液压系统设计中节能问题
关于液压系统设计中的节能问题在液压系统的设计中,不但要实现其拖动与调节功能,还要 尽可能地利用能量,达到高效、可靠运行的目的。液压系统的功率 损失会使系统的总效率下降、油温升高、油液变质,导致液压设备发生故障。因此,设计液压系统时必须多途径地考虑降低系统的 功率损失。
几种控制回路的功率损失
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1 选用传动效率较高的液压回路和适当的调速方式
目前普遍使用着的定量泵节流调速系统,其效率较低(
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图1 三位阀卸荷回路
2.1.2采用二位二通阀的卸荷回路
图2为采用二位二通阀的卸荷回路,图示位置为泵的卸荷状 态。这种卸荷回路,二位二通阀的规格必须与泵的额定流量相适 应。因此这种卸荷方式不适用于大流量的场合,且换向时会产生 液压冲击。通常用于泵的额定流量小于63L/min液压系统。
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图2 二位二通阀卸荷回路
2.1.3用先导式溢滚阀的卸荷回路
如图3所示,在先导式溢流阀1的遥控口接一小规格的二 位二通电磁阀2。其卸荷压力的大小取决于溢流阀主阀弹簧的 强弱,一般为(2~4)×105Pa。由于阀2只须通过先导式溢流阀1 控制油路中的油液,故可选用较小规格的阀,并可进行远程 控制。这种型式卸荷回路适用于流量较大的液压系统。
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图3 先导阀卸荷回路
卸荷回路还有很多,如双联泵供油系统中常用外控制序阀的 卸荷回路;压力补偿变量泵的卸荷回路;液压泵卸荷时系统仍需 保持压力的保压卸荷回路;适应于大流量系统的二通插装阀卸荷 回路;“蓄能器+压力继电器+电磁溢流阀”构成的卸荷回路 等。
2.2采用双泵双压供油回路
图4是双泵供油的快速运动回路。 液压泵1为高压小流量泵, 其流量应略大于最大工作速度所需要的流量,其工作压力由溢流 阀5调定。泵2为低压大流量泵(两泵的流量也可相等),其流量 与泵1流量之和应等于液压系统快速运动所需要的流量,其工作 压力应低于液控顺序阀3的调定压力。
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图4 双泵双压供油回路
这种快速回路功率利用合理,效率较高,缺点是回路较复杂,成本较高。
3 采用容积调速回路和联合调速回路
1)利用改变量泵或变量液压马达的排量来调节执行元件运动速度的回路,称为容积调速回路。这种调速回路无溢流损失和节流损失,故效率高、发热少,适用于高压大流量、大功率设备的液压系统。
2)联合调速回路无溢流损失,其效率比节流调速回路高。在采用联合调速方式中,应区别不同情况而选不同方案:对于进给速度要求随负载的增加而减少的工况,宜采用限压式变量泵节流调速回路;对于在负载变化的情况下进给速度要求恒定的工况,宜采用稳流式变量泵节流调速回路;对于在负载变化的情况下,供油压力要求恒定的工况,宜采用恒压变量泵节流调速回路。
4 发挥蓄能器的功用
4.1作辅助动力源
总的工作时间较短的间歇工作系统或在一个工作循环内速度差别很大的系统,使用蓄能器作辅助动力源可降低泵的功率,提高效率,降低温升,节省能源。图5 所示为一液压机的液压系统。当液压缸带动模具接触工件慢进和保压时,泵的部分流量进入蓄能器1被储存起来,达到设定压力后,卸荷阀2打开,泵卸荷。此时,单向阀3使压力油路密封保压。当液压缸快进快退时,蓄能器与泵一起向缸供油,使液压缸得到快速运动。故系统设计时,只需按平均流量选用泵,使泵的选用和功率利用比较合理。
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图5 液压机液压系统
4.2回收能量
蓄能器在液压系统节能中的一个有效应用是将运动部件的动能和下落质量的位能以压力能的形式回收和利用,从而减小系统能量损失和由此引起的发热。如为了防止行走车辆在频繁制动中将动能全部经制动器转化为热能,可在车辆行走系的机械传动链中加入蓄能器,将动能以压力能的形式回收利用。
5选用高效率的节能液压元件
在液压元件的选用方面,应尽量选用那些效率高、能耗低的。如:选用效率高的变量泵,根据负载的需要改变压力,可节约能源的损耗;选用集成阀以减小管连的压力损失;选择压降小、可连续控制的比例阀等等。
6 合理选用控制元件及系统管路
各类控制元件应根据其在系统中相应位置可能出现的最大压 力和流量来确定其规格,不宜过大或过小。对于系统管路,应尽量 缩短管长,减小弯头,弯头处的角度不宜过小(通常应≥90 o) ;应根据管道类型合理选择管中流速,管路系统应尽量采用集成化方式进行连接。设计方案中还应注意优化管路系统,在满足功能要求的前提下,力求系统简单可靠,避免多余的元件和油路,以达到节能效果。
楼主:几个图片可否单独传上来,在这里看不到。 比较新一点的是变频容积控制,伺服电机带定量泵进行控制,利用变转速实现速度、位置和力控制 不好意思,图片传不上来 最近在收集液压节能技术方面的资料。
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液压系统节能技术综述
机械工程学报CHINESE JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING2010年4月10日初稿,2010年4月20日修改
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液压系统节能技术综述.pdf
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2010-11-24 16:32 上传
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稿
关于节能我来说一点,现在德国和日本正在推广的一种节能方式:
定量泵(内啮合齿轮泵或柱塞泵)+伺服电机
1.通过伺服电机上面自带的编码器进行对泵的转速进行半闭控制,使其液压系统流量能够达到半闭环控制;也就是所通过对伺服电机转速来控制流量。
2.在泵的压力油口接一个压力传感器来进行压力全闭环控制,通过压力传感器的信号控制伺服电机输出的扭矩来控制液压系统的所需的压力。
3.如果定量泵用的是内啮合齿轮可以正反转,或者柱塞泵斜盘摆角可以正负摆动,那么就可以通过伺服电机反转对系统的压力进行瞬间泄压。
4.通过伺服电机的正反转,在一些闭式液压系统,可以对油缸进行换向、或者对液压马达进行正反转控制,这样减少了通过阀来进行控制动作,可以简化油路和成本。这个应用在德国已经推广了。
5.伺服电机本身要比异步电机要节能,而且转速可以达到3000r/min,那么我们可以选用转速比较高泵来达到所需流量,这样泵的排量相应就减少了很多。
6.在使用中,这种节能单元在成本要高一点,但是节能效果还有可以,要是我们大功率的伺服电机和高性能的泵能够大批量国产化,那不久将来,我们这种节能方式很快就普及。就目前这些节能单元钱还是让国外人给赚走了。所以我们要多努力,多努力!
还有很多,希望大家积极补充! 很好的介绍,感谢分享。 (通过伺服电机的正反转,在一些闭式液压系统,可以对油缸进行换向、或者对液压马达进行正反转控制,这样减少了通过阀来进行控制动作,可以简化油路和成本)有没有高手知道怎么玩?
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