电比例插装阀
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插装阀的介绍与应用插装阀是一种常用的工业阀门,它具有简单结构、使用方便、可靠性高的特点,广泛应用于化工、石油、冶金、电力、制药等领域。
本文将介绍插装阀的基本原理、分类、特点以及应用。
一、插装阀的基本原理插装阀是通过转动阀体内的螺杆或推杆来控制介质的流动,从而实现开启、关闭和调节流量的目的。
其基本原理如下:1.开启状态:当螺杆或推杆旋转时,阀体内的螺纹将提升,使阀芯上升,导流孔打开,从而实现介质的通路打开。
2.关闭状态:当螺杆或推杆旋转反向时,阀芯下降,导流孔关闭,从而实现介质的通路断开。
二、插装阀的分类插装阀可根据结构形式进行分类。
常见的分类包括:1.阀体结构:插装阀可分为单座式和双座式两种。
单座式插装阀是指阀芯与阀座呈一对一的形式,适用于小流量、高压力的场合。
双座式插装阀是指阀芯与阀座呈一对多的形式,适用于大流量、低压力的场合。
2.螺纹形式:插装阀的螺纹形式有内螺纹和外螺纹两种。
内螺纹插装阀适用于流量较大的场合,外螺纹插装阀适用于流量较小的场合。
三、插装阀的特点1.结构简单:插装阀的结构简单、体积小、重量轻,占用空间小,方便安装和维护。
2.切断性能好:插装阀的阀芯和阀座都是可更换的,切断性能好,阀座关闭承受的压力小,密封可靠。
3.流量调节性能好:插装阀在流量调节方面具有较好的性能,可灵活调节介质的流量和压力。
4.使用寿命长:插装阀的阀芯和阀座采用耐磨材料制成,具有较长的使用寿命。
5.适应性强:插装阀适用于各种介质,包括液体、气体和蒸汽等。
四、插装阀的应用插装阀广泛应用于以下领域:1.化工行业:插装阀可用于化工厂的生产过程中,如控制液体的流量、压力和温度等,保证工艺的稳定和工厂的安全运行。
2.石油行业:插装阀可用于石油加工过程中的介质流动控制,例如原油输送管道、油罐出口的控制等。
3.冶金行业:插装阀可用于冶炼过程中的流程控制,如高炉煤气排放控制、氧气流量调节等。
4.电力行业:插装阀可用于火电厂和核电厂的热水系统、蒸汽系统等介质的流动控制和调节。
电液比例阀是阀内比例电磁铁输入电压信号产生相应动作,使工作阀阀芯产生位移,阀口尺寸发生改变并以此完成与输入电压成比例压力、流量输出元件。
阀芯位移也可以以机械、液压或电形式进行反馈。
电液比例阀具有形式种类多样、容易组成使用电气及计算机控制各种电液系统、控制精度高、安装使用灵活以及抗污染能力强等多方面优点,应用领域日益拓宽。
近年研发生产插装式比例阀和比例多路阀充分考虑到工程机械使用特点,具有先导控制、负载传感和压力补偿等功能。
它出现对移动式液压机械整体技术水平提升具有重要意义。
特别是电控先导操作、无线遥控和有线遥控操作等方面展现了其良好应用前景。
2 工程机械电液比例阀种类和形式电液比例阀包括比例流量阀、比例压力阀、比例换向阀。
工程机械液压操作特点,以结构形式划分电液比例阀主要有两类:一类是螺旋插装式比例阀(screwin cartridge proportional valve),另一类是滑阀式比例阀(spool proportional valve)。
螺旋插装式比例阀是螺纹将电磁比例插装件固定油路集成块上元件,螺旋插装阀具有应用灵活、节省管路和成本低廉等特点,近年来工程机械上应用越来越广泛。
常用螺旋插装式比例阀有二通、三通、四通和多通等形式,二通式比例阀主比例节流阀,它常它元件一起构成复合阀,对流量、压力进行控制;三通式比例阀主比例减压阀,也是移动式机械液压系统中应用较多比例阀,它主对液动操作多路阀先导油路进行操作。
利用三通式比例减压阀可以代替传统手动减压式先导阀,它比手动先导阀具有更多灵活性和更高控制精度。
可以制成如图1所示比例伺服控制手动多路阀,不同输入信号,减压阀使输出活塞具有不同压力或流量进而实现对多路阀阀芯位移进行比例控制。
四通或多通螺旋插装式比例阀可以对工作装置实现单独控制。
滑阀式比例阀又称分配阀,是移动式机械液压系统最基本元件之一,是能实现方向与流量调节复合阀。
电液滑阀式比例多路阀是比较理想电液转换控制元件,它保留了手动多路阀基本功能,还增加了位置电反馈比例伺服操作和负载传感等先进控制手段。
插装阀分类:插装式方向控制阀,插装式压力控制阀,插装式流量控制阀功能:采用插入连接方法,能实现常规液压控制阀的功能,且结构简单,通用性强,体积小,流阻小,密封性好,抗污染能力强,动作灵敏特别适合大流量(大于200L/min)的液压系统。
前面所介绍的方向阀、压力阀、流量阀是普通液压阀,除此之外还有一些特殊的液压阀,如插装阀、比例阀和伺服阀等。
插装阀插装阀(逻辑阀)是一种较新型的液压元件,它的特点是通流能力大,密封性能好,动作灵敏,结构简单,因而主要用于流量较大系统或对密封性能要求较高的系统。
插装阀的工作原理插装阀的结构及图形符号如图所示。
它由控制盖板、插装单元(由阀套、弹簧、阀芯及密封件组成)、插装块体和先导控制阀(设先导阀为二位三通电磁换向阀,见图组成。
由于这种阀的插装单元在回路中主要起通、断作用,故又称二通插装阀。
方向控制插装阀插装阀组成各种方向控制阀如图所示,图 (a)为单向阀,当p A>p B时,阀芯关闭,A与B不通,而当p B>p A时,阀芯开启,油液从B流向A。
图 (b)为二位二通阀,当电磁阀断电时,阀芯开启,A与B接通;电磁阀通电时,阀芯关闭,A与B不通。
二通插装阀的工作原理相当于一个液控单向阀,图中A和B为主油路仅有的两个工作油口,K为控制油口(与先导阀相接)。
当K口无液压力作用时,阀芯受到的向上的液压力大于弹簧力,阀芯开启,A与B相通,至于液流的方向,视A、B口的压力大小而定。
反之,当K口有液压力作用时,且K口的油液总压力大于A和B口的油液压力,才能保证A与B之间关闭。
插装阀与各种先导阀组合,便可组成方向控制阀、压力控制阀和流量控制阀。
☐图 (c)为二位三通阀,当电磁阀断电时,A与T接通,电磁阀通电时,A与P接通。
☐图 (d)为二位四通阀,电磁阀断电时,P与B接通,A与T接通,电磁阀通电时,P与A接通,B与T接通。
