德國(guó)rexroth閥*
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壓力控制比例減壓閥,,直接操作,,帶集成電子元件(OBE)
DBETA
大小6
組件系列6X
大工作壓力500bar
大流量5升/分鐘
特征
用于壓力限制的壓力控制直接驅(qū)動(dòng)比例閥(先導(dǎo)閥)
用于底板安裝:根據(jù)ISO4401的移植模式
集成壓力傳感器
可通過(guò)模擬輸出讀取實(shí)際壓力值
壓力控制器可根據(jù)各種應(yīng)用進(jìn)行調(diào)節(jié)(通過(guò)DIL開(kāi)關(guān)進(jìn)
線性指令值壓力特性曲線
幾乎與流量無(wú)關(guān)的壓力控制
CE符合EMC指令2004/108/EC
產(chǎn)品描述
一般信息
DBETA型比例減壓閥用于系統(tǒng)壓力限制。通過(guò)比例電磁閥實(shí)現(xiàn)操作,。壓力由壓力傳感器和閥門(mén)電子裝置調(diào)節(jié),。根據(jù)電氣指令值,這些閥門(mén)可用于無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)和調(diào)節(jié)系統(tǒng)壓力,。閥門(mén)主要包括殼體(1),,閥座(3),閥門(mén)提升閥(4),,比例電磁閥(2),,集成電子元件(7)和壓力傳感器(8)。
基本原則
電源電壓和指令值被施加到連接器(6),。根據(jù)命令值,,電子設(shè)備將輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換為電流。比例電磁鐵將電流轉(zhuǎn)換成機(jī)械力,,該機(jī)械力通過(guò)電樞柱塞(5)作用在閥門(mén)提升閥(4)上,。閥門(mén)提升閥(4)抵消通道P中的液壓力。當(dāng)閥門(mén)提升閥(4)上的液壓力等于電磁閥力時(shí),,達(dá)到設(shè)定壓力,。通過(guò)將橫截面P增加/減小到T,壓力保持在設(shè)定水平,。壓力傳感器(8)捕獲通道P和/或B中的壓力,,并且集成電子器件(7)獨(dú)立于流動(dòng)調(diào)節(jié)壓力。連接器(6)將通道P和/或B中的壓力提供為模擬實(shí)際值(0至10V和/或4至20mA),。如果指令值為零,,則控制電子裝置僅將小控制電流施加到比例電磁閥(2),,并施加小設(shè)定壓力。通過(guò)DIL開(kāi)關(guān)(9),,集成的壓力控制器可以根據(jù)不同的應(yīng)用進(jìn)行調(diào)整。
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比例減壓閥,、比例溢流閥:采用比例電磁鐵實(shí)現(xiàn)閥芯的微小位移,,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)油路的連續(xù)壓力控制,二者均屬于比例壓力閥,。其特點(diǎn)是穩(wěn)定性高,,用于可靠性要求高的場(chǎng)合,而很少討論其動(dòng)態(tài)響應(yīng)指標(biāo),。由于存在控制死區(qū),,因此調(diào)節(jié)精度較比例換向閥低,響應(yīng)速度也稍遜于比例換向閥,,一般在系統(tǒng)中應(yīng)用于開(kāi)環(huán)控制,。在實(shí)際應(yīng)用中,比例減壓閥多用于多執(zhí)行機(jī)構(gòu)系統(tǒng)中限制支路出口壓力,;比例溢流閥則用于限制油路進(jìn)口壓力,。
系統(tǒng)調(diào)節(jié)方式的選擇
結(jié)合本系統(tǒng)的功能要求,在對(duì)軸承進(jìn)行加載試驗(yàn)中,,需實(shí)現(xiàn)反復(fù)加載,、加載保壓的試驗(yàn)環(huán)節(jié),液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)需實(shí)現(xiàn)“小位移,、大壓力”的工作方式,,屬于高增益系統(tǒng)??紤]以上三者:
(1)采用比例換向閥時(shí),,對(duì)油路進(jìn)行流量調(diào)節(jié),從而實(shí)現(xiàn)速度(位移)的控制,。我們知道,,油液7%的體積變化將引起約10MPa的壓力變化,顯然,,對(duì)于“小位移,、大壓力”的工作要求,把位移作為控制量將導(dǎo)致單位增量過(guò)大,,不易實(shí)現(xiàn)壓力的精確控制,。而采用壓力傳感器的閉環(huán)控制方式,無(wú)疑加大了系統(tǒng)的復(fù)雜程度和成本。
