Электрогидравлическая система привода двустворчатых ворот шлюза

 

Использование: гидротехника в области гидроавтоматики поршневого привода гидротехнических сооружений. Сущность изобретения: для увеличения пропускной способности шлюза и повышения надежности его работы в систему привода введены два насоса постоянной г.роизводительности в качестве насосных станций, два напорных золотника, сообщающие напорные гидролинии насосов постоянной производительности со сливом, два электрогидравлических усилителя, исполнительные полости которых попарно объединены и соединены о Изобретение относится к гидротехнике, к области систем гидроавтоматики поршневого привода и может быть использовано в механическом оборудовании гидросооружений . Целью изобретения является увеличение пропускной способности шлюза и повышение эксплуатационной надежности электрогидравлической системы привода двустворчатых ворот шлюза. На чертеже представлена структурная схема электрогидравлической системы привода двухстворчатых ворот шлюза. гидролиниями со сливными каналами соответствующих трехпозиционных электрогидрораспределителей, при этом полости управления последних подключены к напорным гидролиниям насосных станций, а полость питания каждого усилителя соединена с его полостью слива. Система включает так же два электронных усилителя, входы которых электрически связаны с выходом микропроцессорного контроллера, а выходы - с входами соответствующих электрогидравлических усилителей. Такое соединение элементов даст возможность стабильно поддерживать в напорных гидролиниях насосных станций необходимый расход при оптимальном давлении, определяемом настройкой напорных золотников, а также управлять расходом рабочей жидкости в сливных гидролиниях гидроцилиндров, обеспечивая реализацию запрограммированных законом движения створок ворот, их синхронизацию независимо от реличины v, направления внешних нагрузок, воздействующих на створки ворот шлюза. 1 ил. Электрогидравлическая система привода двустворчатых ворот шлюза включает два гидроцилиндра 1 и 2, каждый из которых содержит насосную станцию, состоящую из насоса 3, обратного клапана 4, фильтра 5 и напорного золотника 6, соединяющего напорную гидролинию насоса 3 со сливом, а также насос 7 дожатия с обратным клапаном и фильтром 9. Питание насосов 3 и 7 осуществляется от Саков 10, Трехпозиционные электрогидрораспределители 11 с пружинным центрировани (Л С х| х СЛ СЛ hO XI

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si>s Е 02 В 7/06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4901045/15 (22) 09.01.91 (46) 15.11.92. Бюл. N 42 (71) Винницкий политехнический институт (72) P.Á.Ëoáàíîâ, Д.А.Будник, А.Н,Пересунько и В.А.Черный (56) Авторское свидетельство СССР

М 1680858, кл. E 02 В 7/36, 1989. (54) ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРИВОДА ДВУСТВОРЧАТЫХ ВОРОТ

ШЛ 103А (57) Использование: гидротехника в области гидроавтоматики поршневого привода гидротехнических сооружений. Сущность изобретения: для увеличения пропускной способности шлюза и повышения надежности его работы в систему привода введены два насоса постоянной производительности в качестве насосных станций, два напорных золотника, сообщающие напорные гидролинии насосов постоянной производительности со сливом, два электрогидравлических усилителя, исполнительные полости которых попарно объединены и соединены

° Изобретение относится к гидротехнике, к области систем гидроавтоматики поршневого привода и может быть использовано в механическом оборудовании гидросооружений.

Целью изобретения является увеличение пропускной способности шлюза и повышение эксплуатационной надежностиэлектрогидравлической системы привода двустворчатых ворот шлюза.

На чертеже представлена структурная схема электрогидравлической системы привода двухстворчатых ворот шлюза.!

Ж,„, 1775527 А1 гидролиниями со сливными каналами сооТ ветствующих трехпозиционных электрогидрораспределителей, при этом полости управления последних подключены к напорным гидролиниям насосных станций, а полость питания каждого усилителя соединена с его полостью слива. Система включает так же два электронных усилителя, входы которых электрически связаны с вы-, ходом микропроцессорного контроллера, а выходы — с входами соответству ащих электрогидравлических усилителей. Такое соединение элементов даст возможность стабильно поддерживать в напорных гидролиниях насосных станций необходимый расхоД при оптимальном давлении, определяемом настройкой напорных золотников, а также управлять расходом рабочей жидкости в сливных гидролиниях гидроцилиндров,обеспечивая реализацию запрограммированных законом движения створок ворот, их синхронизацию независимо от величины и направления внешних нагрузок, воздействующих на створки ворот шлюза. 1 ил.

