EMG伺服阀SV2-16/125/315/6/1/I/01
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产品简介

EMG伺服阀SV2-16/125/315/6/1/I/01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。

详细介绍

EMG伺服阀SV2-16/125/315/6/1/I/01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SV2-16/125/315/6/1/I/01


EMG伺服阀SV2-16/125/315/6/1/I/01(一)规格参数方面目前搜索结果未明确给出SV2 - 16/125/315/6/1/I/01完整准确的各参数含义,但可参考类似型号如SV1 - 10/16/315/6的参数情况进行部分推测:

(二)连接方式与电气参数

二、应用领域


ED201/6   2LL5 561-1
ED23/5
ED30/5 S
ED301/6
ED301/6HS
ED350/20
ED400/8
ED50/6
ED80/6
EDC100/30IIW5X31
EK1   2-100/1400/500/.89
ESZ25/400/F/-/-/SC/D/11
ESZ25-100F00-C.D.HE31
ESZ25-100FL0-L0SCD.HE31
ESZ25-100FL0-L0SCD.HE31-A
ESZ25-400/F/-/-/SI/D/21
EVB03.01
EVK03.05.   1PCS
EVK03.06.   1PCS
EVK2.11.2升级EVK2.11.3
EVK2.12
EVK2.17
EVK2-357
EVK2-403
EVK2-CP/600.71/L/R
EVK2-CP/800.71/L/R
EVM2-CP   1650.71/L/R
I/O   MODUL
ICON   VS-T
iCON XE   02.0
iCON XE   06
ICON   XE04.0
iCON   XE07
ICONSE01.0
iCONVS03.0
iCONXE01.0
ICONXE02.0
ICONXE06.0
IDC32.01.01
IDC32-1.1
IDC32-13
IGS1/40/120/50/01
IM.800.E01
IM500.002
IM800.002
IM800.S02/E01
IMH2.002/700/2150/S.282R
KLW   450.012
KLW225.012
KLW300.012
KLW360.012
KLW450.012
LIC1075/11
LIC1375/01
LIC480/01
LIC770/11
LID43.03
LIE770/230/11
LLS   1075/01
LLS   1075/01
LLS1.019   396218
LLS1.7
LLS1075/01
LLS1275/01
LLS1275/02
LLS675/01
LLS675/02
LLS675/11
LLS875/01
LS13.01
LS14.01
LWH-0225
LWH300S16C
LWH450
MCU24.2

NET16

EMG伺服阀SV2-16/125/315/6/1/I/01

一、EMG伺服阀的基本原理

EMG伺服阀是电液控制系统中的关键组件。它的基本工作原理是将输入的电信号转换为液压信号,从而控制液压系统中的流量和压力。

  1. 电 - 液转换机制

    • 在EMG伺服阀中,电气信号首先被转换为机械运动。当接收到电信号时,电磁元件会产生相应的电磁力。例如,电流通过电磁线圈时,会在磁场的作用下产生力的作用。这种力会作用于阀芯等可动部件,使其产生位移。这一过程实现了从电信号到机械运动的转换,类似于电动机将电能转换为机械能的原理。

    • 根据电磁学原理,电磁力的大小与电流的大小成正比,通过精确控制输入电流的大小,就可以精确控制电磁力的大小,进而精确控制阀芯的位移量。

  2. 流量与压力控制

    • 阀芯的位移会改变阀内的节流口开度。当阀芯移动时,液压油流经节流口的通道大小会发生变化。根据流体力学中的节流原理,在一定压力差下,节流口面积的变化会导致流量的变化。例如,节流口面积增大时,在相同压力差下,通过的液压油流量会增加;反之,流量会减少。

    • 同时,液压油的压力也会受到阀芯位移的影响。当阀芯的位置改变时,阀内不同腔室之间的连通关系发生变化,从而影响液压油的压力分布。通过这种方式,EMG伺服阀能够根据输入的电信号精确地控制液压系统中的流量和压力,以满足各种工业应用的需求。

  3. EMG伺服阀的特殊设计优势

    • EMG伺服阀采用带间隙调节的旋转滑动设计。这种设计使得单级阀摩擦损失最小。在液压系统中,摩擦会导致能量损失和效率降低,而最小的摩擦损失有助于提高整个系统的效率。例如,与传统的滑动阀芯设计相比,旋转滑动设计减少了阀芯与阀套之间的直接滑动摩擦,降低了能量损耗。

    • 该设计还能保证高重复精度。在工业生产过程中,如金属板带纠偏系统中,需要伺服阀能够精确地重复之前的动作。高重复精度意味着在相同的输入电信号下,伺服阀能够输出几乎相同的液压流量和压力,从而保证生产过程的稳定性和产品质量的一致性。

    • 并且具有广泛的功率范围,能够适应不同功率需求的液压系统,无论是小型的精密设备还是大型的工业机械,都可以选用合适的EMG伺服阀进行控制。

EMG伺服阀 SV2 - 16/125/315/6/1/I/01常见故障及解决办法

一、常见故障

  1. 阀芯卡滞故障

    • 对于液压油污染导致的卡滞,首先需要对液压系统进行清洗。可以采用专业的液压系统清洗设备,将污染的液压油排出,然后用清洁的液压油进行冲洗。同时,更换液压油滤清器,防止杂质再次进入系统。例如,如果是大型工业液压系统,可以使用流量较大的清洗设备,确保将阀内和管路中的杂质清除。

    • 针对温度问题,需要对液压油的温度进行控制。可以安装油温冷却器或者加热器,使液压油的温度保持在合适的范围内。一般来说,EMG伺服阀推荐使用的液压油温度范围是 - 20...+80 °C,要确保实际工作温度在此范围内。

    • 液压油污染是一个常见因素。液压油中的杂质,如金属颗粒、灰尘等,可能会进入阀内,卡在阀芯与阀套之间的间隙中,阻碍阀芯的运动。这可能是由于液压系统在装配或者维护过程中进入了外界杂质,或者是液压油在长期使用过程中自身产生的磨损颗粒。

    • 温度变化也可能导致阀芯卡滞。如果液压油的温度过高或者过低,其粘度会发生变化。当温度过高时,液压油粘度降低,可能无法提供足够的润滑和密封作用;当温度过低时,液压油粘度增加,会增加阀芯运动的阻力。

    • 故障现象:阀芯无法正常移动或者移动不顺畅,导致液压系统流量和压力控制不准确。例如,在金属板带纠偏系统中,如果阀芯卡滞,可能会使板带的纠偏动作无法准确执行,导致板带偏移量超出允许范围。

    • 可能原因

    • 解决办法


PF7-5K0HM133706
R42.D12.SP12
SCI04
SEV04
SEV16
SMI 1.09
SMI2.11.3
SMI500R.01
SMI500T.01
SMI-HE/500/2100/1500/200
SMI-HE/500/2400/1700/200
SMI-HE/750/2600/2000/200
SMI-HE/750/2600/2000/200
SMI-SE/500/2100/1500/500
SMI-SE/500/2400/1700/500
SMI-SE/750/2400/1900/500
SPCC1-7
SPCC1-7
SPCC2.000.0
SPCC2.200.3
SPCC2-2
SR-CPC-SMI-HE750
SV1/10/48/315/6
SV1/10/48/315/6
SV1-06/05/210/5
SV1-10/16/100/1/D
SV1-10/16/100/6
SV1-10/16/315/6
SV1-10/32/100/6
SV1-10/32/315/6
SV1-10/4/100/6

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