品牌 | MOOG/美国穆格 | 应用领域 | 化工,能源,冶金,航天,汽车 |
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目前电子化、数字化技术在电液伺服阀技术上的运用主要有两种方式:其一,在电液伺服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。此外还有通过直流力矩电机直接驱动阀芯来实现数字控制等多种控制方式或伺服阀结构改变等方法来形成众多的数字化伺服阀产品。
在结构改进上,目前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最重要的一环。由于伺服阀被污染是导致伺服阀失效的最主要原因。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。
MOOG伺服阀型号:
MOOG伺服阀D634-319C
MOOG伺服阀D663-4705 L03HDBM6NSF2-0
MOOG伺服阀D765-1603-5
MOOG伺服阀D792-4028
MOOG伺服阀D661-4773 P60HDAM6NSF2-A
MOOG伺服阀D663-4705 L03HOBMGNSF20
MOOG伺服阀D633-460B R16K01D0VSM2 S/N D15/15 24V
MOOG伺服阀D661-4624 G30HXAO6NSF2HA
MOOG伺服阀D661-4651 G35J0AA6VSX2HA
MOOG伺服阀D661-4776 P30HDAM6NSF2-A
MOOG伺服阀D662Z4334K P02JAMF6VSX2-A
MOOG伺服阀J761-003替代G761-3033B
MOOG伺服阀D691-074D
MOOG伺服阀D661-4507C G08JOAA6VSX2HA
MOOG伺服阀L05HXBOFNSF2-D664-2903E已由D664-L05HXBO6NSF2-A替代
MOOG伺服阀D661-4546C G45HOAA5VSX2HA
MOOG伺服阀D663-4318K P03HYMX6NSM2-A
MOOG伺服阀G631-3004B
MOOG伺服阀D662-4846 D01HXBM6NSF2-A
MOOG伺服阀D661-4380E G60HOCA5VSX2HA
MOOG伺服阀D661-4444C
MOOG伺服阀D664-4747
MOOG伺服阀D664Z4382K P05JXMF6VSX2HA
MOOG伺服阀G761-3005B
MOOG伺服阀D664-4013 L05HXBO6NSF2-A
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