RU2289189C1 - Электрогидростатический привод - Google Patents

Электрогидростатический привод Download PDF

Info

Publication number
RU2289189C1
RU2289189C1 RU2005122669/09A RU2005122669A RU2289189C1 RU 2289189 C1 RU2289189 C1 RU 2289189C1 RU 2005122669/09 A RU2005122669/09 A RU 2005122669/09A RU 2005122669 A RU2005122669 A RU 2005122669A RU 2289189 C1 RU2289189 C1 RU 2289189C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drive
hydraulic
hydraulic cylinder
pumps
valve
Prior art date
Application number
RU2005122669/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Васильевич Амбарников (RU)
Анатолий Васильевич Амбарников
Сергей Васильевич Владимиров (RU)
Сергей Васильевич Владимиров
Александр Михайлович Селиванов (RU)
Александр Михайлович Селиванов
Павел Григорьевич Редько (RU)
Павел Григорьевич Редько
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Павловский машиностроительный завод ВОСХОД"-ОАО "ПМЗ ВОСХОД"
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 Открытое акционерное общество "Павловский машиностроительный завод ВОСХОД"-ОАО "ПМЗ ВОСХОД" filed Critical Открытое акционерное общество "Павловский машиностроительный завод ВОСХОД"-ОАО "ПМЗ ВОСХОД"
Priority to RU2005122669/09A priority Critical patent/RU2289189C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2289189C1 publication Critical patent/RU2289189C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)

