水壓直驅式高速開關閥 是一種音圈電機直接驅動式水壓高速開關閥。采用音圈電機作為作動器,在結構上具有簡單小巧、質量輕等特點,在控制上具有響應速度快、控制精度高以及力控制精確性高等優(yōu)點,同時還具有使用周期長、運動頻率高等特點。音圈電機與開關閥閥芯通過螺釘固連在一起,能夠實現(xiàn)音圈電機一開關閥閥芯的直接快速驅動控制,降低音圈電機動子和閥芯之間的動沖擊噪聲。
中文名稱 | 水壓直驅式高速開關閥 | 外文名稱 | Hydraulic direct-drive high-speed switch valve |
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類型 | 電力設備 | 特點 | 直驅式 |
領域 | 能源 | 學科 | 電氣工程 |
水壓直驅式高速開關閥水壓高速開關閥AMESim動態(tài)仿真模型
為了實現(xiàn)水壓直驅式高速開關閥關鍵結構參數(shù)的優(yōu)化,根據(jù)其結構原理,在AMESim仿真軟件中構建了水壓直驅式高速開關閥的AMESim仿真模型,如圖3所示.其中,設置壓力源大小為8MPa,即高速開關閥進口壓力為恒定值,其中彈簧力起到閥芯的預緊作用,可忽略其對高速開關閥動態(tài)性能的影響.將在MATLAB/Simulink中求得的音圈電機數(shù)學模型與AMESim進行聯(lián)合仿真,使水壓高速開關閥在音圈電機推拉力的作用下能夠快速開啟、關閉.
在水壓直驅式高速開關閥AMESim仿真模型的基礎上,對開關閥的主要結構參數(shù)進行設置,開展開關閥的動態(tài)性能仿真研究.通過改變開關閥關鍵結構參數(shù)的大小,分析高速開關閥關鍵結構參數(shù)(如錐面閥芯直徑、錐面閥芯錐角以及閥套孔直徑等)對開關閥動態(tài)響應性能的影響,實現(xiàn)高速開關閥結構參數(shù)的優(yōu)化,從而提高水壓高速開關閥的動態(tài)性能。
水壓直驅式高速開關閥仿真結果及分析
水壓直驅式高速開關閥是電、磁(音圈電機)和機、液(開關閥本體)緊密結合的非線性藕合系統(tǒng).水壓直驅式高速開關閥的動態(tài)特性與其關鍵結構參數(shù)緊密相關,因此,在進行動態(tài)特性分析時,需對其關鍵結構參數(shù)進行優(yōu)化分析,選擇出最佳的結構參數(shù),從而提高開關閥的動態(tài)響應速度.由于所采用的音圈電機為商業(yè)化產(chǎn)品,為了仿真的準確性,在此直接利用其相關結構參數(shù),不考慮其對水壓開關閥動態(tài)性能的影響.
基于AMESim批處理的單參數(shù)影響分析
通過單參數(shù)對水壓高速開關閥的動態(tài)特性的影響分析,研究不同參數(shù)變化與性能指標之間的關系曲線,不僅可得到不同參數(shù)變化對性能指標的影響趨勢及影響規(guī)律,同時還可獲得參數(shù)靈敏度的直觀概念.所要研究的變化參數(shù)主要包括[ ;1)錐面閥芯直徑;;2)錐面閥芯錐角;3)閥套孔直徑,具體為:首先選擇局部優(yōu)化口標參數(shù),同時假定水壓高速開關閥的其他結構參數(shù)不變,設定口標參數(shù)最大值和最小值區(qū)間范圍,進行批處理仿真分析,通過仿真結果觀察口標參數(shù)對水壓高速開關閥動態(tài)性能的影響,進而初步確定其最佳優(yōu)化值.下面將對單參數(shù)與性能指標的變化關系加以分析,并得出其變化曲線.
錐面閥芯直徑對開關閥動態(tài)性能的影響
根據(jù)開關閥額定流量要求,初步選取開關閥錐面閥芯直徑為20,22,24,26,28 mm進行動態(tài)特性仿真分析,可得水壓高速開關閥的出口流量曲線如圖4所示,.由圖4可見,開關閥出口流量隨閥芯直徑的增大沒有明顯變化,可知開關閥通流面積并未隨閥芯直徑的增大而改變,開關閥的動態(tài)響應隨閥芯直徑的增大而變快.因此,從減小開關閥體積和質量的角度對閥芯直徑進行綜合考慮,初步選取閥芯直徑為24 mm.
