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寧波秉圣工業技術有限公司
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D661-5625C 產品說明書

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D661-5625C 產品說明書

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名稱

應用

D661-4931

MOOG伺服閥

電廠

D661-5611

MOOG伺服閥

電廠

D661-5625C

MOOG伺服閥

試驗機

D661-6313C

MOOG伺服閥

伺服閥

D661-6324

MOOG伺服閥

伺服閥

D661-6326

MOOG伺服閥

伺服閥

D661-4594C

MOOG伺服閥

電廠

D661-4443C

MOOG伺服閥

電廠

D661-4303E  

MOOG伺服閥

電廠

D661-6619

MOOG伺服閥

電廠

D661-393D

MOOG伺服閥

鋼廠

D661-4023

MOOG伺服閥

試驗機

D661-4033

MOOG伺服閥

電廠

D661-4069

MOOG伺服閥

熱軋

D661-4158B

MOOG伺服閥

試驗機

D661-4168

MOOG伺服閥

試驗機

D661-4178

MOOG伺服閥

試驗機

D661-4186

MOOG伺服閥

試驗機

D661-4187

MOOG伺服閥

試驗機

D661-4303E

MOOG伺服閥

試驗機

D661-4313C

MOOG伺服閥

伺服閥

D661-4332C

MOOG伺服閥

伺服閥

D661-4334C

MOOG伺服閥

伺服閥

D661-4438E

MOOG伺服閥

電廠

D661-4451C

MOOG伺服閥

試驗機

D661-4507C

MOOG伺服閥

試驗機

D661-4575C

MOOG伺服閥

電廠

D661-4576C

MOOG伺服閥

電廠

MOOG穆格伺服閥:

典型的伺服閥由永磁力矩馬達、噴嘴、檔板、閥芯、閥套和控制腔組成(見圖)。當輸入線圈通入電流。

伺服閥時,檔板向右移動,使右邊噴嘴的節流作用加強,流量減少,右側背壓上升;同時使左邊噴嘴節流作用減小,流量增加,左側背壓下降。閥芯兩端的作用力失去平衡, 閥芯遂向左移動。高壓油從S流向C2,送到負載。負載回油通過 C1流過回油口,進入油箱。閥芯的位移量與力矩馬達的輸入電流成正比,作用在閥芯上的液壓力與彈簧力相平衡,因此在平衡狀態下力矩馬達的差動電流與閥芯的位移成正比。如果輸入的電流反向,則流量也反向。表中是伺服閥的分類。

 

MOOG伺服閥:

伺服閥主要用在電氣液壓伺服系統中作為執行元件(見液壓伺服系統)。在伺服系統中,液壓執行機構同電氣及氣動執行機構相比,具有快速性好、單位重量輸出功率大、傳動平穩、抗干擾能力強等特點。另一方面,在伺服系統中傳遞信號和校正特性時多用電氣元件。因此,現代高性能的伺服系統也都采用電液方式,伺服閥就是這種系統的必需元件。

穆格伺服閥結構比較復雜,造價高,對油的質量和清潔度要求高。新型的伺服閥正試圖克服這些缺點,例如利用電致伸縮元件的伺服閥,使結構大為簡化。另一個方向是研制特殊的工作油(如電氣粘性油)。這種工作油能在電磁的作用下改變粘性系數。利用這一性質就可通過電信號直接控制油流。

MOOG伺服閥液壓技術在工業中的應用:

液壓技術一般應用于重型,大型,特大型設備,如冶金行業軋機壓下系統,連鑄機壓下系統等;中高速響應場合,如飛機尾舵控制,輪船舵機控制,高速響應隨動系統等工程機械,抗沖擊,要求功重比較高系統一般都采用液壓系統,以上三個領域是應用液壓技術的領域。

液壓作為一個廣泛應用的技術,在未來更是有廣闊的前景。隨著計算機的深入發展,液壓控制系統可以和智能控制的技術、計算機控制的技術等技術結合起來,這樣就能夠在更多的場合中發揮作用,也可以更加精巧的、更加靈活地完成預期的控制任務。

MOOG穆格伺服閥都有什么用途

伺服閥主要是指電液伺服閥,它在接受電氣模擬信號后,相應輸出調制的流量和壓力。它既是電液轉換元件,也是功率放大元件,它能夠將小功率的微弱電氣輸入信號轉換為大功率的液壓能(流量和壓力)輸出。在電液伺服系統中,它將電氣部分與液壓部分連接起來,實現電液信號的轉換與液壓放大。電液伺服閥是電液伺服系統控制的核心。伺服閥是在伺服系統中將電信號輸入轉換為功率較大的壓力或流量壓力信號輸出的執行元件。它是一種電液轉換和功率放大元件。伺服閥的靈敏度高,快速性好,能將很小的電信號(例如10毫安)轉換成很大的液壓功率(如幾十匹馬力以上),可以驅動多種類型的負戴。過去人們曾把噴嘴檔板閥、射流管或滑閥伺服馬達等液壓放大裝置都列入伺服閥范圍內。20世紀70年代以來,伺服調一般僅指電液伺服閥。

