CN105484778A - 一种液压支架立柱节能回路及控制方法 - Google Patents

一种液压支架立柱节能回路及控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105484778A
CN105484778A CN201510843518.6A CN201510843518A CN105484778A CN 105484778 A CN105484778 A CN 105484778A CN 201510843518 A CN201510843518 A CN 201510843518A CN 105484778 A CN105484778 A CN 105484778A
Authority
CN
China
Prior art keywords
mouth
way valve
energy
communicated
fluid path
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510843518.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105484778B (zh
Inventor
仉志强
李永堂
刘志奇
金坤善
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
JINGDE HANHAI XINGYUN INTELLIGENT TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT Co.,Ltd.
Original Assignee
Taiyuan University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Taiyuan University of Science and Technology filed Critical Taiyuan University of Science and Technology
Priority to CN201510843518.6A priority Critical patent/CN105484778B/zh
Publication of CN105484778A publication Critical patent/CN105484778A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105484778B publication Critical patent/CN105484778B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D15/00Props; Chocks, e.g. made of flexible containers filled with backfilling material
    • E21D15/14Telescopic props
    • E21D15/44Hydraulic, pneumatic, or hydraulic-pneumatic props

Abstract

一种液压支架立柱节能回路及控制方法,属于液压支架技术领域,其特征是该节能回路具有蓄能液路;蓄能液路连接蓄能器;立柱液压缸无杆腔内的压力能经过第二液控单向阀、两位四通阀进入蓄能液路的蓄能器;蓄能器内的压力能经过连续增压器进入主供液路。综采工作面上,液压支架在降柱阶段,立柱液压缸的无杆腔内压力能释放到蓄能液路的蓄能器储存,经过连续增压器进入主供液路,用于立柱升降动作,实现能量回收。优点是可以实现液压支架立柱无杆腔压力能的回收再利用,提高能量利用率。

