对电液比例控制技术的综述(共5页).doc
《对电液比例控制技术的综述(共5页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《对电液比例控制技术的综述(共5页).doc(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上对电液比例控制技术的综述Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)摘要:介绍电液比例控制技术的发展概况,阐述电液比例技术的工作原理,分析了其基本组成和分类,并将电液比例技术与电液伺服技术和传统液压阀技术进行对比,突出了电液比例技术的优点。结合电液比例技术在工业中的应用,预测电液比例技术的发展趋势。关键词: 中图分类号:TH137 文献标识码:AThe Summarize of Electro-hydraulic Proportional Control TechnologySHEN Jingyu (College of Mechanical Engin
2、eering, Shenyang Ligong University, Shenyang , China)Abstract:Give a description of overview of the electro-hydraulic proportional control technology, describe the working principle of the electro-hydraulic proportional technology, and analyze its basic composition and classification and compare the
3、 electro-hydraulic proportional technology with electric hydraulic servo technology and traditional hydraulic valve technology, get the advantages of electro-hydraulic proportional technology. Combine with electro-hydraulic proportional technology in the industrial application, forecast the trend of
4、 development of the electro-hydraulic proportional technology.Key words: 专心-专注-专业0 引言作者简介: 随着现代工业技术的不断发展,各学科进一步融合,使现代工业设备成为集光、电、机、液、气等多门技术的复合体,综合性能有了极大改善。在某些位移和动作精度要求高,响应速度快的场合液压驱动系统必须采用电-液伺服驱动。由于电液伺服器件的价格过于昂贵,对油液污染十分敏感,控制损失较大,使伺服技术难以被更广泛的工业应用所接受;而传统的电液开关控制又不能满足高质量控制要求。电液比例控制技术性能介于伺服控制和开关控制之间。凭借其成本低
5、、抗污染能力强、节能、维护方便等特点,电液比例阀在许多场合逐渐取代了伺服阀。电液比例技术集中了电气和微电子技术在信号检测、放大、处理和传输等方面的优势,并结合现代工业计算机,实现机电一体化、远距离控制和按复杂程序动态响应,使之成为联系电子技术与工程功率系统的接口,并越来越广泛地应用于各个领域。1 电液比例控制技术的起源与发展20世纪60年代后期瑞士Beringer公司研制出KL型比例复合阀及20世纪70年代初日本油研公司申请了压力和流量两项比例阀专利,标志着比例技术的诞生。这一阶段的比例阀仅仅是将比例型电-机械转换器用于工业液压阀,以代替开关电磁铁或调节手柄。阀的结构原理和设计准则几乎没有变化
6、,大多不含反馈闭环【1】。20世纪70年代后期,人们将控制原理中的反馈校正原理引入到比例元件的设计当中,相关产品相继问世,先后出现直接位置反馈比例换向阀、位置-力反馈比例换向阀、流量-压差反馈阀、压力反馈比例换向阀、压力阀等。耐高压比例电磁铁和比例放大器在技术上也日趋成熟。反馈控制原理的引入使得比例阀的控制性能有了很大的提高,其频宽已能达到515Hz,滞环也基本控制在3%左右【2】,比例阀产品在工业生产中的应用日益扩大。20世纪80年代后期,随着微电子技术的发展,人们更加关注电反馈在比例控制上的应用:位移、压力、流量等阀输出参数开始采用电气闭环校正手段,使得阀的稳态精度、动态响应特性得到了进一
7、步的提高,电液比例控制原理日渐完善【3】。同时,这一时期的电液比例技术开始与插装阀相结合,逐步朝集成化的方向发展。20世纪90年代中后期开始,比例技术在固定工程设备上不断得到广泛应用的同时,开始大量进入行走机械领域,各种节能的负载敏感控制、负载适应控制等节能器件与系统日益增多。电液比例技术发展至今,几乎所有的普通压力阀、换向阀都可以找到相应的比例阀产品,部分比例阀的控制性能已基本能达到与伺服阀相当的水平,可以大胆地预测在未来相当一段时间里电液比例控制技术在工业领域的应用将更加广泛。2 电液比例系统的工作原理及组成2.1 电液比例系统的工作原理电液比例控制系统常用的有两种回路。一种是能实现正反向
8、无级调速的开环比例调速系统,它由比例调速阀、比例放大器以及给定电位器组成,比例调速阀的输出流量与给定输入电压成正比,方向则取决于哪一个电磁铁通电,通过改变给定信号的大小可以方便地实现无级调速。与开关控制相比,系统功能增加了,性能也更好,但结构却大为简化。另外一种回路为闭环比例调速系统,由速度传感器、双通道比例放大器、比例方向阀、溢流阀以及限压阀组成,它是在开环控制的基础上增加了速度反馈元件而构成的,速度传感器产生与速度成正比的电信号【4】。经匹配放大器放大后,与给定的控制信号比较得出偏差信号,偏差信号经功率放大后用于控制比例电磁铁A或B,控制阀的开口量及方向,从而达到速度调节的目的。比较上述两
9、个系统,开环系统由于不对被控量进行检测和反馈,因而当出现被控量与期望值的偏差时无法修正,这类系统一般控制精度不高。但与开关式液压控制相比,控制质量和方式都有了改进和简化,它可使被控量复现控制信号的变化规律,而且这类开环系统由于不存在信号和能量的反馈,因而系统稳定性好,容易设计,是目前最常见的比例控制系统。闭环系统引入了反馈回路,它用被控量与输入量(给定)的偏差信号作为真正的控制信号,最后使输出量与输入量相一致,在受到干扰时仍能消除偏差或把偏差控制在要求的精度内,系统的输出较能准确地复现输入信号的变化规律【5】;但由于有反馈的存在,其稳定性成为设计时需要考虑的主要问题,特别是比例阀工作在较大范围
10、时,非线性是其工作的最大问题。2.2 电液比例系统的组成电液比例系统,尽管其结构各异,功能也不尽相同,但都可归纳为由功能相同的基本单元组成的系统。如图1所示,图中的虚线为可能实现的检测与反馈。包含外反馈回路的控制系统才称为闭环控制系统,不包含外反馈的称为开环系统,如果存在比例阀本身的内反馈,也可以构成实际的局部小闭环控制。但一般也不会称为闭环系统。图1 电液比例控制系统的组成(Fig. 1 Constitution of electro-hydraulic proportional control system)组成电液比例控制的基本组件有:(1)指令组件它是给定控制信号的产生与输入的组件。可
11、以是信号发生装置或过程控制器。在有反馈信号的情况下,它给出与反馈信号有相同形式和量级的控制信号。(2)比较组件它的作用是把给定信号与反馈信号进行比较,得出偏差信号作为电控器的输入。进行比较的信号必须是同类型的,比例控制器的输入量为电学量,因此反馈量也应当转换为同类型的电学量。如遇不同类型的量作比较,在比较前要进行信号类型转换,例如A/D、D/A转换、机-电转换等。(3)电控器电控器通常被称为比例放大器。由于含在比例阀内的电磁铁需要的控制电流较大(080mA)而偏差控制(信号)电流较小,不足以推动电磁铁工作;且偏差信号的类型或形状都不一定能满足高性能控制的要求,所以要使用电控器对控制信号进行功率
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 比例 控制 技术 综述
限制150内