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電液轉換器由兩大部分組成:一部分是電氣-位移轉換部分;汽輪發(fā)電機在正常運行狀況下,汽輪機、發(fā)電機操作人員在調整負有時,無論加減高調閥(HP)開度時,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場高周閥的開度固定在一位置始終不變,二次油壓輸出也無變化。另一部分是液壓放大部分。電氣-位移轉換部分就是在由磁鋼、鐵芯等組成的磁路氣隙中置有一組線圈。線圈由彈簧平衡在中間位置。這一組線圈通常有三個,其中兩個為工作線圈,在機組轉速為額定值時,這兩個工作線圈中通過大小相等、方向相反的電流,線圈在磁場中處于相對平衡位置,當機組轉速變化時,電氣柜輸出的綜合電氣信號會使線圈中的電流會產(chǎn)生一個差值,因而磁場對線圈產(chǎn)生一個沿軸線方向的作用力,作用力的方向決定于差動電流的方向。當線圈受力沿軸線方向移動時,帶動與線圈相連的控制套沿軸向移動。第三個線圈為振動線圈,輸入工頻電流使控制套產(chǎn)生頻率為50I-Iz,振幅約為±0.02mm左右的振動,這樣可以減小控制套和活塞桿之間的摩擦力,避免電液轉換器的卡阻。
電液轉換器伺服閥、比例閥區(qū)別:
1.驅動裝置不同。比例閥的驅動裝置是比例電磁鐵;伺服閥的驅動裝置是力馬達或力矩馬達。
2性能參數(shù)不同。滯環(huán)、中位死區(qū)、頻寬、過濾精度等特性不同,因此應用場合不同,伺服閥和伺服比例閥主要應用在閉環(huán)控制系統(tǒng),其它結構的比例閥主要應用在開環(huán)控系統(tǒng)及閉環(huán)速度控制系統(tǒng)。
3閥芯結構及加工精度不同。比例閥采用閥芯 閥體結構,閥體兼作閥套。伺服閥和伺服比例閥采用閥芯 閥套的結構。
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電液轉換器的發(fā)展趨勢
當前,新型電液伺服閥技術的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在新型結構的設計、新型材料的采用及電子化、數(shù)字化技術與液壓技術的結合等幾方面。電液伺服閥技術發(fā)展極大促進了液壓控制技術的發(fā)展。 在20世紀90年代,國外研制直動型電液伺服閥獲得了較大的成就。該類型的伺服閥去掉了一般伺服閥的前置級利用一個較大功率的力矩馬達直接拖動閥芯,并由一個精度很高的閥芯位移傳感器作為反饋。1成本控制,2控制的可靠性,3批重大,安裝方便,4控制精度適中(何謂適中。
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