Description

一种液压支架立柱节能回路及控制方法
技术领域
本发明属于液压支架技术领域,具体涉及一种液压支架立柱节能回路及控制方法。
背景技术
节能是综采面支架液压系统的重要发展方向。根据液压支架支护要求,立柱初撑阶段的无杆腔压力需达到25MPa以上,在承载阶段,无杆腔压力会接近安全压力40MPa。因此,移架降柱初期,立柱缸无杆腔内储存的压力能需要在短时间内泄压,会对回路产生液压冲击;并且这部分能量没有得到利用,降低了能量利用率。综采工作面一般约有100~200台液压支架,每台液压支架有两条立柱,立柱高度可达7m以上,立柱外缸内径可达500mm,因此立柱缸内储存的总压力能相当可观。目前,国内外使用的液压支架的液压回路无法实现该部分能量的回收利用,造成了很大的能耗。
发明内容
本发明目的是提供一种液压支架立柱节能回路及其控制方法,可有效地克服现有技术中存在的问题。本发明的目的是这样实现的,如图1所示,其特征在于包括m个立柱回路组,每个立柱回路组的结构相同,m为正整数,现以第1个立柱回路组为例,包括n个结构相同的立柱回路6(1)、6(2)、…、6(n)分别与低压回液路2、主供液路3、通过能量回收单元5(1)、5(2)、…、5(n)与蓄能液路7连通,蓄能液路7分别与蓄能器8、通过连续增压器4与主供液路3连通,主供液路3和低压回液路2分别与乳化液泵站1连通,n为正整数;每个立柱回路6(1)、6(2)、…、6(n)的节能回路结构特征相同,如图2所示:
低压回液路2与乳化液泵站1、第一两位三通阀10的T口、第二两位三通阀11的T口、回液断路阀13的出液口连通;主供液路3与乳化液泵站1、连续增压器4的出口、减压阀9的进口、第一两位三通阀10的P口、第二两位三通阀11的P口连通;蓄能液路7与第二压力传感器19、蓄能器8、连续增压器4的进口、减压阀9的出口、两位四通阀17的C口连通;第一两位三通阀10的A口与立柱液压缸18的有杆腔接口、第一液控单向阀15的控制口连通;梭阀12的A口与第二两位三通阀11的A口连通,梭阀12的B口与回液断路阀13的进液口连通,梭阀12的C口与第一液控单向阀15的A口连通;立柱液压缸18的无杆腔接口与第一液控单向阀15的B口、第一压力传感器14、第二液控单向阀16的B口连通;两位四通阀17的A口与第二液控单向阀16的A口连通,两位四通阀17的D口与第二液控单向阀16的控制口连通;
所述的液压支架立柱节能回路的控制方法是:
(1)液压支架在降柱阶段:两位四通阀17的电磁铁3Y通电,立柱液压缸18的无杆腔内的高压乳化液经第二液控单向阀16、两位四通阀17,进入蓄能液路7的蓄能器8,再经连续增压器4进入主供液路3,经过时间△t后,两位四通阀17的电磁铁3Y断电,第一两位三通阀10的电磁铁1Y通电,液压支架进行降柱;
(2)液压支架在推溜阶段:第一两位三通阀10的电磁铁1Y、第二两位三通阀11的电磁铁2Y、两位四通阀17的电磁铁3Y均断电;
(3)液压支架在升柱初撑阶段:第二两位三通阀11的电磁铁2Y通电,主供液路3中的高压乳化液进入立柱液压缸18的无杆腔,立柱液压缸18的无杆腔压力达到预设初撑压力值,升柱初撑阶段结束;
(4)液压支架在承载阶段:第一两位三通阀10的电磁铁1Y、第二两位三通阀11的电磁铁2Y、两位四通阀17的电磁铁3Y均断电。
本发明优点及积极效果是:
(1)该节能回路可以将液压支架立柱缸无杆腔在承压阶段储存的压力能经释放、储存、增压后,用于立柱缸升降动作,实现能量回收和再利用,提高能量利用率。
(2)按照综采面支架数目调整支架分组,合理配置蓄能液路、蓄能器和连续增压器的数量,简化系统回路,降低成本,减小压力沿程损失,提高能量效率。
(3)该节能回路在原有支架立柱回路的基础上经过简单改造即可实现。
附图说明
图1为综采面支架立柱节能回路整体布局示意图。
图2为单个支架立柱节能回路示意图。
图中:1.乳化液泵站,2.低压回液路,3.主供液路,4.连续增压器,5(1).第1个立柱回路的能量回收单元,5(2).第2个立柱回路的能量回收单元,5(n).第n个立柱回路的能量回收单元,6(1).第1个立柱回路,6(2).第2个立柱回路,6(n).第n个立柱回路,7.蓄能液路,8.蓄能器,9.减压阀,10.第一两位三通阀,11.第二两位三通阀,12.梭阀,13.回液断路阀,14.第一压力传感器,15.第一液控单向阀,16.第二液控单向阀,17.两位四通阀,18.立柱液压缸,19.第二压力传感器。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细描述。
假设综采面共有200台双立柱液压支架,将所有液压支架划分为20组,每组包含20个液压支架立柱,如图1所示,它包括20个立柱回路组,每个立柱回路组的结构相同,现以第1个立柱回路组为例,包括20个结构相同的立柱回路6(1)、6(2)、…、6(20)分别与低压回液路2、主供液路3、通过能量回收单元5(1)、5(2)、…、5(20)与蓄能液路7连通,蓄能液路7分别与蓄能器8、通过连续增压器4与主供液路3连通,主供液路3和低压回液路2分别与乳化液泵站1连通;每个立柱回路6(1)、6(2)、…、6(20)的节能回路结构如图2所示:
低压回液路2与乳化液泵站1、第一两位三通阀10的T口、第二两位三通阀11的T口、回液断路阀13的出液口连通;主供液路3与乳化液泵站1、连续增压器4的出口、减压阀9的进口、第一两位三通阀10的P口、第二两位三通阀11的P口连通;蓄能液路7与第二压力传感器19、蓄能器8、连续增压器4的进口、减压阀9的出口、两位四通阀17的C口连通;第一两位三通阀10的A口与立柱液压缸18的有杆腔接口、第一液控单向阀15的控制口连通;梭阀12的A口与第二两位三通阀11的A口连通,梭阀12的B口与回液断路阀13的进液口连通,梭阀12的C口与第一液控单向阀15的A口连通;立柱液压缸18的无杆腔接口与第一液控单向阀15的B口、第一压力传感器14、第二液控单向阀16的B口连通;两位四通阀17的A口与第二液控单向阀16的A口连通,两位四通阀17的D口与第二液控单向阀16的控制口连通;
本发明中的控制方法及工作过程是:
(1)液压支架在降柱阶段:两位四通阀17的电磁铁3Y通电,立柱液压缸18的无杆腔内的高压乳化液经第二液控单向阀16、两位四通阀17,进入蓄能液路7的蓄能器8,再经连续增压器4进入主供液路3,经过时间△t后,两位四通阀17的电磁铁3Y断电,第一两位三通阀10的电磁铁1Y通电,液压支架进行降柱;
(2)液压支架在推溜阶段:第一两位三通阀10的电磁铁1Y、第二两位三通阀11的电磁铁2Y、两位四通阀17的电磁铁3Y均断电;
(3)液压支架在升柱初撑阶段:第二两位三通阀11的电磁铁2Y通电,主供液路3中的高压乳化液进入立柱液压缸18的无杆腔,立柱液压缸18的无杆腔压力达到预设初撑压力值,升柱初撑阶段结束;
(4)液压支架在承载阶段:第一两位三通阀10的电磁铁1Y、第二两位三通阀11的电磁铁2Y、两位四通阀17的电磁铁3Y均断电。

