工程机械主要电气设备1
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工程机械电气设备自动化技术分析摘要:对工程机械的电气设备自动化技术进行了全面的论述。
本文首先对该技术产生的背景及意义作了简单的说明,接着对该技术中的几个主要部件——电力电子技术、计算机技术以及电机驱动技术进行了较为详尽的论述。
本文还对该技术的优越性进行了探讨,并对其在提高工作效率、节约劳动力、提高施工安全等方面进行了探讨。
并对其未来的发展方向进行了展望,包括智能化、网络化、绿色环保以及人机互动等。
由此可以看出,在今后的发展过程中,电气设备的自动控制将会起到更大的推动作用。
关键词:工程机械;电气设备;自动化技术在现代科学技术迅猛发展的今天,电气设备的自动控制已逐渐成为一个不可缺少的环节。
在保证施工安全、稳定的前提下,采用自动控制的方法,可以大大提高施工作业的作业效率,减少作业费用。
在此基础上,对工程机械电气设备的自动化技术进行了研究。
1工程机械电气设备自动化技术的概述工程机械电气设备自动化技术就是将电控系统应用于工程机械,使其达到智能、自动操作的过程。
综合运用电力电子技术、计算机技术和电机驱动技术,使工程机械的高效、安全和稳定运行成为可能。
2工程机械电气设备自动化技术的组成2.1电力电子技术在工程机械电气设备的自动控制系统中,功率电子器件是一个重要的组成部分,它可以通过对输入的电源进行换向、逆变,使之达到设计要求。
该方法对工程机械起到了很大的作用,可以大大的提升工程机械的工作效率。
功率电子器件通过调节、变换功率来控制工程机器的电动机。
该系统能够对电动机进行转速及扭矩的调节,使其具有较大的功率和功率。
该方法不仅可以大大改善工程机械的工作效率,而且具有节能降耗、降低设备损耗等优点。
将功率电子学技术引入到工程机械电气的自动控制中,使其变得更为智能。
通过与计算机技术的结合,电力电子技术可以根据工程机械的工作状态和环境变化进行自动调整和控制。
这种智能化控制可以大大提高工程机械的工作效率和安全性,减少人工干预的需求。
1,工程机械控制技术是自动控制科学的一个重要分支。
2.接触器用于接通,断开主电路,继电器负责采集现场模拟信号,再配以模拟传感器控制电路通断,由控制电路决定主电路的工作任务。
3.交流接触器继电器控制系统的主要缺点是:控制精度低,已受到外界信号干扰,控制电路功能转变非常复杂,维修工作量相当大,控制速度慢。
4.交流接触器继电器控制系统的主要优点是:最终帮助人类社会实现全自动控制,远程控制和模拟控制。
5.电器是接通和断开电路或调节,控制和保护电路及电气设备用的电工器具。
6.低压电器是用于交流50Hz(或60Hz),额定电压为1200V以下;直流电压1500V及以下的电路中的电器,列如接触器,继电器等。
7.主令电器是用于制动控制系统中发送动作指令的电器,列如按钮,行程开关,万能装换开关等。
8.电磁式电器是依据电磁感应原理来工作的电器,如接触器,各种类型的电磁式继电器等。
9.刀开关又称闸刀开关,是结构最简单,应用最广泛的一种手动电器,在容量不大的低压电路中,作为不频繁接通和分断电路用,或用来将电路与电源隔离,也可以用来对小功率电动机作不频繁的直接启动。
刀开关由操作手柄,动触刀,静插座和绝缘垫板组成。
10.组合开关也称为转换开关,它的特点是用动触片作为刀刃,以转动的方法改变动,静触片之间的通或断。
11.按钮是非制动电器中一种结构简单而应用广泛的电器部件。
它主要用在控制电路中作短时间接通或断开小电流电路。
