礦井供電交流材料大全11篇

時(shí)間:2022-10-22 01:32:33

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礦井供電交流材料

篇(1)

關(guān)鍵詞:礦山井下供電系統(tǒng)煤礦安全規(guī)程

1.礦上供電的基本要求

礦山企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中起著重要作用,是電能的重要用戶。隨著生產(chǎn)的迅速發(fā)展,自動(dòng)化水平不斷提高,對(duì)供電的要求也就更加嚴(yán)格。特別是煤礦井下作業(yè),工作面不斷移動(dòng),生產(chǎn)環(huán)境非常復(fù)雜,因此對(duì)供電的要求更高。對(duì)供電的基本要求主要有以下幾個(gè)方面:

1.1供電可靠

礦山企業(yè)供電中斷,不僅會(huì)造成減產(chǎn),而且有可能引起人身事故,甚至可能毀壞礦井。因此,礦山企業(yè)對(duì)供電的最重要要求是供電可靠和不間斷,即使在電力系統(tǒng)發(fā)生故障的情況下,也必須保證不間斷供電,至少也得供應(yīng)一部分電能以保證人身安全和設(shè)備部收損壞。

1.2供電安全

由于煤礦井下瓦斯和煤塵爆炸的危險(xiǎn),所以在使用電氣設(shè)備時(shí)必須特別注意其防爆性。另外,井下潮濕,工作空間小,光線差,易發(fā)生人身觸電事故,必須采取一系列的安全技術(shù)措施,以確保對(duì)煤礦企業(yè)供電的安全性。

1.3供電質(zhì)量

在供電質(zhì)量上煤礦企業(yè)要求供電電壓穩(wěn)定和交流頻率的穩(wěn)定。煤礦中廣泛使用三相異步電動(dòng)機(jī),這種電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)矩與外加電壓的平方成正比;轉(zhuǎn)速與交流頻率成正比。若供電電壓和頻率發(fā)生較大變化,就會(huì)嚴(yán)重影響電動(dòng)機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),甚至?xí)股a(chǎn)機(jī)械不能工作。

1.4供電經(jīng)濟(jì)

一般考慮下列三個(gè)方面:第一,盡量降低礦山變電所一點(diǎn)往的基本建設(shè)投資。第二,盡量降低設(shè)備材料即有色金屬的消耗量。第三,注意降低供電系統(tǒng)中的電能損耗反維護(hù)費(fèi)用。

2.礦山供電的電壓等級(jí)

所有電器設(shè)備都是按一定的標(biāo)準(zhǔn)電壓設(shè)計(jì)制造的,這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)電壓稱為電器設(shè)備的額定電壓。電力線路的額定電壓等于其連接的用電設(shè)備的額定電壓。發(fā)電機(jī)的額定電壓是指額定負(fù)荷下的輸出端電壓,比同級(jí)用電設(shè)備額定電壓高出5%。以補(bǔ)償電網(wǎng)電壓損失。礦區(qū)供電的電壓,一般采用35kv、110kv。礦井地面和井下高壓供電電壓目前一般采用6kv,條件允許時(shí),亦可采用10kv。

供電電壓等級(jí)是礦山供電的只要問題之一,這是因?yàn)楣╇娋€路的電壓等級(jí)與輸送功率,供電距離有密切的聯(lián)系。

我國(guó)礦山地面的低壓動(dòng)力照明電網(wǎng)(380/220V系統(tǒng))采用中性點(diǎn)直接接地的方式,并且將中性點(diǎn)引出,可同時(shí)供給380V和220V兩種電壓。此時(shí),中性點(diǎn)接地并不是為了防止電弧接地,預(yù)防高壓竄入低壓系統(tǒng)增加人身觸電的危險(xiǎn)性。

我國(guó)《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定,除向架線式電機(jī)車供電的整流變壓器外,箱井下供電的變壓器中性點(diǎn)禁止接地。向井下供電的電網(wǎng),不準(zhǔn)采用中性點(diǎn)接地方式運(yùn)行的主要原因是為了保證井和人身安全。因?yàn)槊旱V井下空間狹窄、黑暗、潮濕,并有煤塵、瓦斯,如使用中性點(diǎn)接地系統(tǒng),當(dāng)人體觸及一相導(dǎo)體。便接觸到相電壓,有致命危險(xiǎn)。另外,在中性點(diǎn)接地系統(tǒng)中如出現(xiàn)接地故障。可能會(huì)外漏電火花,有點(diǎn)燃礦井內(nèi)瓦斯的危險(xiǎn)。

礦井的用電電源。一般來源于電力系統(tǒng)的區(qū)域變電站活發(fā)電站,電能送到礦山后在變、配給礦山的用戶,組成礦山的供電系統(tǒng)。

礦山受電電壓為6~110KV,礦山類型及所在地區(qū)的電力系統(tǒng)的電壓而定,一般為35~110KV的雙電源受電,經(jīng)總降壓站以高壓車間,井下變電所及高壓用電設(shè)備等配電,組成低壓供電系統(tǒng)。

3.礦山供電系統(tǒng)的接線方式

按網(wǎng)絡(luò)接線布置方式分為放射式、干線式、環(huán)式等接線系統(tǒng)。按接線運(yùn)行方式分為開式和閉式系統(tǒng)。按對(duì)負(fù)荷供電可靠性的要求可分為無備用和有備用接線系統(tǒng)。有備用接線系統(tǒng)中,其中一回路發(fā)生故障時(shí),其余回路保證全部供電的稱為完全備用系統(tǒng);如果只能保證對(duì)重要用戶供電的,則稱為不完全備用系統(tǒng)。備用系統(tǒng)的投入式分為手動(dòng)投入、自動(dòng)投入和經(jīng)常投入等幾種。

3.1無備用系統(tǒng)接線

無備用系統(tǒng)接線簡(jiǎn)單,運(yùn)行方便,易于發(fā)現(xiàn)故障;缺點(diǎn)是供電可靠性差。所以這種接線主要對(duì)于三級(jí)負(fù)荷和一部分次變的二級(jí)負(fù)荷供電。

放射式接線的主要優(yōu)點(diǎn)是供電線路獨(dú)立,線路故障互不影響,易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,停電機(jī)會(huì)少,繼電保護(hù)簡(jiǎn)單且易于整定,保護(hù)動(dòng)作時(shí)間短,缺點(diǎn)是電源出現(xiàn)回路較多,設(shè)備和投資業(yè)多。

干線式接線的主要優(yōu)點(diǎn)是線路總長(zhǎng)度較短,造價(jià)較低,可節(jié)約有色金屬;由于最大負(fù)荷一般不同時(shí)出現(xiàn),系統(tǒng)中的電壓波動(dòng)和電能損失較小;電源出線回路少,節(jié)省設(shè)備。缺點(diǎn)是前段線路公用,增多了故障停電的可能性。

3.2雙回路放射式

雙回路供電這種供電方式,線路總長(zhǎng)度長(zhǎng),電源出線回路數(shù)和使用開關(guān)設(shè)備多,投資大,如果負(fù)荷不大,常會(huì)造成有色金屬的浪費(fèi)。優(yōu)點(diǎn)是當(dāng)雙回路同時(shí)工作時(shí),可減少線路上的功率損失和電壓損失。這種接線適用于負(fù)荷大或單獨(dú)供電的重要用戶。對(duì)容量大,而且特別重要的用戶,可采母線用斷路器分段接線,從而可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)切換,以提高供電的可靠性。

3.3環(huán)式

環(huán)式接線系統(tǒng)所用設(shè)備少,各線路途經(jīng)不同,不易同時(shí)發(fā)生故障,故可靠性較高且運(yùn)行靈活。因負(fù)荷由兩條線路負(fù)擔(dān),故負(fù)荷波動(dòng)時(shí)電壓比較穩(wěn)定。缺點(diǎn)是故障時(shí)供電線路較長(zhǎng),電壓損失大。線路的導(dǎo)線截面應(yīng)按故障情況下能負(fù)擔(dān)環(huán)網(wǎng)全部負(fù)荷考慮,所以有色金屬消耗量增大,兩個(gè)負(fù)荷大小相差越懸殊,其消耗就越大。故這種系統(tǒng)適于負(fù)荷容量相差不大,所處地點(diǎn)離電源都較遠(yuǎn),而彼此又較近的情況。平常可以開環(huán)運(yùn)行,也可以閉環(huán)運(yùn)行。但閉環(huán)運(yùn)行繼電保護(hù)較復(fù)雜,因此一般采用開環(huán)運(yùn)行方式。

4.礦井供電系統(tǒng)

大、中型礦井的供電電源取自110kV或35~60kV的電力網(wǎng)經(jīng)兩回架空線路迭到礦井總降壓站。比如一次電壓為35~60kV兩臺(tái)變壓器的內(nèi)橋式接線的典型變電所主接線,其斷路器外側(cè)設(shè)兩組隔離開關(guān)組成跨橋,上面接有35~60/0.4kV的所用變壓器,工變電所直流操作電源等用。

在一次側(cè)進(jìn)行計(jì)量的變電所,進(jìn)線和母線應(yīng)設(shè)有準(zhǔn)確等級(jí)負(fù)荷要求的電流互感器(CT)和電壓互感器(PT)。

為了防止雷電波的侵襲,母線和架空進(jìn)線處接避雷器,主變壓器二次6KV側(cè)多采用單母線分段,用成套配電裝置配電。礦井一、二級(jí)負(fù)荷如通風(fēng)機(jī)、主副井提升機(jī)等有接在不同母線上的雙電源回路供電,以保證可靠。

總之,對(duì)礦井供電要求要嚴(yán)格,更具不同的礦井進(jìn)行嚴(yán)密而謹(jǐn)慎的設(shè)計(jì),保證礦山供電的安全。

參考文獻(xiàn):

篇(2)

隨著煤礦生產(chǎn)水平的提高,電力就成了主要生產(chǎn)能源。合理供電、安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,已成為煤礦高產(chǎn)高效的重要課題。

1 礦山企業(yè)供電的重要性及基本要求

電力是礦山生產(chǎn)的主要能源。對(duì)礦山進(jìn)行可靠、安全、經(jīng)濟(jì)的供電,對(duì)提高經(jīng)濟(jì)效益及保證安全生產(chǎn)等方面都有十分重要的意義。因此.礦山企業(yè)對(duì)供電提出以下基本要求:

1.1 供電可靠

供電可靠就是要求供電不間斷。在礦山企業(yè)中,各種電力負(fù)荷對(duì)供電可靠性的要求是不同的。

1.1.1 一類負(fù)荷

凡因突然中斷供電.可能造成人身傷亡事故或重大設(shè)備損壞.給國(guó)民經(jīng)濟(jì)造成重大損失的或在政治上產(chǎn)生不良影響的負(fù)荷.均屬一類負(fù)荷 如礦井的主通風(fēng)設(shè)備一旦停電.可能導(dǎo)致瓦斯爆炸及井下人身傷亡等重大事故 一類負(fù)荷中影響人身與設(shè)備安全的負(fù)荷又叫保安負(fù)荷 對(duì)一類負(fù)荷應(yīng)由兩個(gè)獨(dú)立電源供電:對(duì)有特殊要求的一類負(fù)荷,兩個(gè)獨(dú)立電源應(yīng)來自不同地點(diǎn).以保證供電的絕對(duì)可靠。

1.1.2 二類負(fù)荷

凡因突然停電.造成大量減產(chǎn)或生產(chǎn)大量廢品的負(fù)荷。如礦井集中提煤設(shè)備、空壓機(jī)及采區(qū)變電所等。

1.1.3 三類負(fù)荷

三類負(fù)荷是指除一類、二類負(fù)荷外的其他負(fù)荷,如礦山企業(yè)的附屬車場(chǎng)。對(duì)三類負(fù)荷供電一般采用單回路供電方式,不考慮備用電源,根據(jù)需要各負(fù)荷還可用一條輸電線路 對(duì)電力負(fù)荷分類的目的是為了便于合理地供電。在供電系統(tǒng)運(yùn)行,確保一類負(fù)荷的供電不間斷;保證二類負(fù)荷的用電:而對(duì)三類負(fù)荷則更多地考慮供電的經(jīng)濟(jì)性。

1.2 供電安全

供電安全就是在電能的分配、供應(yīng)和使用過程中,不應(yīng)發(fā)生人身觸電事故和設(shè)備事故,也不致引起電火災(zāi)和爆炸事故。尤其是礦井井下,工作環(huán)境特殊,特別容易發(fā)生上述事故。因此,必須嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.確保安全供電。煤礦安全供電的三大任務(wù)是防爆、防火、防觸電。

1.3 供電質(zhì)量

用電設(shè)備在額定參數(shù)下運(yùn)行時(shí)勝能最好。因此,要向用戶供應(yīng)質(zhì)量合格的電能.其電壓和頻率必須穩(wěn)定。對(duì)于額定頻率為50Hz的交流電.其頻率偏差不允許超過一50~+50Hz。供電頻率由發(fā)電廠保證,用電企業(yè)無法改變。

