自循环液压动力发电机的制作方法

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1、自循环液压动力发电机的制作方法一. 技术领域在现有的发电机技术领域中,其原动主要是水力、风力、火力和内燃机等能源。水力、风力、火力容易受枯水期、无风期、和煤炭紧缺等自然条件的限制。内燃机发电资源浪费大、成本高,不适合长期使用。液压能发电可以用尽可能少的能源来得到稳定、合适的电能,是项十分重要的研究方向。背景技术液压能是种常用的物理能,它以液体为工作介质,利用液体的压能进行能量传递。液压传动装置工作平稳,反映速度快、冲击小,能快速起动、制动和频繁换向,在输出功率相同的条件下,液压传动装置体积小、重量轻、运动惯性小、动态性能小等特点,这对液压系统的发展具有重要意义。液压能可以传递较大的力和转距,用

2、很小的力经功率放大后得到很大的液压能,例如液压千斤顶,用很小的力能顶起几十吨的重物。发明内容自循环液压动发电机是以液压能为主要原动,利用液压千斤顶的功率放大原理,将小型电机带动小型液压泵输出的较小的液压能输入液压缸将其功率放大几十甚至几百倍后推动活塞,通过机械转换装置(发动机的曲轴、连杆),把液压缸里活塞的往复直线运动转换成回转运动,再通过增速机将旋转速度提升,来带动大型发电机发电产生电能,所产生的电能除供开始时的小型电机运转保持系统连续运转和给蓄电池充电外剰余大部分电能可供输出使用。发电机总体结构分动装置、执行机构、发电系统、辅助装置动装置由电动机和液压泵组成。作用是由电动机带动液压泵向系统

3、输出压油,是整个统统的动来源,其启动能源由蓄电池提供。执行机构由多个液压缸和曲轴、连杆组成。它是把液压泵提供的压能放大并转换为机械能的能量转换装置。其工作原理是当压油进入液压缸时,根据帕斯卡原理在密闭容器里,由外力作用产生的压可以等值地传递到液体内部的各点。因为液压缸内活塞面积变大,由液压泵输入的较小的力,可以使大活塞产生较大的力。这是液压能的功率放大过程。当压油进入液压缸I时,推动活塞从上起点位置向下止点做直线运动,通过连杆带动曲轴旋转,曲轴每旋转三分之一周(即120 )到达下止点完成一个活塞行程。连杆到达下止点时碰到电磁铁开关1SA,电磁铁开关ISA断电,换向阀将进油路切挨到回油路,缸内压

4、油返回油箱,同时电磁铁开关2SA通电,换向阀将压油输入液压缸2,重复上述工作行程。曲轴上三个连杆颈在圆周方向呈120间隔布置,在曲轴上转向360的时间内,有三个缸交替作功,各缸作功的间隔角度为360 /3=120,各缸作功的顺序为1-2-3。当三个液压缸依次完成一个活塞行程时,曲轴旋转一周,产生转距面作功,完成一次液压能转换为机械能的过程。曲轴转速受压油流量控制,流量越大转速越快,流量越小转速就越慢。发电系统由增速齿轮箱和大型发电机构成。由于曲轴的转速较慢,所以在带动发电机之前还必须附加个把转速提高到发电机额定转速的齿轮变速箱,再联结到发电机上带动发电机运转产生电能。辅助装置包括各种阀类元件(

5、如溢流阀、换向阀、油箱等)和电器元件(如蓄电池、电子电流器等)用来控制液压系统中液体的压力、流量(速度)、方向以及电流、电量、电压的变换,以保证各项系统完成预期的工作运动。四具体实施例方式以一台100千瓦的发电机为例,其额定转速为1000转/分钟,在发电机前联结个增速齿轮箱,齿轮箱的低速轴转速为30转/分钟时,才能保证发电机达到额定转速正常发电,其转距可计算得Q(转距)=9549 X Pe (功率)/N(转速)=9549 X 100/30= 3. 183 XlO4 牛/米查产品样本,用一台变量单作用高压叶片泵,其工作压高为12MPa,输出流量为25升/分钟,由一台8千瓦的电动机带动,向直径63

6、毫米的液压缸输入液压油,推动活塞前迸,此时活塞推力为F(推力)=Jir2(面积)XPe(压力)=3. 14X (6. 3/2)2X12X106= 3. 7388 XlO4 牛/米所得推力远远大于发电机运转所需转距。经以上计算100千瓦好时机的工作程序为由蓄电池供电驱动8千瓦的小型电动机带动变量单高压叶片泵输出工作压为12MPa,输出流量为25升/分钟的压力油,压油依次进入直径为63毫米的三液压缸推动活塞前迸,经连杆、曲轴将活塞的直线运动转换为曲轴的回转运动,当三个液压缸依次完成一个活塞行程时,曲轴旋转一周,旋转速度由压油输入流量控制,曲轴与增速齿轮箱由低速轴连接,当低速轴转速达到每分钟30转时,发电机达到额定转速,其发电量为100千瓦/小时,所发电量除供8千瓦小型发电机使用和向蓄电池充电外(此时蓄电 池已与电动机断开),还剩余近90 千瓦电能供输出使用。

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