12.停止按钮多为红色,启动按钮多为绿色。
13.接触器是一种依靠电磁力的作用使触点闭合或分开,从而接通或分断交,直流主电路和大容量控制电路,并能实现远距离自动控制和频繁操作,具有欠(零)电压保护,是自动控制系统和电力拖动系统中应用广泛的低压控制电器。
14.触电器按主触点通过的种类不同,可分为交流触电器和直流触电器两大类。
15.触电器主要由电磁系统,触点系统和灭弧装置三部分组成。
16.接触器应垂直安装,倾斜度不超过5度,否则会影响接触器的动作特性。
工程机械电气设备自动化技术研究摘要:机械自动化是根据技术人员嵌入的预设执行程序进行识别对象而作业一种过程。
目前,中国社会不断发展进步,人们对生活质量的要求不断提高,这不仅仅包括家庭电气的自动化,还包括工作环境中机械的自动化,通过机械智能自动完成作业任务,而作业人员只需要简单地操作机械,维持正常运作就可以,如此,机械自动化可以有效减轻工作人员的负担,节约成本,还能提高建筑工程的施工质量。
关键词:机械工程;自动化技术;应用引言在人类社会逐步迈向现代化道路的进程中,机械设施的生产也在这个过程中产生了巨大的经济利益,随着科学技术水平的持续上涨,机械自动化的程度和技术水平也有了显著的提高,为国内现代工业的发展提供了不可或缺的技术支撑。
在此背景下,机械及其自动化技术得到了迅速的普及和使用,其技术优势在生产实践的过程中尤为明显,极大地促进了企业经济效益的提升。
然而,该技术也必然会遇到一些技术上的问题,只有尽快消除现有的问题,才能进一步确保自动化技术的可持续发展,从而增强机械工程及自动化技术的创新动力。
1机械工程及其自动化技术概述如今,我国国民经济和科技水平持续提升,科学技术更新换代的步伐也在逐渐加快,机械工程及其自动化技术也逐渐被越来越多人所使用,其发展前景极为广阔。
然而,目前大部分人都未能对机械工程和自动控制技术有一个明确的认知。
对于我们的实际生活和具体日常生产活动而言,机械工程及其自动化技术是一项不可或缺的技术,也是一项涉及许多自然科学和技术的综合技术,极为注重理论与实际操作之间的关联性。
目前,我国的自动控制技术还处在起步阶段。
相较部分西方发达国家,国内机械工程的自动化程度仍处于较低状态。
所以,在该项技术的发展过程中,我们要主动学习国外的先进技术。
但是,如果仅仅是盲目地引进西方的先进技术,却没有对之采取合理的管理手段,就有可能会造成大量的资金浪费。
所以,我们要结合国内的具体发展状况,开发出更加符合本国国情的自动化技术,以在最大程度提高生产效率的同时,坚守绿色经济发展原则,以确保国内经济的稳步上升。
工程机械的电气系统与控制系统工程机械的电气系统与控制系统对于机械行业的发展起着至关重要的作用。
它们的优化和创新不仅可以提高机械设备的性能和效率,还可以保证工程项目的安全和稳定运行。
本文将就工程机械的电气系统与控制系统展开讨论。
一、工程机械的电气系统电气系统是工程机械的重要组成部分,它包括电源系统、配电系统和控制系统。
电源系统为工程机械提供动力,常见的电源方式有燃油发电机组、蓄电池以及外部电源等。
配电系统负责将电源供应给机械设备的各个部件,确保其正常运行。
控制系统则是对电气设备的控制和监测,包括信号传输、逻辑判断和故障诊断等功能。
在工程机械的电气系统中,使用了大量的电气元件,如继电器、开关、感应器、电机等。
这些元件的质量和性能直接影响到机械设备的运行效果。
随着科技的不断进步,越来越多的电气元件被应用于工程机械中,使其具备更高的智能化和自动化水平。
二、工程机械的控制系统控制系统是工程机械中的智能核心,它通过对电气元件的控制和协调,实现机械设备的灵活操控和精确定位。
