RU2029891C1 - Электрогидравлический следящий привод - Google Patents

Электрогидравлический следящий привод Download PDF

Info

Publication number
RU2029891C1
RU2029891C1 SU4951322A RU2029891C1 RU 2029891 C1 RU2029891 C1 RU 2029891C1 SU 4951322 A SU4951322 A SU 4951322A RU 2029891 C1 RU2029891 C1 RU 2029891C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
adder
pump
sensor
signal
limiter
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Аркадий Васильевич Бурняшев
Юрий Петрович Манжос
Сергей Викторович Моисеев
Василий Клементьевич Мокроуз
Василий Петрович Власов
Олег Викторович Купрыгин
Сергей Иосифович Дрейслер
Адольф Валерианович Ботыгин
Original Assignee
Харьковское Агрегатное Конструкторское Бюро
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Харьковское Агрегатное Конструкторское Бюро filed Critical Харьковское Агрегатное Конструкторское Бюро
Priority to SU4951322 priority Critical patent/RU2029891C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2029891C1 publication Critical patent/RU2029891C1/ru

Links

Landscapes

  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)

Abstract

Использование: в автономных электрогидросистемах для ограничения потребляемой гидравлической мощности аксиально-поршневого насоса (АПН). Сущность: к цепи питания приводного электродвигателя 1 подключают датчик 27 тока и осуществляют регулирование привода таким образом, чтобы при большом значении перепада давления получить малую скорость, а при малом значении, наоборот, большую скорость. Это позволяет использовать электродвигатель 1 с меньшей установленной мощностью. Датчик 27 тока вырабатывает сигнал, поступающий на ограничитель-формирователь 10, который ограничивает сигнал на входе второго сумматора 9 и соответственно уменьшает угол поворота наклонного диска 5, а следовательно, и производительность насоса 4 на уровне, соответствующем расчетной потребляемой электродвигателем 1 мощности. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электрогидроавтоматике и может быть использовано в высоконадежных системах управления рулевыми поверхностями летательных аппаратов, в силовых приводах промышленных роботов и т.д.
Известны автономные электрогидравлические рулевые приводы с объемным регулированием, имеющие собственную энергосистему (см. патент США N 3902318, кл. 60-388 опублик. 1975; Безинг В. Лауде Ю. Автономные сервоприводы самолетных систем управления с объемным регулированием. Intergrated Acruator Package IAP Olhydraulik und Pneumatic", 1980, N 4, патент США N 3.928.968, кл. 60-403, опублик. 1976; Попов Д. Н. Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем. М. , Машиностроение, 1987, с. 417). Регулирование скорости в таких гидроприводах осуществляется изменением угла наклонной шайбы с помощью специального механизма.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам является выбранный в качестве прототипа автономный электрогидравлический привод объемного регулирования, описанный в патенте США N 3902318. Известное устройство содержит приводной электродвигатель, выходной вал которого кинематически связан с входным валом регулируемого аксиально-поршневого насоса (АПН). В свою очередь, наклонная шайба АПН кинематически связана с приводом управления углом ее наклона, подключенным через сумматор к источнику входного командного сигнала. В состав устройства также входит исполнительный гидроцилиндр, полости которого соединены с выходными всасывающей и нагнетающей линиями АПН.
Привод управления углом наклона шайбы включает вспомогательный насос, приводимый от электродвигателя, сервомотор, регулирующий производительность основного насоса и питающийся от вспомогательного насоса, также электрогидравлический сервоклапан, регулирующий подачу жидкости к сервомотору. Помимо этого известный привод содержит замкнутый резервуар с изменяемым объемом (гидробак), управляемые цилиндрические золотниковые клапаны ограничения мощности, предохранительные клапаны и датчик положения штока исполнительного гидроцилиндра, подключенный на второй вход сумматора.
Недостатком этого известного устройства является повышенное энергопотребление при поставке управляемого объекта на упор. В этом случае давление в линии нагнетания АПН поднимается до давления срабатывания предохранительного клапана (до максимального перепада давления) и весь расход, создаваемый регулируемым АПН, через предохранительные клапаны перепускается в его сливную полость. При этом гидравлическая мощность, потребляемая АПН, равна:
Nг = Δ Р˙Q где Δ Р - максимальный перепад давлений между нагнетанием и сливом;
Q - расход, создаваемый АПН.
В некоторых режимах работы производительность АПН максимальна, его мощность соответственно будет максимально возможной. Однако на практике как правило, не требуется одновременно создавать максимальные расход и перепад давлений. Зачастую высокое давление требуется при малых скоростях и, наоборот, при больших скоростях требуется малое давление. В этих случаях мощность, потребляемая приводом на упоре, будет превышать мощность, необходимую для преодоления полезной нагрузки, что вызывает необходимость в применении более мощного приводного двигателя с соответствующим увеличением габаритов и массы.
Целью изобретения является снижение массы и габаритов привода за счет ограничения потребляемой мощности, что позволяет применить приводной электродвигатель с меньшей установочной мощностью при сохранении эксплуатационных характеристик привода. Поставленная цель достигается тем, что электродвигатель снабжен датчиком силы потребляемого тока, а суммирующее устройство выполнено в виде двух последовательно связанных сумматоров, управляемого ограничителя-формирователя сигнала рассогласования по положению и усилителя, причем первый сумматор соединен входами с задатчиком и датчиком положения штока гидроцилиндра, второй сумматор соединен входами с датчиком угла поворота регулирующего органа и через указанный ограничитель-формирователь сигнала - с выходом первого сумматора, к управляющему входу ограничителя-формирователя подключен датчик силы потребляемого тока, а выход второго сумматора через усилитель связан с механизмом управления.
Указанный новый первичный технический эффект и отличительные признаки устройства, его обеспечивающие, в патентной и научно-технической литературе не выявлены, что подтверждает соответствие критериям "новизна и существенные отличия".
