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一种电磁动作时间测试方法

阅读:630发布:2020-05-08

专利汇可以提供一种电磁动作时间测试方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种电磁 阀 动作时间测试方法,属于 电磁阀 技术领域,包括以下步骤:S1、将待测电磁阀固定在试验台上;S2、向试验台上的电磁阀线圈发出工作指令,以使线圈工作 电压 按照升压速度提升至V1;S3、向试验台上的电磁阀线圈发出工作指令,以使线圈工作电压按照降压速度降低至V2;S4、实时检测线圈 电流 ,并绘制线圈电流和线圈通电时间曲线;S5、处理分析所述曲线,以通过曲线得到电磁阀的响应时间及电磁阀的释放时间,通过采集电磁阀控制线圈的电流与时间 信号 曲线,根据曲线的 波动 情况,间接得到电磁阀的响应时间,简单易操作,测试 精度 高。,下面是一种电磁动作时间测试方法专利的具体信息内容。

1.一种电磁动作时间测试方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、将待测电磁阀固定在试验台上;
S2、向试验台上的电磁阀线圈发出工作指令,以使线圈工作电压按照升压速度提升至V1;
S3、向试验台上的电磁阀线圈发出工作指令,以使线圈工作电压按照降压速度降低至V2;
S4、实时检测线圈电流,并绘制线圈电流和线圈通电时间曲线;
S5、处理分析所述曲线,以通过曲线得到电磁阀的响应时间及电磁阀的释放时间。
2.根据权利要求1所述的一种电磁阀动作时间测试方法,其特征在于,在步骤S2中,所述升压速度为5V/s。
3.根据权利要求1所述的一种电磁阀动作时间测试方法,其特征在于,在步骤S2中,所述V1为15V。
4.根据权利要求1所述的一种电磁阀动作时间测试方法,其特征在于,在步骤S3中,所述降压速度为5V/s。
5.根据权利要求1所述的一种电磁阀动作时间测试方法,其特征在于,在步骤S3中,所述V2为0V。
6.根据权利要求1所述的一种电磁阀动作时间测试方法,其特征在于,在步骤S5中,所述电磁阀的响应时间为线圈电流上升过程中出现波动的起始点时刻与线圈电流波动出现最低点时刻之间的时间间隔。
7.根据权利要求1所述的一种电磁阀动作时间测试方法,其特征在于,所述电磁阀的释放时间为线圈电流下降过程中出现波动的起始点时刻与线圈电流波动出现最高点时刻之间的时间间隔。

说明书全文

一种电磁动作时间测试方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电磁阀技术领域,更具体地说,涉及一种电磁阀动作时间测试方法。

背景技术

[0002] 电磁阀在接收动作指令到完成动作的过程中存在响应时间。在某些对电磁阀响应要求较高的应用场合,需要准确估计电磁阀的响应时间,为电磁阀的控制提供修正参数。
[0003] 申请号“CN201811559306.5”记载了“公开了一种电磁阀响应时间测试方法,其包括将待测电磁阀固定到试验台上;通过高速相机对电磁阀定位;向电磁阀发出工作指令,以使电磁阀的阀销伸出;通过高速相机记录电磁阀从接收到工作指令到阀销完全伸出过程中的图像;处理分析图像,以通过图像获得电磁阀的响应时间和阀销的动作时间。本发明提供的电磁阀响应时间测试方法,实现了对电磁阀响应时间及动作时间的测试,方便了电磁阀在使用中的调试,同时也提升了电磁阀的调试精度”。
[0004] 上述发明虽然实现了对电磁阀响应时间及动作时间的测试,方便了电磁阀在使用中的调试,同时也提升了电磁阀的调试精度,但是实际测试中,相机的检测速度要求很高,容易出现轻微的延迟,测试的误差较大。

发明内容

[0005] 1.要解决的技术问题
[0006] 针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种电磁阀动作时间测试方法,本发明通过采集电磁阀控制线圈的电流与时间信号曲线,根据曲线的波动情况,间接得到电磁阀的响应时间,简单易操作,测试精度高。
[0007] 2.技术方案
[0008] 为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案:
[0009] 一种电磁阀动作时间测试方法,包括以下步骤:
[0010] S1、将待测电磁阀固定在试验台上;
[0011] S2、向试验台上的电磁阀线圈发出工作指令,以使线圈工作电压按照升压速度提升至V1;
[0012] S3、向试验台上的电磁阀线圈发出工作指令,以使线圈工作电压按照降压速度降低至V2;
[0013] S4、实时检测线圈电流,并绘制线圈电流和线圈通电时间曲线;
[0014] S5、处理分析所述曲线,以通过曲线得到电磁阀的响应时间及电磁阀的释放时间。
[0015] 作为本发明的一种优选方案,在步骤S2中,所述升压速度为5V/s。
[0016] 作为本发明的一种优选方案,在步骤S2中,所述V1为15V。
[0017] 作为本发明的一种优选方案,在步骤S3中,所述降压速度为5V/s。
[0018] 作为本发明的一种优选方案,在步骤S3中,所述V2为0V。
[0019] 作为本发明的一种优选方案,在步骤S5中,所述电磁阀的响应时间为线圈电流上升过程中出现波动的起始点时刻与线圈电流波动出现最低点时刻之间的时间间隔。
[0020] 作为本发明的一种优选方案,在步骤S5中,所述电磁阀的释放时间为线圈电流下降过程中出现波动的起始点时刻与线圈电流波动出现最高点时刻之间的时间间隔。
[0021] 3.有益效果
[0022] 相比于现有技术,本发明的优点在于:
[0023] 本方案通过采集电磁阀控制线圈的电流与时间信号曲线,根据曲线的波动情况,间接得到电磁阀的响应时间,简单易操作,测试精度高。附图说明
[0024] 图1为本发明的流程图
[0025] 图2为本发明线圈电流与通电时间之间的关系曲线图。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本发明实施例中的附图对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0027] 实施例:
[0028] 请参阅图1-2,一种电磁阀动作时间测试方法,包括以下步骤:
[0029] S1、将待测电磁阀固定在试验台上;
[0030] S2、向试验台上的电磁阀线圈发出工作指令,以使线圈工作电压按照5V/s提升至15V;
[0031] S3、向试验台上的电磁阀线圈发出工作指令,以使线圈工作电压按照降压速度为5V/s降低至0V;
[0032] S4、实时检测线圈电流,并绘制线圈电流和线圈通电时间曲线;
[0033] S5、处理分析曲线,以通过曲线得到电磁阀的响应时间及电磁阀的释放时间,电磁阀的响应时间为线圈电流上升过程中出现波动的起始点时刻与线圈电流波动出现最低点时刻之间的时间间隔,电磁阀的释放时间为线圈电流下降过程中出现波动的起始点时刻与线圈电流波动出现最高点时刻之间的时间间隔。
[0034] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围内。
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