1.4 供電經(jīng)濟(jì)

供電的經(jīng)濟(jì)性一般考慮三個(gè)方面:盡量降低企業(yè)變電所與電網(wǎng)的基本建設(shè)投資:盡可能降低設(shè)備、材料及有色金屬的消耗量;盡量降低供電系統(tǒng)的電能損耗及維護(hù)費(fèi)用。

2 控制煤礦供電事故的對(duì)策

2.1 構(gòu)建合理的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)

合理的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)是電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)。對(duì)煤礦而言.不但要求電網(wǎng)精干、高效而且電源要求可靠.設(shè)計(jì)采用雙電源、雙回路供電是提高可靠性、減少供電事故發(fā)生的最有效的措施之一。

為此應(yīng)做到以下幾點(diǎn):礦井應(yīng)有兩路獨(dú)立電源線路,當(dāng)任何一回路發(fā)生故障時(shí),另一回路應(yīng)能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷。礦井的兩回路電源線路上都不得分接任何負(fù)荷:對(duì)于井下各水平中央變電所、帶掘進(jìn)工作面局部扇風(fēng)機(jī)的采區(qū)變電所。帶主排水泵房和下山開采的采區(qū)泵房供電線路不少于兩回路;對(duì)主要通風(fēng)機(jī)、提人絞車、瓦斯抽放泵等重要一類設(shè)備必須有專用雙回路。其輔助設(shè)備及控制回路與主設(shè)備有同等可靠的雙電源;及時(shí)調(diào)整采區(qū)供電系統(tǒng),對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)化優(yōu)化。減少過渡環(huán)節(jié)和冗余線路.杜絕迂回供電線路;適當(dāng)增大線路截面,打通系統(tǒng)瓶頸、阻滯環(huán)節(jié)。提高供電能力;變電所和配電點(diǎn)的設(shè)置應(yīng)遵循靠近負(fù)荷中心設(shè)計(jì)原則.壓縮無人職守變電所的數(shù)量.盡可能縮小電網(wǎng)調(diào)度操作半徑。

2.2 確定合理的電網(wǎng)運(yùn)行方式

建立合理的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)后.正確統(tǒng)一安排系統(tǒng)運(yùn)行方式非常重要。其原則是:一要可靠。二要經(jīng)濟(jì)。可靠是前提,經(jīng)濟(jì)是目的。要注意以下幾點(diǎn):對(duì)放射式雙回路要求采用分列運(yùn)行方式,對(duì)環(huán)網(wǎng)供電則要求采用開環(huán)運(yùn)行方式。防止系統(tǒng)事故時(shí)影響兩路電源,造成事故范圍擴(kuò)大化;要強(qiáng)化對(duì)運(yùn)行方式的調(diào)度管理,變電所母線聯(lián)絡(luò)開關(guān)的分合閘狀態(tài),要始終處于調(diào)度監(jiān)控之中。大型設(shè)備應(yīng)經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)解算,以減少損耗。實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行:對(duì)于環(huán)形網(wǎng)絡(luò)應(yīng)考慮系統(tǒng)最大負(fù)荷要求,是否利于繼電保護(hù)設(shè)置和滿足整定要求,是否便于調(diào)度管理。

3 增加投入提高電網(wǎng)裝備水平

井下采掘工作面的電氣設(shè)備隨采掘設(shè)備的更新也在逐步更新.但有相當(dāng)一部分礦井井下電氣設(shè)備非常落后,甚至不符合現(xiàn)行《煤礦安全規(guī)程》要求。高隱患非安全型或是高耗能型應(yīng)淘汰的設(shè)備,掛網(wǎng)運(yùn)行后將直接影響供電系統(tǒng)安全可靠和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。因此必須下大力氣加大投入,更新改造或淘汰此類設(shè)備。

4 加強(qiáng)影響電網(wǎng)可靠性的災(zāi)害防治

加強(qiáng)對(duì)風(fēng)、雨、雪、雷電、洪水、地震等災(zāi)害的預(yù)報(bào),做好防范措施,特別要提高供電系統(tǒng)抗雷擊和內(nèi)外過電壓能力:電容電流對(duì)礦井電網(wǎng)危害較大,礦井定期測(cè)試電容電流,及時(shí)采取限制措施,進(jìn)行補(bǔ)償;定期檢測(cè)礦井電網(wǎng)諧波.嚴(yán)格控制諧波源設(shè)備入網(wǎng).網(wǎng)絡(luò)諧波超標(biāo)時(shí)及時(shí)進(jìn)行消諧處理.確保系統(tǒng)安全:針對(duì)煤礦井下的特殊環(huán)境和地面人文環(huán)境.采取對(duì)應(yīng)措施和管理辦法.加強(qiáng)和地方用電管理部門的溝通.協(xié)調(diào)處理矛盾.及時(shí)消除安全隱患

篇(3)

科學(xué)家們已成功研制出了多種漏電保護(hù)器如電壓型漏電保護(hù)器和電流型漏電保護(hù)器。由于這些保護(hù)器能有效地預(yù)防人身觸電事故的發(fā)生,所以在生活中這些漏電保護(hù)裝置隨處可見。關(guān)于漏電保護(hù)裝置的工作原理,說起來也十分簡(jiǎn)單,就是漏電保護(hù)裝置在機(jī)電設(shè)備的漏電檢測(cè)電流大于設(shè)定值或人畜觸電時(shí)可以做出快速的反應(yīng),將電流切斷,徹底避免或減緩事故的擴(kuò)大化。從而保障了人身及設(shè)備的安全。相比而言,在情況復(fù)雜的礦井下,供電系統(tǒng)及機(jī)電設(shè)備更是容易發(fā)生類似的漏電事故,所以,必須要采取漏電保護(hù)技術(shù)來保證礦井工作的安全進(jìn)行。

1.井下低壓電網(wǎng)發(fā)生漏電的危害

煤礦井下低壓電網(wǎng)大部分在采區(qū),環(huán)境惡劣,工作人員和生產(chǎn)機(jī)械比較集中,電網(wǎng)若發(fā)生漏電,將導(dǎo)致以下危險(xiǎn):

1.1引起人身觸電

當(dāng)電氣設(shè)備因絕緣損壞而使外殼帶電時(shí),工作人員接觸外殼就會(huì)導(dǎo)致人身觸電事故。這時(shí)入地電流的一部分將要從人體流過,會(huì)造成人員傷亡。工作人員觸及刺破橡套電纜外護(hù)套而暴露在空氣中的芯線是一種更為嚴(yán)重的人身觸電,此時(shí)入地電流大部分流經(jīng)人體,因此對(duì)人員的危害性更大。

1.2引起瓦斯及煤塵爆炸

我國(guó)大部分煤礦都有瓦斯和煤塵爆炸的危險(xiǎn),當(dāng)井下空氣中的瓦斯或煤塵達(dá)到爆炸濃度且能量達(dá)到0.28MJ的點(diǎn)火源時(shí),就會(huì)發(fā)生瓦斯或煤塵爆炸。當(dāng)電網(wǎng)發(fā)生單線接地或設(shè)備發(fā)生單相碰殼時(shí),在接地點(diǎn)就會(huì)產(chǎn)生電火花,若此時(shí)電火花具有足夠的能量,就可能點(diǎn)燃瓦斯或煤塵。

1.3使雷管無準(zhǔn)備引爆

漏電電流在其通過的路徑上會(huì)產(chǎn)生電位差,漏電電流的數(shù)值越大,所產(chǎn)生的電位差就越大,如果電雷管兩端引線不慎與漏電回路上具有一定電位差的兩點(diǎn)相接觸,就可能發(fā)生電雷管無準(zhǔn)備爆炸的事故。

1.4燒損電氣設(shè)備,引起短路事故

長(zhǎng)期存在漏電電流,尤其是兩相的過渡電阻因接地而產(chǎn)生的漏電電流,在通過設(shè)備絕緣損壞處時(shí)會(huì)散發(fā)出大量的熱,使絕緣進(jìn)一步損壞,甚至使可燃性材料著火燃燒。長(zhǎng)期存在的漏電電流及電火花使漏電處的絕緣加快損壞,破壞相間絕緣而造成短路,形成更大的故障,對(duì)礦井安全造成嚴(yán)重威脅。

1.5嚴(yán)重影響生產(chǎn),一旦電網(wǎng)發(fā)生漏電,必須停電處理

漏電故障的處理時(shí)間很長(zhǎng),嚴(yán)重影響生產(chǎn),降低煤炭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益;而且停電使局部通風(fēng)機(jī)停轉(zhuǎn),通風(fēng)惡化,形成瓦斯積聚,又會(huì)威脅礦井安全。

2.漏電保護(hù)原理

2.1附加直流電源漏電保護(hù)

如果檢漏繼電器上歐姆表顯示電網(wǎng)各相對(duì)地的絕緣阻值都有較大的下躍,那么電網(wǎng)必定是發(fā)生漏電等故障。為了精確控制電網(wǎng)對(duì)地絕緣阻值的變化,可以在電網(wǎng)與地間通過一個(gè)的直流電流,如果電流的控制準(zhǔn)確,那么電流的大小就能表征電網(wǎng)對(duì)地絕緣阻值的變化。這樣,通過簡(jiǎn)單地檢測(cè)這條附加電流的變化就能有效地監(jiān)測(cè)漏電。

2.2零序電流保護(hù)

在漏電故障發(fā)生后,故障處電網(wǎng)三相中每一相上都會(huì)產(chǎn)生一個(gè)電壓,即零序電壓。每一相上出現(xiàn)的零序電壓都是相等的,而且方向也相同。有零序電壓作用于絕緣電阻上必定會(huì)產(chǎn)生電流,及零序電流。由于變壓器中性點(diǎn)與地之間沒有零序電流通路,所以變壓器內(nèi)部沒有零序電流通過,而零序電流只能在絕緣電阻和故障點(diǎn)之間,即M—N線路通過。由此可見,對(duì)于單一支路來講,在電源端裝設(shè)零序電流保護(hù)裝置,不能反映該線路的故障。對(duì)于多支路的單側(cè)電源輻射式電網(wǎng)中,如果有一個(gè)支路發(fā)生故障,那么各個(gè)分支路中都將有零序電流通過,這些分支上的零序電流匯集到故障處后就集中構(gòu)成了通過故障處的電流。故障線路始端保護(hù)裝置通過的電流遠(yuǎn)大于非故障線路始端保護(hù)裝置通過的電流,利用這種關(guān)系,構(gòu)成了有選擇性的零序電流保護(hù)裝置。

2.3零序功率方向保護(hù)

根據(jù)零序電壓和零序電流可以做出以下針對(duì)性措施:首先,據(jù)零序電流、電壓值的變化來確定漏電的發(fā)生地點(diǎn);其次,如漏電發(fā)生在供電系統(tǒng)內(nèi),則通過支路零序電流、電壓的關(guān)系來判斷故障發(fā)生所在的支路;最后由跳閘來實(shí)現(xiàn)選擇性保護(hù)的目的。

3.漏電保護(hù)技術(shù)在煤礦井下供電系統(tǒng)中應(yīng)用

BJJ1-2-660/380x型選擇性檢漏繼電器是北京市紅星防爆電器廠研發(fā)制作的高性能防爆繼電器,適用于含有爆炸性危險(xiǎn)氣體(甲烷空氣混合物及煤塵)的礦井硐室中,可作為交流660/380V中性點(diǎn)不接地供電系統(tǒng)中有選擇性檢測(cè)漏電保護(hù)裝置。該裝置的主要功能:在交流660/380V中性點(diǎn)不接地供電系統(tǒng)中,利用零序方向原理實(shí)現(xiàn)4條支路的不對(duì)稱漏電的選擇性保護(hù);利用附加電流原理,實(shí)現(xiàn)對(duì)稱漏電保護(hù)和不對(duì)稱漏電的后備保護(hù):有電網(wǎng)不停電可進(jìn)行試驗(yàn)的功能;和高壓開關(guān)配合,可實(shí)現(xiàn)從變壓器到饋電開關(guān)區(qū)間漏電的所謂“5m保護(hù)”;可對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行絕緣監(jiān)測(cè);對(duì)漏電跳閘有信號(hào)顯示。該保護(hù)裝置包括兩組插件,一組安裝在低壓供電系統(tǒng)總檢漏繼電器中,另一組安裝在各支路饋電開關(guān)DW80里,對(duì)于12條支路以內(nèi)的低壓供電系統(tǒng)可以做到選擇性漏電保護(hù)。這種產(chǎn)品運(yùn)用于礦井下低壓電網(wǎng)時(shí)具有較高的準(zhǔn)確性和可靠性,而且漏電時(shí)的反應(yīng)速度很快,這樣肯定能減少因漏電帶來的損失和漏電事故影響。也可以防止向漏電線路強(qiáng)送電,從而增強(qiáng)了井下低壓供電的安全性和可靠性,可帶來十分明顯的經(jīng)濟(jì)效益。從煤礦的長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展來說,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

