一种节能式主被动负载的双电液伺服阀控系统及控制方法技术方案

技术编号:8798838 阅读:226 留言:0更新日期:2013-06-13 04:22
本发明专利技术公开了一种节能式主被动负载的双电液伺服阀控系统及其控制方法,通过对阀控系统油路的切换控制,该系统不但能实现对液压缸或液压马达两腔的独立控制,而且具有电液伺服阀的冗余备份、双阀并联控制以及液压缸或液压马达双腔闭锁控制功能。并且本发明专利技术对电液伺服阀的供油方式进行了特殊设计,既可以节省高压能源,又可确保其在任何情况下都能向液压缸或液压马达提供低压油。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及流体传动与控制
,尤其涉及一种节能式主被动负载的双电液伺服阀控系统及其控制方法。
技术介绍
电液伺服阀控缸或电液伺服阀控马达系统中的主动负载,是指液压缸或液压马达在运动过程中受到的负载阻碍其按照设定的运动规律进行运动,而被动负载则刚好相反,液压缸或液压马达受到的负载会加速其按现有的运动趋势进行运动。一般在主动负载下,需要向液压缸或液压马达提供一定的液压能源以克服负载所到来的阻力,而在被动负载下,并不需要向液压缸或液压马达提供液压能源,而是通过液压阀的节流阻力作用抵消一部分负载力,只留下可以维持液压缸或液压马达按设定规律进行运动的那部分负载力即可。在现有电液伺服阀控系统中,大多采用一个电液伺服阀对液压缸或液压马达进行控制,单个电液伺服阀的控制方式存在一定的缺陷,它的两个负载口是机械固联的,不能进行独立控制,在液压缸或液压马达受到被动负载的情况下仍需要向电液伺服阀提供高压能源才能维持液压缸或液压马达的正常运动,存在较大的能源浪费。另外,单个电液伺服阀的最大流量往往不能满足要求而且当电液伺服阀出现故障后,整个液压系统将无法正常工作,对于被动负载下浪费液压能源的问题,一些方案提出采用两个伺服阀分别对液压缸或液压马达的两腔进行独立控制,当液压缸或液压马达工作在被动负载下时,其中一个伺服阀通过回油节流的方式对液压缸或液压马达的运动轨迹进行控制,另一个伺服阀只需要向液压缸或液压马达提供低压油即可。现有的双阀独立控制方案中,当液压缸或液压马达的某一腔需要低压供油时,是通过该腔形成的负压从液压油箱内吸油,虽然这种方案比较简单,但是如果液压缸或液压马达受到的被动负载不够大,不足以形成较大的负压,就难以直接从油箱内吸油。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术提供了一种节能式主被动负载双电液伺服阀控系统及控制方法,通过油路的切换,该系统不但能实现对液压缸或液压马达两腔的独立控制,达到节能目的,而且具有电液伺服阀的冗余备份功能、双阀并联控制功能以及液压缸或液压马达双腔闭锁功能,并且本专利技术对电液伺服阀的供油方式进行了特殊设计,既可以节省高压能源,又可确保其在任何情况下都能向液压缸或液压马达提供低压油。为了解决上述技术问题,本专利技术是这样实现的:—种节能式主被动负载的双电液伺服阀控系统,第一伺服阀的一个负载口与第一两位两通电磁阀的A 口相连、另一个负载口与第二两位两通电磁阀的A 口相连,第二伺服阀的一个负载口与第三两位两通电磁阀的A 口相连、另一个负载口与第四两位两通电磁阀的A 口相连;第一两位两通电磁阀的B 口及第三两位两通电磁阀的B 口共同与执行机构的其中一腔连接,并同时连接第一压力阀的入口及第二压力传感器;第二两位两通电磁阀的B 口及第四两位两通电磁阀的B 口共同与执行机构的另外一腔连接,并同时连接第二压力阀的入口及第三压力传感器;第一压力阀的出口及第二压力阀的出口连接在一起后接入油箱;液压泵从油箱吸油后输出的液压油经过单向阀及过滤器后接入第一电液伺服阀和第二电液伺服阀的供油口,同时和第一压力阀的入口、减压阀的入口及第一压力传感器相连;第一压力阀的出口接入油箱,减压阀的出口与第一电液伺服阀和第二电液伺服阀的回油口及第二压力阀的入口相连;第二压力阀的出口接入油箱;液压泵通过交流伺服电机驱动。