[发明专利]变量液压变压器控制单出杆液压缸系统及其控制方法有效

专利信息
申请号: 201210336380.7 申请日: 2012-09-12
公开(公告)号: CN102829034A 公开(公告)日: 2012-12-19
发明(设计)人: 姜继海;沈伟;王克龙;杨冠中;刘成强;高丽新 申请(专利权)人: 哈尔滨工业大学
主分类号: F15B21/08 分类号: F15B21/08
代理公司: 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 代理人: 杨立超
地址: 150001 黑龙*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要:
搜索关键词: 变量 液压 变压器 控制 单出杆 液压缸 系统 及其 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种变量液压变压器控制单出杆液压缸系统及其控制方法,属于液压系统节能技术领域。

背景技术

液压系统由于具有功率密度大的特点而被应用到很多场合,但是液压系统也同时存在着效率不高的缺点。在日益增长的能源危机下,液压系统的节能研究正成为广大科研人员关注的热点。

在众多的液压系统节能技术中,基于压力共轨(Common Pressure Rail简称CPR)的液压系统近年来得到了快速的发展。压力共轨液压系统与电网相似,整个系统分成高压和低压两个管路,高压管路一般由恒压变量泵和液压蓄能器作为动力源,低压管路一般与油箱连接。液压执行元件以并联的方式接入系统,因为压力共轨系统高压管路的压力波动较小,所以只需控制液压执行元件的排量就可完成对负载的控制,这种技术消除了传统阀控液压系统的节流损失,而且可以回收能量,所以效率较高且多个执行元件之间干扰较小。但是,压力共轨系统要求液压执行元件必须是可变排量的,对于驱动旋转负载的变量液压泵/马达已经有成熟产品,而驱动直线负载的液压缸通常不能变量,从而限制了压力共轨系统的应用范围,尤其是一些具备周期工作性质且有较大势能回收潜力的工况。针对这个问题,液压变压器应运而生,通过在液压缸前串接一个液压变压器可完成对液压缸压力的调整,它的最大特别之处在于配流盘结构(如图1所示),由三个油口组成,分别与压力共轨系统的高压端,负载端以及压力共轨系统的低压端组成,通过改变配流盘的角度来调整CPR高压端和负载端之间的压力比,从而实现CPR高压端的压力对不同负载压力的适应。现有的液压变压器一般通过轴向柱塞元件改造而成,但迄今为止,液压变压器仍然没有广泛的应用,主要原因是液压变压器的效率较低。而造成现有的液压变压器效率低下的一个原因是轴向柱塞元件在不同转速下的效率差别较大。在工作过程中,液压变压器由于不能变量导致为了满足不同流量的需求而使转速变化频繁且经常处在低效率区。申请号为200810137522.0的题名为“液压缸控斜盘式柱塞液压变压器”的发明专利,结构上类似于斜盘式轴向柱塞元件,可以借鉴斜盘式轴向柱塞元件的变量方法,使液压变压器能够变量从而控制转速工作在高效率区成为可能。

发明内容

本发明是为了解决现有液压变压器控制液压缸系统效率低下的问题,提供一种变量液压变压器控制单出杆液压缸系统及其控制方法。

本发明为解决上述技术问题采取的技术方案是:

本发明所述变量液压变压器控制单出杆液压缸系统包括第一压力传感器和液压蓄能器,它还包括电磁换向阀、位移传感器、单出杆液压缸、第二压力传感器、液控单向阀、变量液压变压器和控制器;

液压蓄能器连通CPR高压端,电磁换向阀的P口、第一压力传感器以及变量液压变压器的A口连通CPR高压端;电磁换向阀的T口连通CPR低压端,电磁换向阀的T口还同时连通单出杆液压缸的上油口,电磁换向阀的A口连通液控单向阀的控制油口,电磁换向阀的B口堵死;单出杆液压缸的下油口连通液控单向阀的出油口,单出杆液压缸的下油口还连通第二压力传感器;液控单向阀的进油口连通变量液压变压器的B口;液压变压器的T口连通CPR低压端;

控制器的液压缸目标速度信号输入端接收由手柄发出的速度信号;控制器的两个压力信号输入端分别连接第一压力传感器和第二压力传感器的压力信号输出端;控制器的位移信号输入端连接位移传感器的位移信号输出端;控制器的两个开关信号输出端分别连接电磁换向阀的两个开关控制信号输入端;控制器的角度信号输出端一连接变量液压变压器的斜盘角度信号输入端β1,控制器的角度信号输出端二连接变量液压变压器的配流盘角度信号输入端β2

基于上述变量液压变压器控制单出杆液压缸系统的控制方法,具体过程为:

步骤一、控制器采集液压缸速度控制手柄的目标速度信号、第一压力传感器、第二压力传感器的压力信号以及位移传感器的信号;

步骤二、设定控制器有两个目标量:一个是液压缸的速度所对应的输出流量,另一个是参照轴向柱塞元件的转速与效率关系表来确定的处在高效率区的液压变压器转速;控制器的控制量主要包括变量液压变压器的斜盘角度β1、变量液压变压器的配流盘角度β2以及电磁换向阀的开关和方向,控制器通过协调β1和β2的耦合关系完成对目标量的控制;

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