[发明专利]一种风扇驱动液压系统在审
申请号: | 202011047940.8 | 申请日: | 2020-09-29 |
公开(公告)号: | CN112065762A | 公开(公告)日: | 2020-12-11 |
发明(设计)人: | 范小童;宋亚莉;李建洋;刘奔奔;邓应应 | 申请(专利权)人: | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 |
主分类号: | F04D27/00 | 分类号: | F04D27/00;F04D25/04;F15B21/042;F15B21/0423 |
代理公司: | 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 | 代理人: | 董建林 |
地址: | 221004 江苏省徐*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 风扇 驱动 液压 系统 | ||
本发明涉及一种风扇驱动液压系统,属于工程机械液压系统技术领域;其包括液压油箱、电控变量泵、风扇马达、液压散热器以及旁通阀块,所述电控变量泵设置在液压油箱与风扇马达之间,所述旁通阀块设置有进油口P3、出油口A3、第一回油口T4以及第二回油口T5,所述液压散热器设置在出油口A3与液压油箱之间,所述第一回油口T4和第二回油口T5均与液压油箱连通;本发明提供了一种风扇驱动液压系统,能够根据需要调节液压油的流向,扩大散热功率范围,提高环境适应性。
技术领域
本发明涉及一种风扇驱动液压系统,属于工程机械液压系统技术领域。
背景技术
近几年,随着基建需求的增加,工程机械快速发展,工程机械销售遍布全球;而各地的环境气候不一,现有的工程机械的环境适应性面临极大挑战;现有的工程机械的液压散热系统为实现散热功率受液压油温度控制,采用全液压风扇驱动系统,通过液压油温度传感器,将温度信号传给控制器,控制器输出相应的控制信号,控制风扇驱动系统流量,进而控制风扇转速,该流量最后进入液压散热器,进行冷却,实现不同液压油温下不同的散热功率,保证液压系统油温处于一个固定的范围,使液压系统处于最佳工作状态;
但当环境温度极低时,即使液压散热系统处于最小散热功率状态,液压油温始终不能达到适当范围,或者达到所需时间过长,以至于工程机械液压系统不能正常工作,影响生产效率,延长生产周期。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种风扇驱动液压系统,能够根据需要调节液压油的流向,扩大散热功率范围,提高环境适应性与生产效率。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种风扇驱动液压系统,其包括液压油箱、电控变量泵、风扇马达、液压散热器以及旁通阀块,所述电控变量泵设置在液压油箱与风扇马达之间,所述旁通阀块设置有进油口P3、出油口A3、第一回油口T4以及第二回油口T5,所述液压散热器设置在出油口A3与液压油箱之间,所述第一回油口T4和第二回油口T5均与液压油箱连通。
进一步地,所述旁通阀块的进油口P3与出油口A3连通,所述旁通阀块包括顺序阀,所述顺序阀设置在进油口P3与第一回油口T4之间,能够控制进油口P3与第一回油口T4之间的通断。
进一步地,所述旁通阀块还包括节流孔以及单向阀,所述节流孔与单向阀串接在进油口P3与第二出油口T5之间,所述节流孔的进口与进油口P3连通,所述节流孔的出口与单向阀的进口连通,所述单向阀的出口与第二回油口T5连通,所述顺序阀的第一控制油口K1与节流孔的进口连通,所述顺序阀的第二控制油口K2与节流孔的出口以及单向阀的进口连通。
进一步地,所述旁通阀块还包括电磁换向阀,所述电磁换向阀的进口与节流孔的出口以及单向阀的进口连通,所述电磁换向阀的出口与单向阀的出口连通;所述电磁换向阀通电时,电磁换向阀的进口与出口连通;所述电磁换向阀断电时,电磁换向阀的进口与出口断开。
进一步地,所述电控变量泵与风扇马达之间还设有风扇马达换向阀,所述风扇马达换向阀能够改变风扇马达的转动方向。
进一步地,所述风扇马达上设有转速传感器。
进一步地,所述出油口A3与液压散热器之间还设有压力传感器。
进一步地,所述出油口A3与散热器之间设有第一温度传感器,所述液压散热器与液压油箱之间还设有第二温度传感器。
与现有技术相比,本发明所达到的有益效果:
本技术方案设有旁通阀块,能够按需控制调节液压油的流向,从而扩大散热范围,提高环境适应性与生产效率;
本技术方案设有风扇马达换向阀,能够通过控制风扇马达反向旋转,达到清除散热器灰尘杂物的目的,保证散热器的散热效果,确保使用安全;
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