双梁桥式起重机说明书资料.doc
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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除5100/20吨电动吊钩桥式起重机安装架设交工验收与使用维护说明书SHIYONGWEIHUSHUOMINGSHUSHANDONGQINGYUNQIZHONGJIXIEYOUXIANGONGSI目录一、概述(1)结构形式保证使用期限二、安装与与调整(3)注意事项起重机安装1、小车2、起重机金属结构3、大车运行机构三、电气控制原理和安装(7)电气控制原理电气设备的安装与调整一、 架设(24)注意事项架设示例二、 起重机使用须知(27)安全技术规则司机职责三、 维护与故障处理(30)桥架及其主要构件大、小车运行机构起升机构电气设备1、 电气检修制度2、
2、 故障处理四、 机构的润滑(39)起重设备各润滑点的分布润滑条件与润滑材料五、 运转试(41)试车前的准备和检查无负荷试车负荷试车1、 负荷试车的检验内容2、 静负荷试车3、 动负荷试车4、 电气部件试验规定与检查项目六、 起重机的交工验收(43)七、 附录(44)大车跨度测量法主梁上拱度测量法一、 概述5-100/20吨电动吊钩桥式起重机适用于工矿业内部或露天场地。在固定跨间内装卸、运搬物料和物品。起重机采用380伏50赫兹,主要性能参数可参阅起重机的附加图中总图所载有关数据。本说明书用于起重机的安装、架设、交工、验收、使用和维修。(一)结构形式5-100/20吨电动桥式起重机(请参阅起重机
3、附加图)主要由桥架、大车运行机构和装有起升、运行机构的小车组成。主梁上铺设了小车运行的钢轨。两主梁的外侧装有走台。一侧为安装及检修大车运行机构而设。另一侧为安装小车导电装置而设。在主梁下面悬挂着全视野的操纵室,操纵室内装有联动控制台或单个控制器,操纵室与走台装有斜梯,主梁连接在中间带有接头的两端梁上。大车运行机构采用分别驱动形式(图1-1)。起重机大车车轮为四个,50吨以上至100吨车轮为八个,有滚动轴承的角形轴承箱组装以后安装在端梁的两端。起重机的小车由起升机构(图12)和小车运行机构(图13)所组成。起升机构有双保护(装有两套起升安全)和单保护两种,可供用户选择。小车的供电有悬挂式电缆导电
4、(电缆滑车所使用的轨道为异型内卷边槽钢)和圆钢、角钢导电两种形式,可供用户选择。根据用户要求大车导电处可设有导电维修平台。根据用户要求在操纵室附设的电热器、冷风机、空调的使用请参阅配套厂的说明书。1(二)保证使用期限起重机到用户后,桥架及零部件必须妥善保管。凡本厂生产的起重机应按说明书的有关规定进行安装,安装前要按规程验算厂房轨道。自起重机发货后十八个月以内,在起重机的安装、操作、使用符合本说明书的前提下,本厂将保证起重机正常工作十二个月(自始用之日起)。电气部份零部件的保证使用期限按电气设备制造厂的规定。2(二)注意事项1、起重机到站卸车搬运,应特别注意避免发生起重机受到扭、弯、撞击等事故。
5、为此,必须遵守下列规定:起吊时至少须有两个吊点,吊点的捆扎处须有衬垫物。捆扎以走轮或主梁本身为限,并尽可能选在桥架的两端即主梁与端梁的连接处。如无载重汽车等设备搬运时,应将桥架、端梁等搁置于平车上拖动,禁止在地面或架滚上拖动。2、存放时应安置平稳,并用枕木放平垫实。枕木要对称放置,地面应坚实,不得日久下沉,致使桥架发生变形。3、如起重机在较长时期内放置,应妥加防晒、防风、防雨、防腐蚀等措施。4、安装前应组织有关人员认真研究图纸根据技术要求消除由于运输不当或保管不妥所产生的变形和缺陷。特别对金属结构部份的变形,需在校正后才能安装。5、起重机到货后,应根据装箱单清点零、部件,并将结果记录在3“设备
6、档案卡”上(由用户自备)6、对分部(非完整总装)到货的设备,应在地面进行予装,经予装测量符合图纸及有关要求后再整体或部分架设。在予装时必须按起重机安装连接部位标号图进行,发现产品存在用户解决不了的问题,请立即与制造厂联系,否则该起重机架设到厂房上后,将无法处理这类问题。7、对存放日期较长的(一般超过十二个月者)特别是露天置放的设备,安装前应检查锈蚀情况,清除污渍,必要时重新涂油组装,润滑油管必须洗内壁、重新打油,使各转动部份灵活转动,还需检查各联接部份是否牢固、可靠。8、安装所用的测量工具必须具有标准部门近期内的监定。(一) 起重机安装1、小车小车在制造厂均经试车检验合格。因此,在稍经调整消除
