一种挖掘机破碎工况节油控制系统及挖掘机技术方案

技术编号:26453901 阅读:42 留言:0更新日期:2020-11-25 17:16
本实用新型专利技术提供了一种挖掘机破碎工况节油控制系统及挖掘机,通过油门旋钮调整高档位后,通过在破碎锤进油口增加破碎进油压力传感器,解决单独操作破碎锤时发动机功率比破碎锤实际所需功率大,而造成的燃油消耗率较高的问题,实现节能的目的;同时,在挖掘机主泵增加合流比例电磁阀,当多工况同步作业时,保证破碎锤端的流量充足。

【技术实现步骤摘要】
一种挖掘机破碎工况节油控制系统及挖掘机
本技术属于挖掘机破碎工况控制领域,尤其涉及一种破碎工况下挖掘机节油控制系统及挖掘机。
技术介绍
本部分的陈述仅仅是提供了与本技术相关的
技术介绍
信息,并不必然构成在先技术。挖掘机整机作业属具包括破碎锤、快换、抓木器、液压夯等等,其中应用比较广泛的属具之一就是破碎锤,随着工业水平的提高以及生产力的发展,破碎锤被应用于矿山开采、冶金、公路铁路修建、建筑拆迁、船舶修造等方面;而破碎锤的工况控制一般采用的是手动控制模式,手动模式是各个主机厂的通用模式。专利技术人发现,现有的挖掘机破碎模式主要是设置一个(B模式)或者多个的破碎锤模式(B1、B2、B3等),通过显示器上的手动模式切换按键切换各种模式,设定为破碎模式后,通过操作破碎锤脚踏实现破碎锤的作业,系统压力尤其是破碎锤二次溢流压力是在匹配破碎锤时手动调整,流量通过显示器提前设定好或者根据常用的几个破碎模式提前设定几个模式,来实现对破碎锤模式的手动控制;本领域技术人员应当清楚,只操作破碎锤单动作时所用整机功率相对较少,但是现有技术在破碎工况中,破碎锤二次溢流压力、流量等参数需要手动调整,尽管一些厂家破碎锤模式会预先设定多个模式供选择,但是针对具体工况选择哪个模式没有进行具体说明,这就使得工作人员只能依靠经验进行设定,造成档位与破碎锤实际需要功率并不匹配,耗油率较高。
技术实现思路
本技术为了解决现有技术中存在的问题,提供了一种挖掘机破碎工况节油控制系统及挖掘机,解决单独操作破碎锤时发动机功率比破碎锤实际所需功率大而造成的燃油消耗率较高的问题,实现节能的目的。为解决上述问题,本技术采用如下技术方案:一种挖掘机破碎工况节油控制系统,包括主控器,其特征在于:所述主控器的输入端与破碎进油压力传感器的输出端连接,所述破碎进油压力传感器设置于破碎进油回路中;所述主控器的输入端与破碎先导压力传感器的输出端连接,所述破碎先导压力传感器设置于破碎先导回路中;所述主控器连接有电磁阀组和发动机控制器,所述电磁阀组包括第一主泵比例电磁阀、第二主泵比例电磁阀和合流比例电磁阀,所述第一主泵比例电磁阀与第二主泵比例电磁阀分别与第一主泵和第二主泵相连;所述合流比例电磁阀与第一主泵和第二主泵连接。进一步的,所述主控器的输入端还与回转先导压力传感器的输出端连接,所述回转先导压力传感器设置于回转先导回路中。进一步的,所述发动机控制器的输入端与转速传感器的输出端连接,所述转速传感器设置于发动机飞轮下沿。进一步的,所述主控器还连接有动臂传感器和斗杆传感器。进一步的,所述破碎进油压力传感器、回转先导压力传感器以及破碎先导压力传感器采用电压型传感器,输出0.5-4.5V的电压信号。进一步的,所述第一主泵压力传感器、第二主泵压力传感器采用电压型传感器,输出0.5-4.5V的电压信号。进一步的,所述破碎进油压力传感器、回转先导压力传感器以及破碎先导压力传感器采用电流型传感器,输出4-20mA的电流信号。进一步的,所述第一主泵压力传感器、第二主泵压力传感器采用电流型传感器,输出4-20mA的电流信号。进一步的,所述主控器采用的芯片种类包括FPGA、DSP。一种挖掘机,包括上述的挖掘机破碎工况节能控制系统。与现有技术相比,本技术的有益效果为:本技术在破碎工况时,通过在破碎进油回路中增加破碎进油压力传感器,保证主控器在主泵对破碎锤供油时,实时检测到主泵压力及破碎锤端的进油压力,所述主控器通过发动机控制器控制发动机降转速至合理打锤的转速,进而调整主泵输出的电流来满足液压系统给破碎锤的流量,达到降低油耗并保证破碎锤流量供应的目的。附图说明构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本申请的进一步理解,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的限定。图1为本技术实施例一中控制系统结构示意图。具体实施方式:下面结合附图与具体实施例对本技术做进一步的说明。应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属
的普通技术人员通常理解的相同含义。需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。本技术中,术语如“固接”、“相连”、“连接”等应做广义理解,表示可以是固定连接,也可以是一体地连接或可拆卸连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的相关科研或技术人员,可以根据具体情况确定上述术语在本技术中的具体含义,不能理解为对本技术的限制。实施例一:以下列举本技术的一个较佳实施案例,一种挖掘机破碎工况节油控制系统,包括主控器,其特征在于:所述主控器的输入端与破碎进油压力传感器的输出端连接,所述破碎进油压力传感器设置于破碎进油回路中;所述主控器的输入端与破碎先导压力传感器的输出端连接,所述破碎先导压力传感器设置于破碎先导回路中;所述主控器连接有电磁阀组和发动机控制器,所述电磁阀组包括第一主泵比例电磁阀、第二主泵比例电磁阀和合流比例电磁阀,所述第一主泵比例电磁阀与第二主泵比例电磁阀分别与第一主泵和第二主泵相连;所述合流比例电磁阀与第一主泵和第二主泵连接。所述主控器的输入端还与回转先导压力传感器的输出端连接,所述回转先导压力传感器设置于回转先导回路中。所述发动机控制器的输入端与转速传感器的输出端连接,所述转速传感器设置于发动机飞轮下沿。所述破碎进油压力传感器、回转先导压力传感器、破碎先导压力传感器以及第一、第二主泵压力传感器采用电压型传感器,输出0.5-4.5V的电压信号。所述主控器采用的芯片种类包括FPGA芯片。实施例二:本实施例提供了一种挖掘机,采用本技术提出的一种挖掘机破碎工况节油控制系统,为了方便理解,下面对所述发掘及在破碎模式下节油控制系统的运行过程进行详细描述:当客户选择破碎模式,档位也设定到高档位时,现有挖掘机均是基于当前高档位实现对液压系统主泵和发动机的转速扭矩控制,而本技术采取的控制策略为,主控器检测破碎先导压力传感器和其他动作的先导压力信号,当检测到只有破碎锤先导压力传感器有信号时,主控器将采集到的信号传递至仪表显示器,并对信号处理后与发动机控制器进行信息交互,通过发动机控制器控制发动机将转速降至合理打锤的转速,此转速下的功率略高于破碎锤所需最大功率,以下进行举例说明:假如某破碎锤要求作动压范围22-25MPa,动态流量要求250-280L/min,其需要的最大功率为仅为116.7KW,发动机功率为250KW/2000rpm,7档档位对应230KW/1700rpm,2档档位对本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种挖掘机破碎工况节油控制系统,包括主控器,其特征在于:/n所述主控器的输入端与破碎进油压力传感器的输出端连接,所述破碎进油压力传感器设置于破碎进油回路中;所述主控器的输入端与破碎先导压力传感器的输出端连接,所述破碎先导压力传感器设置于破碎先导回路中;/n所述主控器还连接有电磁阀组和发动机控制器,所述电磁阀组包括第一主泵比例电磁阀、第二主泵比例电磁阀和合流比例电磁阀,所述第一主泵比例电磁阀与第二主泵比例电磁阀分别与第一主泵和第二主泵相连;所述合流比例电磁阀连接第一主泵与第二主泵相连。/n

