风力发电机液压系统的运行与维护 教学课件.pptx
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1、液压系统的工作原理和结构组成液压元件及其作用风力发电机组液压系统,风力发电机组液压系统的运行与维护,液压系统的主要功能,液压系统的主要功能是为变桨距控制装置、安全桨距控制装置、偏航驱动和制动装置、停机制动装置提供液压驱动力。在定桨距风力发电机组中,液压系统的主要任务是执行风力发电机组的气动刹车、机械刹车以及偏航驱动和制动;在变桨距风力发电机组中,液压系统主要用于控制变距机构、机械制动和偏航驱动与制动;控制变桨距机构以实现风力发电机组的转速控制、功率控制。,与机械传动、电气传动相比,液压传动具有以下优点:(1)液压传动的各种元件可根据需要方便、灵活地来布置;(2)重量轻、体积小、运动惯性小、反应
2、速度快;(3)操纵控制方便,可实现大范围的无级调速(调速范围达2000:1);(4)可自动实现过载保护;(5)一般采用矿物油为工作介质,相对运动面可自行润滑,使用寿命长;(6)很容易实现直线运动;(7)容易实现机器的自动化,当采用电液联合控制后,不仅可实现更高程度的自动控制过程,而且可以实现遥控。,举个简单例子:千斤顶,能抬几吨重的东西,马达直接带动也行吗?,液压的缺点 1、由于流体流动的阻力和泄露较大,所以效率较低。如果处理不当,泄露不仅污染场地,而且还可能引起火灾和爆炸事故。2、由于工作性能易受到温度变化的影响,因此不宜在很高或很低的温度条件下工作。3、液压元件的制造精度要求较高,因而价格
3、较贵。4、由于液体介质的泄露及可压缩性影响,不能得到严格的传动比。5、液压传动出故障时不易找出原因;使用和维修要求有较高的技术水平。,液压系统三大顽疾,发热由于传力介质(液压油)在流动过程中存在各部位流速的不同,导致液体内部存在一定的内摩擦,同时液体和管路内壁之间也存在摩擦,这些都是导致液压油温度升高的原因。振动液压系统的振动也是其痼疾之一。由于液压油在管路中的高速流动而产生的冲击以及控制阀打开关闭过程中产生的冲击都是系统发生振动的原因。漏油液压系统的泄漏分为内泄漏和外泄漏。内泄漏指泄漏过程发生在系统内部,例如液压缸活塞两边的泄漏、控制阀阀芯与阀体之间的泄漏等。,内泄漏虽然不会产生液压油的损失
4、,但是由于发生泄漏,既定的控制动作可能会受到影响,直至引起系统故障。外泄漏是指发生在系统和外部环境之间的泄漏。液压油直接泄漏到环境中,除了会影响系统的工作环境外,还会导致系统压力不够引发故障。泄漏到环境中的液压油还有发生火灾的危险。,液压系统的组成,任务一 动力元件的认知与维护,液压泵是能量转换装置,能将原动机提供的机械能转换为液压能,是液压系统中的液压能源,是组成液压系统的心脏,用它向液压系统输送足够量的压力油,从而推动执行元件对外做功。,容积泵的工作原理,1-偏心凸轮 2-柱塞 3-弹簧 4-密封工作腔 5-吸油阀 6-压油阀,当偏心凸轮1由原动机带动旋转时,柱塞2做往复运动。柱塞右移时,
5、弹簧3使之从密封工作腔4中推出,密封容积逐渐增大,形成局部真空,油箱中的油液在大气压力的作用下,通过单向吸油阀5进入密封工作腔4,这是吸油过程。当柱塞左移被偏心轮压人工作腔时,密封容积逐渐减小,使腔内油液打开单向压油阀6进入系统,这是压油过程。偏心轮不断旋转,泵就不断地吸油和压油。,液压泵的性能参数,(1)工作压力和额定压力 液压泵的工作压力(用P表示)是揩实际工作时输出的压力,它主要取决于执行元件的外负载,而与泵的流量无关。泵的铭牌上标出的额定压力是根据泵的强度、寿命、效率等使用条件而规定的正常工作的压力上限,超过此值就是过载。,(2)排量和流量 液压泵的排量(用V表示)是指泵在无泄漏情况下