(2)采用比例減壓閥和比例溢流閥時(shí),,對(duì)油路進(jìn)行壓力調(diào)節(jié),,穩(wěn)定性與可靠性較高,比較符合加載系統(tǒng)要求,。對(duì)比二者,,使用比例減壓閥時(shí),系統(tǒng)需另設(shè)溢流閥,,該溢流閥的調(diào)定壓力要高于試驗(yàn)所需的高壓力,,多余的流量從高壓溢流閥處溢流,造成能量浪費(fèi),,并導(dǎo)致系統(tǒng)發(fā)熱,;使用比例溢流閥時(shí),系統(tǒng)的溢流壓力是根據(jù)系統(tǒng)的壓力需求而變化的,,相對(duì)比例減壓閥來(lái)說(shuō),,較為節(jié)能。此外,,當(dāng)比例減壓閥失效時(shí),,系統(tǒng)不減壓,而比例溢流閥失效時(shí),,系統(tǒng)無(wú)法建立工作壓力,。
因此,出于加載系統(tǒng)的工作要求,、系統(tǒng)復(fù)雜程度,、節(jié)能和安全性能的各方面考慮,采用比例溢流閥進(jìn)行壓力調(diào)節(jié)更適于作為本系統(tǒng)的調(diào)節(jié)方式,。
比例閥如何工作的
某個(gè)電氣信號(hào)輸送至放大器,,接著控制比例閥線圈。由于大多數(shù)電源信號(hào)比線圈上工作所需的電流信號(hào)低,,因此輸入電信號(hào)必須被放大,。這個(gè)功能就需要一個(gè)放大器。放大器可裝在閥體上,,即OBE(onboardelectronics),或者遠(yuǎn)程安裝,,與閥分離。電氣輸入信號(hào)可來(lái)自不同的源,,如由機(jī)器操作者控制的電位計(jì),,操作桿,或者來(lái)自PLC,。
放大器用電流信號(hào)驅(qū)動(dòng)線圈,。當(dāng)電流流經(jīng)線圈的時(shí)候,,產(chǎn)生電磁力,導(dǎo)致線圈中的銜鐵運(yùn)動(dòng),。銜鐵上的力驅(qū)動(dòng)閥芯,,因而得到流量控制,壓力調(diào)整,,或者方向控制,,或者座閥的溢流壓力調(diào)整等?;y閥芯或者錐閥由彈簧偏置。因此,,線圈上的力與彈簧力相平衡,。
許多比例方向控制閥,如圖1所示,,擁有兩個(gè)電磁鐵線圈,,分別在閥的兩端。比例方向控制閥提供方向和流量控制,。這種特殊的閥包含LVDT,。基本上,,雙線圈的比例閥是基于標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)關(guān)電磁換向閥發(fā)展而來(lái)的,。在這種直動(dòng)的開(kāi)關(guān)閥和直動(dòng)的比例閥之間的主要區(qū)別在于:
1)比例方向閥的對(duì)中彈簧比普通開(kāi)關(guān)方向閥的要硬一些。
2)比例方向閥的電磁鐵比普通開(kāi)關(guān)方向閥可以產(chǎn)生更大的力,。
3)比例方向閥總是使用DC直流電磁鐵,。
4)開(kāi)關(guān)閥和比例閥閥體總是一樣的(大多數(shù)制造商都會(huì)這么做),但是閥芯卻有些不一樣的地方,。
a)比例閥閥芯設(shè)計(jì)用于流量控制
b)對(duì)于同一規(guī)格比例閥,,閥芯設(shè)計(jì)不同以便實(shí)現(xiàn)不同的流量范圍
c)比例閥閥芯擁有節(jié)流口,當(dāng)不同電氣輸入的時(shí)候可以提供不同的流量范圍
5)方向控制的比例閥兩個(gè)工作油口可以提供1:1或者2:1的流量比例,,用以控制液壓馬達(dá)和雙出桿油缸,,或者有效面積比為2:1的油缸。
一些比例閥只有一個(gè)線圈,。這些閥典型的是四位而不是三位閥,。圖2是四位四通單電磁鐵比例閥符號(hào)示意圖。需要注意的是,,當(dāng)失電時(shí),,閥移至左端,所有油口斷開(kāi),。為了讓閥芯移至“中位”,,閥芯必須經(jīng)歷一個(gè)位置,,其中壓力油口將會(huì)和一個(gè)工作油口連通,而另外一個(gè)工作油口則連通回油,。盡管閥芯經(jīng)過(guò)這個(gè)流量工作區(qū)非??欤瞧鋵?duì)系統(tǒng)的影響還是必須要考慮進(jìn)去,。由于電磁鐵失電的時(shí)候,,其也許是我們控制程序的要求,也可能是供電故障的原因,,都有可能造成油缸出現(xiàn)我們不期望的運(yùn)動(dòng),。因此,為了避免執(zhí)行器出現(xiàn)不期望的運(yùn)動(dòng),,有時(shí)候會(huì)在比例閥和執(zhí)行器之間設(shè)計(jì)一個(gè)電磁通斷閥,。與雙電磁鐵比例閥相比,這種單電磁鐵的四位閥通常是高性能比例閥,。有些制造商也因此把之稱為“伺服比例閥”,,以表明其具有的高的動(dòng)態(tài)性能。這種高性能的能力源自其閥芯相對(duì)于“中位”的位移不受對(duì)中彈簧滯環(huán)的影響,,而這典型的出現(xiàn)在雙電磁鐵比例閥中,。
圖2
