一种机械冲床发电系统
技术领域
本发明涉及一种发电装置,具体的说是一种利用机械冲床空转进行发电的机械冲床发电系统。
背景技术
冲床是我国机械加工工厂里常见的机加工设备,其原理为将圆周运动转换为直线运动,由主电机出力,带动飞轮,经离合器带动齿轮、曲轴(或偏心轮)、连杆等运转来达成滑块的直线运动。从主电机到连杆的运动为圆周运动,连杆和滑块之间设有圆周运动和直线运动的转接机构,经由该机构将圆周运动转换成滑块的直线运动。在未经离合器带动齿轮时,皮带轮一直处于空转状态。例如,一台80吨的冲床,在冲压大型复杂冲件时,大约在10-20秒的时间内处于空转状态,因而电动机也同时处于空载运行状态未被利用,电能被白白浪费掉。
因此,现有技术提出了一种利用冲床空转进行发电的装置。公开号为CN202374158U的中国发明专利文献中公开了一种基于冲床自发电,包括冲床、惯性皮带轮、电动机、皮带、发电机、摩擦轮、控制器、储能电池、逆变器、支架组成。惯性皮带轮通过皮带与电动机连接,摩擦轮安装在发电机一端转子轴上,而发电机安装在支架上端,同时将支架安装在冲床左侧边,然后将发电机的摩擦轮与冲床的惯性皮带轮相配接触,并由调节装置调节间隙固定,另将发电机的输出线接入控制器内的端子上,控制器内的一组引线与储能蓄电池连接,同时又将控制器内另一组引线与逆变器连接,而逆变器端子上可接入户用220V交流电器使用,储能蓄电池柱头上可接入户用12-24V直流电器使用。
冲床通电,电动机开始运行工作,冲床工件放入冲模上,脚往下一踩打开开关,冲床的锁扣销往外拉,冲床冲头在电动机带动惯性轮时,冲头迅速往下冲件,冲件完成。而脚一松开,冲床冲头在惯性轮的带动下往上行走,冲床的曲轴升到顶部回到原位,此时锁扣销回位锁住冲头,备待下次重复使用。而冲床的惯性皮带轮一直处于空载运行,发电机摩擦轮能利用惯性皮带轮作为发电机动力而自发电。
在上述技术方案中,摩擦轮至始至终与惯性皮带轮相配接触,由于是采用摩擦发电的方式,摩擦轮与惯性皮带轮相配接触时,势必会由于摩擦发热而产生热能,即在冲床进行冲件的过程中,摩擦轮与惯性皮带轮的摩擦作用将消耗掉一部分电能用于产生热能从而产生了一定的能量损耗。在整个装置工作过程中大大增加了电能的损耗。
发明内容
为此,本发明所要解决的技术问题在于提出一种节能的机械冲床发电系统。为解决上述技术问题,本发明的一种机械冲床发电系统,包括
动力供给装置;
传动装置,与所述动力供给装置连接;
冲床机构,包括冲床,和所述冲床连接的第一离合装置,所述第一离合装置又与所述传动装置可分离接触,适于将传动装置的动力传递给冲床;
发电机构,包括储能装置,和与所述储能装置连接的发电装置;其中,所述发电装置通过与所述传动装置的接触进行发电;
还包括:联动控制装置,适于相反联动控制所述第一离合装置和所述发电装置与所述传动装置的接触。
上述的机械冲床发电系统,所述传动装置为皮带轮机构,所述皮带轮机构包括皮带轮;所述发电装置为摩擦发电装置,所述摩擦发电装置包括适于所述皮带轮接触,从而进行摩擦起电的发电部件,所述发电部件通过导线与所述储能装置连接,从而实现对所述储能装置充电。
上述的机械冲床发电系统,所述传动装置为皮带轮机构,所述皮带轮机构包括皮带轮,所述发电装置为电磁感应发电装置,所述电磁感应发电装置包括第二离合装置,和磁性齿轮发电机,所述磁性齿轮发电机的转子机构与所述第二离合装置连接,所述第二离合装置将所述皮带轮的动力通过所述外传子传递给所述磁性齿轮发电机进行发电。
上述的机械冲床发电系统,所述联动控制装置包括连杆机构,和与所述连杆机构连接的踏板装置。
上述的机械冲床发电系统,储能装置包括蓄电池,和与所述蓄电池的输入端连接的整流器,所述整流器适于将所述发电机发出的交流电转变成直流电。
上述的机械冲床发电系统,还包括逆变器,所述逆变器与所述储能装置的输出端相连接,用于将直流电转化为交流电,并向外输出所述交流电。
上述的机械冲床发电系统,所述动力供给装置为电动机,所述电动机具有控制开关,所述联动控制装置又对所述第一离合装置与所述传动装置的接触,和所述控制开关的接通进行联动控制,以及对所述第一离合装置与所述传动装置的分离,和所述控制开关的断开进行联动控制。
上述的机械冲床发电系统,还包括能耗装置,适于获取储能装置中的电力进行相应的工作。
本发明的上述技术方案相比现有技术具有以下优点:
1.本发明的机械冲床发电系统,包括动力供给装置;传动装置,与所述动力供给装置连接;冲床机构,包括冲床,和所述冲床连接的第一离合装置,所述第一离合装置又与所述传动装置可分离接触,适于将传动装置的动力传递给冲床;发电机构,包括储能装置,和与所述储能装置连接的发电装置;其中,所述发电装置通过与所述传动装置的接触进行发电;还包括:联动控制装置,适于相反联动控制所述第一离合装置和所述发电装置与所述传动装置的接触。以上设计,可以避免现有技术中因发电装置的摩擦部件始终与皮带轮保持摩擦状态,从而带来不必要的能量损耗。
2.本发明发电装置采用磁性齿轮发电机,同时采用第二离合装置与所述皮带轮进行接触,从而避免了因过多的摩擦而带来的过多的热能的损耗,大大提高的动能到电能的转换。
3.本发明的机械冲床发电系统,其中,所述动力供给装置为电动机,所述电动机具有控制开关,所述联动控制装置又对所述第一离合装置与所述传动装置的接触,和所述控制开关的接通进行联动控制,以及对所述第一离合装置与所述传动装置的分离,和所述控制开关的断开进行联动控制;以上设计可以避免冲床机构在不工作时,电动机对电能的损耗;从而起到节电的效果。
附图说明
为了使本发明的内容更容易被清楚的理解,下面根据本发明的具体实施例并结合附图,对本发明作进一步详细的说明,其中
图1是本发明的发电系统一种实施方式的示意图;
图2是本发明的发电系统另一种实施方式的示意图。
图中附图标记表示为:1-冲床机构;2-动力供给装置;3-传动装置;4-第一离合装置;5-联动控制装置;6-储能装置;7-发电部件;8-磁性齿轮发电机;9-第二离合装置;10-蓄电池。
具体实施方式
如图1所示的,一种机械冲床发电系统,包括
动力供给装置2;
传动装置3,与所述动力供给装置2连接;
冲床机构1,包括冲床,和所述冲床连接的第一离合装置4,所述第一离合装置4又与所述传动装置3可分离接触,适于将所述传动装置3的动力传递给所述冲床;
发电机构,包括储能装置6,和与所述储能装置连接的发电装置;其中,所述发电装置通过与所述传动装置3的接触进行发电;
还包括:联动控制装置5,适于相反联动控制所述第一离合装置4和所述发电装置与所述传动装置3的接触。其中,所述相反联动控制具体为:对所述第一离合装置4与所述传动装置3的接触,和对所述发电装置与所述传动装置3的分离进行同时控制,另外,对所述第一离合装置4与所述传动装置3的分离,和对所述发电装置与所述传动装置3的接触进行同时控制。即,当所述第一离合装置4与所述传动装置3接触时,所述发电装置与所述传动装置3分离;
所述第一离合装置4与所述传动装置3分离时,所述发电装置与所述传动装置3接触。
其中,所述传动装置3为皮带轮机构,所述皮带轮机构包括皮带轮;所述发电装置为摩擦发电装置,所述摩擦发电装置包括适于所述皮带轮接触,从而进行摩擦起电的发电部件7,所述发电部件7通过导线与所述储能装置6连接,从而实现对所述储能装置6充电。
作为另一种较为优选的实施方式,所述传动装置3为皮带轮机构,所述皮带轮机构包括皮带轮,所述发电装置为电磁感应发电装置,所述电磁感应发电装置包括第二离合装置9,和磁性齿轮发电机8,所述磁性齿轮发电机8的转子机构与所述第二离合装置9连接,所述第二离合装置9将所述皮带轮的动力通过所述外传子传递给所述磁性齿轮发电机8进行发电。本实施例中,所述储能装置为蓄电池10。
作为另一种优选实施方式,上述的发电系统,其中,所述联动控制装置包括连杆机构(此处未标出),和与所述连杆机构连接的踏板装置(此处未标出);操作人员可以通过操作踏板装置进行联动控制。储能装置还可以包括与所述蓄电池10的输入端连接的整流器(此处未标出),所述整流器适于将所述发电机发出的交流电转变成直流电。
另外,上述的机械冲床发电系统,还可以进一步包括逆变器,所述逆变器与所述储能装置的输出端相连接,用于将直流电转化为交流电,并向外输出所述交流电。
所述动力供给装置优选为电动机,所述电动机具有控制开关,所述联动控制装置又对所述第一离合装置与所述传动装置的接触,和所述控制开关的接通进行联动控制,以及对所述第一离合装置与所述传动装置的分离,和所述控制开关的断开进行联动控制。
作为一种扩展的实施方式,上述的机械冲床发电系统,还可以进一步包括能耗装置,适于获取储能装置中的电力进行相应的工作。
所述联动控制装置与相连接,用于对所述传动装置与所述冲件装置的连接和所述传动装置与所述发电装置的连接进行联动控制,当所述联动控制装置控制所述传动装置与所述冲件装置连接时,所述发电装置与所述传动装置分离,当所述联动控制装置控制所述传动装置与所述发电装置连接时,所述冲件装置与所述传动装置分离。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。