【技术特征摘要】
1.一种挖掘机破碎工况节油控制系统,包括主控器,其特征在于:
所述主控器的输入端与破碎进油压力传感器的输出端连接,所述破碎进油压力传感器设置于破碎进油回路中;所述主控器的输入端与破碎先导压力传感器的输出端连接,所述破碎先导压力传感器设置于破碎先导回路中;
所述主控器还连接有电磁阀组和发动机控制器,所述电磁阀组包括第一主泵比例电磁阀、第二主泵比例电磁阀和合流比例电磁阀,所述第一主泵比例电磁阀与第二主泵比例电磁阀分别与第一主泵和第二主泵相连;所述合流比例电磁阀连接第一主泵与第二主泵相连。


2.如权利要求1所述的一种挖掘机破碎工况节油控制系统,其特征在于,所述主控器的输入端还与回转先导压力传感器的输出端连接,所述回转先导压力传感器设置于回转先导回路中。


3.如权利要求1所述的一种挖掘机破碎工况节油控制系统,其特征在于,所述发动机控制器的输入端与转速传感器的输出端连接,所述转速传感器设置于发动机飞轮下沿。


4.如权利要求1所述的一种挖掘机破碎工况节油控制系统,其特征在于,所述主控器还连接有动臂传感器和斗杆传感器。

...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐敦辉昌盛刘虹
申请(专利权)人:雷沃工程机械集团有限公司
类型:新型
国别省市:山东;37

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1