Dans les opérations logistiques portuaires modernes, déchargeurs de navires à vis sont devenus un équipement indispensable et important avec leur haute efficacité et leur stabilité. Afin d'améliorer encore l'efficacité opérationnelle et la sécurité des déchargeurs de navires à vis, il est particulièrement important d'utiliser une technologie de contrôle électrique avancée et des systèmes d'automatisation pour concevoir leurs systèmes de contrôle électrique. Cet article abordera en détail le contenu et les caractéristiques de cette conception avancée.
1. Architecture globale du système de contrôle électrique
Le système de commande électrique du déchargeur de navire à vis est un système complexe et sophistiqué, composé de plusieurs parties telles que l'armoire de commande principale, l'armoire de commande secondaire, les composants électriques et les capteurs. Ces pièces fonctionnent ensemble pour obtenir un contrôle efficace et précis du déchargeur de navire.
En tant que noyau de l'ensemble du système de contrôle électrique, l'armoire de commande principale est responsable de la réception et du traitement des signaux provenant de diverses parties et de l'émission des instructions de contrôle correspondantes selon des programmes et des algorithmes prédéfinis. L'armoire de commande principale intègre des processeurs hautes performances, une mémoire de grande capacité et diverses interfaces d'entrée et de sortie, qui peuvent réaliser un contrôle et une surveillance complets du déchargeur de navire.
Les armoires de sous-commande sont responsables du contrôle local de chaque pièce. Selon les instructions de l'armoire de commande principale, ils contrôlent et ajustent les composants électriques correspondants pour garantir que chaque partie du déchargeur de navire peut fonctionner selon les programmes et paramètres prédéfinis. La conception de l'armoire de sous-commande prend en compte l'environnement de travail réel et les exigences de fonctionnement du déchargeur de navire, garantissant ainsi qu'il peut toujours fonctionner de manière stable dans des conditions complexes et difficiles.
2. Application des composants électriques et des capteurs
Dans le système de commande électrique du déchargeur de navire à vis , les composants électriques et les capteurs jouent un rôle essentiel. Les composants électriques tels que les moteurs, les interrupteurs, les relais, etc. constituent la base de la réalisation de diverses actions et fonctions du déchargeur de navire. Ils travaillent selon des instructions de contrôle, pilotent le mouvement des pièces mécaniques telles que les arbres à vis et les dispositifs de transmission, et réalisent le déchargement et le transport des matériaux.
Des capteurs sont utilisés pour surveiller l’état de fonctionnement et les paramètres environnementaux du déchargeur de navires en temps réel. Ils peuvent détecter la position, la vitesse, la température, la pression et d'autres informations du déchargeur du navire, convertir ces informations en signaux électriques et les transmettre à l'armoire de commande principale. L'armoire de commande principale peut ajuster l'état de fonctionnement du déchargeur de navire en temps réel sur la base de ces informations pour garantir qu'il fonctionne en état de fonctionnement.
3. Application de technologies avancées
Le système de contrôle électrique du déchargeur de navires à vis adopte un certain nombre de technologies avancées, notamment un automate programmable (PLC), une interface homme-machine (IHM) à écran tactile, un convertisseur de fréquence, etc. L'application de ces technologies rend le système de contrôle électrique plus intelligent et automatisé.
En tant que contrôleur principal du système de contrôle électrique, le PLC dispose de puissantes capacités de traitement des données et de jugement logique. Il peut réaliser un contrôle et une surveillance complets du déchargeur de navire selon le programme et l'algorithme prédéfinis. Dans le même temps, le PLC présente également une fiabilité et une stabilité élevées et peut fonctionner de manière stable pendant une longue période dans des environnements difficiles.
En tant qu'interface d'interaction homme-machine, l'IHM permet aux opérateurs de comprendre intuitivement l'état de fonctionnement et les paramètres du déchargeur de navire. Les opérateurs peuvent effectuer diverses opérations et contrôles via l'écran tactile pour réaliser la surveillance et la gestion à distance du déchargeur de navire.
Le convertisseur de fréquence est utilisé pour ajuster la vitesse et la puissance du moteur afin d'obtenir un contrôle précis de l'état de fonctionnement du déchargeur de navire. Grâce au convertisseur de fréquence, la vitesse et la puissance du moteur peuvent être ajustées en fonction des besoins réels pour atteindre l'objectif d'économie d'énergie et de réduction de la consommation et améliorer l'efficacité du travail.
La spirale déchargeur de navire adopte un système de contrôle électrique conçu avec une technologie de contrôle électrique avancée et un système d'automatisation, qui présente les caractéristiques de haute efficacité, stabilité et intelligence. Il fournira un support matériel plus fiable et plus efficace pour les opérations logistiques portuaires.
It is focused on the overall solution of dry bulk material port transfer system,
research and development, manufacturing, and service