7、运输变形后就可以直接安在桥架上在桥架安装符合有关技术条件的情况下,小车不得存有三条腿的情况(即小车车轮只有三个与轨道接触,另一个悬空),否则,要在悬空车轮的轴承箱下或是轨道下进行加垫调整,垫只能是一层,轨道下加垫时必须置于主梁筋板处,两端点焊固定。4金属结构的各项检测指标按表21规定执行,为减少高空作业量,各设备的安装,接线等尽可能在地面进行。起重机在架设前须按下述方法进行予装,如发现弊病及时消除,如用户无法处理请立即与制造厂联系,当起重机架设上厂房以后,制造厂也无法处理这类问题。a、将起重机放在两根平行且处于同一平面的轨道上。b、以端梁螺栓孔为定位基准,按照附加图起重机安装连接部位标号连接端
8、梁,将起重机组合起来,调整合适后便拧紧螺栓。起重机组装完毕后,各项指标均应符合附加图有关规定与附表21有关数据。3、大车运行机构大车运行机构已由制造厂组装在桥架上,试验运转合格后随桥架一起发运。大车运行机构在起重机组装完后,应根据下列条件进行安装检查:起重机的跨度差不大于5mm,且侧跨度L1和L2的相对差不大于5mm(见图1),跨度的测量点按图22,测量跨度采用的拉力值和修正值见附录(一)。5传动轴中心线的摆幅1毫米;对于大于1米的低速传动轴 1 (1为转动轴长度)。将车轮悬空。用手转动使其旋转一周时不得有卡住现象。如果小车受到意外严重损伤,调整修复时可以参照上述条款。注:此项只作制造厂或安装
9、单位对金属结构组装的控制指标。以保证运行机构有良好的运行效果,不作为车轮安装时的考核指标。箱形梁的水平旁弯,在使用过程中会逐渐变小,甚至会出现由外弯变为内弯,小车轨距也必然随着主梁的变动从开始的正值偏差,变为负值偏差。为了了使主梁减少人为地变形(由轨道压板的铲掉和重焊而造成),故轨距的负偏差在下列范围内仍可使用。跨中测量:LQ19.5米5毫米LQ19.5米7毫米三、电气控制原理和安装(1)电气控制原理5100/20吨电动桥式起重机的电气线路由配电保护电路,各机构的主电路和控制电路,及照明讯号电路组成。(请参阅随机附带之电气原理图)1、配电保护5100/20吨电动桥式起重机采用XQD型保护箱作为
10、全车的配电保护装置,由隔离开关DK和主接触器XC作为全车的总电源开关,在XC后面引出各机构的主电路和控制电路。在主接触器XC的线圈回路中串接有以下操作和保护元件: 电锁DS:是一个带钥匙的按钮,保证只有专责司机才能开动起重机。(仅用联动台操纵的有)7起动按钮QA,在一般情况下接通主接触器XC用。紧急开关JK:在事故状态下紧急切断主接触器XC。切断全车。电源,避免事故扩大。构的零位联锁触头Kx:Kd:Kf和Ks(12):保证主接触器XC只有在各机构的操作手柄都在零位时才能接通。避免停电后电源恢复时机构自动起动,也可避免电动机在转子电阻切除的情况下起动。门安全开关1AK、2AK和3AK:栏杆门被打
11、开,安全开关的触头也被打开,则主接触器XC断开,开不了车,避免有人上下车时开动起重机而造成人身事故。总的和各机构的过电流继电器的常闭触头L J和(15)L J。当某一机构过载或线路短路时开断主接触器XC,切断电源。各机构的限位开关1XS、2XS、1Xf、2Xf、1Xd、2Xd、1Xx、2Xx:当某一机构达到极限位置时,开断主接触器XC使机构停止运行。起升机构的两个限位开关都是保护上升的,用两个开关的目的是加强可靠性、减少事故率。两个开关具有不同的结构形式,一个是重锤式,一个是旋转式。一般用途的起重机,其下降方向是不需要限位保护的。如迂特殊情况,需要下降限位保护时,现有设备是达不到的,需提出特殊