6、每转一周,由其密封油腔几何尺寸变化而决定的排出液体的体积。,(3)效率 液压泵在能量转换过程中必然存在功率损失,功率损失可分为容积损失和机械损失两部分。,风力发电机组常用齿轮泵,齿轮泵的工作原理,当齿轮按图示方向旋转时,齿轮泵右侧(吸油腔)轮齿脱开啮合,齿槽内密封容积增大,形成局部真空,在外界大气压的作用下,从油箱中吸油,而且随着齿轮的旋转,吸人的油液被齿间槽带人左侧的压油腔。泵的左腔(压油腔)轮齿进入啮合,使密封齿槽内的容积逐渐减小,压力升高,由于液体的体积变化很小,故经管道输出给液压系统,也就是压油。泵轴不停地转动,油箱中的油就源源不断地被泵送入液压系统。,外啮合齿轮泵在结构上存在的几个问
7、题,(1)困油现象 齿轮泵要平稳工作,齿轮啮合的重叠系数必须大于1,于是总有两对轮齿同时啮合,并有一部分油液被围困在两对轮齿所形成的封闭空腔之间,如图5-4所示。这个封闭的容积随着齿轮的转动在不断地发生变化。封闭容腔由大变小时,被封闭的油液受挤压并从缝隙中挤出而产生很高的压力,油液发热,并使轴承受到额外负载;而封闭容腔由小变大,又会造成局部真空,使溶解在油中的气体分离出来,产生气穴现象。这些都将使泵产生强烈的振动和噪声。这就是齿轮泵的困油现象。,(2)径向不平衡力 齿轮泵工作时,作用在齿轮外圆上的压力是不均匀的。在压油腔和吸油腔,齿轮外圆分别承受着系统工作压力和吸油压力;在齿轮齿顶圆与泵体内孔
8、的径向间隙中,可以认为油液压力由高压腔压力逐级下降到吸油腔压力。这些液体压力综合作用的合力相当于给齿轮一个径向不平衡作用力,使齿轮和轴承受载。工作压力愈大,径向不平衡力越大,严重时会造成齿顶与泵体接触,产生磨损。,(3)泄漏 外啮合齿轮泵高压腔(压油腔)的压力油向低压腔(吸油腔)泄漏有三条路径:一是通过齿轮啮合处的间隙;二是泵体内表面与齿顶圆间的径向间隙;三是通过齿轮两端面与两侧端盖间的端面轴向间隙。三条路径中,端面轴向间隙的泄漏量最大,约占总泄漏量的70%80%。因此,普通齿轮泵的容积效率较低,输出压力也不容易提高。要提高齿轮泵压力的首要问题是要减小端面轴向间隙。,齿轮泵的常见故障及排除方法
9、,(1)齿轮泵的优点 结构简单,工艺性较好,成本较低。与同样流量的其他各类泵相比,结构紧凑,体积小。自吸性能好。无论在高、低转速甚至在手动情况下都能可靠地实现自吸。转速范围大。因泵的传动部分以及齿轮基本上都是平衡的,在高转速下不会产生较大的惯性力。油液中污物对其工作影响不严重,不易咬死。,(2)齿轮泵的缺点 工作压力较低。齿轮泵的齿轮,轴及轴承上受的压力不平衡,径向负载大,限制了泵压力的提高。容积效率较低。这是由于齿轮泵的端面泄漏大。流量脉动大,引起压力脉动大,使管道、阀门等产生振动,噪声大。,任务二 控制元件的认知与维护,在液压系统中,用于控制和调节工作液体的压力高低、流量大小以及改变流量方
10、向的元件,统称为液压控制阀。液压控制阀通过对工作液体的压力、流量及液流方向的控制与调节,从而可以控制液压执行元件的开启、停止和换向,调节其运动速度和输出扭矩(或力),并对液压系统或液压元件进行安全保护等。因此,采用各种不同的阀,经过不同形式的组合,可以满足各种液压系统的要求。,一、液压控制阀分类,1.按用途分类(1)压力控制阀。用于控制或调节液压系统或回路压力的阀,如溢流阀、减压阀、顺序阀、压力继电器等。(2)方向控制阀。用于控制液压系统中液流的方向及其通、断,从而控制执行元件的运动方向及其启动、停止的阀,如单向阀、换向阀等。(3)流量控制阀。用于控制液压系统中工作液体流量大小的阀,如节流阀、
11、调速阀、分集流阀等。,2.按阀的控制方式分类(1)开关(或定值)控制阀。借助于通断型电磁铁及手动、机动、液动等方式,将阀芯位置或阀芯上的弹簧设定在某一工作状态,使液流的压力、流量或流向保持不变的阀。这类阀属于常见的普通液压阀。(2)比例控制阀。采用比例电磁铁(或力矩马达)将输入电信号转换成力或阀的机械位移,使阀的输出量(压力、流量)按照其输入量连续、成比例地进行控制的阀。比例控制阀一般多采用开环液压控制系统。,(3)伺服控制阀。其输入信号(电量、机械量)多为偏差信号(输入信号与反馈信号的差值),阀的输出量(压力、流量)也可按照其输入量连续、成比例地进行控制的阀。这类阀的工作性能类似于比例控制阀
