ДРОССЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРОПРИВОД Российский патент 2009 года по МПК F15B9/00 

Описание патента на изобретение RU2362054C1

Изобретение относится к дроссельным электрогидроприводам (ЭГП), предназначенным для управления исполнительными органами различных объектов, например рулями летательных аппаратов.

Широко известны ЭГП (Гидравлические агрегаты и приводы систем управления полетом летательных аппаратов. Информационно-справочное пособие./Под общей ред. П.Г. Редько. - М., изд-во «Олита», 2004, стр.65-71 - аналог), содержащие два следящих контура:

- внутренний контур электрогидроусилителя (ЭГУ), осуществляющий преобразование входного электрического сигнала в пропорциональное положение золотника, используя механическую обратную связь с помощью пружин, на которые опираются торцы золотника, или с помощью упругой механической обратной связи по положению золотника;

- внешний (основной) контур, в котором пропорциональность перемещения выходного звена обеспечивается датчиком обратной связи (ДОС), осуществляющий преобразование перемещения выходного звена в пропорциональное значение электрического сигнала, поступающий на вход ЭГП для замыкания контура.

Основными недостатками таких ЭГП являются большая зона нечувствительности, малое быстродействие и нестабильность динамической характеристики при изменении условий эксплуатации.

Указанные недостатки частично устранены в известных ЭГП (Гидравлические агрегаты и приводы систем управления полетом летательных аппаратов. Информационно-справочное пособие./Под общей ред. П.Г. Редько. - М., изд-во «Олита», 2004, стр.272-274, 405, 408 - прототип), в которых во внутреннем контуре слежения ЭГУ механическая обратная связь заменена электрической обратной связью путем оснащения индукционным датчиком положения золотника, используемым в качестве датчика обратной связи в контуре управления золотником ЭГУ.

Недостатками прототипа являются:

- сложность внутреннего контура, обусловленная наличием прецизионного малогабаритного индукционного датчика, измеряющего малые перемещения высокочастотного генератора питания, фазочувствительного выпрямителя с фильтром и электрического усилителя-сумматора;

- нестабильность динамической характеристики ЭГП, обусловленная тем, что внутренний контур слежения за положением золотника ЭГУ управляет скоростью выходного звена ЭГП по разомкнутому циклу. То есть положение золотника, через расход жидкости в гидродвигатель, определяет косвенно скорость перемещения выходного звена ЭГП. При этом не учитывается, что зависимость скорости выходного звена ЭГП от положения золотника изменяется при изменении условий эксплуатации - температуры жидкости, давления в гидросистеме, величины нагрузки на выходном звене ЭГП.

Целью изобретения является упрощение конструкции, увеличение быстродействия и повышение стабильности динамической характеристики ЭГП.

Поставленная цель достигается тем, что в ЭГП, содержащем рулевой агрегат со свободноплавающим золотником ЭГУ и гидродвигателем (ГД) с датчиком положения выходного звена, замкнутом внутренним и внешним контурами слежения, на вход внутреннего контура ЭГУ в виде отрицательной обратной связи подается выходной сигнал дифференцирующего устройства (ДУ), вход которого соединен с выходом датчика положения выходного звена.

Функциональная схема дроссельного электрогидропривода приведена на чертеже.

ЭГП содержит усилитель-сумматор 1, с коэффициентом усиления КУ, электрогидроусилитель 2 с передаточной функцией , гидродвигатель 3 с передаточной функцией , датчик обратной связи 4 положения выходного звена, дифференцирующее устройство 5 с передаточной функцией Кдур, сигнал положения выходного звена 6 с коэффициентом обратной связи Кφ.

Передаточная функция внутреннего контура слежения за скоростью выходного звена ЭГП, приведенного на чертеже, имеет вид

где

- постоянная времени скоростной характеристики контура слежения за скоростью;

- установившееся значение скорости выходного звена гидродвигателя.

Из передаточной функции (1) видно, что гидродвигатель, коэффициент которого

Кгд зависит от условий эксплуатации, будучи охваченным обратной связью по скорости, не влияет на установившееся значение скорости выходного звена и уменьшает постоянную времени Т скоростной характеристики контура слежения за скоростью, увеличивая его быстродействие (Кгд>>1).