常见的控制方式有手动控制、自动控制和远程控制等。
手动控制方式适用于操作员直接操控设备的场景,自动控制方式适用于需要按照预设参数进行工作的场景,而远程控制方式则可以实现对机械设备的远程监控和操作。
工程机械的控制系统中,常用的控制器有PLC(可编程逻辑控制器)、CNC(计算机数控)、人机界面等。
PLC是一种通用的数字运算器件,可以编程实现各种逻辑和控制功能,广泛应用于工程机械中。
CNC是一种集数字化控制、计算机控制、信号处理和通讯控制于一体的高级控制系统,对于需要进行复杂加工的机械设备非常重要。
人机界面则是机械设备与操作员之间的交互界面,使得操作更加方便快捷。
三、工程机械电气系统与控制系统的优化为了提高工程机械的性能和效率,不断优化和创新电气系统与控制系统是非常必要的。
首先,应该选择高质量的电气元件,确保其工作稳定和可靠性。
其次,合理设计电气系统的结构和布局,减少电缆的长度和数量,降低电气故障和电磁干扰的可能性。
工程机械电气控制系统的组成
工程机械电气控制系统的组成包括以下几个主要部分:
1. 电气控制柜:包括控制面板、电源开关、断路器、继电器、接触器等电气元件,用于控制和保护电气系统。
2. 传感器和信号采集装置:包括各种传感器,如温度传感器、压力传感器、速度传感器等,用于感知机械设备的工作状态,并将信号转化为电信号传输给控制系统。
3. 执行器:包括各种执行器,如电动机、液压马达、气缸、阀门等,用于根据控制系统的指令实施相应的动作。
4. 控制器:包括PLC(可编程逻辑控制器)、DCS(分散控制系统)等,用于接收和处理传感器采集到的信号,并根据预设的控制逻辑生成控制指令,控制机械设备的运行。
5. 通信网络:用于不同部件之间的数据传输和通信,可以是有线或无线的。
6. 人机界面:包括触摸屏、按键、控制面板等,用于操作人员与控制系统进行交互,设置参数、监控设备状态等。
总之,工程机械电气控制系统通过传感器采集机械设备的状态信息,通过控制器生成指令,通过执行器实施动作,通过通信网络进行数据传输,通过人机界面进行用户操作和监控。
这些部件相互配合,共同完成对工程机械的精确控制和保护。
分析当前国内工程机械电气设备的常见问题摘要:随着我国经济的不断发展,工业化进程也在不断的发展变化,工业化进程的加快使得对工程机械电气设备的需求越来越大,同时对工程机械电气设备的质量要求也越来越高,而工程机械电气设备在运行的过程中其损耗和质量出现了诸多问题,也成为我国工程机械电气设备的常见问题。
因此,本文针对工程机械电气设备的常见问题进行了研究和分析,并提出了一些相应的解决对策和方法。
关键词:国内;工程机械;电气设备1.工程机械电气设备出现故障的因素1.1.引起工程机械电气设备出现故障的环境因素。
一是受到电气设备的温度因素的影响。
设备在运行的阶段,由于工作量较大,设备自身的温度会逐渐的升高,同时如果设备周围的环境温度过高,且所处环境空气流动性较差,那么就会导致仪器的散热性能较差,这样就会使电气设备温度进一步升高,一旦外界环境的温度超过了电气设备所承受的范围,那么就会造成电器元件金属材料软化,材料的软化使得机械强度大大下降,还会导致接触点不良,引起电气故障,使电气系统故障率增加;环境的影响因素还包括了湿度在一些工程项目中,由于电气设备长期在空气湿度较大的环境下工作,使得电气设备绝缘性能下降,电气设备中的电器元件会受到湿度的腐蚀,致使电气设备的寿命降低,从而引发电气故障。
二是受到工程机械电气设备的运行条件的影响。