压力控制插装阀插装阀组成压力控制阀如图所示。
在图 (a)中,若B接油箱,则插装阀用作溢流阀,其原理与先导式溢流阀相同。
比例积分阀的原理 1.电液比例阀是阀内比例电磁铁输入电压信号产生相应动作,使工作阀阀芯产生位移,阀口尺寸发生改变并以此完成与输入电压成比例压力、流量输出元件。
阀芯位移也可以以机械、液压或电形式进行反馈。
电液比例阀具有形式种类多样、容易组成使用电气及计算机控制各种电液系统、控制精度高、安装使用灵活以及抗污染能力强等多方面优点,应用领域日益拓宽。
近年研发生产插装式比例阀和比例多路阀充分考虑到工程机械使用特点,具有先导控制、负载传感和压力补偿等功能。
它出现对移动式液压机械整体技术水平提升具有重要意义。
特别是电控先导操作、无线遥控和有线遥控操作等方面展现了其良好应用前景。
2工程机械电液比例阀种类和形式电液比例阀包括比例流量阀、比例压力阀、比例换向阀。
工程机械液压操作特点,以结构形式划分电液比例阀主要有两类:一类是螺旋插装式比例阀(screw in ca rtrid ge pr oport ional valv e),另一类是滑阀式比例阀(s poolpropo rtion al va lve)。
螺旋插装式比例阀是螺纹将电磁比例插装件固定油路集成块上元件,螺旋插装阀具有应用灵活、节省管路和成本低廉等特点,近年来工程机械上应用越来越广泛。
常用螺旋插装式比例阀有二通、三通、四通和多通等形式,二通式比例阀主比例节流阀,它常它元件一起构成复合阀,对流量、压力进行控制;三通式比例阀主比例减压阀,也是移动式机械液压系统中应用较多比例阀,它主对液动操作多路阀先导油路进行操作。
利用三通式比例减压阀可以代替传统手动减压式先导阀,它比手动先导阀具有更多灵活性和更高控制精度。
电液比例阀详细资料区前言现代工业的不断发展对液压阀在自动化、精度、响应速度方面提出了愈来愈高的要求,传统的开关型或定值控制型液压阀已不能满足要求,电液伺服阀因此而发展起来,其具有控制灵活、精度高、快速性好等优点。
而电液比例阀是在电液伺服技术的基础上,对伺服阀进行简化而发展起来的。
电液比例阀与伺服阀相比虽在性能方面还有一定差距, 但其抗污染能力强,结构简单,形式多样,制造和维护成本都比伺服阀低,因此在液压设备的液压控制系统应用越来越广泛。
今天,一个国家的电液比例技术发展程度将从一个侧面反映该国的液压工业技术水平,因此各发达国家都非常重视发展电液比例技术。
我国在电液比例技术方面,目前已有几十种品种、规格的产品,年生产规模不断扩大,但总的看,我国电液比例技术与国际水平比有较大差距,主要表现在:缺乏主导系列产品,现有产品型号规格杂乱,品种规格不全,并缺乏足够的工业性试验研究,性能水平较低,质量不稳定,可靠性较差,以及存在二次配套件的问题等,都有碍于该项技术进一步地扩大应用,急待尽快提高。
电液比例阀概述电液比例阀是以传统的工业用液压控制阀为基础,采用模拟式电气-机械转换装置将电信号转换为位移信号,连续地控制液压系统中工作介质的压力、方向或流量的一种液压元件。
此种阀工作时,阀内电气-机械转换装置根据输入的电压信号产生相应动作,使工作阀阀芯产生位移,阀口尺寸发生改变并以此完成与输入电压成比例的压力、流量输出。
阀芯位移可以以机械、液压或电的形式进行反馈。
当前,电液比例阀在工业生产中获得了广泛的应用。
电液比例阀的特点与分类比例阀把电的快速性、灵活性等优点与液压传动力量大的优点结合起来,能连续地、按比例地控制液压系统中执行元件运动的力、速度和方向,简化了系统,减少了元件的使用量,并能防止压力或速度变换时的冲击现象。
比例阀主要用在没有反馈的回路中,对有些场合,如进行位置控制或需要提高系统的性能时,电液比例阀也可作为信号转换与放大元件组成闭环控制系统。
插装阀工作原理
1 插装阀工作原理
插装阀是许多工业过程中必不可少的重要设备,有着广泛的应用,但有很多人都不太了解插装阀是如何运作的。
本文将为大家解释插装
阀的工作原理。
插装阀是通过液压控制和杠杆原理来操控流体的闸门。
它由电液
机构组成,它是一种电液联动设备,可以将收到的电信号转换成液压
输出以实现水电控制。
插装阀的控制信号通过电液机构被转化为液压
输出,使得阀门在关闭和打开之间不断地来回切换。
插装阀的操作过程是这样的:当阀门打开时,电磁阀的内部将会
发出一定的电压,此时电磁线圈中的内部磁力就会产生电磁线圈的杠
杆原理,从而引起内部轴的移动,最终使得气动阀门打开,实现流体
流动。
当控制信号改变时,上述流程将经历反向变化,从而使得阀门
关闭,从而实现流体的控制。
插装阀的运行模式是密切相关的,在选择插装阀时要根据工况特
点和流特性,综合控制参数等情况来选择。
插装阀有一定的专业性要求,必须由专业的工程师进行设计,以保证其质量和稳定性。
因此,
插装阀的安装调试也比较复杂,严格按照相关规定进行施工和调试。
总之,插装阀是电液机构操纵阀门来控制流体的一种设备,它可以有效地控制流体的数量,实现流量的控制,并维持恒定的流速,维持流量的稳定,因此十分适用于某些要求严格的工况中。
电液比例阀现代工业的不断发展对液压阀在自动化、精度、响应速度方面提出了愈来愈高的要求,传统的开关型或定值控制型液压阀已不能满足要求,电液伺服阀因此而发展起来,其具有控制灵活、精度高、快速性好等优点。
而电液比例阀是在电液伺服技术的基础上,对伺服阀进行简化而发展起来的。
电液比例阀与伺服阀相比虽在性能方面还有一定差距, 但其抗污染能力强,结构简单,形式多样,制造和维护成本都比伺服阀低,因此在液压设备的液压控制系统应用越来越广泛。
今天,一个国家的电液比例技术发展程度将从一个侧面反映该国的液压工业技术水平,因此各发达国家都非常重视发展电液比例技术。
我国在电液比例技术方面,目前已有几十种品种、规格的产品,年生产规模不断扩大,但总的看,我国电液比例技术与国际水平比有较大差距,主要表现在:缺乏主导系列产品,现有产品型号规格杂乱,品种规格不全,并缺乏足够的工业性试验研究,性能水平较低,质量不稳定,可靠性较差,以及存在二次配套件的问题等,都有碍于该项技术进一步地扩大应用,急待尽快提高。
