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基於PLC與變頻器的礦井提升機的自動控製係統梯形圖實例

作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2019-07-07
    一、概況
    礦井提升機是煤礦、有色金屬礦生產過程中的重要設備。提升機的安全、可靠運行,直接關係到企業的生產狀況和經濟效益。某煤礦井下采煤,采好的煤通過斜井用提升機將煤車拖到地麵上來。煤車廂與火車的運貨車廂類似,隻不過高度和體積小一些。在井口有一絞車提升機,由電動機經減速器帶動卷筒旋轉,鋼絲繩在卷筒上纏繞數周,其兩端分別掛上一列煤車車廂,在電動機的驅動下將裝滿煤的一列車從斜井拖上來,同時把一列空車從斜井放下去,空車起著平衡負載的作用,任何時候總有一列重車上行,不會出現空行程,電動機總是處於電動狀態。這種拖動係統要求電動機頻繁的正、反轉啟動,減速製動,而且電動機的轉速按一定規律變化。斜井提升機的機械結構示意如圖13 -3所示。斜井提升機的動力由繞線式電動機提供,采用轉子串電阻調速。提升機的基本參數是:電動機功率55kW,卷簡直徑1200mm,減速器減速比為24:1,最高運行速度2.5m/s,鋼絲繩長度為120m。
提升機卷筒機械傳動係統結構示意圖
    圖13-3    提升機卷筒機械傳動係統結構示意圖
    目前,大多數中、小型礦井采用斜井絞車提升,傳統斜井提升機普遍采用交流繞線式電動機串電阻調速係統,電阻的投切用繼電器一交流接觸器控製。這種控製係統由於調速過程中交流接觸器動作頻繁,設備運行的時間較長,交流接觸器主觸點易氧化,引發設備故障。另外,提升機在減速和爬行階段的速度控製性能較差,經常會造成停車位置不準確。提升機頻繁的啟動、調速和製動,在轉子外電路所串電阻上產生相當大的功耗。這種交流繞線式電動機串電阻調速係統屬於有級調速,調速的平滑性差;低速時機械特性較軟;電阻上消耗的轉差功率大,節能較差;啟動過程和調速換擋過程中電流衝擊大;中高速運行振動大,安全性較差。
    二、改造方案
    為克服傳統交流繞線式電動機串電阻調速係統的缺點,采用變頻調速技術改造提升機,可以實現全頻率(0~50Hz)範圍內的恒轉矩控製。對再生能量的處理,可采用價格低廉的能耗製動方案或節能更加顯著的回饋製動方案。為安全性考慮,液壓機械製動需要保留,並在設計過程中對液壓機械製動和變頻器的製動加以整合。礦井提升機變頻調速方案如圖13 -4所示。
    考慮到繞線式電動機比籠型電動機的力矩大,且過載能力強,所以仍用原來的4極55kW繞線式電動機,在用變頻器驅動時需將轉子三根引出線短接。提升機在運行過程中,井下和井口必須用信號進行聯絡,信號未經確認,提升機不運行。
礦井提升機變頻調速方案
    圖13-4    礦井提升機變頻調速方案
    三、方案實施
    斜井提升負載是典型的摩擦性負載,即恒轉矩特性負載。重車上行時,電動機的電磁轉矩必須克服負載阻轉矩,啟動時還要克服一定的靜摩擦力矩,電動機處於電動工作狀態。在重車減速時,雖然重車在斜井麵上有一向下的分力,但重車的減速時間較短,電動機仍會處於再生狀態。當另一列重車上行時,電動機處於反向電動狀態。另外,有占總運行時間10%的時候單獨運送工具或器材到井下時,此時電動機長時間處於再生發電狀態,需要進行有效的製動。用能耗製動方式必將消耗大量的電能;用回饋製動方式,可節省這部分電能。但是,回饋製動單元的價格較高,考慮到單獨運送工具或器材到井下僅占總運行時間的10%,為此選用價格低廉的能耗製動單元加能耗電阻的製動方案。