煤礦井下低壓網(wǎng)路的漏電將造成外露火花,有點(diǎn)燃瓦斯和煤塵的危險(xiǎn),漏電還可能會(huì)造成人體觸電事故。因此,對(duì)井下低壓電網(wǎng)進(jìn)行漏電保護(hù),是一項(xiàng)重要的安全措施。它的主要作用有:第一,時(shí)常查看檢漏繼電器的歐姆表,密切注意其數(shù)值的變化情況,以此確定電網(wǎng)對(duì)地是否絕緣,根據(jù)電阻值來進(jìn)行電網(wǎng)調(diào)整;第二,通過觀察發(fā)現(xiàn)電網(wǎng)對(duì)地絕緣阻值降至設(shè)定動(dòng)作值或工作人員觸及一相帶電導(dǎo)體和電網(wǎng)一相接地時(shí),漏電保護(hù)器會(huì)自動(dòng)觸發(fā),切斷電源以預(yù)防事故的擴(kuò)大化;第三,如果危險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生,如人已觸及電網(wǎng),那么,通過補(bǔ)償人體電容電流的方式來削減通過人體的觸電電流使觸電電流最低化,使得人員的安全性得到提升。另外,當(dāng)電網(wǎng)一相接地時(shí),也可以減少接地故障電流,防止瓦斯、煤塵爆炸。

4.結(jié)論

因此,要重視供電系統(tǒng)的管理工作,結(jié)合礦井的實(shí)際,加大對(duì)電氣設(shè)備維護(hù)和更新的投入,確保供電系統(tǒng)的正常工作。另外還應(yīng)加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備的基礎(chǔ)管理,建立健全各相管理制度,確保嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度。最后還應(yīng)注意的是礦井下工作人員的機(jī)電安全思想教育工作,切實(shí)從思想的高度上提升干部和員工的工作責(zé)任心,減少煤礦供電系統(tǒng)中漏電故障,確保井下安全供電。只有這樣,才能確保礦井沿著安全、和諧、健康的發(fā)展道路穩(wěn)步前進(jìn)。

【參考文獻(xiàn)】

[1]孟憲超,謝成.淺談漏電保護(hù)技術(shù)在煤礦井下供電系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].科技傳播,2011(10).

篇(4)

中圖分類號(hào):TD853.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

提升機(jī)作為礦井建設(shè)的關(guān)鍵設(shè)備,擔(dān)負(fù)著礦井有益礦物、材料、人員和設(shè)備的運(yùn)輸工作,對(duì)礦井的安全生產(chǎn)起著至關(guān)重要的作用。因此,提升機(jī)必須具備安全可靠的控制系統(tǒng),提升機(jī)控制系統(tǒng)的技術(shù)性能不僅直接影響礦井生產(chǎn)的效率及安全,而且代表著礦井提升機(jī)發(fā)展的整體水平。同時(shí),提升機(jī)的耗電一般占據(jù)了礦山總耗電量的30%-40%,因此,實(shí)現(xiàn)提升機(jī)運(yùn)行過程中的節(jié)能降耗也成為中小功率提升機(jī)電控系統(tǒng)研究的重要內(nèi)容。

目前,國(guó)內(nèi)提升機(jī)的調(diào)速系統(tǒng)主要有串電阻調(diào)速、V-M直流調(diào)速系統(tǒng)、交-交變頻調(diào)速系統(tǒng)和交-直-交變頻調(diào)速系統(tǒng)。各個(gè)系統(tǒng)都有著自身的優(yōu)缺點(diǎn)。

1 交流繞線式異步電機(jī)轉(zhuǎn)子回路串電阻調(diào)速系統(tǒng)

這種方案的電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)是通過改變轉(zhuǎn)子回路串聯(lián)的附加電阻來實(shí)現(xiàn)的。調(diào)速時(shí)能耗很大,屬轉(zhuǎn)子功率消耗型調(diào)速方案。在加速階段和低速運(yùn)行時(shí),大部分能量(轉(zhuǎn)差能量)以熱能的形式消耗掉了,因此驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的運(yùn)行效率較低。這種調(diào)速方案是在低同步狀態(tài)下產(chǎn)生制動(dòng)轉(zhuǎn)矩,需采用直流能耗制動(dòng)方案(即動(dòng)力制動(dòng)),或采用低頻制動(dòng)。用這種方法調(diào)速時(shí),由于電機(jī)的極對(duì)數(shù)與施加在其定子側(cè)的電壓頻率均不變,所以電機(jī)的同步轉(zhuǎn)速或理想空載轉(zhuǎn)速也不變,調(diào)速時(shí)機(jī)械特性隨著轉(zhuǎn)子回路電阻的增大而變軟,從而大大降低了電氣傳動(dòng)的穩(wěn)態(tài)調(diào)速精度。在實(shí)際應(yīng)用中,由于串入電機(jī)轉(zhuǎn)子回路的附加電阻級(jí)數(shù)受限,無法實(shí)現(xiàn)平滑的調(diào)速。

綜上所述,這種調(diào)速方案存在著調(diào)速性能差,運(yùn)行效率低、運(yùn)行狀態(tài)的切換死區(qū)大及調(diào)速不平滑等缺點(diǎn)。從節(jié)能和安全考慮僅適用于小功率且控制要求不高的提升系統(tǒng)。但目前在我國(guó)的各種礦山中,這種方案使用得相當(dāng)普遍,以后將面臨著技術(shù)改造的問題。

2 V-M直流調(diào)速技術(shù)

“晶閘管變流器-電動(dòng)機(jī)”(簡(jiǎn)稱V-M)直流調(diào)速技術(shù)為了實(shí)現(xiàn)四象限調(diào)速,常采用兩種電氣控制方案:一種是電樞可逆調(diào)速方案;另一種是磁場(chǎng)可逆調(diào)速方案。

在電樞可逆調(diào)速技術(shù)中,直流電機(jī)勵(lì)磁電流的大小和方向恒定,通過改變電機(jī)電樞供電電壓的方向來實(shí)現(xiàn)可逆調(diào)速。但由于晶閘管的單相導(dǎo)電性,常采用正、反兩組晶閘管整流裝置,來提供正反向電樞電壓。此種方法正、反轉(zhuǎn)切換速度快,動(dòng)態(tài)響應(yīng)好,但由于采用正、反兩組晶閘管整流裝置,隨著容量增大,造價(jià)也變得較高。

在磁場(chǎng)可逆調(diào)速系統(tǒng)中,電機(jī)電樞電壓不變,通過改變勵(lì)磁電流if的方向?qū)崿F(xiàn)可逆調(diào)速。所以電機(jī)電樞用一組整流裝置供電,而勵(lì)磁側(cè)采用正、反兩組晶閘管整流裝置交替工作來改變勵(lì)磁電流if的方向,從而使磁通方向改變,達(dá)到可逆調(diào)速。雖然此種方法也需要兩組整流裝置,但由于勵(lì)磁功率通常較小,故造價(jià)比上種方法低。由于電機(jī)勵(lì)磁回路電感量較大,勵(lì)磁電流的反向過程較長(zhǎng),所以快速性能不高,只適應(yīng)于正、反轉(zhuǎn)不太頻繁的大容量可逆?zhèn)鲃?dòng)系統(tǒng)中。

當(dāng)采用V-M直流調(diào)速系統(tǒng)時(shí),要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況選取控制方案。這種調(diào)速方案運(yùn)行效率高(可達(dá)0.95左右),調(diào)速性能好,但由于其整流側(cè)采用的是晶閘管相控整流,所以功率因數(shù)低,諧波電流大,對(duì)電網(wǎng)污染嚴(yán)重。

3 交-交變頻調(diào)速技術(shù)

交-交變頻調(diào)速技術(shù)是在上世紀(jì)70年代被提出,在80年代開始應(yīng)用到礦井提升機(jī)調(diào)速系統(tǒng)中。交-交變頻是在輸入的交流電上通過斬波或相控方式將其變換為另一種交流電,所以也稱為直接變化法。首先出現(xiàn)的是西門子交-交變頻同步機(jī)調(diào)速系統(tǒng),之后又出現(xiàn)日本的交-交變頻籠型異步機(jī)調(diào)速系統(tǒng),隨著電力電子新技術(shù)的不斷發(fā)展已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全數(shù)字化控制。

交-交變頻器由三組可逆橋式整流器組成,其控制方式可以是常規(guī)方式,也可以是矢量控制方式。通過控制可以使變頻器輸出為頻率和幅值都可變的三相交流電壓,從而實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速,主電路下圖所示:

交-交變頻調(diào)速技術(shù)系統(tǒng)框圖

交-交變頻調(diào)速系技術(shù)具有良好的控制性能,效率高,調(diào)速性能好,特別適用于低速大功率礦井提升系統(tǒng)。但該調(diào)速系統(tǒng)也存在功率因數(shù)低、諧波大,對(duì)電網(wǎng)污染嚴(yán)重,通常在使用時(shí)要另外安裝功率補(bǔ)償裝置和諧波吸收裝置,增加了投資費(fèi)用。

4 交-直-交變頻調(diào)速技術(shù)

隨著電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)和大規(guī)模集成電路的發(fā)展,特別是交流傳動(dòng)技術(shù)的發(fā)展如矢量控制技術(shù)和直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)的出現(xiàn),變頻調(diào)速技術(shù)也隨之發(fā)生了很大的進(jìn)步,形成了和直流調(diào)速技術(shù)同樣優(yōu)良的交流調(diào)速技術(shù)。交流調(diào)速技術(shù)可以分為:交-交變頻調(diào)速技術(shù)和交-直-交變頻調(diào)速技術(shù)。

與交-交變頻相比,交-直-交變頻先把交流電整流為直流電,之后再把直流電逆變?yōu)榻涣麟姡谀芰孔儞Q過程中存在直流環(huán)節(jié),所以也被稱為間接變化法,結(jié)構(gòu)圖見上圖。從圖中可以看到,交-直-交變頻在整流和逆變側(cè)均采用全控型器件,效率高、諧波量小,同時(shí)采用PWM控制方式可使功率因數(shù)接近為1,電流波形為正弦波,在控制性能上比交-交變頻具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。由于受到全控型器件耐壓、耐流的問題,現(xiàn)多應(yīng)用于中小功率場(chǎng)合,隨著新一代全控型器件(IGCT)的發(fā)展,雙PWM交-直-交變頻調(diào)速系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)入到大功率場(chǎng)合。

結(jié)論

變頻器的調(diào)速控制可以實(shí)現(xiàn)提升機(jī)的恒加速或恒減速控制,消除了傳統(tǒng)的串電阻調(diào)速造成的消耗,具有很明顯的節(jié)能效果,交-直-交變頻調(diào)速系統(tǒng)具有調(diào)速精度高、四象限運(yùn)行、工作頻率低、功率因數(shù)高,動(dòng)態(tài)響應(yīng)快等一系列優(yōu)點(diǎn),同時(shí),該套系統(tǒng)有準(zhǔn)確的定位和制動(dòng)功能,可靠性好,使得其在礦山行業(yè)得到了應(yīng)用。由于國(guó)內(nèi)在該方面的起步比較晚,隨然發(fā)展迅速,但是還沒有形成完善可靠的產(chǎn)品,因此,對(duì)該項(xiàng)技術(shù)的研究具有良好的實(shí)際意義。

參考文獻(xiàn)

篇(5)

中圖分類號(hào):TP11 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2015)23-0250-01

一、當(dāng)前國(guó)內(nèi)提升機(jī)的現(xiàn)狀

礦井提升機(jī)是礦山最重要的設(shè)備,肩負(fù)著礦石、物料、人員等的運(yùn)輸責(zé)任。傳統(tǒng)的礦井提升機(jī)控制系統(tǒng)主要采用繼電器-接觸器進(jìn)行控制,這類提升機(jī)通常在電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子回路中串接附加電阻進(jìn)行啟動(dòng)和調(diào)速。這種控制系統(tǒng)存在可靠性差、操作復(fù)雜、故障率高、電能浪費(fèi)大、效率低等缺點(diǎn)。因此對(duì)礦井提升機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行研究具有現(xiàn)實(shí)意義,也是國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)專家學(xué)者的一個(gè)研究課題。在國(guó)外科學(xué)技術(shù)突飛猛進(jìn)發(fā)展的時(shí)候,由于的影響,我國(guó)沒有掌握世界上的技術(shù)發(fā)展動(dòng)向,國(guó)內(nèi)有些很有作為的技術(shù)人員花許多精力在研究金屬水冷電阻之類的技術(shù)上,以至國(guó)內(nèi)這段時(shí)間在提升機(jī)電控技術(shù)方面沒有多少進(jìn)展,我國(guó)提升機(jī)電控系統(tǒng)很長(zhǎng)時(shí)間都處于落后的狀況。改革開放以來,由于某些工程的急需,我國(guó)曾以很昂貴的價(jià)格從國(guó)外引進(jìn)一些提升機(jī)電控設(shè)備,這些引進(jìn)的提升機(jī)電控設(shè)備,有的是晶閘管數(shù)字直流調(diào)速系統(tǒng),有的是交一交變頻的現(xiàn)代交流調(diào)速系統(tǒng)。但使用這些國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)畢競(jìng)是少數(shù),直到目前為止,我國(guó)正在服務(wù)的礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)大多數(shù)還是轉(zhuǎn)子回路串金屬電阻的交流調(diào)速系統(tǒng),只有少數(shù)是電動(dòng)機(jī)一發(fā)電機(jī)或晶閘管直流調(diào)速系統(tǒng)。即使后者就其控制技術(shù)而言,也依然是陳舊的,和國(guó)外相比,我們存在很大的差距。

