矿井提升机控制系统培训资料.ppt
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1、矿井提升机控制系统矿井提升机控制系统徐志鸥徐志鸥二二00六年一月六年一月 目目 录录 一、一、矿井提升机控制系统的现状矿井提升机控制系统的现状 二、二、矿井大功率传动设备的发展与趋势矿井大功率传动设备的发展与趋势 三、三、矿井提升机控制系统的理论基础矿井提升机控制系统的理论基础 一、概述一、概述 矿井提升机作为矿山企业的关键机电设备,对矿山的矿井提升机作为矿山企业的关键机电设备,对矿山的高效、安全生产与经济的营运具有极其重要的作用,它不高效、安全生产与经济的营运具有极其重要的作用,它不仅装机容量大,是矿山的主要耗电大户,而且它作为一个仅装机容量大,是矿山的主要耗电大户,而且它作为一个典型的位势
2、力矩负载,要求其拖动电动机在其机械特性的典型的位势力矩负载,要求其拖动电动机在其机械特性的四个象限内频繁周期性地进行启动、制动和反向运行。反四个象限内频繁周期性地进行启动、制动和反向运行。反映其运行状态的速度图和力图是根据设计的提升能力和安映其运行状态的速度图和力图是根据设计的提升能力和安全规程确定的,对其在运行过程中的加速度、减速度以及全规程确定的,对其在运行过程中的加速度、减速度以及各运行阶段的行程和最后的停车位置都有精确的要求和严各运行阶段的行程和最后的停车位置都有精确的要求和严格的限制。因此,提升机始终是电力拖动与控制的典型应格的限制。因此,提升机始终是电力拖动与控制的典型应用装置和研
3、究对象,正确处理好矿井提升机的拖动系统极用装置和研究对象,正确处理好矿井提升机的拖动系统极矿井提升机控制系统的现状矿井提升机控制系统的现状其自动化问题,对保证矿井的生产、安全和效益具有重要其自动化问题,对保证矿井的生产、安全和效益具有重要意义。意义。矿井提升机有交流拖动和直流拖动两种,早期的交流矿井提升机有交流拖动和直流拖动两种,早期的交流拖动采用拖动采用“异步电机异步电机+转子串电阻加速转子串电阻加速+高压接触器换向高压接触器换向+动动力制动(或低频拖动)力制动(或低频拖动)+继电器控制继电器控制”方式;直流拖动在方式;直流拖动在2020世纪世纪7070年代以前一般采用年代以前一般采用“发电
4、机发电机-电动机机组电动机机组+继电器控继电器控制制”的方式,在的方式,在8080年代后普遍采用年代后普遍采用“可控硅整流可控硅整流+电动机电动机+模拟调节模拟调节+继电器控制继电器控制”的方式。进入的方式。进入2020世纪世纪9090年代,随着年代,随着计算机控制技术和电力电子技术的飞速发展,在提升机拖计算机控制技术和电力电子技术的飞速发展,在提升机拖动系统中,采用动系统中,采用“电动机电动机+可控硅整流可控硅整流+全数字调节全数字调节+PLC+PLC控控制制+上位机监控上位机监控”控制方式,下面就具体说明这些控制方式。控制方式,下面就具体说明这些控制方式。矿井提升机控制系统的现状矿井提升机
5、控制系统的现状 二、矿井提升机速度图和力图二、矿井提升机速度图和力图 提升机分为罐笼(副井)提升和箕斗(主井)提升两提升机分为罐笼(副井)提升和箕斗(主井)提升两种,其速度图和力图有一定的差别,因为箕斗提升有曲轨种,其速度图和力图有一定的差别,因为箕斗提升有曲轨行程,因此加速时需要有两段加速,第一段加速到出曲轨行程,因此加速时需要有两段加速,第一段加速到出曲轨再进行第二段主加速,而罐笼提升没有这个问题。不论是再进行第二段主加速,而罐笼提升没有这个问题。不论是单绳提升还是多绳提升,其速度图和力图都是一样的,速单绳提升还是多绳提升,其速度图和力图都是一样的,速度图有三阶段或是多阶段,比较实用的是主
