比例阀-基本原理 (含注释)
比例阀基本原理讲解
比例阀基本原理讲解比例阀是一种使用非常广泛的控制阀门,它可按照输入信号的大小来精确调节流量或压力的装置。
比例阀的基本原理是改变阀门开度来控制流量或压力。
比例阀的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1.传感器:比例阀的工作输入信号通常来自传感器。
传感器可以感知流量、压力或其他参数的变化,并将其转化为电信号。
这个电信号的大小和变化反映了控制量的变化情况。
2.控制电路:电信号被传输到比例阀的控制电路中。
控制电路负责根据输入信号的大小,为比例阀提供正确的控制动作。
3.比例阀芯:比例阀芯是比例阀的关键部分,它通过控制开度来调节流量或压力。
比例阀芯通常由一对相互作用的阀座和阀芯构成,阀芯上带有一些控制孔。
当阀芯打开或关闭时,这些控制孔的大小和位置会改变。
4.比例阀控制:控制电路采用电磁力或压力将输入的电信号转化为机械力或压力。
这样的转换通常通过电磁线圈、电动机或压力腔实现。
控制力作用在比例阀芯上,改变阀芯的位置和开度。
5.流量或压力调节:当比例阀芯的位置改变时,控制孔的大小和位置也会发生变化。
通过调整控制孔,比例阀能够改变流体通过阀门的流量或压力。
比例阀的开度和输入信号之间通常存在线性关系。
即,当输入信号的大小改变时,比例阀的开度也会按照相同的比例进行调整。
这使得比例阀能够相对精确地控制流量和压力。
比例阀的一个重要应用是在液压系统中实现精确的流量或压力控制。
它们可以被用于机械设备、工业自动化、飞机、汽车等领域。
比例阀可以通过简单的电路,与其他传感器和执行器组合在一起,实现复杂的控制功能。
总的来说,比例阀通过控制阀门开度,根据输入信号的大小调节流量或压力。
它们的工作原理是通过传感器、控制电路和比例阀芯的相互作用来实现的。
比例阀在自动化控制和流体控制领域具有广泛的应用。
比例阀基本原理图文
比例阀的响应时间
不过,比例阀阀芯的运动 速度可由输入给比例电磁 铁的电信号确定。通过渐 增或渐降(称之为斜坡) 电信号,可以获得几秒钟 的通电和断电响应时间。
HBIVT S
比例阀的响应时间
不过,比例阀阀芯的运动 速度可由输入给比例电磁 铁的电信号确定。通过渐 增或渐降(称之为斜坡) 电信号,可以获得几秒钟 的通电和断电响应时间。
力
时间
力控制
HBIVT
实际上,机器工作循环由 一系列斜坡和保持周期组 成,这些周期都可以通过 比例阀来实现。
力
时间
力控制
HBIVT
在机器工作循环末段,对 许多过程来说,压力下降 速率也是非常关键的。
力
时间
力控制
HBIVT
因此,采用比例阀可以实 现运动和力控制,且在有 些场合,同一种比例阀既 可用于运动控制,也可用 于力控制。这通常涉及到 “PQ”控制,如控制压力 (P)和流量(Q) 。
电梯举例 – 比例系统
HBIVT
如果采用比例阀来替代电磁换向阀和流量控制阀,那么,电梯速度不仅可由电信号调 节,而且还可以控制电梯的启停。
电梯举例 – 比例系统
比例阀可以非常缓慢地开启,以使电梯平滑加速至最大速度。
HBIVT
电梯举例 – 比例系统
同样,通过将阀芯缓慢移动至中位,也可以控制减加速度。
基本系统
所以,实际上,比例方向阀既可以作 为换向阀,也可以作为流量控制阀。
HBIVT
切换电磁换向阀
电磁换向阀可被认为是简单的开关阀。
其可以通过电气装置来控制,这些电气装 置能够接通或关断电流。
HBIVT
切换电磁换向阀
电磁换向阀可被认为是简单的开关阀。
比例阀的原理详解!