电气设备的运行条件的改变也会引起电气故障。
运行条件之一是受到电动力的影响。
电气设备在较小电流的情况下,电动力对其的正常工作状况没有什么影响,但是一旦电流增大,就可能在短路的情况下造成电气设备的导体变形,引发电气故障;运行条件之二是电接触状况的影响。
电接触不良是引发是工程机械电气设备故障的主要原因,电气设备的元器件老化、氧化等原因,引起电气设备的电接触不良;运行条件之三是电网运行工况的影响。
当电气设备电源电压与电气设备额定电压相差较大、电源或负载不对称时,就会使得工程机械电气设备不能处于正常的工作状态,严重时就会造成电气设备的烧损。
工程机械的零部件与附件介绍工程机械是指用于进行土木工程和建筑工程的机械设备,如挖掘机、推土机、混凝土搅拌车等。
这些机械设备的正常运转离不开各种零部件和附件的支持。
本文将为您介绍几种常见的工程机械零部件与附件。
一、液压系统液压系统是工程机械中非常重要的一个部分,它通过液体的压力传递和控制力和动力,使机械能够正常运转。
液压系统包括液压泵、液压缸、液压阀、液压管路等零部件。
液压泵通过转动产生压力,液压缸则通过液压力推动机械的运动,液压阀和液压管路则起到控制和传递液压力的作用。
二、电气系统电气系统是工程机械中用来传输和控制电能的系统,其中包括发电机、电动机、电缆、电瓶等零部件。
发电机通过燃油或其他能源转化为电能供给电动机运转,电动机则带动机械的各种运动。
电缆和电瓶起到传输和储存电能的作用。
三、发动机和传动系统发动机是工程机械的核心部件,它提供动力以驱动机械运转。
发动机的选择和性能直接影响到机械的工作效率和运行质量。
传动系统包括离合器、变速器等零部件,它们通过传递发动机动力实现机械的前进、后退和转向等功能。
四、润滑系统润滑系统是为了减少机械零部件之间的摩擦而设置的系统。
它通过给零部件提供润滑油脂来降低摩擦系数、减少磨损和延长零部件的使用寿命。
润滑系统的关键部件包括润滑泵、滤清器、油封等。
五、工作装置和附属设备工程机械的工作装置是完成具体施工任务的部分,如挖掘机的铲斗、推土机的铲刀等。
附属设备则是为了方便工程机械的操作和维护而设置的,如液压焊接机、矿坑灯等。
这些零部件和附件能够提高工程机械的工作效率和施工质量。
六、安全保护系统安全保护系统是为了保护工程机械的操作人员和设备的安全而设置的。
它包括报警装置、防护罩、安全阀等。
这些零部件和附件能够在机械发生故障或超出安全工作范围时,及时提醒和防止事故的发生。
总结工程机械的零部件与附件是保证机械能够正常运转和提高工作效率的关键。
液压系统、电气系统、发动机与传动系统、润滑系统、工作装置与附属设备以及安全保护系统都是构成工程机械的重要组成部分。
工程机械电气系统线束布置与装配原则张小亮,王萌,陈鹏宇【摘要】[摘要] 根据工程机械电气系统的特点,对整车电气系统线束布置及装配要点进行分析,线束布置过程中要立足整车结构确定合理的固定及搭铁点,避免线束干涉及磨损的产生,充分考虑线束装配及后期维修的工艺性,同时考虑电磁干扰、短路等问题造成的安全隐患,提出工程机械电气系统线束布置及装配的一般性原则。
【期刊名称】建筑机械化【年(卷),期】2015(036)001【总页数】3【关键词】[关键词] 工程机械;电气系统;线束;布置与装配随着工程机械使用者对操纵舒适性、节能、安全性要求的提高,工程机械电气系统逐渐向着汽车电气系统特点靠拢,越来越多的电气元件,复杂的控制系统提高了电气系统设计及装配要求,线束作为电气系统的“血管”对电气系统功能的实现具有重要的作用,电气系统线束布置及装配是否合理对整机的操纵性、稳定性,甚至对整机安全性都起着关键性的作用。
