矿井主提升机控制系统变频改造技术难点与解决方案.pdf
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1、矿井主提升机控制系统变频改造技术难点与解决方案冀庆亚(峰峰集团有限公司,河北 邯郸!#$!%)摘&要:阐述了传统矿井主提升机控制系统改造技术,即变频改造过程中遇到的起动频繁、负荷变化大并且无规律、启动转矩较大,全负荷启动以及矿井井下环境差、空气潮湿、浑浊等技术难点及相应的解决方案。同时叙述了为满足矿井特殊需要而实施的冗余设计技术。关键词:提升机;控制系统;变频技术;改造中图分类号:()*+,&文献标识码:-&文章编号:.!)/*0#1($!#).$/!/!*&目前峰峰集团公司乃至全国矿用提升机沿用高压电机驱动的控制系统,普遍采用绕线电机转子串电阻的方式调速,该系统存在以下缺点:(.)大量的电能
2、消耗在转差电阻上,造成了严重的能源浪费,同时电阻器的安装需要占用很大的空间。($)控制系统复杂,导致系统的故障率高,接触器、电阻器、绕线电机碳刷容易损坏,维护工作量很大,直接影响了生产效率。())低速和爬行阶段需要依靠制动闸皮摩擦滚筒实现速度控制,特别是在负载发生变化时,很难实现恒减速控制,导致调速不连续、速度控制性能较差。(*)启动和换档冲击电流大,造成了很大的机械冲击,导致电机的使用寿命大大降低,而且极容易出现“掉道”现象。()自动化程度不高,增加了开采成本,影响了产量。(#)低电压和低速段的启动力矩小,带负载能力差,无法实现恒转矩提升。近几年来,变频器技术的发展趋于成熟以及在各个领域的成
3、功应用,为矿用提升机控制系统的换代改造提供了契机,峰峰集团公司工程技术人员经试验研究对公司几部矿用提升机电控变频器进行了改造,解决了上述问题。.&适应绞车频繁起停与低速大扭距起动特性与普通风机、水泵类负载相比较,提升机变频器对力矩有非常严格的要求。(.)起动力矩很大:起动力矩一般在额定力矩的.,2 倍以上。($)加速力矩:运行过程中,要求加速时间要短,需要提供较大的加速力矩。())制动力矩:制动力矩分)种情况:第一种是在高速运行时快速减速,这时需要相应的制动力矩;第二种情况是带重物下放;第三种情况是在停止状态,机械抱闸未起作用这一段时间,变频器要给相应的制动力矩以防止重物下滑溜车。(*)低频力
4、矩特性。下边将叙述为得到所需的力矩特性所采取的措施:异步电动机其中一相等效电路如图.所示。图.&异步电动机其中一相等效电路其中&!3 电机端电压;&3 电机端感应电势,它与定子磁通相对应:!34,35#;&6 在等效电路上表现为互感压降,它与气隙磁通相对应:!74,65#;&8 转子电势对应于转子磁通:!84,85#。!煤 矿 安 全(9:;)2)&问题探讨在!与频率成正比的控制中,高频区最大转矩不变,为恒力矩调速。低频时由于定子电阻!上压降的影响,将使定子磁通降低,较大的影响最大输出转矩。因此,在低频时一般需要施加低频电压补偿,在低频时,输出电压应高于与频率成正比的电压数值。对于风机、泵类负
5、载,转矩随转速的降低而减小,起动力矩一般都小于额定转矩,因此低频段稍加补偿即可满足需求。提升机变频器则不然,起动时转矩至少要大于额定转速运行时的转矩与最大静摩擦力之和,同时在低速时还要提供所需的加速力矩,因此它要求的起动力矩比稳速运行时大得多,加速过程中的力矩也比稳速运行时的力矩大得多,这就需要在低频端施加足够的补偿,以提高起动转矩及低速时的力矩。另一方面,提升机每次提升的负载是不同的,有时近似为空载运行。若均按最大负荷时所 需力矩施加低频补偿,轻载时,电机会进入严重过励磁状态,电机铜损、铁损加剧,时间稍长则有可能烧毁电机。另外,提升机负载下放时,在非常低的频率下,即进入发电运行状态,这时,母
6、线电压最大将上升#$,电机励磁电流增大,电机进入过励磁状态。要使电机既有足够的转矩,又不进入严重的过励磁状态,低频时的电压补偿应该是随负载变化的,对应不同的负载有不同的补偿数值。解决这一问题可以有两种不同的思路:(%)实测提升机的力矩确定合适的补偿。提升机在每次提升过程中,负载是不变的,因而在起动后的一个短时间内,如果检测一下此时的电机的负载转矩,则可以确定此次提升所需的低频补偿。电动运行时,转矩为正,发电运行时转矩为负,针对不同的转矩可以对应不同的低频补偿数值,这可以通过查表得到,即预先将不同情况下所需的补偿量制成表格以备查。这种方法比较简单,但它满足运行需要只是近似的,而且在起动过程完成之
7、后,即进入到完全的&(控制运行模态,属磁通开环控制。()实测电机磁通,且使电机磁通等于给定数值,如果在运行中补偿掉定子电阻!上的压降,保持#!与频率的比为定值,则运行中即保持定子磁通!)为定值。如果进一步补偿$%!上的压降,则运行中能保证气隙磁通!)为定值。如果再进一步补偿掉$%*上的压降,即可保持转子磁通为定值。保持定子磁通为定值,低频时最大转矩大于&(恒定时的转矩数值,但最大转矩仍将随频率降低而减小,保持气隙磁通恒定,则最大转矩与频率无关,保持转子磁通恒定,则转矩与转差成正比。实际上,三种磁通是相互联系的,它们之间可以互相换算,知道其中一个即可知道另外两个。+能量回馈四象限运行矿井提升机处
8、于四象限运行的工况,当提升机负重下放或快速减速时,电机处于发电运行状态,变频器必须能够安全处理这部分能量。由于高压变频器单元数量多,独立直流电源多,无法再用耗能电阻来消耗这部分能量,只能将其回馈电网。为实现这一功能,每个功率单元内均包括两个逆变器,电源侧是一个三相逆变器,输出侧是一个单相逆变器。当电机处于电动运行状态时,能量从电源流向负载输出侧;当电机处于发电运行状态时,负载输出侧的逆变器处于整流工作状态。电源侧的逆变器工作将能量馈送至电网。回馈主电路如图。图+回馈主电路+图中,-./构成三相全桥逆变器,三相电感$为限流电抗,电源侧的三个电容&滤除逆变器产生的高次谐波,防止高频电流流入电网。回
9、馈过程的控制由 012%3452 完成,完成能量回馈,可以有不同的控制策略。(%)幅相控制,也称间接电流控制,原理简述如图 6。图 6+单相简化电路+(为电源电压,)逆变器输出的低频电压。%7问题探讨+煤 矿 安 全(#4 8%)!#$!$,!%!#%#$(!$%)稳态回路电流&!&!#%((!$%))#(!$三相回馈电网的总功率为()*()*&+,+!&,$,将电流方程式代入(!*-!#%#$由此可见,改变#%与 角,即可改变回馈功率的大小。#、#%与电感压降#,向量图如图.。图./电动势量图/若要求回馈电流与电压反相(此时效率最高),这时应用有#!#%(/#,!#%#$。由于电抗要求安装在
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