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      輪對(duì)軸承壓裝機(jī)液壓系統(tǒng)PLC控制研究

      2016-03-17 16:54:28王剛陳曉紅董興文張?jiān)?/span>
      科技與創(chuàng)新 2016年5期
      關(guān)鍵詞:液壓系統(tǒng)機(jī)車

      王剛+陳曉紅+董興文+張?jiān)?/p>

      摘 要:鐵路是我國(guó)重要的基礎(chǔ)設(shè)施,是綜合交通運(yùn)輸體系的骨干。輪對(duì)軸承壓裝機(jī)是保證機(jī)車平穩(wěn)、安全運(yùn)行的關(guān)鍵。傳統(tǒng)的液壓系統(tǒng)采用各種繼電器控制,存在可靠性低、安裝困難、維護(hù)工作量大等缺陷。而采用PLC控制代替?zhèn)鹘y(tǒng)的繼電器控制既能滿足控制要求,又能降低控制成本。

      關(guān)鍵詞:液壓系統(tǒng);壓裝機(jī);PLC;機(jī)車

      中圖分類號(hào):THl37 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.05.011

      鐵路是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的大動(dòng)脈和大眾化的交通工具,在推動(dòng)我國(guó)社會(huì)又好又快的發(fā)展中起著重要的作用。隨著高速鐵路的快速發(fā)展,人們對(duì)機(jī)車運(yùn)行的平穩(wěn)性和安全性提出了更高的要求。而輪對(duì)軸承壓裝機(jī)是保證機(jī)車運(yùn)行質(zhì)量的關(guān)鍵。近年來(lái),液壓傳動(dòng)得到了廣泛應(yīng)用,以往的壓裝機(jī)均加裝了液壓系統(tǒng),但采用繼電器控制的液壓系統(tǒng)在應(yīng)用過(guò)程中有許多不足之處。因此,根據(jù)實(shí)際要求,有必要在鐵道輪對(duì)軸承壓裝機(jī)的液壓系統(tǒng)中采用PLC控制。

      1 研究現(xiàn)狀

      傳統(tǒng)的液壓系統(tǒng)采用了各種繼電器控制,比如接觸器、開(kāi)關(guān)和觸點(diǎn)等。其按照特定的邏輯關(guān)系控制液壓系統(tǒng),特點(diǎn)為全硬件控制、體積大、可靠性低、安裝困難、維護(hù)工作量大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、邏輯關(guān)系確定后難以更改、設(shè)計(jì)和施工周期較長(zhǎng)等,已無(wú)法滿足用戶的需求。而PLC具有功能強(qiáng)大、性價(jià)比高、硬件齊全、使用方便、適應(yīng)性強(qiáng)、可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)、編程方法簡(jiǎn)單、維修方便、體積小、能耗低等特點(diǎn)。因此,本文介紹了鐵道輪對(duì)軸承壓裝機(jī)液壓系統(tǒng)的PLC控制。

      2 液壓系統(tǒng)的PLC控制

      2.1 控制對(duì)象

      主要控制對(duì)象為整個(gè)鐵道輪對(duì)軸承壓裝機(jī)液壓系統(tǒng)。鐵道輪對(duì)軸承壓裝機(jī)液壓系統(tǒng)PLC控制的原理如圖1所示。具體而言,包括油源變量柱塞泵1,其最高工作壓力由先導(dǎo)式溢流閥3設(shè)定,卸荷由二位四通電磁換向閥4控制,單向閥2用于防止油液倒灌;分別采用三位四通電磁換向閥5,6,7,8控制頂對(duì)液壓缸20、送對(duì)液壓缸21、鎖緊液壓缸22、伸套壓裝液壓缸23的運(yùn)動(dòng)方向;鎖緊缸22通過(guò)液壓鎖13鎖緊輪對(duì);壓裝缸23的無(wú)桿腔油路設(shè)有順序閥9和節(jié)流閥25,用于壓裝結(jié)束后、換向前的釋壓控制,以減小壓力沖擊;順序閥10是伸套壓裝液壓缸23的背壓閥;系統(tǒng)中的壓力繼電器14,15,16,17,18,19是發(fā)信裝置,用于系統(tǒng)工作循環(huán)的自動(dòng)控制。