1电液比例阀概述电液比例阀是阀内比例电磁铁根据输入的电压信号产生相应动作,使工作阀阀芯产生位移,阀口尺寸发生改变并以此完成与输入电压成比例的压力、流量输出的元件。
阀芯位移也可以以机械、液压或电的形式进行反馈。
由于电液比例阀具有形式种类多样、容易组成使用电气及计算机控制的各种电液系统、控制精度高、安装使用灵活以及抗污染能力强等多方面优点,因此应用领域日益拓宽。
近年研发生产的插装式比例阀和比例多路阀充分考虑到工程机械的使用特点,具有先导控制、负载传感和压力补偿等功能。
它的出现对移动式液压机械整体技术水平的提升具有重要意义。
特别是在电控先导操作、无线遥控和有线遥控操作等方面展现了其良好的应用前景。
2电液比例阀的特点与分类比例阀把电的快速性、灵活性等优点与液压传动力量大的优点结合起来,能连续地、按比例地控制液压系统中执行元件运动的力、速度和方向,简化了系统,减少了元件的使用量,并能防止压力或速度变换时的冲击现象。
1插装阀概述二通插装阀是插装阀基本组件(阀芯、阀套、弹簧和密封圈)插到特别设计加工的阀体内,配以盖板、先导阀组成的一种多功能的复合阀。
因每个插装阀基本组件有且只有两个油口,故被称为二通插装阀,早期又称为逻辑阀。
1.1二通插装阀的特点二通插装阀具有下列特点:流通能力大,压力损失小,适用于大流量液压系统;主阀芯行程短,动作灵敏,响应快,冲击小;抗油污能力强,对油液过滤精度无严格要求;结构简单,维修方便,故障少,寿命长;插件具有一阀多能的特性,便于组成各种液压回路,工作稳定可靠;插件具有通用化、标准化、系列化程度很高的零件,可以组成集成化系统。
1.2二通插装阀的组成二通插装阀由插装元件、控制盖板、先导控制元件和插装块体四部分组成。
图1是二通插装阀的典型结构。
图1二通插装阀的典型结构控制盖板用以固定插装件,安装先导控制阀,内装棱阀、溢流阀等。
控制盖板内有控制油通道,配有一个或多个阻尼螺塞。
通常盖板有五个控制油孔:X、Y、Z1、Z2和中心孔a(见图2)。
由于盖板是按通用性来设计的,具体运用到某个控制油路上有的孔可能被堵住不用。
为防止将盖板装错,盖板上的定位孔,起标定盖板方位的作用。
另外,拆卸盖板之前就必须看清、记牢盖板的安装方法。
图2盖板控制油孔先导控制元件称作先导阀,是小通径的电磁换向阀。
块体是嵌入插装元件,安装控制盖板和其它控制阀、沟通主油路与控制油路的基础阀体。
插装元件由阀芯、阀套、弹簧以及密封件组成(图3)。
每只插件有两个连接主油路的通口,阀芯的正面称为A口;阀芯环侧面的称作B 口。
阀芯开启,A口和B口沟通;阀芯闭合,A口和B口之间中断。
因而插装阀的功能等同于2位2通阀。
故称二通插装阀,简称插装阀。
图3插装元件根据用途不同分为方向阀组件、压力阀组件和流量阀组件。
同一通径的三种组件安装尺寸相同,但阀芯的结构形式和阀套座直径不同。
三种组件均有两个主油口A和B、一个控制口x,如图4所示。
a)方向阀组件b)压力阀组件c)流量阀组件1-阀套2-密封件3-阀芯4-弹簧5-盖板6-阻尼孔7-阀芯行程调节杆图3-89插装阀基本组件2插装阀主要组合与功能2.1插装方向控制阀插装阀可以组合成各式方向控制阀。
插装阀原理插装阀是一种常见的控制阀,广泛应用于工业生产中。
它的原理是利用阀芯的运动来改变流体的流动状态,从而实现流量、压力、温度等参数的控制。
在工业生产中,插装阀的应用非常广泛,下面我们就来详细了解一下插装阀的原理。
首先,插装阀的工作原理是基于流体力学原理的。
当介质通过插装阀时,阀芯的位置会根据控制信号的变化而移动,从而改变介质的流动状态。
通过改变阀芯的位置,可以实现介质的调节和控制,满足工业生产中对流体参数的精确要求。
其次,插装阀的原理还涉及到控制信号的传递和执行机构的作用。
控制信号可以是电气信号、气动信号或液压信号,它们通过执行机构作用于阀芯,驱动阀芯的运动。
执行机构可以是电磁阀、气动执行器、液压执行器等,根据不同的控制要求选择不同的执行机构。
另外,插装阀的原理还包括阀芯的结构和工作特点。
阀芯通常由阀座、阀杆和阀盖组成,通过阀杆的运动来改变阀芯的位置。
阀芯的结构设计和材料选择对阀门的密封性能、耐磨性能和使用寿命等都有重要影响。
此外,插装阀的原理还涉及到流体参数的控制和调节。
通过改变阀芯的位置,可以实现流量的调节、压力的控制、温度的调节等功能。
在工业生产中,插装阀常用于流体管道系统中,对介质进行控制和调节。
总的来说,插装阀的原理是基于流体力学原理和控制系统的协同作用。
通过控制信号的传递和执行机构的作用,实现阀芯位置的调节,从而实现对介质流动状态的控制和调节。
插装阀在工业生产中起着非常重要的作用,对于提高生产效率、保障生产安全具有重要意义。
综上所述,插装阀的原理涉及到流体力学、控制系统、执行机构和阀芯结构等多个方面的知识。
了解插装阀的原理对于工程技术人员和工业生产从业者具有重要意义,可以帮助他们更好地理解和应用插装阀,提高工业生产的效率和质量。
希望本文能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。
1插装阀概述二通插装阀是插装阀基本组件(阀芯、阀套、弹簧和密封圈)插到特别设计加工的阀体内,配以盖板、先导阀组成的一种多功能的复合阀。
因每个插装阀基本组件有且只有两个油口,故被称为二通插装阀,早期又称为逻辑阀。
1.1二通插装阀的特点二通插装阀具有下列特点:流通能力大,压力损失小,适用于大流量液压系统;主阀芯行程短,动作灵敏,响应快,冲击小;抗油污能力强,对油液过滤精度无严格要求;结构简单,维修方便,故障少,寿命长;插件具有一阀多能的特性,便于组成各种液压回路,工作稳定可靠;插件具有通用化、标准化、系列化程度很高的零件,可以组成集成化系统。
1.2二通插装阀的组成二通插装阀由插装元件、控制盖板、先导控制元件和插装块体四部分组成。
图1是二通插装阀的典型结构。
图1二通插装阀的典型结构控制盖板用以固定插装件,安装先导控制阀,内装棱阀、溢流阀等。
控制盖板内有控制油通道,配有一个或多个阻尼螺塞。
