MOOG G761-3033B 伺服閥采用兩級液壓放大結構,由先導級和功率級組成,具備機械反饋與電氣反饋雙重閉環控制機制,其核心結構及功能如下:
一、先導級結構
驅動元件:采用干式力矩馬達,通過電磁轉矩驅動雙噴嘴擋板閥運動。當輸入電信號(模擬電壓/電流)時,力矩馬達的電樞線圈產生磁場,驅動擋板在雙噴嘴間偏轉。
流量控制:擋板偏轉改變噴嘴與擋板間隙,調節噴嘴背壓,形成初級液壓信號。這一設計通過“以小控大"的杠桿原理,將電信號轉化為液壓信號,實現初級放大。
抗污染設計:先導級前端配備可更換碟形濾油器(過濾精度≤5μm),可攔截油液中的微小顆粒,延長閥體壽命。
二、功率級結構
輸出元件:采用四通滑閥設計,由先導級輸出的液壓信號驅動滑閥閥芯運動。滑閥閥芯通過懸臂彈簧桿與先導級形成機械反饋閉環,消除空行程與遲滯現象。
流量控制:閥芯位移時,P口(供油口)與A/B口(工作油口)的通斷面積隨之變化,實現流量與壓力的精確控制。例如,在汽輪機調速系統中,G761-3033B可通過調節蒸汽閥門開度,將汽輪機轉速波動控制在±1rpm以內。
斷電保護:意外斷電時,閥芯自動復位至安全位置,切斷高壓油供應,防止調門失控,確保設備安全。
三、反饋機制
機械反饋:滑閥閥芯通過懸臂彈簧桿與先導級形成機械閉環,消除空行程與遲滯現象。當閥芯位移時,彈簧桿產生彈性反作用力,與電磁力達到平衡時,閥芯立即停留在目標位置,形成“輸入信號→閥芯位移→反饋修正"的閉環控制。
電氣反饋(可選):可配電氣位置反饋模塊,通過位移傳感器實時監測閥芯位置,并將信號反饋至控制器,形成電氣閉環。這種設計顯著提升了控制精度,使滯環低于0.5%,分辨率優于0.1%,遠超行業平均水平。
四、輔助結構
密封設計:采用氟橡膠密封材質,可耐受石油基液壓油(粘度60-450 SUS@38℃)的腐蝕,確保在高溫高壓工況下的長期穩定運行。
模塊化設計:支持多種擴展模塊,例如+ZBE03模塊可增加現場總線通信接口,實現與PLC或工業PC的實時數據交換;高壓版本大工作壓力可擴展至55MPa,滿足超高壓工況需求。
安裝與接口:符合ISO 4401標準,采用T型油路布局,禁止直接暴露于振動源或>85℃環境。電氣接口支持模擬電壓/電流輸入,反饋類型為電氣位置反饋,提升控制精度。