12、订货。起升机构也有装一个重锤式限位开关的,如用户认为没有必要双保护时,也可选用单保护的。在带有修理吊笼的起重机上还附带一个自动空气开关1ZK,这是作为全车短路保护用的,也可作为整车的隔离开关用。为了便于操纵在操纵室内还增加了一个停电按钮TA供远距离切断1ZK用。2、小车运行机构的控制原理5/100/20吨电动桥式起重机的小车运行杨构为单电机驱动,电动9机的功率范围为1.511千瓦,均由25安级的凸轮触头直接控制电动机,其控制原理都一样,前后各有5档,为了提高起动平稳性,第一档采用“电动机转子电阻一相开路”的控制方案。图31画出了这种控制方案的转子回路接线示意图。这是电动机转子回路串接不对称电阻
13、的特例。此时相当于有一相电阻(R3)等于无穷大,其等效电阻值为相联两相电阻之和,即R等效=R1+R2。当等效电阻值大于电动机额定电阻值较多时,其机械特性曲线可以近似地用直线表示。图32画出了五档机械特性曲线的示意图。所配RK型电阻器具有三个抽头,当转速为零时,第一档起动转矩的标么值用调节电阻器抽头的办法,可获得0.35、0.5和0.7三种。使用时可根据情况选定一种,在扣箱、卡活、装配、安装等场合,要求起动平稳和慢速运行的可先用0.35级,在一般运输用场合,可选用0.5级,在使用频繁的场合,为了提高生产率可先0.7级。第二、三、四、五档为常用的电动机转子回路串接不对称电阻逐级起动的控制方案。逐级
14、推动手柄,凸轮触头逐级短接电阻,电动机逐级起动。最后一个位置,电阻没有全部被短接,有两段电阻并联后接在一相中,电动机工作在特性5上,驱动小车以稍低于额定的速度运行。10大车运行机构的控制原理大车运行机构均采用双电机分别驱动。电动机功率范围为2X(3.715)千瓦。双电机驱动,电动机功率为2X3.7千瓦的用25安级凸轮控制器控制。双电机驱动,电动机功率为2X(57.5)千瓦的,用60安级凸轮触头控制电动机的定子,用25安级的凸轮触头控制电动机的转子。双电机驱动,电动机功率为2X(1115)千瓦的,用CJ12100接触器控制电动机的定子,用60安级的凸轮触头控制电动机的转子。接触器安装在保护箱内。
15、大车运行机构的控制原理,除第一挡增加滑行挡以外,其余均与小车运行机构相同,增加滑行挡后,在停车时,先打到第一挡,此时电动机停电而制动器不停电,机构可继续滑行,待到目的的地后再回零位,制动器断电刹车,使机构停住,这样可以把大车制动器调整得紧些,既保证了平稳停车,又保证把大车制动住。迂紧急情况时,可直接打到零位停车,保证安全。4、起升机构的控制原理5100/20吨电动桥式起重机的起升机构为单电机驱动,电动机的功率范围为1190千瓦。电动机功率为1122千瓦的,用60安级的凸轮触头直接控制电动机。电动机功率为3090千瓦,用主令触头通过XQR2型控制箱控制电动机。用凸轮触头直接控制电动机的控制原理就
16、是通常用的电动机转子回路串联不对称电阻逐级起动的控制方案和大小车运行机构的控11制原理基本相同,仅第一挡不采用“转子电阻一相开路”而是一般的不对称电阻。在下降负载时,由于是位能负载,负载带动电动机旋转,使电动机超过同步速而进入发电制动状态,这时如果在转子中串入电阻反而使速度增加,所以下降负载时,应特别注意这一点,不要在前面几挡停留时间过长,否则会出现飞车现象。用户令触头通过XQR2型控制箱控制电动机的控制原理比较复杂,详细说明如下:线路特点:可逆不对称线路;主令挡数为303;起动电阻级数为四级;第一、第二级电阻系手动切除,其余由延时继电器控制的加速接触器自动功下降第一挡为反接制动,实现重载(半
17、载以上)慢速下降。下降第二挡为单相制动,实现轻载(半载以下)慢速下降。下降第三挡为强力下降或再生发电制动,用于各种负载的快速下降。停车时,制动器先断电,0.6秒后电动机再断电,以溜钩。为防止主接触器ZCDC、DCFC可逆转换时造成相间短路,采用换向继电器ZDJ。线路具有过载、短路、限位、零位和失压保护。在电动机定子回路中接有隔离开关1DK,换向接触器ZC和FC,单相制动接触器DC,过电流继电器1LJ和2LJ,制动接触器ZDC。制动器通过ZDC供电。而不象凸轮触头直接控制电动机那样,制动器与电动机直接并联,因为此线路下降方向分别采用了反接,单相和再生发电制动。而每种制动都有各自的线路接触器控制,