通常盖板有五个控制油孔:X、Y、Z1、Z2和中心孔a(见图2)。
由于盖板是按通用性来设计的,具体运用到某个控制油路上有的孔可能被堵住不用。
为防止将盖板装错,盖板上的定位孔,起标定盖板方位的作用。
另外,拆卸盖板之前就必须看清、记牢盖板的安装方法。
图2盖板控制油孔先导控制元件称作先导阀,是小通径的电磁换向阀。
块体是嵌入插装元件,安装控制盖板和其它控制阀、沟通主油路与控制油路的基础阀体。
插装元件由阀芯、阀套、弹簧以及密封件组成(图3)。
每只插件有两个连接主油路的通口,阀芯的正面称为A口;阀芯环侧面的称作B 口。
阀芯开启,A口和B口沟通;阀芯闭合,A口和B口之间中断。
因而插装阀的功能等同于2位2通阀。
故称二通插装阀,简称插装阀。
图3插装元件根据用途不同分为方向阀组件、压力阀组件和流量阀组件。
同一通径的三种组件安装尺寸相同,但阀芯的结构形式和阀套座直径不同。
三种组件均有两个主油口A和B、一个控制口x,如图4所示。
a)方向阀组件b)压力阀组件c)流量阀组件1-阀套2-密封件3-阀芯4-弹簧5-盖板6-阻尼孔7-阀芯行程调节杆图3-89插装阀基本组件2插装阀主要组合与功能2.1插装方向控制阀插装阀可以组合成各式方向控制阀。
EHH-AMP-702/12 – C/D/K/G/N/P Series For use with valve types: •KDG4V-3(S)-H*-6* •KTG4V-3(S)-H*-6* •KDG4V-5-H*-3* •KTG4V-5-H*-3* •KCG-3/6/8-H1-1* •KX(C)G-6/8-H1-1* •KDG5V-5/7/8-H1-1* •CMX***-E-G •EPV* •ERV* •EPRV* •ESV* •EFV* •IRV* •PFR21* •PFR24* •PDR21* •PPD22*Model code description EHH-AMP-7aa-b-c-d-e-30aa – Supply voltage12 – 12V version (8 to 16V)02 – 24V version (18 to 32V)b – Analog command inputC – Soft switch (12V – ON, 5V – OFF)D – 0 to 10V K – 4 to 20mAG – 0 to 5V or JoystickN – No command input (software/CAN/SWD-DT command)P – Peak and Hold c – Digital communication C – CAN Open R – RS232S – SmartWire-DT d – Manual adjustment option P – Potentiometer N – No potentiometer e – Cable connection option 1 – PG9 cable clamp 2 – M16 cable clamp 3 – M12 5 pin connector4 – SmartWire-DT connectorsGeneral descriptionDigital Proportional Power plugs, conforming to ISO 4400/DIN 43650 interface, are designed for compact, electronic control of non-feedback hydraulic proportional and switching valves. This plug/valve combination offers an easy to use, cost-effective alternative to traditional rack mounted machine controls. Digital Proportional Power Plugs are available in the following configurations:Type C plugs offer “soft switch” control. Using built in ramps for discrete “on/off” signals, soft switch power plugs with proportional valves help to reduce hydraulic system transients, improving machine usability and extending lifeType D, K, and G plugs are controlled with a standard analog command signals, (0-10V, 4-20mA, and 0-5V respectively.)Type N plugs are controlled with standard, CANOpencommands or SmartWire-DT commands. These power plugs help to eliminate cost point to point wiring set-ups which are difficult to install, and expensive to maintain.Type P plugs offer “Peak and Hold” functionality by providing high initial current to switching valve coils and subsequently lowering the current to hold them in place. Using Peak and Hold power plugs saves energy, reduces heat, and extends coil life.Type S