磁铁的动作部件,通过移动来控制油路的开闭状态。

弹簧则是阀芯的复位力来源,保证阀芯在无电信号时处于初始位置。

阀体是电液伺服阀的外壳,保护内部元件并提供装配和安装的接口。

油孔则是阀体中的通道,通过它们可以控制液压系统中的流量和方向等参数。

连接件则是将电液伺服阀与其他液压元件连接在一起的部件,包括螺纹接头、法兰接头等。

总之,电液伺服阀是一个复杂的机械装置,由多个部件协同工作来实现对液压系统中参数的精确控制。

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电液伺服阀的结构组成原理(复习最精)

当A相通电转为A和B同时通电时,转子的磁极将同时受到A相绕组产生的磁场和B相绕组产生的磁场的共同吸引,转子的磁极则停在A和B两相磁极之间,此时步距角为15°,减小一半。

三相反应式步进电机的一个通电循环周期如下:A→AB→B→BC→C→CA,每个循环周期分为六拍。

每拍转子转过15°,一个通电循环周期转子转过90°。

与单三拍相比,六拍驱动方式的步进角更小,更适用于需要精确定位的控制系统中。

2.为什么说液压阻尼比是一个可变量?低阻尼对液压系统的动态特性有什么影响?如何提高系统的阻尼?这些方法各有什么优缺点?因为阀的流量-压力系数是影响液压阻尼比的重要参数,而阀开口是可变的,流量-压力会随之改变,所以液压阻尼比是一个可变量。

低阻尼会使系统的稳定性下降。

提高液压阻尼比的方法:设置液压缸管路泄露通道;采用正开口阀;增设阻尼器;采用压力反馈、动压反馈或加速度反馈等。

采用压力反馈可以提高系统的阻尼比和固有频率,但会降低系统的开环增益,系统刚度降低,干扰误差增加。

动压反馈校正能提高系统的阻尼比同时不改变系统的刚度。

加速度反馈校正可以提高系统的阻尼比,同时降低谐振的振幅。

低阻尼是影响系统的稳定性和限制系统频宽的主要因素之一。

提高系统的阻尼的方法有以下几种:1)设置旁路泄露通道。

在液压缸两个工作腔之间设置旁路通道增加泄露系C。

缺点是增大了功率损失,降低了系统的总压力增益和系统的刚度,增加数tp外负载力引起的误差。

另外,系统性能受温度变化的影响较大。

K值大,可以增加阻尼,但也要使系统刚度2)采用正开口阀,正开口阀的c0降低,而且零位泄漏量引起的功率损失比第一种办法还要大。

另外正开口阀还要带来非线性流量增益、稳态液动力变化等问题。

3)增加负载的粘性阻尼。

需要另外设置阻尼器,增加了结构的复杂性。

4)在液压缸两腔之间连接一个机-液瞬态压力反馈网络,或采用压力反馈或动压反馈伺服阀。

3、影响液压动力执行元件特性的因素有哪些?有什么影响?如何实现液压动力执行元件与负载的匹配?答:影响液压动力执行元件特性的因素有液压源压力、负载流量大小、液压缸尺寸。

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1 / 4 电液伺服阀基础知识介绍 射流管式电液伺服阀与喷嘴挡板式电液伺服阀是目前世界上运用最普遍的典型两级流量控制伺服阀。博格公司的DSHR一级先导就是射流管阀,而派克公司的TDL一级先导就是喷嘴挡板阀,下面对两种阀的结构、工作原理及特点作个比较与介绍。并着重分析了射流管式伺服阀在可靠性及工作性能方面的一些优势。 工作原理: ★喷嘴挡板式伺服阀的原理:TDL 图1 为喷嘴挡板式伺服阀的原理图。它主要由力矩马达、喷嘴挡板式液压放大器、滑阀式功率级及反馈杆组件构成。其工作过程为:输入到力矩马达线圈的电气控制信号在衔铁两端产生磁力,使衔铁挡板组件偏转。挡板的偏移将一侧喷嘴挡板可变节流口减小,液流阻力增大,喷嘴的背压升高;而另一侧的可变节流口增大,液流阻力减小,液流的背压降低。这样可得到与挡板位置变化相对应的喷嘴背压,此背压加到与与喷嘴腔相通的阀芯端部,推动阀芯移动。而阀芯又推动反馈杆端部的小球,产生反馈力矩作用在衔铁挡板组件上。当反馈力矩逐渐等于电磁力矩时,衔铁挡板组件被逐渐移回到对中的位置。于是,阀芯停留在某一位置。在该位置上,反馈杆的力矩等于输入控制 电流产生的的力矩,因此,阀芯位置与输入控制电流大小成正比。当供油压力及负载压力为一定时,输出到负载的流量与阀芯位置成正比。