比例阀的原理详解!比例阀是一种新型的液压控制装置。
在普通压力阀、流量阀和方向阀上,用比例电磁铁替代原有的控制部分,按输入的电气信号连续地、按比例地对油流的压力、流量或方向进行远距离控制。
比例阀一般都具有压力补偿性能,输出压力和流量可以不受负载变化的影响。
电液比例控制阀(简称比例阀)实质上是一种廉价的、抗污染性能较好的电液控制阀。
比例阀的发展经历两条途径,一是用比例电磁铁取代传统液压阀的手动调节输入机构,在传统液压阀的基础下:发展起来的各种比例方向、压力和流量阀;二是一些原电液伺服阀生产厂家在电液伺服阀的基础上,降低设计制造精度后发展起来的。
随着液压传动和液压伺服系统的发展,生产实践中出现一些即要求能够连续的控制压力、流量和方向,又不需要其控制精度很高的液压系统。
由于普通的液压元件不能满足具有一定的伺服性要求,而使用电液伺服阀又由于控制精度要求不高而过于浪费,因此近几年产生了介于普通液压元件(开关控制)和伺服阀(连续控制)之间的比例控制阀。
比例阀的工作原理下图所示为比例阀工作原理框图。
指令信号经比例放大器进行功率放大,并按比例输出电流给比例阀的比例电磁铁,比例电磁铁输出力并按比例移动阀芯的位置,即可按比例控制液流的流量和改变液流的方向,从而实现对执行机构的位置或速度控制。
在某些对位置或速度精度要求较高的应用场合,还可通过对执行机构的位移或速度检测,构成闭环控制系统。
比例阀由直流比例电磁铁与液压阀两部分组成,比例阀实现连续控制的核心是采用了比例电磁铁,比例电磁铁种类繁多,但工作原理基本相同,它们都是根据比例阀的控制需要开发出来的。
分类按比例阀控制方式分类是指按照比例阀的先导控制阀中的电气一机械转换方式来分类,其电控制部分有比例电磁铁、力矩马达、直流伺服电动机等多种形式。
(1)电磁式电磁式是指采用比例电磁铁作为电气一机械转换元件的比例阀,比例电磁铁将输入的电流信号转换成力、位移机械信号输出.进而控制压力、流量及方向等参数。
比例阀原理
比例阀结构及工作原理比例阀结构及工作原理1 引言电液比例阀是阀内比例电磁铁输入电压信号产生相应动作,使工作阀阀芯产生位移,阀口尺寸发生改变并以此完成与输入电压成比例压力、流量输出元件。
阀芯位移也可以以机械、液压或电形式进行反馈。
电液比例阀具有形式种类多样、容易组成使用电气及计算机控制各种电液系统、控制精度高、安装使用灵活以及抗污染能力强等多方面优点,应用领域日益拓宽。
近年研发生产插装式比例阀和比例多路阀充分考虑到工程机械使用特点,具有先导控制、负载传感和压力补偿等功能。
它出现对移动式液压机械整体技术水平提升具有重要意义。
特别是电控先导操作、无线遥控和有线遥控操作等方面展现了其良好应用前景。
2 工程机械电液比例阀种类和形式电液比例阀包括比例流量阀、比例压力阀、比例换向阀。
工程机械液压操作特点,以结构形式划分电液比例阀主要有两类:一类是螺旋插装式比例阀(scr ewin cartridge proportional valve),另一类是滑阀式比例阀(spool proporti onal valve)。
滑阀式比例阀又称分配阀,是移动式机械液压系统最基本元件之一,是能实现方向与流量调节复合阀。
电液滑阀式比例多路阀是比较理想电液转换控制元件,它保留了手动多路阀基本功能,还增加了位置电反馈比例伺服操作和负载传感等先进控制手段。
它是工程机械分配阀更新换代产品。
出于制造成本考虑和工程机械控制精度要求不高特点,一般比例多路阀内不配置位移感应传感器,具有电子检测和纠错功能。
,阀芯位移量容易受负载变化引起压力波动影响,操作过程中要靠视觉观察来保证作业完成。
电控、遥控操作时更应注意外界干涉影响。
近来,电子技术发展,人们越来越多采用内装差动变压器(LDVT)等位移传感器构成阀芯位置移动检测,实现阀芯位移闭环控制。
这种由电磁比例阀、位置反馈传感器、驱动放大器和其它电子电路组成高度集成比例阀,具有一定校正功能,可以有效克服一般比例阀缺点,使控制精度到较大提高。
比例阀的调整与原理
比例阀的调整与原理比例阀的调整与原理这要根据不同机种有不同方法。
比例流量、压力的调校1、比例阀与电子放大板比例流量阀和比例压力阀统称比例阀。
它有阀体和油挚线圈组成。
它的主要作用是通过油挚线圈受电的大小来控制阀的流量开放多少。
而油挚线圈受电和阀体流量开放程度是按一定比例线性关系而变化的。
