陳官遠(yuǎn)
摘? 要:在礦山企業(yè)中提升機(jī)是其中非常關(guān)鍵的設(shè)備,在井下礦石提升中起到最主要的運(yùn)輸作用,提升機(jī)是否能夠正常運(yùn)行,直接影響了礦山的生產(chǎn)和企業(yè)生產(chǎn)效益。傳統(tǒng)豎井提升機(jī)的電氣自動(dòng)化控制系統(tǒng)存在自身弊端,從精度、加減速過程和電阻等均存在不同程度的問題,筆者對(duì)此進(jìn)行思考后,提出改造方案,將繞線式電機(jī)進(jìn)行串電阻調(diào)速,這樣電控系統(tǒng)改造后可實(shí)現(xiàn)電氣自動(dòng)化控制,這種改造直接將原電氣控制系統(tǒng)存在的問題和其中的不足進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)際應(yīng)用上獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:豎井提升機(jī)? 電氣自動(dòng)化? 控制系統(tǒng)? 優(yōu)化? 應(yīng)用
中圖分類號(hào):TP273? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號(hào):1672-3791(2019)04(a)-0064-02
銅礦開采機(jī)械化和自動(dòng)化的程度逐漸提高,豎井提升機(jī)在礦井內(nèi)是非常重要的運(yùn)輸工具,在使用需求上也呈快速增長(zhǎng)模式,但提升機(jī)的用電量較大,提升機(jī)如何節(jié)能減排,為企業(yè)和國(guó)家做出自己的貢獻(xiàn)顯得越來越重要。企業(yè)想要長(zhǎng)期盈利,提升機(jī)一般是長(zhǎng)期處在電動(dòng)狀態(tài),頻繁的正反轉(zhuǎn)啟動(dòng)和減速制動(dòng)使得提升機(jī)的自動(dòng)化控制系統(tǒng)起到非常重要的作用。傳統(tǒng)的交流繞線式電機(jī)在串電阻調(diào)速系統(tǒng)存在一定的缺陷,基于此,筆者對(duì)豎井提升機(jī)的電氣自動(dòng)化控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,并在實(shí)際中應(yīng)用。
1? 主豎井提升系統(tǒng)當(dāng)前現(xiàn)狀分析和舊式提升機(jī)電氣控制系統(tǒng)介紹
豎井提升機(jī)從型號(hào)上選擇,以2JK-3X1.5較多,這種提升機(jī)的平衡錘是800mm×350mm,功率是630kW。井口需要標(biāo)高1200m,井筒直徑為3.5mm,罐道會(huì)選擇木罐道,鋼絲繩的半徑是18mm,天輪半徑是1.5m。一般來說,這種豎井提升機(jī)單次可以提升5.5t的礦,每天可循環(huán)提升240次,雙滾筒纏繞完成提升。
傳統(tǒng)的豎井提升機(jī)使用的控制系統(tǒng)是繞線式電機(jī)電阻串聯(lián)的模式,這樣進(jìn)行調(diào)速時(shí)主要是在接觸器和繼電器之間,二者通過互相配合完成整個(gè)提升過程。這種提升模式相對(duì)表現(xiàn)出一定的復(fù)雜性,且會(huì)有自身存在的不足。具體來說,最大的問題就是控制精度比較低??刂凭壬?,停車時(shí)設(shè)定的位置和實(shí)際停車位偏差較大,中途停車更是直接出現(xiàn)停車不準(zhǔn)確的情況。表現(xiàn)出的第二個(gè)大問題就是自動(dòng)化程度低、安全性能差。這種豎井提升機(jī)有明顯的加減速階段,這個(gè)階段中接觸器需要頻繁做功,表現(xiàn)出來最直觀的就是噪音很大,隨之而來的不足就是接觸器壽命有限,出現(xiàn)故障概率較高,加上這種提升機(jī)是非自動(dòng)化控制,需要人為操作,這樣接觸器的故障很可能造成安全隱患,對(duì)人員產(chǎn)生傷害概率更高。第三個(gè)明顯的不足就是這種提升機(jī)使用的是電阻能耗控制模式,這種模式之下耗電量非常高,這對(duì)能源消耗很高,而且在提升和減速的階段時(shí),電流的沖擊也很大,整體來說耗能嚴(yán)重。對(duì)于企業(yè)耗能嚴(yán)重會(huì)影響經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)于地球節(jié)能減排是我們永遠(yuǎn)不變的觀念。
2? 豎井提升機(jī)電氣自動(dòng)化控制在系統(tǒng)上的優(yōu)化和實(shí)際應(yīng)用
在傳統(tǒng)豎井提升機(jī)存在的待改進(jìn)的基礎(chǔ)上,筆者結(jié)合自身實(shí)際使用,將提升機(jī)進(jìn)行重新調(diào)試更換,最終找到合適提升機(jī)的四象限高壓變頻器,具體規(guī)格為:GBP-D10-10-630,使用這種高壓變頻器能夠?qū)ωQ井提升機(jī)起到很好的改造作用。從結(jié)構(gòu)上分析,高壓變頻器主要包括了控制器、移相變壓器以及功率單元。具體來說,功率單元中24個(gè)10kV的高壓變頻器經(jīng)過串聯(lián)后,經(jīng)過疊波升壓變成三相,從Y接口輸出,在中性點(diǎn)懸浮著,從而獲得了可以使電機(jī)更好驅(qū)動(dòng)的可變頻的高壓三相電源。
功率單元作為整套變頻系統(tǒng)中最核心的部分,結(jié)構(gòu)上以有源前端、直流環(huán)節(jié)、逆流變路作為核心的結(jié)構(gòu)完成能量回饋。整流側(cè)與逆變側(cè)均可使用可控器件。改裝過后,相當(dāng)于每一個(gè)功率單元都是一臺(tái)交直變電壓的低壓變頻器,這樣之后,整流側(cè)和逆變側(cè)也呈現(xiàn)出相對(duì)獨(dú)立的狀態(tài),二者分工合作,互不影響。這樣統(tǒng)一保護(hù)但是又單獨(dú)控制的模式,能夠使功率單元在確保安全的狀態(tài)下更好地完成合作。