plugs are controlled with SmartWire-DT ® commands. These power plugs allow proportional control to be added to a SmartWire-DT ® system, eliminating point-to-point wiring and allowing faster commissioning.For each of the listed configurations, Control parameter adjustments can be made manually or electronically via aPCBased software tool. Furthermore, this software tool allows reconfiguration of input power (12/24V) and analog command type (for types C,D,K plugs only)This product has been designed and tested to meet specificstandards outlined in the European Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 89/336/EEC, amended by 91/263/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC, article 5, and 2014/30/EU. For instructions on installation requirements to achieve effective protection levels, see this leaflet and the Installation Wiring Practices for Vickers Electronic Products leaflet 2468. Wiring practices relevant to thisDirective are indicated by Electromagnetic Compatibility (EMC).EATON Digital Power Plugs for Proportional Valves E-VLPO-CC002-E September 20162Set-up procedureFeatures and benefits•Integral amplifier provides essential functions for control of proportional valves.•Adjustable ramp time, gain, dead band compensation through potentiometer or RS232/CAN/SmartWire-DT communication (via software). •Ease of installation, with reduced cost.•Fully short-circuit and reverse-polarity protected. •Differential voltage command signal.•Options with RS232, CAN and SmartWire-DT ®communication.•Peak and Hold Functionality.•PG9, M16 cable clamp and M12 connector options. •Adjustable dither.•EMC to latest European standards. •Protection to IP67•Available with CANOpen or SmartWire-DT ® communicationsApplication•Designed for the control of direct-operated, non-feedback, proportional valves where the cost of more complex electronic controls can be avoided.This procedure describes the adjustments on the Power Plug for setting the dead-band, gain and ramp rate on a non-feedback proportional valve. Proportional valves with over-lapped spools have a range of spool travel where there is no flow from the valve. This range of spool motion is calleddeadband. Adjusting the power plug allows the dead-band to be electronically eliminated (dead-band Compensation) by making the spool jump across the dead-band when a small input signal is applied to the power plug.The gain of the valve is the ratio of the opening of the valve or flow rate from it) to the applied voltage input to the power plug. The ramp rate is the rate at which the power