PL65513B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- PL65513B1 PL65513B1 PL134625A PL13462569A PL65513B1 PL 65513 B1 PL65513 B1 PL 65513B1 PL 134625 A PL134625 A PL 134625A PL 13462569 A PL13462569 A PL 13462569A PL 65513 B1 PL65513 B1 PL 65513B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- pump
- hydraulic
- regulator
- engine
- motors
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 9
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 7
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 5
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
Description
Pierwszenstwo: Opublikowano: 30.VI.1972 65513 KI. 47h,39/46 MKP F16h 39/46 UK Twórca wynalazku: Stanislaw Wilk Wlasciciel patentu: Zaklady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemyslu Weglowego, Gliwice (Polska) Zespól napedowy hydrauliczny Przedmiotem wynalazku jest zespól napedowy hydrauliczny równoczesnie pracujacych urzadzen, których silniki hydrauliczne obciazone sa rózny¬ mi, zmieniajacymi sie w czasie momentami obro¬ towymi i zasilane sa ciecza robocza tloczona przez jedna pompe lub ze wspólnego przewodu zasila¬ jacego.W budowie napedów hydraulicznych sa stoso¬ wane rozwiazania, w których kazdemu z równo¬ czesnie pracujacych silników hydraulicznych o sta¬ lej geometrycznej objetosci skokowej przynalezna jest jedna pompa o stalej lub zmiennej wydaj¬ nosci, tloczaca ciecz robocza do ukladu zasilania danego .silnika hydraulicznego. Cisnienie zasilania jest wtedy zalezne od momentu obrotowego obcia¬ zajacego wal silnika. Kazdej zmianie momentu obrotowego obciazajacego wal silnika towarzyszy zmiana cisnienia zasilania. Ta zaleznosc uniemo¬ zliwia wspólne zasilanie wielu równoczesnie pra¬ cujacych silników hydraulicznych.W przypadku równoczesnej pracy na przyklad dwóch silników hydraulicznych o stalej geome¬ trycznej objetosci skokowej zasilanych ciecza ro¬ bocza z jednej pompy i obciazonych róznymi mo¬ mentami obrotowymi, silnik hydrauliczny obciazo¬ ny wiekszym momentem obrotowym zatrzyma sie, gdyz cisnienie w ukladzie zasilania ulegnie obnize¬ niu wobec mniejszego momentu obrotowego obcia¬ zajacego drugi silnik.Zatrzymanie jednego silnika powoduje zwiek- 10 15 25 30 szenie predkosci obrotowej silnika mniej obciazo¬ nego, gdyz caly strumien cieczy roboczej bedzie przeplywal przez ten silnik. Tylko w przypadkach, gdy momenty obrotowe obciazajace silniki hy¬ drauliczne sa równe lub proporcjonalne, a silniki sa tak dobrane, ze wymagaja jednakowego cisnie¬ nia zasilania, mozliwe jest zasilanie wielu równo¬ czesnie pracujacych silników hydraulicznych cie¬ cza robocza tloczona przez jedna pompe.Celem wynalazku jest konstrukcja zespolu na¬ pedowego zlozonego z wielu równoczesnie pracu¬ jacych silników hydraulicznych, obciazonych róz¬ nymi momentami obrotowymi, zasilanych ciecza tloczona przez jedna pompe.Cel ten osiagnieto w hydraulicznym zespole na¬ pedowym wedlug wynalazku przez zastosowanie silników hydraulicznych o zmiennej geometrycz¬ nej objetosci skokowej zasilanych ciecza robocza tloczona przez jedna pompe, przy czym na kaz¬ dym silniku zabudowany jest regulator cisnienia.Regulator cisnienia jest polaczony z przewodem zasilajacym dany silnik hydrauliczny tak, ze kaz¬ dej zmianie cisnienia w przewodzie zasilajacym dany silnik wywolanej zmiana momentu obroto¬ wego obciazajacego dany silnik, towarzyszy za¬ dzialanie suwaka regulatora cisnienia, które po¬ woduje zmiane geometrycznej objetosci skokowej danego silnika hydraulicznego do takiej wartosci, która zapewni utrzymanie stalego cisnienia zasi¬ lania. W tej sytuacji w przewodach zasilajacych 6551365513 20 25 wszystkie równoczesnie pracujace silniki, panuje zawsze stale cisnienie zasilania, zas kazdej zmia¬ nie obciazenia silnika towarzyszy, zmiana