 

MOOG伺服閥原理:

典型的伺服閥由永磁力矩馬達、噴嘴、檔板、閥芯、閥套和控制腔組成(見圖),當輸入線圈通入電流時,檔板向右移動,使右邊噴嘴的節流作用加強,流量減少,右側背壓上升;同時使左邊噴嘴節流作用減小,流量增加,左側背壓下降。閥芯兩端的作用力失去平衡,閥芯遂向左移動。高壓油從S流向C2,送到負裁。負裁回油通過C1流過回油口,進入油箱。閥芯的位移量與力矩馬達的輸入電流成正比,作用在閥芯上的液壓力與彈簧力相平衡,因此在平衡狀態下力矩馬達的差動電流與閥芯的位移成正比。如果輸入的電流反向,則流量也反向。表中是伺服閥的分類伺服閥主要用在電氣液壓伺服系統中作為執行元件(見液壓伺服系統)。在伺服系統中,液壓執行機構同電氣及氣動執行機構相比,具有快速性好、單位重量輸出功率大、傳動平穩、抗干擾能力強等特點。另一方面,在伺服系統中傳遞信號和校正特性時多用電氣元件。因此,現代高性能的伺服系統也都采用電液方式,伺服閥就是這種系統的必需元件.MOOG伺服閥結構比較復雜,造價高,對油的質量和清潔度要求高。新型的伺服閥正試圖克服這些缺點,例如利用電致伸縮元件的伺服閥,使結構大為簡化。另一個方向是研制特殊的工作油(如電氣粘性油)。這種工作油能在電磁的作用下改變粘性系數。利用這一性質就可通過電信號直接控制油流。

 

MOOG伺服閥原理應用領域:

電液伺服閥廣泛地應用于電液位置,速度加速度,力伺服系統,以及伺服振動發生器中它具有體積小結構緊湊功率放大系數高控制精度高,直線性好,死區小,靈敏度高,動態性能好以及響應速度快等優點MOOG防滯伺服活門屬于兩級閥,級為噴嘴檔板式,由控制信號控制其出口壓力,第二級為滑閥式,執行控制級至剎車缸的壓力。當無信號作用時,由於壓力噴嘴出口油壓力的作用,使伺服閥擋板靠在回油噴嘴上,此時壓力口的油壓作用在滑閥閥芯上,使剎車口同計量油口直接連通,剎車口壓力同飛行員控制的計量油壓相等,當機輪角速度檢測到滑行速度同基準滑行速度有偏差時,力矩馬達接收到偏差電信號,此時力矩馬達驅動檔板向壓力噴嘴偏轉,使作用在閥芯上端油壓下降在閥芯下端油壓作用下,閥芯上移,關小計量壓力油口,這將導致控制口壓力降低,控制口壓力降低到某一值時就有對應的制動壓力。

D661-4576C

MOOG伺服閥

電廠

D661-4586E

MOOG伺服閥

 

D661-4594C

MOOG伺服閥

鋼廠

D661-4624

MOOG伺服閥

試驗機

D661-4636

MOOG伺服閥

電廠

D661-4640

MOOG伺服閥

熱軋

D661-4649

MOOG伺服閥

金屬成型機械

D661-4650

MOOG伺服閥

鑄件

D661-4651

MOOG伺服閥

 

D661-4652

MOOG伺服閥

伺服閥

D661-4691C

MOOG伺服閥

檢測儀 維修

D661-4697C

MOOG伺服閥

 

D661-4729

MOOG伺服閥

 

D661-4773

MOOG伺服閥

微型直動閥

D661-4776

MOOG伺服閥

伺服閥

D661-4782

MOOG伺服閥

緩沖放大器

D661-4790

MOOG伺服閥

 

D661-4826

MOOG伺服閥

電廠

D661-4867

MOOG伺服閥

電廠

秉圣工業技術有限公司在力士樂Rexroth、派克Parker、穆格MOOG液壓、電子產品選型替代以及產品更新中,有豐富的經驗,可以給客戶提供建議、指導。我們保證產品*,提供MOOG伺服閥的報關單及原產地證明,歡迎新老客戶!

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