加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 |
站内搜索:
日本油研
您当前的位置:首页 > 液压文章资讯 > 液压系统文章资讯

液压AGC的故障判断与排除

时间:2019-11-23 18:46:59  来源:  作者:  浏览量: 11
简介: 液压AGC的故障判断与排除 液压AGC (Automatic Gauge Control,AGC)自动厚度控制装置是现代板带轧机的关键系统,是大型复杂、负载力很大、扰动因素多、扰动关系复杂、控制精度

液压AGC的故障判断与排除

液压AGC (Automatic Gauge Control,AGC)自动厚度控制装置是现代板带轧机的关键系统,是大型复杂、负载力很大、扰动因素多、扰动关系复杂、控制精度和响应速度很高的设备,是采用高精度仪表并且由大中型工业控制计算机系统控制的电液伺服系统。其功能是不管板厚偏差的各种扰动因素如何变化,都能自动调节轧机的工作辊间隙,从而使出口板厚恒定,保证产品的目标厚度、同板差、异板差达到性能指标要求。所以,液压AGC -旦发生故障,轻则使所轧制钢板成为次品、废品,重则将会使整个工厂停产,造成巨大损失。

1.故障分析与排除

某液压AGC系统自投入使用以来,运行基本正常,但运行中也出现过多次故障。不管是电气故障,还是液压故障,最后总是表现在液压系统上。有时单从液压方面来判断问题是很困难的,但由于AGC有电液集成度高的优点,几乎每个液压元件的工作状态,都可以在HMI(可控画面)上显示出来,所以利用HMI上数据或状态的变化来判断液压故障是一种行之有效的办法。

(1)伺服阀卡滞。在HMI上对AGC的控制有三种显示状态:泄油、工作、复位。泄油就是将AGC液压缸工作腔中的油液,通过快泄阀泄回油箱。工作状态下,各个液压元件都做好工作准备。复位就是给定伺服阀一个信号,使AGC液压缸充人标定状态下的油液。

在轧机工作过程中,发现AGC系统工作不稳定,不能控制钢板轧制厚度。检查时发现,当操作台上处于工作状态时,轧机操作侧的AGC液压缸就充人油液,油液充人量与复位状态下相同。开始怀疑控制信号有问题,但经过更换伺服阀的放大板,故障现象依然存在。于是分析,既然液压缸要进油,那伺服阀一定处于开启状态,极有可能是阀心卡在某一位置,而进入液压缸的油液量与复位状态下相同,是由于AGC液压缸的位移传感器反馈信号在起作用,使快泄阀频繁泄油。既如此,液压系统一定会有大量热量产生。经检查管道,果然发现回油管发烫,于是确定该伺服阀的阀心有卡滞现象,后送厂家检修,结果是伺服阀的喷嘴与挡板之间有杂物,导致阀的工作状态不可控制。

(2)伺服阀漏油。有一次在未给伺服阀控制信号时,HMI显示轧机操作侧伺服阀总是有一个微小的开口度,并且开口度在不停地变化,但其控制的AGC液压缸内油柱高度并无变化,也不影响轧机的正常工作。开始怀疑有干扰信号存在,但经过电气技术人员检查,排除了这种可能性。检查液压管道,也无异常发热现象。于是分析,伺服阀有开口度,说明有油液通过,但油液却没有进入液压缸,会不会存在泄漏呢?打开伺服阀组的保护箱,发现有油液从该阀的控制油端盖处渗漏。经更换密封,HMI上显示恢复正常。

(3)背压管道异响且振动。AGC的背压管道出现剧烈异响,并且管道有较大振动。现象表明AGC系统已处于不稳定状态,必须立即查明原因,消除故障。观察HMI上的显示,发现AGC液压缸背压有明显变化,正常工作状态下为5MPa,但当时只有0.5MPa,将压力调回到5MPa,故障消除。

有一次在检修完毕的试车过程中,发现背压管道有振动现象。HMI上显示一切正常。检查背压阀组,发现一个二位三通换向阀的电磁铁未正常得电。该换向阀控制一个液控单向阀的开启,从而决定背压蓄能器是否投入使用。由于阀未正常得电,试车过程中背压蓄能器没有投人使用,造成背压管道剧烈抖动。

