Cтраница 1
Электрогидравлические усилители предназначены для управления гидравлическими исполнительными механизмами пропорционально электрическому управляющему сигналу, причем управление это осуществляется изменением дросселирования и реверсированием направления движения потока рабочей жидкости, подаваемой на исполнительный механизм. [1]
Электрогидравлический усилитель представляет собой устройство, в котором объединены электромеханический преобразователь и гидроусилитель. В этом устройстве управляемым элементом электромеханического преобразователя служит управляющий элемент гидроусилителя. [2]
Электрогидравлический усилитель описывается следующими уравнениями. [3]
Электрогидравлический усилитель ( см. рис. 6.33) представляет собой быстродействующее устройство, состоящее из электромеханического преобразователя ( ЭМП) и гидроусилителя ( ГУ) сопло-заслонка. [4]
Электрогидравлический усилитель выбирают по давлению Рном. [5]
Электрогидравлические усилители мощности с обратной связью по расходу служат для преобразования электрического сигнала управления в пропорциональный и усиленный по мощности расход рабочей жидкости в исполнительных гидролиниях, величина которого не зависит от давления нагрузки. С увеличением давления нагрузки расход в исполнительных гидролиниях уменьшается. Для обеспечения пропорциональности этого расхода электрическому сигналу управления и независимости его от давления нагрузки, ЭГУ оснащается специальными гидромеханическими датчиками расхода, которые сравнивают расход в исполнительных гидролиниях с сигналом управления и пропорционально сигналу рассогласования перемещают золотник на величину, компенсирующую отличие расхода от заданного. [6]
Обычно электрогидравлические усилители проектируются без учета влияния перечисленных выше факторов, вследствие чего их статические и динамические характеристики в реальных условиях эксплуатации изменяются в широких пределах. При разработке механизмов электромагнитного управления насосами объемного регулирования было уделено большое внимание повышению стабильности их характеристик. [7]
Если электрогидравлический усилитель выполнен по схеме, приведенной на рис. 13.5, то значение Мя определяется приложенной к заслонке гидродинамической силой Рга. [8]
В электрогидравлических усилителях можно выделить три основные составные части: входное устройство, воспринимающее управляющий электрический сигнал и преобразующее его в воздействие, передаваемое на систему управления выходным элементом, и выходной элемент, непосредственно воздействующий на поток жидкости. [9]
Как работает электрогидравлический усилитель мощности с обратной связью по расходу. [10]
Как работает электрогидравлический усилитель мощности с обратной связью по давлению нагрузки. [11]
Пример З.в. Электрогидравлический усилитель типа УЭ-8-10 / 16 имеет входной сигнал хэ. [12]
![]() |
Структурная схема илектрогидравлического усилителя с нагруженная пружинами золотником. [13] |
Структурная схема электрогидравлического усилителя, соответствующая уравнениям (13.32) и (13.34), дана на рис. 13.6. Заметим, что, несмотря на отсутствие обратной связи в принципиальной схеме рассматриваемого усилителя, его структурная схема содержит замкнутый контур. Это объясняется действием на заслонку гидродинамической силы, которая зависит от разности управляющих давлений. На разность давлений влияет положение золотника, нагруженного усилиями пружин. Вследствие указанных зависимостей в гидроусилителе возникает внутренняя или собственная отрицательная обратная связь от золотника к заслонке. [14]
Основным недостатком электрогидравлических усилителей является ограничение полосы пропускания до инфранизко-частотного диапазона. Электронные усилители мощности, в свою очередь, обычно ограничены в областях низших частот из-за необходимости применения согласующих выходных тр ансфор м аторов. [15]