高速MAHLE馬勒電磁閥及其特性研究的詳細資料:
高速MAHLE馬勒電磁閥及其特性研究
在普通脈寬調制信號驅動下,高速開關MAHLE電磁閥的開啟和關閉時間較長,反應慢,影響了高速開關MAHLE電磁閥的控制性能。為了進一步提高高速開關閥的控制性能,在分析高速開關閥工作特性的基礎上,提出了多路混合驅動方法,縮短了高速開關閥的開啟和關閉時間,減小了壓力控制時的壓力波動,改善了高速開關閥的控制性能。在汽車離合器起步控制中,使用該方法很好地改善了汽車的起步性能,發動機轉速比較平穩,從動盤轉速增加趨勢的波動較小。
高速MAHLE馬勒電磁閥及其特性研究
高速MAHLE電磁閥以其結構簡單,響應迅速、抗污染能力強等特點,廣泛地應用于工業的各個領域。高速MAHLE電磁閥采用了PWM控制方法,實現了電液系統的數字化,因此正在逐步代替價格昂貴的伺服閥。 以高速MAHLE電磁閥作為主要研究對象,采用理論分析,數學建模,以及仿真分析相結合地方法,對高速MAHLE電磁閥的空載流量和響應特性進行了深入的分析與研究,對高速MAHLE電磁閥的商品化有較大的指導意義,并以高速電磁開關閥為基礎搭建了新型的電液位置系統。針對高速MAHLE電磁閥的空載流量在理論上進行了分析,并利用AMESim軟件建立了閥的模型,通過對仿真數據的整理與分析,得到的結論與理論分析*,即高速MAHLE電磁閥的空載流量與PWM信號周期無關,只與PWM信號占空比有關,占空比在17%~85%之間,兩者之間有很好的線性關系。高速MAHLE電磁閥的核心部件-電磁鐵進行了有限元分析,通過求解,得到了電磁力與閥芯位移的函數關系,為下一步的動態分析提供了必要的數據支持。在理論上對閥芯動作做了深入的分析,并在此基礎上,分別在電、磁、運動三方面建立了閥的非線性數學模型,利用MATLAB軟件中Simulink工具包仿真分析,得到了影響高速MAHLE電磁閥動態響應的因素。通過多次的仿真實驗,得到閥的*關鍵數據。以優化過的數據為基礎,利用MATLAB軟件得到的伯德圖證實了高速電磁開關閥的穩定性。為了延長閥芯壽命,避免過多的碰撞,還分析了高速MAHLE電磁閥在高頻脈沖作用下的比例功能。通過仿真得到了有力的數據支撐,證明閥在高頻脈沖信號下的精確比例功能是可行的。 為了滿足高速MAHLE電磁閥對電流的技術要求(大電流啟動,小電流維持)采用了PWM調制式的驅動方式,并在不同占空比的PWM信號產生和驅動方式的原理都做了細致的分析,設計了實際的高速MAHLE電磁閥驅動電路,然后通過仿真結果看到,實現了大電流啟動,小電流維持的技術要求。在高速MAHLE電磁閥的基礎上建立了一種新型的電液位置系統。通過對該系統的原理與模型分析,得出了該模型的傳遞函數。根據其開環傳遞函數求得了系統的穩定性的開環增益,并利用仿真得到的伯德圖和尼柯爾斯圖驗證了系統的穩定性。
高速MAHLE馬勒電磁閥及其特性研究
為了實現液壓缸的平穩啟動和停止,對活塞的加速度進行了優化。然后分析了系統的誤差來源與影響因素,為了消除電液位置系統的跟隨誤差,采用了預見控制策略,分別從理論和仿真兩方面進行了分析,得到的仿真結果表明,該控制方法可以有效地提高電液位置系統的定位精度。
如果你對高速MAHLE馬勒電磁閥及其特性研究感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一個:壓電懸臂梁微質量美E+E傳感器