很多客戶非常關心伺服閥/比例閥的功耗,這涉及到電源/控制器的功率問題。實際上,伺服閥的功耗和其應用狀態關系非常大。靜態工作時(或者低頻),其功耗相對較小;高頻工作時,功耗較大。以下是某型號伺服閥不同顫振頻率下的電流要求,可以看到電流差距能有2倍之多,根據功率計算公式,I^2 x R,功耗能差4倍以上。
伺服閥/比例閥的功耗問題
簡單來說,就是伺服閥工作頻率越高,功耗越大。為什么呢?以下從兩個方面簡要說明:一:電感線圈本身具有感抗和阻抗,低頻工作時,主要體現為阻抗特性。電壓和電流成比例關系。但是當輸入信號為高頻信號時,此時線圈就會表現出感抗特性,此時電壓和電流不成正比例關系,頻率越高,線圈表現出的阻值越大,要想保證流過線圈的電流一定,此時線圈兩端電壓就要變大。此時功耗就會變大。
伺服閥/比例閥的功耗問題
二: 反電動勢反電動勢是指由反抗電流發生改變的趨勢而產生電動勢。反電動勢一般出現在電磁線圈中,如繼電器線圈、電磁閥、接觸器線圈、電動機、電感等。不管是比例閥還是伺服閥,工作原理是類似的:磁鋼產生一個磁場(極化磁通),線圈電流產生另一個磁場(控制磁通),銜鐵在控制磁通和極化磁通的相互作用下運動。當銜鐵運動時,就會切割磁感線,產生一個感應電動勢,與線圈電壓極性相反,這種自感應電動勢稱為反電動勢。反電動勢會阻礙銜鐵的運動。此時線圈的功耗為:U.I=I^2.R+EkEk指動能.如果沒有產生反電動勢.應該會有U.I=i^2.R,意思是電能全部轉化成熱能.然而U.I=I^2.R+Ek,意思是電能一部分轉化成熱能,一部分轉化為動能(機械能)樣本上一般都會給出閥的最大功耗:供電電壓以及電流要求。如果電源功率達不到,則閥的動態特性就會受到影響。比如動態上不去、輸出流量達不到要求等。尤其是音圈閥,線圈匝數較多,受反電動勢的影響更加明顯,要非常注意其功耗問題。
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