plugallows the valve to open (or close) when a step voltage input is applied to the power plug. In many applications this ramp would be used to gradually accelerate or decelerate an actuator.Installation precautions to eliminate leaks into the power plug:•Use only cables with circular cross-sections and diameter between 5–10 mm (.2” - .4”)•Ensure that sealing grommet is present and installed correctly. It must be forced over the outer jacket of the cable.•Ensure that all the gaskets are present and properlyseated.•Ensure that the plastic cover seats firmly and correctly on the center body post.Gain =Output Current (solenoid current) in AMPCommand Input (Voltage, Current, CAN command)EATON Digital Power Plugs for Proportional Valves E-VLPO-CC002-E September 20163Electrical block diagramConnection diagramPin NumberDescription1 CAN Shield2 Supply Positive3 Supply GND4 CAN H5 CAN Linput impedance for the command input also changed. It is 249 Ohm for current command input and 10K Ohm for voltage command input. The PTC (positive temperature coefficient) in series with the command signal and thetranszorb across the input impedance of command signal will protect if the switch is at current command and the voltage command is applied externally.For the correct solenoid valve operation, it is necessary to check the command switch position before applying the command input as per shown above. Switch position is also identified by communication. When changing from Voltage to current command (or vice versa) the switch has to be moved in the correct position and the unit has to be configured via software (GUI) for the voltage or current input. Changing the switch does not change indicated device model code in the software (GUI).Connection diagram for CAN version (EHH-AMP-702-N-C-N-3-30)Connection diagram for RS232 Versions (EHH-AMP-7XX-X-R-P-X-30)24V DCDitherGainDeadbandRampRS232 or CANShieldCAN_L/RxD CAN_H/TxD GND Solenoid X1X2Power Amp.PWM1234OV++--Power inputCommand signalPWM Power On1234ControllerPHY A PHY B SELECT245SmartWire-DTInput output characteristicsJoystick, current and voltage command Command inputOutputcurrentOutputcurrentCommand input24V11V5V0VTimeSoft switch commandEATON Digital Power Plugs for Proportional Valves E-VLPO-CC002-E September 20164EATON Digital Power Plugs for Proportional Valves E-VLPO-CC002-E September 20165Operating dataDescription LimitsConnectionsSee the connection diagrams above Power (input) Supply 9 to 16Vdc for 18 to 36Vdc for 20.4V-28.8Vdc for12V nominal 24V nominal SmartWire-DT Max. Power Consumption