此次優(yōu)化后的移相變壓器選擇的是干式的變壓器,最高承受溫度可達(dá)到180℃,從絕緣等級(jí)上分類屬于H級(jí)。移相變壓器在系統(tǒng)中主要是可以將網(wǎng)側(cè)的高壓進(jìn)行轉(zhuǎn)換,獲得多組低壓,這些低壓能夠使得各個(gè)功率單元獲得獨(dú)立的電源。一般來說移相變壓器可分為3組,電機(jī)等級(jí)不同,單元之間的串聯(lián)級(jí)數(shù)不同,移相疊加的整流方式隨之調(diào)整,使得網(wǎng)側(cè)一端電流的波形得到很好的改善;負(fù)載下網(wǎng)側(cè)的功率因素大多數(shù)情況下可達(dá)到1或是無限接近1,實(shí)際上不需要任何功率因素補(bǔ)償,也不需要諧波來抑制,變壓器的副邊繞組本身也非常獨(dú)立,這就使得功能單元主回路相對(duì)而言也是獨(dú)立的。另一方面變壓器的溫控設(shè)備使得內(nèi)部的溫度能夠從外面得到監(jiān)控,溫度達(dá)到預(yù)定值之后報(bào)警信號(hào)可很好地提示工作人員,預(yù)定值在一定時(shí)間內(nèi)會(huì)出現(xiàn)跳閘,這對(duì)提升安全有了很好的幫助。
實(shí)際上,改良后的系統(tǒng)是高性能的DSP微處理,能夠很好地實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測(cè),對(duì)電機(jī)的參數(shù)能夠監(jiān)測(cè)到,并以此建立模型,以電機(jī)的電流和電壓進(jìn)行實(shí)時(shí)的解耦控制,使得電機(jī)轉(zhuǎn)矩能夠從外部很好地進(jìn)行限制,可有效避免因?yàn)樨?fù)荷波動(dòng)引起的電流故障。
改良后的電氣自動(dòng)化控制系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中也有很好的優(yōu)勢(shì)。一是系統(tǒng)的安全性得到很好的提高,工作人員的安全有更好的保障。轉(zhuǎn)子和電阻串聯(lián)的方式,減速階段或是下放重物階段都需要直流制動(dòng)或是機(jī)械抱閘制動(dòng),但前者產(chǎn)生制動(dòng)力較小,后者若不能給予幫助,不能及時(shí)獲得制動(dòng)的效果。優(yōu)化后的變頻調(diào)速可以很好地解決這種情況。變頻器可輸出大約3倍的制動(dòng)力矩,能夠很好地滿足自身制動(dòng)需求,抱閘失效、機(jī)械制動(dòng)不足時(shí)也能夠有足夠制動(dòng)力,這有效地提升了系統(tǒng)的安全性。加速控制階段也能夠很好地避免罐道或高速?zèng)_擊曲軌等問題,系統(tǒng)安全性有了很好的提升,工作人員的安全性也有很好的保障。二是從企業(yè)獲得的經(jīng)濟(jì)效益分析,變頻調(diào)速這種電氣自動(dòng)化控制系統(tǒng),實(shí)際上電機(jī)的轉(zhuǎn)子是完全處于短接狀態(tài),相對(duì)傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)子和電阻串聯(lián)需要提供過高的電壓,優(yōu)化后的系統(tǒng)不需要消耗更多的功率,節(jié)能減耗效果非常明顯,平均節(jié)能可降低20%左右。若按照5毛的電價(jià)進(jìn)行計(jì)算,每年大約可節(jié)約30萬元電費(fèi)。
3? 結(jié)語
傳統(tǒng)的豎井提升機(jī)選擇繞線式電機(jī)和電阻串聯(lián)的調(diào)控方式完成控制,電阻需要消耗大量的電量,但有用功占比相對(duì)卻比較小。對(duì)這類提升機(jī)進(jìn)行變頻優(yōu)化,從實(shí)際上分析,傳統(tǒng)電氣控制系統(tǒng)存在的部分問題和缺陷都有了明顯的改善,從經(jīng)濟(jì)效益上分析也更為理想,在市場(chǎng)上應(yīng)用價(jià)值相當(dāng)可觀。另一方面,這種變頻優(yōu)化后的自動(dòng)化控制系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)穩(wěn)定性、安全性也有明顯的提高,在運(yùn)行故障、停工工時(shí)上有了很好的避免,可節(jié)約人力和物力,這對(duì)整個(gè)礦井開采能力的提升做到了很好的后勤保障,從這一方面來說,也能夠獲得很高的間接經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
[1] 劉連國(guó),馬小川.豎井提升機(jī)電氣自動(dòng)化控制系統(tǒng)優(yōu)化與應(yīng)用[J].中國(guó)設(shè)備工程,2018,392(7):188-189.
[2] 陳召磊.基于內(nèi)裝式摩擦提升機(jī)變頻矢量控制系統(tǒng)編碼器改造的研究與應(yīng)用[J].銅礦機(jī)械,2018,363(5):55-57.
[3] 趙國(guó)飛.PLC及變頻控制在銅礦立井提升機(jī)中的研究應(yīng)用[J].科技與創(chuàng)新,2018,109(13):161-162.
[4] 牛萬春.銅礦電氣自動(dòng)化控制系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J].機(jī)械管理開發(fā),2018,181(5):149-150.