当注塑机注塑预置叁数后,通过SPU中央处理器的处理和电子放大板的处理后,注塑机的注塑工作压力和流量就由比例阀控制。
具体可以用电箱旁的DPCA 和DSCA电流表来显示比例线性关系。
具体叁数如下。
当S=00时,比例流量DSCA电流电流表显示200Ma;当S=99时,比例流量阀在DSCA表上显示680Ma当P=00时,比例压力阀在CPCA表上显示0mA;当P=99时,比例压力阀在DPCA表上显示800Ma。
而相对的压力表在15~145kg/CM2范围内呈现性变化。
DSCA电流表上和DPCA 电流表上显示的电流叁数也就是比例流量、比例压力油挚阀线圈电压变化索取的。
它受控于电脑CPU中央处理器和电子放大板控制。
电子放大板输出电压控制比例流量、比例压力阀。
控制比例流量、比例压力阀的线圈吸合程度来控制油压和油流量。
2、比例阀与电脑CPU中央处理单元比例阀与电脑CPU中央处理单元是紧密相连,密切相连,共为一体,共同来完成注塑工作。
其运行过程应当为:叁数预置——>电脑处理——>电子放大板——>比例流量——>注塑各动作。
了解比例阀与电脑CPU中央处理单元的关系,对维修工作提供依据。
预置叁数使得数据进入电脑CPU中央处理单元,经过对叁数的运算和处理,将数据量通过D/A变换器转换成模拟量信号。
而该模拟量信号又经比例放大处理后,输出再通压力、流量最高控制和压力、流量最低限额控制4电位器进行控制调校,输出信号的幅值实际中应在0~3V范围内变化。
在维修过程中,一般调校好后才可以上机工作,不宜调节压力最高限额控制电位器,否则会改变工作点,给下一级控制带来困难。
《比例阀基本原理》幻灯片
PROPORTIONAL VALVE
By varying the current to either solenoid, the amount of spool movement can be varied and hence the amount of flow through the valve can be controlled.
SWITCHING SOLENOID VALVE
一个传统的电磁阀能够被认为是一个简单的开关阀。 A conventional solenoid valve can be thought of as a simple switching valve. 它可以被一些只有简单电流通断的开关的电设备来控制 It is controlled by some form of electrical device which simply switches the electrical current on or off.
In this case, the switch can be turned to any position between fully off and fully on to vary the brightness of the bulb.
In this case, the switch can be turned to any position between fully off and fully on to vary the brightness of the bulb.
In this case, the switch can be turned to any position between fully off and fully on to vary the brightness of the bulb.
比例阀 原理
比例阀原理
比例阀是一种常见的流量控制装置,其原理基于流体流过阀门时的压力差异来调节流速。
比例阀通常由阀门本体和用于调节阀门开度的控制装置两部分组成。
在工作时,比例阀将流体从高压区域引入阀门,通过调节阀门开度来控制流量。
其控制装置通常是一个电磁铁阀,由电信号控制阀门开度。
当电信号强度发生变化时,控制装置会调整阀门的开度,从而改变流量。
比例阀的原理是根据流体静态压力的改变来实现流量调节。
当电信号作用于阀门时,电磁铁阀会对阀门的开度进行微调。
当阀门开度增大时,流量增加,使静态压力下降;当阀门开度减小时,流量减小,使静态压力上升。
通过不断调节阀门的开度,使得静态压力维持在一个设定值,从而实现流量的调节和控制。
比例阀常用于工业生产中的流体系统控制,例如液压系统、气体调节系统等。
