上海赫曼液压:SL3型SP系列伺服控制智能型超高精度同步顶升与精确定位系统,比较高工作压力为70MPa,采用智能程序自动管理伺服电机与高压液压油输出,适合于重要重物与设备在小范围的空间距离移动和超高位移精度的项目。SL3型SP系列伺服控制智能型超高精度同步顶升与精确定位系统,多点垂直方向同步顶升和下降的位移精度比较高为0.01mm;多点水平方向同步伸出和缩回的位移精度比较高为0.01mm;多点定位的位移精度比较高位0.01mm。欢迎您的垂询!利用智能控制算法调节液压参数,实现各点升降速度和位移的精确匹配,确保同步顶升效果。广东SL2型LPV系列同步顶升系统多点容积同步
赫曼液压PLC控制多点同步泵站的工作原理:系统组成:PLC控制多点同步泵站主要由PLC控制站、液压泵站、液压油缸、液压软管以及必要的传感器(如位移传感器、重力传感器)等组成。工作原理:监测与数据传输:位移传感器和重力传感器实时监测顶升物体的位移和重量,并将这些数据传输到电气控制箱中。信号处理与计算:在电气控制箱中,经过信号处理计算,这些数据转化为顶升位移和重载吨位数值。PLC控制:电气控制器PLC根据这些数值发出电机指令,驱动液压泵站供油。湖南SL5型MP系列同步顶升系统智能型确保各顶升点在承受不同载荷时仍能保持同步升降,提高顶升效率。
赫曼液压容积同步多点高精度同步顶升设备的工作原理主要基于液压技术和同步控制策略,以下是对其工作原理的详细解释:**组成:设备以SEPR系列多点容积同步液压泵站为**,结合赫曼的RHD系列、RCS系列等油缸作为主要执行部件。通过液压软管连接组合而成,实现液压油路的多路输出。同步精度实现:以SEPR系列同步泵的同步精度为前提,通过等时间内通过等容积的液压油实现高精度容积同步。多路输出均采用一个电机和转轴同步给多路供油,每一路液压油路均**输出且互相不串通,从而避免了不同电机转速带来的同步误差。
赫曼液压SL3型SP系列伺服控制智能型超高精度同步顶升与精确定位系统的连接使用:系统准备:确保所有设备、部件和连接件完好无损,并符合系统要求。检查电源供应是否稳定,并按照系统要求提供合适的电力。安装与连接:根据系统设计和现场实际情况,安装伺服电机、液压泵站、油缸等相关设备。使用液压软管和**接头将液压泵站与油缸等部件连接起来,确保连接牢固、无泄漏。连接伺服电机的电缆至控制系统,确保电缆连接正确、无短路或断路现象。控制系统设置:使用工业电脑配置的触摸屏操作智能同步控制台,进入系统设置界面。根据项目需求,设置系统的工作压力、同步升降速度、位移精度等参数。输入多段“时间-位移”和“时间-压力”参数,以实现不同时间段或位移段的不同速度和压力管理。该系统采用先进的伺服控制技术,实现超高精度的同步顶升与定位。
赫曼液压:同步顶升比较高精度0.01mm同步控制点数2,3,4,6,8–100路同步下降比较高精度0.01mm额定压力单路**大流量67ml/min同步伸缩比较高精度0.01mm单路**大流量(不大于35MPa时)134ml/min系统比较高定位精度0.01mm额定压力单路**小供油量0.022ml系统比较高稳压精度0.05MPa低压供油流量210ml/min系统工作电压220/380V同步控制方式多点位移同步适用油缸型式单作用/双作用多点力同步与**控制系统操作方式本机7寸工业触摸屏同步控制策略比例伺服控制智能触摸式总控制台传感器参与闭环控制。实时监测各顶升点状态,自动调整参数,实现稳定顶升。大连SL3型SP系列同步顶升系统多路智能控制
同步顶升系统采用高精度位移传感器,实时监测各顶升点的位置变化,确保同步精度。广东SL2型LPV系列同步顶升系统多点容积同步
赫曼液压:SL1型LP系列电脑控制同步顶升设备技术性能位移同步精度:1mm, 0.5mm位移同步点数:4, 8, 12, 16, 20, 40, 60,100点同步控制方式:位移同步,力同步同步控制策略:闭环控制操作方式:工业触摸屏本地或远程控制连接方式:快速插头连接设备特点:同步精度高;同步点数多;系统连接简洁;可模块化扩充。同步控制台通过通讯总线串联同步泵站内的程序子站,**多可连接100个同步点。闭环控制策略传感器反馈型,传感器参与显示和控制过程,比例伺服阀程序智能管理。广东SL2型LPV系列同步顶升系统多点容积同步
SL2型LPV系列超高精度比例伺服智能控制同步顶升设备技术性能最大工作压力: 31.5MPa位移同步精度:0.1mm力控制精度:0.05%同步点数:4, 8, 16, 20, 40, 60, 100点同步控制方式:位移同步,力同步同步控制策略:比例伺服,闭环控制操作方式:工业触摸屏本地或远程控制连接方式:快速插头连接设备特点:同步精度高;升降平缓无冲击。无论构件基准面如何复杂,系统能使得所有油缸同时接触上构件然后执行重载同步顶升和下降动作。彻底消除由于油缸端面与构件基准面空隙不均衡带来的同步误差。同步顶升系统适用于需要精确控制位移和角度的场合,特别是在桥梁、建筑、船舶、石油等领域有着广泛的应用...