厂家资料,真实。
为二次压力,向油泵调节阀和压力补偿阀同时进行反馈,避免了负载敏感管道较长时产生的负载压力信号延迟的问题,自动修正了低温时泵和操纵阀之间的压力损失,使油泵和操纵阀的调节保持一致,避免了油泵和操纵阀之间油管压力损失所造成对控制的不良影响,能防止低温时执行元件的速度降低,获得和常温时同样的操纵感觉。
三.与发动机转速连动控制的负载敏感压力补偿系统(见图四)图四与发动机转速连动控制的负载敏感压力补偿系统
随着发动机的转速改变油泵流量随之变化,要求油泵控制目标补偿压差和多路阀进出口压差也随之改变,要求目标补偿压差随发动机转速自动变化,随着发动机转速上升,目标补偿压差自动增加。为此NACHI采用转速匹配控制阀(图一中E)。
利用先导操纵定量泵输出的液压油。经过定节流口产生的压差来检出发动机转速。因为定量泵的流量与发动机转速成正比,通过节流孔S产生的压差与泵的流量有关。把节流孔S前后压差作为油泵调节阀的目标压差。从而使油泵的排量控制与发动机转速相匹配。
通过转速匹配阀(实际是压差调节阀)检出节流孔前后压差P0。
从转速匹配阀的力平衡可得:
P0=P1-P2
式中:
P1—节流孔前压力
P2—节流孔后压力
在原油泵调节阀上取掉弹簧,将P0作用于油泵调节阀的左端,作为目标补偿压差(替代弹簧作用)与补偿压力PLS(作用在油泵调节阀的右端)相平衡,按P0=PLS来调节油泵的流量。
PLS=PV-PLmax为多路阀进口压力和最高负载压力之差。PLS=Pm-PL,PLS也是各操纵阀入口压力Pm和出口压力PL之压差。
目标补偿压差△P(PLS)随发动机转速而变,使系统与发动机工况相匹配,使得在所有发动机转速范围都能保持最佳的操纵感觉,改善了微调操作性能,也降低了系统的能耗。
图五(a)为通常负载敏感系统,图中表示在发动机高转速和低转速时,阀杆行程和通过流量的关系曲线。
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