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    YUKEN方向控制閥,油研方向控制閥,日本YUKEN油研

    發布時間: 2010-07-13  點擊次數: 2820次

    YUKEN方向控制閥,油研方向控制閥,日本YUKEN油研
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    YUKEN方向控制閥由點火開關供電,只要點火開關轉至ON位置,怠速控制閥即通電,發動機電腦控制其電路搭鐵。當發動機的工作參數偏離正常值時,便使用該閥來調整怠速轉速。怠速轉速是通過控制旁通節氣門體的空氣量來調整的。發動機起動后,怠速控制閥開啟一段時間進氣量增加,使發動機怠速轉速提高約150r/min-300r/min。當發動機冷卻液溫度較低時,怠速控制閥開啟,以獲得適當的快怠速。發動機電腦根據不同的冷卻液溫度,通過改變傳到怠速控制閥的信號強度來控制怠速控制閥柱塞的位置。   
    YUKEN方向控制閥是世界上目前應用zui多的一種怠速控制裝置。用于汽車電噴系統旁通空氣通道的開度,從而調節旁通氣量,使發動機轉速達到所要求的目標值。結構原理:由*磁鐵構成的轉子,激磁線圈構成的定子和把旋轉運動轉換成直線運動的進給絲桿及閥門等部分組成。它利用系統供給的步進信號進行轉換控制,使轉子可以正轉,也可以反轉,從而使閥芯(絲桿)進行伸縮運動以達到調節旁通空氣道截面的目的,從而穩定怠速,并達到理想的怠速轉速。
    YUKEN方向控制閥裝在節汽門旁通空氣孔上,由怠速控制器依據點火信號,在引擎轉速低于750RPM時,即使怠速控制閥動作,以提升引擎轉速, 在引擎轉速過1050RPM后,則停止動作。在配備冷氣系統的車種,又將此控制閥稱為怠速提速閥后因冷氣壓縮機動作后,產生引擎負載,使引擎怠速降低,而怠速控制閥隨之動作,以維持怠速的穩定性。
    YUKEN方向控制閥是由濕式閥用電磁鐵,閥芯,傳動柱塞,閥套,頂針桿,鋼球,鋼球座,復位彈簧等組成。閥芯與閥體為螺紋聯接。傳動柱塞一端連接電磁鐵銜鐵,另一端頂住鋼球。因此無論是上端電磁鐵的推力還是下端彈簧的作用力都使兩鋼球與頂針桿成連動關系。頂針桿兩端與閥芯之間各有一段環形控制容腔,并分別與閥芯上的徑向孔道連通。這是一種二位三通雙球常閉式電磁閥。當電磁鐵斷電時,從P腔進入的壓力油直接作用在導閥的球座上,而復位彈簧的彈性力也同向作用在球座上,使導閥下閥口關閉,上閥口打開,因而使壓力油路與控制油路A阻斷,控制油路與回油路T開通。在這種情況下,控制油路處于卸荷狀態;當電磁鐵得電時,傳動柱塞推動上鋼球向下移動,上閥口關閉,下閥口打開。因而阻斷了控制油路與回油路的通道,與此同時壓力油路與控制油路開通。
    YUKEN方向控制閥是液壓系統中應用zui普遍的一種閥類。它的如何將直接關系到整個液壓系統的從而影響系統的運行。而大流量換向閥的工作可靠性則主要取決于它的導閥的換向可靠性[2]。現行的換向閥的導閥大多為錐閥或針閥類,這些閥常因為工作介質污染而導致系統失靈。其中導閥構造上的天不足乃是重要原因。
    YUKEN方向控制閥主要部件有*磁鐵、電樞和旋轉滑閥等以及螺旋回位彈簧、電刷及引線等組成,滑閥固裝在電樞軸上,與電樞軸一起轉動,用以控制流過旁通氣道的空氣量。*磁鐵固裝在外殼上,其間形成磁場。電樞位于*磁鐵的磁場中,電樞鐵心上纏有兩組繞向相反的電磁線圈W1和W2。當線圈W1通電時,電樞帶動旋轉滑閥順時針偏轉,空氣旁通道關小;當線圈W2通電時,電樞帶動旋轉滑閥逆針偏轉,空氣旁通道截面開大。W1和W2的兩端與電刷集電環相連,經電刷引出與ECU相連接。如圖3-26所示,電樞軸上的電刷集電環,類似電動機換向器結構,它由三段滑片圍合而成,其上各有一電刷與之接觸。電樞線圈W1和W2的兩端分別焊接在相應的滑片上。當點火開關旋至“ON”時,接線插頭“2”上即有蓄電池電壓,電樞線圈W1和W2是否通電,則由ECU中控制W1和W2搭鐵的三極管VT2和VT1的通斷狀態決定。由于占空比控制信號和三極管VT1的基極之間接有反相器,故三極管VT1 和VT2集電極輸出的相位相反。因此,旋轉滑閥式怠速控制閥上的兩個電樞線圈總是交替地通過電流,又因兩組線圈繞向相反,致使電樞上交替產生方向相反的電磁力矩。由于電磁力矩交變的頻率較高(約250Hz),且電樞轉動具有一定的慣性,所以旋轉滑閥將根據控制信號的占空比擺動到一定的角度穩定下來。當占空比為50%時,W1和W2線圈的平均通電時間相等,兩者產生的電磁力矩抵消,電樞軸停止偏轉。當占空比小于50%時,線圈 W1平均通電時間長,其合成電磁力矩使電樞帶動旋轉滑閥順時針偏轉,空氣旁通道截面關小,怠速降低;反之,當占空比大于50%時,空氣旁通截面開大,怠速升高。如此,旋轉滑閥根據控制脈沖信號的占空比偏轉,占空比的范圍約為18%(旋轉滑閥關閉)至82%(旋轉滑閥打開)之間。滑閥的偏轉角度限制在90°內。
    YUKEN方向控制閥利用液體受熱膨脹及液體不可壓縮的原理實現自動調節。溫度傳感器內的液體膨脹是均勻的,其控制作用為比例調節。被控介質溫度變化時,傳感器內的感溫液體體積隨著膨脹或收縮。被控介質溫度高于設定值時,感溫液體膨脹,推動閥芯向下關閉閥門,減少熱媒的流量;被控介質的溫度低于設定值時,感溫液體收縮,復位彈簧推動閥芯開啟,增加熱媒的流量。

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