卷扬式启闭机常见故障及排除方法

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卷扬式启闭机闸门闭落困难的解决办法

卷扬式启闭机闸门闭落困难的解决办法
造成闸门闭落困难的原 因是闭门力不足。在闸 门闭落过程中,随着 闸门的下落 ,闸门受到的水压 力和摩擦力、以及水流对 闸门的上托力逐渐增大 , 闸门必须克服上述阻力才能顺利闭落。对于卷扬式 启闭机 ,由于其 自身无法对闸门产生闭门力 ,只能 靠闸门 自 重产生。因而 ,造成卷扬式启闭机闸门闭 落困难 的原因主要有 :①闸门自重不足 ;② 由于长 期使用 ,闸门主、侧轮及轨道锈蚀 、变形 ,摩阻力
数 ,一般采用 12 .; 为支撑摩 阻力与止水摩 阻力 之和 ( 参见 《 水闸设计》中 ,闸门启闭力计算相关 章节) ;P为上托 力 ,与 闸门的底缘形状有关 ;n 为修正系数 ,一般选用 09 .。 . —1 0 该方法实施较为简便 ,且一劳永逸 。但配重增 加闸fN门力的同时,亦增加 了启 门所需的力量 , - J 因而受启闭机启 门力及工作桥梁等结构承载力的限 制 ,需经验算 ,在满足要求的情况下方可实施。配 重材料可选择比重较大、易于安装施工的混凝土或 铸铁材料。配重物应在靠近 吊点处对称设置 ,其重 心应在 闸门重心线上 , 避免因配重造成重心偏离或 引起闸门变形 ,影响启闭。
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卷 扬 式 启 闭 机 闸 门 闭 落 困 难 的 解 决 办 法
欧金国 朱 涛 宋秀宏 程保军 ( 聊城 市河道工程管理处 山东聊城 徐韶华 ( 聊城 市水利局金彭陶管理处 山东聊城 226 ) 50 1 226 ) 502
增大; 卷扬式 机对闸门 ③ 启闭 不产生闭 力。 门
3 解决办法
针对造成各闸闸门闭门力不足的原因 ,有后面 几种解决闭门困难的办法。

卷扬式启闭机闸门闭落困难对策分析

卷扬式启闭机闸门闭落困难对策分析

文章编号:2095-6835(2015)02-0109-02卷扬式启闭机闸门闭落困难对策分析吴 娟,曹晓娜,傅贵丽(连云港市通榆河北延送水工程管理处,江苏连云港 222006)摘 要:水工闸门主要是用来泄水和挡水的,所以,需要经常开启和关闭闸门。

对于螺杆式启闭机,严格按照规范操作正常操作闸门是不会出现问题的;对于卷扬式启闭机,虽然绳索可以传递拉力,但是,对压力完全没有影响。

针对卷扬式启闭机闸门闭落困难的问题,积极采取有效的对策,确保卷扬式启闭机闸门可以正常闭落。

简要分析了卷扬式启闭机闸门闭落困难的情况,阐述了相关的解决对策。

关键词:卷扬式启闭机;闸门;闭落;共振中图分类号:TV664+.1 文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2015.02.109启闭机作为一种重要的机械设备,被广泛应用于排水工程中。

启闭机主要分为螺杆式启闭机和卷扬式启闭机两种。

在实际应用的过程中,人们对螺杆式启闭机的操作比较熟悉,但是,当前很多水利工程使用的是卷扬式启闭机。

因此,为了有效解决卷扬式启闭机闸门闭落困难问题,结合具体工程项目中卷扬式启闭机的实际情况,有针对性地采取相应的措施,使其始终处于良好的运行状态。

1 闸门闭落困难情况分析善后河北套闸布置在善后河北侧与盐河交界处,上、下闸首通航净宽12.0 m,采用钢筋砼开敞式结构,底板面高程-1.5 m,闸顶高程4.0 m。

工作闸门均为升卧式平面定轮钢闸门,上闸首采用QH-2×225 kN弧门启闭机启闭,下闸首采用QH-2×150 kN 弧门启闭机启闭,闸门上方设有工作桥和启闭机房,上、下闸首之间的闸室段长120 m。