Электрогидравлическая система привода двустворчатых ворот шлюза включает два гидроцилиндра 1 и 2, каждый из которых содержит насосную станцию, состоящую из насоса 3, обратного клапана 4, фильтра 5 и напорного золотника 6, соединяющего напорную гидсолинию насоса 3 со сливом, а также насос 7 дожатия с обратным клапаном и фильтром 9.

Питание насосов 3 и 7 осуществляется от баков 10, Трехпозиционные электрогидрораспределители 11 с пружинным центрировани-.

1775527 линдра 1 и 2 и сообщает гидролинию второй пары противофазно установленных обратных клапанов 22 и 23 со сливом.

Второй предохранительный клапан 25 подключен параллельно гидролинии, соединяющей поршневую полость 1? каждого гидроцилиндра 1, 2 соответствующим насосом 7 дожатия.

Датчик положения каждой створки 26 ворот шлюза состоит из двух сельсинов 27 и 28, валы которых механически соединены

55 ем подключены своими отводными каналами к поршневым 12 и штоковым 13 полостям гидроцилиндров 1 и 2, подводными каналами соединены с напорными гидролиниями насосов 3, а сливными каналами сообщены 5 с исполнигельными полостями 14 электро- . гидравлических усилителей 15, полости 16 управления которых подключены к напорным гидролиниям насосов 3, а две другие полости (питания и сливная) соединены 10 между собой и сообщены со сливом.

Злектрогидравлическое управление трехпозиционными электрогидрораспределителями 11 осуществляется гидрораспределителями 17 с электромагнитным 15 управлением и 18, полости питания которых подключены к напорным гидролиниям насосов 3, а полости управления — к одноименным полостям трехпозиционных распределителей 11. При обесточенных 20 электромагнитах гидрораспределителей 17 и 18 их золотники запирают напорные гидролинии и сообщают полости управления трехпозиционных электрогидрораспределителей 11 со сливом. Под действием .25 центрирующих пружин золотник электро. гидрораспределителя 11 устанавливается в среднее положение и перекрывает все каналы в своем корпусе. К гидролиниям штоковых полостей 13 каждого гидроцилиндра 1 30 и 2 параллельно подключены электромагнитные гидрораспределители 19. При вкл ючении электромагнитов гидрораспределители1 сообщают штоковые полости 13 гидроцилиндров 1 и 2 со сливом, при обе- 35 сточенных электромагнитах — штоковые полости 13 отключаются от слива, Предохранительный блок каждого гидроцилиндра 1 и 2 состоит из четырех обратных клапанов 20, 21, 22, 23, включенных 40 попарно-параллельно между поршневой 12 и штоковой 13 полостями гидроцилиндра 1, 2, и двух предохранительных клапанов 24 и

25, один из которых 24 подключен между обратными клапанами 20, 21, 22, 23 таким 45 образом, что запирает гидролинию первой пары обратных клапанов 20 и 21, установленных по направлению потока рабочей жидкости, поступающей в полости гидроцис валом цилиндрического редуктора 29, который посредством зубчатого сектора 30 и шестерни 31 кинематически связан со створкой 26 ворот шлюза, Трехфазные выходные обмотки сельсинов 27 и 28 подключены к общепромышленной сети через понижающий грансформатор, а однофазные входные обмотки сельсинов 27 и 28 подключены к входу измерительного устройства 32.

Дисплейный пульт 33.оператора и выходы измерительных устройств 32 обеих створок 26 ворот шлюза электрически подключены к входам регулирующего микропроцессорного контроллера 34, выходы которого электрически связаны с электрогидравлическими усилителями 15 через электронные усилители 35, а также непосредственно с тиристорными пускателями 36 электродвигателей насосов 3 и электромагнитами гидрораспределителей 17 и 18.