图1双喷嘴挡板式力反馈电液流量伺服阀 2 / 4

★射流管式伺服阀的原理: 图2 为射流管式伺服阀的原理图。力矩马达采用永磁结构,弹簧管支承着衔铁射流管组件,并使马达与液压部分隔离,所以力矩马达是干式的。前置级为射流放大器,它由射流管与接受器组成。当马达线圈输入控制电,在衔铁上生成的控制磁通与永磁磁通相互作用,于是衔铁上产生一个力矩,促使衔铁、弹簧管、喷嘴组件偏转一个正比于力矩的小角度。经过喷嘴的高速射流的偏转,使得接受器一腔压力升高,另一腔压力降低,连接这两腔的阀芯两端形成压差,阀芯运动直到反馈组件产生的力矩与马达力矩相平衡,使喷嘴又回到两接受器的中间位置为止。这样阀芯的位移与控制电流的大小成正比,阀的输出流量就比例于控制电流。

图2 射流管式力反馈电液流量伺服阀 ★两种阀的主要特点: 射流管式与喷嘴挡板式最大差别在于喷嘴挡板式以改变流体回路上所通过的阻抗来进行力的控制。相反,射流管式是靠射流喷嘴喷射工作液,将压力能变成动能,控制两个接受孔获得能量的比例来进行力的控制。这种方式的阀与喷嘴挡板式相比因射流喷嘴大,由污粒等工作液中杂物引起的危害小,抗污染能力强。且射流管式液压放大器的压力效率及容积效率高,一般为70%以上,有时也可达到90%以上的高效率。输出控制力(滑阀驱动力)大,进一步提高了抗污染能力。同样其灵敏度、分辨率及低压工作性能大大优于喷嘴挡板阀。另外,由于射流管式由于在喷嘴的下游进行力控制,当喷嘴被杂物完全堵死时,因两个接受孔均无能量输入,滑阀阀芯的两端面也没有油压的作用,反馈弹簧的弯曲变形力会使阀芯回到零位上,伺服阀可避免过大的流量输出,具有“失效对中”能力,并不会发生所谓的“满舵”现象。但射流管式液压放大器及整个阀的性能不易理论3 / 4

计算和预计,力矩马达的结构及工艺复杂,加工难度大。喷嘴挡板式的阀与射流管阀相比增益特性比较平坦、整阀性能可计算及预测、并能做得比射流管式小。但按其特性,喷嘴与挡板的间隙不能超过喷嘴直径的1/4,这就决定了该阀的最小尺寸较小,易被污物卡住,使用时必须保持油液的清洁度。一般情况下使用喷嘴挡板阀的油液清洁度要求达到NAS6 级,并要在阀的进油口前设置过滤精度小于10um 的过滤器。而在使用射流管阀的场合下,用NAS8 级已经足够,且滤器用25um 也够了。并且,由于喷嘴挡板式伺服阀是利用两个喷嘴的背压作为控制力,在工作时如有一侧发生杂物堵塞喷嘴挡板的情况,会造成一侧压力上升,使阀芯向一边移动,阀芯的偏移会形成单方向的流量输出,使执行机构(如舵机)向一边偏移直到最大位置,即所谓的 “满舵”现象。另外,喷嘴挡板阀的压力效率和容积效率约为50%,比射流管低,其控制力较小,因此,其灵敏度、分辨率及低压工作性能不及射流管阀。 ★ 结构与可靠性: ▲先导级最小尺寸 伺服阀抗工作液污染的能力一般由其最小尺寸所决定,特别对于先导级型的伺服阀,其先导部分油路中的最小尺寸往往成为决定性的因素。因为从外部来的输入电控信号是在先导部分进行转换的,输出部分滑阀的动作是由先导级的动作`决定的。射流管阀中的最小尺寸在先导级射流管式液压放大器中的喷嘴处,0.2mm~0.4mm,是喷嘴挡板阀的最小尺寸的5~10倍;喷嘴挡板式伺服阀的最小尺寸在先导级喷嘴与挡板的间隙,约为0.03mm~0.05mm,污染颗粒往往很容易在此堵塞、卡死。所以说射流管式比喷嘴挡板式抗污染能力提高了一个数量级。 ▲先导级的磨蚀 伺服阀的先导级在工作时会产生磨蚀,但射流管式与喷嘴挡板式比较,其磨蚀的产生与性能变化的程度低于喷嘴挡板阀。这是因为在射流管场合下,喷嘴端面与接受孔间的距离为喷嘴直径的1.5~2.5 倍。从特性上讲,此距离达到喷嘴直径的3.5倍也完全可以使用。与此相反,在喷嘴挡板场合下,喷嘴挡板间的间隙在特性上的上限为直径的1/4,要想增大最小尺寸,只能做到1/4 的极限值上,因此容易产生磨蚀及特性变化。而且在双喷嘴挡板式的场合下,两个喷嘴及挡板左右侧所产生的磨蚀不一定对称,容易产生零位偏移。而射流管式的喷射流是由单喷嘴喷射的,且被接受孔分成两股,磨蚀的产生一般是对称的,产生的磨蚀量也比喷嘴挡板式少。再加上其接受器的尖边即使经高压油长期冲刷凹陷下去,但仍其着分水岭的作用,只要其与喷嘴的距离不大于喷嘴直径的3.5 倍,对伺服阀性能的影响非常小,故其稳定性、可靠性高于双喷嘴挡板阀。 ▲ 力矩马达的结构 射流管式伺服阀的力矩马达零件全部采用压配及焊接结合成一体,并经严格的时效处理消除内应力,结构牢固稳定,零位漂移小,更能承受强冲击及振动。而双喷嘴挡板阀的力矩马达只靠4 个M3 的小螺钉固定,在螺钉应力疏散和受到强冲击、振动、颠振后,零位漂移大。另外,射流管式力矩马达的衔铁处有一对支撑簧片,衔铁偏转时只有转角,没有挠度,大大改善了弹簧管的受力,抗疲劳性能大大增强,保证了伺服阀的长寿命使用。 4.4 滑阀级尺寸 由于射流管式先导级比喷嘴挡板式的控制力大,所以射流管式伺服阀阀芯的直径和行程,比喷嘴挡板式的大而长。而阀芯直径越大,其驱动力也越大,即使有一4 / 4