上、下闸首翼墙皆为钢筋砼扶壁或悬臂式结构,在平面上呈圆弧“八”字形布置,上、下游翼墙顺水流向长度分别为20 m和16 m,墙顶高程均为4.0 m。

翼墙和上、下闸首均采用桩基础。

上、下闸首下游各设10 m长砼铺盖、6 m长砼护底和9 m长灌砌块石护底,上游各设15.0 m长消力池、30 m长浆砌石护底和6 m宽抛石防冲槽。

卷扬式启闭机维护保养

卷扬式启闭机维护保养

卷扬式启闭机维护保养一、简介卷扬式启闭机是用于电力系统中实现开关设备快速启动和关闭动作的重要设备。

它通常由电动机、减速机、离合器、制动器等组成,具有结构简单、操作方便等优点。

为确保卷扬式启闭机的正常工作,进行定期的维护保养是非常重要的。

二、清洁维护1. 外观清洁:定期清洁卷扬式启闭机的外表面,避免灰尘和杂质的堆积,防止影响其运行。

2. 密封件检查:定期检查卷扬式启闭机的密封件,包括O形圈、密封圈等,确保其完好无损,防止润滑油泄漏。

3. 冷却系统维护:定期清洁冷却系统中的滤网和散热鳍片,保持通畅,以确保卷扬式启闭机的正常散热。

三、润滑保养1. 润滑油更换:按照设备使用手册的要求,定期更换卷扬式启闭机中的润滑油,确保黏度和质量符合要求,以保证设备的正常润滑。

2. 轴承润滑:定期对卷扬式启闭机的轴承进行润滑,应选用适合的润滑脂,并注意润滑脂的添加量,同时注意轴承的清洁。

四、电气部分检查1. 电气接线检查:定期检查卷扬式启闭机的电气接线是否紧固可靠,排除松动或腐蚀的问题,确保电气系统的正常工作。

2. 开闭电器元件检查:定期检查卷扬式启闭机的开闭电器元件,如接触器、按钮开关等,确保其灵敏可靠。

五、安全设施检查1. 制动器检查:定期检查卷扬式启闭机的制动器,包括制动器的磨损情况、制动片的厚度等,确保制动器的正常可靠性。

2. 紧固件检查:定期检查卷扬式启闭机的紧固件,如螺栓、螺母等,防止因松动而引起的危险。

六、常见故障处理1. 轴承故障:当卷扬式启闭机出现异常声音或振动时,应及时检查轴承,并进行维修或更换。

2. 电机故障:当卷扬式启闭机无法正常启动或运行时,应检查电机的线路和绝缘情况,必要时更换故障电机。

七、合理使用建议1. 避免超负荷使用:在使用卷扬式启闭机时,应严格按照额定负荷使用,避免超负荷工作,以延长设备的使用寿命。

2. 定期检测:定期进行设备的检测与维护保养,及时发现并处理潜在的故障,防止事故发生。

固定卷扬式启闭机的故障排查

固定卷扬式启闭机的故障排查

固定卷扬式启闭机的故障排查固定卷扬式启闭机故障排查指南固定卷扬式启闭机是一种常用于水利工程、港口码头等场所的设备,主要用于提升、下降和固定重物。

然而,由于长时间的使用和外部环境的影响,启闭机可能会出现故障。

本指南旨在提供一套系统的故障排查方法,以帮助维护人员快速定位并解决问题。

一、故障现象描述在开始排查故障之前,首先要对故障现象进行详细的描述,包括故障出现的时间、频率、程度以及可能的原因。

例如,启闭机无法启动、运行过程中突然停止、噪音过大等。

二、故障排查步骤1. 检查电源系统- 确认电源电压、频率是否符合启闭机说明书要求。

- 检查电源线缆是否损坏、老化。

- 检查断路器、接触器是否正常工作。

2. 检查控制系统- 检查控制器是否接收到了正确的指令。

- 检查控制电路是否正常,无短路、断路现象。

- 检查控制元件(如按钮、开关、继电器等)是否损坏或接触不良。

3. 检查机械系统- 检查卷扬机轴承、齿轮、链条等传动部件是否磨损、松动。

- 检查钢丝绳是否断裂、磨损。

- 检查滑轮组是否正常,有无偏斜、卡滞现象。

4. 检查液压系统(如有)- 检查液压油位是否正常,油质是否清洁。

- 检查液压泵、液压缸等液压元件是否正常工作。

- 检查液压管道是否泄漏、堵塞。

5. 检查防护装置- 检查安全防护装置是否正常工作,如限位开关、紧急停止按钮等。

- 检查防护罩、防护网是否完好,有无破损、脱落。

三、故障处理根据故障排查步骤,定位到故障原因后,进行相应的处理。

例如:- 若发现电源线缆损坏,则进行修复或更换。

- 若发现控制电路短路,则进行修复或更换故障元件。

- 若发现钢丝绳断裂,则进行更换。

四、故障预防与维护为了减少固定卷扬式启闭机的故障率,日常维护和预防至关重要。

建议采取以下措施:- 定期对设备进行巡检,发现问题及时处理。

- 按照说明书要求,定期更换润滑油、紧固松动的部件。

- 加强操作人员的培训,确保操作规范。

通过以上故障排查指南,希望能帮助维护人员更好地应对固定卷扬式启闭机在使用过程中遇到的故障问题。

水闸启闭机故障原因分析及处理措施分析

水闸启闭机故障原因分析及处理措施分析

水闸启闭机故障原因分析及处理措施分析摘要:水闸启闭机设备属于水闸工程在其生产运行过程中最重要的物质基础,设备的日常检修及维护是整个水闸工程管理最至关重要的组成部分。

