德国BURKERT宝德比例阀控制器 BURKERT比例阀的主阀一般来说和换向阀一样是滑阀结构,只不过阀芯的换向不是靠电磁铁来推动,而是靠前置级阀输出的液压力来推动,这一点和电液换向阀比较相似,只不过电液换向阀的前置级阀是电磁换向阀,而伺服阀的前置级阀是动态特性比较好的喷嘴挡板阀或射流管阀。 也就是说,德国BURKERT比例阀控制器的主阀是靠前置级阀的输出压力来控制的,而前置级阀的压力则来自于伺服阀的入口p,假如p口的压力不足,前置级阀就不能输出足够的压力来推动主阀芯动作。 BURKERT比例阀其实缺点极多:能耗浪费大、容易出故障、抗污染能力差、价格昂贵等等等等,好处只有一个:动态性能是所有液压阀中zui高的。就凭着这一个优点,在很多对动态特性要求高的场合不得不使用伺服阀,如飞机火箭的舵机控制、汽轮机调速等等。动态要求低一点的,基本上都是比例阀的天下了。 一般说来,好像伺服系统都是闭环控制,比例多用于开环控制;其次比例阀类型要多,有比例压力、流量控制阀等,控制比伺服药灵活一些。从他们内部结构看,伺服阀多是零遮盖,比例阀则有一定的死区,控制精度要低,向应要慢。但从发展趋势看,特别在比例方向流量控制阀和伺服阀方面,两者性能差别逐渐在缩小,另外比例阀的成本比伺服阀要低许多,抗污染能力也强! BURKERT比例阀模拟控制元器件上加入D/A转换装置来实现其数字控制。随着微电子技术的发展,可把控制元器件安装在阀体内部,通过计算机程序来控制阀的性能,实现数字化补偿等功能。但存在模拟电路容易产生零漂、温漂,需加D/A 转换接口等问题。其二,为直动式数字控制阀。通过用步进电机驱动阀芯,将输入信号转化成电机的步进信号来控制伺服阀的流量输出。该阀具有结构紧凑、速度及位置开环可控及可直接数字控制等优点,被广泛使用。但在实时性控制要求较高的场合,如按常规的步进方法,无法兼顾量化精度及响应速度的要求。浙江工业大学采用了连续跟踪控制的办法,消除了两者之间的矛盾,获得了良好的动态特性。 德国BURKERT比例阀控制器的目的就是:以电控方式实现对流量的节流控制(当然经过结构上的改动也可实现压力控制等),既然是节流控制,就必然有能量损失,伺服阀和其它阀不同的是,它的能量损失更大一些,因为它需要一定的流量来维持前置级控制油路的工作。 BURKERT比例阀或流量/ 压力复合控制伺服阀。并且伺服阀的控制参数,如流量增益、流量增益特性、零点等都可以根据控制性能*化原则进行设置。伺服阀自身的诊断信息、关键控制参数(包括工作环境参数和伺服阀内部参数)可以及时反馈给主控制器;可以远距离对伺服阀进行监控、诊断和遥控。在主机调试期间控制工程网版权所有,可以通过总线端口下载或直接由上位机设置伺服阀的控制参数,使伺服阀与控制系统达到*匹配,优化控制性能。而伺服阀控制参数的下载和更新,甚至在主机运转时也能进行。而在伺服阀与控制系统相匹配的技术应用发展中,嵌入式技术对于伺服阀已经成为现实。按照嵌入式系统应定义为:“嵌入到对像体系中的计算机系统”。“嵌入性”、“性”与“计算机系统”是嵌入式系统的三个基本要素。它是在传统的伺服阀中嵌入的微处理芯片和相应的控制系统,针对客户的具体应用要求而构建成具有*控制参数的伺服阀并由阀自身的控制系统完成相应的控制任务(如各控制轴同步控制),再嵌入到整个的大控制系统中去。 德国BURKERT比例阀控制器的可靠性是伺服系统中zui重要的一环。由于伺服阀被污染是导致伺服阀失效的zui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。 BURKERT宝德比例控制阀技术参数 | | | | | | | | | | 0/4 to 20 mA or 0 to 10 V |
| | < 200 Ω (4 to 20 mA), > 300 kΩ (0 to 10 V) |
| | | | 接插式,直接安装在电磁阀上,连接器符合DIN 43650 A型,接线端子适用的zui大线径为Ф7mm DIN 导轨安装式,适用于DIN 50022 35mm 导轨 |
| | IP 65 (M型,插在阀上) IP 00 (H型,控制柜安装) |
| | 设置PWM信号的频率(根据阀门) 选择标准输入信号(H型) 使zui小和zui大电流适应于实际压力范围 内置电流控制器:补偿线圈发热 斜坡功能:防止位置信号突变 零点切断功能:位置信号小于zui大设定值 的2%时关紧阀门 |