6、井采取六阶段,度图有三阶段或是多阶段,比较实用的是主井采取六阶段,副井采取五阶段,下面给出一个六阶段的速度图和力图具副井采取五阶段,下面给出一个六阶段的速度图和力图具体说明。体说明。矿井提升机控制系统的现状矿井提升机控制系统的现状矿井提升机控制系统的现状矿井提升机控制系统的现状 图中:图中:1、V V1 1为初加速终了的速度,亦是箕斗出曲轨的速度,为初加速终了的速度,亦是箕斗出曲轨的速度,VmaxVmax最大速度,最大速度,V V2 2为爬行速度。为爬行速度。2 2、t t1 1为初加速时间,为初加速时间,t t2 2为主加速时间,为主加速时间,t t3 3为等速段时间,为等速段时间,t t4
7、 4为减速段时间,为减速段时间,t t5 5为爬行段时间,为爬行段时间,t t6 6为机械抱闸时间。为机械抱闸时间。3 3、力图实线是不带尾绳情况,虚线是带尾绳情况。、力图实线是不带尾绳情况,虚线是带尾绳情况。但这种速度图有一定的拐点,会对提升机机械系统造但这种速度图有一定的拐点,会对提升机机械系统造成冲击,因此速度图可做成平滑的成冲击,因此速度图可做成平滑的“S S”曲线,如下图所示:曲线,如下图所示:矿井提升机控制系统的现状矿井提升机控制系统的现状矿井提升机控制系统的现状矿井提升机控制系统的现状 三、交流拖动三、交流拖动 1、金属电阻调速方式金属电阻调速方式 这种方式也叫这种方式也叫TKD
8、TKD方式,在我国的矿井提升占很大的比例,方式,在我国的矿井提升占很大的比例,超过超过80%80%。它指的是在饶线异步电动机的转子回路接入金属。它指的是在饶线异步电动机的转子回路接入金属电阻,用控制器或磁力站逐步切除电阻的方法进行调速。电阻,用控制器或磁力站逐步切除电阻的方法进行调速。下图给出一个下图给出一个TKDTKD控制方式的控制方式的 。换向靠高压真空开关。换向靠高压真空开关改变进线高压相序,在减速段投入动力制动或是低频制动,改变进线高压相序,在减速段投入动力制动或是低频制动,下图给出一个下图给出一个TKDTKD控制方式的示意图。这种控制方式的优点控制方式的示意图。这种控制方式的优点是结
9、构简单,但缺点是显而易见的,主要表现在以下几个是结构简单,但缺点是显而易见的,主要表现在以下几个方面。方面。(1 1)调速性能差,起动和减速运行特性出现阶梯式跳跃。)调速性能差,起动和减速运行特性出现阶梯式跳跃。矿井提升机控制系统的现状矿井提升机控制系统的现状(2 2)能耗特别大,消耗在电阻上的电能特别客观。)能耗特别大,消耗在电阻上的电能特别客观。(3 3)速度不能平滑调节,因而对机械系统的冲击非常,速度不能平滑调节,因而对机械系统的冲击非常,缩短设备寿命。缩短设备寿命。(4 4)速度不易人为控制,存在着安全隐患。速度不易人为控制,存在着安全隐患。虽然近来对这种方式做了改进,用虽然近来对这种
10、方式做了改进,用PLC代替老式的继代替老式的继电器控制,用可控硅代替接触器切换电阻,在故障率和维电器控制,用可控硅代替接触器切换电阻,在故障率和维护方面得到了不少改善,但本质的控制方式没有发生改变,护方面得到了不少改善,但本质的控制方式没有发生改变,所以以上所阐述的缺点还是存在的。所以以上所阐述的缺点还是存在的。2 2、异步串级调速方式异步串级调速方式 在矿井提升控制系统,还有少数一部分采取串级调速在矿井提升控制系统,还有少数一部分采取串级调速 矿井提升机控制系统的现状矿井提升机控制系统的现状方式,这种方式占的份额很少,它的原理是在电动机转子方式,这种方式占的份额很少,它的原理是在电动机转子回