只有切实维护好机器各个部件的正常使用,才能使机器在其领域内发挥出最大的效应。

本文主要就水闸启闭机故障原因分析及处理措施分析,仅供大家参考。

关键词:水闸启闭机;故障原因;分析;处理措施;分析引言启闭机是水利工程的重要组成之一,启闭机的科学使用和保养,直接关系到工程效益的发挥,而保养措施又直接关系到工程的安全和质量。

笔者通过对经验和教训的不断总结,逐步建立了一套较完善的管理与维护制度,笔者结合多年水利工程管理的实践,对水利启闭机的管理与维护措施谈几点认识厂水闸使用的大多为卷扬式启闭机,从运行实践看,常见故障主要发生在齿轮、钢丝绳、制动器、传动轴承等部位,现将发生的现象、原因及解决对策浅析。

1.齿轮故障启闭机齿轮由于制造上的缺陷,或安装上的误差,以及维修养护不良等原因,常会使各齿轮齿咬合不当,产生咬根、别劲、走偏及局部磨损等现象,严重的会引起局部损坏,应及时维修处理。

1.1铸钢齿轮铸造缺陷的处理对于铸钢齿轮,其允许的气孔、砂眼及缩孔等缺陷的齿数不得超过全齿数的15%。

如缺陷部位在齿轮顶部分,缺陷宽度不超过齿宽的20%、深度不超过齿厚的10%时,允许做补焊处理,补焊后表面应锉平磨光。

1.2齿轮间隙的调整齿轮在运转时期或调整处理后,应用塞尺检查齿轮的侧向间隙是否符合要求。

齿轮的径向间隙应在0.15-0.3倍模数范围内,不符合要求的可改变两轴中心距加以调整。

齿轮在满负荷运转情况下,啮合接触面积应满足规定,低于规定的可调节两轴的平行度进行调整。

如经调整后仍不能达到要求时,才允许进行空运转研磨或用修整齿形的方法解决。

2.钢丝绳故障钢丝绳常在阴暗潮湿盐分较大的环境下工作,容易引起锈蚀、断丝;有些较长的钢丝绳要在卷筒上缠绕数层,往往由于排列不良造成钢丝绳轧伤;有些因滑轮组有故障,也会造成钢丝绳轧伤。

卷扬式启闭机检修规程

卷扬式启闭机检修规程

卷扬式启闭机检修规程
1.检查卷扬式启闭机的外观,包括机体、吊装机构、传动机构等是否有明显变形、破损或松动现象,如有问题应及时修复或更换。

2.检查启闭机的电源供应,保证电源电压及频率的稳定,避免对机器正常运行产生影响。

3.清洁卷扬式启闭机的内部零部件,包括齿轮、链条、联轴器等,以确保其正常工作。

4.检查卷扬式启闭机的传动装置,包括传动链条、齿轮等是否松动或磨损,如有问题应及时维修或更换。

5.检查卷扬式启闭机的制动装置,包括制动器、刹车盘等是否正常工作,确保其制动力度和制动时间符合要求。

6.对卷扬式启闭机的润滑系统进行检查和维护,包括润滑油的添加、更换和清洗等,保证机器的润滑系统正常工作。

7.检查卷扬式启闭机的控制系统,包括控制面板、控制按钮、限位开关等是否正常工作,如有问题应及时修复或更换。

8.进行试运行,将启闭机接通电源并进行正常操作,观察其运行情况,如有异常现象应及时排除。

9.根据卷扬式启闭机的使用时间和运行情况,制定定期检修计
划,定期对机器进行检查和维护,预防故障和事故的发生。

10.检修完成后,将卷扬式启闭机的检修情况进行记录,包括检修日期、检修内容、维修人员等,做好相关文档的归档和整理。

浅谈固定卷扬式水闸启闭机钢丝绳的检修及养护

浅谈固定卷扬式水闸启闭机钢丝绳的检修及养护

浅谈固定卷扬式水闸启闭机钢丝绳的检修及养护文章根据对启闭机钢丝绳失效原因的分析,就如何进行钢丝绳的检修和日常保养维护做相关介绍,保证钢丝绳的安全可靠,以供参考借鉴。

