D684-4912
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MOOG | 比例阀 | D684-4912 | 2 | |
MOOG | 比例阀 | D820-2001 | 2 | |
MOOG | 比例阀 | D662-4118B | 2 | |
MOOG | 比例阀 | D061-9411 | 2 | |
MOOG | 比例阀 | D672-0006-0000 | 2 | |
MOOG | 比例阀 | D633-7398 | 2 | |
MOOG | 比例阀 | D662-4106B | 4 | |
MOOG | 比例阀 | D061-9411 | 4 | |
MOOG | 比例阀 | D633-7398 | 2 | |
MOOG | 伺服阀 | G761-3024 | H38J0GM4VBL | 2 |
MOOG | 伺服阀 | G761-3025 | S63J0GM4VBL | 1 |

MOOG穆格伺服阀都有什么用途:
伺服阀主要是指电液伺服阀,它在接受电气模拟信号后,相应输出调制的流量和压力。它既是电液转换元件,也是功率放大元件,它能够将小功率的微弱电气输入信号转换为大功率的液压能(流量和压力)输出。在电液伺服系统中,它将电气部分与液压部分连接起来,实现电液信号的转换与液压放大。电液伺服阀是电液伺服系统控制的核心。伺服阀是在伺服系统中将电信号输入转换为功率较大的压力或流量压力信号输出的执行元件。它是一种电液转换和功率放大元件。伺服阀的灵敏度高,快速性好,能将很小的电信号(例如10毫安)转换成很大的液压功率(如几十匹马力以上),可以驱动多种类型的负戴。过去人们曾把喷嘴档板阀、射流管或滑阀伺服马达等液压放大装置都列入伺服阀范围内。20世纪70年代以来,伺服调一般仅指电液伺服阀。
MOOG伺服阀原理:
典型的伺服阀由永磁力矩马达、喷嘴、档板、阀芯、阀套和控制腔组成(见图),当输入线圈通入电流时,档板向右移动,使右边喷嘴的节流作用加强,流量减少,右侧背压上升;同时使左边喷嘴节流作用减小,流量增加,左侧背压下降。阀芯两端的作用力失去平衡,阀芯遂向左移动。高压油从S流向C2,送到负裁。负裁回油通过C1流过回油口,进入油箱。阀芯的位移量与力矩马达的输入电流成正比,作用在阀芯上的液压力与弹簧力相平衡,因此在平衡状态下力矩马达的差动电流与阀芯的位移成正比。如果输入的电流反向,则流量也反向。表中是伺服阀的分类伺服阀主要用在电气液压伺服系统中作为执行元件(见液压伺服系统)。在伺服系统中,液压执行机构同电气及气动执行机构相比,具有快速性好、单位重量输出功率大、传动平稳、抗干扰能力强等特点。另一方面,在伺服系统中传递信号和校正特性时多用电气元件。因此,现代高性能的伺服系统也都采用电液方式,伺服阀就是这种系统的必需元件.MOOG伺服阀结构比较复杂,造价高,对油的质量和清洁度要求高。*的伺服阀正试图克服这些缺点,例如利用电致伸缩元件的伺服阀,使结构大为简化。另一个方向是研制特殊的工作油(如电气粘性油)。这种工作油能在电磁的作用下改变粘性系数。利用这一性质就可通过电信号直接控制油流。
MOOG伺服阀原理应用领域:
电液伺服阀广泛地应用于电液位置,速度加速度,力伺服系统,以及伺服振动发生器中它具有体积小结构紧凑功率放大系数高控制精度高,直线性好,死区小,灵敏度高,动态性能好以及响应速度快等优点MOOG防滞伺服活门属于两级阀,级为喷嘴档板式,由控制信号控制其出口压力,第二级为滑阀式,执行控制级至刹车缸的压力。当无信号作用时,由於压力喷嘴出口油压力的作用,使伺服阀挡板靠在回油喷嘴上,此时压力口的油压作用在滑阀阀芯上,使刹车口同计量油口直接连通,刹车口压力同飞行员控制的计量油压相等,当机轮角速度检测到滑行速度同基准滑行速度有偏差时,力矩马达接收到偏差电信号,此时力矩马达驱动档板向压力喷嘴偏转,使作用在阀芯上端油压下降在阀芯下端油压作用下,阀芯上移,关小计量压力油口,这将导致控制口压力降低,控制口压力降低到某一值时就有对应的制动压力。