12、,但具有较高动态响应和静态性能,多用于要求精度高、响应快的闭环液压控制系统。,3.按结构形式分类 液压控制阀按结构形式分类有:滑阀(或转阀)、锥阀、球阀等。,二、方向控制阀,方向控制阀的作用是控制油液的通、断和流动方向。它分单向阀和换向阀两类。,(1)普通单向阀普通单向阀的作用是只允许油液流过该阀时单方向通过,反向则截止。,(2)液控单向阀,与普通单向阀相比,在结构上增加了控制油腔a、控制活塞1及控制油口K。当控制油口通以一定压力的压力油时,推动活塞1使锥阀芯2右移,阀即保持开启状态,使单向阀也可以反方向通过油流。为了减小控制活塞移动的阻力,控制活塞制成台阶状并设一外泄油口L(接油箱)。控制油
13、的压力不应低于油路压力的30%50%。,2.滑阀式换向阀,l-阀芯 2-阀体,常用滑阀式换向阀有二位二通、二位三通、二位四通、三位四通、二位五通及三位五通等类型。,通常所说的“二位阀”、“三位阀”是指换向阀的阀芯有两个或三个不同的工作位置。,所谓“二通阀”、“三通阀”、“四通阀”是指换向阀的阀体上有两个、三个、四个各不相通且可与系统中不同油管相连的油道接口,不同油道之间只能通过阀芯移位时阀口的开关来沟通。,(4)电磁换向阀,电磁换向阀是利用电磁铁的吸力控制阀芯换位的换向阀。它操作方便,布局灵活,有利于提高设备的自动化程度,因而应用最广泛。,电磁铁按衔铁工作腔是否有油液,又可分为“干式”和“湿式
14、”。干式电磁铁不允许油液流人电磁铁内部,因此必须在滑阀和电磁铁之间设置密封装置,而在推杆移动时产生较大的摩擦阻力,也易造成油的泄漏。湿式电磁铁的衔铁和推杆均浸在油液中,运动阻力小,且油还能起到冷却和吸振作用,从而提高了换向的可靠性及使用寿命。,1衔铁 2推杆 3阀芯 4弹簧,三、压力控制阀,常见压力控制阀分为溢流阀、减压阀、顺序阀、压力继电器等几类。,1.溢流阀 溢流阀的作用是限制所在油路的液体工作压力。当液体压力超过溢流阀的调定值时,溢流阀阀口会自动开启,使油液溢回油箱。,(1)直动式溢流阀工作原理,如图所示为锥阀式(还有球阀式和滑阀式)直动式溢流阀。当进油口P从系统接人的油液压力不高时,锥
15、阀芯2被弹簧3紧压在阀体1的孔口上,阀口关闭。当进口油压升高到能克服弹簧阻力时,便推开锥阀芯使阀口打开,油液就由进油口P流入,再从出油口T流回油箱(溢流),进油压力也就不会继续升高。,1-阀体 2-锥阀芯 3-弹簧 4-调压螺钉,(2)先导式溢流阀工作原理,是一个小规格锥阀芯直动式溢流阀,其主阀的阀芯5上开有阻尼小孔e。在它们的阀体上还加工了孔道a、b、c、d。油液从进油口P进入,经阻尼孔e及孔道c到达先导阀的进油腔(在一般情况下,远程控制口K是堵塞的)。当进油口压力低于先导阀弹簧调定压力时,先导阀关闭,阀内无油液流动,主阀芯上、下腔油压相等,因而它被主阀弹簧抵住在主阀下端,主阀关闭,阀不溢流
16、。当进油口P的压力升高时,先导阀进油腔油压也升高,直至达到先导阀弹簧的调定压力时,先导阀被打开,主阀芯上腔油经先导阀口及阀体上的孔道a,由回油口T流回油箱。主阀芯下腔油液则经阻尼小孔e流动,由于小孔阻尼大,使主阀芯两端产生压力差,主阀芯便在此压差作用下克服其弹簧力上抬,主阀进、回油口连通,达到溢流和稳压的目的。,1-先导阀芯 2-先导阀座 3-先导阀体 4-主阀体 5-主阀芯 6-主阀套 7-主阀弹簧,(3)溢流阀的应用,调压溢流系统采用定量泵供泊时,常在其进油路或回油路上设置节流阀或调速阀,使泵油韵一部分进入液压缸工作,而多余的油需经溢流阀流回油箱,溢流阀处于其调定压力下的常开状态。,安全保
17、护 系统采用变量泵供油时,系统内没有多余的油需溢流,其工作压力由负载决定。这时与泵并联的溢流阀只有在过载时才需打开,以保障系统的安全。,使泵卸荷 采用先导式溢流阀调压的定量泵系统,当阀的远程控制口K与油箱连通时,其主阀芯在进口压力很低时即可迅速抬起,使泵卸荷,以减少能量损耗。,远程调压当先导式溢流阀的外控口(远程控制口)与调压较低的溢流阀(或远程调压阀)连通时,其主阀芯上腔的油压只要达到低压阀的调整压力,主阀芯即可抬起溢流(其先导阀不再起调压作用),即实现远程调压。,形成背压 将溢流阀安设在液压缸的回油路上,可使缸的回油腔形成背压,提高运动部件运动的平稳性,因此这种用途的阀也称背压阀。,多级调