В качестве насосных станций применены насосы постоянной производительности (например, КШ-250), серийно выпускаемые

Кировоградским заводом "Гидропривод"..

Напорные золотники .6 и предохранительные клапаны 24, 25 (например, БГ5435M) серийно выпускаются Гомельским ПО Тидроавтоматика" и рядом других отечественных заводов.

Электрогидравлический усилитель 15 выпускается в комплекте с электронным. усилителем 35 Харьковским опытным заводом ОКБ "Теплоавтомат". Это серийная продукция предназначенная для различного рода систем автоматического управления. В системе привода ворот шлюза применен самый большой типоразмер электрогидравлического усилителя ЭГУ-500. Однако, при проектном подключении Э ГУ-500 в систему, его максимальная пропускная способность составляет 500 л/мин при перепаде на нем

100 кг/см (по паспортным данным). Поэто.2 му, для снижения потребляемой мощности приводом, предложено обьединить обе исполнительные полости ЭГУ-500, а полость питания соединить с полостью слива. В этом случае перепад давления ЭГУ-500 при максимальном расходе уменьшается в 4 раза, а при расходе 250 л/мин (максимальный расход насосной станции в предлагаемом приводе) будет составлять 6 кг/см .

Датчик пути выполнен в виде двух стандартных сельсинов 27 и 28 (например, БД501Ф). Один сельсин 27 подключен к цилиндрическому редуктору 29 таким образом, что делает один оборот за полный ход створки 26 ворот, а другой (28) — 16 оборотов, Сельсин 27 определяет координату створки 26 ворот, а сельсин 28 уточняет ко1775527 ординату на 1/16 части хода створки ворот шлюза.

Измерительное устройство 32 снимает сигнал напряжения с одной из фаз трехфазной обмотки сельсинов 27, 28 и однофазной обмотки, замеряет сдвиг фаз между ними, который пропорционален углу поворота сельсина, а, следовательно, и координате створки ворот в данный момент времени.

Результаты измерения преобразуются в цифровой сигнал, который поступает на вход микропроцессорного контроллера 34 через канал его интерфейсной связи.

Трехпозиционный электрогидрораспределитель 11 с пружинным центрированием типа Р 502 серийно выпускается рядом заводов в СССР и за рубежом (например, Ульяновское ПО Гидроаппаратура").

Предохранительный блок состоит из «етырех обратных клапанов 20, 21, 22, 23 и двух предохранительных клапанов 24, 25.

Эта гидроаппаратура серийно выпускается отечественными заводами.

В качестве дожимных насосов 7 применены серийные шестеренные насосы (например, типа 6Г 11 — 22).

Регулируемцй микропроцессорный контроллер34 и дисплейный пульт33 оператора представляютсобой серийно выпускаемые промышленностью регулируемый микропроцессорнь и контроллер типа P-122 в комплекте с дисплейным пультом оператора -демиконтом. В контроллере 34 модуль микропроцессорного вычислителя заменен на модуль, аналогичный контроллеру типа К1-20, в ПЗУ модуля "защиты" технологические программы и новое программное обеспечение, организующее процесс вычислений и интерфейсных каналов.

Все согласующие устройства входят в состав контроллера 34.

Электрогидравлическая система привода двустворчатых ворот шлюза работает следующим образом.

Двустворчатые ворота в процессе шлюзования выполняют две технологические операции: "открытие ворот" и "закрытие ворот".

При выполнении операции "открытие ворот" на дисплейном пульте 33 оператора диспетчер включает клавишу этой операции, при этом в контроллере 34 формируются .цифровые сигналы в соответствии с поданной командой, которые преобразуются в согласующих устройствах, входящих в состав регулирующего микропроцессорного контроллера 34, в сигналы напряжения и поступают одновременно на тиристорные пускатели 36 электродвигателей насосов 3 и электромагниты гидрораспределителей 18.