其优点是能够根据实际需求实现精确的流量控制,适用于对流量要求较高的场合。
同时,比例阀还具有快速响应、可靠性高等特点,因此在工业自动化领域有广泛应用。
简单易懂的比例阀基本原理课件
阀体是比例阀的主体,用 于容纳其他组件。
驱动装置用于驱动阀芯移 动。
比例阀的工作流程
控制系统根据输入信号发 出指令。
阀芯移动改变流体通道的 大小,进而控制流体的流 量和压力。
驱动装置接收指令并驱动 阀芯移动。
反馈装置将阀芯位置信号 反馈给控制系统,形成闭 环控制。
比例阀的工作原理图解
工作原理图解可以帮助理解比例阀的 工作过程,包括各部件的作用和工作 流程。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
比例阀对电源和输入信号的质量有一定的 要求,如果电源或信号受到干扰或不稳定 ,可能会影响其控制精度和稳定性。
06 比例阀的发展趋势和未来 展望
发展趋势
智能化
随着工业4.0和智能制造的推 进,比例阀将更加智能化, 能够实现远程控制、实时监 测和故障诊断等功能。
高精度化
集成化
为了满足高精度控制的需求, 比例阀将进一步提高其控制 精度和响应速度,实现更精 细的流量和压力调节。
双座比例阀
有两个阀芯和阀体,适用于大流量、 中等精度场合。
按驱动方式分类
电驱动比例阀
通过电机驱动阀的开度,如直流电机、步进电机等。
气动驱动比例阀
通过气压驱动阀的开度,如气瓶、气泵等。
04 比例阀的应用
在液压系统中的应用
控制液压系统的流量和压力
比例阀能够根据输入信号的大小,按比例调节液压油的流量和方向, 从而实现液压系统的流量和压力控制。
未来比例阀将更加集成化, 将多种功能集成于一体,减 少设备体积和安装成本,提 高系统的可靠性和稳定性。
环保化
随着环保意识的提高,比例 阀将更加注重环保设计,采 用低污染材料和节能技术, 降低能耗和排放。
比例阀基本原理
集成化
为了简化流体控制系统的 结构,比例阀逐渐向集成 化方向发展,将多个功能 集成于一个阀体中。
比例阀在实际应用中的挑战
流体兼容性
不同流体对比例阀的材质和结构有不同的要求, 需要针对具体流体进行优化设计。
控制精度和稳定性
比例阀的控制精度和稳定性对流体控制效果有很 大影响,需要不断提高。
维护和保养
比例阀在使用过程中需要定期进行维护和保养, 以保证其正常工作。
比例阀的定义和重要性
比例阀是一种能够根据输入信号的大 小和方向,连续地控制流体流量和压 力的阀。
比例阀在控制系统中能够实现精确、 快速和稳定的控制,从而提高生产效 率和产品质量。
02
比例阀的工作原理
比例阀的结构和工作流程
比例阀的结构
比例阀由输入接口、控制电路、驱动电路和阀体等部分组成 。阀体内部通常包含一个或多个控制腔,以及一个或多个可 调节的节流口。
比例阀基本原理
• 引言 • 比例阀的工作原理 • 比例阀的分类和特点 • 比例阀的应用场景 • 比例阀的发展趋势和挑战
01
引言
目的和背景
01
比例阀在工业自动化领域中具有 广泛应用,如液压传动、气动控 制和工业过程控制等。
02
随着工业自动化水平的提高,比 例阀在实现精确控制和提高生产 效率方面发挥着越来越重要的作 用。
03
比例阀的分类和特点
按工作原理分类
电磁比例阀
利用电磁力作为驱动力,通过改变电 信号的大小来调节阀门的开度,实现 流量的控制。
气动比例阀
利用气体的压力差作为驱动力,通过 改变气信号的大小来调节阀门的开度, 实现流量的控制。
电动比例阀
利用电动机作为驱动力,通过改变电 信号的大小来调节阀门的开度,实现 流量的控制。
比例阀的工作原理
比例阀的工作原理
比例阀是一种常用的控制阀,其工作原理是通过调节流体通过阀门的截面积来实现流量的控制。
具体工作原理如下:
1. 内部结构:比例阀由阀体、阀芯和驱动器组成。
阀体内部包含进口和出口通道,以及与通道连接的阀座。
阀芯则位于阀体内部,可以在阀座上移动。
2. 运动控制:比例阀的阀芯受到外部驱动器的控制,驱动器可以通过电流或压力信号来控制阀芯的位置。
当驱动器接收到输入信号时,会相应地调整阀芯的位置。
3. 流体控制:通过调节阀芯的位置,比例阀可以控制流体通过阀门的截面积。
当阀芯离开阀座时,流体可以通过阀门的截面积增大,从而增加流量;反之,阀芯靠近阀座时,截面积减小,流量减小。
4. 反馈控制:为了确保阀门的稳定运行,比例阀通常配备反馈控制功能。
