煤矿刮板输送机液压驱动系统.doc
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1、刮板输送机是煤矿井下运煤关键设备,其驱动装置作为刮板输送机的动力系统,设计的合理性及可靠性至关重要。目前刮板输送机常采用双速电机驱动、单速电机加液力偶合器驱动及变频电机驱动等形式,其应用上各有利弊。液压驱动由于其功率质量比大、运行平稳、大范围无级调速、控制维护方便等优点,在各种机械行业得到了广泛应用,而在刮板输送机上的应用尚属空白,因此对其进行可行性研究具有重要意义。1 液压驱动基本组成刮板输送机工作时,负载在空载、满载、超载之间不断变化,持续时间无规律,且需要频繁启动和重载启动,因此刮板输送机可控启动、制动、运行平稳、过载保护等特性是设计的重点。针对刮板输送机的工作特点,设计其液压驱动装置,
2、如图1所示。图1 液压驱动装置该驱动装置中液压马达可以与链轮轴伸直接联接,也可以在液压马达与链轮之间加装一级行星减速器,以满足链轮对转速及转矩的匹配要求。电动机、液压泵及控制阀组可以作为独立部件,布置于设备列车上,用高压胶管与马达相连。电控系统可以实现远程操作及工作状态监控,以提高系统智能性和工作安全性。2 液压驱动工作原理1.液压马达 2、5.梭阀 3.安全阀 4.双向平衡阀 6.比例换向阀7.负载敏感阀 8.压力切断阀 9.变量活塞 10.变量泵 11.电动机图2 液压驱动系统原理图图2为液压驱动系统原理图,采用变量泵作为驱动元件,由负载敏感阀7、压力切断阀8、变量活塞9、变量泵10组成泵
3、控负载敏感系统。其基本特征是:泵供给系统的流量只和输入的控制信号有关,而不受负载压力变化和电动机转速波动的影响;且泵出口压力仅比负载压力高出一个定值,在最高压力限定范围内泵始终能自动适应负载的变化,没有溢流损失,具有明显的节能效果。该系统的原理及可实现的功能特性如下:(1)流量控制 该系统执行元件为定量马达,其速度大小取决于系统流量大小,故流量控制即为速度控制。图2中负载压力经过梭阀5作用于负载敏感阀的右腔,使泵出口压力高于负载压力一个定值,即比例换向阀6前后压差恒定,系统流量只与其开口大小有关,而不受负载压力变化的影响。刮板输送机工作时,系统流量保持恒定,马达转速亦恒定,保证了工作面三机配套
4、中对刮板输送机链速的要求。调节比例换向阀开口大小,系统流量相应变化,实现液压马达在一定范围内无级调速,使刮板输送机可以在不同速度下运行,如正常运行时的速度调整,日常维护中的验链速度调整。切换比例换向阀工作位置,实现电动机不停机而马达正、反转运行。当遇到卡链停转情况时,尝试马达低速反转-正传-反转-正转,直到正常运行,有效地解决了卡链问题。由于液压马达转速可调,该系统兼顾紧链功能,即可以将驱动系统和紧链系统合二为一,使系统得到简化,提高了系统可靠性和经济性。(2)启动特性 该系统不工作时,在弹簧力作用下,负载敏感阀和压力切断阀均工作于右位机能,变量泵斜盘位于最大排量处。电动机启动,控制液体推动负
5、载敏感阀向右移动,液体进入变量活塞右腔,推动变量活塞使变量泵排量迅速减小至接近零,对系统不供液。此时,泵出口压力维持在负载敏感阀设定压力值上,此压力仅有几十到几百千帕,变量泵处于“低压待命状态”,电动机相当于空载启动。按照设定的启动时间开启比例换向阀,系统流量亦按照预定的特性曲线逐渐平缓增加,液压马达达到额定转速,系统转入正常运行。该过程实现了刮板输送机的“软启动”,动负荷较小,减小了对刮板链及链轮的启动冲击。(3)制动特性 该系统采用双向平衡阀制动回路。当换向阀处于左位或右位时,高压液体通过单向阀进入马达,同时通过平衡阀4内部油路打开回油管路,实现其运动。由于平衡阀的自身结构,在回油侧形成一
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