Насосы 3 начнут разворачиваться и создавать в напорных гидролиниях давление, определяемое настройкой напорных золотников 6. Как только давление о напорных

5 гидролиниях достигнет рабочего, напорные золотники 6 откроются и будут поддерживать в напорных гидролиниях рабочее давление независимое от расхода рабочей жидкости в системе. Рабочая жидкость из

10 напорных гидролиний насосов 3 через обратные клапаны 4, фильтр 5, включенные гидрораспределители 18 поступит в полости управления трехпозиционных электрогидрораспределителей 11 и в полости 16 элект15 ро идравлических усилителей 15. При этом, золотники электрогидрораспределителей

11 сместятся в крайнее положение, сообщив напорные гидролинии насосоо 3 со штоковыми полостями 13 гидроцилиндров 1 и 2, а

20 их поршневые полости 12 — с исполнительными полостями 14 электрогидрэвлических усилителей 15, Одновременно, золотники усилителей 15 будут зафиксированы о среднем положении.

25 Движение штоков гидроцилиндров 1 и 2 происходить не будет, так как их поршневые полости 12 отсечены от слива золотниками электрогидравлических усилителей 15.

С выдержкой времени равной 2 — 3 с, по30 сле запуска насосов 3, контроллер 34, о соответствии с программой, начнет выдавать аналоговые сигналы на электрогидравлические усилители 15, которые предварительно преобразовываются и усиливаются в

35 электронных усилителях 35. Золотники электрогидравлических усилителей 15 начнут смещаться от среднего положения на величину, пропорциональную токовому сигналу, поступающему от электронных усили40 телей 35, сообщая, поршневые полости 12 гидроцилиндров 1 и 2 со сливом. При этом штоки гидроцилиндров 1 и 2, и шарнирно связанные с ними створки 26 ворот, начнут перемещаться на открытие с начальной за45 данной скоростью. По мере движения створок 25 ворот, контроллер 34, получая информацию OT датчиков пути (сельсинов

27, 28), механически связанных со створками 26, через измерительное устройство 32

50 сравнивает ее с заданной программой в функции времени зашитой в ПЗУ контроллера и корректирует выходные сигналы . управления, поступающие нэ электрогидравлические усилители 15, золотники кото55 рых изменяя площадь сечения слива, регулируют скорость движения створок 26 по запрограммированному закону и, в то же время, синхронизируют их дв 1жение.

Так. например, если при открытии ворот на створку 26 станет воздействовать внеш1775527

25

35

50

55 няя нагрузка со стороны нижнего бьефа (от обратной волны, ветровая и т.д.), то давление в поршневой полости 12 гидроцилиндра

1, 2 возрастает, при этом пропуская способность сливных окон золотника электрогидравлического усилителя 15 увеличится и скорость створки 26 повысится по отношению к программной (заданной). В этом случае, от датчика пути (сельсинов 27, 28) поступит корректирующий сигнал в контроллер 34, который будет уменьшать программный сигнал пропорционально величине рассогласования скоростей и золотник электрогидравлического усилителя

15 будет прикрывать сливные окна до тех пор, пока скорость створки 26 не станет равной заданной.

Одновременно, в штоковой полости 13 гидроцилиндра 1 или 2 в начальный момент, давление несколько понизится и напорный золотник 6 уменьшит слив, в результате увеличится подача насоса 3 в штоковую полость 13 гидроцилиндра 1 или 2, что предотвратит разряжение в штоковой полости 13, По мере притормаживания створки

26 давления в штоковой полости 13 будет повышаться и напорный золотник 6 установит подачу насоса 3 в соответствии с заданной скоростью.

Если, при открытии ворот, на створку 26 со стороны камеры шлюза станет воздействовать внешняя нагрузка (т.е. увеличится сопротивление движения створок). то давление в штоковой полости 13 гидроцилиндра 1 или 2 возрастет и напорный золотник 6 увеличит слив, в результате скорость створки 26 понизится и корректирующий сигнал от датчика пути (сельсинов 27, 28) увеличит программный сигнал, поступающий на электрогидравлический усилитель 15, золотник которого будет приоткрывать сливные окна и давление в поршневой полости 12 гидроцилиндра 1 или 2 будет понижаться до тех пор, пока перепад давления между штоковой 13 и поршневой 12 полостями гидроцилиндра 1 или 2 не компенсирует дополнительное усилие сопротивления движенкою створки 26. При этом, давление в штоковой полости установится в соответствии с заданной скоростью.