      2.2 運(yùn)行流程

      液壓系統(tǒng)工作時(shí),空載啟動(dòng)液壓泵,電磁鐵1YA通電,換向閥4切換至下位,系統(tǒng)升壓;輪對(duì)推入后,電磁鐵4YA通電,換向閥5切換至左位,液壓泵l的壓力油經(jīng)單向閥2和換向閥5進(jìn)入頂對(duì)液壓缸20的無(wú)桿腔,活塞桿頂起輪對(duì),電磁鐵6YA通電,換向閥6切換至左位;液壓泵1的壓力油經(jīng)換向閥2和換向閥6進(jìn)入送對(duì)液壓缸21的無(wú)桿腔,活塞桿頂起輪對(duì),V形道軌翻轉(zhuǎn),壓力繼電器19發(fā)信;電磁鐵4YA和電磁鐵6YA斷電,換向閥5和換向閥6均復(fù)至中位;電磁鐵2YA和電磁鐵8YA通電,換向閥8和換向閥7切換至左位;液壓泵1的壓力油經(jīng)換向閥2和換向閥8進(jìn)入伸套壓裝液壓缸23的無(wú)桿腔,經(jīng)換向閥7和液壓鎖13進(jìn)入鎖緊液壓缸22的無(wú)桿腔;伸套桿伸出定位,因換向閥10的存在而產(chǎn)生了回油背壓,導(dǎo)致壓裝桿不動(dòng)作,因此,在節(jié)流閥24的作用下,鎖緊缸22在伸套桿定位后鎖緊輪對(duì),壓力繼電器16發(fā)信,電磁鐵8YA斷電,換向閥7復(fù)至中位,液壓鎖13鎖緊;系統(tǒng)壓力持續(xù)增大,開(kāi)始克服背壓,壓裝桿伸出實(shí)現(xiàn)壓裝;壓裝完成后,系統(tǒng)壓力繼續(xù)增大,壓力繼電器15發(fā)信,電磁鐵10YA通電,換向閥12切換至上位;液壓缸23的無(wú)桿腔通過(guò)換向閥9和節(jié)流閥25釋壓(釋壓時(shí)間由節(jié)流閥25的開(kāi)度決定),電磁鐵2YA斷電;電磁鐵3YA和電磁鐵9YA延時(shí)通電后,換向閥8和換向閥7切換至右位,液壓泵1的壓力油經(jīng)換向閥8和單向閥11進(jìn)入伸套壓裝液壓缸23的有桿腔,經(jīng)換向閥7和液壓鎖13進(jìn)入鎖緊液壓缸22的有桿腔,伸套桿與壓裝桿、鎖緊液壓缸22同時(shí)退回;壓力繼電器14發(fā)信,電磁鐵3YA和電磁鐵9YA斷電,換向閥8和換向閥7均復(fù)至中位,電磁鐵5YA通電,換向閥5切換至右位,液壓泵1的壓力油進(jìn)入頂對(duì)液壓缸20的有桿腔,實(shí)現(xiàn)落對(duì)、送對(duì),電磁鐵10YA斷電,換向閥12復(fù)位,恢復(fù)至可壓裝狀態(tài);壓力繼電器18發(fā)信,電磁鐵7YA通電,壓力繼電器17發(fā)信,電磁鐵5YA、電磁鐵7YA和電磁鐵1YA斷電,系統(tǒng)復(fù)原。總流程框圖如圖2所示。

      2.3 組成及實(shí)現(xiàn)

      采用PLC控制的液壓系統(tǒng)是保證機(jī)車安全運(yùn)行的關(guān)鍵。液壓系統(tǒng)的硬件主要分為外部電路和核心單元兩部分。其中,外部電路具有采集、處理和轉(zhuǎn)換驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的信息、回路壓力等數(shù)據(jù)的功能,核心單元(可編程控制器)具有處理信號(hào)、發(fā)送電機(jī)驅(qū)動(dòng)指令等功能。

      外圍電路主要包括以下2部分:①電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)信號(hào)監(jiān)控。電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)信號(hào)通過(guò)電機(jī)控制回路中的多個(gè)接點(diǎn)輸入到PLC中,且所有信號(hào)的輸入都會(huì)經(jīng)過(guò)光耦隔離,從而提高其抗干擾能力。②電機(jī)驅(qū)動(dòng)單元。電機(jī)的啟動(dòng)信號(hào)由PLC發(fā)出,輸出單元不直接驅(qū)動(dòng)電機(jī),而是通過(guò)1個(gè)220 V、10 A的中間繼電器帶動(dòng)電機(jī)操作回路。這樣不僅能提高系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)能力,還能使電氣操作回路與PLC控制回路分隔,從而提高液壓系統(tǒng)的安全性和可靠性。

      2.4 軟件設(shè)計(jì)

      系統(tǒng)啟動(dòng)軟件的主要任務(wù)包括以下5項(xiàng):①系統(tǒng)的初始化。②正常狀態(tài)下的監(jiān)測(cè)和監(jiān)控。③在電機(jī)啟動(dòng)狀態(tài)下,將信息傳輸至上位機(jī),以便維護(hù)人員實(shí)時(shí)了解設(shè)備的運(yùn)行狀況。④液壓系統(tǒng)的順序動(dòng)作控制。⑤借助S7-200仿真軟件,依次手動(dòng)開(kāi)啟各開(kāi)關(guān),觀察液壓系統(tǒng)的動(dòng)作是否正確。如果不正確,則應(yīng)及時(shí)調(diào)試程序,直至正確為止。

      3 結(jié)束語(yǔ)

      采用PLC控制的液壓系統(tǒng)既能提高軸承壓裝機(jī)的可靠性,又能提升其自動(dòng)化程度,且具有維護(hù)簡(jiǎn)單、方便的特點(diǎn)。其不僅有利于提高高速鐵路列車運(yùn)行的安全性,還為今后其他液壓系統(tǒng)設(shè)備的擴(kuò)充創(chuàng)造了條件。

      參考文獻(xiàn)

      [1]陳曉紅,于曉光,姚瑤,等.線棒材輸出輥道液壓站PLC控制研究[J].液壓與氣動(dòng),2013(07).

      [2]余梅,劉國(guó)巍,孔兵.基于PLC井下濕噴機(jī)液壓控制系統(tǒng)[J].液壓與氣動(dòng),2015(02).

      [3]李軍,賴飛云,黃強(qiáng).鐵路貨車輪對(duì)軸承壓裝機(jī)過(guò)程控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].九江學(xué)院學(xué)報(bào),2014(04).

      [4]黃伯志,趙軻,鄧昌奇.基于PLC的液壓實(shí)驗(yàn)臺(tái)控制系統(tǒng)改造[J].機(jī)械設(shè)計(jì)與制造工程,2014(08).

      [5]郭媛,周嬌,鄧江洪.基于PLC的液壓測(cè)試系統(tǒng)應(yīng)用研究[J].自動(dòng)化應(yīng)用,2014(12).

      [6]王敏.PLC在液壓傳動(dòng)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].電氣傳動(dòng)自動(dòng)化,2012(06).

      〔編輯:張思楠〕

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