geome¬ trycznej objetosci skokowej tego silnika.Zastosowanie regultora cisnienia na przewodzie 5 zasilajacym powodujacego zmiane geometrycznej objetosci skokowej silnika hydraulicznego pozwa¬ la na rozwiazanie problemu centralnego zasilania wielu równoczesnie pracujacych silników hydrau¬ licznych o zmiennej geometrycznej objetosci sko- io kowej. Zespól napedowy prawidlowo dziala w przypadku, kiedy wszystkie silniki pracuja równo¬ czesnie. Jezeli jednak nastapi wylaczenie jednego z silników, wystapi zwiekszenie predkosci obroto¬ wych pozostalych silników, gdyz caly strumien 15 cieczy roboczej przeplywa przez pozostale silniki.Dla zachowania poprzednich predkosci obroto¬ wych silników, zespól posiada regulator skokowy zmiany wydajnosci pompy tloczacej ciecz robocza do ukladu. Wydajnosc pompy przez przesterowa- nie regulatorem odpowiada zapotrzebowaniu cie¬ czy roboczej wynikajacemu z pozostalej liczby silników pracujacych.Zespól napedowy hydrauliczny wedlug wynalaz¬ ku uwidoczniony jest w przykladzie wykonania na zalaczonych rysunkach, na których fig. 1 przed¬ stawia schemat hydrauliczny ukladu napedowego trzech równoczesnie pracujacych silników hydrau¬ licznych, zas fig. 2 — schemat hydrauliczny ukla¬ du napedowego z mozliwoscia zatrzymywania do¬ wolnego silnika lub grupy silników.Jak przedstawiono na fig. 1, trzy hydrauliczne silniki 1 o zmiennej geometrycznej objetosci sko¬ kowej, napedzajace trzy urzadzenia, zasilane sa z 35 jednego zbiorczego przewodu 2 poprzez elektro¬ magnetyczne zawory 3 i regulatory 4 przeplywu.Przewody splywowe silników 1 poprzez elektro¬ magnetyczne zawory 3 lacza sie z wspólnym sply¬ wowym przewodem5. 40 Przewody zasilajace kazdego silnika 1 sa pola¬ czone z regulatorem 6 cisnienia powodujacym zmia¬ ny geometrycznej objetosci skokowej silników 1.Ze zbiornika 7 ciecz robocza jest tloczona przez pompe 8 do zasilajacego przewodu 2, a nastepnie 45 przez otwarte elektromagnetyczne zawory 3, re¬ gulatory 4 przeplywu do silników 1. Jezeli mo¬ menty obrotowe obciazajace poszczególne silniki 1 sa równe, zas silniki sa tego samego typu, cisnie¬ nie panujace w przewodach zasilajacych jest 50 stale.W przypadku róznych obciazen nastepuje spa¬ dek cisnienia w przewodzie zasilajacym tego sil¬ nika, który jest mniej obciazony od pozostalych.Jednak wtedy chwilowa zmiana cisnienia w prze- 55 wodzie zasilajacym bedzie impulsem dla zadziala¬ nia regulatora 6 cisnienia, który przesterowuje rozrzad silnika 1. Geometryczna objetosc skokowa ulega wtedy zmianie do takiej wartosci, przy której cisnienie zasilania pozostaje niezmienione.Podobnie przebiega sterowanie w przypadku wzro¬ stu momentu obrotowego jednego z silników. Tak wiec niezaleznie od zmiany obciazenia silników, 60 cisnienie zasilania jest stale co umozliwia,central¬ ne zasilanie silników jedna pompa.. L ". ; Ze wzgledu na ograniczony zakres regulacji ge¬ ometrycznej objetosci skokowej silników 1 dla zabezpieczenia ukladu przed spadkiem cisnienia, gdy obciazenie jednego z silników zmniejszy sie znacznie i nie dziala juz regulator 6 cisnienia, dzialaja zabudowane na przewodzie nasilajacym kazdego silnika 1 regulatory 4 przeplywu. Regula¬ tory te ograniczaja doplyw cieczy roboczej do sil¬ nika, lecz dzialaja dopiero wtedy, kiedy nastapi przekroczenie nominalnego przeplywu i powoduja dlawienie cieczy roboczej. Przy obciazeniach sil¬ nika mieszczacych sie w zakresie dzialania regu¬ latora 6, regulatory 4 nie dzialaja.'-i-me powoduja dlawienia cieczy roboczej doplywajacej "do silnika.Na fig. 2 przedstawiono hydrauliczny schemat napedu umozliwiajacy calkowite wyiaczenie do¬ wolnego silnika lub grupy silników. Pompa 8 o regulowanej wydajnosci- sprzezona jest z ukladem zmiany jej wydajnosci skladajacym sie z dodat¬ kowej sterujacej pompy 9, elektromagnetycznego rozdzielacza 10 i skokowego regulatora 11 wydaj¬ nosci pompy 8. Rozdzielacz 10 jest elektrycznie sprzezony z zaworami 3 tak, ze wylaczenie do¬ wolnego zaworu 3 powoduje przesterowanie roz¬ dzielacza 10 i ciecz jest tloczona pompa 9 do sko¬ kowego regulatora 11 wydajnosci pompy 8. Z chwi¬ la jego zadzialania na mechanizm zmiany wydaj¬ nosci pompy nastepuje zmniejszenie wydajnosci pompy 8 i do ukladu napedowego kierowana jest odpowiednio zmniejszona ilosc cieczy roboczej. PL PL