水下機器人作為深海作業(yè)的重要工具,是海洋探索、海洋開發(fā)服務最為重要的裝備.而由海水液壓驅動的水下作業(yè)機器人研制必然為海底資源探測、海底打撈與救生、海底油氣資源開發(fā)等提供有力而可靠的工具,成為深海無人作業(yè)的主力軍,同時對海軍軍事建設等水下作業(yè)任務具有重要的意義.因此,提高我國水壓機器人技術刻不容緩,具有一定的社會、經(jīng)濟和軍事意義。
目前,國內外所研制的液壓機械手主要以油壓系統(tǒng)為主,其中的控制元件主要為油壓比例閥或伺服閥,對傳動介質的污染度提出了更高的要求,由于水液壓比例閥或伺服閥至今發(fā)展并不成熟,限制了水液壓系統(tǒng)在液壓機械手中的應用.但是,以水為工作介質的錐閥類運動部件之間配合公差小、動作靈敏,可實現(xiàn)微小或零泄漏,同樣可以滿足機械手在控制精度和速度方面的要求。
與傳統(tǒng)的高速開關閥相比較,新型直驅式開關閥利用推力較大的線性作動器直接推動閥芯,去掉了噴嘴一擋板等前置級,減少了先導級的泄漏問題,提高了其抗污染能力和工作可靠性,具有結構簡單、響應速度快等特點,同時降低了生產(chǎn)加工成本.此外直驅式開關閥結構便于在閥芯上和位移傳感器構成閉環(huán)控制系統(tǒng),從而大大提高了開關閥的靜態(tài)特性,在機器人控制領域具有十分廣闊的前景,因此受到了國內外的廣泛關注
通過音圈電機控制技術與水液壓技術緊密結合,將音圈電機的高速、高精度、快響應與錐閥結構的密封可靠性相結合,提出一種音圈電機直接驅動式水壓高速開關閥.為了實現(xiàn)大功率重載型水壓機器人的高精度控制,需對水壓直驅式高速開關閥的動態(tài)性能進行深人分析,以滿足我國日益增長的海洋開發(fā)、海洋探索等重大裝備的需求,促進我國海洋強國的發(fā)展。
水壓直驅式高速開關閥結構原理
水壓直驅式高速開關閥采用音圈電機作為作動器,在結構上具有簡單小巧、質量輕等特點,在控制上具有響應速度快、控制精度高以及力控制精確性高等優(yōu)點,同時還具有使用周期長、運動頻率高等特點,其結構原理如圖1所示.音圈電機與開關閥閥芯通過螺釘固連在一起,能夠實現(xiàn)音圈電機一開關閥閥芯的直接快速驅動控制,降低音圈電機動子和閥芯之間的振動沖擊噪聲。
水壓高速開關閥閥芯采用分體平衡結構,即主閥芯和補償密封活塞通過鎖緊螺母壓緊,鎖緊螺母和補償密封活塞之間由密封圈進行密封,保證流經(jīng)閥口的介質不泄漏,最終在鎖緊螺母的連接作用下使主閥芯和補償密封活塞共同構成水壓高速開關閥閥芯.該分體閥芯平衡結構能夠保證水壓高速開關閥在關閉狀態(tài)下閥芯軸向面上保持壓力平衡,使閥芯不受壓力的作用,從而降低音圈電機的推拉力需求;同時在開啟時保證作用在水壓高速開關閥閥芯上的壓力能夠與作用在補償密封活塞上的壓力相抵消。
所研制的水壓高速開關閥具有流量大、響應速度快等顯著特點,在開啟關閉過程中能夠保證作用在閥芯上的壓力平衡,同時可實現(xiàn)水壓高速開關閥的快速開啟和關閉.為了增強系統(tǒng)的抗污染能力,開關閥閥芯和閥座之間采用錐面密封結構,大大提高了閥口的密封可靠性 水壓直驅式高速開關閥工作原理如圖2所示.