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文档简介
JPH09317465A,1997端口通过电比例压力补偿器与内部泄油油路连补偿器的开启压力和液压泵的出油口压力之间地使得伺服活塞的无杆腔与内部输出油路或内的液压泵能够使液压泵的输出流量稳定在需求2所述排量调节装置包括液控换向阀(12)和用于调节所述液压泵本体(11)排量的伺服部输入油路(21),所述液控换向阀(12)的第一液控端口(121)通过所述压力控制装置与内压力之间的压力差通过所述第一液控端口(121)和所述液控换向阀(12)的第二液控端口(122)作用于所述液控换向阀(12)的阀芯而能够驱动该液控换向阀(12)换向,从而选择性地使得所述伺服活塞(13)的无杆腔与所述内部输出油路(22)或所述内部泄油油路(23)连所述第一液控端口(121)通过设有第一节流阀(16)的液控进油油路(24)连接于所述内部输出油路(22),所述液控换向阀(12)的第二液控安全油路(25)的另一端在所述内部泄油油路(23)上的连接位置位于所述电比例压力补偿6.一种用于工程机械的散热设备的转速控制系统,其至5中任一项所述的压力补偿控制式液压泵,所述温度传感器(31)与所述控制器(15)电连3[0003]图1示出了现有技术中的挖掘机的散热控制系统,冷却泵1与发动机2的输出轴连[0006]本发明第一方面所要解决的技术问题是提供一种用于工程机械的散热设备的转[0008]本发明第三方面所要解决的技术问题是提供一种用于工程机械的散热设备的转4所述液压系统中用于驱动所述散热设备的液压泵的排量,以在所述液压泵的转速变化时,伺服活塞的无杆腔经由所述液控换向阀分别连接于所述内部输出油路和所述内部泄油油所述液控换向阀的第二液控端口作用于所述液控换向阀的阀芯而能够驱动该液控换向阀油路的另一端在所述内部泄油油路上的连接位置位于所述电比例压力补偿器的出油口的扇马达驱动所述风扇产生的压力反馈至所述液压泵的出油口以56[0055]图2示出了本发明提供的用于工程机械的散热设备的转速控制方法的基本流程件的转速产生波动。液控换向阀12的第一液控端口121通过电比例压力补偿器14与内部泄油油路23连接,且该第一液控端口121通过设有第一节流阀16的液控进油油路24连接于内7口121的压力小于第二液控端口122的压力,液控换向阀12的第二液控端口122与内部输出和液压泵的出油口压力之间的压力差通过第一液控端口121和第二液控端口122作用于液活塞13的推杆伸出或回缩,从而通过调节液压泵11的斜盘倾角来调节液压泵本体11的排元件的转速升高从而使得其扭矩上升,执行元件所产生的负载压力反馈到液压泵的出油力补偿器14因未达到开启压力而闭合,液控进油油路24的液压油从第一液控端口121进入的阀芯在电比例压力补偿器14的开启压力和液压泵的出油口压力的作用下不断小幅移动、8一端在内部泄油油路23上的连接位置位于电比例压力补偿器14的出油口的连接位置之后。液控换向阀12的阀芯不断在阀腔中小幅移动,阀芯在某一位置时会使得液控换向阀12封一种用于工程机械的散热设备的转速控制系统,包括用于检测液压油油温的温度传感器温度传感器31以能够接收并根据该温度传感器31的信号控制电比例压力补偿器14的开启[0066]以下是本发明基本实施方式的用于工程机械的散热设备的转速控制系统的工作并且能够避免或有效降低因风扇32转速波动而产温度传感器31的探头也可以根据设计需要设9
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