油圧システムにおける油圧電源ユニットの仕組み
Sep 13, 2024
の構成要素 油圧ユニット (HPU)
1. 油圧ポンプ
- 機能: 油圧ポンプは、圧力のかかる油圧流体の流れを作り出すために必要です。それはリザーバーから流体を吸引し、システム内に押し出して、機械エネルギーを油圧エネルギーに変換します。
- 種類: 油圧ポンプには、ギアポンプ、ファンポンプ、ピストンポンプなどいくつかの種類があります。それぞれのタイプには、異なる圧力や流量の要件に対応する特性があります。
2. リザーバー/タンク
- 機能: リザーバーは油圧流体を貯蔵し、複数の目的を果たします。ポンプに流体を供給し、流体を冷却し、流体中の粒子や汚染物質が沈殿するようにします。
- 設計: リザーバーは、温度変化による流体の膨張と収縮に対応するために設計されています。また、多くの場合、流体レベルを監視するためにサイトグラスやレベルインジケーターが含まれています。
3. ハイドロリック流体
- 機能: ハイドロリック流体は、ハイドロリックシステム全体にエネルギーを伝達します。主な役割は、ポンプからアクチュエーターおよびその他の部品に電力を供給することです。
- 特性: 流体には特定の特性が必要であり、それには非圧縮性、潤滑能力、温度変化への抵抗が含まれます。一般的なタイプには鉱物油と水ベースの流体があります。
4. フィルター
- 機能: フィルターは、ハイドロリック流体から汚染物質や粒子を取り除くために使用されます。汚染物質は、部品の摩耗を引き起こし、効率を低下させ、システムの故障につながる可能性があります。
- 種類: フィルターはシステム内のさまざまなポイントに配置されることがあります。例えば、吸込ライン(ポンプを保護するため)やリターンライン(汚染物質が再びシステムに戻ることを防ぐため)などです。
5. 圧力調整弁
- 機能: このバルブは、部品に損傷を与えるか、システムが故障する可能性のある過剰な圧力から油圧システムを保護します。システムから過剰な流体を排出することで最大圧力を調整します。
- 動作: このバルブは通常、予め設定された圧力で開くように設定されています。圧力がこの閾値を超えた場合、バルブが開き、流体がリザーバーまたは他の安全な経路に戻ります。
6. 制御バルブ
- 機能: 制御バルブは、油圧流体の流れをシステム内の異なる部分に向けます。これらは油圧アクチュエーターの速度、方向、力制御を行います。
- 種類: ハンドで操作する手動制御バルブと、電子的にまたは空気圧で制御される油圧制御バルブがあります。方向制御バルブ、圧力制御バルブ、流量制御バルブが一般的な種類です。
7. アキュムレータ
- 機能: アキュムレータは、ガスを圧縮したり、流体を圧力下で貯蔵することで、油圧エネルギーを蓄えます。システムの圧力を安定させ、ショックを吸収し、ピーク時の需要や緊急時にエネルギーを供給します。
- 種類: アキュムレータにはブレーザー式、ピストン式、およびダイヤフラム式があり、それぞれシステムの要件に基づいて特定の用途があります。
8. 冷却システム
- 機能: 油圧オイルは、システム内の機械的な作業や摩擦により非常に高温になります。冷却システムは、流体が過熱するのを防ぎ、最適な温度を維持することで、流体の特性が劣化したり部品が損傷したりすることを防ぎます。
- コンポーネント: 冷却システムには通常、空冷式または水冷式のヒートエクセンジャーが含まれており、これらは流体から環境に熱を放出します。

### 油圧パワーユニットの詳細な動作
1. パワー生成
- プロセスは、HPUのモーター(通常は電動モーターまたはエンジン)がハイドロリックポンプを活性化することから始まります。モーターは電気エネルギーまたは機械エネルギーを回転エネルギーに変換し、ポンプを駆動します。
2. 流体の加圧
- ハイドロリックポンプは、タンクからハイドロリック流体を吸引し、システム内を押し出します。ポンプの設計により、流体の流量と圧力が決定されます。流体が加圧されると、それはハイドロリックアクチュエーターを動作させるために必要な力を生成します。
3. 流体の配分
- 加圧されたハイドロリック流体は、制御バルブによって誘導されながら、システムの配管やホースを通って流れます。これらのバルブは、作業状況に基づいて、ハイドロリックシリンダーやモーターなどのシステムの各部分に流体を分配します。
4. アクチュエーターの動作
- ハイドロリックアクチュエーター、例えばシリンダーやハイドロリックモーターは、ハイドロリックエネルギーを機械エネルギーに変換します。例えば、ハイドロリックシリンダーでは、圧縮された流体がピストンを動かし、シリンダーを伸ばしたり引き込んだりして、直線運動を生成します。
5. 圧力調整と安全性
- システム全体において、損傷を防ぐために圧力を慎重に調整する必要があります。過圧防止弁は常に圧力レベルを監視し、圧力が安全な限界を超えた場合、過剰な流体を放出するために開きます。これにより、システムは設計されたパラメータ内で動作します。
6. 流体の戻りと冷却
- 流体が作業を終えると、リターンラインを通じてタンクに戻ります。ここで、フィルターを通じて contaminants を除去した後、冷却システムに到達します。冷却システムは流体から熱を放散させ、再循環前に安全な温度範囲内に保ちます。
7. システムのメンテナンス
hPUの定期メンテナンスには、液体レベルの確認、フィルター状態のモニタリング、およびポンプとモーターの摩耗検査が含まれます。すべての部品が正しく機能していることを確認することは、油圧システムの信頼性のある動作にとって重要です。
要するに、油圧パワーユニットは油圧システムの中心的な部品であり、機械エネルギーを油圧エネルギーに変換し、油圧流体の流れ、圧力、温度を管理します。その設計と動作は、油圧機器やシステムの効率的で安全な性能にとって極めて重要です。
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