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      輪胎式龍門起重機取電小車驅(qū)動控制方式改造

      2020-09-03 07:22:26朱永剛
      港口裝卸 2020年4期
      關(guān)鍵詞:集電推桿電液

      朱永剛

      營口集裝箱碼頭有限公司

      1 引言

      營口集裝箱碼頭共計37臺輪胎式龍門起重機(以下簡稱RTG)均進行了“油改電”技術(shù)改造,安裝了自動取電小車。投入使用后發(fā)現(xiàn),取電小車易出現(xiàn)故障影響作業(yè)效率[1]。根據(jù)公司2018年四季度RTG的電氣故障統(tǒng)計分析,取電小車的故障占比超過50%,其中由氣壓回路引發(fā)的取電小車故障高達35%(見表1)。經(jīng)過反復試驗,研究出一套可行的技改方案。

      表1 RTG電氣故障統(tǒng)計

      2 自動取電小車原驅(qū)動系統(tǒng)的利弊分析

      原自動取電小車驅(qū)動系統(tǒng)由空氣壓縮機、伸縮氣缸和解閉鎖氣缸組成(見圖1)。智能繼電器接受外圍的各種信號和指令,進行邏輯分析輸出控制指令,控制解、閉鎖電磁閥驅(qū)動解閉鎖氣缸伸出或縮回,從而實現(xiàn)解、閉鎖功能;同時控制伸出、縮回電磁閥,驅(qū)動伸縮氣缸動作,實現(xiàn)取電小車的伸出或縮回。

      圖1 原自動取電小車工作原理

      原自動取電小車的優(yōu)點有:

      (1)該驅(qū)動系統(tǒng)中的解閉鎖機構(gòu),當取電小車閉鎖后,可依靠機械連桿的自鎖功能將取電小車固定在縮回位置,不需要氣壓的持續(xù)支持,安全可靠。

      (2)伸縮氣缸在有固定壓力支持的情況下能可靠驅(qū)動取電小車伸出或者縮回;沒有氣壓支持時,氣缸可在外力作用下輕松地實現(xiàn)伸出或者縮回,保證了取電小車在滑觸線上取用市電作業(yè)時良好的隨動性,卸除了RTG在大車行走或者作業(yè)時對取電小車的外力沖擊。

      原自動取電小車存在的缺陷有:驅(qū)動系統(tǒng)以空壓機為動力來源,其輸出的工作氣壓不穩(wěn)定;氣路受低溫影響嚴重;氣管容易老化,驅(qū)動系統(tǒng)的使用壽命短;氣路系統(tǒng)復雜,故障率高,維護工作量大,維修成本高。

      3 改造方案與實施

      改造方案保留了原自動取電小車的優(yōu)點,摒棄了氣壓傳動存在的缺陷,選擇液壓系統(tǒng)驅(qū)動小車;用電液推桿取代伸縮氣缸、電動推桿取代解閉鎖氣缸,根據(jù)電氣控制要求完善了智能繼電器的控制邏輯,將自動取電小車的優(yōu)勢最大化[2-3]。

      3.1 新方案結(jié)構(gòu)原理

      自動取電小車的機構(gòu)包括集電小車、伸縮臂、電液推桿、電動推桿(見圖2)。兩伸縮臂的下端連接機座,電液推桿的底座連接其中一伸縮臂的上端,電液推桿的伸縮桿橫向延伸連接另一伸縮臂的上端,集電小車連接于兩伸縮臂之間。電動推桿的底座連接機座,電動推桿的伸縮桿向下延伸連接機械連桿,智能繼電器控制解、閉鎖接觸器來接通電動推桿的電源,以實現(xiàn)解鎖、閉鎖功能。

      1.電液推桿 2.電動推桿 3.伸縮臂 4.集電小車圖2 取電小車的結(jié)構(gòu)

      3.2 新方案控制流程

      新方案控制流程見圖3。當RTG拖動自動取電小車由柴電動力切換成市電動力,駛?cè)牖|線時,智能繼電器根據(jù)司機遠程的控制指令,首先控制解鎖接觸器接通電動推桿的電源,電動推桿得電縮回,帶動機械連桿解鎖集電小車。安裝在電動推桿底座上的檢測開關(guān)將解鎖信號反饋給智能繼電器后,智能繼電器控制解鎖接觸器關(guān)斷電動推桿的電源,電動推桿自鎖保持解鎖狀態(tài)。智能繼電器控制伸出接觸器接通電液推桿的電源,同時常通電磁閥得電斷開電液推桿進、出油路之間的連接,恢復電液推桿自身的自鎖功能。電液推桿驅(qū)動伸縮臂推動集電小車伸出到位后,安裝在集電小車框架的檢測開關(guān)將集電小車伸出到位的信號反饋給智能繼電器,智能繼電器控制伸出接觸器切斷電液推桿的電源,電液推桿的自鎖功能保持集電小車的伸出位置。待RTG拖動取電小車駛?cè)牖|線采用市電動力后,智能繼電器斷開常通電磁閥的電源,常通電磁閥導通電液推桿進、出油路的連接,解除電液推桿的自鎖功能,使得伸縮臂和電液推桿處于自由隨動狀態(tài)。

