EMG/德国 品牌
代理商厂商性质
宁波市所在地
EMG 传感器IM500.003
¥25000EMG传感器IM500.003
¥26000EMG纠偏框架IMH2.002/400/1550/S.510/-J
¥250000EMG光源发射器LLS875/03
¥28000EMG对中接收器EVM2-CP/2210.71/L/R
¥140000EMG伺服阀SV2-10/64/210/6.
¥38000EMG传感器LWH360S16C
¥10000EMG变频器SCM402-19
¥20000EMG控制面板ECU02
¥9000EMG放大器EVB02.01
¥5000EMG推动器EB3000-60II
¥20000EMG传感器EVK2-CP/600.71/L/R
¥80000EMG伺服阀TR-H7/80F是宁波秉圣在欧美那边有自己的合资采购公司,直接欧洲源头采购,国内直接销售,可提供原产地证明及报关单。
宁波秉圣
颜工
EMG伺服阀TR-H7/80F属于电液伺服阀,其工作原理基于电磁力与液压力的相互作用。电磁力的产生与作用
当电流通过激励线圈时,根据电磁感应原理,线圈周围会产生磁场。在EMG伺服阀中,这个磁场的大小和方向与通过线圈的电流大小和方向成正比关系。例如,当电流增大时,磁场强度也会相应增大。
这个磁场作用于阀芯上的铁芯(或类似的磁性部件),产生电磁力。电磁力会使铁芯产生位移,由于阀芯与铁芯相连或者受铁芯的驱动,从而带动阀芯运动。
液压力的参与
阀芯的运动改变了液压腔的通道结构。EMG伺服阀的结构中包含阀体和液压腔等部分。液压油在液压腔内,阀芯的位移改变了液压油的流动通道的大小和方向。
液压力与电磁力相互配合。电磁力促使阀芯运动,而液压力则对阀芯的运动产生反作用力,并且根据液压系统的负载等情况,与电磁力共同决定阀芯最终的稳定位置。例如,在不同的负载压力下,阀芯会在电磁力和液压力的平衡下处于不同的开度位置。
通过这种方式,实现了对液压流量的精确控制。由于电磁力可以根据输入电流精确调节,进而精确控制阀芯的开度,所以能够精确地调节液压流量。这一原理使得EMG伺服阀TR - H7/80F在需要精确液压控制的系统中发挥重要作用,例如在工业控制系统中的机床、冶金设备等的液压系统中,用于精确控制液压缸、液压马达等液压元件的运动。
线圈断线故障
故障现象及原因:线圈断线会导致阀不动作,无电流通过。这可能是由于长期使用过程中的电线老化、频繁的电流冲击或者在恶劣的工作环境下(如高温、高湿度、强振动等)导致电线内部断裂。例如,在冶金行业的高温环境中,如果伺服阀周围没有良好的散热和防护措施,电线的绝缘层和内部导体可能会加速老化和损坏。
解决方法:需要使用专业的电气检测设备,如万用表等,检测线圈的电阻值来确定是否断线。如果确定断线,一般需要更换整个力矩马达组件或者将阀送到专业的维修厂家进行维修,因为线圈的修复需要专业的绕线设备和技术工艺。
衔铁卡住或受到限位故障
故障现象及原因:工作气隙内有杂物时,衔铁可能会卡住或者受到限位,从而引起阀门不动作。杂物可能来源于液压油中的杂质沉淀或者在设备安装、维护过程中进入气隙的微小颗粒。比如在液压油未经过严格过滤或者在设备拆解后没有进行清洁就重新组装时,容易出现这种情况。
解决方法:首先要对液压系统进行清洗,更换液压油和滤芯,以去除可能存在的杂质。然后,需要小心地拆卸伺服阀(如果有能力操作的话,否则建议送到专业厂家),清理工作气隙内的杂物。在清理过程中,要注意避免对衔铁和其他精密部件造成损伤。
ADP01.1 |
BMI2.51 |
BMI2.55 |
BMI4/60/80/L/S.723 |
C-100/30-T-X36 |
CCDPRO30000/50/FJ |
EB120/40/2 |
EB120-40/2 S II |
EB1250-6 II W5 T |
EB1250-60II |
EB1250-60W5T |
EB2000-60II |
EB2000-60II/Li2F |
EB220-50/2II |
EB3000-60II |
EB300-50 II |
EB50/100 C50 I |