На этом принципе основана и синхронизация движения створок 26. Движение каждой створки отслеживается относительно заданного (программного) закона перемещения ворот.,При подходе створок 26 к открытому положению. ворот скорость их плавно снижается по запрограммированному графику до полной остановки. Остановка створок 26 производится по сигналу датчиков пути (сельсинов 27 и 28) и дублируется конечными выключателями. установленными в нишах ворот. При этом снижается питание с контроллера 34, в результате обесточиваются тиристорные пускатели 36 электродвигателей насосов 3, электрогидравлические усилители 15 и электромагниты распределителей 18. Насосы 3 останавливаются, золотники электрогидравлических усилителей 15 за счет остаточного давления в системе и упругости заслонки устанавливаются в среднее положение, золотник, электрогидрораспределителя 11 под действием центрирующих пружин устанавливается в среднее положение, запирая все каналы корпуса. Схема приходит в исходное состояние.

Технологическая операция "закрытие ворот" осуществляется аналогично, за тем исключением, что напряжение от контроллера 34 подается на электромагниты распределителей 17, в результате золотники трехпозиционных электрогидрораспределителей 11 смещаются в противоположную сторону, реверсируя тем самым направление потока рабочей жидкости.

При воздействии на створки 26 ворот внешних нагрузок (навал судна, обратная волна, порыв ветра), превосходящих допустимые, в работу включается предохранительный блок, При воздействии нагрузки на створку 26 со стороны камеры шлюза (это может произойти, когда створка находится в промежуточном положении), давление бу-. дет повышаться в штоковой полости 13 гидроцилиндра 1 или 2 до величины настройки предохранительного клапана 24, после срабатывания которого рабочая жидкость из штоковой полости 13 будет перетекать через обратный клапан 21 и предохранительный клапан 24 на.. слив. Поршень гидроцилиндра 1 или 2 будет перемещаться в сторону штоковой полости 13, а в поршневой полости 12 будет создаваться разряжение, под действием которого обратный клапан 22 откроется и рабочая жидкость из сливной гидролинии будет заполнять увеличивающийся объем поршневой полости 12, При воздействии внешней нагрузки на створку 26 с противоположной стороны давление будет повышаться в поршневой полости 12, из которой рабочая жидкость будет вытесняться и поступать на слив через обратный клапан 20 и предохранительный клапан 24, Штоковая полость 13 будет подпитываться из сливной гидролинии через обратный клапан 23.

Так как в большинстве случае навалы судов и действие обратной волны приходит1775527

5

55 ся на створки 26 ворот со стороны нижнего бьефа (со стороны противоположной штокам), то в гидролиниях поршневых полостей

12 гидроцилиндров 1 и 2 установлены дублирующие предохранительные клапаны 25, которые срабатывают одновременно с клапанами 24. Этим обеспечивается надежная защита штоков гидроцилиндров 1 и 2 от изгибов при действии внешних нагрузок на створки 26 ворот шлюза.

При расхождении створа ворот в случае воздействия на створки 26 внешних нагрузок, превышающих допустимые, или перетечки рабочей жидкости через поршневые уплотнения при длительном нахождении ворот в закрытом положении, размыкается конечный выключатель, установленный в створе ворот, в результате прерывается работа шлюза до тех пор, пока диспетчер не обнаружитостановки шлюза и не определит причину. После чего диспетчеру необходимо с пульта 33 оператора дать команду на закрытие ворот и повторить прерванную технологическую операцию, Как правило, на устранение этого сбоя затрачивается от

5 до 10 мин.

В целях повышения производительности шлюза и экономии электроэнергии в систему введены два насоса 7 до>катия с обратными клапанами 8 и фильтрами 9, напорные гидролинии которых подключены к поршневым полостям 12 гидроцилиндров 1 и 2, а- также два электромагнитных гидро-. распределителя 19, полости питания которых подключены к штоковым полостям 13 гидроцилиндров 1 и 2, а полости управления сообщены со сливом.

