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發布時間:2020-09-30 23:06  





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汽輪機的DEH系統,是指電液調節系統,也就是說將DCS所發出的電信號指令轉換成為調門的EH油液壓差,通過這個液壓差來調節調門開度。505沒聽說過。ETS是指汽輪機系統里的危機遮斷保護系統,也就是說在某些危險的情況下(比如潤滑油失去、真空失去等),為了使汽輪機盡快將各調門、主汽門完全關閉,而采用的一套泄油系統,一旦發生上述危險狀況,ETS的電磁閥就會動作(一般有4個,兩個一組并列布置,兩組成串聯布置,防止誤動或不動),把EH油卸掉。電液轉換器,大部分用的是MOOG公司的產品,所以有些廠里直接叫MOOG閥,是DEH里的核心部件,剛才所說的,將電信號轉換為調門動作,就是通過MOOG閥來完成的。
當壓力油自P口進入電液轉換器,并經過控制閥芯與隨動活塞間的上下可變節流口,再經過T口回油。此時油壓直接作用于隨動活塞下腔,使之產生一個始終向上的推力。而上下節流口間的控制油壓,則作用在隨動活塞的上腔,使之產生一個向下的推力。由于此時上下節流口的過流面積設計成相等,因而上腔的控制油壓剛好等于下腔油壓的一半。由于隨動活塞上腔面積設計是下腔面積的兩倍,因此作用在隨動活塞兩端的液壓推力相等,所以隨動活塞自動穩定在這一平衡位置。自動變速箱(加上扭矩轉換器TORQUECONVERTER,有的地方叫它濕式離合器)和手動變速箱(加上離合器)用完全不同的方法做到了相同的功用。
電液轉換器由兩大部分組成:一部分是電氣-位移轉換部分;另一部分是液壓放大部分。電氣-位移轉換部分就是在由長久磁鋼、鐵芯等組成的磁路氣隙中置有一組線圈。線圈由彈簧平衡在中間位置。
它是由一套交流 直流充電 交直流逆變裝置構成。UPS中的蓄電池在市電正常供電時處于充電狀態。一旦市電中斷,蓄電池立即將儲存的直流電輸出給逆變器逆變成交流電供給計算機設備,保持對計算機設備供電的連續性。一般情況下,中小功率后備式UPS靠蓄電池維持供電的時間在10~30min左右。由于控制套環改變了跟蹤活塞的控制噴油口a和b,使套環上邊緣的噴油口b開度減小。
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電液轉換器元件電液伺服閥
力反饋式電液伺服閥的方框圖 電液伺服閥圖形符號 力矩馬達 (力馬達) 液壓放大器 反饋機構 (平衡機構) 二、電液伺服閥的組成 S S N N pS pS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pL, QL 1—信號線; 2—永磁體; 3—線圈; 4—銜鐵; 5—彈簧管; 6—噴嘴; 7—擋板; 8—反饋彈簧桿; 9—閥芯; 10—固定阻尼孔; 11—過濾器; 12—閥體 力反饋兩級電液伺服閥結構原理圖 反饋機構(或平衡機構):使伺服閥的輸出壓力或流量與輸入 電氣控制信號成比例,使伺服閥本身成為閉環系統 平衡機構:用于單級伺服閥和兩級彈簧對中式伺服閥,通常為 各種彈性元件,為一力-位移轉換元件 力矩馬達(或力馬達):將電氣信號轉換為力矩或力 液壓放大器:控制流向液壓執行機構的流量或壓力 閥流量較大時,采用兩級或三級電液伺服閥的形式。包括液壓前置級和功率級 液壓前置級:單(雙)噴嘴擋板閥、滑閥、射流管閥、射流元件 功率級:滑閥 力反饋——反饋彈簧桿動作示意圖 單級伺服閥:結構簡單、價格低廉、輸出流量小、穩定性差 三、電液伺服閥的分類 1.按放大器的級數分: 兩級伺服閥:常用 三級伺服閥:兩級伺服閥 功率滑閥,電反饋,流量大于 200L/min 2.按一級閥(放大器)的結構形式分: 滑閥、單(雙)噴嘴擋板閥、射流管閥、偏轉板射流閥 3.按反饋形式分: 位置反饋、負載流量反饋、負載壓力反饋 四、力矩馬達 電氣-機械轉換器 利用電磁原理工作 1.力矩馬達的分類及要求 (1) 分類 1)可動件運動形式:直線位移式(力馬達)、角位移式(力矩馬達) 2)可動件結構形式:動鐵式(銜鐵)、動圈式(控制線圈) 3)極化磁場產生的方式:非激磁式(控制線圈差動連接)、固定電流激磁(激磁線圈,大的極化磁通,結構復雜,體積大)、永磁式(磁鐵,結構簡單、重量輕、獲得的極化磁通小) (2)對力矩馬達的要求 1)產生足夠的力或行程,體積小、重量輕 2)動態性能好、響應速度快,直線性好、死區小、靈敏度高、磁滯小 4)特殊情況下,要求抗振、抗沖擊、不受環境溫度和壓力影響 2.力矩馬達工作原理 永磁動鐵式力矩馬達 用彈簧管支承銜鐵的力矩馬達 1——彈簧管,2——液壓放大元件 用彈簧管支承銜鐵的力矩馬達 1——彈簧管,2——液壓放大元件 在零位時,銜鐵正好處于四個氣隙的中間位置,彈簧管也正好在正中零位。當輸入?由于控制閥芯與隨動活塞間的節流口準確配合,因此CSV9電液轉換器的零耗流里與壓力漂移都很小,負載剛度則很大。i而產生電磁力矩后,電磁力矩使銜鐵偏轉,彈簧管也受力歪斜變形,作用在銜鐵上的電磁力矩與彈簧管變形時的彈性力矩平衡,也就是電磁力矩Td通過彈簧管彎曲變形而轉化為銜鐵的角位移。