EB50/50C32 |
EB500-60II |
EB500-60II |
EB500-60II/Li2F |
EB800-120C320SIIT42609702/12/0.8KN/120MM |
EB800-60Ⅱ |
EB800-60II Li2 F |
EB800-60SII Li2 F |
EBC100/30 X36 380V |
EBC100/30II X31 |
ECU01.2 |
ECU01.5 EPC |
ECU02.5 |
ED121/5 2LL5 551-9 |
ED121/6 |
ED121/6 2LL5 551-1 |
ED125/7 |
ED201/6 |
故障现象及原因:球头磨损主要是由于长期的摩擦和机械应力作用。在伺服阀频繁动作的过程中,球头与其他部件之间的摩擦会逐渐磨损球头表面,导致球头尺寸变小或者表面粗糙度增加。球头脱落可能是因为磨损过度后连接结构松动,或者在受到较大冲击力时发生脱落。这种故障会引起伺服阀性能下降,不稳定,频繁调整等问题。例如在一些振动较大的工业设备中,如轧机等,如果伺服阀的安装减震措施不完善,更容易出现球头磨损或脱落的情况。
解决方法:对于球头磨损较轻的情况,可以尝试使用专业的研磨工具对球头进行修复,使其表面恢复光滑和平整。但如果磨损严重或者球头已经脱落,通常需要更换球头部件,并且要检查与之配合的其他部件是否也有损伤,如有损伤需要一并更换或者修复。
阀芯卡住故障
故障现象及原因:当液压油中的杂质进入伺服阀时,阀芯可能会被卡住,从而影响伺服阀的工作效率。故障判定方法可以通过液压油温度升高、流量减小、压力不稳定等现象来判断。杂质可能是在液压油储存、运输或者使用过程中混入的,例如在液压油加注时没有使用合适的过滤设备,或者液压系统中的密封件老化导致外界杂质进入。
解决方法:清洗液压油,更换液压滤芯。可以使用专业的液压油清洗设备对整个液压系统进行清洗,确保将杂质清除。同时,要检查液压油的质量,确保使用符合要求的液压油。
紧固件松动故障
故障现象及原因:在设备运行过程中,由于振动等原因可能导致伺服阀的紧固件松动。这会影响伺服阀内部部件的相对位置和连接的稳定性,进而影响伺服阀的性能。例如在一些大型的工业设备中,如机床等,在高速运转时产生的振动可能会使伺服阀的螺丝等紧固件逐渐松动。
解决方法:定期检查伺服阀的紧固件,如螺丝、螺母等的紧固情况。在发现松动时,使用合适的工具将其重新紧固到规定的扭矩值。同时,可以考虑在紧固件上使用防松装置,如弹簧垫圈、螺纹锁固剂等,以防止再次松动。
机床行业
在机床中,EMG伺服阀TR - H7/80F有着广泛的应用。它可以用于控制机床的进给运动,通过精确调节液压流量来控制刀具相对于工件的进给速度和进给量,从而实现高精度的加工。例如在数控铣床上,能够根据加工零件的复杂形状和精度要求,精确控制铣刀的进给路径和速度,加工出精度高、表面质量好的零件。
对于机床的快速换刀操作,该伺服阀也起到重要作用。它可以快速准确地控制换刀机构的液压驱动部分,实现刀具的快速更换,提高机床的加工效率。同时,在机床的夹紧装置中,通过伺服阀控制夹紧力的大小,既能保证工件在加工过程中的稳固性,又能避免因夹紧力过大对工件造成损伤。
冶金行业
在冶金生产过程中,EMG伺服阀TR - H7/80F常用于连铸机和轧机等设备的液压系统。在连铸机中,它可以精确控制结晶器的振动液压系统,确保结晶器按照预定的振动规律运动,这对于提高铸坯的质量和表面平整度至关重要。例如,通过精确控制液压流量来调节结晶器的振动频率和振幅,使铸坯与结晶器壁之间的摩擦力均匀,防止铸坯表面出现裂纹等缺陷。
在轧机方面,该伺服阀可用于控制轧辊的压下和调整系统。通过对液压系统的精确控制,实现轧辊间的间隙调整,从而精确控制轧制板材的厚度。在冷轧带钢加工生产线中,它可应用于CPC对号、EPC卷取机、纠偏系统,以及轧机、平整机开卷对中,酸洗线、脱脂线、连续退火炉、拉矫机、镀锌线、彩涂线、重卷纵剪机等设备中间对中,自动纠偏系统等方面
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