На чертеже представлена схема устройства.
Автономный электрогидравлический рулевой привод объемного регулирования содержит приводной электродвигатель насоса 1, выходной вал 2 которого кинематически связан входным валом 3 реверсивного регулируемого насоса 4. Регулирующий орган насоса (наклонный диск) 5 выполнен как одно целое с валом 6 ротора механизма 7 управления (электромеханического преобразователя). В качестве датчика контроля угла поворота регулирующего органа используется датчик 8 поворота вала 6 ротора механизма поворота 7 известной конструкции, который подключен к одному из входов второго сумматора 9, другой вход которого подключен к ограничителю-формирователю 10, связанному с выходом первого сумматора 11. Выход сумматора 9 соединен с усилителем мощности 12, к которому подключена силовая обмотка 13 механизма управления. На один вход сумматора 11 подается сигнал датчика. На другой вход сумматора 11 подан сигнал с выхода датчика 14 положения штока исполнительного гидроцилиндра 15, который преобразован в постоянное напряжение с помощью преобразователя 16. В состав привода также входит гидравлический бак-компенсатор 17, который связан гидролиниями, где установлены клапаны 18 подпитки, с выходными линиями насоса 4, соединенными с полостями исполнительного гидроцилиндра 15. Полости гидроцилиндра 15 гидролиниями, где установлены предохранительные клапаны 19, соединены со сливной полостью насоса, в которой установлен регулирующий орган насоса 5. Все узлы привода скомпонованы в одном корпусе 20. Полость насоса 4 и бак 17, а также полости исполнительного гидроцилиндра 15 заполнены маслом. Вал 2 электродвигателя 1 уплотняется в корпусе 20 с помощью уплотнителя 21. Наклонный диск 5 установлен на опорах 22.
Вал 3 насоса 4 свободно проходит через отверстия в скрепленных наклонном диске 5 и шайбе 23 и кинематически связан с блоком цилиндров насоса 4 для передачи вращения его качающему узлу. Аналогичный преобразователю 16 преобразователь 25 преобразует переменный сигнал с выхода датчика 8 угла поворота ротора 6 в постоянный, поступающий на другой вход сумматора 9. Полость насоса 4 связана с полостью бака-компенсатора через фильтр 26. К цепи питания электродвигателя 1 подключен датчик 28 тока, выход которого через преобразователь 28 связан с вторым входом ограничителя-формирователя 10, который ограничивает значение напряжения на выходе сумматора 11.
Привод работает следующим образом.
При подаче напряжения питания приводной электродвигатель 1 начинает вращать вал 3 насоса 4. При нулевой управляющей команде датчика Uвх с выхода усилителя 12 мощности на обмотку 13 механизма 7 управления, плоскость наклонного диска 5 насоса 4 находится под углом 90о к оси вращения вала 3 насоса 4, плунжеры которого в этом случае не совершают возвратно-поступательного движения, и рабочая жидкость не поступает в полости силового гидроцилиндра 15. Шток гидроцилиндра 15 остается на месте. При наличии отличного от нуля командного сигнала Uвх на входе сумматора 11 ротор механизма 7 управления, поворачивается, одновременно поворачивая наклонный диск 5, тем самым изменяя угол его наклона относительно центральной оси насоса 4. Угол поворота вала 6 ротора механизма 7 управления регулируется датчиком 8, выходной сигнал которого преобразуется в постоянное напряжение блоком 25 и подается на вход сумматора 9, на другой вход которого поступает сигнал, пропорциональный Uвх. При повороте наклонного диска 5 плунжеры насоса 4 начинают линейно перемещаться, подавая рабочую жидкость в одну из полостей гидроцилиндра 15. Его шток также начинает перемещаться. Сигнал с выхода датчика 14 преобразуется в постоянное напряжение преобразователем 16 и поступает на другой вход сумматора 11. Одновременно с перемещением штока цилиндра 15 изменение давления жидкости в выходных линиях насоса 4 приведет к открыванию клапана 18 в той гидролинии, где давление упало ниже давления в баке. При этом жидкость из бака 17 начинает поступать в соответствующую полость исполнительного гидроцилиндра 15. По достижении компенсации входного сигнала Uвх сигналом с выхода датчика 14 положения шток гидроцилиндра остановится, т. к. сигналы рассогласования на выходах первого 11 и второго 9 сумматоров будут равны нулю. При этом давление в выходных гидролиниях насоса 4 восстановится до первоначального и клапан 18 закроется. При изменении полярности Uвх на входе первого сумматора 11 шток исполнительного гидроцилиндра 15 будет двигаться в противоположную сторону.
При возрастании гидравлической мощности насоса, обусловленной скоростью штока гидроцилиндра и нагрузкой на нем, а следовательно, и возрастании потребляемого электродвигателем тока выше некоторой величины, преобразователь 28 начинает выдавать сигнал, пропорциональный потребляемому току. Этот сигнал поступает в ограничитель-формирователь 10, где вычитается их входного сигнала, уменьшая сигнал, поступающий на сумматор 9 и на усилитель 12, что приводит к уменьшению угла наклона наклонного диска 5. С уменьшением угла наклона падает скорость штока гидроцилиндра 15 и снижается потребляемая мощность. Таким образом, происходит ограничение потребляемой мощности на уровне, не превышающем расчетный.
При появлении на штоке гидроцилиндра противодействующей внешней нагрузки, равной по величине тормозному усилию (скорость штока равна 0), срабатывает один из предохранительных клапанов 19 и связывает полость высокого давления гидроцилиндра со сливной полостью низкого давления насоса 4, где находится наклонный диск 5. Ток в обмотках приводного электродвигателя 1 растет, датчик 27 тока выдает сигнал на ограничитель-формирователь 10, который ограничивает сигнал управления на входе второго сумматора 9 и соответственно уменьшает угол поворота наклонного диска 5 и, следовательно, производительность насоса 4 на уровне, соответствующем расчетной потребляемой электродвигателем мощности.
Использование в автономном электрогидравлическом рулевом приводе ограничения потребляемой мощности с помощью сигнала от датчика тока, включенного в цепь питания приводного электродвигателя, позволяет по сравнению с прототипом уменьшить массу и габариты привода, т.к. в процессе регулирования привода обеспечиваются режимы работы насоса, когда получают заданные высокое давление и малые скорости и наоборот, большие скорости и малое давление, применяя приводной электродвигатель с меньшей установленной мощностью.

