1)在结构改进上,主要是利用冗余技术对伺服阀的结构进行改造。由于伺服阀是伺服系统的核心元件,伺服阀性能的优劣直接代表着伺服系统的水平。另外,从可靠性角度分析,伺服阀的可靠性是伺服系统中较重要的一环。由于伺服阀被污染是导致伺服阀失效的较主要原因。对此,国外的许多厂家对伺服阀结构作了改进,先后发展出了抗污染性较好的射流管式、偏导射流式伺服阀。而且,俄罗斯还在其研制的射流管式伺服阀阀芯两端设计了双冗余位置传感器,用来检测阀芯位置。一旦出现故障信号可立即切换备用伺服阀,大大提高了系统的可靠性,此种两余度技术已广泛的应用于航空行业。而且,美国的Moog公司和俄罗斯的沃斯霍得工厂均已研制出四余度的伺服机构用于航天行业。我国的航天系统有关单位早在90年代就已进行三余度等多余度伺服机构的研制,将伺服阀的力矩马达、反馈元件、滑阀副做成多套,发生故障可随时切换,保证系统的正常工作。此外多线圈结构、或在结构上带零位保护装置、外接式滤器等型式的伺服阀亦已在冶金、电力、塑料等行业得到了广泛的应用。
2)在加工工艺的改进方面,采用新型的加工设备和工艺来提高伺服阀的加工精度及能力。如在阀芯阀套配磨方法上,上海交通大学、哈尔滨工业大学均研制出了智能化、全自动的配磨系统。特别是哈尔滨工业大学的配磨系统改变了传统的气动配磨的模式,采用液压油作为测量介质,更直接地反应了所测滑阀副的实际情况,提高了测量结果的准确性与精度。在力矩马达的焊接方面中船重工*704研究所与德国**厂家合作,采用了世界较先进的焊接工艺取得了良好的效果。另外,哈尔滨工业大学还研制出智能化的伺服阀力矩马达弹性元件测量装置。解决了原有手动测量法中存在的测量精度低、操作复杂、效率低等问题。对弹性元件能高效完成刚度测量、得到完整的测量曲线,且不重复性测量误差不大于1%。
3)在材料的更替上方面。除了对某些零件采用了强度、弹性、硬度等机械性能更优越的材料外。还对特别用途的伺服阀采用了特殊的材料。如德国有关公司用红宝石材料制作喷嘴档板,防止因气馈造成档板和喷嘴的损伤,而降低动静态性能,使工作寿命缩短。机械反馈杆头部的小球也用红宝石制作,防止小球和阀芯小槽之间的磨损,使阀失控,并产生尖叫。航空六O九所、中船重工*七O四研究所等单位均采用新材料研制了能以航空煤油、柴油为介质的耐腐蚀伺服阀。此外对密封圈的材料也进行了更替,使伺服阀耐高压、耐腐蚀的性能得到提高。
4)在测试方法改进方面,随着计算机技术的高速发展生产单位均采用计算机技术对伺服阀的静、动态性能进行测试与计算。某些单位还对如何提高测量精度,降低测量仪器本身的振动、热噪声和外界的高频干扰对测量结果的影响,作了深入的研究。如采用测频/测周法、寻优信号测试法、小波消噪法、正弦输入法及数字滤波等新技术对伺服阀测试设备及方法进行了研制和改进
部分型号 美国油泵供应商
CP0-08-P-10R齿轮泵 CP0-10-P-10R齿轮泵 CP0-13-P-10R齿轮泵 CP0-16-P-10R齿轮泵
CP0-20-P-10R齿轮泵 CP1-25-P-10R齿轮泵 CP1-32-P-10R齿轮泵 CP1-40-P-10R齿轮泵
CP1-50-P-10R齿轮泵 CP1-63-P-10R齿轮泵 CP2-80-P-10R齿轮泵 CP2-100-P-10R齿轮泵
CP2-125-P-10R齿轮泵 CP2-160-P-10R齿轮泵
(1)存储液压传动系统所需足够的液压工作介质;
(2)为液压传动系统中的元件提供安装位置;
(3)沉淀液压工作介质中的污染物;
(4)逸出渗入液压工作介质中的空气;
(5)应能有效地防止外界污染物的侵入;
(6)散发液压传动系统工作过程中产生的热量。 [2]
基本结构编辑
液压油箱是一种特制容器,除了储存液压油外,还有散发热量、沉淀油垢的作用。因而液压油箱除了清洗油箱时,不能随便揭开上盖,在油箱上设置空气过滤器,使大气与油箱内的空气经过过滤器相通。液压油箱一般由快速加油接头、空气过滤器、温度计、油位计、吸油自封装置、箱体、排污阀等主要部件组成。
各组成部件的用途如下:
·空气过滤器:防止外界杂物混入,滤清空气,平衡油箱内与大气的压力。
·油位计:用于观察油箱中的油液量。拖泵工作时,油位必须在油位中间位置以上。
·温度计:显示液压油油温。
·快速加油接头:用于液压油的加注。
·排污阀:供油箱清洗时排除污油用,平时是关闭的。
部分型号
CP0-08-P-10R齿轮泵 CP0-10-P-10R齿轮泵 CP0-13-P-10R齿轮泵 CP0-16-P-10R齿轮泵
CP0-20-P-10R齿轮泵 CP1-25-P-10R齿轮泵 CP1-32-P-10R齿轮泵 CP1-40-P-10R齿轮泵
CP1-50-P-10R齿轮泵 CP1-63-P-10R齿轮泵 CP2-80-P-10R齿轮泵 CP2-100-P-10R齿轮泵
CP2-125-P-10R齿轮泵 CP2-160-P-10R齿轮泵
针对通信行业要求设计
采用国际先进的高频相移边缘谐振技术,**宽范围电网交流输入,
模块采用功率因数校正技术,高效、可靠
全自动均流N+1冗余模块化设计
监控系统实现整流模块、馈线输入、电池智能化实时管监控系统实现整流模块、
馈线输入、电池智能化实时管
具多级防雷措施,系统抗冲击能力强、动态响应快
系统方案完善,可广泛用于各种通讯设备配套
技术编辑
智能化数字电源系统的优化设计 [1]
介绍了数字电源系统的主要特点及发展现状,简要分析了组成系统的各类芯片的性能特点及工作原理,重点阐述数字电源系统的电路设计。为实现数字电源系统的优化设计提供了具体方案。
引言
开关电源正朝着智能化、数字化的方向发展。刚问世的智能数字电源系统以其优良的特性和完备的监控功能,正引起人们的关注。数字电源提供了智能化的适应性与灵活性,具备直接监控、处理并适应系统条件的能力,能满足任何复杂的电源要求。此外,数字电源还可通过远程诊断来确保系统长期工作的可靠性,包括故障管理、过电流保护以及避免停机等。