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              發布時間:2021-08-26 10:00  

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              電液轉換器的分類

              電液轉換器的種類很多,一般可分為以下幾種類型:

              (1)從電磁部分的結構來分,有動圈式力矩馬達和動鐵式力矩馬達。

              (2)從電磁部分的勵磁方式來分,有永磁式和外激式。

              (3)從液壓部分的結構來分,有斷流式和繼流式,或者滑閥式和蝶閥式。

              (4)從油的工質來分,有汽輪機油或抗燃油。

              (5)從使用工質的壓力來分,有低壓式(1.2MPa和2MPa)和高壓式(8MPa和14MPa)。  

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              電液轉換器工作的原理

              CSV9,CSV9H電液轉換器的電流-位移轉換部分是由磁鋼、導磁罩、內外導磁板、動圈及彈簧所組成的動圈動馬達,液壓伺服放大部分是由控制閥芯、隨動活塞所組成的具有直接位置反饋的三通道骨閥控制差動缸(詳見圖一)呦圈與控制閥芯為剛性連接。安裝方式為板式連接。當此回復力矩與力矩馬達的電磁力矩相平衡時,銜鐵擋板組件回到零位,閥芯保持在這一平衡狀態的開啟位置,直到輸入的給定信號又發生變化。

              當控制電流流過處在磁隙固定磁場中的動圈繞組時產生電磁力,此電磁力克服彈簧力后推動動圈與控制閥芯產生與控制電流成比例的位移。

              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。此時如果無控制電流流過動圈,即控制閥芯靜止不動。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。當產生的油壓力f與F相抵消時,滑閥0達到平衡,控制油壓A穩定。又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-平衡位置。

              當向動圈輸入正向控制電流時,電磁力使動圈與控制閥芯向下移動,此時上節流口關小,下節流口開大,隨動活塞上腔的壓力升高,從而推動活塞下移。當活塞位移達到控制閥芯的位移里時,上、下節流口過流面積重又恢復相等,隨動活塞兩端的液壓推力恢復相等,隨動活塞便自動穩定在這一新的平衡位置。當輸入開調門的信號時,閥位指令大于反饋指令,輸入為正方向電流,則力矩馬達銜鐵上的線園中有電流通過,在外磁場的作用下,鐵芯將順時針偏轉,使彈簧發生偏移。

              當向動圈輸入反向電流時,動圈與控制閥芯向上移動,下節流口關小,上節流口開大,壓力油經T口回油,從而使隨動活塞H腔油壓降低,活塞隨之向上運動,直至達到新的平衡位置。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。又由于是差動缸結構,CSV9 電液轉換器還具有液壓應急功能。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。在緊急情況下,只要通過二位四通換向閥把P、T兩口換向,或在P、T口同時通入壓力油,隨動活塞就會立即下推到低。

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              電液轉換器怎么組成的?

              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。因此要知道該汽輪機電液轉換器所參與的管路是否正常工作,就必須將汽輪機電液轉換器接入汽輪機的控制系統中,從而使該汽輪機電液轉換器可以接收到電信號,這樣勢必提高了汽輪機的調節系統的調試成本。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。

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