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所以使用比例阀或伺服阀的目的就是:以电控方式实现对流量的节流控制(当然经过结构上的改动也可实现压力控制等),既然是节流控制,就必然有能量损失,伺服阀和其它阀不同的是,它的能量损失更大一些,因为它需要一定的流量来维持前置级控制油路的工作。 伺服阀与比例阀之间的差别并没有严格的规定,因为比例阀的性能越来越好,逐渐向伺服阀靠近,所以近些年出现了比例伺服阀。 比例阀和伺服阀的区别主要体现在以下几点: 1.驱动装置不同。比例阀的驱动装置是比例电磁铁;伺服阀的驱动装置是力马达或力矩马达; 2.性能参数不同。滞环、中位死区、频宽、过滤精度等特性不同,因此应用场合不同,伺服阀和伺服比例阀主要应用在闭环控制系统,其它结构的比例阀主要应用在开环控系统及闭环速度控制系统; 2.1 伺服阀中位没有死区,比例阀有中位死区; 2.2 伺服阀的频响(响应频率)更高,可以高达200Hz左右,比例阀一般zui高几十Hz; 2.3 伺服阀对液压油液的要求更高,需要精过滤才行,否则容易堵塞,比例阀要求低一些; 3.阀芯结构及加工精度不同。比例阀采用阀芯+阀体结构,阀体兼作阀套。伺服阀和伺服比例阀采用阀芯+阀套的结构。 4.中位机能种类不同。比例换向阀具有与普通换向阀相似的中位机能,而伺服阀中位机能只有O型(Rexroth产品的E型)。 5.阀的额定压降不同。 而比例伺服阀性能介于伺服阀和比例阀之间。 130234S 0281-A-13,0-FF-MS-GM84-024/DC-03 * 130235T 0281-A-20,0-FF-MS-GM85-024/DC-03 * 130236U 0281-A-25,0-FF-MS-GM86-024/DC-03 * 130237V 0281-A-40,0-FF-MS-GM88-024/DC-03 * 130256G 0290-A-50,0-FF-MS-GM89-230/UC-30 * 130258J 0312-C-01,5-BB-MS-FB01-230/50-08 * 130262E 0281-A-20,0-AB-MS-GM85-110/56-08 * 130266A 0311-C-01,5-FF-VA-GM81-024/DC-08 * 130274A 250600-00-G-00-3-3-BCS * 130275B 250600-05-G-00-3-3-BBT * 130276C 250600-05-G-00-3-3-BBH * 130277D 250600-05-G-00-3-3-BBB * 130281S 2002-A-3-13,0-EE-RG-GM84-B-E * 130282T 2002-A-3-25,0-EE-RG-GM86-D-E * 130285W 2030-A-2-25,0-AB-PP-SS27-D-F 130299C 0470-G-04,0-BB-FM01-TA22-024/UC-02 * 130301E 0125-C-02,0-AA-PD-FB02-230/50-05 * 130313Z 0783-B-25,0-FF-MS-GM86-230/UC-CD * 130315T 0783-A-32,0-BB-MS-GM87-024/UC-CD * 130316U 0783-A-25,0-BB-MS-GM86-024/UC-CD * 130318E 0301-C-01,0-BB-MS-0000-024/DC-02 * 130322S 0312-C-01,2-BB-MS-FK03-BCW/DC-05 * 130326W 2000-B-2-13,0-EE-RG-GM84-B-C 130327X 2000-B-2-20,0-EE-RG-GM85-B-C 130328G 2000-B-2-25,0-EE-RG-GM86-B-D 130329H 2000-A-2-20,0-EE-RG-GM85-B-C * 130330E 2000-A-2-32,0-EE-RG-GM87-B-F * 130332U 2000-A-2-65,0-EE-RG-GM90-B-G * 130333V 2000-A-2-65,0-EE-VA-GM90-C-G * 130336Y 2002-A-2-25,0-EE-VA-0000-C-D * 130339B 2000-A-2-32,0-EE-RG-GM87-B-E 130347B 2002-B-2-13,0-EE-VA-0000-C-D 130354A 2002-B-2-40,0-EE-VA-0000-C-E |