本专利技术还提供了一种上述节能式主被动负载的双电液伺服阀控系统的控制方法,设系统的执行机构为液压缸或液压马达;第一两位两通电磁阀的B 口及第三两位两通电磁阀的B 口共同与执行机构的B腔连接,第二两位两通电磁阀的B 口及第四两位两通电磁阀的B 口共同与执行机构的A腔连接;该方法包括四种控制模式:模式1、双阀独立控制模式控制第一两位两通电磁阀和第四两位两通电磁阀接通且第二两位两通电磁阀和第三两位两通电磁阀关闭,或者控制第一两位两通电磁阀和第四两位两通电磁阀关闭且第二两位两通电磁阀和第三两位两通电磁阀接通,此时系统处于双阀独立控制模式;当液压缸伸出或液压马达顺时针旋转过程中受到主动负载时,控制第一电液伺服阀和第二电液伺服阀斜通;当液压缸伸出或液压马达顺时针旋转过程中受到被动负载时,控制第一电液伺服阀斜通、第二电液伺服阀直通,并且第二电液伺服阀直通时其阀芯开口全部打开至最大;当液压缸缩回或液压马达逆时针旋转过程中受到主动负载时,控制第一电液伺服阀和第二电液伺服阀直通;当液压缸缩回或液压马达逆时针旋转过程中受到被动负载时,控制第一电液伺服阀斜通、第二电液伺服阀直通,并且第一电液伺服阀斜通时其阀芯开口全部打开至最大;模式2、冗余工作模式控制第一两位两通电磁阀和第二两位两通电磁阀接通且第三两位两通电磁阀和第四两位两通电磁阀关闭,或者控制第一两位两通电磁阀和第二两位两通电磁阀关闭且第三两位两通电磁阀和第四两位两通电磁阀接通,此时系统处于冗余工作模式;当其中一个电液伺服阀出现故障后,通过两位两通电磁阀的切换,让另外一个电液伺服阀工作;模式3、并联工作模式控制四个两位两通电磁阀全部接通,两个电液伺服阀都工作,此时系统处于并联工作模式;模式4、闭锁工作模式控制四个两位两通电磁阀全部关闭,两个电液伺服阀均被隔离开,此时执行机构两腔内的液压油全部被封在容腔内,系统处于并联工作模式,执行机构不产生运动。当已知执行机构的运动规律时,则根据执行机构的运动参数计算其所需要的流量,控制交流伺服电机的转速使得液压泵输出满足需求的液压油流量。优选地,该方法进一步包括:通过设置在执行机构的传感器采集执行机构的当前运动速度及运动加速度估计下一个时刻的运动速度;下一时刻的运动速度=当前运动速度+当前运动加速度X传感器采样时间间隔;根据计算得到的下一时刻的运动速度计算执行机构所需要的流量,控制交流伺服电机的转速使得液压泵输出满足需求的液压油流量。优选地,该方法进一步包括:当执行机构受主动负载时,通过检测第二压力传感器和第三压力传感器的压力值,并根据执行机构的有效工作面积计算出当前负载的大小,然后计算出液压泵所需要输出的高压油的压力;通过控制比例溢流阀驱动电流的大小,并通过第一压力传感器对液压泵输出的压力进行检测,从而控制液压泵输出的高压油的压力,使之满足执行机构驱动负载的需求。有益效果:可以看出,本专利技术提出的双电液伺服阀控系统不但能够实现液压缸或液压马达的双阀独立控制,达到节省能源的目的,还具有冗余控制、并联控制、闭锁控制、液压缸或液压马达的双腔压力安全保护等功能。所采用的液压能源其供油流量及压力可以根据液压缸或液压马达的实际需求进行控制,也起到了节省能源的作用。附图说明图1为节能式主被动负载双电液伺服阀控系统油路I第一电液伺服阀,2第二电液伺服阀,3第一两位两通电磁阀,4第二两位两通电磁阀,5第三两位两通电磁阀,6第四两位两通电磁阀,7第一压力阀,8第二压力阀,9液压泵,10伺服电机,11单向阀,12比例溢流阀,13减压阀,14第三压力阀,15过滤器,16油箱,17第一压力传感器,18第二压力传感器,19第三压力传感器,20液压缸,21液压马达具体实施例方式下面结合附图1并举实施例,对本专利技术进行详细描述。规定使液压缸20的A腔容积逐渐增大B腔容积逐渐减小的运动为伸出运动,反之则为缩回运动。液压马达21由于A腔压力高于B腔压力而产生的运动为顺时针转动,反之为逆时针转动。