Abstract

Электрогидростатический привод относится к следящим электрогидравлическим системам управления и может быть использован в качестве автономного электрогидравлического исполнительного механизма в системах управления летательных аппаратов. Для организации реверсивного движения гидроцилиндра в приводе использованы два нереверсивных клапанных насоса, для которых характерны сравнительная простота конструкции, уменьшенные утечки и значительно меньшие проблемы при обеспечении работы в широком диапазоне скоростей вращения, что является техническим результатом изобретения. В нем также применен электрогидравлический клапан слива, подключающий пассивную полость гидроцилиндра к гидрокомпенсатору, который управляется электромагнитами по знаку сигнала рассогласования следящего привода в релейном режиме. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Предлагаемое устройство относится к следящим электрогидравлическим системам управления и может быть использовано в качестве автономного электрогидравлического исполнительного механизма в системах управления летательных аппаратов.
Известны автономные электрогидравлические приводы электрогидростатического типа, например привод ЕНА фирм Lucas Aerospace, Liebherr-Aerospace Lindenberg.
Привод содержит блок электроники электродвигателя и клапана кольцевания (1), бесколлекторный двигатель постоянного тока (2), реверсивный нерегулируемый насос (3), гидроцилиндр (8) и вспомогательные элементы: газогидравлический гидрокомпенсатор (10), антикавитационные клапаны насоса (4), предохранительные клапаны (5), электрогидравлический клапан кольцевания (6), антикавитационные клапаны цилиндра (7), фильтр (12) с его предохранительным клапаном (13), клапан безопасности (14). Привод замкнут позиционной обратной связью (15). Скорость перемещения штока гидроцилиндра (8) регулируется подачей насоса (3), которая, в свою очередь, управляется скоростью вращения вала электродвигателя (2), задаваемой электронным блоком (1). В замкнутой гидросистеме привода необходимо поддерживать некоторый минимальный уровень давления (обычно порядка 0,3...0,8 МПа) для обеспечения надежной работы насоса без кавитационных процессов в нем и силовом гидроцилиндре. Этот уровень давления обеспечивается работой гидрокомпенсатора (10) при всех допустимых температурах рабочей жидкости. Недостатком использованного в рассматриваемом приводе газогидравлического гидрокомпенсатора является сильная зависимость давления сжатого газа от температуры и необходимость постоянного контроля герметичности компенсатора. Кроме того, привод находится под избыточным давлением не только во время работы, но весь срок его службы, что усложняет задачу обеспечения герметичности наружных уплотнений привода. Последний недостаток присущ и известным гидрокомпенсаторам пружинного типа, в которых давление жидкости создается не сжатым газом, а подпружиненным поршнем.
Наиболее близким аналогом (прототипом) является автономный канал привода фирмы Liebherr, содержащий реверсивный насос, подача которого изменяется путем изменения скорости вращения вала приводного электродвигателя. Известно, что в реверсивных насосах технически и технологически трудно обеспечить стабильность утечек жидкости и линейную зависимость величины реальной подачи насоса от скорости вращения его вала в широком диапазоне скоростей от нуля до максимальной. Использование в приводе челночного клапана, переключающегося перепадом давления в гидроцилиндре и подключающего гидрокомпенсатор к пассивной полости гидроцилиндра, не позволяет применить в приводе более простые и качественные нереверсивные клапанные насосы, так как с этими насосами челночный клапан вызывает неправильную работу (стопорение выходного звена) привода при действии помогающей нагрузки, которая вызывает повышение давления не в активной, а в пассивной полости гидроцилиндра (см. Functional Schematic, Airbus A380 Spoiler Electrical Back-up Hydraulic Actuator, 1998 PT 0001/17 10 2002).
Технической задачей заявляемого изобретения является устранение указанных недостатков.
Поставленная задача решается тем, что в заявляемом электрогидростатическом приводе, содержащем электронные блоки управляющего микропроцессора и усилителя-инвертора, бесколлекторный электродвигатель постоянного тока, левый и правый насосы, вспомогательный насос, гидроцилиндр, гидрокомпенсатор, предохранительный и сливной клапаны, ограничители расхода, фильтр, датчик положения штока гидроцилиндра, согласно изобретению в предлагаемом приводе использованы два нереверсивных клапанных насоса (для организации реверсивного движения гидроцилиндра), для которых характерны сравнительная простота конструкции, уменьшенные утечки и значительно меньшие проблемы при обеспечении работы в широком диапазоне скоростей вращения, согласно изобретению в предлагаемом приводе применен электрогидравлический клапан слива, подключающий пассивную полость гидроцилиндра к гидрокомпенсатору и управляемого в релейном режиме по знаку сигнала рассогласования следящего привода, что позволяет приводу работать в следящем режиме при помогающей нагрузке на его выходном звене.
Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 показана схема аналога электрогидростатического привода, на фиг.2 показана принципиальная схема заявляемого электрогидростатического привода.
Электрогидростатический привод (привод) содержит электронные блоки управляющего микропроцессора и усилителя-инвертора, бесколлекторный электродвигатель постоянного тока (7), левый и правый насосы (9, 10), вспомогательный насос (11), гидроцилиндр (16), гидрокомпенсатор (6), предохранительный и сливной клапаны (4, 14), ограничители расхода (2), фильтр (5), датчик положения штока гидроцилиндра (1).
Привод (фиг.2) работает следующим образом.
По сигналу датчика положения поршня гидроцилиндра (16) сигнал рассогласования следящего привода вычисляется в управляющем микропроцессоре и преобразуется усилителем-инвертором в последовательность трехфазных токов в цепях высокого напряжения бесколлекторного электродвигателя постоянного тока (БДПТ) (7), обеспечивающих вращение его вала. Скорость вращения вала (БДПТ) изменяется пропорционально сигналу рассогласования следящего привода. На валу БДПТ установлены два нереверсивных и нерегулируемых клапанных насоса (9, 10) с серпообразным входным окном в торцевой поверхности кинетора (8) для левого насоса.
При вращении вала БДПТ в одну сторону один из этих насосов (например, 9) подает жидкость в полость гидроцилиндра (16), при этом на выходе второго насоса (например, 10) подача жидкости отсутствует.
Вращение вала БДПТ в другую сторону приводит к подаче жидкости вторым насосом (10) и отсутствию подачи в первом (9). Электрогидравлический клапан слива (14) управляется электромагнитами (3) и (15) по знаку сигнала рассогласования следящего привода и в релейном режиме подключает пассивную полость гидроцилиндра к гидрокомпенсатору (13). Вспомогательный насос (11) вне зависимости от направления вращения приводного вала подкачивает жидкость под плунжер гидрокомпенсатора (6), обеспечивая сдвиг пружинного блока (13) влево и, как следствие, повышение давления на входе основных насосов (9, 10) до необходимого уровня. В магистрали всасывания вспомогательного насоса (11) установлен регулятор подачи (12), обеспечивающий постоянство давления на выходе вспомогательного насоса при любых скоростях вращения приводного вала.
Ограничители расхода (2) служат для ограничения скорости просадки выходного звена привода при помогающей нагрузке.