      1.電液推桿 2.電動推桿 3.伸縮臂 4.集電小車 5.智能繼電器 6.解鎖接觸器 7.閉鎖接觸器 8.伸出接觸器 9.縮回接觸器 10.常通電磁閥圖3 取電小車新方案控制流程

      當RTG拖動自動取電小車由市電動力切換成柴電動力,駛出滑觸線時,智能繼電器根據(jù)遠程司機的指令,首先控制常通電磁閥得電,常通電磁閥斷開電液推桿進、出油路之間的連接,恢復電液推桿的自鎖功能。如果智能繼電器沒有檢測到集電小車伸出到位,就控制伸出接觸器接通電液推桿的電源,直至智能繼電器收到集電小車伸出到位的信號。待RTG拖動取電小車切換成柴電動力后,智能繼電器控制縮回接觸器接通電液推桿的電源;電液推桿驅(qū)動伸縮臂帶動集電小車縮回,安裝在底座中間的檢測開關(guān)將集電小車縮回到位信號反饋給智能繼電器,智能繼電器控制縮回接觸器關(guān)斷電液推桿的電源,同時控制閉鎖接觸器接通電動推桿的電源,鎖緊集電小車;安裝在電動推桿底座的檢測開關(guān)將閉鎖信號反饋到智能繼電器后,智能繼電器控制閉鎖接觸器關(guān)斷電動推桿的電源,同時關(guān)斷常通電磁閥的電源。

      3.3 關(guān)鍵元件的特性

      電液推桿、電動推桿和電磁閥等關(guān)鍵元件的特性直接影響方案的可行性。

      電液推桿具有過流、過載、過熱保護和雙向自鎖功能。通過智能繼電器控制伸出、縮回接觸器來接通電液推桿的電源,實現(xiàn)伸出、縮回功能。電動推桿為內(nèi)有微動停止開關(guān)、自鎖式直流電動推桿。通過智能繼電器控制解、閉鎖接觸器來接通電動推桿的電源,實現(xiàn)解鎖、閉鎖功能。電液推桿和電動推桿都具有自鎖功能,斷電后將無法進行伸縮,保持當前伸出或者縮回的位置。

      常通電磁閥安裝在電液推桿油缸的進出油接口之間。當常通電磁閥得電時,斷開電液推桿的進、出油路之間的連接,恢復電液推桿的自鎖功能;當常通電磁閥斷電時,導通電液推桿的進、出油路之間的連接,解除電液推桿自鎖功能,使得伸縮臂聯(lián)桿機構(gòu)和電液推桿處于自由隨動狀態(tài)。

      3.4 新方案改造實施

      在硬件上要根據(jù)取電小車伸縮力量的大小和距離的長短選型電液推桿和電動推桿[4]。將電液推桿安裝在原自動取電小車伸縮氣缸的位置,電動推桿安裝在原自動取電小車解閉鎖氣缸的位置,然后將原氣缸配備的檢測開關(guān)安裝到相應的位置即可。為了方便檢修,可分離電液推桿的馬達和伸縮油缸,將電液馬達放置到原來氣泵柜中,利用高壓油管與油缸相連,將常通電磁閥固定到伸縮油缸上。

      配電柜內(nèi)拆除原空壓機和各個電磁閥的控制線路,重新安裝電源模塊、伸出縮回接觸器,并添加一個柴電信號參與取電小車控制,形成可靠保護。同時,通過重新編寫智能繼電器內(nèi)部的梯形圖程序,完善各個環(huán)節(jié)的互鎖控制邏輯。

      4 新方案的優(yōu)勢

      新方案結(jié)構(gòu)簡單、耐低溫性能好、故障率低、維護容易,具體優(yōu)勢有如下幾點:

      (1)電液推桿驅(qū)動伸縮臂聯(lián)桿機構(gòu)帶動集電器小車伸出或縮回,內(nèi)部設有調(diào)壓閥,不僅保持伸出或者縮回的壓力穩(wěn)定,而且對電液推桿提供過壓保護。

      (2)由智能繼電器直接控制電動推桿驅(qū)動機械連桿鎖緊集電器小車,電動推桿動作穩(wěn)定、啟動快捷、換向簡單,只需要接觸器顛倒電動推桿電源的極性就可實現(xiàn)換向驅(qū)動。

      (3)液壓油路采用高壓優(yōu)質(zhì)橡膠軟管,使用周期長,在滿足工作壓力的情況下可長期保持良好的密封性。平時維護工作量少,只需保證油路無滲漏、油質(zhì)低溫性能好。

      (4)在電液推桿油缸的進出油接口之間加裝了常通電磁閥,保證了取電小車在滑觸線上取用市電作業(yè)時具有良好的隨動性,避免了RTG在大車行走或者作業(yè)時對取電小車的外力沖擊。

      5 結(jié)語

      通過對RTG取電小車的改造,降低了取電小車的故障率,提高了RTG的作業(yè)效率和港口碼頭的裝卸效率,且改造方案簡單易行,可為同類型的RTG取電小車改造提供一定的參考。

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