将其恢复正常得电,故障消除。

还有一次也是在检修完毕后,在生产时发现管道振动,在轧制20mm以上的钢板时工作还行,但在轧制薄板时,就不能保证钢板厚度。观察HMI上显示,发现传动侧的两个位移传感器显示数据一个为正,一个为负,判断是检修时将位移传感器的Sin信号线和Cos信号线接反。于是在控制柜上改变控制回路的信号输入,AGC工作正常,轧制钢板厚度控制在误差范围内。

(4)系统失压。AGC液压系统突然失去压力,正在轧制的钢板成了镰刀形。检查泵组溢流阀和蓄能器组的安全阀块,没有异常现象。观察HMI上显示发现,一个伺服阀的先导阀电流有明显异常,不管该阀是否处于工作状态,电流都没有变化。检查进出该伺服阀的油管,发现回油管道发烫。打开伺服阀保护箱,发现伺服阀的先导控制阀控制插头脱落,将其重新插好,AGC系统恢复正常。分析原因,由于先导阀插头脱落,各种反馈信号都不正常,使得系统无法控制,液压系统一直处于泄油状态,致使系统失压,无法正常工作。

(5)进油管剧烈振动。工作中进油管突然出现剧烈振动,改用备用阀工作,一切正常。调换两个伺服阀的插头,振动现象又出现在备用阀上,而原先使用的伺服阀工作正常,这说明液压系统没有问题,问题可能在电气控制部分。经仔细检查发现,一个伺服阀阀心反馈信号线的插头松动,将其紧固后,振动现象消除。

还有一次在检修完毕后,试车过程中发现进油管剧烈振动,改用备用阀,故障依然存在。检查管路,发现阀前蓄能器的回油管发烫,原来是蓄能器的安全与截止阀出现溢流现象,导致系统不稳定。将安全与截止阀的溢流阀调整后,故障消除。

(6)液压缸自动泄油。轧钢过程中,突然出现AGC液压缸自动泄油现象。复位状态下,在HMI上能够清楚地看到,液压缸在充人少量油液后马上泄油。检查液压系统与控制线路,没有发现任何异常,判断是系统的自动保护功能在起作用。轧机两侧压下螺钉的机械偏差经检查在允许范围内,最后查出是液压缸的行程保护接近开关松动,与感应片的距离超过感应距离。AGC液压缸的工作行程是50mm,当超过50mm时,行程接近开关就起作用,使液压缸自动泄油,从而保护液压缸。由于接近开关与感应片的距离超过了感应距离,系统误以为液压缸行程已超过允许范围,所以自动泄油,将接近开关调整紧固后,系统恢复正常。

2.

伺服系统故障的判断,大都离不开电气,所以要经常观察HMI上的各种显示,将各种状态与数据牢记于心。这样在AGC出现故障时,才能够结合各种显示,分析原因,判断故障所在,迅速予以排除。

无论什么设备都会出现故障,如果电气元件本身出现问题,还一味依靠HMI显示来判断故障就要走很多弯路。曾有过一次,HMI上显示背压与平时工作时不同,以为是AGC背压阀调节螺钉松动,于是对其进行调整,使背压显示恢复至正常工作状态。过了几天,背压显示又不正常,又对背压阀进行调整。如此几次,后来背压显示又不正常且管道发出巨响,无法正常工作。调整背压阀也不能解决问题,更换了背压阀,但依然不能解决问题,又把阀拆下,检查阀块各加工孔有无堵塞。在检查完液压系统所有可能出现问题的地方后,故障还是存在。这时才想到,是不是压力传感器本身有了问题,经电气技术人员检查确定,果真是传感器损坏,导致显示数据失真,而这时已过去数小时,浪费了很多时间,使厂方遭受很大损失。

来顶一下
返回首页
返回首页
 
上一篇:液压数字控制器(HNC)在液压同步系统中的应用 
下一篇:轧机液压AGC伺服缸的测试 
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
全站热门文章
液压系统怎么进行酸洗 液压系统酸洗流程工艺及配方说

     针对液压系统的管道酸洗可以有效地将管内壁氧化物彻底清除,还能预防管壁过腐蚀、管道内壁再次锈蚀及管内残留化学反应沉积物等现象的发生,下面为大家介绍

顺序阀出现乱序、噪音如何解决

  顺序阀出现乱序如何解决:1、首先检查顺序阀是否装反。2、顺序阀设定压力不合理。在乱序位置适当提高顺序阀设定压力。比如调整到120bar。3、如果用的是流量再生阀,