近年來交流變頻調(diào)速技術(shù)迅速發(fā)展起來,調(diào)速方式的不斷進(jìn)步使得運(yùn)用于提升機(jī)系統(tǒng)的交流調(diào)速技術(shù)不僅僅局限于傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)子串電阻方式,變頻調(diào)速技術(shù)也越來越多地在提升機(jī)控制系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用,充分發(fā)揮出交流調(diào)速的優(yōu)勢(shì)。

二、提升機(jī)在礦井中的應(yīng)用及原理

礦井提升機(jī)是礦井井下和地面的工作機(jī)械,是一種大型絞車。用鋼絲繩帶動(dòng)容器(罐籠或箕斗)在井筒中升降,完成輸送物料和人員的任務(wù)。礦井提升機(jī)是由原始的提水工具逐步發(fā)展演變而來。現(xiàn)代的礦井提升機(jī)提升量大,速度高,已發(fā)展成為電子計(jì)算機(jī)控制的全自動(dòng)重型礦山機(jī)械。

礦井提升機(jī)主要由電動(dòng)機(jī)、減速器、卷筒(或摩擦輪)、制動(dòng)系統(tǒng)、深度指示系統(tǒng)、測(cè)速限速系統(tǒng)和操縱系統(tǒng)等組成,采用交流或直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)。按提升鋼絲繩的工作原理分纏繞式礦井提升機(jī)和摩擦式礦井提升機(jī)。纏繞式礦井提升機(jī)有單卷筒和雙卷筒兩種,鋼絲繩在卷筒上的纏繞方式與一般絞車類似。單筒大多只有一根鋼絲繩,連接一個(gè)容器。雙筒的每個(gè)卷筒各配一根鋼絲繩,連接兩個(gè)容器,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)一個(gè)容器上升,另一個(gè)容器下降。纏繞式礦井提升機(jī)大多用于年產(chǎn)量在120萬噸以下、井深小于400米的礦井中。摩擦式礦井提升機(jī)的提升繩搭掛在摩擦輪上,利用與摩擦輪襯墊的摩擦力使容器上升。提升繩的兩端各連接一個(gè)容器,或一端連接容器,另一端連接平衡重。摩擦式礦井提升機(jī)根據(jù)布置方式分為塔式摩擦式礦井提升機(jī)(機(jī)房設(shè)在井筒頂部塔架上)和落地摩擦式礦井提升機(jī)(機(jī)房直接設(shè)在地面上)兩種。按提升繩的數(shù)量又分為單繩摩擦式礦井提升機(jī)和多繩摩擦式礦井提升機(jī)。后者的優(yōu)點(diǎn)是:可采用較細(xì)的鋼絲繩和直徑較小的摩擦輪,從而機(jī)組尺寸小,便于制造;速度高、提升能力大、安全性好。年產(chǎn)120萬噸以上、井深小于2100米的豎井大多采用這種提升機(jī)。

三、當(dāng)前礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)的分類

傳統(tǒng)的礦井提升機(jī)的電控系統(tǒng)主要有以下幾種方案:轉(zhuǎn)子回路串電阻 的交流調(diào)速系統(tǒng)、直流發(fā)電機(jī)與直流電動(dòng)機(jī)組成的 G-M 直流調(diào)速系統(tǒng)和 晶閘管整流裝置供電的 V-M 直流調(diào)速系統(tǒng)等。 礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)分為礦井提升機(jī)直流電控系統(tǒng)和礦井提升機(jī)交流 電控系統(tǒng)。交流提升機(jī)電控系統(tǒng)的類型很多,目前國(guó)產(chǎn)用于單繩交流提升機(jī)的電控系統(tǒng)主要有 TKD-A 系列、TKDG 系列、JTKD-PC 系列,用于多繩交 流提升機(jī)的電控系統(tǒng)主要有:JKMK/J-A 系列、JKMK/J-NT 系列、JKMK/J-PC 系列等。單繩提升機(jī)電控系統(tǒng)又分為繼電器控制和 PLC 控制。 提升機(jī)交流電控系統(tǒng)主要由高壓開關(guān)柜 〔空氣或真空〕 高壓換向柜 、 〔空 氣或真空〕 、轉(zhuǎn)子電磁控制站、制動(dòng)電源、操縱臺(tái)、液壓站、油與制動(dòng) 液泵站、啟動(dòng)電阻運(yùn)行故障診斷與報(bào)警裝置等電氣設(shè)備組成。主要完成礦 井提升機(jī)的啟動(dòng)、制動(dòng)、變速及各種保護(hù)。

四、PLC 控制提升機(jī)交流電控系統(tǒng)組成、功能、原理

1、PLC 控制提升機(jī)交流電控系統(tǒng)的構(gòu)造

PLC 控制提升機(jī)交流電控系統(tǒng)由可編程序控制器、輸入輸出轉(zhuǎn)換繼電 器、KT-DLZD 可調(diào)閘動(dòng)力制動(dòng)電路模塊、TSZX-01 型提升機(jī)綜合顯示控制儀 電路、YTX-1 語言報(bào)警通信電路、CL-1 電流檢測(cè)模塊、電氣保護(hù)電路、加 速接觸器柜組成。

2、PLC 控制提升機(jī)交流電控系統(tǒng)的原理

篇(6)

關(guān)鍵詞:袁店二井煤礦35KV變電所 供電可靠性 事故預(yù)防

中圖分類號(hào):X752 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):

1、主變電所設(shè)計(jì)

1、1 主變電所負(fù)荷

(1)礦井經(jīng)無功補(bǔ)償后折算至35kV側(cè)母線的計(jì)算負(fù)荷:

有功功率:11385 kW

無功功率:4385 kVar

視在功率:12200 kVA

功率因數(shù):0.933

(2)全年電耗指標(biāo)。

礦井年耗電量約4700萬kW·h/a,噸煤電耗為41kW·h/t(不含選煤廠)。

1.2 主變壓器選擇

主變壓器選用2臺(tái)SZ9-12500/35 型35/6kV、12500kVA有載調(diào)壓變壓器,正常時(shí)二臺(tái)主變同時(shí)工作,分列運(yùn)行,負(fù)荷率為47.5%,事故保證系數(shù)為100%,采用有載調(diào)壓的調(diào)壓方式。

1.3 電氣主接線及主要電氣設(shè)備

變電所35kV系統(tǒng)采用單母線分段的主接線方式,安裝KYN37-40.5戶內(nèi)型真空開關(guān)柜10臺(tái)。6kV主接線亦采用單母線分段,正常情況下6kV母線分列運(yùn)行。所內(nèi)安裝KYN28-10型真空開關(guān)柜38臺(tái)。

變電所內(nèi)的動(dòng)力、照明及直流屏的充電、浮充電等所用的交流電源,取自所內(nèi)設(shè)置的50kVA所用變柜和6/0.4kV變電所低壓回路。控制信號(hào)、繼電保護(hù)以及事故照明等電源取自容量為100Ah的蓄電池直流屏。

變電所設(shè)6kV無功功率動(dòng)態(tài)補(bǔ)償裝置兩套,對(duì)高壓無功進(jìn)行集中補(bǔ)償,兩套裝置共補(bǔ)償無功功率4500 kVar。

采用微機(jī)綜合自動(dòng)化系統(tǒng)對(duì)變動(dòng)所進(jìn)行監(jiān)控和保護(hù)。系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)的監(jiān)控功能主要有:主變及回路的負(fù)荷、溫度、電流、電壓及各開關(guān)狀態(tài)監(jiān)視;各斷路器的遠(yuǎn)動(dòng)及就地操作;屏幕顯示主接線系統(tǒng)圖,各開關(guān)狀態(tài)及動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù);微機(jī)保護(hù)信號(hào)采集,包括保護(hù)動(dòng)作信息、事件順序記錄;系統(tǒng)事故記錄,包括開關(guān)狀態(tài)變位記錄、事件順序記錄;提供各種數(shù)據(jù)計(jì)算、分析功能。可實(shí)現(xiàn)的保護(hù)功能主要有:主變縱聯(lián)差動(dòng)、過電流、過負(fù)荷、瓦斯及溫度保護(hù);35kV進(jìn)線保護(hù);35kV及6kV的母線分段斷路器電流速斷及過電流保護(hù);35kV及6kV PT的系統(tǒng)接地、PT斷線保護(hù);6kV饋線電流速斷、過電流、過負(fù)荷及單相接地保護(hù)。

焦樓變電所35kV母線最大運(yùn)行下短路容量為797.6MVA,最小運(yùn)行方式下408.0 MVA。經(jīng)濟(jì)算礦井35kV母線最大運(yùn)行下短路容量為156.2MVA,最小運(yùn)行方式下133.1MVA;6kV母線最大運(yùn)行下短路容量為78.1MVA、7.2kA,最小方式72.0MVA、6.6kA。

35kV變電所6kV出線最小交聯(lián)聚乙烯電力電纜截面為35mm2,出線電流互感器最小變比為50/5。

1.4 接地方式和接地網(wǎng)設(shè)置

35kV進(jìn)線及母線均設(shè)避雷器,防止過電壓對(duì)系統(tǒng)的影響。6kV母線設(shè)避雷器,饋出柜安裝過電壓保護(hù)器,防止雷電及操作過電壓。

經(jīng)計(jì)算本礦達(dá)產(chǎn)時(shí)的6kV單相最大接地電容電流值可達(dá)到19.5A。35kV變電所內(nèi)設(shè)計(jì)安裝二套消弧消諧裝置,以抑制單相弧光接地產(chǎn)生的事故,防止弧光接地過壓及諧振過壓對(duì)設(shè)備絕緣的破壞。

變電所屋頂設(shè)避雷帶,以保護(hù)變電所及其電氣設(shè)備不受直接雷影響。

2防止礦井突然停電措施

2.1礦井電源線路設(shè)有兩回路,分別取自焦樓變電所35kV不同段母線。兩回電源線路,路徑分開,一回路運(yùn)行可保證本礦全部負(fù)荷。

2.2計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)備用的電源線路長(zhǎng)期監(jiān)控以確保備用回路為完好狀態(tài)。

2.3變電所設(shè)二臺(tái)主變,正常情況下二臺(tái)主變同時(shí)工作,事故狀態(tài)下一臺(tái)主變可擔(dān)負(fù)全礦井負(fù)荷。

2.4礦井所有一、二級(jí)負(fù)荷高低壓供電均為雙電源供電,引自兩段母線上,每一路電源負(fù)荷保證率均為100%。

3地面變電所事故及防治措施

3.1可能發(fā)生的事故

洪澇災(zāi)害或雨雪的侵入可使電器設(shè)備受潮而影響絕緣水平及使用壽命,并可能危及人身安全。大氣過電壓更會(huì)使設(shè)備毀壞產(chǎn)生故障、引起火災(zāi)。假如有小動(dòng)物進(jìn)入了電器設(shè)備里會(huì)引起短路事故,造成停電,影響生產(chǎn)和井下工作人員的安全。當(dāng)電器設(shè)備或電纜線路等發(fā)生事故時(shí),由于繼電保護(hù)未及時(shí)動(dòng)作切斷故障回路,將會(huì)引起電氣事故的擴(kuò)大,影響生產(chǎn)并危及人身安全。另外,由于主、副井提升機(jī)的變流設(shè)備以及其它非線性設(shè)備的投入運(yùn)行,將會(huì)在礦井6kV電網(wǎng)上產(chǎn)生高次諧波影響并破壞電氣設(shè)備(電動(dòng)機(jī)、變壓器、并聯(lián)電容器、計(jì)算機(jī)、繼電器、通信設(shè)備)的正常工作,減少設(shè)備的服務(wù)壽命。當(dāng)?shù)V井6kV電網(wǎng)上的電容電流超過規(guī)程允許值時(shí),也會(huì)影響礦井的安全生產(chǎn)。

3.2防治措施

3.2.1變電所選址時(shí),既考慮了進(jìn)出線方便及供電負(fù)荷距等因素,又照顧到了防止洪澇的形成及排水的便利,變電所標(biāo)高位于百年一遇的洪水位之上,建筑物室內(nèi)地面高出屋外地面0.3m。變電所位置選擇工業(yè)場(chǎng)地南側(cè),該位置無安全隱患,并且高壓進(jìn)出線方便。