MOOG伺服阀
D684系列
MOOG伺服和比例控制阀过50年穆格已制造比例控制。具有集成电子产品的阀门。在此期间,已交付过20万个阀门。为注塑和吹塑设备、压铸机、压力机、重工业设备、造纸、木材加工等应用提供可靠的控制。比例控制阀,D681到D685系列的D680系列比例流量控制阀的节流阀为2,4和5路应用。该阀适用于电液位置、压力或压力控制系统,包括具有高动态响应要求的系统。
穆格D684系列比例流量控制阀直接驱动先阀的工作特性。直接驱动先阀不需要频泄漏流,这将致相当大的节能特别是多阀系统。具有阀芯/衬套的先阀的优异的压力增益,提供了长冲程主阀芯的高阀芯。这确保了增强的主阀芯位置控制,即使高流动力和污染的液体…优良的动态性能,基于高自然频率的主阀芯位置回路增益,使主阀具有良好的稳定性和动态响应。
MOOG伺服阀
穆格D684系列比例流量控制阀用于高额定流量的全阀·阀体的操作特性,可选择使用X和Y端口的外部引头。减少阀芯驱动面积与D683和D684系列结果的优点:-改进的动态响应-减少先流体流动的快速运动的主阀芯…故障安全阀可使用一个弹簧和一个42通电磁阀来控制流动短路。D680系列比例控制阀采用了快速*级、适用范围和集成电子技术两级设计,可提供比例阀。
穆格D684系列先阀由一个永磁直线力电机、一个连接电机电枢的驱动杆和一个衬套中的阀芯组成。线性力马达包含线圈,磁铁,极件,电枢和一个cen-tering弹簧安排。4路阀芯控制流体从压力港到一个负载端口,也从其他负载端口toreturn。由于阀芯位移,定心弹簧的偏转,为电枢提供了一个返回力。一个电流施加到线圈的线性力电机产生一个电磁磁通取决于电流的极性。这种电磁助焊剂在电枢和极片之间的气隙中叠加在每个磁磁通上。这致了一个极性相关的位移的电枢对定心弹簧力。
MOOG伺服阀
阀芯通过连杆与衔铁连接,使其具有成熟的运动。由于流体流经阀门的流体流过阀芯的流动力,以及由于受污染的流体而致的套管与套管之间的摩擦力,被力马达所克服。阀芯的位置近似于线圈电流。
主级阀芯、位置传感器和先阀的位置控制回路由集成的电子集成电路关闭。将电气指令信号(流量设定点)应用于驱动先阀线圈电流的集成位置控制器。通过示波器激发的位置传感器(LVDT)测量主阀芯的位置(实际值、位置电压)。然后将此信号解调并反馈给与命令信号比较的控制器。控制器驱动先阀,直到指令信号和反馈信号之间的误差为零。因此,主阀芯的位置与电指令信号成比例。

MOOG | 伺服阀 | D664-4310K | 1 | |
MOOG | 伺服阀 | D662-4102 | D02HYBD5NSX4-0 | 2 |
MOOG | 伺服阀 | D664-4741 | L05HXBW6NEX2-E | 1 |
MOOG | 伺服阀 | D935-2105-10 | HPR18A7PKP045KM28H1Z0 | 2 |
MOOG | 伺服阀 | D661-6305C | G15JOAB6VSX2 | 1 |
MOOG | 伺服阀 | D633-442B | R02KO1F0NSS2 | 1 |
MOOG | 伺服阀 | D634-543A | R40KO2F3VSP2 | 1 |
MOOG | 伺服阀 | D634-513 | R40K02F0NSM2 | 2 |
MOOG | 伺服阀 | 072-1203-9 | 2 | |
MOOG | 伺服阀 | D792-7013 | 1 | |
MOOG | 柱塞泵 | D-71034 | D685Z4703D | 1 |
MOOG | 伺服阀 | D691Z2086D | 080VUAAAVVS2N | 1 |

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