Claims (2)

1.一种支架立柱节能回路,其特征在于:
它包括有m个立柱回路组,每个立柱回路组的结构相同,m为正整数,现以第1个立柱回路组为例,包括n个结构相同的立柱回路(6(1))、(6(2))、…、(6(n))分别与低压回液路(2)、主供液路(3)、通过能量回收单元(5(1))、(5(2))、…、(5(n))与蓄能液路(7)连通,蓄能液路(7)分别与蓄能器(8)、通过连续增压器(4)与主供液路(3)连通,主供液路(3)和低压回液路(2)分别与乳化液泵站(1)连通,n为正整数;每个立柱回路(6(1))、(6(2))、…、(6(n))的节能回路结构特征是:
低压回液路(2)与乳化液泵站(1)、第一两位三通阀(10)的T口、第二两位三通阀(11)的T口、回液断路阀(13)的出液口连通;主供液路(3)与乳化液泵站(1)、连续增压器(4)的出口、减压阀(9)的进口、第一两位三通阀(10)的P口、第二两位三通阀(11)的P口连通;蓄能液路(7)与第二压力传感器(19)、蓄能器(8)、连续增压器(4)的进口、减压阀(9)的出口、两位四通阀(17)的C口连通;第一两位三通阀(10)的A口与立柱液压缸(18)的有杆腔接口、第一液控单向阀(15)的控制口连通;梭阀(12)的A口与第二两位三通阀(11)的A口连通,梭阀(12)的B口与回液断路阀(13)的进液口连通,梭阀(12)的C口与第一液控单向阀(15)的A口连通;立柱液压缸(18)的无杆腔接口与第一液控单向阀(15)的B口、第一压力传感器(14)、第二液控单向阀(16)的B口连通;两位四通阀(17)的A口与第二液控单向阀(16)的A口连通,两位四通阀(17)的D口与第二液控单向阀(16)的控制口连通。
2.如权利要求1所述的支架立柱节能回路的控制方法,其特征在于:
(1)液压支架在降柱阶段:两位四通阀(17)的电磁铁3Y通电,立柱液压缸(18)的无杆腔内的高压乳化液经第二液控单向阀(16)、两位四通阀(17),进入蓄能液路(7)的蓄能器(8),再经连续增压器(4)进入主供液路(3),经过时间△t后,两位四通阀(17)的电磁铁3Y断电,第一两位三通阀(10)的电磁铁1Y通电,液压支架进行降柱;
(2)液压支架在推溜阶段:第一两位三通阀(10)的电磁铁1Y、第二两位三通阀(11)的电磁铁2Y、两位四通阀(17)的电磁铁3Y均断电;
(3)液压支架在升柱初撑阶段:第二两位三通阀(11)的电磁铁2Y通电,主供液路(3)中的高压乳化液进入立柱液压缸(18)的无杆腔,立柱液压缸(18)的无杆腔压力达到预设初撑压力值,升柱初撑阶段结束;
(4)液压支架在承载阶段:第一两位三通阀(10)的电磁铁1Y、第二两位三通阀(11)的电磁铁2Y、两位四通阀(17)的电磁铁3Y均断电。
CN201510843518.6A 2015-11-27 2015-11-27 一种液压支架立柱节能回路及控制方法 Active CN105484778B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510843518.6A CN105484778B (zh) 2015-11-27 2015-11-27 一种液压支架立柱节能回路及控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510843518.6A CN105484778B (zh) 2015-11-27 2015-11-27 一种液压支架立柱节能回路及控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105484778A true CN105484778A (zh) 2016-04-13
CN105484778B CN105484778B (zh) 2017-10-20