Электродвигатели насосов 7 дожатия и электромагниты распределителей 19 включаются автоматически при размыкании конечного выключателя в створе ворот шлюза при неработающем приводе, и отключатся при его замыкании, При работающем приводе контакт конечного выключателя в створе ворот шлюза блокируется от включения электродвигателей насосов 7 дожатия и электромагнитов гидрораспределителей 19, При расхождении створа ворот, от сигнала конечного выключателя, подается питание на электродвигатели насосов 7 дожатия и электромагниты гидрораспределителей 19, которые сообщают штоковые полости 13 гидроцилиндров 1 и 2 со сливом.

Насосы 7 дожатия подают рабочую жидкость в поршневые полости 12 гидроцилиндров 1 и 2, штоки которых начинают выдвигаться, рабочая жидкость из ьчтоковых полостей 13 вытесняется на слив через открытые распределители 19, Как только створки 26 сойдутся, по сигналу конечного выключателя в створе ворот, снимается питание с электродвигателей насосов 7 и электромагнитов распределителей 19. Насосы 7 останавливаются, гидрораспределители 19 отключают полости 13 от слива.

Применение изобретения дает возможность стабильно поддерживать в напорной гидролинии насосных станций необходимый расход при оптимальном давлении, определяемым настройкой напорных золотников. а также управлять расходом рабочей жидкости в сливных гидролиниях гидроцилиндров, обеспечивая реализацию . запрограммированных законов движения створок ворот, их синхронизацию независиМо от величины и направления внешних нагрузок, действующих на створки в,>рот, Простота конструкций нерегулируемых насосов (например, насосов типа НШ) увеличивает надежность насосных станций.

Применение нерегулируемых насосов оправдано на малых и средних судоходных шлюзах где расходы насосных станций не превышают 350 л/мин.

Попарное соединение исполнительных полостей электрогидравлических усилителей и сообщение их со сливными гидролиниями гидроцилиндров обеспечивает минимальное сопротивление движению их поршней при полностью открытом золотни- . ке электрогидравлического усилителя.

Таким образом, использование изобретения позволит увеличить пропускную способность шлюза в среднем на 40 за счет обеспечения управления створками ворот, по заданным законам движения при воздействии на них знакопеременных внешних нагрузок, а также повысить надежность работы насосных станций и системы синхронизации створок ворот.

Формула изобретения

Электрогидравлическая система привода двустворчатых ворот шлюза, содержащая два блока управления створками ворот, каждый из которых включает гидроцилиндр, поршневая полость которого через последовательно связанные фильтр и обратный клапан сообщена с напорной гидролинией насоса дожатия, предохранительный блок, состоящий из четырех обратных и двух предохранительных клапанов, насосную станцию, включающую насос с обратным клапаном и фильтром в напорной гидролинии, датчик положения створки ворот, выполненный в виде пары сельсинов, валы которых кинематически соединены со с:верками ворот, трехпозиционный электрогидрораспределитель с пружинным цент1775527

Составитель P. Лобанов

Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор М. Ткач

Редактор Т. Иванова

Забаз 4025 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

";13035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101 рированием, отводные каналы которого подключены соответственно к штоковой и поршневой полостям гидроцилиндра, а подводящий канал соединен с напорной гидролинией насосной станции, электромагнитный гидрораспределитель, полости питания которого подключены к штоковой . полости гидроцилиндра, а полость управления сообщена со сливом, а также диспетчерской пункт управления, выполненный в виде регулируемого микропроцессорного контроллера, к входам которого подключены выходы двух измерительных устройств, электрически связанных каждый со своей парой сельсинов, и через канал интерфейсной связи дисплейный пул ьт опе ратора, а выходы контроллера соединены с тиристорными пускателями электродвигателей насосов, электромагнитами трехпозиционных электрогидрораспределителей и через электронные усилители с электрогидравлическими усилителями, отличающаяся тем, что, с целью увеличения пропускной способности шлюза и повышения эксплуа5 тационной надежности системы, каждый блок управления створками ворот снабжен напорным золотником, сообщающим со сливом напорную линию соответствующего насоса, в качестве которого использован на10 сос постоянной производительности, при этом исполнительные полости каждого электрогидравлического усилителя обьединены и соединены гидролиниями со сливным каналом соответствующего трех15 позиционного электрогидрораспределителя с пружинным центрированием, полость управления подключена к напорной гидролинии, соответствующей насосной станции, а полость питания соединена с полостью

20 слива.