这意味着阀芯的位置可以被检测并反馈给驱动器,使其能够实时调整阀芯的位置,并保持所需的流量控制。
通过以上工作原理,比例阀可以精确地控制流体流量,广泛应用于工业自动化系统中,如液压系统、气动系统、流体控制系统等。
气动比例阀的工作原理
气动比例阀的工作原理
气动比例阀是一种新型的工业元件,它用来控制液压系统中的流量和压力。
它可以通过改变输入信号(电信号或机械信号)和输出信号(电液比例信号或机械比例信号)之间的比例来改变控制回路的开环特性。
气动比例阀主要由阀体内腔、阀杆和阀芯三部分组成。
其工作原理为:通过输入不同的电信号或机械信号,使阀芯产生相应变化的位移,从而改变阀腔内流体流量的大小。
当输入比例控制信号时,流量由控制元件通过电气或机械方式来控制,从而使系统输出不同的压力、流量或速度。
气动比例阀可分为单向阀、双向阀和三通阀等几种类型。
(1)单向阀
单向阀是一种无流通孔的直动式节流控制阀。
它只允许一个方向流动的流体通过,即不允许两个方向流动。
在双向阀中,一个方向为进油通道,另一个方向为回油通道;在三通阀中,一个通道为进油通道,另一个通道为回油通道。
双向阀体上有两个对称的进口和一个出口。
进口和出口分别装有单向节流阀。
—— 1 —1 —。
水比例阀工作原理
水比例阀工作原理
水比例阀的工作原理,它是利用机械能来转换或控制流量的阀门。
按比例阀的控制形式,又可分为电磁型、液动型、弹簧膜型和电磁式四种。
它是利用液体的流动压力,推动阀芯上下运动,改变阀芯与阀座之间的相对位置,从而改变流体流量。
水比例阀的工作原理是这样的:当电液转换阀接通电源时,电磁力将电液流量控制在一定范围内变化。
电磁力随液体流量大小变化而改变,从而使阀门在不同流量下呈现不同开度。
水比例阀和油压比例阀的工作原理是一样的,主要区别在于它有一个能改变液体流量的活塞式电磁铁。
电磁铁把控制液流方向的信号转换成控制液体流量变化的电信号,在信号传送到主阀之前,液体在主阀内会出现一定程度的流动阻力(即流动阻力损失)。
在主阀口打开时,先导管道中形成较大压力差,当电磁铁
通电后,主阀出口压力低于入口压力时,先导管道中就会产生一个向上的浮力,这时电磁铁被顶起并使阀芯向下移动。
这时就把主阀打开了,但由于主阀口压力较高,所以流体是在压力差作用下流出。
—— 1 —1 —。
液压传动:比例阀
PPT模板下载:/moban/ 节日PPT模板:/jieri/ PPT背景图片:/beijing/ 优秀PPT下载:/xiazai/ Word教程: /word/ 资料下载:/ziliao/ 范文下载:/fanwen/ 教案下载:/jiaoan/
行业PPT模板:/hangye/ PPT素材下载:/sucai/ PPT图表下载:/tubiao/ PPT教程: /powerpoint/ Excel教程:/excel/ PPT课件下载:/kejian/ 试卷下载:/shiti/ PPT论坛:
任务四:液压控制阀
比例阀
《液压传动》
1
比例阀
比例换向阀
比例流量阀
《液压传动》
比例溢流阀
一、比例换向阀
1 作用
《液压传动》
一、比例换向阀
1 作用
《液压传动》
一、比例换向阀
1 作用
《液压传动》
5
一、比例换向阀
1 作用
《液压传动》
6
一、比例换向阀
1 作用
《液压传动》
7
一、比例换向阀
1 作用
《液压传动》
一、比例换向阀
工作原理:
通过改变线圈电流,可以改变阀芯位移大小, V型槽的流通面积逐渐增大,从而实现了比例 阀出口流量的连续调节。
《液压传动》
一、比例换向阀
工作原理:
通过改变线圈电流,可以改变阀芯位移大小, V型槽的流通面积逐渐增大,从而实现了比例 阀出口流量的连续调节。
《液压传动》
一、比例换向阀
➢ 电磁换向阀上的电磁铁只能实现通 和断。
➢ 比例电磁铁上的电流可以调节,电 磁力的大小与电流大小成正比。
《液压传动》
比例阀的原理
比例阀的原理
比例阀是一种常用的液压元件,它通过调节液压系统中液压油的流量和压力来控制执行元件的运动。
比例阀的原理是基于电磁力和液压力的相互作用,通过控制电磁线圈的电流来调节液压阀芯的位置,从而改变液压油的流通面积,实现对液压系统的精确控制。
在比例阀中,电磁线圈是起到控制作用的关键部件。
当电流通过电磁线圈时,会在线圈周围产生一个磁场,这个磁场会作用于阀芯上的铁芯,使阀芯产生位移。