液压式大包连浇小车的维修_同步系统的改造

   液压式大包连浇小车的维修_同步系统的改造 大包连浇装置是连铸机进行钢包更换,实现多炉浇注的必备装置。它运行的效果直接影响着连铸机的生产。常用的大包连浇

分离式液压站_液压泵站

   分离式液压千斤顶液体各处的压强是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静

液压泵结构和液压泵工作原理描述

  齿轮泵描述齿轮泵结构图 CB-B型齿轮泵是我国最基本最为典型的外啮合齿轮泵,该泵结构如图所示。它由前盖3、泵体2、后盖1、一对齿数相同的齿轮7和9组成。齿轮

你可知道为什么液压缸的压力等级是6.3, 16, 25, 31.5M

   引言你可知道粗糙度为什么是0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5?你可知道油缸缸径为什么是63, 80, 100, 125?你可知道油缸压力为什么是6.3,

东风4型内燃机车静液压马达油封漏油原因及措施

   东风4型内燃机车静液压马达油封漏油原因及措施1.简介 东风4B、4C型机车长时间处于全负荷、高速运用状态,静液压马达油封漏故障率明显提高,静液压马达油封频繁漏

液压马达发热的原因及解决方式

   液压马达和液压泵是液压系统中最主要的两个发热源。液压马达是执行机构,主要执行旋转运动,是把压力能转化为机械能的过程。液压泵是机械能转化为压力能的过程,也

不同的双缸同步回路

   机械同步就不说了,从简单到复杂:
1. 分流阀:准确率差,流量要选小不选大(和选女友年纪的原则相同),因为准确率是以最大流量算的。
2.

工程机械液压油箱设计应注意的关键问题

     由于工程机械具有移动性的特点,所以其液压油箱的设计与普通液压油箱设计有所不同,下面就介绍下在移动式工程机械液压油箱设计中

轴向柱塞泵的工作原理与结构

   轴向柱塞泵的工作原理与结构 1.轴向柱塞泵 为了构成柱塞的往复运动条件,轴向柱塞泵都具有倾斜结构,所以轴向柱塞泵根据其倾斜结构的不同分为斜盘式(直轴式

摆线液压马达端面划伤的修复

   摆线液压马达端面划伤的修复1.简介 由于摆线液压马达是一种低速大扭矩多功能液压马达,根据工作需要在工程机械上选用十分广泛。某摆线马达,配流结构为平面配流,排

常见液压马达承受径向力和轴向力的情况

   外五星液压马达可承受较高的径向力和轴向载荷,这取决于外五星液压马达所选用的是圆锥滚子轴承。客户在选型中需要承载轴向力时可选用外五星液压马达。

电液伺服阀的内泄漏特性及故障在线分析

   电液伺服阀的内泄漏特性及故障在线分析 在汽轮机电液控制系统( DEH)中,作为电液转换元件电液伺服阀的作用十分重要。电液伺服阀稳定可靠性直接影响到机组的安全稳

加热炉_步进炉水平液压缸比例控制失效故障

   加热炉_步进炉水平液压缸比例控制失效故障 (1)步进炉水平液压缸的比例控制 步进炉水平缸所驱动的负载较大,具有很大的惯性。为了防止冲击,在步进炉水平缸刚启

多路阀的密封出现泄漏怎么办?

   多路阀的密封等设备由于长时间大扭矩机械运动,齿轮箱啮合间隙变大,造成较大的噪音及设备振动。加之密封部位长期处于高速、高温状态下运

液压油缸如何保养

   因为液压油缸要承受很大的压强,负载越重,它的压强就会越大,因此,做好液压油缸的保养工作是整个液压系统的维护最重要的一环。液压油缸

力士乐液压启-停技术有效提高工程机械燃油经济性

     多年来,液压技术已被证明非常适合移动设备用来解决其面临的不断发展的挑战。更高的性能要求催生了压力更高的液压泵和马达。对

比例多路换向阀

   比例多路换向阀 多路换向阀是指以两个以上的换向阀为主体,集安全阀、单向阀、过载闷、补油 阀、分流阀、制动阀等于一体的多功能组合阀,它具有结构紧凑、管路简单

汽轮机液压故障_油动机故障现象及分析

   汽轮机液压故障_油动机故障现象及分析 DEH控制系统(数字电液控制系统)由EH油系统、DEH数字控制器以及汽轮发电机组构成。系统采用数字计算机作为控制器,电液转换