11、路内引入一个附加电势,改变电势的大小即可改变转子回路内引入一个附加电势,改变电势的大小即可改变转子的电流,从而改变电动机的转矩和转速。这种控制方式具的电流,从而改变电动机的转矩和转速。这种控制方式具有效率高,调速平滑,爬行段不需要附加其它设备和控制有效率高,调速平滑,爬行段不需要附加其它设备和控制性能好等优点,但它功率因素低,最大力矩降低约性能好等优点,但它功率因素低,最大力矩降低约17%,且线路较复杂,投资高,因此它的利用并不多,逐渐被淘且线路较复杂,投资高,因此它的利用并不多,逐渐被淘汰。汰。四、直流拖动四、直流拖动 1 1、F-DF-D机组拖动方式机组拖动方式 这种拖动方式中的电动机的电
12、压由专用的直流发电机这种拖动方式中的电动机的电压由专用的直流发电机供给,发电机由同步电动机拖动。电动机的励磁线圈由固供给,发电机由同步电动机拖动。电动机的励磁线圈由固 矿井提升机控制系统的现状矿井提升机控制系统的现状定的直流电源供电,接成他励式。发电机的励磁电压可进定的直流电源供电,接成他励式。发电机的励磁电压可进行调节和控制,调节发电机励磁的大小,就可以改变供给行调节和控制,调节发电机励磁的大小,就可以改变供给直流电动机的电压,从而达到调速的目的。改变发电机磁直流电动机的电压,从而达到调速的目的。改变发电机磁场的极性就可以控制提升电动机的结构。下图即为它的结场的极性就可以控制提升电动机的结构
13、。下图即为它的结构构 。F-D拖动装置的优点是调速平滑和稳定,且调速范围较拖动装置的优点是调速平滑和稳定,且调速范围较宽。但它的缺点是设备投资多,占地面积大,建筑和基础宽。但它的缺点是设备投资多,占地面积大,建筑和基础费用大,并且功耗较大,经济效益不好。费用大,并且功耗较大,经济效益不好。矿井提升机控制系统的现状矿井提升机控制系统的现状矿井提升机控制系统的现状矿井提升机控制系统的现状 2 2、可控硅整流器可控硅整流器-电动机拖动装置电动机拖动装置 这种拖动装置利用可控硅整流器的直流电压向提升电动这种拖动装置利用可控硅整流器的直流电压向提升电动机供电,电动机的电枢和磁场均可它来供电,因为直流电机
14、供电,电动机的电枢和磁场均可它来供电,因为直流电压可通过控制角均匀调节,电动机的转速便可以得到均匀压可通过控制角均匀调节,电动机的转速便可以得到均匀改变而达到无级调速。电动机的换向可分为电枢换向和磁改变而达到无级调速。电动机的换向可分为电枢换向和磁场换向两种方式,前者是用两组大容量的可控硅整流器对场换向两种方式,前者是用两组大容量的可控硅整流器对电枢进行供电,磁场用一组小容量的整流器供电;后者只电枢进行供电,磁场用一组小容量的整流器供电;后者只用一组大容量的整流器对电枢供电,磁场用两组小容量的用一组大容量的整流器对电枢供电,磁场用两组小容量的整流器。三相整流桥整流器。三相整流桥 如下图所示。如
15、下图所示。可控硅供电装置的优点是动作速度快,维护工作量小,可控硅供电装置的优点是动作速度快,维护工作量小,比比F-DF-D机组运行效率高,体积小,重量轻和占地面积小。但机组运行效率高,体积小,重量轻和占地面积小。但它的缺点是对电网无功冲击大,高次谐波会影响电网电压它的缺点是对电网无功冲击大,高次谐波会影响电网电压 矿井提升机控制系统的现状矿井提升机控制系统的现状矿井提升机控制系统的现状矿井提升机控制系统的现状波形,在必要时要采用波形,在必要时要采用“顺序控制顺序控制”,还可以采用谐波治,还可以采用谐波治理来改善功率因数。理来改善功率因数。可控硅整流方式在可控硅整流方式在2020实际实际9090