阀芯的位移会改变阀口的开启面积,从而改变液压油的流通量。
通过控制电流的大小,可以精确地控制阀芯的位置,实现对液压流量的调节。
另外,比例阀还通过液压力来实现对阀芯的反馈控制。
当液压油的压力发生变化时,会对阀芯施加一个力,这个力会与电磁力相互作用,使阀芯产生位移,从而调节液压流量,保持系统的稳定工作状态。
总的来说,比例阀的原理是基于电磁力和液压力的相互作用,通过控制电磁线圈的电流和液压力的反馈来实现对液压系统的精确控制。
它在工业自动化控制系统中具有重要的应用价值,能够实现对液压执行元件的精确控制,提高系统的工作效率和稳定性。
除了电磁力和液压力的作用外,比例阀的原理还涉及到阀芯、阀座、阀体等结构部件的设计和制造工艺。
这些因素都会影响比例阀的性能和精度,因此在选择和应用比例阀时,需要综合考虑这些因素,确保比例阀能够满足系统的控制要求。
总之,比例阀的原理是基于电磁力和液压力的相互作用,通过控制电磁线圈的电流和液压力的反馈来实现对液压系统的精确控制。
它在工业自动化控制系统中具有重要的应用价值,能够提高系统的工作效率和稳定性。
比例阀的调整与原理
比例阀的调整与原理这要根据不同机种有不同方法。
比例流量、压力的调校1、比例阀与电子放大板比例流量阀和比例压力阀统称比例阀。
它有阀体和油挚线圈组成。
它的主要作用是通过油挚线圈受电的大小来控制阀的流量开放多少。
而油挚线圈受电和阀体流量开放程度是按一定比例线性关系而变化的。
当注塑机注塑预置叁数后,通过SPU中央处理器的处理和电子放大板的处理后,注塑机的注塑工作压力和流量就由比例阀控制。
具体可以用电箱旁的DPCA 和DSCA电流表来显示比例线性关系。
具体叁数如下。
当S=00时,比例流量DSCA电流电流表显示200Ma;当S=99时,比例流量阀在DSCA表上显示680Ma当P=00时,比例压力阀在CPCA表上显示0mA;当P=99时,比例压力阀在DPCA表上显示800Ma。
而相对的压力表在15~145kg/CM2范围内呈现性变化。
DSCA电流表上和DPCA 电流表上显示的电流叁数也就是比例流量、比例压力油挚阀线圈电压变化索取的。
它受控于电脑CPU中央处理器和电子放大板控制。
电子放大板输出电压控制比例流量、比例压力阀。
控制比例流量、比例压力阀的线圈吸合程度来控制油压和油流量。
2、比例阀与电脑CPU中央处理单元比例阀与电脑CPU中央处理单元是紧密相连,密切相连,共为一体,共同来完成注塑工作。
其运行过程应当为:叁数预置——>电脑处理——>电子放大板——>比例流量——>注塑各动作。
了解比例阀与电脑CPU中央处理单元的关系,对维修工作提供依据。
预置叁数使得数据进入电脑CPU中央处理单元,经过对叁数的运算和处理,将数据量通过D/A变换器转换成模拟量信号。
而该模拟量信号又经比例放大处理后,输出再通压力、流量最高控制和压力、流量最低限额控制4电位器进行控制调校,输出信号的幅值实际中应在0~3V范围内变化。
在维修过程中,一般调校好后才可以上机工作,不宜调节压力最高限额控制电位器,否则会改变工作点,给下一级控制带来困难。
比例阀基本原理
PROPORTIONAL VALVE
By varying the current to either solenoid, the amount of spool movement can be varied and hence the amount of flow through the valve can be controlled.
在这个例子中,这个开关能够被转到全开 和全关的任一位置,来调整灯泡的亮度 In this case, the switch can be turned to any position between fully off and fully on to vary the brightness of the bulb.
SWITCHING SOLENOID VALVE
A conventional solenoid valve can be thought of as a simple switching valve. It is controlled by some form of electrical device which simply switches the electrical current on or off.
