迪普马伺服阀DSPE10G-A500/11N-Z1/E0K11/C
- 型 号:
- 价 格:¥27600
迪普马伺服阀DSPE10G-A500/11N-Z1/E0K11/C开/关阀(单向阀、电磁阀、换向阀、溢流阀、减压阀、流量控制阀、二通插装阀),高频响比例伺服阀 (比例方向阀、比例溢流阀、比例流量阀、高频响应阀、方向伺服阀、比例插装阀、压力补偿器),电子元件(比例阀放大器、液压泵放大器、控制轴放大器、比例阀七芯插头、传感器插头电磁阀插头),传感器和信号发生器(压力传感器、电子压力开关
迪普马伺服阀DSPE10G-A500/11N-Z1/E0K11/C
伺服阀的功能:将输入至系统的小功率控制电信号转变为阀芯的运动,而閥芯的运动又去控制流向液压执行元件的压力能(压力和流量),实现电液信号的转换和放大以及对液压执行元件的精确控制。伺服阀是电液伺服系统的核心元件。
伺服阀的特点:伺服阀有机地结合了精密机械、电子技术和液压技术;具有控制精度高、响应快、体积小、结构紧凑、功率放大系数高、直线度好、死区小、灵敏度高、动态性能高等特点。已广泛应田于各种液压伺服系统中。输入一电流指令信号给力矩马达的线将会产生电磁力作用于衔
铁的两端,衔铁因此而带动弹簧管内的挡板偏转。而挡板的偏转将减小某个喷嘴的流量,进而改变了与此喷嘴相通的阀芯一侧的压力,推动主阀芯向一-边移动。
阀芯的位移打开了供油口与一个控制油口的通道,沟通了另一个控制油口与回油口之间的通道。同时阀芯的位移也对弹簧杆产生一个作用力,此作用力形成了对衔铁挡板组件的回复力矩,当此回复力矩与由力矩马达的电磁力作用在衔铁挡板处的力.矩相平衡时,挡板回到零位,主阀芯保持在这一平衡状态的开启位置,直到输入的给定信号发生改变。
总之:阀芯的位移与输入的电流信号大小成正比,在恒定的阀压降下,流过阀的负载流量与阀芯位移成正比。
迪普马伺服阀DSPE10G-A500/11N-Z1/E0K11/C
DSP7-S1/20N-II/A110K1
DSP7-S3/20N-EE-D24K1
DSP7-S11/20N-II/D24K1
DSP7-SB1/C/D/20N-II/D24K1
DSP7-S1/D/20N-EI/D24K1
DSP7-S6/20N-II/D24K1
DSP7-TA/20N-II/D24K1
DSP7-S21/20N-IE/D/D24K1
DSP7-S9/20N-II/D220K1
DSP7-S3/20N-EE-D24K1
DSPE7-C150/11N-11/D24K1
DSPE8J-A300/31N-EE/E1K11A
DSPE8G-C300/150/11N-EE/E0K11/B
DSPE7-A150/11N-II/D24K1
DSPE7-C150/11N-IE/D24K1
DSPE7J-A150/31N-EE/E0K11C
DSPE5-A80/11N-I1/D24K1
DSPE7-C200/11N-11/D24K1
DSPE8-C200SA/11N-EE/D24K1
DSPE8G-A300/150/11N-EE/E1K11/B
DSP8KD2-TA/10N-CE/P08/D24K9T01/CM
DSPE7G-A150/30N-IE/E0K11/B
DSPE7J-RC150/75/30N-ZI/E0K11B
DSP10-S1/20N-IE/D/D24K1 24VDC
DSPE5RG-C80/11N-II/E1K11/B
DSPE5-C80/11N-II/D24K1/CM
DSPE7-A150/31N-II/D24K1
DSP8M-TA/20N-ZI/D24K1/MB
比例阀DXJ3-DOL40/10N/E0K11
节流阀MERS-GD/50直接用MERS-D/50
电磁阀MDS3-SA1/10N-D24K1
液压节流阀MERS-SA/50
电磁阀DS3-S4/10N-D24K1/CM
电磁阀DS5-S2/14N-D24K1 用DS5-S2/12N-D24K1 12是德国的线圈,14是意大利的线圈 估计以后都会换成14的
