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關(guān)于液壓系統(tǒng)設(shè)計中的節(jié)能問題

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

在液壓系統(tǒng)的設(shè)計中,不但要實現(xiàn)其拖動與調(diào)節(jié)功能,還要 盡可能地利用能量,達到高效、可靠運行的目的。液壓系統(tǒng)的功率 損失會使系統(tǒng)的總效率下降、油溫升高、油液變質(zhì),導致液壓設(shè)備發(fā)生故障。因此,設(shè)計液壓系統(tǒng)時必須多途徑地考慮降低系統(tǒng)的 功率損失。 幾種控制回路的功率損失 1 選用傳動效率較高的液壓回路和適當?shù)恼{(diào)速方式 目前普遍使用著的定量泵節(jié)流調(diào)速系統(tǒng),其效率較低(<0.385), 這是因為定量泵與油缸的效率分別為85%與95%左右,方向閥及管路等損失約為5%左右。所以,即使不進行流量控制,也有25%的功 率損失。加上節(jié)流調(diào)速,至少有一半以上的浪費。此外,還有泄漏 及其它的壓力損失和容積損失,這些損失均會轉(zhuǎn)化為熱能導致 液壓油溫升。所以,定量泵加節(jié)流調(diào)速系統(tǒng)只能用于小流量系統(tǒng)。為了提高效率減少溫升,應(yīng)采用高效節(jié)能回路,上表為幾種回路功率損失比較。另外,液壓系統(tǒng)的效率還取決于負載。同一種回路,當負載流量QL與泵的最大流量Qm 比值大時回路的效率高。例如可采用手動伺服變量、壓力控 制變量、壓力補償變量、流量補償變量、速度傳感功率限制變 量、力矩限制器功率限制變量等多種形式,力求達到負載流量Q L與泵的流量的匹配。 2 對于常用的定量泵節(jié)流調(diào)速回路,應(yīng)力求減少溢流損失 2.1采用卸荷回路 機械的工作部件短時停止工作時,一般都讓液壓系統(tǒng)中的液 壓泵空載運轉(zhuǎn)(即讓泵輸出的油液全部在零壓或很低壓力下流回油箱),而不是頻繁地啟閉電機。 這樣做可以節(jié)省功率消耗,減少液壓系統(tǒng)的發(fā)熱,延長泵和電機的使用壽命,一般功率大于3kw的液壓系統(tǒng)都設(shè)有卸荷回路。下面介紹幾種典型的卸荷回路。 2.1.1采用三位閥的卸荷回路 采用具有中位卸荷機能的三位換向閥,可以使液壓泵卸荷。 這種方法簡單、可靠。中位卸荷機能是M、H、K型。圖1為采用 具有M型中位機能換向閥的卸荷回路。這種方法比較簡單,閥 處于中位時泵卸荷。它適用于低壓小流量的液壓系統(tǒng);用于高壓 大流量系統(tǒng),為使泵在卸荷時仍能提供一定的控制油壓[(2~3)× 105Pa],可在泵的出口處(或回油路上)增設(shè)一單向閥(或背壓閥)。 但這將使泵的卸荷壓力相應(yīng)增加。 2.1.2采用二位二通閥的卸荷回路 圖2為采用二位二通閥的卸荷回路,圖示位置為泵的卸荷狀 態(tài)。這種卸荷回路,二位二通閥的規(guī)格必須與泵的額定流量相適 應(yīng)。因此這種卸荷方式不適用于大流量的場合,且換向時會產(chǎn)生 液壓沖擊。通常用于泵的額定流量小于63L/min液壓系統(tǒng)。 2.1.3用先導式溢滾閥的卸荷回路 如圖3所示,在先導式溢流閥1的遙控口接一小規(guī)格的二 位二通電磁閥2。其卸荷壓力的大小取決于溢流閥主閥彈簧的 強弱,一般為(2~4)×105Pa。由于閥2只須通過先導式溢流閥1 控制油路中的油液,故可選用較小規(guī)格的閥,并可進行遠程 控制。這種型式卸荷回路適用于流量較大的液壓系統(tǒng)。 卸荷回路還有很多,如雙聯(lián)泵供油系統(tǒng)中常用外控制序閥的 卸荷回路;壓力補償變量泵的卸荷回路;液壓泵卸荷時系統(tǒng)仍需 保持壓力的保壓卸荷回路;適應(yīng)于大流量系統(tǒng)的二通插裝閥卸荷 回路;“蓄能器+壓力繼電器+電磁溢流閥”構(gòu)成的卸荷回路 等。 