Family

ID=55672023

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510843518.6A Active CN105484778B (zh) 2015-11-27 2015-11-27 一种液压支架立柱节能回路及控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105484778B (zh)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106640166A (zh) * 2016-12-20 2017-05-10 中国神华能源股份有限公司 用于液压支架的泄液回收装置及液压系统
CN108222983A (zh) * 2018-03-12 2018-06-29 太原科技大学 一种液压支架的立柱增压回路
CN109538259A (zh) * 2019-01-08 2019-03-29 辽宁工程技术大学 一种带有蓄能器快速吸能让位的液压立柱
RU191483U1 (ru) * 2019-04-29 2019-08-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Гидрофицированная крепь с регулируемым сопротивлением и рекуперацией энергии
CN113236313A (zh) * 2021-06-04 2021-08-10 煤炭科学研究总院 液压系统和液压支架
CN113339025A (zh) * 2021-06-04 2021-09-03 煤炭科学研究总院 液压系统和液压支架组
CN113617855A (zh) * 2021-07-16 2021-11-09 太原科技大学 一种轧机控制方法以及系统
CN114151121A (zh) * 2021-11-09 2022-03-08 北京天玛智控科技股份有限公司 液压支架控制系统、方法及装置
CN114991844A (zh) * 2022-08-03 2022-09-02 太原向明智控科技有限公司 一种煤矿智能化综采工作面矿压数据采集及统计方法
CN108180189B (zh) * 2018-02-26 2024-04-26 太原科技大学 一种电动清扫车带能量回收的储尘斗提升装置及方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101029572A (zh) * 2007-04-28 2007-09-05 张红彬 矿用液压支架防爆自动控制系统
CN101451922A (zh) * 2008-12-17 2009-06-10 太原科技大学 超高压大流量增压及卸载系统
CN201636101U (zh) * 2010-02-26 2010-11-17 三一重型装备有限公司 一种进液截止控制的电液主控阀
US20100320827A1 (en) * 2008-02-19 2010-12-23 Rag Aktiengesellschaft Method for the Controlled Maintaining of a Distance Between the Top Canopy and the Coal Face in Longwall Mining Operations
CN202250137U (zh) * 2011-09-30 2012-05-30 王俊雄 液压支架简易打压设备
CN103047227A (zh) * 2012-12-20 2013-04-17 三一重型装备有限公司 反冲洗过滤装置及工作面液压系统

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101029572A (zh) * 2007-04-28 2007-09-05 张红彬 矿用液压支架防爆自动控制系统
US20100320827A1 (en) * 2008-02-19 2010-12-23 Rag Aktiengesellschaft Method for the Controlled Maintaining of a Distance Between the Top Canopy and the Coal Face in Longwall Mining Operations
CN101451922A (zh) * 2008-12-17 2009-06-10 太原科技大学 超高压大流量增压及卸载系统
CN201636101U (zh) * 2010-02-26 2010-11-17 三一重型装备有限公司 一种进液截止控制的电液主控阀
CN202250137U (zh) * 2011-09-30 2012-05-30 王俊雄 液压支架简易打压设备
CN103047227A (zh) * 2012-12-20 2013-04-17 三一重型装备有限公司 反冲洗过滤装置及工作面液压系统