3.2.235kV及6kV配電裝置均選用金屬鎧裝移開式封閉開關(guān)柜,其分?jǐn)嗄芰Υ笥谙到y(tǒng)短路電流,并具備“五防”功能,配置的真空斷路器無可燃物質(zhì)。進(jìn)入6kV配電裝置室的母線采用全封閉的母線橋,使人和小動(dòng)物均不可能接觸帶電部分。

3.2.3電力變壓器室:主變壓器設(shè)有差動(dòng)、過流、過負(fù)荷以及瓦斯、溫度保護(hù)。每臺(tái)變壓器下部均設(shè)有鵝卵石層及可以儲(chǔ)存100%變壓器油的儲(chǔ)油池,保證在發(fā)生任何漏油事故時(shí)將油迅速冷卻并存在油池中。

3.2.435/6kV變電所電纜溝中一、二級(jí)負(fù)荷電纜均分設(shè)于不同的電纜側(cè)的電纜支架上,并且選用阻燃型電纜。電纜進(jìn)出口均采取了防火封堵措施。

3.2.5變電所內(nèi)設(shè)有技術(shù)先進(jìn)的微機(jī)繼電保護(hù)、控制、信號(hào)、監(jiān)控裝置,35kV及6kV各饋出回路均安裝了各種保護(hù),當(dāng)發(fā)生任何故障如短路、過電流等容易導(dǎo)致電弧的事故均可及時(shí)切除,其中短路故障切除時(shí)間小于0.2s,并發(fā)出警報(bào),同時(shí)傳送至礦井總調(diào)度室。所有的保護(hù)設(shè)備動(dòng)作靈敏度均達(dá)到規(guī)程要求。

3.2.6變電所建筑包括門、窗等均采用不燃性材料,其中各配電裝置室、主控室等均設(shè)有兩個(gè)向外開的門。

3.2.7變電所建筑設(shè)有防直擊雷、雷電波侵入、雷電感應(yīng)的保護(hù)及接地裝置。35kV及6kV母線上均設(shè)有避雷器,各饋出線均設(shè)有防止操作過電壓的設(shè)備。在變電所的工業(yè)場(chǎng)地及建筑物的各層地板內(nèi)敷設(shè)了接地網(wǎng)與均壓帶,所有的電器設(shè)備及金屬件均與接地網(wǎng)多處相連,以減除漏電事故對(duì)人體造成的危害。

3.2.86kV采用小電流接地系統(tǒng),在變電所所有6kV饋線回路均裝設(shè)選擇性的單相接地故障檢測(cè)裝置,當(dāng)6kV饋線回路發(fā)生單相接地故障時(shí),則相應(yīng)的保護(hù)裝置動(dòng)作于跳閘或信號(hào)。

篇(7)

【文章摘要】

煤炭是我國(guó)的主要能源,在開采的過程中,煤炭的安全生產(chǎn)最為重要,隨著我國(guó)現(xiàn)代化的不斷發(fā)展,對(duì)煤炭的安全生產(chǎn)提出了“從零開始, 向零奮斗”的口號(hào)。一直以來,困擾煤礦安全問題的因素之一就是電磁信號(hào)對(duì)井下儀器儀表設(shè)備的干擾,進(jìn)而影響井下儀器儀表的正常工作。因此,國(guó)家不斷加強(qiáng)對(duì)礦井儀器儀表安全性的技術(shù)改造,并取得了顯著的技術(shù)成果和經(jīng)濟(jì)效益,為了進(jìn)一步提高煤礦儀器儀表的安全性建設(shè),本文將探討井下電磁干擾的原因,進(jìn)而闡述提高井下儀器儀表的抗干擾度的具體方法。

【關(guān)鍵詞】

電磁信號(hào);儀器儀表;抗干擾度

1 煤礦井下電磁干擾產(chǎn)生的原因

煤碳生產(chǎn)屬于高危行業(yè)之一。由于煤礦地理環(huán)境復(fù)雜,井下作業(yè)環(huán)境惡劣,存在諸多安全隱患,很容易發(fā)生事故。過去采煤的方式一直是炮采,現(xiàn)在我國(guó)大中型礦井多采用綜采,而綜采機(jī)的使用功率非常大,尤其在綜采機(jī)的啟動(dòng)時(shí),需要很大的電功率,煤礦供電網(wǎng)絡(luò)電壓因此產(chǎn)生波動(dòng);同時(shí),井下絞車、大型水泵等設(shè)備需要進(jìn)行軟啟,軟啟的使用會(huì)在礦井供電網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生脈沖電壓,最終這些電磁信號(hào)會(huì)干擾礦井儀器儀表的正常工作,甚至導(dǎo)致事故的發(fā)生。即對(duì)井下智能儀器儀表產(chǎn)生電磁干擾的主要原因是煤礦大功率設(shè)備的啟動(dòng)和關(guān)停所造成電網(wǎng)電壓的波動(dòng),以及軟啟的使用,會(huì)使礦井設(shè)備內(nèi)部的感性、容性器件產(chǎn)生充、放電,進(jìn)而產(chǎn)生巨大的峰值脈沖,進(jìn)而對(duì)礦井儀器儀表造成讀數(shù)誤差等的影響。現(xiàn)如今,井下智能設(shè)備使用日益頻繁,電磁污染已經(jīng)成為了影響煤礦實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)的巨大阻礙。

2 煤礦井下電磁干擾產(chǎn)生的危害

首先,電磁干擾會(huì)產(chǎn)生電壓波動(dòng),這種電壓的波動(dòng)會(huì)持續(xù)數(shù)個(gè)周期,井下變壓器、絞車、大型水泵的使用等都會(huì)造成礦井電網(wǎng)電壓的波動(dòng)。煤礦電網(wǎng)電壓的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致井下儀器儀表測(cè)量產(chǎn)生誤差,動(dòng)作裝置產(chǎn)生誤動(dòng)作甚至卡死等現(xiàn)象。電壓下降是一種經(jīng)常遇到的問題。其次,電磁干擾會(huì)產(chǎn)生突波,突波會(huì)使電網(wǎng)電壓突然升高,并且會(huì)持續(xù)幾個(gè)周期,例如,當(dāng)井下的大型用電設(shè)備突然停止運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),輸電網(wǎng)絡(luò)中的電壓就會(huì)突然增高,形成突波,突波的形成會(huì)造成井下儀器儀表的記錄數(shù)據(jù)出現(xiàn)亂碼,甚至損壞井下儀器儀表。據(jù)統(tǒng)計(jì),井下一半以上儀器儀表故障都是由于受到了突波的干擾;同時(shí),電磁干擾會(huì)產(chǎn)生尖波,尖波的形成則主要是因?yàn)榫麓笮陀秒娫O(shè)備開關(guān)以及電弧放電所造成。尖波的電壓平均為5kv,持續(xù)數(shù)0.3-4ms,尖波的危害很大,尖波不僅能夠?qū)聝x器儀表造成干擾,而且能夠破壞用電設(shè)備的輸入濾波器;再者,電磁干擾會(huì)造成波形失真,礦用電壓波形失真的主要原因是整流器、電子調(diào)速裝備等的使用所造成的, 同時(shí),二次電源本身也會(huì)造成波形的失真,礦用網(wǎng)絡(luò)波形的失真不僅會(huì)造成井下高、低爆開關(guān)的誤動(dòng)作,同時(shí)會(huì)造成儀器儀表,例如瓦斯測(cè)量?jī)x、一氧化碳測(cè)量?jī)x等儀器的讀數(shù)出現(xiàn)錯(cuò)誤,并且,波形失真會(huì)干擾井下通信系統(tǒng),影響中控室對(duì)井下人員命令的傳達(dá)。最后,電磁干擾會(huì)產(chǎn)生接觸網(wǎng)干擾,接觸網(wǎng)干擾是指井下的巖層中產(chǎn)生的持續(xù)不斷的脈沖群,接觸網(wǎng)干擾產(chǎn)生的原因是井下運(yùn)料的鋼軌車在來回運(yùn)送物料的時(shí)候鋼輪與鋼軌進(jìn)行摩擦,產(chǎn)生無序的電流,這些電流在巖層中隨機(jī)流散,進(jìn)而對(duì)井下的儀器儀表產(chǎn)生脈沖干擾,導(dǎo)致井下儀器儀表讀數(shù)不準(zhǔn)確,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成儀器儀表的死機(jī)。

3 煤礦井下電磁干擾的解決方法

要解決電磁干擾就必須從三個(gè)因素入手: 首先,需要降低干擾度;再者,我們需要切斷干擾源的傳播;最后,我們可以想方設(shè)法去提高井下儀器儀表的抗干擾能力;由于井下環(huán)境復(fù)雜,同時(shí)一些電磁干擾源短期內(nèi)無法根除,例如綜采機(jī)產(chǎn)生的電磁干擾,因此本文從提高儀器儀表的抗電磁干擾度入手,進(jìn)而提高井下儀器儀表的抗電磁干擾能力。根據(jù)以上電磁干擾的分析,提出以下四點(diǎn)解決方案。

3.1 加裝電源濾波器

儀器儀表通過安裝電源濾波器能夠消除煤礦用電網(wǎng)絡(luò)中產(chǎn)生的尖波和諧波。這種濾波器的是由線圈、電容等器件構(gòu)成,亦可以說電源濾波器是由兩個(gè)相互獨(dú)立的低通濾波器所構(gòu)成,這兩個(gè)低通濾波器一個(gè)起著使共模干擾衰減的作用,一個(gè)起著使差模干擾衰減的作用,電源濾波器的特點(diǎn)是使儀器儀表避免差模和工模信號(hào)的干擾,最終保護(hù)井下儀器儀表的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。為了能夠保證電源濾波器起到良好的濾波效果,在安裝的時(shí)候,需要將濾波器進(jìn)行接地,

同時(shí)要保證接地的面積的大小,接地面積一般需和濾波器的外殼相等。濾波器的進(jìn)線與出線要遠(yuǎn)離、不能交叉且要貼近金屬隔板固定,交流與直流要分開;濾波器的出線到直流、交流轉(zhuǎn)換模塊輸入端的連線要短并絞織,絞距不大于2cm,多余的要剪掉;濾波器地線要用導(dǎo)線引出至接地線端子,不能用外殼作接地引線;電源板和處理器采集板要分開布置,中間用金屬板隔開,金屬板要與濾波器外殼接地點(diǎn)保持良好接觸。

3.2 加裝磁珠

據(jù)統(tǒng)計(jì),絕大多數(shù)電磁干擾是通過電源線傳導(dǎo)的,電源線是電磁干擾出入電氣設(shè)備的主要通道,也就是說,切斷電源線這個(gè)干擾傳輸通道,就可解決大部分電磁干擾問題。磁珠由一些特殊材料合成,通常是采用鐵鎂合金或鐵鎳合金材料制成, 磁珠的制造工藝和機(jī)械性能與陶瓷相似, 其顏色為灰黑色,其等效電路為電感和電阻組成的串聯(lián)電路。在高頻段,磁珠具有電阻特性;在低頻段,磁珠具有電感特性。電源線在穿過磁珠時(shí),干擾的高次諧波分量被磁珠吸收并轉(zhuǎn)換成熱能耗散掉,低頻諧波分量被反射,從而使干擾受到抑制。加裝磁珠時(shí)需注意兩方面,一方面是加裝磁珠時(shí),磁珠要加裝在儀器儀表電源濾波器的輸入端口,盡量使磁珠靠近電源接線的端子處;另一方面是加裝磁珠時(shí),磁珠外要套上熱縮套,避免磁珠收到熱脹冷縮的影響。

3.3 隔離技術(shù)

煤礦儀器儀表采用隔離技術(shù),目的是將井下儀器儀表器件內(nèi)部電路的輸入單元、數(shù)據(jù)處理器和輸出單元之間很好的隔離開來,避免各個(gè)單元所產(chǎn)生的電磁信號(hào)相互干擾,這樣可以降低儀器儀表內(nèi)部各功能模塊的電磁干擾度,從而提高了儀器儀表的抗電磁干擾能力。

3.4 加裝信號(hào)輸入濾波器

這種濾波器內(nèi)部由片式磁珠組成,片式磁珠是如今廣泛采用的一種抗電磁干擾器件,片式磁珠具有高阻抗的性能,能夠降低煤礦供電網(wǎng)絡(luò)中的電磁信號(hào)對(duì)儀器儀表的電磁干擾,從而提高儀器儀表的抗電磁干擾性能。

4 結(jié)語

提高煤礦儀器儀表的電磁抗干擾度是煤礦安全生產(chǎn)的有力保障,本文從加裝電源濾波器、加裝磁珠、采用隔離技術(shù)和加裝輸入濾波器這幾個(gè)方面論證了提高煤礦儀器儀表抗電磁干擾度的方法,并實(shí)際的運(yùn)用中取得了很好的效果。總之,期望在不斷提高檢測(cè)設(shè)備的工作性能的基礎(chǔ)上,確保我國(guó)煤礦的安全生產(chǎn)。

篇(8)

