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HAWE哈威電磁閥,DSV壓力控制切斷閥
HAWE哈威電磁閥,DSV壓力控制切斷閥

簡要描述:

HAWE哈威電磁閥,DSV壓力控制切斷閥
德國HAWE哈威壓力閥,系列結構 SB2 1 C-20 公制螺紋結構 SB2 5 22 C-30 帶螺紋縮圈 SB3/2 3 G-28 在安裝狀態外部可調節的結構 旋入式閥套組個件 SB39H-130絞接式結構 SB17H12-14絞接式結構 BS2522H16-30結構

HAWE哈威電磁閥,DSV壓力控制切斷閥
德國HAWE哈威壓力閥,系列結構 SB2 1 C-20    公制螺紋結構 SB2 5 22 C-30   帶螺紋縮圈 SB3/2 3 G-28   在安裝狀態外部可調節的結構   旋入式閥套組個件 SB39H-130絞接式結構 SB17H12-14絞接式結構 BS2522H16-30結構
切斷閥安裝位置多在荒郊野外,環境惡劣,系統每部分的設計都得考慮使用現場的具體情況。在電源方面,因無法使用工業電源,本系統設計中選用了太陽能電源;在動力部件選擇上采用了低電壓、高效能、低成本、易維護的無刷直流電機;遠程控制方面采用了工業標準的485通信協議,這樣易于與管道上的流量計、壓力計等設備兼容組成數字化控制系統。整個控制系統的結構框圖如下圖1所示:
圖1 控制系統結構框圖
本系統用TI公司的LM3S615作為主控芯片,控制三相帶位置傳感器的BLDC,整個系統采用閉環控制,分別調節轉速和電流,兩者之間實行串級聯接,也就是把轉速調節器的輸出作為電流調節器的輸入,再用電流調節器的輸出控制功率開關管的觸發。
2 主要功能單元的硬件設計
2.1 主回路部分設計
主回路部分實現對電機轉向和速度的控制,這部分包括功率驅動和全橋逆變。逆變電路采用繞組利用率高、力矩脈動小的三相H橋電路組成。逆變器功率開關管是主電路的核心部件,考慮到工作電壓、工作電流及功耗等因素,本系統中逆變橋電路選用IRFI3205,這是一款全控型MOSFET管,其主要參數如下,VDSS=55V、RDS(ON)=8m?、ID=56A留的裕量較大。主回路電路原理圖如圖2所示。
圖2 主回路電路原理圖
圖中C46,C47,C48是自舉電容,取值10uF,D8,D9,D10是自舉二極管,常選用超快恢復二極管,考慮到反向電壓不高選用肖特基二極管(1N5819),RS是電流取樣電阻,因芯片內部電流比較器采用0.5V基準電源,本系統設計zui大過電流為15A,得到RS取0.033歐/10W。R51,C45組成RC低通濾波器,防止干擾脈沖誤動作。Rs、Cs、Ds組成了緩沖電路。R57-R62作用是對MOS管柵極極間電容放電。
德國HAWE壓力閥
用于不要求安全與負載無關地進行速度控制的系統.(如加速和減速)和限制流量.
可提供兩種測流孔的結構形式
.通電(停機狀態)時測流孔全開,這就意味著在接口A有全部的負載流量,給比例電磁鐵增加控制電流,負載流量逐漸減小至到zui小值.
.不通電(停機狀態)時測流孔關閉,也就是隨著給比例電磁鐵增加控制電流,接品A處的zui小負載流量逐步增加,直到zui大值.  SB與SQ型2通流量(減速制動閥),將通過的流量在很大程度上與負載無關地限制在一個常值上,在反向流動時,通過閥芯游動而形成一個較大的回油過流斷面。由此,就省去了通常為降低反向流動阻力而設的單向閥。
在常規的帶剛性固定檢測節流孔的流量閥結構中,所要調節的流量越小,則其流動阻力也就越大。
SB與SQ型流量閥,主要由帶控制閥芯的柱形閥體,閥芯彈簧和可以自由游動的檢測節流圓盤組成。游動節流閥芯,由流過的流體將它帶到其工作位置,與控制閥套一起形成一個環形節流縫隙,與閥芯彈簧預壓力相關的節流阻力,決定了所調節的流量值,反方向流動時,游動節流閥芯從其調節位置*返回,節流孔不復存在;通過閥的流量,就*可以與各自的調節范圍無關,并具有zui小的流阻。2,產品規格及主要參數
在安裝狀態不可的結構
HAWE哈威電磁閥,DSV壓力控制切斷閥
哈威HAWE標準泵和動力機組 哈威HAWE緊湊型液壓動力機組.還直動式測流孔的SE型
zui大的優點主要是zui小控制流量Qmin接近于O,但運動質量大限制了它的響應時間.
.帶先導式測流孔的SHE型
優點是快速動態控制,需要地響應時間短,但由于先導控制回路有外泄油,需要一個zui小流量.
.可供兩種類型;二通或三通調速閥
.單個閥結構有管式連接或板式連接之分
.附加功能(三通閥);限壓閥用于限制負載壓力,任意的卸荷循環等.
.附加功能(二通閥);旁通單向閥,由單向閥構成任意流動方向用的橋式回路.
哈威壓力閥工作原理在鋼質殼體內,將兩個淬硬精磨的控制閥芯布置成松動地、可軸向靈活移動地相互在一起,并依靠彈簧處于中間位置(原始位置)。在位于總流量油口與兩個分流量油口之間的兩個控制閥芯上,分別建立了各自串聯的固定節流孔和可變節流孔的節流調節作用。所通過的流量,在串聯節流孔處產生壓降,這一方面使閥芯進入工作位置,另一方面,當兩個分流口的負載壓力出現差別而引起壓力差時,能連續不斷地加以補償。因此,就在兩個分流量油口與總流量油口之間,分別建立了相同的總壓力降,根據流阻流量的物理關系,這就可在兩個分流口得到相等的流量,即實現等流量分流。
 兩個液壓執行器運行于下述工況,就應該使用這類分流集流閥門;首行,兩個液壓執行器相互之間缺乏以機械方式強制偶合;其次,用一個液壓泵供油并用共同的換向閥實行開環控制;第三,盡管在同一時刻兩個執行器的負載不同,但要求相互之間不受負載影響進行往返運動。這樣,在液壓執行器型號規格同無疑可以獲得同步。然而,這還與分流閥的分流精度,執行器(例如液壓馬達)內部的泄漏損失, 以及時,設備的體積彈性模量(油的壓縮性,軟管的膨脹)等相關。分流精度不是一個固定值,而與不同的運行條件相關,因此,分流閥僅在允許有百分之幾的分流誤差的情況下可使用。

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