液压机工作效率提升技巧的方法有哪些

   液压机其在机械加工中很常见且会经常使用,而且又是网站产品和关键词,所以,有必要进行该产品的熟悉和了解,好让大家知道它是什么以及怎样来正确合理使用,得到预

履带底盘与挖掘机有着重大的联系

  说到履带底盘,大家应该对其不陌生,众所周知,履带底盘在挖掘机中的应用!下面的文章就带大家了解一下挖掘机吧!从20世纪后期开始,国际上挖掘机的生产向大型化、微型化、多

超级摆缸径向柱塞液压马达的优点

   超级内五星与普通内五星之间的优点1.原先的内五星马达受高压或冲击后经常出现的故障是轴承套碎裂。HZH超级马达通过材料与结构的改变彻底解决这一问题。即使

与发动机转速连动控制的负载敏感系统

     随着发动机的转速改变油泵流量随之变化,要求油泵控制目标补偿压差和多路阀进出口压差也随之改变,要求目标补偿压差随发动机转速

挖掘机回转马达故障的分析及排除方法

   回转马达一、液压马达回转无力液压马达是执行机构,设在液压传动的末端,是把液压能转换为机械能,使平台回转。此马达采用轴向柱塞点接触中转速的液压马达。1、现

电磁换向阀

   电磁换向阀 电磁换向阀又称电动换向阀,简称电磁阀,它是借助电磁铁的吸 力推动阀芯移动的。 图G所示为三位四通电磁换向阀的结构原理和职能符号。阀的两端各有

多路阀实验时的注意要点

   多路阀主要是一种在工程机械,矿山,冶金等不同的行业和领域中使用范围非常广泛的一种设备,主要是带有压力补偿的负载敏感比例换向多路阀

过滤器的故障分析与排除

   过滤器的故障分析与排除过滤器带来的故障包括过滤效果不好给液压系统带来的故障,例如因不能很好过滤,污物进入系统带来的故障等。1.滤芯破坏变形这一故障现象表现为

变频调速功率适应型液压系统的研究

   1 引言 节能一直是液压技术的主要研究方向之一。节能型液压回路包括压力适应型回路、流量适应型回路和功率适应型回路,其中功

液压缸的维护、维修知识总结

   1.液压缸的日常检查内容①液压缸的泄漏情况。②液压缸的动作状态是否正常。③液压缸运行时的声音和温度有无异常。④活塞杆有无伤

文章分类
  【 液压机 】文章资讯
  【 液压系统 】文章资讯
  【 液压泵 】文章资讯
  【 液压阀 】文章资讯
  【 液压缸 】文章资讯
  【 液压马达 】文章资讯
  【 液压附件 】文章资讯
  【 工程机械 】文章资讯
热门文章排行
  • 全部
  • 本月
  • 本周
  • 今天
推荐资讯
压力继电器的故障分析与排除
压力继电器的故障分析
液压控制系统的分类
液压控制系统的分类
液压控制系统的组成
液压控制系统的组成
推荐产品
468-800-50BM/日本Azbil TACO气动元件
468-800-50BM/日本Azb
日本油研方向控制阀
日本油研方向控制阀
DSLHG-10-1-ET-A200-C-13日本油研座阀型电液换向阀
DSLHG-10-1-ET-A200-C
LSVHG-04EH-750-2P-ET-WEA-B1-20日本油研伺服阀
LSVHG-04EH-750-2P-ET
EHFBG-06-250-C-E-S-5001日本油研电液比例阀
EHFBG-06-250-C-E-S-5
PM37-06BC-3.7-A240-30日本油研PM系列电机泵
PM37-06BC-3.7-A240-3
VPVQQ-PSAW-06C-PSSO-06BA-60日本油研变量叶片泵
VPVQQ-PSAW-06C-PSSO-
ASR2-C-CXD200N-A00-12日本油研伺服电机驱动泵
ASR2-C-CXD200N-A00-1
日本油研高压柱塞泵A3H145-FR14K-10
日本油研高压柱塞泵A3
日本油研高压柱塞泵A3H56-FR01KK-10
日本油研高压柱塞泵A3
栏目最新文章