The invention belongs to the aircraft digital control electro-hydraulic servo system, an integrated electric hydraulic servo system, servo control to accept battery battery activation instructions, and provides power to drive servo control, brushless DC motor servo control driver accept instructions, drive running piston pump, servo drive to control the amount of energy for high pressure by changing the output adjustment, real-time flow pump motor speed, electric hydraulic energy pressure closed-loop control, achieve energy management purposes. The operation of an oil pump, high pressure oil liquid into three way: the way to the accumulator oil storage cavity, pre pressure oil; second road leading to the high pressure safety valve entrance, when the servo control loop energy failure caused the high pressure cavity pressure, high pressure safety valve opening pressure relief; third to four by high pressure joint a servo oil supply device, the flow control by servo valve, servo actuator for work after the low pressure oil low pressure oil return tank.
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种飞行器用数字控制电液伺服系统。
技术介绍
电液伺服机构,它由电信号控制,将液压能量转换为机械能输出,工作原理是将控制系统中的伺服放大器输出的信号经伺服阀高倍功率放大并转换为控制流量,驱动作动器活塞位移,使控制对象偏摆,随着活塞位移的同时,与之连接的反馈器或位移传感器将活塞位移的信号反馈至伺服放大器输入端,进行综合比较,构成闭环位置伺服系统。目前比较普遍应用于飞行器空气舵机动弹头采用高速燃气涡轮泵式电液伺服系统,比如美国潘兴II号,伺服系统以自带的固体燃气发生器为初级动力,其中空气舵机动弹头采用的高比功率自校正超高速燃气液电一体化伺服系统,伺服系统由一台高比功率超高速燃气涡轮泵式液压能源及四台三冗余电反馈式电液伺服作动器所组成,其作为初级动力的燃气发生器采用带药柱缠绕玻璃钢壳体的形式,并且伺服作动器和伺服液压源上都集成了微电子伺服控制及测量装置,同时伺服控制策略还采用了电子动压反馈技术。采用以燃气为初级能源的“燃气—液压”方案的伺服系统存在两大缺点:一是工作时间短;二是不能多次启动。由于初级能源采用固体燃气发生器。伺服系统的工作时间长短取决于固体燃气发生器,而截止到目前,燃气发生器工作时间不超过100秒,因此采用以燃气为初级能源的“燃气—液压”方案伺服系统工作时间小于100秒;同时,固体燃气发生器属于一次性工作产品,因此存在不能多次启动的固有缺陷。
技术实现思路
(一)解决的技术问题本专利技术提出一种飞行器再入机动轻质一体化电动液压伺服系统,将电液伺服能源高压作为控制量,当负载流量大导致能源高压压力低于设定值时,伺服控制驱动器驱动直流无刷电机 ...
【技术保护点】
一种一体化电动液压伺服系统,包括电动液压能源、伺服作动器、伺服控制驱动器,安装于伺服控制舱内;所述电动液压能源采用直流无刷电机驱动油泵,所述伺服控制驱动器通过伺服电缆与液压伺服作动器连接,其特征在于所述电动液压能源压力设定固定值,能源压力低于固定值时,伺服控制驱动器驱动直流无刷电机油泵高速运转,当能源压力达到固定值时,伺服控制驱动器控制直流无刷电机油泵低速运转。
【技术特征摘要】
1.一种一体化电动液压伺服系统,包括电动液压能源、伺服作动器、伺服控制驱动器,安装于伺服控制舱内;所述电动液压能源采用直流无刷电机驱动油泵,所述伺服控制驱动器通过伺服电缆与液压伺服作动器连接,其特征在于所述电动液压能源压力设定固定值,能源压力低于固定值时,伺服控制驱动器驱动直流无刷电机油泵高速运转,当能源压力达到固定值时,伺服控制驱动器控制直流无刷电机油泵低速运转。2.如权利要求1所述的电动液压伺服系统,其特征在于所述电动液压能源的高压油液通过单向阀后分成三路:一路流向蓄能器油腔,第二路通向高压安全阀入口,当伺服机构能量控制管理回路出现故障时,高压腔压力就会持续升高,高压安全阀开启卸压,以确保高压腔结构安全,第三路通过电动液压能源上的高压接头提供给N台伺服作动器的供油油路。3.如权利要求1所述的电动液压伺服系统,其特征在于所述的电动液压能源压力分档设置。4.如权利要求1至3任一权利要求所述的电动液压伺服系统,其特征在于所述的直流无刷电机转速,根据压力闭环控制算法,计算出电机占空比,由电机控制单元调整电机转速。5.如权利要求4所述的电动液压伺服系统,其特征在于所述的电...
【专利技术属性】
技术研发人员:张小红,曹泽生,李娜,曹英健,王跃轩,胡洋,汤力,
申请(专利权)人:北京精密机电控制设备研究所,中国运载火箭技术研究院,
类型:发明
国别省市:北京;11
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。