电液转换器原理介绍
目前,我国大型火电机组装机容量日渐饱和,但随着现代工业生产的不断发展、老电厂 的改造和海外市场的持续扩展,工 业汽轮机的需求量在增加。为满足环保用油及系統简化的需要,我们已在多个中、小型汽轮机项目中使用低压透平油作为控制油,低压透平油具有对环境污染小(油源不需特殊处理)、系统简化 (与润滑油共用油箱),系统简单, 同时运行和维护工作也相对简洁等优点。而电液转换器则是透平油液压系统的***部套之一。 因此电液转换器的选用对于此类机组的设计、调试、运行等具有重大的意义。这时,由于与A油腔相通的N腔油压力大于芯棒作用力,滑阀O向左移动,使得控制油腔A与回油腔T的流通面积增大,与压力油腔P的流通面积减小,控制油压A降低。
由于透平油作为控制油已经成为小型汽轮机的趋势之一,因此有越来越多的机组将会使用电液转换器。
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调整定节流孔5的大小及调整调节螺母7改变变节流孔g的开度大小,使控制套4处于稳定平衡状态,且使活塞6差动阀盘上腔油压与其面积之积恰好等于差动阀盘下腔压力与其面积之乘积。此时活塞6不动。电液转换器图册电液转换器图册电液转换器图册电液转换器图册电液转换器图册电液转换器图册电液转换器图册当调速器处于平衡位置时,通过工作线圈的电流,线圈3不运动,如果机组甩去负荷,则转速升高。这时,直流放大器有一正电流送入线圈3的工作线圈内,由于电磁力的作用,产生一个向上的电磁力,线圈3带动控制套4向上移。由于控制套4的上移,引起变节流孔g(喷油口)的开度加大,因此,差动活塞上腔压力降低,所以、也下降。由于、不变,所以,于是活塞4上移压缩十字弹簧。当电磁力与十字弹簧l的弹力相平衡时,控制套4停止上移。活塞6上移的结果使引导阀B、C两孔相通。与B孔相连的中间接力器下腔排油,引起中间接力器下移关闭。电液转换器图册电液转换器图册反之,当机组增加负荷时,线圈3内通入一个负电流,线圈向下运动,控制套4也向下运动使变节流孔缩小,甚至关闭。自动变速箱(加上扭矩转换器TORQUECONVERTER,有的地方叫它湿式离合器)和手动变速箱(加上离合器)用完全不同的方法做到了相同的功用。因而压力上升,于是,活塞随控制套而下降,此时A、B孔通,因此经过一次过滤的压力油从引导阀B孔进入中间接力器下腔,引起中间接力器上移。
由于节流孔直径很小,而且喷油口直径也很小,因而供应这部分的油需经过二次过滤,以防止堵塞,致使电液转换器不能工作。通常给线圈3的启动线圈中通入一个7V的交流电振动电流,约13~15mA使十字弹簧和控制套经常有一个振幅很小的振动,因此消除了静摩擦力,减少了死区。因而压力上升,于是,活塞随控制套而下降,此时A、B孔通,因此经过一次过滤的压力油从引导阀B孔进入中间接力器下腔,引起中间接力器上移。
电液转换器的组成
力矩马达和液压放大 力矩马达分为动圈式和动铁式。 作用:将电的信号转换成为机械位移信号。 液压放大部分为断流式和继流式。 作用:将机械位移信号放大并输出液压信号。 力矩马达和液压放大的不同配合,就得到电液转换器的不同结构型式。 压力油进入电液转换器后分成两股油路 一路经过滤油器与左右端的固定节流孔到断流滑阀两端的油室,然后从喷管与挡板间的控制间隙流出。电液转换器的作用与特点作用主要有两个:1:速度控制(流量控制),能实现无极变速,速度是线性的。 一路压力油就作为移动油动机活塞用的动力油,由断流阀控制。
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