including solenoid 35W Reverse polarity protected Yes Short circuit protected YesMaximum output current3.5A for 12V Supply 1.6A for 24V Supply Max. output voltage typical (3.5A output current) Typically 1.5V below supply voltageCommand signal Voltage command (0 – 10V, 0 – 5V, Soft switch 10KOhm) Current Command (4 – 20mA 249Ohm) CAN command (Digital command)Smartwire-DT command Dead band triggering 200 mV 4 mA For output 200 mV to 10V 4-20 mA For no output0 mV to 100 mV 0-4 mA Dead band adjustment range 100 to 1000 mAGain adjustment range 0.02 A/V to 0.16 A/V – For EHH-AMP-702-D-R-P-X-30 0.01 A/mA to 0.08 A/mA – For EHH-AMP-702-K-R-P-X-300.02 A/V to 0.32 A/V – For EHH-AMP-712-X-R-P-X-30Pick and Hold Pick time 50 mS to 5 S - For EHH-AMP-7X2-P-R-P-1-30Pick / Hold current 0 mA to 1.6A For 24V supply and 0mA to 3.2A for 12V supplySettable through POT or RS232 - For EHH-AMP-7X2-P-R-P-1-30Dither adjustment range 0 to 500 mA Ramp time50 mS to 5 S PWM frequency 1200 Hz 10%Dither frequency 120 Hz 10%Protection IEC 529: IP67 (when correctly installed with interface seal in place)Fully short-circuit and reverse-polarity protected Communication RS232 – 125Kbps for 50 meters CAN – 500 Kbps (Selectable 125Kbps – 1Mbps) SWD-DT – 250Kbps up to 600 meters for 100 meters SWD-DT – 2Mbps up to 60 metersDescription LimitsHousing PA6 glass-reinforced plastic (conforming to UL-94HB) Connector pins: 16Color: grayCable clamp and connector PG9, M16 and M12Temperature, ambient range -20 to +70°C (-4 to +158°F) -20 to +60°C for SmartWire-DT Mass 0,07 kg (0.154 lb)ElectricalMechanicalEATON Digital Power Plugs for Proportional Valves E-VLPO-CC002-E September 20166AssembliesWarning:•Ensure cable clamp nut is adequately tightened to secure the cable.•Do not connect, or disconnect, the plug while power is on.•Do not mount, or dismount, the plug whilepower is on.PG9 cable clamp M12 5-pin male connectorSmartwire DT connectors (M12 5-pinmale and female connectors)Installation dimensions D3P in mm (inches)Model code Assembly numbers EHH-AMP-702-D-R-P-1-30 6024153-001 EHH-AMP-702-C-R-P-1-30 6024153-002 EHH-AMP-702-K-R-P-1-30 6024153-003 EHH-AMP-712-G-R-P-1-30 6024153-004 EHH-AMP-712-D-R-P-1-30 6024153-005 EHH-AMP-702-N-C-N-3-30 6024153-006 EHH-AMP-702-D-R-P-2-30 6024153-007 EHH-AMP-712-N-C-N-3-30 6024153-008 EHH-AMP-702-P-R-P-1-30 6024153-009 EHH-AMP-712-P-R-P-1-30 6024153-010 EHH-AMP-702-N-S-N-4-30 6035904-001Standard options available:3rd angleprojection1 (or 2)Solenoid connections2 (or 1)EATON Digital Power Plugs for Proportional Valves E-VLPO-CC002-E September 20167EATON