18、压多级调压及卸荷回路中,先导式溢流阀1与溢流阀2、3、4的调定压力不同,且阀1调压最高。阀2、3、4进油口均与阀1的外控口相连,且分别由电磁换向阀6、7控制出口。电磁阀5进油口与阀1外控口相连,出口与油箱相连。,(a)调压溢流(b)安全保护(c)使泵卸荷(d)远程调压,2.减压阀,减压阀是使出口压力(二次回路压力)低于进口压力(一次回路压力)的一种压力控制阀。其作用是用来减低并稳定液压系统中某一支路的油液压力,使同一油源能同时提供两个或几个不同压力的输出。,(1)直动式减压阀工作原理,压力为p1的高压液体进入阀中后,经由阀芯与阀体间的节流口A减压,使压力降为p2后输出。减压阀出口压力油通过孔道
19、与阀芯下端相连,使阀芯上作用一向上的液压力,并靠调压弹簧与之平衡。当出口压力未达到阀的设定压力时,弹簧力大于阀芯端部的液压力,阀芯下移,使减压口增大,从而减小液阻,使出口压力增大,直到其设定值为止;相反,当出口压力因某种外部干扰而大于设定值时,阀芯端部的液压力大于弹簧力而使阀芯上升,使减压口减小,液阻增大,从而使出口压力减小,直到其设定值为止。,(2)先导式减压阀工作原理,压力为P1的压力油由阀的进油口A流入,经减压口f减压后,压力降低为P2,再由出油口B流出。同时,出口压力油经主阀芯内的径向孔和轴向孔引入到主阀芯的左腔和右腔,并以出口压力作用在先导阀锥上。当出口压力未达到先导阀的调定值时,先
20、导阀关闭,主阀芯左、右两腔压力相等,主阀芯被弹簧压在最左端,减压口开度x为最大值,压降最小,阀处于非工作状态。当出口压力升高并超过先导阀的调定值时,先导阀被打开,主阀弹簧腔的泄油便由泄油口Y流往油箱。,(3)减压阀的应用,减压阀是一种可将较高的进口压力(一次压力)降低为所需的出口压力(二次压力)的压力调节阀。根据各种不同的要求,减压阀可将油路分成不同的减压回路,以得到各种不同的工作压力。减压阀的开口缝隙随进口压力变化而自行调节,因此能自动保证出口压力基本恒定,可做稳定油路压力之用。将减压阀与节流阀串联在一起,可使节流阀前后压力差不随负载变化而变化。单向减压阀由单向阀和减压阀并联组成,其作用与减
21、压阀相同。液流正向通过时,单向阀关闭,减压阀工作。当液流反向时,液流经单向阀通过,减压阀不工作。,3.顺序阀,顺序阀是利用油路中压力的变化控制阀口启闭,以实现执行元件顺序动作的液压元件。为了防止液动机的运动部分因自重下滑,有时采用顺序阀使回油保持一定的阻力,这时顺序阀叫做平衡阀。当系统压力超过调定值时,顺序阀还可以使液压泵卸荷,这时叫做卸荷阀。,1-螺堵 2-下阀盖 3-控制活塞 4-阀体 5-阀芯 6-掸簧 7-上阀盖 内控式顺序阀,如图所示为直动式顺序阀的结构图。它由螺堵1、下阀盖2、控制活塞3、阀体4、阀芯5、弹簧6等零件组成。当其进油口的油压低于弹簧6的调定压力时,控制活塞3下端油液向
22、上的推力小,阀芯5处于最下端位置,阀口关闭,油液不能通过顺序阀流出。当进油口油压达到弹簧调定压力时,阀芯5抬起,阀口开启,压力油即可从顺序阀的出口流出,使阀后的油路工作。这种顺序阀利用其进油口压力控制,称内控式顺序阀,其图形符号如图(b)所示。由于阀出油口接压力油路,因此其上端弹簧处的泄油口必须另接一油管通油箱,这种连接方式称外泄。,先开A缸后开B缸,如图(a)中要求A缸先动,B缸后动,通过顺序阀的控制可以实现。顺序阀在A缸进行动作时处于关闭状态,当A缸到位后,油液压力升高,达到顺序阀的调定压力后,打开通向B缸的油路,从而实现B缸的动作。,实现快速工进与慢速工进,控制双泵系统中的大流量泵卸荷如
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