A. 如何向液压系统中的储能器内充装氮气
在氮气不足的情况下,利用设备所带来的专用胶管(胶管上带有压力表),一头接装氮气瓶,一头接储能器,达到所需压力后关闭阀门。
B. 液压储能器工作原理
液压油是不可压缩液体,因此利用液压油是无法蓄积压力能的,必须依靠其他介质来转换、蓄积压力能。例如,利用气体(氮气)的可压缩性质研制的皮囊式充气蓄能器就是一种蓄积液压油的装置。皮囊式蓄能器由油液部分和带有气密封件的气体部分组成,位于皮囊周围的油液与油液回路接通。
当压力升高时油液进入蓄能器,气体被压缩,直到系统管路压力不再上升;当管路压力下降时压缩空气膨胀,将油液压入回路,从而减缓管路压力的下降。
(2)储能器充氮仪器有什么型号扩展阅读:
液压储能器(又叫做液压蓄能器)的功能:
1、存储能量。这一类功用在实际使用中又可细分为:作辅助动力源,减小装机容量;补偿泄漏;作热膨胀补偿;作紧急动力源;构成恒压油源。
3、吸收液压冲击。换向阀突然换向、执行元件运动的突然停止都会在液压系统中产生压力冲击,使系统压力在短时间内快速升高,造成仪表、元件和密封装置的损坏,并产生振动和噪声。
为保证吸收效果,蓄能器应设置在冲击点附近,所以蓄能器一般装设在控制阀或液压缸等冲击源之前,可以很好地吸收和缓冲液压冲击。
4、消除脉动、降低噪声。对于采用柱塞泵且其柱塞数较少的液压系统,泵流量周期变化使系统产生振动。装设蓄能器,可以大量吸收脉动压力和流量中的能量,在流量脉动的一个周期内。
瞬时流量高于平均流量的部分油液被蓄能器吸收,低于平均流量部分由蓄能器补充,这就吸收了脉动中的能量,降低了脉动,减小了对敏感仪器和设备的损坏程茺。
5、回收能量。用蓄能器回收能量是目研究较多的一个领域。能量回收可以提高能量利用率,是节能的一个重要途径。蓄能器因为可以暂存能量,所以可以用来回收多种功能、位置势能。
C. 常高压保持式液压操动机构的主要构成及各部件的作用是什么
常高压保持式液压机构主要由储能元件、控制元件、操作执行元件、辅助元件和电气元件等一部分组成。储能元件由蓄能器、消振容器、滤油器、手力泵和油泵组成。蓄能器由活塞分开,上部一般充氮气。当电动机驱动油泵时,油从油箱抽出送至蓄能器下部,从而压缩氮气而储能。消振容器用以消除油泵打压时的压力波动。滤油器保证进入高压油路的油液无杂质。手力泵在调整、检测及电动泵发生故障时或无电源时升压或补压。油泵将油送至蓄能器,从而储存能量。控制元件主要由阀系统组成,主要做为储能元件和执行元件的中间连接,给出分、合闸动作的液压脉冲信号,去控制操作元件。操作元件由工作缸、压力开关、安全阀、放油阀组成。工作缸借助连接件与断路器本体相连,受控制元件控制,最终驱动断路器实现分、合闸动作。压力开关用以控制电动泵起动、停止、分合闸闭锁等。安全阀用以释放故障情况引起的过压,以避免损坏液压元件。放油阀在调试或检修时用以释放油压。辅助元件由信号缸、油箱、排气阀、压力检测器、辅助储油器构成。信号缸带动辅助开关切换控制线路,有的还带动分合闸指示器和计数器。油箱为储油容器,平时与大气相通,操作时因工作缸排油,将会使它的内部压力瞬时升高。排气阀在液压系统压力建立之前,用以排尽工作缸、管道内气体,以免影响动作时间和速度特性。压力检测器用来测量液压系统压力值。辅助储油器,为了充分利用液压能量,减少工作缸分闸排油时的阻力,以提高分闸速度。电气元件由分合闸线圈、加热器、微动开关组成。分合闸线圈用以操作电磁阀(一级阀)。加热器在外界低温时用以保护机构箱温度,防止油流冻结和驱散箱内潮气,有手动和电动两种。微动开关作为分、合闸闭锁触头和油泵启动、停止用触点,同时给主控室转换信号,以便起到监控作用。