电磁阀DS5-S12/14N-D24K1用DS5-S12/12N-D24K112是德国的线圈,14是意大利的线圈 估计以后都会换成14的
溢流阀LP16DP6/20N
电磁阀LCM16D-QD4/21N
液压阀CE07HP4-S3/1/14升级DS07H-S3/20N-II替代
换向阀DT03-3C/11V-D24K1/A107 这个用DT03-3C/11V-D24K1
电磁阀DS3-TB23/11V-D24K1/A107 这个用 DS3-TB23/11V-D24K1
减压阀MZD3/RB/51
单向阀MVR1-SP/51
平衡阀ZC2-P5/51
放大器EDM-M111/30E0-B
电磁阀MD1D-TA/59N-D/DMS这个型号用DS3-TA 替换
比例阀DSE3G-Z16/11NE0K11/C
齿轮泵GP2-0234R01F/20N
防爆电磁阀DL5BKD2-S9/10N-R240K9T01/CM/TS
叶片泵DFP2-19-RC1/20
电液阀DSP7-RK/20N-II/D24K1
比例阀DSE3B-C26/10N-D24K1
比例阀DSE3B-A26/10N-D24K1
节流阀MVR-SP/51N
节流阀MERS-D/M/50 可以用MERS-D/50
溢流阀RQM3-P6/A/M/60N-D24K1
放大板EDM-M212/30E1-B
节流阀MERS-D/M/50
溢流阀MCD6-SBT/51N
液压缸HC2F-63/28-0350-KO-S-22/20
电磁阀控制器是利用智能控制技术来控制电磁阀的设备。其主要功能是实现电磁阀门控制系统的自动控制要求,并通过达到一定的水力控制来实现对系统的智能控制和监控功能。
电磁阀控制原理
电磁阀的控制原理是通过电磁驱动装置将外来的电信号转变为机械运动。具体操作如下:
1.通电时:当电磁线圈通电时,会产生磁力作用在定子上,形成弹簧耦合的开关。这时,定子从断开状态转变为合闸状态,从而使阀门由关闭状态转变为开启状态。
2.断电时:当断开电源时,电磁线圈失去磁力,阀门将由开启状态转变为关闭状态。此时,电磁线圈的磁力消失,阀门受到弹簧的作用,闭合以遮断流动介质。
电磁阀控制器工作原理
电磁阀控制器采用先进的智能控制技术,其工作原理如下:
1.信号输入:电磁阀控制器接收外部的控制信号,这些信号可以是手动控制信号、定时控制信号、传感器控制信号等。
2.信号处理:电磁阀控制器对输入信号进行处理和分析,确定需要控制的阀门状态和动作要求。
3.信号输出:电磁阀控制器根据处理结果,通过输出接口将指令信号发送给电磁阀,以控制阀门的开启和关闭。
4.反馈控制:电磁阀控制器可通过传感器检测控制系统的状态和工作情况,并将反馈信号发送给控制器进行反馈控制,以实现对系统的智能监控和控制功能。
电磁阀控制器的应用场景
电磁阀控制器广泛应用于液压系统、供水系统、空调系统、给排水系统以及石油化工等领域。其主要作用是控制流体的流量、压力和方向,实现系统的自动化和智能化控制。
电磁阀控制器的优势
电磁阀控制器具有以下优势:
1.精确控制:电磁阀控制器能够根据需求实现精确的阀门控制,确保系统的稳定性和安全性。
2.快速开闭:电磁阀控制器具有快速开闭的特点,能够高效地控制流体介质的流动。
3.自动控制:电磁阀控制器可以实现对系统的自动控制,减少人工干预,提高工作效率。
4.高可靠性:电磁阀控制器采用可靠的控制技术和部件,具有较高的可靠性和抗干扰能力。
5.节能环保:电磁阀控制器能够根据需要调节介质的流量和压力,实现节能和减少能源浪费。
总结
电磁阀控制器是利用智能控制技术来控制电磁阀的设备。通过电磁驱动原理,电磁阀控制器可以实现对阀门的开启和关闭控制。其工作原理包括信号输入、信号处理、信号输出和反馈控制。电磁阀控制器具有精确控制、快速开闭、自动控制、高可靠性和节能环保的优势。在液压系统、供水系统、空调系统等领域具有广泛的应用。
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