16、年代以前大多采用模拟调年代以前大多采用模拟调节,由于其分立元件多、参数分散性大,存在着可靠性低、节,由于其分立元件多、参数分散性大,存在着可靠性低、维护困难,控制性能差等缺点。维护困难,控制性能差等缺点。9090年代以后,随着计算机年代以后,随着计算机控制技术的发展,数字调节得到了广泛的应用,它具有如控制技术的发展,数字调节得到了广泛的应用,它具有如下的优点:下的优点:(1 1)硬件结构简单,故障点少,可靠性高。)硬件结构简单,故障点少,可靠性高。(2 2)可控精度高,工作稳定性好。)可控精度高,工作稳定性好。(3 3)故障自诊断能力强,大大降低了使用维护成本。)故障自诊断能力强,大大降低了使
17、用维护成本。(4 4)具有较高的可构置性,扩展方便,运行灵活性高。)具有较高的可构置性,扩展方便,运行灵活性高。矿井提升机控制系统的现状矿井提升机控制系统的现状(5 5)可与其他系统联网,实现现代化管理。)可与其他系统联网,实现现代化管理。基于数字调节的以上诸多优点,在我国矿井已逐渐代基于数字调节的以上诸多优点,在我国矿井已逐渐代替模拟调节,成为主流产品。下图给出一个矿井提升机全替模拟调节,成为主流产品。下图给出一个矿井提升机全数字直流调速的数字直流调速的 矿井大功率传动设备的现状矿井大功率传动设备的现状矿井大功率传动设备的发展趋势矿井大功率传动设备的发展趋势一、变频技术在矿井大型设备中的应用
18、一、变频技术在矿井大型设备中的应用(一)、概述(一)、概述 随着电力电子技术的发展以及全控型半导体器件的诞随着电力电子技术的发展以及全控型半导体器件的诞生,变频技术已经越来越成熟,已经逐步应用在矿井大功生,变频技术已经越来越成熟,已经逐步应用在矿井大功率传动设备上,具体应用在以下几个方面:率传动设备上,具体应用在以下几个方面:(1)矿井提升机电力拖动)矿井提升机电力拖动(2)矿井通风机的电力拖动)矿井通风机的电力拖动(3)井下水泵的电力拖动)井下水泵的电力拖动(4)井下防爆绞车的电力拖动)井下防爆绞车的电力拖动(二)电力电子概述(二)电力电子概述1 1、定义、定义 电力电子技术(电力电子技术(
19、power electronicspower electronics):是应用):是应用于电力领域的电子技术,指使用电力电子器件对电能于电力领域的电子技术,指使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术。进行变换和控制的技术。2 2、应用、应用 电力电子装置广泛用于高压直流输电、静止无功电力电子装置广泛用于高压直流输电、静止无功补偿、电力机车牵引、交直流电力传动、电解、励磁、补偿、电力机车牵引、交直流电力传动、电解、励磁、电加热、高性能交直流电源等电力系统和电气工程中。电加热、高性能交直流电源等电力系统和电气工程中。矿井大功率传动设备的发展趋势矿井大功率传动设备的发展趋势 3.3.电力变换的类型
20、:电力变换的类型:常见的电力变换种类常见的电力变换种类 矿井大功率传动设备的发展趋势矿井大功率传动设备的发展趋势4 4、电力电子的发展史、电力电子的发展史 史前期(史前期(19571957年以前):年以前):使使用用水水银银整整流流器器(汞汞整整流流器器),其其性性能能和和晶晶闸闸管管类类似似。这这段段时时间间,各各种种整整流流、逆逆变变、周周波波变变流流的的电电路路和和理理论论已已经经成熟并广泛应用。成熟并广泛应用。晶闸管时代(晶闸管时代(195819587070年代):年代):全控型器件时代(全控型器件时代(7070年代后期):年代后期):复合器件时代(复合器件时代(8080年代后期):年
