一种浓密机液压驱动三重保护装置制造方法及图纸

技术编号:8357144 阅读:273 留言:0更新日期:2013-02-22 02:51
本实用新型专利技术涉及一种液压驱动系统三重保护装置,涉及浓密机或刮泥机,所述装置包括驱动系统、驱动压力检测系统、控制系统等。所述驱动压力检测系统由压力传感器、压力继电器组成;压力传感器通过监控变量泵的输出压力,将浓密机实时扭矩反馈至控制系统PLC。保证了系统不会过载运行,保护浓密机系统。本实用新型专利技术能够有效解决了浓密机运行过程中由于过载造成的浓密机驱动系统或主机损坏的问题,并且所述装置利用不同部件间的连续动作可实现在紧急情况下对浓密机设备三重保护,主要运用于矿山选矿、尾矿处理、污水处理等行业。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及本技术涉及一种液压驱动系统三重保护装置,涉及浓密机或刮泥设备。
技术介绍
液压机利用帕斯卡定律制成的利用液体压强传动的机械,种类很多如按传递压强的液体种类来分,有油压机和水压机两大类。水压机产生的总压力较大,常用于锻造和冲压,锻造水压机又分为模锻水压机和自由锻水压机两种,传统的液压机的驱动系统主要有泵直接驱动和泵-蓄能器驱动两种型式,泵直接驱动的泵向液压缸提供高压工作液体,配溢流阀用来改变供液方向,调节系统的限定压强,同时起安全溢流作用。这种驱动系统环节 量,并且,这种型式的驱动系统多用于中小型液压机,当压强过高时,便会出现整个驱动系统瘫痪的可能。泵一蓄能器驱动系统中有一个或一组蓄能器,当泵所供给的高压工作液有余量时,由蓄能器储存;而当供给量不足于需要时,便由蓄能器补充供给。采用这种系统工作液的压强是恒定的,电能消耗量较大,并且系统的环节多,结构比较复杂,不能应变工作液的压强偏高时的情形。由此可知,传统的浓密机的液压驱动系统在使用寿命上存在不足,运行维护成本较高,而且当压力信号超标时并不能准确而迅速的传达信号,并且当压力过高时会损坏设备且很大可能是的电机停止运转,从而导致生产停滞,给企业带来很大的损失。液压驱动系统的可控性以及运行平稳性是占据了非常大的比例,并且有扩大的趋势,而且目前我国矿山选矿、尾矿处理、污水处理等行业浓密机需求量愈来愈大,所以驱动系统作为整个浓密机的核心部件,液压驱动系统的保护装置就显得尤为重要。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是提供一种性能可靠,运行维护成本低,解决传统液压驱动系统在使用寿命上的不足、不能在工作液压强超高时正常运转、且容易破坏电机的驱动系统的保护装置。本技术解决上述技术问题的技术方案如下一种浓密机液压驱动三重保护装置,包括驱动系统、驱动压力检测系统、控制系统,所述控制系统分别与所述驱动系统和驱动压力检测系统相连,所述驱动系统与驱动压力监测系统相连。所述驱动系统包括电机、变量泵、溢流阀、液压马达、减速机,所述的驱动系统的系统扭矩直接反馈在变量泵的输出压力上,当系统扭矩增大,变量泵输出压力加大,当达到额定压力的100%时,压力传感器通过即时信号传递给控制系统PLC,PLC通过控制低压电器使系统停止。所述驱动压力检测系统包括压力传感器、压力继电器、溢流阀,所述压力传感器与压力继电器并联后,再分别与所述减速机和变量泵串联,且所述变量泵与溢流阀串联,压力传感器为4一20mA模拟量信号(Kl)输出,压力继电器为数字量(K2)输出,压力继电器触发点为额定扭矩的105%。所述控制系统包括由可编程逻辑控制器、低压电器,且所述可编程逻辑控制器包括现场输入、输出接口,现场输入接口分别与所述压力继电器和压力传感器相连,所述可编程逻辑控制器的现场输出接口与电机相连。当出现以下紧急情况时,本专利技术可以迅速的作出相对应的保护措施a、当系统扭矩增大,变量泵输出压力加大,当达到额定压力的100%时,压力传感器(9)通过即时信号传递给控制系统PLC,PLC通过控制低压电器使驱动系统停止工作;b、当压力传感器失效时,如果系统压力持续增大,当达到额定扭矩105%时,压力 继电器触发信号传递给PLC,同时PLC使驱动系统强行停止工作;C、当压力传感器和压力继电器均失效时,为了保护系统,通过溢流阀将系统最高压力设置为额定压力的105%,多余的压力通过溢流阀直接回油箱,从而可以保证驱动系统不受损害。