本本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种节能式主被动负载的双电液伺服阀控系统,其特征在于,第一伺服阀(1)的一个负载口与第一两位两通电磁阀(3)的A口相连、另一个负载口与第二两位两通电磁阀(4)的A口相连,第二伺服阀(2)的一个负载口与第三两位两通电磁阀(5)的A口相连、另一个负载口与第四两位两通电磁阀(6)的A口相连;第一两位两通电磁阀(3)的B口及第三两位两通电磁阀(5)的B口共同与执行机构的其中一腔连接,并同时连接第一压力阀(7)的入口及第二压力传感器(18);第二两位两通电磁阀(4)的B口及第四两位两通电磁阀(6)的B口共同与执行机构的另外一腔连接,并同时连接第二压力阀(8)的入口及第三压力传感器(19);第一压力阀(7)的出口及第二压力阀(8)的出口连接在一起后接入油箱(16);液压泵(9)从油箱(16)吸油后输出的液压油经过单向阀(11)及过滤器(15)后接入第一电液伺服阀(1)和第二电液伺服阀(2)的供油口,同时和第一压力阀(12)的入口、减压阀(13)的入口及第一压力传感器(17)相连;第一压力阀(12)的出口接入油箱(16),减压阀(13)的出口与第一电液伺服阀(1)和第二电液伺服阀(2)的回油口及第二压力阀(14)的入口相连;第二压力阀(14)的出口接入油箱(16);液压泵(9)通过交流伺服电机(10)驱动。...

【技术特征摘要】
1.一种节能式主被动负载的双电液伺服阀控系统,其特征在于,第一伺服阀(I)的一个负载口与第一两位两通电磁阀(3)的A 口相连、另一个负载口与第二两位两通电磁阀(4)的A 口相连,第二伺服阀(2)的一个负载口与第三两位两通电磁阀(5)的A 口相连、另一个负载口与第四两位两通电磁阀(6)的A 口相连;第一两位两通电磁阀(3)的B 口及第三两位两通电磁阀(5)的B 口共同与执行机构的其中一腔连接,并同时连接第一压力阀(7)的入口及第二压力传感器(18);第二两位两通电磁阀(4)的B 口及第四两位两通电磁阀(6)的B口共同与执行机构的另外一腔连接,并同时连接第二压力阀(8)的入口及第三压力传感器(19);第一压力阀(7)的出口及第二压力阀(8)的出口连接在一起后接入油箱(16); 液压泵(9)从油箱(16)吸油后输出的液压油经过单向阀(11)及过滤器(15)后接入第一电液伺服阀(I)和第二电液伺服阀(2)的供油口,同时和第一压力阀(12)的入口、减压阀(13)的入口及第一压力传感器(17)相连;第一压力阀(12)的出口接入油箱(16),减压阀(13)的出口与第一电液伺服阀(I)和第二电液伺服阀(2)的回油口及第二压力阀(14)的入口相连;第二压力阀(14)的出口接入油箱(16);液压泵(9)通过交流伺服电机(10)驱动。2.权利要求1所述节能式主被动负载的双电液伺服阀控系统的控制方法,其特征在于,设系统的执行机构为液压缸(20)或液压马达(21);第一两位两通电磁阀(3)的B 口及第三两位两通电磁阀(5 )的B 口共同与执行机构的B腔连接,第二两位两通电磁阀(4 )的B口及第四两位两通电磁阀(6)的B 口共同与执行机构的A腔连接; 该方法包括四种控制模式: 模式1、双阀独立控制模式 控制第一两位两通电磁阀(3)和第四两位两通电磁阀(6)接通且第二两位两通电磁阀(4)和第三两位两通电磁阀(5)关闭,或者控制第一两位两通电磁阀(3)和第四两位两通电磁阀(6)关闭且第二两位两通电磁阀(4)和第三两位两通电磁阀(5)接通,此时系统处于双阀独立控制模式; 当液压缸(20)伸出或液压马达(21)顺时针旋转过程中受到主动负载时,控制第一电液伺服阀(I)和第二电液伺服阀(2 )斜通; 当液压缸(20)伸出或液压马达(21)顺时针旋转过程中受到被动负载时,控制第一电液伺服阀(I)斜通、...

【专利技术属性】
技术研发人员:王军政赵江波汪首坤马立玲沈伟李静李金仓
申请(专利权)人:北京理工大学
类型:发明
国别省市:

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