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文檔簡介
1、考慮到液壓介質的潤滑性、密封材料的柔性等原因,液壓系統(tǒng)對介質的工作溫度一般要求在80℃以下。而在一些極端的場合,比如坦克、航天等領域,需要功率密度大,即以最小的質量獲得最大的動力傳遞與控制,不可避免的損耗帶來了系統(tǒng)油液的溫度升高。所以這類機械設備希望采用高溫液壓系統(tǒng),即讓系統(tǒng)耐受比通常液壓系統(tǒng)更高的溫度,比如坦克液壓系統(tǒng)溫度接近130℃,一些航天器的液壓系統(tǒng)更高達150℃。這些系統(tǒng)由于采用了極端的材料和貴重的元件,造價非常昂貴。
2、 本文以結構簡單、價格低廉的齒輪泵為核心,構建了可以提供200L/min大流量,壓力為15MPa,溫度為125℃用于坦克車輛動力單元的試驗供油系統(tǒng)。該系統(tǒng)具有3路供油,壓力和流量都可實時控制。其中壓力控制采用比例閥,流量控制采用變頻技術,所涉及的檢測元件和控制元件都經過了高溫改造。
研究了變頻控制高溫齒輪泵系統(tǒng),建立了系統(tǒng)各環(huán)節(jié)數學模型,使用Simulink對各環(huán)節(jié)及其系統(tǒng)特性進行了仿真,分析了油溫以及重要結構參數對
3、其影響。針對溫度變化對系統(tǒng)控制精度的影響,研究了閉環(huán)PID控制補償作用。這種基于變頻控制的齒輪泵系統(tǒng)流量控制精度誤差小于4%,控制調節(jié)時間小于18秒。
在理論建模和仿真分析的基礎上,完成了高溫多路供油系統(tǒng)的現場操作和遠程計算機控制?,F場觸摸屏和遠程計算機界面都采用系統(tǒng)實物造型,系統(tǒng)的油箱液面檢測、溫度檢測、各過濾器的狀態(tài)檢測以及各個閥門的狀態(tài)等都在界面上清晰顯示,方便操作,提高了系統(tǒng)的可靠性。所有調節(jié)既可以在遠程計算機上實
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