1 礦井提升機(jī)控制系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)提升機(jī)對(duì)電控系統(tǒng)的要求,提升機(jī)的電氣可分為直流傳動(dòng)和交流傳動(dòng)兩大類。直接傳動(dòng)即對(duì)直流電動(dòng)機(jī)的速度控制。直流電動(dòng)機(jī)由于具有良好的調(diào)速特性、寬廣的調(diào)速范圍和易于實(shí)現(xiàn)四象限運(yùn)行等優(yōu)點(diǎn),很適合在需要調(diào)速和頻繁正反轉(zhuǎn)的礦井提升機(jī)中作拖到應(yīng)用。隨著電力技術(shù)的發(fā)展,特別是晶閘管的出現(xiàn),對(duì)要求較高、容量較大或多水平開采的礦井,其提升機(jī)幾乎都采用了晶閘管交流裝置供電的直流電傳動(dòng)系統(tǒng)(V-M系統(tǒng))。但是直流電動(dòng)機(jī)需要設(shè)置機(jī)械換向器和電刷,不僅需要經(jīng)常維護(hù),影響運(yùn)行可靠性、而且電刷容易產(chǎn)生火花,限制了使用場(chǎng)所,特別是由于存在換向問題,難以制造出大容量、高轉(zhuǎn)速、高電壓的直流電動(dòng)機(jī)來,使得目前3 000r/min左右的高速直流電動(dòng)機(jī),最大容量只能達(dá)到400kW~500kW;低速直流電動(dòng)機(jī)只能做到兩三千千瓦,已經(jīng)越來越難適應(yīng)現(xiàn)代礦井提升機(jī)向著高速大容量化發(fā)展的需要。

交流傳動(dòng)即對(duì)交流電動(dòng)機(jī)的速度控制。交流電機(jī),尤其是籠型異步電動(dòng)機(jī),由于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制造方便、造價(jià)低廉、堅(jiān)固耐用、無需維修、運(yùn)行可靠,更可用于惡劣的環(huán)境之中,特別是能做成高速大容量,更適應(yīng)在高速大容量的礦井提升機(jī)中作拖動(dòng)應(yīng)用。就我國(guó)目前的情況來看,國(guó)產(chǎn)的交流傳動(dòng)礦井提升機(jī)大部分仍采用較老的控制方式,減速制動(dòng)多采用能耗制動(dòng)方式。由于電力電子技術(shù)、大規(guī)模集成電路和計(jì)算機(jī)控制技術(shù)的發(fā)展,特別是交流傳動(dòng)的矢量控制和直接轉(zhuǎn)矩控制理論的出現(xiàn)和成熟應(yīng)用,形成了一系列可以喝直流調(diào)速系統(tǒng)相媲美的交流調(diào)速系統(tǒng),國(guó)外已將交-交變頻調(diào)速系統(tǒng)和具有四象限性能的交-直-交變頻調(diào)速系統(tǒng)應(yīng)用于復(fù)雜的、要求較高的、多水平、大容量的礦井提升機(jī)中。

2 礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)的發(fā)展方向

礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)經(jīng)過多年的發(fā)展,展現(xiàn)出如下的發(fā)展方向。

2.1 平滑調(diào)速且調(diào)速精度高

由于礦井提升機(jī)負(fù)載變化大,調(diào)速范圍廣,為滿足提升工藝要求而嚴(yán)格按照規(guī)定的速度圖運(yùn)行,因此要求電氣傳動(dòng)系統(tǒng)應(yīng)能平滑調(diào)速。對(duì)于調(diào)速精度,提升機(jī)一般要求靜差率較小(通常S〈3%),使系統(tǒng)在不同負(fù)載下的速度給定值于速度實(shí)際的偏差控制在一定范圍內(nèi)。這一方面是為了避免啟動(dòng)過程中出現(xiàn)提升容器下墜現(xiàn)象,另一方面是在保證安全和準(zhǔn)確停車的條件下將爬行段距離設(shè)計(jì)得盡可能短,進(jìn)而獲得較高的提升能力。

2.2 提升容器進(jìn)一步改進(jìn)

主井箕斗采用具有外動(dòng)力的側(cè)卸式,裝載采用定量,同時(shí)在箕斗采用輕型材料制成,其自重與原來相比有所減輕。由于采用外動(dòng)力卸載,箕斗無需卸載曲軌,這樣便可通過縮短提升循環(huán)時(shí)間來達(dá)到高產(chǎn)高效;副井罐籠為滿足綜采、綜掘大型設(shè)備的提升要求,不少礦井采用了非標(biāo)準(zhǔn)、非對(duì)稱布置,如采用一個(gè)大罐籠、兩個(gè)小罐籠的型式。

2.3 完善的故障監(jiān)視裝置

礦井對(duì)提升機(jī)電控系統(tǒng)可靠性要求較高,因?yàn)橐坏┨嵘龣C(jī)發(fā)生故障,就會(huì)影響礦井的正常生產(chǎn),而且還可能危及礦工的生命安全。對(duì)電控系統(tǒng)可靠性的要求主要表現(xiàn)在如下兩個(gè)方面:電控系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量要好,產(chǎn)生的故障要少;一旦出現(xiàn)故障能及時(shí)按照故障的性質(zhì)進(jìn)行保護(hù),并且能對(duì)故障進(jìn)行顯示,使之迅速排除故障。對(duì)于安全回路的故障檢測(cè)、故障處理等,應(yīng)采取“雙線冗余”的保護(hù)措施,以提高安全保護(hù)性能的可靠性。

2.4 全數(shù)字化控制

由于引入微機(jī)控制系統(tǒng),隨著微機(jī)運(yùn)算速度的進(jìn)一步提高,存儲(chǔ)器的容量化、高級(jí)專用集成電路的應(yīng)用以及軟、硬件的優(yōu)化組合,以一種全新的方式解決了數(shù)字控制的小型化問題,使得數(shù)字化控制已經(jīng)成為電機(jī)控制方式的主流方向。礦井提升機(jī)實(shí)現(xiàn)了全數(shù)字化調(diào)速系統(tǒng)后,能夠在很寬的范圍內(nèi)高精度測(cè)速,所以擴(kuò)大了調(diào)速范圍,提高了速度控制精度。另一方面,一些模擬電路難以實(shí)現(xiàn)的控制規(guī)律和控制方法,如各種最優(yōu)控制、自適應(yīng)控制、復(fù)合控制等,都變得十分容易,從而使系統(tǒng)的控制性能得到提高。

2.5 滿足四象限運(yùn)行

礦井提升機(jī)是周期性的工作,在加速、等速、減速、爬行、停車及反向等不同階段,每一提升周期都可能出現(xiàn)正力、負(fù)力以及正力與負(fù)力之間的變化,既有正轉(zhuǎn),又有反轉(zhuǎn),既有電動(dòng),又有制動(dòng)等工況,因此要求電氣傳動(dòng)系統(tǒng)必須是能在四象限中穩(wěn)定運(yùn)行的可逆調(diào)速系統(tǒng)。

2.6 綜合自動(dòng)化控制

隨著控制、計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)的發(fā)展,目前國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)的提升機(jī),其控制、監(jiān)視及保護(hù)措施已由原來的繼電器或半導(dǎo)體邏輯單元的技術(shù)水平發(fā)展到多PLC(可編程序控制器)、智能儀表的數(shù)字控制以及上位工控機(jī)監(jiān)控的網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)水平。網(wǎng)絡(luò)形式有工業(yè)以太網(wǎng)、現(xiàn)場(chǎng)總線等。

3 結(jié)論

總之,礦井提升系統(tǒng)是礦山生產(chǎn)中極其重要的環(huán)節(jié),它的正常運(yùn)行與否直接影響著礦井的安全生產(chǎn)。礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)必將沿著數(shù)字化控制方向發(fā)展,數(shù)字化控制系統(tǒng)具有完善的通信功能,使傳動(dòng)級(jí)與上一級(jí)自動(dòng)化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)可靠接入,從而構(gòu)成具有很高自動(dòng)化程度的、完善的控制系統(tǒng),其適用性更加廣泛。必將能為礦井提供更安全、高效、強(qiáng)大的技術(shù)服務(wù),使礦井提升電機(jī)控制朝著智能化控制的方向發(fā)展,為礦井建設(shè)提供更強(qiáng)大的物質(zhì)基礎(chǔ)。

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篇(9)

一、礦井供電系統(tǒng)的分類和等級(jí)劃分

1.供電系統(tǒng)的分類 在滿足電力用戶對(duì)供電可靠性要求的同時(shí),又照顧供電的經(jīng)濟(jì)性,這是合理的供電原則之一。無論在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中還是煤礦企業(yè)中,不同的用電戶對(duì)供電的可靠性要求不完全相同,因此通常將它們分為三類:一類負(fù)荷、二類負(fù)荷、三類負(fù)荷。一類負(fù)荷:凡因突然中斷供電會(huì)導(dǎo)致人身傷亡事故,或損壞重要設(shè)備且難以修復(fù),或給國(guó)民經(jīng)濟(jì)帶來很大損失者,均屬于這一類。顯然煤礦屬于一類負(fù)荷。煤礦中的通風(fēng)、排水、升降人員、抽放瓦斯、醫(yī)院等也都屬于一類負(fù)荷,又稱保安負(fù)荷。因此是煤礦中最重要的用戶,要求供電絕對(duì)可靠。為此,對(duì)這類用戶的供電,必須設(shè)有備用電源和備用供電線路。二類負(fù)荷:凡因突然中斷供電會(huì)造成大量減產(chǎn)者。如煤礦中專門用于提升煤和物料的提升設(shè)備、壓風(fēng)機(jī)、井底車場(chǎng)、采區(qū)變電所等。三類負(fù)荷:凡因突然中斷供電對(duì)生產(chǎn)沒有直接影響者。

2.供電電壓等級(jí)的劃分目前,煤礦井下采用交流電電壓等級(jí)有:6000V、1140V、660V、380V、127V、36V。6000V―為礦區(qū)內(nèi)高壓配電電壓或動(dòng)力電壓。660V―為井下低壓配電電壓或動(dòng)力電壓。1140V―為采煤機(jī)的專用電壓。127V―為井下照明、手持式電鉆的電壓。36V―為控制電壓,也叫安全電壓。直流電壓有:250V或550V為井下架線電機(jī)車的電壓。

二、井下電氣設(shè)備的三大保護(hù)

1.過電流保護(hù) 過電流簡(jiǎn)稱過流。凡是流過電氣設(shè)備和電纜的電流超過了它們的額定電流。電氣設(shè)備和電纜出現(xiàn)過流后,一般會(huì)引起它們過流,嚴(yán)重時(shí)會(huì)將它燒毀,甚至引起電火災(zāi)和井下瓦斯、煤塵的爆炸。由此可見,電氣設(shè)備和電纜的過流是一種不正常狀態(tài)。井下常見的過流故障為短路、過負(fù)荷、斷相三種

(1)短路 短路是指電流不經(jīng)過負(fù)載,而是經(jīng)過電阻很小的導(dǎo)體直接形成回路,其特點(diǎn)是電流很大,可達(dá)到額定電流的幾倍、十幾倍、幾十倍,甚至更大。因?yàn)殡娏骱艽螅l(fā)熱劇烈,如不及時(shí)切除,不僅會(huì)迅速燒毀電氣設(shè)備和電纜,甚至引起絕緣油和電纜著火釀成火災(zāi),還會(huì)引起瓦斯、煤塵爆炸。

(2)過負(fù)荷(過載) 過負(fù)荷不僅是指它們的電流超過了額定數(shù)值,而且過電流的延續(xù)時(shí)間也超過了允許的時(shí)間。電氣設(shè)備和電纜過流后,絕緣繞組和絕緣導(dǎo)體的電流密度增加,發(fā)熱加劇。如果過流的延續(xù)時(shí)間很短,不超過允許的時(shí)間,電氣設(shè)備和電纜的溫度不會(huì)超過它們所用絕緣材料的最高允許溫度,因而不會(huì)被燒毀,允許繼續(xù)運(yùn)行,這種情況稱為允許的過載。但是,如果延續(xù)時(shí)間超過了允許的時(shí)間,電氣設(shè)備和電纜的溫度將升高到足以損壞它們的絕緣,如不及時(shí)切斷電源,將會(huì)發(fā)展成漏電和短路故障,因此也要加以預(yù)防和保護(hù)。引起電纜和電氣設(shè)備過負(fù)荷的原因,主要有兩個(gè)方面:一是電氣設(shè)備和電纜的容量選擇過小。另一個(gè)是對(duì)生產(chǎn)機(jī)械的錯(cuò)誤操作,此外,電機(jī)的端電壓過低或電機(jī)堵轉(zhuǎn)時(shí),將長(zhǎng)期通過電機(jī)的啟動(dòng)電流,因而是最嚴(yán)重的過負(fù)荷。

