เครนขั้วโลกนิวเคลียร์: ใช้สำหรับการเติมเชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์และการบำรุงรักษาอุปกรณ์
เครนขั้วโลกนิวเคลียร์ใช้สำหรับการเติมเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์และการบำรุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์หนักภายในอาคารเครื่องปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยทั่วไปจะติดตั้งบนรางวงกลมเหนือถังความดันของเครื่องปฏิกรณ์ และทำงานโดยการหมุนรอบศูนย์กลางของเครื่องปฏิกรณ์
เครนยกของหนักสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ DGCRANE โดดเด่นด้วยความน่าเชื่อถือสูง การทำงานที่ปลอดภัยและเสถียร การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ทำให้เครนทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมาก
ข้อได้เปรียบทางเทคนิคของเครนขั้วโลกนิวเคลียร์
เทคโนโลยีควบคุมสมดุลไดนามิกแบบรอกคู่
เครนนี้ออกแบบมาเพื่อการยกอุปกรณ์หนัก 400 ตันในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยใช้ระบบขับเคลื่อนอิสระแบบแปลงความถี่คู่และระบบควบคุมความเร็วแบบวงปิด PLC จะเปรียบเทียบข้อมูลตำแหน่งของกลไกการยกทั้งสองแบบเรียลไทม์ และทำการชดเชยและปรับแต่งแบบไดนามิกเพื่อให้ตะขอคู่ทำงานประสานกัน
- ความคลาดเคลื่อนในการซิงโครไนซ์ของความสูงในการยก: ภายใน ±30 มม.
- ความผันผวนของความเร็วในการติดตาม: ≤3%
- การซิงโครไนซ์ทางไฟฟ้าเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อทางกลที่แข็งแรง
- ระบบยกของหนักที่มั่นคง ปลอดภัย และเชื่อถือได้
ระบบนี้ช่วยแก้ปัญหาการเคลื่อนที่ที่ไม่สอดคล้องกัน แรงกระแทกขนาดใหญ่ และความไม่เสถียรในระหว่างการยกอุปกรณ์ขนาดใหญ่แบบรวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีควบคุมการกำหนดตำแหน่งแบบวงปิดความแม่นยำสูง
กลไกการเคลื่อนที่ของสะพานและรถเข็นใช้ระบบควบคุมความเร็วแบบวงปิดเต็มรูปแบบที่ปรับความถี่ได้ เมื่อรวมกับตัวเข้ารหัสของมอเตอร์และเซ็นเซอร์ตำแหน่งล้อ ทำให้สามารถควบคุมตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
- ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งแบบเคลื่อนที่ 3 มิติ: ≤5 มม.
- การควบคุมแบบซิงโครนัสแบบมาสเตอร์-สเลฟของมอเตอร์หลายตัว
- การสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสงความเร็วสูง
- อัลกอริธึมการปรับค่าพารามิเตอร์ PI
ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการจัดวางที่แม่นยำและการทำงานที่เสถียรในระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์สำคัญภายในโรงงานนิวเคลียร์
ระบบป้องกันสำรองและการออกแบบเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดความล้มเหลวเพียงครั้งเดียว
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการป้องกันความล้มเหลวเพียงครั้งเดียวสำหรับอุปกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตัวควบคุมและเซ็นเซอร์หลักจึงได้รับการกำหนดค่าให้มีระบบสำรอง มีการตรวจจับแบบคู่และการเปรียบเทียบข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับพารามิเตอร์หลัก ได้แก่ ตำแหน่งการยก โหลด และความเร็วในการหมุน
เมื่อตรวจพบความผิดปกติ ระบบจะดำเนินการโดยอัตโนมัติดังนี้:
- ตัดกระแสไฟหลักของมอเตอร์ออก
- เปิดใช้งานเบรกใช้งานและเบรกนิรภัย
- ช่วยให้การหยุดรถเป็นไปอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้
วิธีนี้ช่วยขจัดความเสี่ยงจากความล้มเหลว ณ จุดเดียว และยกระดับความปลอดภัยของระบบได้อย่างมาก
เทคโนโลยีตรวจสอบระบบขับเคลื่อนแบบเรียลไทม์
กลไกการยกติดตั้งตัวเข้ารหัสสำรองคู่สำหรับความเร็วและตำแหน่ง มีการแปลงและเปรียบเทียบข้อมูลแบบเรียลไทม์จากด้านมอเตอร์และด้านดรัมเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบขับเคลื่อนแบบออนไลน์
- การตรวจสอบความเบี่ยงเบนความเร็วแบบเรียลไทม์
- การเปรียบเทียบข้อผิดพลาดตำแหน่งแบบเรียลไทม์
- ระบบป้องกันความเร็วเกิน
- ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อตรวจพบความผิดปกติ
ระบบนี้ช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงความผิดปกติในการส่งกำลัง และป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดจากความขัดข้องทางกลไก
ระบบตรวจสอบแบบบูรณาการอัจฉริยะดิจิทัล
มาพร้อมกับแพลตฟอร์มตรวจสอบแบบบูรณาการ HMI อัจฉริยะ เพื่อให้สามารถจัดการสภาวะการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างเห็นภาพและเป็นระบบดิจิทัล
- การแสดงผลแบบเรียลไทม์ของความเร็ว ตำแหน่ง น้ำหนักบรรทุก และพารามิเตอร์อื่นๆ
- การแสดงผลสัญญาณเตือนสีไล่ระดับสำหรับความคลาดเคลื่อนในการซิงโครไนซ์
- ประวัติความผิดพลาดและการตรวจสอบย้อนกลับ
- การวิเคราะห์เส้นโค้งแนวโน้ม
- การวินิจฉัยเครือข่าย PLC
ช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการบำรุงรักษา ทำให้เกิดการจัดการแบบดิจิทัลและอัจฉริยะ
การออกแบบพิเศษของเครนขั้วโลกนิวเคลียร์
- ควรใช้ค่าความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครน
- กลไกการยกได้รับการออกแบบให้มีระบบป้องกันความเสียหายเพียงจุดเดียว: เมื่อเกิดความผิดพลาดที่จุดใดจุดหนึ่งในระบบขับเคลื่อนการยก เครนยังคงสามารถยกน้ำหนักได้อย่างมั่นคง
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหลายชนิดและหน่วยความปลอดภัยพิเศษ
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแผ่นดินไหวเพื่อลดผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
- ล้อเครนใช้ดอกยางแบบเรียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่
- ติดตั้งกลไกตะขอเกี่ยวเพื่อขจัดจุดบอดในการทำงาน
การประยุกต์ใช้เครนขั้วโลกนิวเคลียร์
- ขั้นตอนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์: ใช้สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ในอาคารเตาปฏิกรณ์ เช่น เครื่องกำเนิดไอน้ำ ถังความดันเตาปฏิกรณ์ เครื่องอัดความดัน ชิ้นส่วนภายในเตาปฏิกรณ์ส่วนล่าง ชิ้นส่วนภายในเตาปฏิกรณ์ส่วนบน และอุปกรณ์ขนาดเล็กอื่นๆ
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์: ใช้กับงานปิดเครื่องปฏิกรณ์ การเติมเชื้อเพลิง และบริการยกขนย้ายต่างๆ สำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารเครื่องปฏิกรณ์
- ขั้นตอนการรื้อถอนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์: ใช้สำหรับการรื้อและทำความสะอาดอุปกรณ์และโครงสร้างภายในส่วนที่เป็นเกาะนิวเคลียร์