Claims (1)

  1. ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЛЕДЯЩИЙ ПРИВОД, содержащий соединенные гидравлически реверсивный регулируемый насос и исполнительный гидроцилиндр с датчиком положения его штока, подключенным через суммирующее устройство к механизму управления углом поворота регулирующего органа, насоса, датчик угла поворота последнего, связанный с суммирующим устройством, соединенным с задатчиком, бак и клапаны подпитки, а также приводной электродвигатель насоса, отличающийся тем, что, с целью сокращения габаритов и массы, электродвигатель снабжен датчиком силы потребляемого тока, а суммирующее устройство выполнено в виде двух последовательно связанных сумматоров, управляемого ограничителя-формирователя сигнала рассогласования по положению и усилителя, причем первый сумматор соединен входами с задатчиком и датчиком положения штока гидроцилиндра, второй сумматор соединен входами с датчиком угла поворота регулирующего органа и через ограничитель-формирователь сигнала с выходом первого сумматора, к управляющему входу ограничителя-формирователя подключен датчик силы потребляемого тока, а выход второго сумматора через усилитель связан с механизмом управления.
SU4951322 1991-06-27 1991-06-27 Электрогидравлический следящий привод RU2029891C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4951322 RU2029891C1 (ru) 1991-06-27 1991-06-27 Электрогидравлический следящий привод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4951322 RU2029891C1 (ru) 1991-06-27 1991-06-27 Электрогидравлический следящий привод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2029891C1 true RU2029891C1 (ru) 1995-02-27

