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3C閥門類別 | 工業 | 動作方式 | - |
---|---|---|---|
工作溫度 | -℃ | 公稱通徑 | -mm |
流動方向 | 換向 | 使用壓力 | -mpa |
位置數 | - | 應用領域 | 化工,電子/電池,鋼鐵/金屬,電氣,綜合 |
有效截面積 | -mm2 | 最高動作頻率 | - |
MOOG伺服閥D633-313B
具有位置傳感器和線性力馬達的閥芯位移閉環控制是通過集成電路板實現的。將與所需閥芯位移對應的電氣信號輸入集成電路板,此電信號將轉換為脈寬調制(PWM)電流以驅動線性力馬達。振蕩器激勵閥芯位置傳感器(LVDT)產生與閥芯位移成比例的電信號。
解調后的閥芯位移信號與指令信號進行比較,比較閥芯位置偏差產生電流作用在力馬達線圈中,推動閥芯移至位置,閥芯位置偏差即減為零。因而獲得的閥芯位移與指令信號成比例。
永磁式線性力馬達工作原理線性力馬達為永磁式差動馬達。*磁鐵可提供部分所需磁動力。驅動線性力馬達所需電流顯著低于相應比例電磁鐵。線性力馬達可在中位產生左右兩個方向的驅動力,推動閥芯雙向移動。
驅動力和閥芯位移與電流成比例。
在輸出流量的過程中必須克服由于剛度較大的對中彈簧所引起的彈簧力,以及其它外力(如流體液動力、油液中的雜質所引起的摩擦力等)。在復位到中心位置的過程中,彈簧力加上力馬達的推力,推動閥芯回到零位,使得閥對油液污染的敏感程度減弱。
線性力馬達在對中彈簧位置只需要很小的電流。
要具有同樣的功能,比例電磁鐵系統需要兩個纏有更多線纜的電磁鐵。另一種解決方案是采用單一電磁鐵加上一個復位彈簧。但是在電磁鐵斷電的情況下,彈簧將推動閥芯穿過全開位置至端點位置。這將導致負載運動失去控制。
MOOG伺服閥D633-313B
MOOG D633-303B D633-308B D633-313B D633-317B
MOOG D633-471B D633-472B D633-473B D633-481B
MOOG D633-525B D634-538A D661-393D D661-4023
MOOG D661-4313C D661-4332C D661-4334C D661-4438E
MOOG D661-4451C D661-4507C D661-4575C D661-4576C
MOOG D661-4586E D661-4594C D661-4624 D661-4636
MOOG D661-4640 D661-4649 D661-4650 D661-4651
MOOG D661-4652 D661-4691C D661-4697C D661-4729
MOOG D661-4773 D661-4776 D661-4782 D661-4790
MOOG D661-4826 D661-4867 D661-5611 D661-5625C
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