PROPORTIONAL SOLENOID
因此不像传统的电磁阀,通 过比例阀线圈的电流需要被 调整,而不仅仅是开关式的 通断。 比例阀电磁铁的结构与开关 式电磁铁是相似的。
B A F C D E
电磁铁包括: - 线圈 (A) - 框架 (B) - 电枢 (C) - 电极片 (D) - 顶针 (E) 电枢被 包在一个芯轴管(F )中。 (同时全部的总成经 常被压进一个树脂塑料的外 罩(G)中)
BASIC SYSTEM
水比例阀工作原理
水比例阀是一种流体控制器件,它的功能是维持两种流体(例如水和另一种流体,如空气或化学溶液)的混合比例在一个设定的比例范围内。
水比例阀多应用在需要精确控制流体混合比的系统中,如冷却系统、化学加药系统、灌溉系统等。
水比例阀的工作原理通常是依赖流量的压差或机械装置来调节流体通过阀门的量。
以下是工作原理的一个简化解释:
1. **机械比例阀**:这种类型的比例阀通过一个预设好的机械系统或者联动装置来保持固定的混合比。
机械环节可以是浮球、弹簧、杠杆或凸轮等,它们根据输入流体的变化(压力或流量)相应地调整另一个流体的流量,以保持恒定的比例。
2. **电子比例阀**:在更高科技的系统中,比例阀可以由一套电子控制系统控制。
这种阀通常有一个或多个传感器监测流量或压力,同时由一个或多个伺服电机控制阀门的开启度。
控制器根据传感器的反馈,不断调整阀门的位置,以此来控制流体混合比。
3. **理化原理**:有些水比例阀利用流体本身的物理或化学
原理来控制比例。
例如,利用两种流体不同的压力损失特征,在特定节流区域产生压差,进而控制流量的比例。
水比例阀的关键在于能够调整对应流体通道的大小,从而改变通过各通道的流量。
在使用的时候,系统设计者会根据所需的混合比例设定阀门的初步比例值。
在系统运行过程中,阀门会自动调节,保持所需的流量比例,以确保输出混合物的一致性和准确性。
需要注意的是,比例阀的准确调节能力取决于阀门的设计、控制系统的精度以及安装和维护的正确性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Copyright Eaton Hydraulics 2000 Steve Skinner, Eaton Hydraulics, Havant, UK
1)考虑一个简单的液压系统,其由油箱(A )、电动机(B )、液压泵(C )、溢流阀(D )、过滤器(E )、流量控制阀(F )、电磁换向阀(G )和液压缸(H )组成。
2)通过流量控制阀(其可确定液压缸运动速度大小)和电磁换向阀(其
可确定液压缸向何方向运动)来控制液压缸运动。
A
B
C D E
F
H G
当电磁换向阀通电时,液压缸活塞杆以一定速度伸出或回缩,该速度大小可通过流量控制阀确定,因此,电磁换向阀本身并不控制液压缸活塞运动速度。
-液压缸活塞杆伸出
-液压缸活塞杆伸出-液压缸活塞杆回缩
-液压缸活塞杆伸出-液压缸活塞杆回缩-停止液压缸
因此,电磁换向阀的作用就像电气回路中的开关一样。
在一个位置上,关闭灯...
...而在另一个位置上,接通灯,但并没有中间位置。
不过,另一种类型的开关可以用于控制灯泡亮度,该开关被称之为光度调整开关。
在这种情况下,为了改变灯泡亮度,可以在全关闭位置和全打开位置之间的任意位置上切换触点。
在这种情况下,为了改变灯泡亮度,可以在全关闭位置和全打开位置之间的任意位置上切换触点。
在这种情况下,为了改变灯泡亮度,可以在全关闭位置和全打开位置之间的任意位置上切换触点。
在这种情况下,为了改变灯泡亮度,可以在全关闭位置和全打开位置之间的任意位置上切换触点。
在这种情况下,为了改变灯泡亮度,可以在全关闭位置和全打开位置之间的任意位置上切换触点。
在这种情况下,为了改变灯泡亮度,可以在全关闭位置和全打开位置之间的任意位置上切换触点。
在这种情况下,为了改变灯泡亮度,可以在全关闭位置和全打开位置之间的任意位置上切换触点。
在这种情况下,为了改变灯泡亮度,可以在全关闭位置和全打开位置之间的任意位置上切换触点。
2)阀芯移动并不是仅限于三个位