Claims (2)

1. Электрогидростатический привод, содержащий электронные блоки управляющего микропроцессора и усилителя-инвертора, бесколлекторный электродвигатель постоянного тока, два насоса, вспомогательный насос, гидроцилиндр, гидрокомпенсатор, предохранительный клапан, электрогидравлический сливной клапан, ограничители расхода, фильтр, датчик положения штока гидроцилиндра, отличающийся тем, что в приводе для организации реверсивного движения гидроцилиндра использованы два нереверсивных клапанных насоса, обеспечивающих работу в широком диапазоне скоростей вращения.
2. Привод по п.1, отличающийся тем, что в нем применен электрогидравлический клапан слива, подключающий пассивную полость гидроцилиндра к гидрокомпенсатору и управляющий в релейном режиме по знаку сигнала рассогласования следящего привода, что позволяет приводу работать в следящем режиме при помогающей нагрузке на его выходном звене.
RU2005122669/09A 2005-07-18 2005-07-18 Электрогидростатический привод RU2289189C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005122669/09A RU2289189C1 (ru) 2005-07-18 2005-07-18 Электрогидростатический привод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005122669/09A RU2289189C1 (ru) 2005-07-18 2005-07-18 Электрогидростатический привод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2289189C1 true RU2289189C1 (ru) 2006-12-10

Family

ID=37665709

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005122669/09A RU2289189C1 (ru) 2005-07-18 2005-07-18 Электрогидростатический привод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2289189C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU178925U1 (ru) * 2017-08-15 2018-04-23 Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина" Комбинированный гидравлический привод
WO2020106291A1 (en) * 2018-11-21 2020-05-28 Aoi (Advanced Oilfield Innovations, Dba A. O. International Ii, Inc.) Prime mover system and methods utilizing balanced fluid flow
US10871174B2 (en) 2015-10-23 2020-12-22 Aol Prime mover system and methods utilizing balanced flow within bi-directional power units

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10871174B2 (en) 2015-10-23 2020-12-22 Aol Prime mover system and methods utilizing balanced flow within bi-directional power units
RU178925U1 (ru) * 2017-08-15 2018-04-23 Федеральное государственное унитарное предприятие "Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина" Комбинированный гидравлический привод
WO2020106291A1 (en) * 2018-11-21 2020-05-28 Aoi (Advanced Oilfield Innovations, Dba A. O. International Ii, Inc.) Prime mover system and methods utilizing balanced fluid flow

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100424361C (zh) 闭式电液控制系统
CA2878144C (en) Actuator
WO2014017475A1 (ja) 液圧駆動回路
CN108412847B (zh) 一种带负载补偿高位置精度的电静液执行器及控制方法
CN105020458A (zh) 蝶阀用电液执行器
RU2289189C1 (ru) Электрогидростатический привод
US6640833B2 (en) Fail-freeze servovalve
US11060533B2 (en) Logic-controlled flow compensation circuit for operating single-rod hydrostatic actuators
JP3080597B2 (ja) ポンプの流量制御装置
EP4055278A1 (en) Electro-hydraulic actuator
JP4965762B2 (ja) 液圧多重駆動装置およびゲート制御装置並びに翼状体制御装置
CN112930445A (zh) 液压系统
RU2484314C2 (ru) Двухрежимный электрогидравлический привод с нереверсивным насосом
CN113454338B (zh) 具有过压补偿的液压致动器
CN108953306A (zh) 双联泵直驱式容积控制电液伺服控制系统
EP4019397B1 (en) Actuator pressure intensifying assembly
RU2305211C2 (ru) Автономный электрогидравлический привод с комбинированным управлением скорости выходного звена
US11535363B2 (en) Hydraulic actuation system
CN107842537B (zh) 端盖总成、液压设备及工程机械
KR101021773B1 (ko) 직동형 유정압 구동기
WO2023277994A1 (en) Electro-hydraulic power unit with variable output flow
EP3453892B1 (en) Electric hydraulic actuation system for a safety critical application
RU2759190C1 (ru) Электрогидравлический привод с машинно-дроссельным управлением, чувствительный к нагрузке
RU2483977C2 (ru) Двухрежимный электрогидравлический привод с дополнительными режимами кольцевания и демпфирования выходного звена
RU181538U1 (ru) Гибридный электрогидравлический рулевой привод

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120719