Таким образом, отсутствие датчика положения золотника во внутреннем контуре ЭГУ упрощает конструкцию ЭГП, а из-за использования дифференцирующего устройства вместо датчика положения золотника внутренний контур ЭГУ становится контуром слежения за скоростью выходного звена путем ее прямого измерения. При этом ослабляется влияние изменения условий эксплуатации на скорость выходного звена ЭГП и повышается стабильность его динамической характеристики.

Похожие патенты RU2362054C1

название год авторы номер документа
ДРОССЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРОПРИВОД 2012
  • Челдышов Борис Александрович
RU2483229C1
ДРОССЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРОПРИВОД 2011
  • Челдышов Борис Александрович
RU2474732C1
ДРОССЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРОПРИВОД 2011
  • Челдышов Борис Александрович
RU2473823C1
Электрогидравлическая система управления 2018
  • Бабкин Алексей Валерьевич
  • Глазунов Сергей Дмитриевич
  • Судариков Егор Сергеевич
  • Лазуткин Владимир Александрович
  • Шарков Валерий Иванович
  • Азаркин Дмитрий Владимирович
  • Крылов Дмитрий Юрьевич
  • Патушин Дмитрий Николаевич
  • Нагаев Алексей Владимирович
RU2708477C1
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТ И УСТАНОВОК ВООРУЖЕНИЯ 2005
  • Артющев Владимир Васильевич
  • Галантэ Александр Иосифович
  • Тошнов Федор Федорович
RU2295699C1
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЛЕДЯЩИЙ ПРИВОД ДРОССЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ С ОДНОКАСКАДНЫМ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ УСИЛИТЕЛЕМ МОЩНОСТИ 2007
  • Разинцев Валерий Иванович
RU2361122C2
РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД 2000
  • Редько П.Г.
  • Амбарников А.В.
  • Елагин Е.В.
  • Кузнецов П.И.
RU2190129C2
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЛЕДЯЩИЙ ПРИВОД ДРОССЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ С ДВУХКАСКАДНЫМ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ УСИЛИТЕЛЕМ МОЩНОСТИ 2007
  • Разинцев Валерий Иванович
  • Наумов Сергей Викторович
RU2361123C2
ДВУХКАСКАДНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 2007
  • Разинцев Валерий Иванович
RU2361119C2
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА 1996
  • Борцов Ю.А.
  • Поляхов Н.Д.
  • Кузнецов В.Е.
  • Гаврилов С.В.
  • Бурмистров А.А.
RU2111521C1

Реферат патента 2009 года ДРОССЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРОПРИВОД

Электрогидропривод предназначен для управления исполнительными органами различных объектов, например рулями летательных аппаратов. Во внутреннем контуре электрогидроусилителя в качестве сигнала отрицательной обратной связи используется выходной сигнал дифференцирующего устройства, вход которого соединен с выходом датчика положения выходного звена. Технический результат - упрощение конструкции и повышение стабильности динамической характеристики дроссельного электрогидропривода при изменении условий эксплуатации. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 362 054 C1

Дроссельный электрогидропривод, содержащий рулевой агрегат со свободноплавающим золотником электрогидроусилителя и гидродвигателем с датчиком положения выходного звена, замкнутый внутренним и внешним контурами слежения, отличающийся тем, что, с целью упрощения конструкции и повышения стабильности динамической характеристики дроссельного электрогидропривода, на вход внутреннего контура электрогидроусилителя в качестве отрицательной обратной связи подается выходной сигнал дифференцирующего устройства, вход которого соединен с выходом датчика положения выходного звена.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2362054C1

Гидравлические агрегаты и приводы систем управления полетом летательных аппаратов
Информационно-справочное пособие / Под общ
ред
П.Г
Редько
- М.: Оолита, 2004, с.272-274, 405, 408
Электрогидропривод 1978
  • Лакота Николай Андреевич
  • Рассадкин Юрий Иванович
  • Челышев Владимир Алексеевич
  • Агейков Лев Геннадьевич
SU666517A1
Способ управления электрогидравлическим следящим приводом дроссельного регулирования 1988
  • Данилов Николай Егорович
  • Синицын Петр Дмитриевич
SU1581874A1
US 5431182 A, 11.07.1995
US 6512960 B1, 28.01.2003.

RU 2 362 054 C1

Авторы

Челдышов Борис Александрович

Даты

2009-07-20Публикация

2008-04-02Подача