Claims (2)
1. Zastrzezenia patentowe 1. Zespól napedowy hydrauliczny, skladajacy sie z równoczesnie pracujacych silników hydrau¬ licznych, obciazonych róznymi i zmiennymi w cza¬ sie momentami obrotowymi oraz napedzajacej je pompy hydraulicznej, znamienny tym, ze hydrau¬ liczne silniki (1) maja zmienna geometryczna ob¬ jetosc skokowa, a zasilajaca je ciecza robocza jedna pompa (8) posiada urzadzenie zmiany wy¬ dajnosci, przy czym na kazdym silniku zabudowa¬ ny jest jeden regulator (6) cisnienia, polaczony z przewodem zasilajacym hydrauliczny silnik (1) i powodujacy zmiane geometrycznej objetosci sko¬ kowej silnika do takiej wartosci, przy której cis¬ nienie zasilania pozostaje niezmienione, a ponad¬ to na przewodzie zasilajacym silnik zabudowany jest regulator (4) przeplywu, ograniczajacy do¬ plyw cieczy roboczej do silnika po przekroczeniu zakresu dzialania regulatora (6). 2. Zespól napedowy wedlug zastrz. 1, znamien¬ ny tym, ze urzadzenie do zmiany wydajnosci pom¬ py (8) sklada sie ze sterujacej pompy (9), roz¬ dzielacza (10) oraz skokowego regulatora (11), po¬ laczonego z mechanizmem zmiany wydajnosci pompy (8), przy czym rozdzielacz (10) jest pola¬ czony elektrycznie z zaworami (3) odcinajacymi doplyw cieczy roboczej do silników (1), przez co przy zamknieciu zaworu (3) nastepuje przestero¬ wanie rozdzielacza (10) i skokowego regulatora (11) wydajnosci pompy (8).KI. 47h, 39/46 65513 MKP F16h 39/46 Fig. 1. Fig.
2. PL PL
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL65513B1 true PL65513B1 (pl) | 1972-02-29 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4617854A (en) | Multiple consumer hydraulic mechanisms | |
| US4738102A (en) | Hydrostatic drives | |
| DE2721168C2 (pl) | ||
| WO2008056083A3 (fr) | Appareil hydroelectrique reversible | |
| WO2010020376A1 (de) | Vorrichtung zum bereitstellen eines drucks für einen hydraulischen verbraucher und verfahren zum bereitstellen eines drucks | |
| DE19742799A1 (de) | Automatische Anpassung des Stellbereiches eines Druckregelkreises in Mehrpumpenanlagen | |
| DE3410071C2 (de) | Hydraulikanlage | |
| EP1413773A2 (de) | Computerisierte elektrohydraulische Proportional-Steuervorrichtung | |
| PL65513B1 (pl) | ||
| CN105378346B (zh) | 用于工业和农业车辆的传动装置的液压回路 | |
| DE3617262A1 (de) | Hydrostatischer antrieb | |
| US3807443A (en) | Power transmission | |
| US10626986B2 (en) | Hydraulic motor drive system for controlling high inertial load rotary components | |
| DE69903623T2 (de) | Brennstoffzuführung zu einem brennerelement | |
| US6345501B1 (en) | Hydraulic motor | |
| DE3146561C2 (pl) | ||
| RU231354U1 (ru) | Гидравлический блок | |
| Narkhede et al. | Boiler feed pump control using variable frequency drive | |
| DE317933C (pl) | ||
| RU178329U1 (ru) | Гидропривод вспомогательных агрегатов двигателя внутреннего сгорания, преимущественно электрогенераторов | |
| SU64000A1 (ru) | Регул тор скорости непр мого действи , преимущественно дл вод ных турбин | |
| DE631386C (de) | Vorrichtung zum Messen und Regeln von Foerdermengen | |
| SU512306A1 (ru) | Регулируема многокомпонентна насосна установка | |
| DE859697C (de) | Verfahren zur Regelung von Gasturbinenanlagen | |
| EP3121523A1 (de) | Heizungssystem und verfahren zum betrieb eines heizungssystems |