Электрогидравлическая система привода двустворчатых ворот шлюза Электрогидравлическая система привода двустворчатых ворот шлюза Электрогидравлическая система привода двустворчатых ворот шлюза Электрогидравлическая система привода двустворчатых ворот шлюза Электрогидравлическая система привода двустворчатых ворот шлюза Электрогидравлическая система привода двустворчатых ворот шлюза 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системе гидроавтоматики и может быть использовано в механическом оборудовании гидросооружений

Изобретение относится к гидротехнике, а именно к автоматизации управления электроприводом гидротехнических сооружений , и может быть использовано для обеспечения синхронного движения двух сторон затвора с помощью двух электродвигателей

Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано для соединения звеньев штанг гидротехнических затворов

Изобретение относится к гидротехнике, в частности к устройствам для управления намывом боковых упорных призм хвостохранилища

Изобретение относится к оборудованию сельскохозяйственных гидротехнических сооружений и может быть использовано для привода затворов ирригационных систем

Изобретение относится к системам гидроавтоматики и может быть использовано в механическом оборудовании гидросооружений

Изобретение относится к системам гидроавтоматики поршневого привода и может быть использовано в механическом оборудовании гидросооружений

Изобретение относится к гидротехнике, а именно к гидромеханическому оборудованию для маневрирования гидротехническими глубинными затворами

Изобретение относится к гидроприводам для управления двустворчатыми воротами судоходного шлюза. Электрогидравлическая система привода двустворчатых ворот судоходного шлюза содержит два поршневых силовых гидроцилиндра, каждый из которых кинематически через свой шток соединен с одной створкой ворот и подпоршневая полость которого подключена к нагнетательной линии насоса с приводом его от электродвигателя. Насос подключен входом к баку питания, а каждая створка ворот снабжена датчиком ее положения. Электродвигатель привода насоса подключен к электронному блоку управления. Надпоршневая полость силового гидроцилиндра подключена к второй нагнетательной линии второго насоса с приводом его от второго электродвигателя. Вход второго насоса подключен к баку питания. На первой и второй нагнетательных линиях установлены датчики давления, подключенные к электронному блоку управления. Первый и второй электродвигатели подключены каждый к электронному блоку управления через свой частотный преобразователь, а датчик положения каждой створки ворот установлен на штоке поршня соответствующего силового гидроцилиндра и подключен к электронному блоку управления. Достигается повышение точности управления скоростью движения створками ворот на их прямых и обратных ходах. 1 ил.

Привод предназначен для перемещения гидротехнического затвора. Привод включает гидроцилиндр, установленный на несущей раме и связанный с затвором штангой, при этом на несущей раме расположен управляемый подхват с гидравлическим приводом. Технический результат - повышение надежности эксплуатации затвора. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Группа изобретений относится к способу управления приводом (200) гидрозатвора или роликового затвора в гидроэлектростанции. Привод имеет асинхронную машину (210), эксплуатируемую в качестве асинхронного двигателя/генератора для управления затвором. Машина (210) имеет тормоз (230) с растормаживающим устройством. Способ содержит следующие этапы, на которых обнаруживают и/или индицируют ситуацию аварийного закрытия, отпускают тормоз (230) с растормаживающим устройством в случае, когда индицируется недостаточное электропитание. Машину (210) приводят в действие под действием силы тяжести затворного щита гидрозатвора или роликового затвора. Машину (210) эксплуатируют автоматически, причем формируется вращающееся поле. Машину (210) эксплуатируют в генераторном островном режиме работы, в котором вращающееся поле формируется автоматически. Изобретение направлено на создание способа и устройства для управления приводом гидрозатвора или роликового затвора, который при аварийном закрытии обеспечивает спуск затворного щита пассивно. 4 н. и 20 з.п. ф-лы, 4 ил.
Наверх