摘要:我国煤炭储量丰富,多埋藏于地表以下,需要掘井开采。提升机是煤矿生产中的必要设备。传统提升机能耗偏大,为解决这一问题进行节能技术改造,经实践表明,改造后达到节能目的。
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据统计表明,我国每年煤炭的生产量及消耗量在全球范围内占据前列,且在未来很长一段时间内,煤炭依然在我国能源结构中占据主导地位。因此,保证综采工作面煤炭的生产效率对我国国民经济的发展具有非凡的意义。提升机作为煤炭综采工作面的关键运输设备,其主要功能是实现煤炭、物料、设备以及人员的运送任务。经相关数据表明,提升机每年的耗电量占据煤矿总耗电量的20%左右。
而且,由于提升机在实际提升过程中存在“大马拉小车”的现象,即提升机未能根据实际提升量对其提升速度进行调整,对电能造成了极大的浪费。因此,当前的首要任务是在确保提升机完成工作面生产任务的同时,最大限度地达到节能效果。本文从提升机电气控制系统方向着手,旨在解决上述实际生产过程中所面临的实际问题,实现提升机的节能生产。
1、提升机变频调速控制系统概述
1.1 变频调速原理
变频器通过对电机电源的频率进行调节,从而实现对电机转速的调节,进而实现了对提升机提升速度的调整。如式(1)所示:n=60f/p(1)
式中:n为电机的转速;f为输入电机电源频率;p为电机的极对数。由于电机电源频率可在0~400Hz的范围内进行调整,且其调整精度可控制在0.01Hz。因此,基于变频调速系统可为提升机提供非常宽的调速范围,主要被应用于提升机的恒加速、恒减速工况下的无级调速,实现对提升机的软启动和平滑调速。
1.2 提升机变频调速
对于研究当前应用于各种领域的节能生产措施,本文将变频调速控制应用于提升机的电气控制系统中。一般情况下,应用于提升机变频调速控制系统的组成部分如图1所示。
图1 提升机变频调速控制系统结构示意图
如图1所示,提升机变频调速控制系统主要由变频器、行程控制系统、操作控制系统、抱闸控制系统以及能耗制动系统组成。各分系统的功能描述如下:变频器是实现对提升机的变频调速;操作控制系统是根据控制指令实现对提升机启动、制动以及复位等功能;行程控制系统是对提升机的变速、停车以及制动等操作的行程进行控制;能耗制动系统和行程控制系统主要服务于提升机的制动操作。
2、提升机变频调速方案的设计
2.1 总体方案设计
以某矿工作面斜井提升机为例,该提升机采用转子串电阻调速方式,在实际提升过程耗能较大。将变频调速系统应用于斜井提升机的电气控制系统中,控制框图如图2所示。
图2 提升机变频调速控制框图
如图2所示,选用SB61G-75kW的变频装置作为提升机变频调速系统的核心装置,液压站为提升机提供制动力,电机根据PLC的控制策略为提升机提供牵引力,旋转编码器可实时对电机的转速及提升容器的位置进行监测并显示。鉴于在实际提升过程中电机所承受的力矩较大且过载能力强。因此,在本方案中采用4极75kW的绕线式电机。
2.2 调速控制系统电路的设计
鉴于提升机在满载状态下运行时惯性较大,即便是电机频率降低至零,提升机在惯性作用下依然会继续爬行,容易导致事故的发生。因此,为提升机配置了能耗制动系统和抱闸控制系统的双保险。其中,抱闸制动系统基于电气控制系统的PLC控制指令进行控制的。变频调速控制系统可实现并提升电机的电动、复位、反转以及正转等操作。此外,当提升机运行出现故障时系统会发出声光报警。基于PLC控制系统实现对提升机的上升、下降、复位、变频以及制动等操作。
3、行程控制的设计
所谓形成控制指的是对提升机正转提升行程的控制和对提升机反转下放行程的控制。将提升机在实际运行工况下的行程区间进行划分,针对不同的行程区间采用不同变频调速控制,实现对提升机上升、下放速度的控制。基于行程控制,系统能够有效预防提升机在实际生产过程中出现过卷、过放、脱轨等事故。行程控制主要应用于斜井的提升任务中。根据某工作面的提升任务,特对提升机上升或下放过程的行程进行划分。
4、节能效果
将上述改造完成后提升机电气控制系统应用于实际生产中,并对应用后续两个月提升机的提升煤炭量和消耗电量与改造前相邻两个月的情况进行对比分析,对比结果如下:改造前两个月平均每度电的提升量=(0.328+0.31)/2=0.319万t,改造后两个月平均每度电的提升量=(0.40+0.39)/2=0.395万t。即改造后每度电多提升0.076万t煤。改造前两个月每万t煤平均耗电量=(3.24+3.04)/2=3.14kWh,改造后两个月每万t煤平均耗电量=(2.5+2.5)/2=2.5kWh。即,改造完成后提升1万t煤可节电0.64kWh。采用改造后的电控系统后,提升机出现故障的概率明显降低。有效降低检修费用。
5、结束语
提升机作为综采工作面的关键运输,在实际生产中其耗能占煤矿总耗能的20%。为实现提升机的节能生产,将变频调速系统应用于其中。为确保提升机运行的安全性,为其电气控制系统配置行程控制系统,对提升容易的位置进行监测,为其配置能耗制动和抱闸制动系统,避免其由于惯性而出现过卷、过放的事故发生。变频调速系统应用于提升机电气控制系统后,提升每吨煤可节约0.6kWh的电能,故障次数的降低间接节约了成本4.5万元。
参考文献:
[1]陈国庆.矿井提升机能量回馈节能技术应用的研究[J].煤炭技术,2012,31(6):39-41.
张强.探析矿井提升机节能电气控制系统[J].石化技术,2020,27(06):309+287.
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2025-07-07我要评论
期刊名称:煤矿机械
期刊人气:2112
主管单位:国家煤矿安全监察局
主办单位:哈尔滨煤矿机械研究所
出版地方:黑龙江
专业分类:煤矿
国际刊号:1003-0794
国内刊号:23-1280/TD
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创刊时间:1980年
发行周期:月刊
期刊开本:大16开
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