G761-3034B_G631-3004B_MOOG阀应用
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G761-3034B_G631-3004B_MOOG阀应用:
液压技术一般应用于重型,大型,特大型设备,如冶金行业轧机压下系统,连铸机压下系统等;军工中高速响应场合,如飞机尾舵控制,轮船舵机控制,高速响应随动系统等工程机械,抗冲击,要求功重比较高系统一般都采用液压系统,以上三个领域是应用液压技术的领域。
液压作为一个广泛应用的技术,在未来更是有广阔的前景。随着计算机的深入发展,液压控制系统可以和智能控制的技术、计算机控制的技术等技术结合起来,这样就能够在更多的场合中发挥作用,也可以更加精巧的、更加灵活地完成预期的控制任务。

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MOOG穆格伺服阀:D661-4444C,D661-4697C,G761-3005B,D662-4014
EMG伺服阀:SV1-10/32/315/6 SV1-10/48/315/6
HAWE柱塞泵:R9.8-9.8-9.8-9.8A R3.3-1.7-1.7-1.7-1.7A R11.8-11.8-11.8-11.8-BABSL
HAWE阀:PSV61/220-5(2联) PSV551/230/-3(六联)PSV552/220-3(七联)
西门子模块:6DD1600-0BA3 6DD1684-0GD0 6DD1681
MOOG伺服阀的优点:
——明显改善了流量利用效率(90%以上的先导级流量被利用),有助于降低能耗,次优点对于使用多台伺服比例阀的机器尤为显得突出。
伺服射流管先导阀具有很高的无阻尼自然频率(500Hz),因此这种阀的动态响应较高。
性能可靠。伺服射流管Servojet先导阀能给出率的压力(输入满标定信号时,可达80%△p),对于长行程主阀芯也能获得较理想的控制力,使得即使有污染影响和液动力干扰也可取得很可靠的位置精度。
先导级低控制压力仅仅25bar,此有点是该伺服比例控制阀甚至可用于如汽轮机控制一类的低压系统中。
伺服射流管先导阀的内置过滤器的名义间隙为200μm,因此其寿命几乎是无限的。
基于伺服射流管先导阀比较扁平的压力增益特征使其具有无可挑剔的工作性能。回路增益的提高使阀具有优异的静态和动态响应特性,并使控制系统的性能显著提高。

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伺服射流管先阀主要由力矩马达,射流管和接收器组成。当线圈中有电流通过是,产生的电磁力是射流管喷嘴偏离中位。这个位置和特殊形状的喷嘴设计使得当聚集喷射的液流射向一侧的接收器造成先阀的接收器产生压差。此压差直接致阀芯两侧驱动力产生差,推动主阀芯产生位移。先阀的泄露油通过喷嘴环型区域处的排出通道流回回油口。
MOOG伺服阀G761-3034B_G631-3004B_MOOG阀应用优点
备有失效安全型号
防爆型号中包括本质安全的防火焰和“更安全”设计。
阀芯零位切口
阀芯阀体/阀芯阀套组件构造
阀功能(Q, P, PQ 控制)
特别喷嘴尺寸、线圈总成及扭矩马达
操作压力、阀尺寸与大流量

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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。比例换向阀属于比例阀的一种,用来控制流量和流向。

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MOOG伺服阀,型号:G761-3001B;G761-3002B;G761-3003B;G761-3004B;G761-3005B;D634-341C,D634-319C,D661-4444C,D661-4651,D662-4010,D791-4028,D792-4007 ,D792-4013 ,D761-2626, , D633-313B, D633-303B,D634系列,G761系列, D791系列;D792系列, D661系列;D662系列;D663系列;D664系列;D665系列D633系列。
G761-3034B_G631-3004B_MOOG阀应用
MOOG伺服阀DDV伺服阀的工作原理
一个电指令信号施加到阀芯位置控制器集成块上,电子线路在直线马达产生一个脉宽调制(PWM)电流,震荡器就使阀芯位置传感器(LVDT)励磁。经解调以后的阀芯位置信号和指令位置信号进行比较。阀芯位置控制器产生一个电流输给力马达,力马达驱动阀芯,一直使阀芯移动到指令位置。阀芯的位置与指令信号成正比。伺服阀的实际流量Q是阀芯位置与通过阀芯计量边的压力降的函数。