标签:卷扬式;启闭机;故障;检修;养护1、失效原因分析实际使用中,启闭机钢丝绳的受力情况很复杂,主要承受以下三种力:一是闸门自重、配重、水柱压力和磨擦阻力所相起的拉伸力,二是钢丝绳穿绕过卷筒、滑轮所引起的弯曲力,三是钢丝绳与卷筒、滑轮接触时所受的挤压力等。

1.1锈蚀启闭机钢丝绳长期处于暴露的大气或水中,往往由于电化学腐蚀使其表面剥离,产生黑皮麻坑,形成沟纹,在水质污染严重的干湿交替部位尤为严重。

实践证明:由于腐蚀引起的强度和韧性损失大大超过了正常磨损和疲劳的影响。

1.2磨损启闭机钢丝绳使用时与卷筒等其它物体接触并有相对运动,产生摩擦,钢丝绳的表面也不断磨损。

钢丝绳最常见的磨损方式一般有外部磨损和内部磨损两种情况。

1.2.1外部磨损钢丝绳在使用过程中其外周与滑轮槽、卷筒壁、钩头等物体表面接触而引起的磨损属于外部磨损。

外部磨损使外周表面的细钢丝被磨平,绳径变细。

钢丝绳的破断载荷随着承受载荷截面积减小,也相应降低。

1.2.2内部磨损钢丝绳经过卷筒或滑轮时,所承受的全部负荷压在其一侧,此时钢丝绳钢丝的曲率半径不可能完全相同。

弯曲時,钢丝绳内部各根细钢丝就会相互产生作用力并产生滑移,股与股之间接触应力增大使相邻股间的钢丝产生局部压痕。

当反复循环弯曲拉伸时,压痕逐渐加大为深凹,并产生集中压力而被折断。

细钢丝表面的压力与钢丝绳所承受的拉力成正比,在拉力相同情况下,受压面积不同单位面积承受的压力也不同。

1.3疲劳钢丝绳反复通过滑轮或卷筒,无数次的弯曲容易使钢丝产生疲劳,韧性下降,最终导致断丝。

弯曲疲劳断丝通常出现在弯曲程度最历害一侧的外层钢丝上。

当弯曲疲劳断丝的出现意味着钢丝绳已到了使用后期。

钢丝绳的弯曲疲劳寿命与D/d比值(即卷筒直径D与钢丝绳直径d的比值)、安全系数和钢丝绳的结构均有密切关系。

卷扬式启闭机升降电机无法正常提升闸门原因查找

卷扬式启闭机升降电机无法正常提升闸门原因查找

卷扬式启闭机升降电机无法正常提升闸门原因查找摘要:针对某电厂进水口弧形闸门启闭机升降电机无法正常提升闸门现象进行分析,通过对电气和机械因数进行排查,最终通过空载启动试验,判断启闭机升降电机起升时阻力矩大,电机输出功率小于额定功率,提升重量与闸门重量持平,故无法提升闸门。

将弧形闸门放到门槽底部,让电机在不受闸门重力的情况下启动,此时按下“起升”按钮,电机启动正常,闸门能正常提升。

为彻底解决改问题,建议更换功率更大的电机,并在控制回路增加与电机功率相匹配的变频器,可将该问题彻底解决。

关键词:升降电机、输出功率、空载启动、力矩、彻底解决正文:一、概述某电厂进水口设有一道弧形闸门,弧形闸门升降由一台卷扬式启闭机控制,卷扬式启闭机由一台升降电机配合同步制动装置控制,升降电机由两个交流接触器组成的正反转控制回路搭配热继电器来实现电机的控制与保护功能。

操作启闭机时现象为,当按下“下降”按钮后,制动器抱闸打开,电机正向转动,运行声音正常,闸门下降正常;当按下“起升”按钮后,制动器抱闸动作,但未完全打开,电机缓慢旋转1/3圈后停止转动,且电机运行声音沉闷,闸门保持不上不下状态。