18、在下降12过程中,三个接触器多次换接。在换接的瞬间电动机是断电的。如制动器直接与电动机并联。则在电动机断电瞬间制动器也将断电而抱闸,这对运行是不利的。另外,在单相制动时,电动机仅有两相电源,制动器不能保证可靠工作,所以制动器必须单独供电。在电动机转子回路中接有一级反接电阻,三级加速电阻和一级软化电阻。升降机构系位能负载。为了改善使用性能,此线路的上升和下降具有不同的工作特性。图33画出了其机械特性。上升时,特性1、2、3、分别对应于主令手柄位置1、2、3档,可稳定运行。特性1和3是由延时继电器自动过渡的,不能稳定运行,这些特性是用在转子回路中串接不同电阻值的方法得到的,主要用作电动机起动,也可
19、用来调速,(由于电阻特性很软,所以轻负载不能调速)但是由于电阻器是按起动条件设计的,所以不允许长期使用,仅适用于较大负载的短距离慢速上升。13下降时,也有三条稳定工作特性1、2、3和两过渡特性3和3。下降第一挡采用反接制动,此时接触器ZC闭合电动机力矩是上升方向的,由于转子中串有较大电阻,电动机的力矩是不大的,如若负载大于55%额定负载(重载)时,负载就把电动机倒拉下去而使它反着磁场旋转的方向转动,这就是反接制动状态。不允许长期使用。仅适用于重载短距离慢速下降。下降第二挡采用单相制动,此时接触器DC闭合,单相制动不仅克服了反接制动出现轻载上升的缺点,也克服了再生发电制动没有低速段的不足。如选择
20、适当的转子附加电阻,可得到轻载慢速下降特性。单相制动按图34的接线法接线,电动机定子绕组两相并联后与另一相串联接到两相上,此时电动机定子三相加的是不对称电压,不对称电压可以分解成正序电压的逆序电压。经过分析计算可以证明,正序电压和逆序电压的有效值相等,并等于电网电压的 1 。因电动机的力矩与电压的平方成正比,所以正序电压和逆序电压所产生的正序和逆序最大转矩也相等,并在数值上等于电动机正常运转时最大转矩的1图35画出了按图34接线法在转子滑环短接时的机械特性曲线。曲线1是正序力矩,曲线2是逆序力矩,曲线3是合同力矩。合成力矩在一、三象限是电动力矩。且转速为零时,合成力矩也为零该特性即不能自行起动
21、,也不能做下降制动用。因此必须在电动机转子回过头路中加入适当的电阻使特性软化,合成力矩由一、三象限逆时针转到二、四象限,变成制动力矩,才能得到我们需要的单相制动特性,如图3614单相制动用于负载小于55%额定负载(轻载)时的慢速下降,不需要慢速下降时就不要用这一档,需要低速但负载大于55%额定负载时也不要用这一挡,而应使用第一挡反接制动。当无法估计负载大小时,可以先试吊一下,然后再正式搬运。单相制动时电流较大,其中一相可达1.62.1倍额定电流,主要与转子电阻有关。现在采用的是67%额定电阻。电阻过大将使特性变陡,下降速度加快。电阻过小将招致电流过大。图35图36以上两挡用于慢速下降,即用作调
22、整性移动。不允许也不应该长期使用,以免电动机和电阻器过热损坏。下降第三挡采用强力下降或再生发电制动,此时接触器FC闭合,电动机力矩是下降方向的。下降空钩和轻负载送下去。工作在第三象限,为强力下降。下降较重负载时,负载将拖着电动机使转速增加,当转速大于同步速时,电动机即工作如一与电网并联的发电机,将负载的位能变成电能,然后反馈给电网,工作在第四象限,为更生发电制动。用于各种负载的快速下降。三个接触器ZC、FC和DC之间有电气联锁,即在某一接触器线15圈回路中串联其余两个接触器的常闭付触头。这在正常情况下能起联锁作用,而避免电源短路,但是如常闭付触头调节不好,或在频繁接通条件下触头开距变动了,再加
23、上操纵过快,就有可能一接触器的电弧未完全熄灭前而另一接触器就接通,而造成弧光短路。在三个接触器间加装机械联锁又比较困难,故在此线路中采用了换向继电器ZDJ。在ZC和FC线圈回路中,串联ZDJ的常闭触头,而在DC线圈回路中串联ZDJ常开触头。这样就增加了可逆转换时间,可避免弧光短路。同时利用ZDJ的短暂延时,在主令手柄由零位快速推到下降3或由3快速推回零位时,DC不动,从而减轻了DC的工作。反接电阻在上升过程中是作为过渡状态出现的,起预备级作用。在反接接触器FJC线圈回路中,串联了延时继电器2LSJ的延时闭合常闭触头。当主令手柄在零位时,2LSJ线圈获电,打开其接在FJC线圈回路中常闭触头,将手
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