2.2采用雙泵雙壓供油回路 圖4是雙泵供油的快速運動回路。 液壓泵1為高壓小流量泵, 其流量應(yīng)略大于最大工作速度所需要的流量,其工作壓力由溢流 閥5調(diào)定。泵2為低壓大流量泵(兩泵的流量也可相等),其流量 與泵1流量之和應(yīng)等于液壓系統(tǒng)快速運動所需要的流量,其工作 壓力應(yīng)低于液控順序閥3的調(diào)定壓力。 這種快速回路功率利用合理,效率較高,缺點是回路較復雜,成本較高。 3 采用容積調(diào)速回路和聯(lián)合調(diào)速回路 1)利用改變量泵或變量液壓馬達的排量來調(diào)節(jié)執(zhí)行元件運動速度的回路,稱為容積調(diào)速回路。這種調(diào)速回路無溢流損失和節(jié)流損失,故效率高、發(fā)熱少,適用于高壓大流量、大功率設(shè)備的液壓系統(tǒng)。 2)聯(lián)合調(diào)速回路無溢流損失,其效率比節(jié)流調(diào)速回路高。在采用聯(lián)合調(diào)速方式中,應(yīng)區(qū)別不同情況而選不同方案:對于進給速度要求隨負載的增加而減少的工況,宜采用限壓式變量泵節(jié)流調(diào)速回路;對于在負載變化的情況下進給速度要求恒定的工況,宜采用穩(wěn)流式變量泵節(jié)流調(diào)速回路;對于在負載變化的情況下,供油壓力要求恒定的工況,宜采用恒壓變量泵節(jié)流調(diào)速回路。 4 發(fā)揮蓄能器的功用 4.1作輔助動力源 總的工作時間較短的間歇工作系統(tǒng)或在一個工作循環(huán)內(nèi)速度差別很大的系統(tǒng),使用蓄能器作輔助動力源可降低泵的功率,提高效率,降低溫升,節(jié)省能源。圖5 所示為一液壓機的液壓系統(tǒng)。當液壓缸帶動模具接觸工件慢進和保壓時,泵的部分流量進入蓄能器1被儲存起來,達到設(shè)定壓力后,卸荷閥2打開,泵卸荷。此時,單向閥3使壓力油路密封保壓。當液壓缸快進快退時,蓄能器與泵一起向缸供油,使液壓缸得到快速運動。故系統(tǒng)設(shè)計時,只需按平均流量選用泵,使泵的選用和功率利用比較合理。 4.2回收能量 蓄能器在液壓系統(tǒng)節(jié)能中的一個有效應(yīng)用是將運動部件的動能和下落質(zhì)量的位能以壓力能的形式回收和利用,從而減小系統(tǒng)能量損失和由此引起的發(fā)熱。如為了防止行走車輛在頻繁制動中將動能全部經(jīng)制動器轉(zhuǎn)化為熱能,可在車輛行走系的機械傳動鏈中加入蓄能器,將動能以壓力能的形式回收利用。 5選用高效率的節(jié)能液壓元件 在液壓元件的選用方面,應(yīng)盡量選用那些效率高、能耗低的。如:選用效率高的變量泵,根據(jù)負載的需要改變壓力,可節(jié)約能源的損耗;選用集成閥以減小管連的壓力損失;選擇壓降小、可連續(xù)控制的比例閥等等。 6 合理選用控制元件及系統(tǒng)管路 各類控制元件應(yīng)根據(jù)其在系統(tǒng)中相應(yīng)位置可能出現(xiàn)的最大壓 力和流量來確定其規(guī)格,不宜過大或過小。對于系統(tǒng)管路,應(yīng)盡量 縮短管長,減小彎頭,彎頭處的角度不宜過小(通常應(yīng)≥90 o) ;應(yīng)根據(jù)管道類型合理選擇管中流速,管路系統(tǒng)應(yīng)盡量采用集成化方式進行連接。設(shè)計方案中還應(yīng)注意優(yōu)化管路系統(tǒng),在滿足功能要求的前提下,力求系統(tǒng)簡單可靠,避免多余的元件和油路,以達到節(jié)能效果。

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