Дроссельный электрогидравлический преобразователь
Иллюстрации
Показать всеРеферат
ДРОССЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ , содержащий канал управления, напорный трубопровод с выходным каналом и электродами типа игла - плоскость с отверстием и источник высоковольтного напряжения , отличающийся тем, что, с целью увеличения быстродействия и коэффициента передачи, он содержит ключевой элемент , а в напорном трубопроводе между иглой и плоскостью с отверстием размещен сетчатый электрод на расстоянии от острия игольчатого электрода, равном 3-4 его радиусам закругления, причем игольчатый электрод соединен с щиной нулевого потенциала , сетчатый электрод - с одной клеммой ключевого элемента, подключенного к каналу управления, а вторая клемма клюI чевого элемента соединена с щиной нулевого потенциала. (Л Р.Вш | 05 о оо о
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (5Ц4 F 15 С 1/04
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3487052/24-24 (22) 02.07.82 (46) 07.08.85. Бюл. № 29 (72) В. С. Нагорный, А. Н. Каськов, Н. А. Петриченко, В. И. Носырев и В. Я. Краснослободцев (71) Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М. И. Калинина (53) 621-525 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 823679, кл. F 15 С 1/04, 1979.
Авторское свидетельство СССР № 436601, кл. F 15 С 1 04, 1970. (54) (57) ДРОССЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, содержащий канал управления, наÄÄSUÄÄ1171608 порный трубопровод с выходным каналом и электродами типа игла — плоскость с отверстием и источник высоковольтного напряжения, отличающийся тем, что, с целью увеличения быстродействия и коэффициента передачи, он содержит ключевой элемент, а в напорном трубопроводе между иглой и плоскостью с отверстием размещен сетчатый электрод на расстоянии от острия игольчатого электрода, равном 3 — 4 его радиусам закругления, причем игольчатый электрод соединен с шиной нулевого потенциала, сетчатый электрод — с одной клеммой ключевого элемента, подключенного к каналу управления, а вторая клемма ключевого элемента соединена с шиной нуле- Я вого потенциала.
1171608
40 преобразовахарактеристики
Составитель В. Нагорный
Техред И. Верес Корректор М. Максими1нинец
Тираж 648 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4(5
Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4
Редактор С. Саенко
Заказ 4833/32
Изобретение предназначено для использования его в цепях управления электрогидравлических систем автоматики и гидроники.
Цель изобретения — увеличение быстродействия и коэффициента передачи дроссельных электрогидравлических преобразователей.
На чертеже изображен предлагаемый преобразователь.
Дроссельный электрогидравлический преобразователь состоит из диэлектрического корпуса 1 с выполненным с нем гидравлическим каналом 2, в котором соосно расположены электроды 3 и 4 типа игла— плоскость с отверстием. Между ними в напорном трубопроводе в непосредственной близости от игольчатого электрода на расстоянии от острия игольчатого электрода, равном 3 — 4 радиусам закругления острия, размещен сетчатый электрод 5, электрически соединенный с ключевым элементом 6.
На электроды 3 и 4 типа игла — плоскость с отверстием подается постоянное нерегулируемое высоковольтное напряжение питания, которое не изменяется во время работы преобразователя. При этом высоковольтный потенциал подается на плоский электрод с отверстием, а игольчатый электрод соединен с шиной нулевого потенциала (заземлен). Сетчатый электрод 5 соединен с одной клеммой ключевого элемента 6, а вторая клемма ключевого элемента 6 — с шиной нулевого потенциала (заземлена) . При работе преобразователя с помощью ключевого элемента 6 сетчатый электрод 5 или соединяется, или о.ключается от шины нулевого потенциала под действием управляющего низковольтного сигнала Uynp, поступающего на вход ключевого элемента 6.
Рабочая диэлектрическая жидкость, нагнетаемая насосом, подается на вход гидравлического канала 2 преобразователя, а на электроды 3 и 4 подается постоянное высокое напряжение питания U, не изменяющиеся во время работы преобразователя. При этом между электродами 3 и 4 образуется направленный поток униполярных ис; ов знака lnrенцнала острия элек5
35 трода 3, который движется от игольчатого электрода 3 к плоскости 4 с отверстием.
Ионы, двигаясь, передают количество своего движения нейтральной рабочей диэлектрической жидкости и увлекают ее за собой. Достигнув плоского электрода 4 с противоположным знаком потенциала, ионы рекомбинируют, а жидкость, увлекаемая ими, продолжает двигаться через отверстие в плоскости.
При поступлении низковольтного управляющего сигнала Uy p на вход ключевого элемента 6 последний срабатывает и сетчатый электрод 5 соединяется с шиной нулевого потенциала (землей), приобретая одинаковый потенциал с игольчатым электродом 3. Электрическое поле между электродами на участке напорного трубопровода из резконеоднородного становится квазиоднородным. Это приводит к прекращению образования и движения потока ионов и, следовательно, к уменьшению гидравлического сопротивления протеканию рабочей жидкости, т. е. тормозящее действие ионов на нее в межэлектродном промежутке снижается. В результате уменьшения гидравлического сопротивления происходит изменение гидравлического сигнала на выходе дроссельного электрогидравлического преобразователя (увеличение расхода Явых и соответствующее ему изменение выходного давления A P ых ).
Поскольку для управления ключевым элементом 6 (он может выполняться бесконтактным на полупроводниковых элементах) и всего преобразователя в целом требуется управляющее напряжение U, существенно более низкое, чем BblcOK080JlbTное в известном устройстве, существенно повышается коэффициент передачи такого дроссельного электрогидравлического преобразователя К= — — и улучшаются
Uynp статические теля.
При этом улучшаются динамические характеристики преобразователя, так как полностью исключается из канала угравления относительно инерционный высоковольтный усилитель.