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摘要:随着自动化程度的提高和技术的进步,对工程机械电气设备的自动化要求越来越复杂,对设备的运行安全要求越来越高。工程机械电气控制系统故障问题导致机械设备无法正常运转,可以直接利用故障代码进行全面排除,使用专用的检测仪还可以读取设备的水温、转速等不同类型的运行参数,协助检测人员对故障问题进行分析,根据故障类型采取有效的整改和完善措施,保障电气控制系统的安全性与可靠性。
关键词:工程机械;电气控制系统;故障
引言
作为电气系统中不可缺少的环节,工程机械的运用可以实现工作人员、工程设备的提升运送,并保障整体企业作业的安全性。在当前的企业作业环节,工程机械的运用十分广泛。但当前有些工程机械相对落后,设备没有及时更新,技术水平相对较低。为了推动企业的进一步转型与发展,需要开展工程机械电气控制系统的技术改造。
1工程机械电气安全控制系统设计原则
工程机械电气安全控制系统在设计过程中,由于范围比较广,设计必须严格对应初始设计。确保将设计制度及相关要求,将初始设计、概念设计和内容设计融入工程机械电气控制系统的总体设计,确保设计环节的有效实施。每个环节的设计都需要考虑成本和质量因素。工程机械电气控制系统设计过程以控制系统的要求为切入点,以确保初始设计符合这一标准和要求。对于电控装置要根据工程机械实际情况,明确各项设备运行的要求,保证各部件达到合规,方便不同部门的工作和协作,真正为各部件的运行提供优质的服务。从更宏观的角度看,工程机械电气安全系统的开发应以机械电气控制的要求和技术标准为参考。从目前来看,工程机械电气安全控制系统大多以机电产品为主,主动了解这个环节。使系统的相关性可以保证工程机械装置的稳定运行,保证装置能够达到经济技术指标。在设计中遵循这一原则,通过对影响因素的深入分析,提高整体的质量和水平。设计应尽可能简单明了,虽然设计控制系统是一个复杂的过程,但应该尽量避免在初始设计就达到高目标和高性能,首先要满足初始阶段的要求应用标准。在系统的初步设计中,要了解设计中遇到的障碍和风险,避免盲目寻找新技术和新工艺,虽然新工艺和新技术可以提高工程机械电气控制系统运行效率,但与传统技术相比,使用新工艺的风险相对较高。技术人员需要主动测算风险并控制在最低水平,可以主动选择比较成熟的技术和系统应用经验,这些技术都是需要经得起考验的。为保证工程机械安全控制系统运行便捷性和可靠性,需要以提高设备效率为出发点,整合更便于操作的设计环节,了解操作因素,通过提高可用性和性能分析,确保设备性能的使用稳定,进一步延长使用寿命。
2造成工程机械设备电气控制系统故障的相关原因
2.1机械作用力的影响
对于机械作用力等干扰因素所造成的故障影响来说,由于电气控制系统的实际运载工作与其他系统之间有着本质上的不同,在实际的运载过程中,还会受到大量的机械作用力的干扰,而此类机械作用力又包含了离心加速度、震动以及冲击力等多种不同的类型,若电气控制系统受到了多种机械作用力的影响时,则会导致元器件的参数出现失误,或者直接造成损坏,甚至会导致系统的器件出现了过度变形情况,加大了对金属元器件的损坏力度。
2.2电磁干扰因素
工程机械设备电气控制系统的所在区域有着大量的电磁波等物质,使控制系统的外部和内部区域都受到了电磁波的因素的干扰,由于整体系统所遭受的电磁波干扰作用力度普遍较大,从而导致系统在运行的过程中输出了较强的噪音,进一步造成了噪声污染,导致系统无法处于持续稳定的运行状态,甚至会在机械设备的运转过程当中造成难以预知的安全风险问题。
3开展工程机械电气控制系统检修作业时的注意事项
3.1保障端子连接器的正确连接和准确拆卸
在拆卸线束的过程中,并不需要对线束进行拉动处理,而是需要抓住与线束相互连接的接头,则可以顺利的开展拆卸作业。当松开锁后还需要对连接器予以拆除处理,避免使用较大的力度,减少对电线和连接器所造成损坏。除此之外,在连接端子接头之前,还需要对端子的生锈情况予以检查,若终端已经出现了生锈等问题时,还需要利用砂纸等物质对相关锈迹予以全面清除。除此之外,在连接的过程中,还需要确保端子的垂直性,并且不能够超过外部的边界区域。不仅如此,在修理防水接头之前,还需要将接头的周边区域擦拭干净,利用干净的水源减少对接头区域的污染,但需要注意避免细小的水滴进入到接头当中,减少对接头设备的损坏和损伤。需要注意的是,当水源进入到了连接器的内部时,需要等连接器内部水分挥发完全之后,并处于干燥的环境条件下才能够予以重新连接
3.2建立电气控制系统误操作诊断库
在完成继电器误操作诊断流程的制定后建立误操作的诊断库。首先,需要建立一套完整的误操作诊断库系统体系,即诊断库的模型,这样做可以在一定程度上节省相关的诊断时间。先将系统压板设定为投退状态,随后对保护及安全装置的状态进行分析,状态共分为四种,分别是监控状态、运行状态、检修状态以及信号状态,分析结束后对相关数据进行初次采集、整合。完成后传输至诊断库的模型之中,进行二次诊断。然后,将压板的状态调整为可适应模式,使其与系统终端的接入标准相统一,对系统中继电器的误操作进行控制。同时,启动系统中的保护和安全装置,对设备的状态进行监控。当系统完成二次继电器误操作诊断时,调取相关的数据,再次传输回系统中。将两次继电器误操作所诊断的相关数据进行整合分析,再通过GOOSE网络对其准确性、可靠性进行核实,证实数据真实可靠,将两项信息合并,完成电气控制系统中继电器误操作诊断库的创建。与信息源相同的是,诊断库也会随着系统实际情况的变化而进行更新,致使诊断库不断变得更加完善。
3.3交变频制动技术改造
想要保障工程机械电气控制系统的平稳运行,就需要改进电力半导体元件,让输入电源转化为可以调节频率的电能,借助交流电动机实时控制输出电能。基于当前的实际工作现状,交流、直流、交流的结构是当前大多数变频器使用的结构,通过这样的形式实现直流电源的有效转化,并且借助转换器实现直流与交流电的转换。通过这样的形式,变频器的电路由三相桥式逆变器、三相桥式不可控整流器以及逆变和控制环节共同构成,在实际工作环节能够有效控制电路,并合理调节具体的速度,让作业中设备的损耗程度大大降低,工程机械电气控制系统也能有效减少故障发生频率,保障后续工作的有序开展。
结语
工程机械设备电气控制系统具有复杂化的特点,以直观性的观察措施已经难以找出故障的具体位置和相关诱因,这就要求检修工作人员能够在充分了解工程机械设备电气控制系统在运行阶段的常见故障问题予以分析,通过对相关故障类型的逐步排查,准确的掌握电气控制系统的工作原理和运行情况,避免出现盲目性维修作业的问题。检修工作人员还需要站在多个不同的角度,以多样化的思路大胆的开展检修尝试作业,从电气控制系统的整体方面入手,对相关故障因素加以思考,从而及时的找出产生故障问题的部件和造成此类故障问题的诱因,采取积极、有效的问题处理措施对相关故障问题加以改善,确保工程机械电气控制系统能够持续处于稳定的运行状态,避免对后续的施工作业造成不良影响。
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