【技术实现步骤摘要】
电磁液压泵及控制方法
本专利技术涉及电磁液压泵装配使用方法,属于液压泵或空压泵
技术介绍
现有的电磁液压泵的都是采用多个电磁铁来驱动控制,通过电磁力来实现活塞杆的运动的进而实现泵油动作,为了实现多个电磁铁的配合动作,需要相对比较复杂的控制电路才能够实现其控制。例如,在CN108825461A中公开了一种工业用往复泵,其采用多个电磁线圈,因此需要比较复杂的控制电路。此外,上述的泵体只有一个腔,油液从其中一个腔体进入,从另一个腔体排出,泵的工作效率比较低。
技术实现思路
本专利技术目的是提供一种电磁液压泵及控制方法,此电磁液压泵通过将电磁铁和永磁铁之间的配合来驱动活塞杆,进而通过活塞杆的两端与腔体之间的配合来实现泵油作业,进而实现了对流体的压缩或产生负压。为了实现上述的技术特征,本专利技术的目的是这样实现的:电磁液压泵,它包括固定架,所述固定架的内部两端分别固定安装有第一永磁铁和第二永磁铁,在第一永磁体和第二永磁铁的中心孔位置通过滑动配合安装有活塞杆,所述活塞杆的中间部位固定安装有电磁铁,所述电磁铁上缠绕有线圈,所述线圈的引线与供电组件相连,所述供电组件与用于控 ...
【技术保护点】
1.电磁液压泵,其特征在于:它包括固定架(1),所述固定架(1)的内部两端分别固定安装有第一永磁铁(2)和第二永磁铁(7),在第一永磁体(14)和第二永磁铁(7)的中心孔位置通过滑动配合安装有活塞杆(15),所述活塞杆(15)的中间部位固定安装有电磁铁(16),所述电磁铁(16)上缠绕有线圈(19),所述线圈(19)的引线与供电组件相连,所述供电组件与用于控制电流交替反向的换向组件相连;所述活塞杆(15)的两端分别与第一永磁铁(2)和第二永磁铁(7)的腔体构成第一活塞腔体(13)和第二活塞腔体(20);所述第一活塞腔体(13)和第二活塞腔体(20)的末端都设置有用于进油和出油的单向阀组结构。
【技术特征摘要】
1.电磁液压泵,其特征在于:它包括固定架(1),所述固定架(1)的内部两端分别固定安装有第一永磁铁(2)和第二永磁铁(7),在第一永磁体(14)和第二永磁铁(7)的中心孔位置通过滑动配合安装有活塞杆(15),所述活塞杆(15)的中间部位固定安装有电磁铁(16),所述电磁铁(16)上缠绕有线圈(19),所述线圈(19)的引线与供电组件相连,所述供电组件与用于控制电流交替反向的换向组件相连;所述活塞杆(15)的两端分别与第一永磁铁(2)和第二永磁铁(7)的腔体构成第一活塞腔体(13)和第二活塞腔体(20);所述第一活塞腔体(13)和第二活塞腔体(20)的末端都设置有用于进油和出油的单向阀组结构。2.根据权利要求1所述的电磁液压泵,其特征在于:所述供电组件包括对称安装在固定架(1)上第一碳刷式触带(17)和第二碳刷式触带(21),所述第一碳刷式触带(17)与线圈(19)的第一引线动触点(18)构成滑动接触配合;所述第二碳刷式触带(21)与线圈(19)的第二引线动触点(22)构成滑动接触配合;所述第一碳刷式触带(17)和第二碳刷式触带(21)与电源装置相连。3.根据权利要求1所述的电磁液压泵,其特征在于:所述换向组件包括对称安装在固定架(1)侧壁上的第一到位传感器(3)和第二到位传感器(6),所述第一到位传感器(3)与设置在电磁铁(16)上的第一外伸触脚(4)相配合,并检测电磁铁(16)的到位信号;所述第二到位传感器(6)与设置在电磁铁(16)上的第二外伸触脚(5)相配合,并检测电磁铁(16)的到位信号;所述第一到位传感器(3)和第二到位传感器(6)与供电组件相连,并控制线圈(19)的电流反向交替流通,以改变电磁铁(16)的磁极。4.根据权利要求1所述的电磁液压泵,其特征在于:所述活塞杆(15)的两端都安装有用于和第一活塞腔体(13)以及第二活塞腔体(20)相配合的密封圈(14)。5.根据权利要求1所述的电磁液压泵,其特征在于:所述单向阀组结构包括密封端盖(12),两个所述密封端盖(12)分别与第一活塞腔体(13)和第二活塞腔体(20)相连通,在密封端盖(12)的内部加工有第一油孔(8)和第二油孔(11),所述第一油孔(8)上连...
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