當水壓高速開關閥關閉時(如圖2(a)所示),即音圈電機推動閥芯向下運動,流經(jīng)進口的高壓介質作用在閥芯的上端周向面上,閥芯在軸向方向不受介質壓力作用,在音圈電機推力的作用下閥芯和閥座能夠緊密關閉;當水壓高速開關閥向上開啟時(如圖2 (b)所示),即音圈電機拉動閥芯向上運動,此時音圈電機只需克服閥芯上下兩端密封圈的摩擦力即可,使高速開關閥在音圈電機拉力的作用下快速向上開啟;當開關閥開啟后,由于閥芯下端密封直徑和閥座與閥口上端密封處的直徑相等,即閥芯下端A1環(huán)形作用面積與閥口處的A2軸向投影作用面積相等,因此流經(jīng)閥口的高壓介質作用在閥芯A1環(huán)形作用面積和A2軸向投影作用面積上的液壓力大小相等,在音圈電機拉力的作用下高速開關閥閥口始終開啟,此時當開關閥再次關閉時在音圈電機向下的推力作用下僅需克服密封圈的摩擦力即可,從而降低了音圈電機所需推力要求,保證水壓高速開關閥在音圈電機推拉力的作用下快速開啟、關閉,并且密封可靠。
水壓直驅式高速開關閥試驗研究
在以上研究的基礎上,研制了水壓直驅式高速開關閥樣機(如圖18所示),并在純水液壓閥性能試驗臺上對其進行了性能試驗研究,試驗系統(tǒng)原理如圖19所示.所設計的水壓直驅式高速開關閥采用耐海水腐蝕材料制造,設計額定壓力為8 MPa,最大流量可達100 L/min.構建了水壓直驅式高速開關閥性能試驗臺(如圖20所示),系統(tǒng)額定壓力為8MPa,最大流量可達100 L/min.
同時沒有安裝冷卻裝置,造成電機發(fā)熱明顯,導致音圈電機在推拉開關閥閥芯運動時,出現(xiàn)嚴重的滯后現(xiàn)象,使水壓直驅式高速開關閥動態(tài)響應時間變慢.
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HSV高速開關閥 1 貴州紅林車用電控技術有限公司 HSV 系列開關式高速電磁閥 HSV 系列開關式高速電磁閥系列產(chǎn)品是我公司與美國 BKM 公司聯(lián)合研制、生 產(chǎn)的快速響應開關式數(shù)字閥,是一種用于機電液一體化中電子與液壓機構間理想的 接口元件。該系列產(chǎn)品結構緊湊、體積小、重量輕、響應快速、動作準確、重復性 好、抗污染能力強、內泄漏小、可靠性高。最顯著的特點是該產(chǎn)品能夠直接接受數(shù) 字信號對流體系統(tǒng)的壓力或流量進行 PWM 控制,該特點為數(shù)字控制進入液壓氣動 領域提供了有效手段。 1992 年該產(chǎn)品被評為國家級重點新產(chǎn)品并獲得貴州省科學技 術進步二等獎。 HSV 高速電磁閥系列產(chǎn)品具有兩通常開、兩通常閉、三通常開、三通常閉四個 系列近 200 個品種;材料有碳鋼、不銹鋼兩種類別;工作方式可采用連續(xù)加載、脈 沖寬幅調制、頻率調制或脈寬——頻率混合調制。 HSV 高速電磁閥系列產(chǎn)品的上述特點使該電
2D氣動高速開關閥是采用具有兩個運動自由度閥芯的雙級高速開關閥,該閥由雙穩(wěn)力矩馬達驅動閥芯旋轉實現(xiàn)導閥功能,由氣體壓力差推動閥的軸向運動。本文在介紹2D高速開關閥的基礎上,對其動態(tài)特性進行實驗研究,結果表明其具有很高的開關特性。
關健詞 高速開關閥 力矩馬達 動態(tài)特性
0引言
脈寬調制在流體動力系統(tǒng)應用的基本思想就是利用高速開關元件,通過控制其開關狀態(tài)的占空比數(shù)的不同,從而控制閥口開度的時間平均值。對于流體控制系統(tǒng),一般對其響應速度皆有一定的要求,因而在工作過程中調制頻率應盡可能地高,即要求閥的開關時間很短。
此外,工程中的快速動作機構 如機車緊急剎閘、電路快速切斷開關等 的主要特點是瞬時釋放出大功率的能量 它們常用的驅動方式有直接電磁驅動、液壓和氣動三種方式。其性能對照見表1。從表中可以清楚看出,液壓或氣動系統(tǒng)瞬時釋放大功率的特性遠優(yōu)于電磁驅動的方式。而液壓或氣動系統(tǒng)能量釋放是由開關閥實現(xiàn)的,為了實現(xiàn)快速性,關鍵是提高閥的開關速度。
