压力继电器的工作原理
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压力继电器的工作原理
压力继电器是利用液体压力来启闭电气触点的液电信号转换元件。当系统压力达到压力继电器的调定压力时,压力继电器发出信号,控制电气元件(如电动机、电磁铁、电磁离合器、继电器等)的动作,实现泵的加载和卸荷、执行元件的顺序动作、系统的安全保护和连锁等。
压力继电器由两部分组成。第一部分是压力一位移转换器,第二部分是电气微动开关。按压力一位移转换器的结构将压力继电器分类,有柱塞式、弹簧管式、膜片式和波纹管式四种,其中以柱塞式最为常用。若按微动开关将压力继电器分类,有单触点式和双触点式,其中以单触点式应用最多。
柱塞式压力继电器的工作原理如图17—18所示。当系统的压力达到压力继电器的调定压力时,作用于柱塞1上的液压力克服弹簧力,顶杆2上移,使微动开关4的触头闭合,发出相应的电信号。调节螺帽3可调节弹簧的预压缩量,从而可改变压力继电器的调定压力。
此种柱塞式压力继电器适用于高压系统。因位移较大,反应较慢,不宜用在低压系统。
膜片式压力继电器的原理如图17—19所示。
控制口K和系统相连。当系统压力达到压力继电器的调定压力时,承压的膜片11变形,柱塞10上升,心杆4上升。心杆4的突肩和套筒3之间的轴向间隙就是膜片1 1最大的位移,此位移量很小。
柱塞10上升时利用其锥面,一方面通过钢球7压缩弹簧9,另一方面通过钢球6推动杠杆13,使其绕销轴12做反时针方向转动。杠杆13压下微动开关14的触头,发出电信号。4—微动开关
调节螺钉1可改变弹簧2的预压缩量,从而可以改变压力继电器的调定压力。
当油口K的压力下降到一定数值时,弹簧2和9通过钢球5和7将柱塞10压下,同时钢球6进入柱塞10的锥面槽内,微动开关的触头复位,并将杠杆13推回原位,电路断开。弹簧9的弹簧力作用在柱塞10向上的锥面上,其轴向分力使柱塞下行,其径向分力使柱塞贴紧柱塞孑L的内壁,从而使柱塞运动时产生摩擦力。摩擦力的方向永远和柱塞的运动方向相反。柱塞上行时,压力油除要克服弹簧2的弹簧力外,还要克服摩擦力。柱塞下行时,弹簧力要克服油压力和摩擦力。所以,开启微动开关的压力小于闭合微动开关的压力。调节螺钉8,可以改变弹簧9的预压缩量,从而可以改变微动开关闭合力和开启压力的差值。膜片式压力继电器的位移很小,反应快,重复精度高,但易受压力波动影响,不能用与高压,只能用于低压。
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