(3)斷相 三相電源斷一相或三相繞組斷一相,稱為斷相或缺相、跑單相。過流故障有如下的危害:①過流倍數(shù)較低時(shí),引起電氣設(shè)備和電纜的溫升超限,縮短設(shè)備使用壽命。②過流倍數(shù)較高時(shí),將導(dǎo)致電氣設(shè)備燒毀,甚至引起火災(zāi)和瓦斯、煤塵爆炸事故。過流倍數(shù)很高時(shí),會(huì)在電網(wǎng)上造成很大的壓降,影響電網(wǎng)的正常運(yùn)行。過流保護(hù)的要求:必須有選擇性、可靠性、動(dòng)作迅速、經(jīng)濟(jì)合理。

2.漏電保護(hù) 電網(wǎng)的漏電又分為集中性和分散性漏電。集中性漏電是指在變壓器中性點(diǎn)不接地的電網(wǎng)中,由于某處(或某點(diǎn))的絕緣損傷而發(fā)生的漏電。分散性漏電則是由于整個(gè)電網(wǎng)或整條線路的絕緣水平降低,而沿整條線路或整個(gè)電網(wǎng)發(fā)生的漏電。漏電的危害:①增加人身觸電的危險(xiǎn);②增加引起瓦斯、煤塵爆炸的危險(xiǎn);③可能造成電雷管先期爆炸事故;④可能引起電火災(zāi);漏電保護(hù)的類型有漏電閉鎖和漏電跳閘兩種。所謂漏電閉鎖,是指在開關(guān)合閘之前對(duì)電網(wǎng)的絕緣電阻進(jìn)行檢測(cè),如果電網(wǎng)的對(duì)地絕緣電阻值低于規(guī)定的漏電閉鎖動(dòng)作電阻值,則使開關(guān)不能合閘,起閉鎖作用。其多裝在用于直接控制和保護(hù)電機(jī)的磁力起動(dòng)器上。漏電跳閘保護(hù)通常是由檢漏保護(hù)裝置配合自動(dòng)開關(guān)來實(shí)現(xiàn)。

3.保護(hù)接地 保護(hù)接地就是把電氣設(shè)備的金屬外殼和框架,用導(dǎo)線與埋在地下的接地極連接起來的一種保護(hù)措施。

(1)保護(hù)接地的作用:主要起著分流的作用,可以減少通過人體的電流和產(chǎn)生電火花的能量,從而避免人身觸電事故和瓦斯、煤塵爆炸事故的發(fā)生。

(2)保護(hù)接地網(wǎng) 從保護(hù)接地的原理可以得知,保護(hù)接地裝置的保護(hù)作用是否可靠,關(guān)鍵在于是否能將它的電阻值降低到規(guī)定的范圍以內(nèi)。我們通常把單個(gè)電氣設(shè)備的接地極稱為局部接地極。在安裝時(shí)也要采取一些措施來降低接地極的電阻。但仍往往降低不到需要的數(shù)值,使它滿足規(guī)定的要求。因此為可靠地預(yù)防人身觸電和瓦斯、煤塵爆炸事故的發(fā)生,對(duì)井下電氣設(shè)備要求建立保護(hù)接地網(wǎng)。

三、安全用電常識(shí)

隨著電氣化程度的迅速提高,盡管井下設(shè)置了漏電保護(hù)和保護(hù)接地等保護(hù)措施來預(yù)防人身觸電事故的發(fā)生,但觸電事故還是時(shí)有發(fā)生。

1.造成觸電事故的原因

保護(hù)裝置人為或意外的失靈。有些人片面追求生產(chǎn),忽視安全,人為的甩掉漏電保護(hù)裝置,放松對(duì)漏電保護(hù)和保護(hù)接地裝置的管理,使它們不能可靠地起到保護(hù)作用,造成觸電事故的發(fā)生。電機(jī)車架線引起人身觸電事故。臨時(shí)性的用電設(shè)備,不按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理,易造成人身觸電事故。

2.觸電的危險(xiǎn)。觸電的危險(xiǎn)和分類 人體觸及的帶電導(dǎo)體或觸及因絕緣損壞而帶電的電氣設(shè)備的外殼,都會(huì)引起人身觸電事故。

觸電對(duì)人體的危害一般分為電擊和電傷兩種情況。電擊是指觸電時(shí)電流通過人體的內(nèi)部,破壞體內(nèi)器官,多數(shù)情況會(huì)致人死亡,所以是最危險(xiǎn)的。電傷是指電流瞬時(shí)通過人體的某一局部,造成對(duì)人體外表器官的破壞。觸電危險(xiǎn)的有關(guān)因素 電擊對(duì)人體危害程度和以下主要因素有關(guān):①電流的大小;②電流的種類;③電流通過人體的時(shí)間;④人身電阻;⑤接地電壓;⑥電流通過人體的途徑;⑦、人的生理狀態(tài);

3.預(yù)防觸電的方法 一般措施:①防止人身接觸或接近帶電導(dǎo)體;②降低使用電壓;③嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全用電作業(yè)制度;

篇(10)

0.引言

提升機(jī)在礦井中擔(dān)負(fù)著升降人員、提升礦物、運(yùn)送材料以及升降設(shè)備、工具等項(xiàng)任務(wù),它是溝通礦井地面與井下的運(yùn)輸設(shè)備,是礦井的重要設(shè)備之一,對(duì)礦井生產(chǎn)起著非常關(guān)鍵的作用。

礦井提升機(jī)有交流拖動(dòng)和直流拖動(dòng)兩種,是電力傳動(dòng)技術(shù)的典型應(yīng)用。進(jìn)入20世紀(jì)90年代,隨著計(jì)算機(jī)控制技術(shù)和電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,在提升機(jī)拖動(dòng)系統(tǒng)中,采用“電動(dòng)機(jī)+可控硅變流+全數(shù)字調(diào)節(jié)+PLC控制+上位機(jī)監(jiān)控”的全數(shù)字控制方式已成為一種發(fā)展趨勢(shì)。提升機(jī)采用全數(shù)字控制技術(shù)具有如下優(yōu)點(diǎn):

(1)硬件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,故障點(diǎn)少,可靠性高。

(2)可控精度高,工作穩(wěn)定性好。

(3)故障自診斷能力強(qiáng),大大降低了使用維護(hù)成本。

(4)具有較高的可購(gòu)置性,擴(kuò)展方便,運(yùn)行靈活性高。

(5)可與其他系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理。

(6)運(yùn)行效率高,能耗低。

礦井提升機(jī)采用全數(shù)字控制技術(shù),綜合了電機(jī)、電力電子、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)控制等多種學(xué)科,控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化,硬件大大簡(jiǎn)化,軟件實(shí)現(xiàn)的功能不但越來越復(fù)雜,而且日新月異。下面結(jié)合益新礦2JK5×2.3絞車所用的直流ASCS系列PLC電控系統(tǒng)說說直流電控系統(tǒng)在絞車上的應(yīng)用。

益新礦2JK5×2.3絞車原來所采用的JKMK/J型電控系統(tǒng)。高壓電路采用仿蘇CG5型換向器,轉(zhuǎn)子調(diào)速10級(jí)交流接觸器(CJ12-600A/380V)切換外加電阻,邏輯控制電路為繼電器接觸器組成的有觸點(diǎn)邏輯系統(tǒng)。這種控制系統(tǒng)分立元件連接復(fù)雜,出事故不易查找,安全保護(hù)單線控制,后備保護(hù)不齊全,可靠性差,觸點(diǎn)、觸頭空氣氧化接觸不良和電弧燒傷故障率高;轉(zhuǎn)子調(diào)速性能差,沖擊電流大,機(jī)械碰撞及磨損嚴(yán)重,同時(shí)縮短了電機(jī)減速器、接觸器外加切換電阻等設(shè)備壽命;高壓換向器絕緣老化,遇陰雨潮濕天氣,短路放炮,嚴(yán)重威脅礦井提升安全。將這種電控系統(tǒng)進(jìn)行改造已勢(shì)在必行。

近年來,PLC可編程序控制器得到了驚人的發(fā)展,技術(shù)趨于成熟,性能優(yōu)越可靠。老絞車經(jīng)改造后,將老式電控改造為直流ASCS全數(shù)字調(diào)控電控系統(tǒng),技術(shù)特點(diǎn)如下:

(1)高壓電源開關(guān),高壓換向器真空化。高壓換向器設(shè)置正、反之間,高低壓之間機(jī)械電氣閉鎖,結(jié)構(gòu)科學(xué)合理。真空化消弧特性好,絕緣狀態(tài)高。高壓換向器閉鎖消除了高低壓間、正反向間短路事故。

(2)轉(zhuǎn)子調(diào)速回路,采用可控硅20級(jí)編碼啟動(dòng)專利技術(shù),一是實(shí)現(xiàn)無觸點(diǎn)切換,避免觸頭拉弧燒損和噪音,二是啟動(dòng)特性曲線平滑,沖擊電流小。

(3)低頻電源裝置,技術(shù)成熟,運(yùn)行安全可靠。低頻拖動(dòng)平穩(wěn),減少了對(duì)裝載、卸載系統(tǒng)裝備的機(jī)械沖擊。

(4)最新西門子S7-300型PLC控制器,取代原來的繼電器接觸器的有觸點(diǎn)邏輯控制方式,實(shí)現(xiàn)數(shù)字程序化控制,簡(jiǎn)化了控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。設(shè)置雙PLC實(shí)現(xiàn)了兩線制保護(hù)。

(5)上位計(jì)算機(jī)顯示提升機(jī)運(yùn)行狀況,各運(yùn)行參數(shù)、保護(hù)狀態(tài)直觀明了,便于查找事故和維護(hù),提升機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)控運(yùn)行。

(6)有擴(kuò)展功能,可與局域網(wǎng)連接,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理。

1.ASCS電控系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)特征

1.1 ASCS電控系統(tǒng)設(shè)備總體結(jié)構(gòu)

ASCS系列電控設(shè)備總體結(jié)構(gòu)包括:高低壓配電、變壓器、變流柜、PLC控制柜、全數(shù)字調(diào)節(jié)柜、操作臺(tái)、監(jiān)控系統(tǒng)等組成。

1.2 PLC柜結(jié)構(gòu)及工作原理

1.2.1 PLC柜主要技術(shù)參數(shù)

(1)供電電源:一路為單相200VAC,另一路為三相380VAC。

(2)內(nèi)含兩臺(tái)PLC,輸入/輸出信號(hào)為:

A、16路(可擴(kuò)展)模擬量輸入,電壓范圍±10V。

B、128路(可擴(kuò)展)直流24V/0V開關(guān)量輸入。

C、32路(可擴(kuò)展)繼電器輸出(接點(diǎn)容量為220V,5V)。

D、8路(可擴(kuò)展)模擬量輸出,電壓范圍±10V。

1.2.2 PLC的原理

最初研制生產(chǎn)的PLC主要用于代替?zhèn)鹘y(tǒng)的由繼電器接觸器構(gòu)成的控制裝置,但這兩者的運(yùn)行方式是不相同的:

繼電器控制裝置采用硬邏輯并運(yùn)行的方式,即如果這個(gè)繼電器的線圈通電或斷電,該繼電器所有的觸點(diǎn)在繼電器控制線路的那個(gè)位置上都會(huì)立即同時(shí)動(dòng)作。

PLC的CPU則采用順序邏輯掃描用戶程序的運(yùn)行方式,即如果一個(gè)輸出線圈或邏輯線圈被接通或斷開,該繼電器的所有觸點(diǎn)不會(huì)立即動(dòng)作,必須等掃描到該觸點(diǎn)時(shí)才會(huì)動(dòng)作。

為了消除二者之間由于運(yùn)行方式不同而造成的差異,PLC采用了一種不同于一般微型計(jì)算機(jī)的運(yùn)行方式:掃描技術(shù)。這樣在對(duì)于I/O響應(yīng)要求不高的場(chǎng)合,PLC與繼電器控制裝置的處理結(jié)果上就沒有什么區(qū)別了。

1.2.3 PLC柜的工作原理

PLC柜由2臺(tái)PLC組成,采用SINMENS S7300。PLC通過輸入模塊接受外部的數(shù)字量/模擬量信號(hào)輸入,PLC接受到這些輸入信號(hào)后,將它們存放在CPU的輸入存儲(chǔ)區(qū),CPU根據(jù)預(yù)先編好的程序,對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行運(yùn)算、處理,其結(jié)果存放在CPU的輸入存儲(chǔ)區(qū),然后將這些處理結(jié)果通過輸出模塊輸出數(shù)字量/模擬量信號(hào),控制繼電器的得電/失電或指示燈的開熄,從而達(dá)到邏輯控制的目的。PLC用于邏輯控制時(shí),其功能相當(dāng)于多個(gè)無觸點(diǎn)繼電器的邏輯組合。PLC具有內(nèi)部定時(shí)器及內(nèi)部計(jì)數(shù)器功能,可以實(shí)現(xiàn)定時(shí)控制邏輯和脈沖計(jì)數(shù)。PLC軟件采用STEP7程序設(shè)計(jì)語言編寫,使用一根編程器和PLC,當(dāng)程序編寫完成后,通過編程口將程序下載到PLC的CPU RAM程序存儲(chǔ)區(qū)中,則PLC可脫離編程器而獨(dú)立運(yùn)行CPU中的程序,以實(shí)現(xiàn)各種不同的控制目的。