工程車輛的車閘
適用于各種機械安全防護裝置、車閘
本文提出一種采用雙自由度閥芯構成的雙級氣動高速開關閥,在介紹2D高速開關閥的基礎上,對其動態(tài)特性進行實驗研究。
1氣動高速開關閥
2D氣動高速開關閥采用雙自由度的設計思想,將導閥與主閥做在一個閥芯上,導閥由閥芯的旋轉自由度實現(xiàn)其功能,主閥口的開度大小由閥芯的軸向滑動控制,其基本結構見圖1
圖12D氣動高速開關閥
閥芯的右腔為敏感腔,在閥芯的右端臺肩上開設有a、b口,a口與Po相通 b口與大氣Pa口相通 在閥座孔右端經(jīng)通道c與敏感腔相通 閥左腔經(jīng)通道d與PL相通 當力矩馬達驅動閥芯轉動,使a與c通時,則敏感腔處于高壓狀態(tài),這時閥芯將在壓力推動下左移,使Po與PL溝通 當b與c口溝通時,敏感腔處于低壓,閥芯右移,PL與Pa溝通,閥芯是細長狀的,轉動慣量較小,容易實現(xiàn)快速擺動。該閥為一三通換向閥,若閥芯中間的臺肩寬度大于閥孔環(huán)形槽的寬度,則該閥為二通型。這種結構的閥實際上為二級結構,PL口可以有較大的流量輸出,若不需要大流量可將PL口堵死而直接從由端蓋的e口引出壓力信 。為了保證閥所受的徑向力平衡,a、b和c口及通道均采用軸對稱的結構。
閥芯的旋轉運動由力矩馬達驅動。力矩馬達主要由銜鐵、導磁體及磁鋼構成,具有雙穩(wěn)記憶功能,其工作原理如下 銜鐵與導磁體處于正常的工作位置時,形成四個工作系隙,銜鐵上有一激磁線圈。磁鋼在系隙中形成垂直向下方向的磁場,而當激磁線圈通電時,則產(chǎn)生兩個環(huán)狀的封閉的磁場,該磁場將使兩個對角處的系隙的永磁體的磁場分別得以加強和削弱,其結果使銜鐵快速擺動。當銜鐵的端部到達閉合位置時,線圈的電流切斷,銜鐵在磁鋼吸力的作用下,其位置保持不變。這便使得該力矩馬達具有穩(wěn)態(tài)記憶功能。當線圈通以相反方向的脈沖電流時,則銜鐵反向擺動。由于該力矩馬達具有穩(wěn)態(tài)記憶功能,可由強電流脈沖驅動,因而可確保其快速響應特性。
2實驗研究
將力矩馬達與閥體相聯(lián)構成雙級高速開關閥,采用電渦流傳感器測量閥芯位移,閥芯最大位移為0.5mm 用紫外線示波器記錄輸入電壓U1、U2和線圈兩端輸出電壓UL及電流IL的波形,實測的波形見圖2。顯而易見,閥芯與電磁鐵相聯(lián)后,銜鐵的動作時間要略為多一些,但由于該閥芯的轉動慣量僅為銜鐵轉動慣量的13,所以動作時間的增加并不多。相聯(lián)后實測得力馬達最大響應脈沖信 頻率為190Hz 驅動電壓30V 。
圖22D雙級高速開關閥的試驗結果
表2給出閥動作時間與力馬達初始系隙之間的關系 壓力為0.8MPa 從表中可以看出當0為0.2度左右時,閥的動作時間最短。當系隙增大時,馬達的動作時間增大 當系隙減小時,導閥開度較小,推動閥芯運動的供氣不足,這兩種因素皆使閥動作時間增大。
3結論
將雙自由度的閥芯運用于氣動高速開關閥的設計是成功的,它既適用于小通徑也適用于較大通徑。調整力矩馬達的調隙螺釘可改變導閥 旋轉自由度 開啟面積大小。改變閥芯中央臺肩的寬度變化,可使閥成為二通型或三通型。
閥門的通徑為6,閥門的開關時間為1.3ms左右。導閥的開關時間隨系隙調整螺釘?shù)母淖兌兓?,即調整銜鐵的擺角行程可以改變開啟時間。對導閥而言,行程越小則開關時間越短,然而對主閥卻不是這樣的,只有當銜鐵的行程達到某一值時,主閥的開啟時間最短。在機械加工精度保證的前提下,增大導閥的面積梯度,減小行程,可縮小閥的開關時間。