21、代后期):矿井大功率传动设备的发展趋势矿井大功率传动设备的发展趋势(三)、变频技术简介(三)、变频技术简介 变频分为两种,一种是交变频分为两种,一种是交-交变频,另外一种是交交变频,另外一种是交-直直-交变频。交变频。1 1、交、交-交变频交变频 交交-交变频一般采用半控型半导体器件即普通晶闸管交变频一般采用半控型半导体器件即普通晶闸管(可控硅),多适用于大功率和超大功率的场合。它的控(可控硅),多适用于大功率和超大功率的场合。它的控制思想目前有两种,一种为矢量控制,一种为直接转矩控制思想目前有两种,一种为矢量控制,一种为直接转矩控制。它的主结构图和输出波形图如下所示。交制。它的主结构图和输出
22、波形图如下所示。交-交变频的缺交变频的缺点就是谐波较大,会对电网造成冲击。点就是谐波较大,会对电网造成冲击。矿井大功率传动设备的发展趋势矿井大功率传动设备的发展趋势 2 2、交交-直直-交变频交变频 交交-直直-交变频一般采用全控型的半导体器件,如交变频一般采用全控型的半导体器件,如GTOGTO、IGBTIGBT、IGCTIGCT等。相对与交等。相对与交-交变频来说,它具有结构简单,交变频来说,它具有结构简单,可靠性高,频率可调范围宽,功率因数高,高次谐波少等可靠性高,频率可调范围宽,功率因数高,高次谐波少等优点。以前由于受半导体器件功率的影响,容量一直做不优点。以前由于受半导体器件功率的影响
23、,容量一直做不大,随着大功率全控性器件的出现,这种方式有着非常好大,随着大功率全控性器件的出现,这种方式有着非常好的前景。在主回路结构上,它可采用两电平或多电平的方的前景。在主回路结构上,它可采用两电平或多电平的方式,下面给出一种三电平的结构示意图以及一个多电平的式,下面给出一种三电平的结构示意图以及一个多电平的电压输出波形图:电压输出波形图:矿井大功率传动设备的发展趋势矿井大功率传动设备的发展趋势 矿井大功率传动设备的发展趋势矿井大功率传动设备的发展趋势二、自动化技术在大型传动设备中的应用二、自动化技术在大型传动设备中的应用 现代大容量矿井对矿井的安全和自动化程度越来越高,现代大容量矿井对矿
24、井的安全和自动化程度越来越高,因此监控监测系统及全矿井的自动化联网就显得尤为重要。因此监控监测系统及全矿井的自动化联网就显得尤为重要。对于大功率传动设备来说,由于其复杂性和重要性,监控对于大功率传动设备来说,由于其复杂性和重要性,监控监测系统要求非常全面,它主要有以下几个优点:监测系统要求非常全面,它主要有以下几个优点:1、能实时反映设备的运行情况,使操作者对整个运行状、能实时反映设备的运行情况,使操作者对整个运行状 况一目了然。况一目了然。2、能及时反映故障,加上专家分析系统,可以在第一时、能及时反映故障,加上专家分析系统,可以在第一时 间内排除故障,大大节约了维护费用,保证设备的不间间内排
25、除故障,大大节约了维护费用,保证设备的不间 断运转。断运转。矿井大功率传动设备的发展趋势矿井大功率传动设备的发展趋势3、整个矿井的自动化可以协助管理人员的管理,大大提、整个矿井的自动化可以协助管理人员的管理,大大提 高了工作效率和经济效益。高了工作效率和经济效益。直流调速系统的理论基础直流调速系统的理论基础一、主回路原理一、主回路原理 在各种变流电路中,三相全控桥是最基本同时也是应在各种变流电路中,三相全控桥是最基本同时也是应用最广泛的一种主接线形式,围绕它的控制电路在整个研用最广泛的一种主接线形式,围绕它的控制电路在整个研究领域中是开展的最广泛的。无论是在交流或是直流传动究领域中是开展的最广
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