Digital Power Plugs for Proportional Valves E-VLPO-CC002-E September 20168Installation dimensions SmartWire - DTin mm (inches)3rd angleprojectionSolenoid connectionsWiring diagramsWarning: Electromagnetic Compatibility (EMC) Screened cables should be used and particular attention paid to the grounding of the screens as shown in the above diagrams.Note: For EHH-AMP-7X2-N-C-N-3-30 wiring diagram please refer the connection diagram for the sameCustomer’s protective ground connection.Installation wiring optionsPositive command voltageNegative command voltage4-20mA command signalSoftswitch command voltageBi-polar command voltage for operatingTwo solenoids from one signalExternal 5V command signalInternal 5V command signal+10V-10V+24V+5VEHH-AMP-7X2-D-X-X-X-30EHH-AMP-7X2-D-X-X-X-30EHH-AMP-7X2-G-X-X-X-30EHH-AMP-7X2-G-X-X-X-30EHH-AMP-7X2-D-X-X-X-30EHH-AMP-7X2-K-X-X-X-30EHH-AMP-7X2-C-X-X-X-3024V4-20mA0V0VEATON Digital Power Plugs for Proportional Valves E-VLPO-CC002-E September 20169Wiring diagrams Start-up procedure•Correctly wire the plug and, before mounting it on the valve solenoid, apply supply voltage to the “power input” terminals.•Check for correct plug function by illumination/non-illumination of the LED. The Power on LED (Red) should illuminate when the correct supply is given. And the PWM LED (Y ellow) should illuminate when demand applied to the “signal input” terminal is correct and within limit If there is a malfunction a new plug must be fitted.•Switch off power supply and command/input signal and then install plug on solenoid. Ensure that all seals are fitted correctly and clamped as the retaining screw is tightened: this is essential in providing IP67 protection.•Ensure that the hydraulic system will not cause any erratic movement of actuators, then:•Switch on power supply again. Repeat LED/function check. An LED malfunction now indicates a short circuit at the load.•Successful completion of these checks means that the plug and load are ready for use.EATON Digital Power Plugs for Proportional Valves E-VLPO-CC002-E September 2016 10© 2016 Eaton All Rights Reserved Printed in USA Document No. E-VLPO-CC002-E September 2016 Eaton Hydraulics Group USA 14615 Lone Oak Road Eden Prairie, MN 55344USA Tel: 952-937-9800Fax: /hydraulics Eaton Hydraulics Group Europe Route de la Longeraie 71110 Morges Switzerland Tel: +41 (0) 21 811 4600Fax: +41 (0) 21 811 4601Eaton Hydraulics Group Asia Pacific Eaton Building 4th Floor, No. 3 Lane 280 Linhong Rd. Changning District Shanghai 200335China Tel: (+86 21) 5200 0099Fax: (+86 21) 5200 0400。