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详情介绍
Vickers扭矩发生器为了满足市场变化得需要Char-Lynn 扭矩发生器已经*重新设计. 扭矩发生器为转向提供动力帮助, 并且省去安装闸门阀中的大手轮. 不需要人力就能提供强大的转动动作.
当今市场上电叉车采助力转向. .Char-Lynn?设计的扭矩发生器能大大提高操作者的舒适性和车辆的性能. 根据转向器需要发生器油口面可提供额外油口:
Char-Lynn? 负荷传感扭矩发生器和优先阀可以应用开芯, 闭芯和负荷传感系统中. 开芯系统中使用需要定量泵;闭芯系统中需要采用压力补偿泵, 负荷传感可以采取两种之中任一种. 多于流量用于其它工作回路.
Vickers扭矩发生器参数介绍:
排量 cm3/r [ in3/rev] | 输出扭矩 nm [lbf-in] @ 70 bar [1000 psi] | 推荐流量 lpm [gpm] | zui高工作转速 @ 70 bar [1000 psi] |
76 [4.7] | 62 [550] | 11,4 [3] | 125 |
96 [5.9] | 79 | 32,2 [3.5] | 118 |
160 [9.7] | 124 | 13,69 [5] | 102 |
排量 cm3/r [ in3/rev] | 输出扭矩 nm [lbf-in] @ 70 bar [1000 psi] | 推荐流量 lpm [gpm] | zui高工作转速 @ 70 bar [1000 psi] |
80 [4.9] | 69 [608] | 11,7 [3.1] | 125 |
102 [6.2] | 86 [760] | 15,1 [4] | 118 |
160 [9.7] | 131 [1160] | 18,9 [5] | 102 |
直接转矩控制(Direct Torque Control——DTC),国外的原文有的也称为Direct self-control——DSC,直译为直接自控制,这种“直接自控制”的思想以转矩为中心来进行综合控制,不仅控制转矩,也用于磁链量的控制和磁链自控制。直接转矩控制与矢量控制的区别是,它不是通过控制电流、磁链等量间接控制转矩,而是把转矩直接作为被控量控制,其实质是用空间矢量的分析方法,以定子磁场定向方式,对定子磁链和电磁转矩进行直接控制的。这种方法不需要复杂的坐标变换,而是直接在电机定子坐标上计算磁链的模和转矩的大小,并通过磁链和转矩的直接跟踪实现PWM脉宽调制和系统的高动态性能。
直接转矩控制(Direct Torque Control,DTC)变频调速,是继矢量控制技术之后又一新型的高效变频调速技术。20 世纪80 年代中期,德国鲁尔大学的M.Depenbrock教授和日本的I.Takahashi教授分别提出了六边形直接转矩控制方案和圆形直接转矩控制方案。1987 年,直接转矩控制理论又被推广到弱磁调速范围。
直接转矩控制技术用空间矢量的分析方法,直接在定子坐标系下计算与控制电动机的转矩,采用定子磁场定向,借助于离散的两点式调节(Band-Band)产生PWM 波信号,直接对逆变器的开关状态进行*控制,以获得转矩的高动态性能。它省去了复杂的矢量变换与电动机的数学模型简化处理,没有通常的PWM 信号发生器。它的控制思想新颖,控制结构简单,控制手段直接,信号处理的物理概念明确。直接转矩控制也具有明显的缺点即:转矩和磁链脉动。针对其不足之处,现在的直接转矩控制技术相对于早期的直接转矩控制技术有了很大的改进.
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