点杂物和污粒,滑阀级也能顺利工作,从而提高了可靠性。此外,阀芯行程的加长也能提高伺服阀的寿命。因为伺服阀工作时其高速流动的油液会磨蚀滑阀级工作窗口的棱边,从而引起流量特性的变化。在加长行程后,磨蚀量相对于行程量所占的比例减小,所以工作窗口流通面积的变化减小。这样,流量特性的变化与伺服阀使用时间的比值减小了,能比阀芯行程短的伺服阀维持更长时间的稳定性。 ★工作性能 ▲分辨率 喷嘴挡板阀的先导级在工作时存在压力负反馈(即挡板靠向一测喷嘴,由于喷嘴的压力升高,会增大对挡板的推力,阻碍其靠近),影响其灵敏度及分辨率指标。射流管阀的先导级不存在压力负反馈,而且其射流管放大器的流量效益最高可达90%,压力效益亦可达到80%以上。所以射流管放大器推动阀芯的力比双喷嘴放大器高许多,射流管伺服阀的分辨率一般可达到小于0.1%的程度。 ▲低压工作性能 根据前文所述,射流管阀的阀芯驱动力明显大于双喷嘴阀,故其低压工作性能亦优于双喷嘴挡板阀。通过试验可得:射流管伺服阀在供油压力为1MPa 条件下,其流量曲线的重复性也非常好;在供油压力为0.5MPa 的情况下,也能正常工作;在额定供油压力时,只输入±3%的额定电流其阀芯位移特性曲线的线性度和重复性都非常好。而所有这些都是双喷嘴挡板阀在同样条件下无法达到的。另外,双喷嘴阀在许多场合需加颤振信号来提高分辨率,而射流管阀在绝大多数应用场合均不需要加颤振信号。 ▲动态响应 一般认为射流管阀的动态响应比较低,其实有所误解。根据MOOG 公司的观点:射流管式先导级具有很高的无阻尼自然频率,一般可达500Hz~700Hz 以上,只要有足够的先导放大级流量增益,射流管阀也可达到较高的动态响应。之所以一般射流管阀产品的增益较低,是因为在国外射流管阀往往应用于航空、航天等高端场合,其对内泄漏要求较高,喷嘴直径较小,造成频率特性比双喷嘴阀稍低一些。而在一般使用场合,只要适当增加喷嘴直径,就能大大提高射流管阀的动态响应。在国内额定流量在30L/min 左右的射流管伺服阀其 频率响应亦能达到160Hz 以上。 ★结论 综上分析,射流管伺服阀在抗污染能力等可靠性特性方面高于喷嘴挡板阀,并且在灵敏度、分辨率、滞环、低压工作特性等性能指标亦优于喷嘴挡板阀,但喷嘴挡板阀亦有其优点,在国内实际使用也很多,并不能极端地说喷嘴挡板阀比射流管阀差很多。另外,射流管式伺服阀在国外属对中国限制的产品,国内对其的应用还相当少,了解还不多。目前只能通过国外的某些资料来了解射流管伺服阀实际应用中的可靠性情况。1965 年~1971 年月7年间美国民航公司曾对其使用的9000 个射流管伺服阀进行追踪调查,其平均故障率为115000 小时。作为国内最大的射流管阀生产单位,七O四所虽然也有所生产的伺服阀在工业场合连续使用十余年的记录,但由于条件限制,还无法对其品的使用情况作全面准确地统计。但总体来讲,射流管伺服阀的工作稳定性和耐久性是相当高的。相信随着射流管伺服阀的应用越来越广泛,其优点会被充分理解。 __

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