电液换向阀组.ppt

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marco电液换向阀组 一、概述 二、结构特征及工作原理 三、安装与使用维护、贮存 四、出现故障时的处理程序和方法 一、概述 1、产品代号 pm3/val/mbh11;pm3/val/mbh13 2、性能参数 公称流量:DN20:360/min、DN12:200l/min; 公称压力:31.5MPa;控制方式:电磁先导 3、使用环境 工作介质为经过25μm高精度过滤器过滤后的乳化液(符合MT76-2002标准),工作压力31.5MPa,温度为10~50℃。 4、执行标准 本产品执行EN1804-3和Q/TM-16-2005 “矿用本安型电液控制换向阀”marco(北京)自动控制系统开发有限公司。 二、结构特征及工作原理 该阀组由德国marco公司制造,是电液控制系统的执行元件。阀组具有11/13个工作口,5个电磁先导阀(相当于5片操纵阀)/6个电磁先导阀(相当于6片操纵阀),对主阀进行控制。主阀除通过电磁先导阀进行控制外,设有手动控制按钮,以方便支架在维修时进行操作。 电液换向阀组总成 11/13功能电液换向阀组阀芯采用整体插装结构。由电磁先导阀(1)、电磁线圈驱动器(2)、回液单向阀(3)、过滤器(4)、DN20阀芯组件(5)、DN12阀芯组件(6)、主阀体(7)(见图1)。 11/13功能电液换向阀组进液胶管直径DN25,回液胶管直径DN32。控制前后立柱升、拉架、推溜的4个功能口为DN20,采用4-DN20阀芯;其余6/8个功能口为DN10,均采用DN12阀芯。 pm3/val/mb11(中间架) pm3/val/mb13(过渡架) 控制原理 每个功能口由一个开关电磁阀、一个两位三通先导阀和一个液控两位三通换向阀组成,电液换向阀组可以同时动作,1片阀的两个功能口同时供液(见图2)。 控制原理 控制原理详解:“零”位,电磁阀没有通电,无输出力,此时先导阀工作口A与高压液体P隔开,与回液口R相通处于“零”位,同时主换向阀在弹簧力的作用下也处于“零”位,工作口与高压液体P隔开,与回液口R相通;工作位置,电磁铁接通电源,产生磁力,吸引压杆,开启先导阀,先导阀进入工作状态,此时先导阀工作口A与回液口R隔开,与高压液P相通,进入工作位置,输出高压液体。该高压液体将主换向阀的工作口与回液口R隔开,与高压液体P相通,工作口输出高压液体,进入工作状态(见图3)。 pm3/val/mb11(中间架) pm3/val/mb13(过渡架) 电液换向阀控制原理图 2、过滤器及回液单向阀 结构组成 图4所示为安装于主阀体的过滤器,过滤精度为25μm,主要作用是对通过先导阀的介质进行过滤,保证液体清洁。先导阀液流通径很小,采用硬对硬密封形式,整个先导阀对乳化液清洁度要求非常高,本滤芯采用整体插装结构,可以较方便的拆装。 图4 过滤器 回液单向阀 主要作用为切断电液先导阀与主阀的回液通道,保持电液先导阀内部液体正向流动,维护先导阀内液体清洁。 高压液体从P口分为两路,一路是为主控阀供液,另一路是为电磁先导阀供液,供电磁先导阀的液体先进入过滤器过滤,然后到电磁先导阀。主控阀的回液也是来自两路,一路是换向阀回液,另一路是电磁先导阀回液。电磁先导阀的回液经过单向阀,该阀在此起到回液断路阀的作用。 3、回液安全阀 图6为回液安全阀,该阀插装在主阀体回液通道,当系统回液阻塞或回液不畅时,会造成系统回液压力增高,此时回液安全阀开启溢流,使系统不会产生增压,从而保护系统元件及支架结构件的安全。 图6 回液安全阀 4、电磁先导阀 结构组成 图7为电磁先导阀的结构组成图1,分成两部分,电磁铁和先导阀,由于该先导阀的组装调试需要专用设备、一定的程序和一定的技术,用户不能擅自拆装。 图7 电液先导阀结构图1 电磁铁原理 图8为电磁阀结构组成图2,由电磁线圈、压杆(6)组成,当电磁线圈线路接通,电流通过线圈时,产生磁场,吸引压杆向下运动,从而开启先导阀。当电流断开时,磁场消失,压杆抬起,先导阀关闭。当方便维修及特殊性的操作,先导阀有手动,以便于特殊情况下使用。 图8 电液先导阀结构图2 先导阀原理 见图8,每个先导阀由两个二位三通阀芯组成的。每个二位三通阀有两个状态:“零”位和工作位置,有三个液流口:高压口、回液口和工作口。“零”位时工作口与回液口相通,压力为“零”,高压口关闭;工作位置时工作口与高压口相通,压力值等于系统压力,回液口关闭。 两个二位三通阀组合在一起工作,其功能相当于一个三位四通阀。 当电磁线圈未通电流时,压杆都没有动作,压杆作用力为“0”时,先导阀处于“零”位,两个工作口输出压力为“0”。先导阀只有在电磁铁吸合压杆动作时才能工作,即进入工作位置。左侧电磁阀压杆动作推动左侧先导阀动作;同样,右侧电磁阀压杆动作推动右侧先导阀

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