пропорциональный клапан ЛангеВ качестве « центра управления» гидравлической системы ее основным преимуществом является точное указание электрического сигнала путем бесшовного преобразования третьего порядка « электромеханическо - гидравлического » в поток или выход давления гидравлического масла для достижения бесступенчатой регулировки скорости и управления силой исполнительного механизма. Этот процесс преобразования не является простой передачей энергии, но опирается на синергию каждого модуля, чтобы построить баланс между скоростью реакции и точностью управления, чтобы обеспечить надежную поддержку гидравлического управления для строительной техники, промышленной автоматизации и других сценариев.
Первая ступень « декодирования электрических сигналов» является источником преобразованной команды, ядро которой заключается в преобразовании управляющего сигнала в управляемую электромагнитную силу. Специальные пропорциональные усилители, установленные на пропорциональном клапане Langer, сначала получают аналоговые электрические сигналы от PLC или контроллера (обычно сигналы тока 4 - 20 мА или сигналы напряжения 0 - 10 В) и фильтруют высокочастотные помехи через схему модуляции сигнала, чтобы обеспечить стабильность командного сигнала. Затем усилитель в соответствии с амплитудой сигнала, выходной пропорциональный приводной ток к пропорциональному электромагниту, электромагнитная сила, создаваемая катушкой электромагнита, строго коррелирует с входным током, например, ток 20mA соответствует номинальной электромагнитной силе, для достижения линейного отображения « интенсивности электрического сигнала → размера электромагнитной силы», чтобы заложить точную основу для последующего преобразования.
Второй этап « механической передачи силы» является основным мостом преобразования, который несет точную трансформацию электромагнитной силы в смещение сердечника клапана.пропорциональный клапан ЛангеИспользуя пропорциональный электромагнит с подвижным железом или динамическим кольцом, когда электромагнитная сила действует на якорь, якорь преодолевает предварительное натяжение пружины сброса, создавая линейное смещение, смещение прямо пропорционально разнице электромагнитных сил. Чтобы устранить механическую задержку, сердечник клапана и якорь используют жесткое соединение и встроенный датчик обратной связи смещения (например, дифференциальный трансформатор LVDT) для сбора данных о положении сердечника клапана в режиме реального времени и обратной связи с пропорциональным усилителем для формирования управления замкнутым контуром. Если смещение сердечника клапана отклоняется от командного значения, усилитель немедленно регулирует приводной ток, чтобы ошибка смещения контролировалась в пределах ± 0,01 мм, обеспечивая передачу без отклонения « электромагнитной силы → смещения сердечника клапана».

« Гидравлический выход энергии» третьего порядка является конечной целью преобразования для достижения точного регулирования перемещения сердечника клапана к гидравлическим параметрам. Втулка клапана пропорционального клапана Langje и сердечник клапана с точной абразивной добавкой, зазор контролируется 5 - 10 мкм, когда сердечник клапана перемещается по оси, изменяется площадь перетока устья клапана. Согласно гидравлическим гидродинамическим принципам, площадь перетока и расход имеют определенную функциональную зависимость, благодаря проектированию специальной формы отверстия клапана (например, равного процента, линейных характеристик) расход или давление могут быть линейно согласованы с смещением сердечника клапана. Например, когда смещение сердечника клапана достигает 50%, площадь перетока устья клапана открывается синхронно на 50%, выходной расход также стабилизируется на 50% от номинального значения, чтобы завершить пропорциональное преобразование « смещение сердечника клапана → гидравлические параметры».
Совместная оптимизация преобразования третьего порядка является технической изюминкой пропорционального клапана Langer. Чтобы увеличить скорость отклика, он использует комбинацию низкогистерезисного электромагнита и пружины сброса большой жесткости, так что время отклика на вход электрического сигнала в гидравлический выход сокращается до 10 мс; Для высоковольтных условий (до 31,5 МПа), сердечник клапана использует высокопрочный легированный материал, в сочетании с лабиринтным уплотнением, как для обеспечения прочности на сжатие, так и для уменьшения влияния гидравлического защемления на точность смещения. Кроме того, встроенный в пропорциональный усилитель алгоритм компенсации температуры может корректировать отклонение значения силы, вызванное температурным дрейфом электромагнита, обеспечивая, что в среде от - 20°C до 80°C линейная погрешность преобразования третьего порядка всегда составляет менее 1%.
пропорциональный клапан Ланге« Электро - механико - гидравлическое » преобразование третьего порядка, суть которого заключается в том, чтобы достичь передачи без искажений каждой формы энергии с помощью управления замкнутым контуром и точного проектирования. От точного декодирования электрических сигналов до коррекции замкнутого кольца механического смещения, а затем до линейного выхода гидравлических параметров, техническая оптимизация каждого звена вращается вокруг основных потребностей « точного, быстрого и стабильного», так что пропорциональный клапан становится ключевым узлом для подключения электрического управления и гидравлического исполнения, что обеспечивает прочную гарантию интеллектуального управления гидравлической системой.