置,而是在行程范围内可以无级调节。
偏离中位的阀芯移动方向将决定液压缸运动方式,其大小可以控制液压缸活塞运动速度。
1)比例方向阀可被认为是电开关中的光度调整开关。
所以,实际上,比例方向阀既可以作为换向阀,也可以作为流量控制阀。
切换电磁换向阀
电磁换向阀可被认为是简单的开关阀。
其可以通过电气装置来控制,这些电气装
置能够接通或关断电流。
电磁换向阀可被认为是简单的开关阀。
其可以通过电气装置来控制,这些电气装置能够接通或关断电流。
电磁换向阀可被认为是简单的开关阀。
其可以通过电气装置来控制,这些电气装置能够接通或关断电流。
不过,比例方向阀可以通过类似于光度调整开关的电气装置来控制。
通过改变线圈电流,可以改变阀芯位移大小,从而实现了比例阀出口流量的控制。
通过改变线圈电流,可以改变阀芯位移大小,从而实现了比例阀出口流量的控制。
通过改变线圈电流,可以改变阀芯位移大小,从而实现了比例阀出口流量的控制。
通过改变线圈电流,可以改变阀芯位移大小,从而实现了比例阀出口流量的控制。
通过改变线圈电流,可以改变阀芯位移大小,从而实现了比例阀出口流量的控制。
通过改变线圈电流,可以改变阀芯位移大小,从而实现了比例阀出口流量的控制。
比例电磁铁
所以,与电磁换向阀不同,比例阀线圈电流可调,并不仅是接通或关断。
然而,在结构上,比例电磁铁与开关式电磁铁相类似。
比例电磁铁由下列部分组成:
-线圈(A)-磁轭(B)
-衔铁(C)-磁极片(D)-推杆(E)
衔铁密闭在导磁套(F )中,比例电磁铁通常采用塑料树脂材料(G)封装。
A
B C
D
F
G
E
当在线圈上施加电压时,将有电流流过线圈。
1)同样,电流产生磁场,该磁场集中在金属导磁套、磁极片和衔铁中。
2)然而,在磁极片与衔铁之间的磁回路中存在间隙,所以,就会产生电磁力,该电磁力将闭合这个间隙,从而使磁路导通。
1)推杆将比例电磁铁与比例阀阀芯连接起来,其通常推动阀芯向挤压弹簧方向移动。
2)电磁力大小由磁场强度决定,而磁场强度与线圈电流成正比。
增加线圈电流将使电磁力增大,因此,阀芯移动距离也增大。
增加线圈电流将使电磁力增大,因此,阀芯移动距离也增大。
增加线圈电流将使电磁力增大,因此,阀芯移动距离也增大。
I
F
I
F
在设计比例电磁铁时,应使电磁力
(F)与线圈电流(I)之间成线性关系,
即电磁力仅取决于线圈电流。
进一步讲,电磁换向阀与比例阀之间的不同就在于阀芯结构上。
S
S
Q
Q
1)对于电磁换向阀,当通电时,阀芯结构应使其压降最小。
2)这意味着为了控制小流量,所需阀开口度将会是很小。
小开口度是很难控制的。
S
S
Q
比例阀
1)然而,比例阀阀芯在刃口上开有V 型槽,这样可使比例阀开口具有较宽的变化区间。
S
S
Q
1)然而,比例阀阀芯在刃口上开有V 型槽,这样可使比例阀开口具有较宽的变化区间。
2)所以,与电磁换向阀相比,尽管比例阀的最大流量较低,但是,其更容易实现小流量控制,即比例阀开口是逐渐变化的。
Q
根据将控制的最大流量,可配装不同的阀
芯,即这些阀芯具有不同的形状、大小或V
型槽数。
S
S
1)比例阀也可用于控制压力,在这种情况下,比例电磁铁用来推动阀芯动作,即通过弹簧将锥阀芯压在阀座上。
电磁力越大,所需将溢流口打开的压力就越大。
1)比例阀也可用于控制压力,在这种情况下,比例电磁铁用来推动阀芯动作,即通过弹簧将锥阀芯压在阀座上。
电磁力越大,所需将溢流口打开的压力就越大。
2)这里描述了直动式溢流阀功能,直
动式溢流阀只允许通过较小的流量。
为了控制较高的流量,直动式比例溢流阀可以作为先导式溢流阀的先导级(或减压阀)。
为了控制较高的流量,直动式比例溢流阀可以作为先导式溢流阀的先导级(或减压阀)。
比例系统的优点
在开关系统中,为了调节液压缸活塞运动速度,应将流量控制阀安装在合适位置处,这表明工作油管与操作台相连接。
不过,在比例系统中,比例阀通过电信号控制,即仅采用小功率电缆就可将操作台与比例阀连接起来。
PLC 远程控制–比例系统当今机器控制通常采用电子控制器来实现,而比例阀在液压系统与电子控制器之间可提供一个简单接口。