Family

ID=21582354

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4951322 RU2029891C1 (ru) 1991-06-27 1991-06-27 Электрогидравлический следящий привод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2029891C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2483979C2 (ru) * 2011-04-05 2013-06-10 Открытое акционерное общество "Павловский машиностроительный завод ВОСХОД" (ОАО "ПМЗ ВОСХОД") Электрогидростатический привод с взводимым гидрокомпенсатором и клапаном демпфирования
RU2483977C2 (ru) * 2011-04-05 2013-06-10 Открытое акционерное общество "Павловский машиностроительный завод ВОСХОД" (ОАО "ПМЗ ВОСХОД") Двухрежимный электрогидравлический привод с дополнительными режимами кольцевания и демпфирования выходного звена
RU2483978C2 (ru) * 2011-04-05 2013-06-10 Открытое акционерное общество "Павловский машиностроительный завод ВОСХОД" (ОАО "ПМЗ ВОСХОД") Автономный электрогидравлический привод с комбинированным регулированием скорости выходного звена и клапаном демпфирования
RU2533639C2 (ru) * 2009-02-25 2014-11-20 Роберт Бош Гмбх Электромеханический усилитель тормозного привода

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 653432, кл. F 15B 9/14, 1977. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2533639C2 (ru) * 2009-02-25 2014-11-20 Роберт Бош Гмбх Электромеханический усилитель тормозного привода
US9139186B2 (en) 2009-02-25 2015-09-22 Robert Bosch Gmbh Electromechanical brake booster
RU2483979C2 (ru) * 2011-04-05 2013-06-10 Открытое акционерное общество "Павловский машиностроительный завод ВОСХОД" (ОАО "ПМЗ ВОСХОД") Электрогидростатический привод с взводимым гидрокомпенсатором и клапаном демпфирования
RU2483977C2 (ru) * 2011-04-05 2013-06-10 Открытое акционерное общество "Павловский машиностроительный завод ВОСХОД" (ОАО "ПМЗ ВОСХОД") Двухрежимный электрогидравлический привод с дополнительными режимами кольцевания и демпфирования выходного звена
RU2483978C2 (ru) * 2011-04-05 2013-06-10 Открытое акционерное общество "Павловский машиностроительный завод ВОСХОД" (ОАО "ПМЗ ВОСХОД") Автономный электрогидравлический привод с комбинированным регулированием скорости выходного звена и клапаном демпфирования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8196397B2 (en) Hydraulic drive system
US4635441A (en) Power drive unit and control system therefor
JP2017534821A (ja) 内蔵型でエネルギー効率の良い液圧アクチュエータシステム
US9746005B2 (en) Velocity control for hydraulic control system
US4802336A (en) Hydrostatic transmission having a control and regulating device for adjusting the driving torque with superimposed output power limit regulation
US6347516B1 (en) Electrohydraulic pressure supply unit with variable-displacement pump and controllable electric device
JPS589301B2 (ja) 流体静力学的駆動装置
RU2029891C1 (ru) Электрогидравлический следящий привод
US9222486B2 (en) Engine augmentation of hydraulic control system
EP0534332A1 (en) Hydraulic servo unit, primarily for the steering mechanism of a vehicle
JPH11182415A (ja) 液圧装置
WO2000016464A9 (en) Control system with integrated actuation package
RU2029890C1 (ru) Электрогидравлический следящий привод
GB2087050A (en) Hydrostatic Transmission Control System
RU2820916C1 (ru) Автономный электрогидравлический рулевой привод с регулятором мощности
US5210371A (en) Modern hydraulic turret weapon system
RU2119185C1 (ru) Электрогидравлический следящий привод
UA69128A (en) Tracking electro-hydraulic drive
KR20190108400A (ko) 무전원 속도제어 밸브 부착 유체커플링
UA13538U (en) Electro-hydraulic servo drive
AU2012200773A1 (en) Hydraulic drive system