一种风力发电机组叶轮锁定液压控制系统技术方案

技术编号:17496750 阅读:58 留言:0更新日期:2018-03-17 22:02
本实用新型专利技术公开了一种风力发电机组叶轮锁定液压控制系统,包括油箱、液压泵、三位四通电磁换向阀、液压锁、锁紧液压缸、位移传感器及PLC控制系统;三位四通电磁换向阀包括进油口、回油口、第一输油口及第二输油口,油箱的出油口通过液压泵与三位四通电磁换向阀的进油口连接,三位四通电磁换向阀的第一输油口和第二输油口分别通过液压锁与锁紧液压缸的无杆腔和有杆腔连接,三位四通电磁换向阀的回油口与油箱的卸油口连接;位移传感器与锁紧液压缸连接,PLC控制系统分别与三位四通电磁换向阀和位移传感器连接。本实用新型专利技术的风力发电机组叶轮锁定液压控制系统,自动化程度较高、操作方便,且安全可靠性较高。

【技术实现步骤摘要】
一种风力发电机组叶轮锁定液压控制系统
本技术涉及风力发电机组叶轮锁定
,特别是涉及一种风力发电机组叶轮锁定液压控制系统。
技术介绍
随着风力发电技术的广泛应用,运行的风力发电机组越来越多。当风机叶轮进行组装、叶轮内设备进行日常维护作业时,需要对叶轮进行锁定以保证操作人员的安全。目前风机叶轮锁定装置操作方式大多为人工操作,自动化程度低,费时费力,极为不便。锁紧液压缸的有杆腔和无杆腔之间的密封容易发生泄漏,有杆腔和无杆腔之间的密封发生泄漏后,有杆腔和无杆腔液压油压力相同,由于活塞位于无杆腔一侧面积大于有杆腔一侧面积,活塞位于无杆腔一侧受力会大于位于有杆腔一侧受力,此时锁紧液压缸活塞杆会自行伸出,导致叶轮被锁定严重威胁机组运行安全。但现有的风机叶轮锁定装置缺乏有效监测手段,无法识别有杆腔和无杆腔之间的密封是否发生泄漏,致使无法提前采取预防措施,系统存在事故隐患,安全可靠性低。因此,如何创设一种自动化程度高且操作方便的风力发电机组叶轮锁定液压控制系统,成为了风力发电领域亟待解决的问题。
技术实现思路
本技术的目的是提供一种自动化程度高且操作方便的风力发电机组叶轮锁定液压控制系统,以克服现有的风本文档来自技高网...
一种风力发电机组叶轮锁定液压控制系统

【技术保护点】
一种风力发电机组叶轮锁定液压控制系统,其特征在于,包括油箱、液压泵、三位四通电磁换向阀、液压锁、锁紧液压缸、位移传感器及PLC控制系统;所述三位四通电磁换向阀包括进油口、回油口、第一输油口及第二输油口,所述油箱的出油口通过所述液压泵与所述三位四通电磁换向阀的进油口连接,所述三位四通电磁换向阀的第一输油口和第二输油口分别通过所述液压锁与所述锁紧液压缸的无杆腔和有杆腔连接,所述三位四通电磁换向阀的回油口与所述油箱的卸油口连接;所述位移传感器与所述锁紧液压缸连接,用于检测所述锁紧液压缸的活塞杆位移,所述PLC控制系统分别与所述三位四通电磁换向阀和位移传感器连接,用于根据所述位移传感器检测到的活塞杆位...

【技术特征摘要】
1.一种风力发电机组叶轮锁定液压控制系统,其特征在于,包括油箱、液压泵、三位四通电磁换向阀、液压锁、锁紧液压缸、位移传感器及PLC控制系统;所述三位四通电磁换向阀包括进油口、回油口、第一输油口及第二输油口,所述油箱的出油口通过所述液压泵与所述三位四通电磁换向阀的进油口连接,所述三位四通电磁换向阀的第一输油口和第二输油口分别通过所述液压锁与所述锁紧液压缸的无杆腔和有杆腔连接,所述三位四通电磁换向阀的回油口与所述油箱的卸油口连接;所述位移传感器与所述锁紧液压缸连接,用于检测所述锁紧液压缸的活塞杆位移,所述PLC控制系统分别与所述三位四通电磁换向阀和位移传感器连接,用于根据所述位移传感器检测到的活塞杆位移控制所述三位四通电磁换向阀。2.根据权利要求1所述的风力发电机组叶轮锁定液压控制系统,其特征在于,所述液压锁和所述锁紧液压缸的无杆腔之间设有第一压力传感器,所述液压锁和所述锁紧液压缸的有杆腔之间设有第二压力传感器,所述第一压力传感器和第二压力传感器均与所述PLC控制系统连接,所述PLC控制系统还用于根据所述第一压力传感器和第...

【专利技术属性】
技术研发人员:张建福任博袁凌潘磊
申请(专利权)人:国电联合动力技术有限公司
类型:新型
国别省市:北京,11

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