那么,比例電磁鐵線圈實(shí)際上又是如何工作的呢,?所有用在比例閥的線圈都是直流(DC)線圈,。交流(AC)線圈的涌浪電流(InrushCurrent)通常是工作電流的五倍左右。如果交流電磁鐵里的銜鐵不允許*切換到位,,其電流消耗就會(huì)很高,。線圈將會(huì)過(guò)熱并燒毀;而且交流設(shè)計(jì)也不允許一個(gè)連續(xù)電流處于五倍工作電流的工況,。直流電磁鐵不會(huì)出現(xiàn)涌浪電流,,因此銜鐵在電流沒(méi)有升高的情況下,其可以基本保持不動(dòng),。由于銜鐵能夠做到微小的移動(dòng),,閥芯或者座閥也會(huì)移動(dòng)非常小,從而閥的輸出變化也會(huì)非常小,。
改變比例閥線圈電流簡(jiǎn)單的辦法就是在DC供電和線圈之間安裝可調(diào)電阻器,。這種方案的問(wèn)題就是沒(méi)有直接作用到線圈的電流將會(huì)轉(zhuǎn)化成熱量。這就有點(diǎn)像用一個(gè)定量泵給一個(gè)低于泵額定流量的執(zhí)行器供油,。正如多余的泵流量經(jīng)過(guò)溢流閥全壓降的排放到油箱而產(chǎn)生熱量,,當(dāng)供電以滿電流強(qiáng)度給可變電阻供電的時(shí)候,多余的電流經(jīng)過(guò)可變電阻而產(chǎn)生熱量,。因此,,就需要一個(gè)更有效的方法來(lái)控制比例電磁線圈,。
一個(gè)更有效的微調(diào)銜鐵位移的辦法就是采用脈寬調(diào)制(PWM)電流控制線圈。PWM技術(shù)就是在放大器設(shè)置開(kāi)關(guān)晶體管,,通過(guò)快速以開(kāi)和關(guān)的方式改變至線圈的電流,。由于切換晶體管關(guān)閉了不需要的電流,因此就不會(huì)產(chǎn)生多余熱量,。低頻PWM范圍在100~400Hz之間,,而高頻PWM在4000~5000Hz之間。脈沖頻率保持不變,,而脈沖的占空比是變化的,。比如,30%的占空比,,理論上,,閥將產(chǎn)生30%的流量或者壓力輸出。通過(guò)改變線圈“開(kāi)”的時(shí)間,,閥芯的位移就可以被成比例的控制。
有幾個(gè)因素會(huì)影響線圈電流輸入和閥輸出之間的差異,。彈簧的滯環(huán),,閥芯或座閥的摩擦損失以及線圈本身的損失都是其中的影響因素。為了克服摩擦損失和慣性,,通常在PWM信號(hào)上疊加低幅高頻正弦信號(hào),,這個(gè)額外的信號(hào)被稱為“顫振”。顫振的作用就是使閥芯或者座閥保持一種持續(xù)的運(yùn)動(dòng),,以便克服由于慣性和摩擦導(dǎo)致的響應(yīng)滯后,。理論上,顫振的振動(dòng)不改變閥的輸出,。
電磁鐵控制和先導(dǎo)操作的比例方向閥,,有時(shí)叫做兩級(jí)比例方向閥,通過(guò)先導(dǎo)級(jí)和主級(jí)來(lái)控制主閥芯的位置,。如果閥是一開(kāi)環(huán)控制閥,,先導(dǎo)閥通常采用兩個(gè)比例減壓閥;兩個(gè)比例減壓閥在一個(gè)閥體里,。通過(guò)減壓閥減壓之后的壓力作用于主閥芯一側(cè),,與另外一側(cè)的對(duì)中彈簧平衡,主閥芯由此被定位,。相反,,閉環(huán)控制閥,利用開(kāi)環(huán)控制比例方向閥作為先導(dǎo)閥,。主閥芯上的LVDT把閥芯位置的信號(hào)反饋至放大器,。反饋信號(hào)經(jīng)過(guò)放大器計(jì)算,,分析任何主閥芯的位置誤差;如果主閥芯已經(jīng)被定位至正確的位置并產(chǎn)生期望的輸出,,先導(dǎo)閥將被控制調(diào)節(jié)至零位(中位),。
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DBDS20G18/200
DBDS20G18/315V
DBDS20K1X/100
DBDS30K-18/315
外形尺寸
尺寸單位為mm
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1 | 比例電磁鐵 |
2 | 閥殼 |
3 | 銘牌 |
4 | 端口A,B,,P和T的密封環(huán)相同 |
五 | 集成電子(OBE) |
6 | 配合連接器 |
7 | 拆卸配對(duì)連接器所需的空間 |
8 | 電纜固定 |
9 | DIL開(kāi)關(guān)可調(diào)節(jié)各種線路容量 |
10 | 閥門(mén)連接表面,,根據(jù)ISO 4401-03-02-0-05的端口模式 與標(biāo)準(zhǔn)不同: 未鉆孔的通道“A”和“B”,帶密封的盲孔(帶“P”型) 定位銷(xiāo)不包括在交貨范圍 |
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德國(guó)rexroth閥*