二、原因分析2.1闸门发卡导致闸门与门槽摩擦力增大致使电机提升力矩与闸门重量和摩擦力产生的力矩相等,导致闸门无法提升。

2.2制动器抱闸无法全部松开,导致闸门重量和制动器的摩擦力产生的力矩与升降电机产生的力矩相等,导致闸门无法提升。

2.3启闭机各轴承存在发卡现象,导致启闭机减速机和传动轴阻力矩增大,超过了电机的输出扭矩,导致闸门无法正常提升。

2.4电机输入电压低于额定电压或电源缺相,导致电机无法以额定功率输出扭矩,导致闸门无法正常提升。

三、问题查找3.1当弧形闸门全关到位时我们查看闸门底部和侧部止水橡胶条止水正常,两侧侧部止水橡胶条无明显挤压变形迹象,由此可以排除闸门发卡因数。

3.2当按下“下降”按钮时,制动器液压推动装置动作正常,能推动制动杆至全开位置,将制动器完全打开,同时升降电机运行正常,闸门正常下降;当按下“起升”按钮时,制动器液压推动装置无法推动制动杆至全开位置,制动器无法完全打开,同时升降电机反向旋转1/3圈后停止转动,且电机运行声音沉闷;为排除制动器抱闸在起升时无法完全打开因数导致闸门无法正常提升,在做好安全措施的情况下,按下“起升”按钮时手动辅助完全打开制动器抱闸,此时升降电机反向缓慢旋转2-3圈后停止转动,且电机运行声音沉闷,由此可以排除制动器抱闸异常因数。

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见故障及排除方法:
卷扬式启闭机落快速闸门时,钢丝绳缠绕现象是由于机组事故关门2DL、手动JN1、微机KJN1闭合使直流刨匝线圈吸合,快速闸门突然下落,钢丝绳不能按正常的轨道平稳有序的缠绕轮毂,这是卷扬式启闭机落快速闸的缺陷,运行中要求停机时迅速检查巡视,发现问题及时矫正。

钢丝绳多次缠绕会严重影响钢丝绳的使用寿命,在工程运行时除电机出现保护停机外,我们要严格控制其使用次数,切实保护设备的使用寿命。

卷扬式启闭机开启直流快速闸门无动作现象一般是电气故障引起,也有可能是刨匝卡死,刨匝线圈烧毁所致。

刨匝线圈烧毁通过观察可知,而电气故障要细致地检修,检查步骤通常分几种:一是有无工作电源、二是保险丝有无烧断、三是直流回路有无故障等。

工作中我们要逐一排查,首先检查一次主线保险丝有无烧断;接触器线圈有无烧毁、能否可靠吸合有无卡死、触点接触满足要求;保护电器设备是否复位;主线接头有无发热虚接现象等。

再检查二次控制电路保险丝、线路、直流二次回路有无故障,其中直流回路故障最为复杂,这要求我们运行技术人员有较强的专业知识和实际解决问题的业务技能。

卷扬式启闭机开机时工作门无动作现象主要是二次回路故障,解决此问题要求专业技术人员对泵站电气有全面深入的了解。

对照线路图首先从二次控制电路中找出联动接点,大套二站联动是开机时,微机KSJ触点延时几秒闭合,开机与提工作门基本同步。

后根据二次线路检修的规则,从右开始-KM→6RD→Z2→1C结束,再从
+KM→5RD→Z1→3XK2→Z3→2DL→Z5→1C结束,分别找出此线路相关的各接头、触点,逐步一点、一块、一段对线、接点、触点有无烧伤、有无损坏、有无松动、有无接触不良、保险丝有无断开做一个全面的维修。

再有就是行程开关行程、卷扬式启闭机开度仪的行程高度设制有无错误。

通常这样现象是年度试验检修时拆装线头、拔插接触器、调节行程开关等工作失误而造成的。

卷扬式启闭机开启闸门后,闸门游动下滑现象一般是开度仪设制错误、行程开关触点受水气影响误动作。

这种现象要求开机运行时,运行工作人员严格按照运行规程加强开机巡察次数及时发现问题。

这种现象还是刚建站时发生过,随着开度仪设备更换,机电设备严格按一级水管单位标准进行维护和保养,近几年没发生过此类事故。

卷扬式启闭机开启时启动电流特别大,并有“嗡嗡”堵转声现象是典型是缺相故障,缺相就是有一相没有电流了,转子获得的能量就少了,转子的速度就会慢下来,与定子的相对运动就增大,定子仍通电的那两组线圈电流就比原来的大,如果电动机处于负载状态,该电流就很容易超出额定电流而烧毁线圈。

根据电机学原理。

电机在缺相时.定
子绕组流通的不再是三相交流电流。

而是单相电流。

气隙中的磁场由圆形旋转磁场变为单相脉振的磁场,一方面,电机缺相启动时,其启动转矩为零.电机实际上是处于两相短路状态。

电动机绕组严重发热。

破坏电机绝缘,以致于烧毁电机,影响生产,甚至造成事故。

另外,电机在缺相运行时。

过载能力已明显减低.转差率变大。

定转子电流加大,势必使绕组发热,电机运行极为不利。

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