該閥速度較快的另一原因是回程采用脈沖電流驅動。一方面由于回程不存在彈簧,則力矩馬達輸出的機械功皆用于驅動閥芯,毋需克服彈簧力,從而使閥芯運動時間較短。另一方面采用瞬間通電,較大的瞬間電流使閥芯快速動作,又不會引起馬達線圈發(fā)熱過劇而燒壞。由于機構中沒有彈簧,從而不存在彈性元件的疲勞破壞的問題,這一點對脈寬調制狀態(tài)下工作的閥尤為重要。
綜上所述,將雙自由度的原理運用于高速氣動開關閥的設計是成功的,所設計的高速開關元件具有良好的性能,這種性能還可隨加工精度的提高而得到進一步提?配資炒股 http://www.pz21.com.cn/
油藏的驅動方式可以分為五類:水壓驅動、彈性驅動、氣壓驅動、溶解氣驅動和重力驅動。實際上,油藏的開采過程中的不同階段會有不同的驅動能量,也就是同時存在著幾種驅動方式。
油藏開采后由于壓力下降,周圍水體(邊水、底水、或人工注水)對油藏能量進行補給,這就是水壓驅動。當油藏的邊部或底部與較廣闊的天然水域相連通時,油藏投入開采之后,含油部分產(chǎn)生的地層壓降,會連續(xù)的向外傳遞到天然水域,引起天然水域內的地層水和儲層巖石的累加式彈性膨脹作用,同時造成對含油部分的水侵作用。天然水域越大,滲透率越高,水驅作用越強依照能量補給而使油藏壓力的保持情況不同,水壓驅動又分為剛性水壓驅動和彈性水壓驅動兩種。
剛性水驅:天然水域的儲層與地面具有穩(wěn)定供水的露頭相連通,可形成達到供采平衡和地層壓力略降的理想水驅條件,此時地層壓力基本保持不變,此種情況稱剛性水驅
彈性水驅:當邊水、底水或注入水較小時,不能保持地層壓力不變,則稱彈性水驅。
直驅式機構應用在許多的產(chǎn)品中:
風扇:不需精準,轉速依風扇而定,約在1000至12000 rpm之間。
硬盤:需非常精準,轉速有5400、7200、10000、15000 rpm等。
錄影機:需非常精準,轉速1800 rpm(NTSC)或1500 rpm(PAL)。
縫紉機:依機種,轉速可能是3000 rpm到5000 rpm。
數(shù)控機床:數(shù)控機床的轉盤需要快而且精準。
洗衣機:最高到1600rpm。
軟盤。
光盤驅動器:CD會直接耦合在轉子上,播放音樂的轉速是250至500rpm,若是配合電腦使用,轉速會更高。
唱片留聲機:速度需非常精準,速度會是78, 33 1/3或45 rpm。
望遠鏡架臺:速度需非常精準,24小時會轉一圈。
洗衣機:像Fisher & Paykel、LG集團、三星集團、惠而浦及東芝等廠商有生產(chǎn)直驅式的洗衣機,洗衣滾筒直接裝在馬達上,取代較低效率的皮帶驅動或是配合減速機的機種。
火車:1919年的Milwaukee Road class EP-2電車是直接用馬達驅動火車的輪軸。東日本旅客鐵道(JR East)在2002年1月架設了實驗性的JR東日本E993系電力動車組電聯(lián)車(EMU),稱為AC Train,測試在電聯(lián)車使用直驅馬達的可行性。此技術后來應用在JR東日本E331系電聯(lián)車,在2007年開始在京葉線上行駛。
車輛:自19世紀后期開始就有車轂馬達,在21世紀開始用電動車的概念上。
風力發(fā)動機(參考無齒輪風力發(fā)動機):許多公司都有開發(fā)風力發(fā)電的直驅式發(fā)電機,目的是在提升效率,也降低維護成本。
車輛:例如單輪車、高輪單車及兒童的自行三輪車。