2.ASCS輔助裝置

2.1上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)

上位機(jī)用于監(jiān)控提升系統(tǒng)的實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài),即時(shí)反映故障發(fā)生情況,保存故障信息。它可顯示罐籠位置、提升速度及速度圖、高低壓供電回路、液壓制動(dòng)系統(tǒng)和故障信息等畫面。反映提升機(jī)所有的運(yùn)行參數(shù)和運(yùn)行狀態(tài)以及故障類型和故障發(fā)生時(shí)間,使司機(jī)對(duì)提升機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)一目了然,從而實(shí)現(xiàn)安全、高效地操作提升機(jī)。

該監(jiān)控系統(tǒng)共設(shè)有7個(gè)主要畫面,分別是:提升系統(tǒng)、高低壓供電系統(tǒng)、液壓制動(dòng)系統(tǒng)、速度圖、故障信息歷史記錄、電控系統(tǒng)原理圖及歡迎畫面。

2.2輔助裝置

ASCS輔助裝置主要是傳感器件,具體有井筒開關(guān)、測(cè)速機(jī)、編碼器等。

井筒開關(guān):選用磁性非接觸開關(guān),分別設(shè)置在井筒中過卷、齊平、同步、減速點(diǎn)等位置。

測(cè)速機(jī):選用與軸編碼器一體化的進(jìn)口產(chǎn)品,安裝在驅(qū)動(dòng)輪上或電機(jī)側(cè)。

篇(11)

中圖分類號(hào)TD534 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼A 文章編號(hào) 1674-6708(2012)80-0140-02

0 引言

提升機(jī)是煤礦企業(yè)井下應(yīng)用最廣泛的設(shè)備之一,在整個(gè)提升運(yùn)輸過程中發(fā)揮著重要的作用。同時(shí)它也是煤礦耗電量較大的設(shè)備之一,而應(yīng)用變頻技術(shù)于煤礦提升機(jī)中,不僅能減少耗電量,節(jié)約電能,而且操作方便,運(yùn)行平穩(wěn)能滿足當(dāng)下礦井運(yùn)輸?shù)陌踩浴⒖煽啃砸螅⒔档土嗣旱V企業(yè)的成本,因此說變頻技術(shù)應(yīng)用于礦井提升機(jī)有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1 提升機(jī)的分類

1.1 按用途分

1)主井提升機(jī)。主井提升機(jī)的任務(wù)是專門提升井下生產(chǎn)的煤炭。年產(chǎn)30萬噸以上的礦井,主井提升容器多采用箕斗;年產(chǎn)30萬噸以下的礦井,一般采用罐籠或串車;2)副井提升機(jī)。副井提升機(jī)的任務(wù)是提升矸石、廢料、下方材料,升降人員和設(shè)備等。副井提升容器采用普通罐籠和串車。

1.2 按提升機(jī)類型分

1)單繩纏繞式提升機(jī)。單繩纏繞式提升機(jī)是目前大部分為等直徑圓柱型滾筒,在個(gè)別的老礦井,還有使用變直徑滾筒提升機(jī);2)多繩摩擦式提升機(jī)。多繩摩擦式提升機(jī)可分為塔式和落地式。

1.3 按拖動(dòng)方式分

按提升機(jī)電力拖動(dòng)方式分為交流拖動(dòng)提升機(jī)和直流拖動(dòng)提升機(jī)。

1.4 按井筒的傾角分

提升機(jī)按井筒傾角分為立井提升機(jī)和斜井提升機(jī)。立井提升時(shí),提升容器采用箕斗或罐籠等。斜井提升時(shí),提升容器一般采用礦車(串車)或斜井箕斗。串車提升適用于井筒傾角不大于25°;斜井箕斗提升適用于井筒傾角在25°~35°范圍內(nèi)。近年來大型斜井提升多采用膠帶輸送機(jī)。目前,從國(guó)內(nèi)、外礦井提升機(jī)的發(fā)展來看,都在采用最新的技術(shù),最新的工藝,最新的材質(zhì),使提升設(shè)備向大型化、高效率、體積小,重量輕,能力大,安全可靠,運(yùn)行準(zhǔn)確和高度集中化、自動(dòng)化方向發(fā)展。

2 變頻調(diào)速技術(shù)

變頻調(diào)速技術(shù)就是完成變頻調(diào)速系統(tǒng)調(diào)速傳動(dòng)任務(wù)的技術(shù)。它的主要內(nèi)容包括了變頻器的結(jié)構(gòu)和工作原理、所用的功率器件、電動(dòng)機(jī)運(yùn)行的特性、調(diào)速系統(tǒng)所驅(qū)動(dòng)的各類工作機(jī)械(即負(fù)載的特性和要求)。為了達(dá)到傳動(dòng)的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)矩要求、保證靜、動(dòng)態(tài)性能穩(wěn)定,還要應(yīng)用各種控制技術(shù)。此外,消除變頻器對(duì)外干擾和變頻器實(shí)際應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)也是變頻調(diào)速技術(shù)研究的范疇。總之,變頻調(diào)速技術(shù)是電力電子技術(shù)、電氣傳動(dòng)自動(dòng)化、控制理論、計(jì)算機(jī)等多門學(xué)科的綜合,也是一門重要的學(xué)科分支。因變頻調(diào)速具有優(yōu)點(diǎn)全面、適用面廣等特點(diǎn),所以說變頻調(diào)速技術(shù)將是稱為調(diào)速領(lǐng)域中的主要技術(shù),并有統(tǒng)一調(diào)速領(lǐng)域之勢(shì)。

3 變頻調(diào)速的發(fā)展過程

3.1 變頻器采用的電力電子器件

電力電子器件是決定變頻器性能的關(guān)鍵,早期是晶閘管,由于它是半控器件,需要換相回路,后來被全控器件所取代。早期是晶閘管(SCR),被今天的全控器件所取代。今天的全控型器件,不僅可以自行開關(guān),而且還可以提高功率;并能完善和提高變頻器的各種功能。

3.2 線路結(jié)構(gòu)

整個(gè)變頻裝置是由元器件和線路連接而成的,1990年以前,線路基本上是由模擬電路分立元器件組成的,只有少量數(shù)字電路和集成塊。以后由大規(guī)模集成的數(shù)字電路逐漸增多,20世紀(jì)末就全面數(shù)字化;整流器、逆變器、SPWM波形形成、矢量控制等,都集成為一塊,甚至集成為一體,因此裝置體積越來越小,可靠性大大提高。

3.3 計(jì)算機(jī)的使用

20世紀(jì)90年代以后,計(jì)算機(jī)進(jìn)入了變頻器的結(jié)構(gòu)和運(yùn)行領(lǐng)域,提供多種功能:1)取代一部分模塊的功能,如SPWM波形的生成,矢量控制的實(shí)時(shí)計(jì)算等;2)實(shí)現(xiàn)各種保護(hù)并且智能化,如自監(jiān)控、自診斷;3)進(jìn)行運(yùn)行控制,如開機(jī)停機(jī)、加減速、正反轉(zhuǎn)、制動(dòng)等。總之,計(jì)算機(jī)配合模塊及其他電氣設(shè)備,進(jìn)行協(xié)調(diào)、控制、通信、執(zhí)行變頻調(diào)速系統(tǒng)各項(xiàng)功能,成為系統(tǒng)的神經(jīng)樞紐,目前正向網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展。

3.4 變頻器主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

應(yīng)用最廣的是交-直-交變頻器的主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是逆變器為六拍三相橋,一直保持了多年,20世紀(jì)90年代以后開發(fā)成功多電平電路如功率單元串聯(lián)電路,改進(jìn)了性能,擴(kuò)大了適用面,如制作高壓變頻器及特大功率變頻器。整流器原來是單一的半控和不控整流,90年代后發(fā)展為雙SPWM和SVPWM,不僅便于作四象限運(yùn)行,還能改善網(wǎng)側(cè)的波形和功率因數(shù)。

目前國(guó)外很多公司生產(chǎn)礦井提升機(jī)用的變頻器,都采用了數(shù)字控制。如德國(guó)Ensdorf礦井提升機(jī)為雙交-交變頻器供電系統(tǒng),由高速可編程序控制器執(zhí)行數(shù)字控制和歐洲ABB公司技術(shù),當(dāng)時(shí)都是十分先進(jìn)的技術(shù),今天也被IGBT變頻器供電取代。

4 變頻調(diào)速技術(shù)在提升機(jī)中的應(yīng)用

變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用于礦井提升機(jī)中能應(yīng)付井下不同的電網(wǎng)。礦井提升機(jī)利用全新雙CPU冗余控制實(shí)現(xiàn)平臺(tái)控制,這樣就能使控制性能有大幅度提高,從而來實(shí)現(xiàn)恒轉(zhuǎn)矩的提升功能,并不因電網(wǎng)波動(dòng)而影響負(fù)載的提升。變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用于礦井提升機(jī)中能加大提升機(jī)的負(fù)載能力,使啟動(dòng)力矩增大,從而實(shí)現(xiàn)了電機(jī)的軟啟動(dòng)。

4.1 直流制動(dòng)作用

當(dāng)?shù)V井很深,慣性滑行的減速度太小,使減速階段的時(shí)間太長(zhǎng),降低生產(chǎn)率時(shí),需要采用直流制動(dòng)方式減速。提升機(jī)中停止工作時(shí),應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)能可靠地閘住提升機(jī),正常停車。在減速階段下放重物時(shí),變頻器能平滑地從高速降到低速,參與提升機(jī)的控制,利用機(jī)械抱閘作用使重物停止在中間位置。當(dāng)發(fā)生緊急事故時(shí),能迅速而合乎要求低閘住提升機(jī),使重物不發(fā)生下滑,避免了“溜勾”現(xiàn)象。

4.2 S形速遞曲線

礦井提升機(jī)過程必須要求平穩(wěn)、安全、可靠,在副井提人時(shí)還應(yīng)保持礦井上下人員的舒適感。梯形速度圖是我國(guó)提升機(jī)運(yùn)行中廣泛采用的一種速度圖。變頻調(diào)速技術(shù)應(yīng)用于礦井提升機(jī)中,就能使提升機(jī)連續(xù)、平滑的運(yùn)行,就能形成S型速度給定曲線。并且通過修改有關(guān)提升控制參數(shù),無論是加速啟動(dòng)段,還是減速制動(dòng)段,都能夠?qū)崿F(xiàn)較為復(fù)雜的控制措施。采用變頻調(diào)速技術(shù),不僅使提升機(jī)控制系統(tǒng)可靠的工作,而且基本不用維護(hù)。

4.3 節(jié)約資源

由于變頻器具有平滑調(diào)速、軟啟動(dòng)、節(jié)能效果顯著等優(yōu)點(diǎn),變頻器應(yīng)用于礦井提升機(jī)中發(fā)揮了重要的作用:1)輸出功率連續(xù)調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)了動(dòng)機(jī)無級(jí)調(diào)速;2)提升機(jī)動(dòng)力制動(dòng)采用硅或可控硅整流電源裝置。采用該裝置的動(dòng)力制動(dòng)與采用機(jī)械或電動(dòng)機(jī)-發(fā)電機(jī)組制動(dòng)的方式相比,前者具有既能節(jié)電,又能使提升機(jī)制動(dòng)準(zhǔn)確可靠、跟隨性能好的優(yōu)點(diǎn);3)提升機(jī)采用低頻發(fā)電機(jī)組實(shí)現(xiàn)箕斗提升自動(dòng)化,縮短了提升周期,提高了提升能力,達(dá)到節(jié)約用電的目的;4)穩(wěn)壓性能好。提升機(jī)在額定功率下運(yùn)行,變頻器保證了電動(dòng)機(jī)在額定電壓下運(yùn)行,避免了因電壓高(低)對(duì)電機(jī)所造成的危害。

5 結(jié)論

實(shí)踐證明,礦井提升機(jī)應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)徹底避免了繞線式異步電動(dòng)機(jī)起動(dòng)、制動(dòng)速度無法準(zhǔn)確控制的特點(diǎn),可靠性大大提高。隨著電子元器件性能不斷飛速發(fā)展,變頻調(diào)速技術(shù)畢竟更廣泛應(yīng)用于礦井提升機(jī)上,為煤礦企業(yè)的發(fā)展節(jié)能大量人力、物力,為礦井創(chuàng)造客觀的經(jīng)濟(jì)效益。變頻調(diào)速技術(shù)作為礦井發(fā)展的基礎(chǔ)技術(shù)和節(jié)能技術(shù),已經(jīng)廣泛到應(yīng)用于煤礦生產(chǎn)過程中,并且隨著科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展應(yīng)用范圍將更加廣泛,發(fā)展前景將更加光明。

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