本文针对工程机械电气系统的结构特点,就线束布置及装配要点进行分析,对具体问题进行说明,并指明实际操作中的注意事项。
1 工程机械电气系统组成工程机械电气系统根据其组成与特点可分为电气设备与电子系统两大部分。
电气设备包括蓄电池、发电机、启动系统、充电系统及各种用电设备(启动机、工作灯等);电子系统包括发动机电子控制燃油喷射系统、电子智能控制系统等,该系统也可看做时电气系统中用电设备的一部分。
工程机械电气系统的主要特点是低压、直流、单线制和负极搭铁,多采用发动机线束、驾驶室线束、主机架线束、仪表箱线束等分段,插接头连接设计,以适应电气系统结构分散的特点,同时降低电气系统线束装配难度。
2 线束布置与装配的基本原则整机电气系统线束设计阶段考虑要充分考虑线束的布置,整机电器件选定后结合车身结构的具体情况对电器件布置进行综合全面的考虑,电器件布置完成后进行布线设计,因考虑到电器件及线束装配过程中可能存在的问题,产品试制后电器件的安装位置需要相应进行调整,以保证整机电气系统布局合理。
筑路机械操作工职业技能竞赛电气设备结构与维护单选题一、单项选择题(共200小题)1、工程机械电气系统通常使用()。
A、低压直流电B、高压直流电C、低压交流电D、高压交流电正确答案:(A)2、在发动机的预热系统中,通电()钟内电热塞的电热元件温度达到200℃。
A、10~15sB、15~20SC、20~25SD、25~30S正确答案:(A)3、起动机编号QD274,其额定电压为()。
A、12VB、24VC、27VD、74V正确答案:(B)4、蓄电池电解液液面高度不足时,应添加()。
A、蒸馏水B、自来水C、稀硫酸D、电解液正确答案:(A)5、使用高率放电计测量蓄电池容量时,在规定时间内,端电压降到10.6~11.6V说明其放电程度为()。
A、0%B、25%C、50%D、75%正确答案:(A)6、32.交流发电机中用来产生磁场的是()。
A、转子B、定子C、整流器D、滑环正确答案:(A)7、硅整流发电机上有多个接线柱,搭铁的是()。
A、“B”或“+”B、NC、FD、“E”或“⊥”正确答案:(D)8、蓄电池充足电并稳定后,单格蓄电池的端电压约为()。
A、1.85VB、2.1VC、2.4VD、2.7V正确答案:(B)9、蓄电池6-QAW-100中的Q表示()。
A、汽车用蓄电池B、低温型蓄电池C、前置式蓄电池D、起动型蓄电池正确答案:(D)10、硅整流发电机上有多个接线柱,中性点是()。
A、“B”或“+”B、NC、FD、“E”或“⊥”正确答案:(B)11、发电机电刷磨出与滑环吻合的弧面,其接触面积应达到()﹪以上,才能保证电刷与滑环贴合良好。
A、45B、60C、75D、90正确答案:(C)12、程机械或汽车上的电气元件大部分采用()。
A、并联B、串联C、先串联后并联D、先并联后串联正确答案:(A)13、硅整流发电机的中性点电压等于发电机B柱直流输出电压的()。
A、1/2B、1倍C、1/3D、1/6正确答案:(A)14、在充足电的情况下,铅酸蓄电池负极板上的物质是()A、硫酸铅B、铅C、二氧化铅D、氢氧化铅正确答案:(B)15、雾灯往往采用黄色光源是因为()。
第1篇一、电力工程施工机械的种类1. 土方机械:主要包括挖掘机、装载机、推土机等,用于电力工程中的土方开挖、填筑、平整等工作。
2. 起重机械:如起重机、塔吊等,主要用于电力设施的吊装、运输和安装。
3. 线路施工机械:包括架线机、放线机、紧线机、导线展放机等,用于电力线路的架设、导线展放和紧线等工作。
