Все Категории

Новости

Главная >  Новости

Как работает гидравлический силовой агрегат в гидравлической системе?

сентябрь 13, 2024
Компоненты гидроагрегат (ГСУ)

1. Гидравлический насос
   - Функция: Гидравлический насос необходим для создания потока гидравлической жидкости под давлением. Он преобразует механическую энергию в гидравлическую, вытягивая жидкость из резервуара и проталкивая ее через систему.
   - Типы: Существует несколько типов гидравлических насосов, включая шестеренные насосы, лопастные насосы и поршневые насосы. Каждый тип имеет различные характеристики, подходящие для различных применений, таких как различные требования к давлению и расходу.

2. Резервуар/бак
   - Функция: Резервуар хранит гидравлическую жидкость и служит нескольким целям. Он обеспечивает подачу жидкости в насос, помогает охлаждать жидкость и позволяет частицам и загрязняющим веществам осаждаться из жидкости.
   - Конструкция: Резервуары спроектированы так, чтобы компенсировать расширение и сжатие жидкости из-за изменений температуры. Они часто включают смотровые стекла или индикаторы уровня для контроля уровня жидкости.

3. Гидравлическая жидкость
   - Функция: Гидравлическая жидкость передает энергию по всей гидравлической системе. Ее основная роль - передавать мощность от насоса к приводам и другим компонентам.
   - Свойства: Жидкость должна иметь определенные свойства, включая несжимаемость, смазочную способность и устойчивость к изменениям температуры. Распространенные типы включают минеральные масла и жидкости на водной основе.

4. фильтры
   - Функция: Фильтры используются для удаления загрязнений и частиц из гидравлической жидкости. Загрязнения могут вызывать износ компонентов, снижать эффективность и приводить к сбоям в работе системы.
   - Типы: Фильтры могут располагаться в различных точках системы, включая линию всасывания (для защиты насоса) и линию возврата (для предотвращения повторного попадания загрязняющих веществ в систему).

5. Клапан сброса давления.
   - Функция: Этот клапан защищает гидравлическую систему от избыточного давления, которое может повредить компоненты или привести к отказу системы. Он регулирует максимальное давление, отводя избыток жидкости из системы.
   - Эксплуатация: Клапан обычно настроен на открытие при заданном давлении. Когда давление превышает этот порог, клапан открывается, позволяя жидкости течь обратно в резервуар или по другому безопасному пути.

6. Регулирующие клапаны
   - Функция: Регулирующие клапаны направляют поток гидравлической жидкости в различные части системы. Они управляют скоростью, направлением и силой гидравлических приводов.
   - Типы: Существуют ручные регулирующие клапаны, которые управляются вручную, и гидравлические регулирующие клапаны, которые управляются электронно или пневматически. Направляющие регулирующие клапаны, регулирующие клапаны давления и регулирующие клапаны потока являются распространенными типами.

7. Аккумулятор
   - Функция: Аккумулятор хранит гидравлическую энергию, сжимая газ или сохраняя жидкость под давлением. Он помогает стабилизировать давление в системе, поглощать удары и обеспечивать резерв энергии для пиковых нагрузок или аварийных ситуаций.
   - Типы: аккумуляторы могут быть баллонного, поршневого или мембранного типа, каждый из которых имеет определенное применение в зависимости от требований системы.

8. Система охлаждения.
   - Функция: Гидравлическая жидкость может сильно нагреваться из-за механической работы и трения в системе. Система охлаждения помогает поддерживать оптимальную температуру жидкости, чтобы предотвратить перегрев, который может ухудшить свойства жидкости и повредить компоненты.
   - Компоненты: Системы охлаждения часто включают в себя теплообменники с воздушным или водяным охлаждением, которые отводят тепло от жидкости в окружающую среду.
26.2.png

### Подробная работа гидравлического силового агрегата

1. Выработка энергии
   - Процесс начинается, когда двигатель HPU, обычно электродвигатель или двигатель, активирует гидравлический насос. Двигатель преобразует электрическую или механическую энергию во вращательную энергию, которая приводит в действие насос.

2. Нагнетание давления жидкости
   - Гидравлический насос забирает гидравлическую жидкость из резервуара и проталкивает ее через систему. Конструкция насоса определяет расход и давление жидкости. Когда жидкость находится под давлением, она создает необходимую силу для работы гидравлических приводов.

3. Распределение жидкости
   - Гидравлическая жидкость под давлением течет по трубопроводам и шлангам системы, направляемая регулирующими клапанами. Эти клапаны управляют распределением жидкости по различным частям системы, таким как гидравлические цилиндры или двигатели, в зависимости от эксплуатационных потребностей.

4. Работа привода
   - Гидравлические приводы, такие как цилиндры или гидромоторы, преобразуют гидравлическую энергию в механическую. Например, в гидравлическом цилиндре жидкость под давлением перемещает поршень, который выдвигает или втягивает цилиндр, производя линейное движение.

5. Регулирование давления и безопасность
   - Во всей системе давление должно тщательно регулироваться, чтобы предотвратить повреждение. Клапан сброса давления постоянно контролирует уровни давления и открывается для сброса избыточной жидкости, если давление превышает безопасные пределы. Это позволяет системе работать в пределах ее проектных параметров.

6. Возврат жидкости и охлаждение
   - После того, как жидкость выполнила свою работу, она возвращается в резервуар через возвратные линии. Здесь она проходит через фильтры, чтобы удалить любые загрязнения, прежде чем попасть в систему охлаждения. Система охлаждения рассеивает тепло от жидкости, гарантируя, что она останется в безопасном температурном диапазоне перед рециркуляцией в насос.

7. Обслуживание системы
   - Регулярное обслуживание HPU включает проверку уровня жидкости, мониторинг состояния фильтров и осмотр насоса и двигателя на предмет износа. Обеспечение правильной работы всех компонентов имеет решающее значение для надежной работы гидравлической системы.

Подводя итог, можно сказать, что гидравлический силовой агрегат является центральным компонентом гидравлической системы, преобразующим механическую энергию в гидравлическую и управляющим потоком, давлением и температурой гидравлической жидкости. Его конструкция и работа имеют решающее значение для эффективной и безопасной работы гидравлических машин и систем.

HCIC является профессиональным производителем гидравлики, в основном занимающимся проектированием, производством, установкой, преобразованием, вводом в эксплуатацию гидравлических систем и продажами бренда гидравлических компонентов и техническим обслуживанием. Научная работа 1998 года. За эти годы мы развиваем нашу инженерную команду и команду контроля качества, чтобы гарантировать предоставление безопасной и надежной продукции. Мы надеемся, что наша продукция поможет вам сэкономить деньги и улучшить качество. Для получения более подробной информации напишите нам на почту "[email protected]" или выполните поиск в Google "HCIChydraulic"