本技术的有益效果是本技术所述的浓密机液压驱动三重保护装置利用不同部件间的连续动作可实现对浓密机设备的三重紧急保护,解决了传统浓密机单一保护的不稳定性。附图说明图I为本技术浓密机液压驱动三重保护装置工作原理图;图2为本技术的保护装置图。附图中,各标号所代表的部件列表如下I、变量泵 2、压力继电器 3、压力传感器4、电机 5、溢流阀6、可编程逻辑控制器。具体实施方式以下结合附图对本技术的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本技术,并非用于限定本技术的范围。如图I所示的本技术浓密机液压驱动三重保护装置工作原理图,如图2所示的三重驱动保护装置的结构图,其中压力传感器为4一20mA模拟量信号(Kl)输出,压力继电器(2)为数字量(K2)输出,压力继电器(2)触发点为额定扭矩的105%。下面开始对浓密机液压驱动三重保护装置的三重保护的可行性进行测验I、将工作液灌入装置中通电,开始持续的增大驱动系统的系统扭矩,此时变量泵(I)输出压力也相应的加大,当达到额定压力的100%时,压力传感器(3)迅速的将即时信号传递给控制系统的PLC (6),PLC (6)收到即使信号后,迅速的控制低压电器使得驱动系统停止了工作,实现了第一重保护。 2、当压力传感器(3)失效时,此时继续增大系统压力,当达到额定扭矩105%时,压力继电器(2)便开始迅速的将触发信号传递给PLC (6),同时PLC (6)通过控制低压电器使得驱动系统强行停止工作,从而保护了整个驱动系统未受到伤害,实现了第二重保护。3、当压力传感器(3)和压力继电器(2)均失效时,为了保护系统,由于事先已经通过溢流阀(5)将系统最高压力设置为额定压力的105% 了,所以此时多余的压力便通过溢流阀(5)直接流回了油箱,从而保证驱动系统不受损害,实现了第三重保护。 以上所述仅为本技术的较佳实施例,并不用以限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。权利要求1.一种浓密机液压驱动三重保护装置,其特征在于其包括驱动系统、驱动压力检测系统、控制系统,所述控制系统分别与所述驱动系统和驱动压力检测系统相连,所述驱动系统还与驱动压力监测系统相连。2.根据权利要求I所述的浓密机液压驱动三重保护装置,其特征在于所述驱动系统包括电机、变量泵、溢流阀、液压马达、减速机,且所述电机与所述减速机串联,所述变量泵与所述溢流阀串联,所述液压马达有两个,两个液压马达先并联后再与变量泵串联,同时还与减速机相连。3.根据权利要求I所述的浓密机液压驱动三重保护装置,其特征在于所述驱动压力检测系统包括压力传感器、压力继电器、溢流阀,所述压力传感器与压力继电器并联后,再分别与所述减速机和变量泵串联,且所述变量泵与溢流阀串联。4.根据权利要求I所述的浓密机液压驱动三重保护装置,其特征在于所述控制系统包括由可编程逻辑控制器、低压电器,且所述可编程逻辑控制器包括现场输入、输出接口,现场输入接口分别与所述压力继电器和压力传感器相连,所述可编程逻辑控制器的现场输出接口与电机相连。专利摘要本技术涉及一种液压驱动系统三重保护装置,涉及浓密机或刮泥机,所述装置包括驱动系统、驱动压力检测系统、控制系统等。所述驱动压力检测系统由压力传感器、压力继电器组成;压力传感器通过监控变量泵的输出压力,将浓密机实时扭矩反馈至控制系统PLC。保证了系统不会过载运行,保护浓密机系统。本技术能够有效解决了浓密机运行过程中由于过载造成的浓密机驱动系统或主机损坏的问题,并且所述装置利用不同部件间的连续动作可实现在紧急情况下对浓密机设备三重保护,主要运用于矿山选矿、尾矿处理、污水处理等行业。文档编号B01D2本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种浓密机液压驱动三重保护装置,其特征在于:其包括驱动系统、驱动压力检测系统、控制系统,所述控制系统分别与所述驱动系统和驱动压力检测系统相连,所述驱动系统还与驱动压力监测系统相连。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:刘广西冯友龙
申请(专利权)人:烟台桑尼核星环保设备有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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