电液伺服阀知识讲解电液伺服阀组成和工作原理.docx
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1、电液伺服阀知识讲解,电液伺服阀组成和工作原理第1章电液伺服阀概论电液伺服阀是电液伺服控制系统中的重要控制元件,在系统中起 电液转换和功率放大作用。具体地说,系统工作时它直接接收系统传 递来的电信号,并把电信号转换成具有相应极性的、成比例的、能够 控制电液伺服阀的负载流量或负载压力的信号,从而使系统输出较大 的液压功率,用以驱动相应的执行机构。电液伺服阀的性能和可靠性 将直接影响系统的性能和可靠性,是电液伺服控制系统中引人注目的 关键元件。由于系统服务对象和使用环境各式各样,相应地为系统服务的电 液伺服阀型号、结构、性能也多种多样。它们有个性,也有共性。本 章将对常见电液伺服阀的结构原理、组成、
2、分类及有关特点作简要介 绍。1.1 电液伺服阀组成电液伺服阀本身是一个闭环控制系统,一般由以下局部组成:(1)电-机转换局部;(2)机-液转换和功率放大局部;(3 )反应局部;(4 )电控器局部。大局部伺服阀仅由前三局部组成,只有电反应伺服阀才含有电控 器局部。1.电-机转换局部电-机转换局部的工作原理是把输入电信号的电能通过特定设计 的元件转换成机械运动的机械能,由此机械能进而驱动液压放大器的 控制元件,使之转换成液压能。将电能转换为机械能的元件,人们通 常称为力矩马达(输出为转角)或力马达(输出为位移)。力矩马达 和力马达有动铁式和动圈式两种结构。常用的典型结构示于图1.1中。图1.1 (
3、 a )为永磁桥式动铁式力矩马达。它结构紧凑体积小,固 有频率高旦是输出转角线性范围窄;适用于驱动喷嘴挡板液压放大2.电液压力伺服阀电液压力伺服阀有三种类型:(1 )双喷嘴挡板阀芯力综合式; (2)双喷嘴挡板反应喷嘴式;(3)永磁式力马达-滑阀电反应型 (如 MOOG D635K )。通常使用的压力流量伺服阀也有如下两种类型:(1)压力反应式 压力一流量伺服阀;(2 )电反应式压力一流量伺服阀。1)压力反应式压力-流量伺服阀典型的压力反应式压力-流量伺服阀结构原理图示于图L6中。由 图1.6可见,它是在双喷嘴力反应电液流量伺服阀的基础上,在阀芯两 端引入负载压力反应构成的。当负载腔短接时,即p
4、L=O,阀的输出流 量qL与输入电流信号成比例,即有线性流量特性;而当负载腔关闭时, 即qL=O,阀的输出负载压力pL与电流信号i成比例,即具有线性压 力特性。以市场上出售的FF118-30型PQ阀为例,此阀的压力流量特 性见图1.7O由图可见,此型阀的流量一压力系数高于一般流量伺服阀, 低于压力伺服阀。、_ fP1. P r ? P五三-c- Fpr图L9信号传递和转换关系方块图。13电液伺服阀开展展望回顾电液伺服阀开展历史和当前现状,可以看出电液伺服阀的发 展与满足工业需求是分不开的,也与当时相关科学技术开展水平与发 展阶段分不开的。如在航空航天领域,要求电液伺服阀体积小重量轻, 于是就有
5、了 MOOG 30系列电液流量伺服阀问世。此系列伺服阀尺寸 很小,重量仅1.86N。有些电液伺服系统用阀,尤其是航空航天用阀, 要求可靠性很高,因此针对特定系统研制出余度伺服阀。工业用阀一 般都要求阀具有一定的抗污染能力,于是研制出了 DDV型直驱式伺服 阀和抗污染能力较强的M K型和PG型动圈式伺服阀。随着微电子技术 和数字技术的开展,研制出了各种各样的高性能电反应伺服阀,有的 电反应伺服阀的电控器采用了可编程伺服控制器,将数控技术直接应 用于伺服阀,如此等等。总的看目前伺服阀的设计制造技术较为成熟,但随着工业开展, 伺服阀这门技术也将不断有所开展,有所提高。目前应从下面几点作 些改进。(1
6、 )直驱式伺服阀性能优秀,抗污染能力较强,但它的体积重量 较大,还不适宜应用到航空航天领域,应设法对其微型化,使它应用 于航空和航天。(2)对工业用电反应伺服阀进一步推广采用数字式可编程伺服控 制器。(3)从大量的伺服阀使用过程中,证明伺服阀的阀芯阀套是易损 件,特别是控制节流边受高速流体冲刷更易磨损,此外力反应伺服阀 中反应杆小球也易磨损。这是影响伺服阀寿命的关键之处,应设法寻 求耐磨性能更好的材料代替现有材料。(4)双喷嘴挡板力反应电液伺服阀,无论是国产或是进口的,在 使用过程中偶尔发生高频啸叫现象,应深入研究产生这一现象的原因, 彻底根除这一现象。器的挡板,射流管液压放大器的射流管或偏转
7、射流管的偏转板。图1.1 ( b )为高能永磁动铁式直线力马达。它体积大,加工工艺 性好;驱动力大、行程较大;固有频率较低,约4300Hz ,适用于直 接驱动功率级滑阀。图1.1 ( C )为永磁动圈式力马达,它又有内磁型和外磁型两种结构形式。图LI ( d )为激磁动圈式力马达。它们的共同特点是体积大、 加工工艺性好旦是同样的体积下输出力小;机械支撑弹簧的刚度通 常不是很大,在同样的惯性下,动圈组件固有频率低;为提高固有频率,可增加支撑刚度及激磁和控制线圈功率,但尺寸大,功耗大。此 型力马达的磁环小;线性范围宽,输出位移大;适用于直接驱动滑阀 液压放大器的阀芯运动。(a)永磁桥式动铁式力矩马
8、达(b)高能永磁动铁式直线力马达卜/ jy n:x-aii-u n2.机-液转换和功率放大局部机-液转换及功率放大局部,实质上是专门设计的液压放大器,放大器的输入为力矩马达或力马达输出力矩或力,放大器的输出为负 载流量和负载压力。伺服阀常用的液压放大器示于图1.2中。图1.2 ( a )为双喷嘴挡板式液压放大器,由两个固定节流孔和两 个可变节流孔组成液压全桥,按节流原理工作。其特点是结构简单体 积小,运动件惯性小,所需驱动力小,无摩擦,灵敏度高旦中位泄 漏大,负载刚度差;输出流量小;固定节流孔的孔径和喷嘴挡板之间 的间隙小,易堵塞,抗污染能力差;适于小信号工作,常用作两级伺 服阀的前置放大级。
9、图1.2 ( b )为射流管式液压放大器,按动量转换原理工作。射流 管孔径及射流管喷嘴与接受器之间的间隙较喷嘴挡板式大,不易被污 物堵塞,抗污染能力强;射流喷嘴有失效对中功能;放大器效率高; 但结构复杂,加工调试难;运动零件惯性大;射流管的引压管刚度差, 易振动;常用作两级伺服阀的前置放大级。图1.2 ( c )为偏转射流管式液压放大器,按动量转换原理工作。 射流喷嘴及偏转板与射流盘之间的间隙大,不易堵塞,抗污染能力强; 射流喷嘴有失效对中功能;运动零件惯量小。缺点是在高温及低温时 性能差。可用于两级伺服阀的前置放大级。图1.2 ( d )为滑阀式液压放大器,按节流原理工作。其特点是允 许位移
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