4. 变电站施工机械:如变压器安装车、母线安装车、绝缘子安装车等,用于变电站设备的安装和调试。
5. 输电塔施工机械:如输电塔架设车、输电塔焊接机、输电塔防腐处理机等,用于输电塔的架设、焊接和防腐处理。
6. 输电线路施工机械:如输电线路绝缘子安装机、输电线路金具安装机等,用于输电线路绝缘子和金具的安装。
二、电力工程施工机械的特点1. 高效性:电力工程施工机械具有高效率、高速度的特点,可以大幅度提高电力工程建设进度。
2. 安全性:电力工程施工机械在设计、制造和使用过程中,都注重安全性能,确保施工人员的安全。
3. 智能化:随着科技的发展,电力工程施工机械逐渐向智能化、自动化方向发展,提高了施工效率和准确性。
4. 环保性:电力工程施工机械在设计和制造过程中,注重环保性能,降低对环境的污染。
三、电力工程施工机械在电力工程建设中的应用1. 土方工程:挖掘机、装载机、推土机等土方机械在电力工程中的土方开挖、填筑、平整等工作中发挥着重要作用。
2. 起重运输:起重机、塔吊等起重机械在电力工程中承担着设备、构件的吊装、运输和安装任务。
3. 线路施工:架线机、放线机、紧线机等线路施工机械在电力线路的架设、导线展放和紧线等工作中发挥着关键作用。
4. 变电站施工:变压器安装车、母线安装车、绝缘子安装车等变电站施工机械在变电站设备的安装和调试中起到关键作用。
5. 输电塔施工:输电塔架设车、输电塔焊接机、输电塔防腐处理机等输电塔施工机械在输电塔的架设、焊接和防腐处理中发挥着重要作用。
总之,电力工程施工机械在电力工程建设中具有举足轻重的地位。
水利工程机械电气检测方案一、检测对象水利工程机械电气设备主要包括水泵、水轮发电机、阀门、输水管道、电气控制系统等。
这些设备经常处于高负荷运行状态,容易受到磨损、疲劳、老化等影响,因此需要定期进行检测。
1.水泵:水泵是水利工程中常用的设备,主要用于输送水资源。
水泵的检测包括外观检查、轴承、密封件、叶轮、轴端间隙、轴瓦等部件的磨损情况,以及水泵的运行声音和振动情况等。
2.水轮发电机:水轮发电机是水利工程中的重要发电设备,主要用于转换水流动能为电能。
水轮发电机的检测包括发电机定子、转子、绕组、轴承等部件的绝缘电阻、绕组接地、转子不平衡度、轴承间隙、振动等情况。
3.阀门:阀门是水利工程中控制水流的重要设备,主要用于调节管道流量和压力。
阀门的检测包括阀门的密封性能、动作可靠性、阀瓣磨损情况等。
4.输水管道:输水管道是水利工程中输送水资源的主要通道,通常需要进行管道壁厚、管道连接处的泄漏情况、管道的腐蚀、变形等情况的检测。
5.电气控制系统:水利工程的电气控制系统通常包括发电机控制系统、水泵控制系统、阀门控制系统等。
这些控制系统需要定期进行电气连接、接地电阻、继电器动作可靠性等检测。
二、检测方法水利工程机械电气设备的检测方法主要包括可视检查、非破坏检测、实验室测试等。
具体的检测方法如下:1.可视检查:可视检查是最常用的检测方法之一,主要通过肉眼或辅助工具对设备的外观进行检查,包括设备表面的腐蚀、变形、开裂、渗漏等情况。
2.非破坏检测:非破坏检测是通过对设备内部情况进行检测,而不影响设备的完整性。
包括超声波检测、磁粉检测、涡流检测、红外热成像检测等。
3.实验室测试:一些设备需要通过特定实验室测试来检测其性能和可靠性,如电机绝缘电阻测试、轴承振动测试、阀门密封性能测试等。
三、检测标准水利工程机械电气设备的检测需要依据相关的国家标准和行业规范进行。
比如《水利工程机械设备检验规程》、《水利水电设备检验验收规程》、《水利工程机械设备运行检查标准》等。