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106640166A (zh) * 2016-12-20 2017-05-10 中国神华能源股份有限公司 用于液压支架的泄液回收装置及液压系统
CN106640166B (zh) * 2016-12-20 2019-09-10 中国神华能源股份有限公司 用于液压支架的泄液回收装置及液压系统
CN108180189B (zh) * 2018-02-26 2024-04-26 太原科技大学 一种电动清扫车带能量回收的储尘斗提升装置及方法
CN108222983A (zh) * 2018-03-12 2018-06-29 太原科技大学 一种液压支架的立柱增压回路
CN109538259A (zh) * 2019-01-08 2019-03-29 辽宁工程技术大学 一种带有蓄能器快速吸能让位的液压立柱
RU191483U1 (ru) * 2019-04-29 2019-08-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Гидрофицированная крепь с регулируемым сопротивлением и рекуперацией энергии
CN113339025A (zh) * 2021-06-04 2021-09-03 煤炭科学研究总院 液压系统和液压支架组
CN113236313A (zh) * 2021-06-04 2021-08-10 煤炭科学研究总院 液压系统和液压支架
CN113617855A (zh) * 2021-07-16 2021-11-09 太原科技大学 一种轧机控制方法以及系统
CN113617855B (zh) * 2021-07-16 2023-02-17 太原科技大学 一种轧机控制方法以及系统
CN114151121A (zh) * 2021-11-09 2022-03-08 北京天玛智控科技股份有限公司 液压支架控制系统、方法及装置
CN114151121B (zh) * 2021-11-09 2024-02-23 北京天玛智控科技股份有限公司 液压支架控制系统、方法及装置
CN114991844A (zh) * 2022-08-03 2022-09-02 太原向明智控科技有限公司 一种煤矿智能化综采工作面矿压数据采集及统计方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105484778B (zh) 2017-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105484778A (zh) 一种液压支架立柱节能回路及控制方法
CN105545337B (zh) 一种液压支架的立柱回路及控制方法
CN103883338B (zh) 一种含有液压增压器的液压支架立柱自助增压系统
CN201288566Y (zh) 一种采用分区控制的节能型盾构推进液压系统
CN109882457B (zh) 一种组合式液压缸的能量再生系统
CN101408107A (zh) 采用分区控制的节能型盾构推进液压系统
CN203769811U (zh) 一种含有液压增压器的液压支架立柱自助增压系统
CN206035914U (zh) 一种汽车举升机四缸同步液压系统
CN205260455U (zh) 新型臂架伸缩液压控制回路
CN103291685A (zh) 一种小负载高速、大负载低速缸
CN202595294U (zh) 一种打壳分压供气的延时控制回路
CN205383139U (zh) 一种电液泵控差动缸装置
CN103264071A (zh) 一种圆筒液压整形器
CN202595292U (zh) 一种面向节能的打壳分压供气回路
CN208024377U (zh) 一种液压支架的立柱增压回路
CN103306642A (zh) 数控节能无杆式抽油机
CN208169218U (zh) 一种恒压蓄能器系统
CN203067372U (zh) 一种容积膨胀式高压气体减压系统
CN203476356U (zh) 便携式单体液压支柱供液装置
CN211259164U (zh) 高频响电液冲压系统
CN202767158U (zh) 液压挖掘机阀外流量再生装置
CN108087258A (zh) 一种自动调压注水泵节能控制系统及注水调节方法
CN105545883A (zh) 电液泵控差动缸装置
CN202786455U (zh) 用于打壳分压供气的延时控制方式
CN202883548U (zh) 一种篦冷机缓冲装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20191218

Address after: 233000 Yannan Road, Bengbu High-tech Zone, Anhui Province (1st Floor, 1st Floor, Terminal Science Park, High-tech Zone)

Patentee after: Bengbu Anzhi Intellectual Property Operations Co., Ltd.

Address before: 030024 Taiyuan City, Shanxi Province Wan Road, No. 66, No.

Patentee before: Taiyuan Univ. of Science & Technology

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20200903

Address after: No.8226, floor 2, health and intelligent manufacturing center, No.2, Jingde Economic Development Zone, Huangjia Park, Xuancheng City, Anhui Province

Patentee after: JINGDE HANHAI XINGYUN INTELLIGENT TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT Co.,Ltd.

Address before: 233000 Yannan Road, Bengbu High-tech Zone, Anhui Province (1st Floor, 1st Floor, Terminal Science Park, High-tech Zone)

Patentee before: Bengbu Anzhi Intellectual Property Operations Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right