    提升機的負載特性為恒轉矩位能負載,啟動力矩較大,選用變頻器時適當地留有餘量,因此,選用三菱75kW變頻器。由於提升機電動機絕大部分時間都處於電動狀態,僅在少數時間有再生能量產生,變頻器接入一製動單元和製動電阻,就可以滿足重車下行時的再生製動,實現平穩的下行。井口還有一個液壓機械製動器,類似電磁抱閘,此製動器用於重車靜止時的製動,特別是重車停在斜井的斜坡上,必須有液壓機械製動器製動。液壓機械製動器受PLC和變頻器共同控製,機械製動是否製動受變頻器頻率到達端口的控製,啟動時當變頻器的輸出頻率達到設定值,如1Hz時,變頻器SU、SE端口輸出信號,表示電動機轉矩已足夠大,打開液壓機械製動器,重車可上行;減速過程中,當變頻器的頻率下降到1Hz時,表示電動機轉矩已較小,液壓機械製動器製動停車。緊急情況時,按下緊急停車按鈕,變頻器能耗製動和液壓機械製動器同時起作用,使提升機在盡量短的時間內停車。
    提升機傳統的操作方式為,操作工人坐在煤礦井口操作台前,手握操縱杆控製電動機正、反轉和三擋速度。為適應操作工人這種操作方式,變頻器采用多段速度設置,STF、STR控製正反轉,RH、RM、RL為三段速度。變頻調速接線圖如圖13 -5所示。
PLC、變頻調速接線圖
    圖13-5    PLC、變頻調速接線圖
    四、提升機工作過程
    提升機經過變頻調速改造後,操縱杆控製電動機正反轉三段速度。不管電動機正轉還是反轉,都是從礦井中將煤拖到地麵上來,電動機工作在正轉和反轉電動狀態,隻有在滿載拖車快接近井口時,需要減速並製動,提升機工作時序圖如圖13-6所示。
提升機工作時序圖
    圖13 -6    提升機工作時序圖
    圖13 -6中,提升機無論正轉、反轉,其工作過程是相同的,都有啟動、加速、中速運行、穩定運行、減速、低速運行、製動停車等7個階段。每提升一次運行的時間,與係統的運行速度,加速度及斜井的深度有關,各段加速度的大小,根據工藝情況確定,運行的時間由操作工人根據現場的狀況自定。圖中各個階段的工作情況說明如下:
    (1)第一階段0~t1:車廂在井底工作麵裝滿煤後,發一個聯絡信號給井口提升機操作工人,操作工人再回複一個信號到井底,然後開機提升。重車從井底開始上行,空車同時在井口車場位置開始下行。
    (2)第二階段t1~t2:重車啟動後,加速到變頻器的頻率為f2速度運行,中速運行的時間較短,隻是一過渡段,加速時間內設備如果沒有問題,立即再加速到正常運行速度。
    (3)第三階段t2~t3:再加速段。
    (4)第四階段t3~t4:重車以變頻器頻率為f3的最大速度穩定運行,一般這段過程最長。
    (5)第五階段t4~t5:操作工人看到重車快到井口時立即減速,如減速時間設置較短時,變頻器製動單元和製動電阻起作用,不致因減速過快跳閘。
    (6)第六階段t5~t6:重車減速到低速以變頻器頻率為f1速度低速爬行,便於在規定的位置停車。
    (7)第七階段t6~t7:快到停車位置時,變頻器立即停車,重車減速到零,操作工人發一個聯絡信號到井下,整個提升過程結束。
    圖中加速和減速段的時間均在變頻器上設置。以上為人工控製方式,也可由PLC來進行過程的自動控製。
    五、PLC控製程序
    PLC控製程序如圖13 -7所示。
PLC控製程序
PLC控製程序
    圖13-7    PLC控製程序
    繞線式電動機轉子串電阻調速,電阻上消耗大量的轉差功率,速度越低,消耗的轉差功率越大。使用變頻調速,是一種不耗能的高效的調速方式。提升機絕大部分時間都處在電動狀態,節能十分顯著,經統計節能30%以上,取得了很好的經濟效益。另外,提升機變頻調速後,係統運行的穩定性和安全性得到大大的提高,減少了運行故障和停工工時,節省了人力和物力,提高了運煤能力,間接的經濟效益也很可觀。
Tags:礦井提升機,自動控製係統,梯形圖  
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