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第1章 绪论
国内矿井提升机发展现状
在煤矿生产中,矿井提升机起着非常重要的作用,它是矿山生产的关键设备。提升机电控装置的技术性能,既直接影响矿山生产的效率及安全,又代表着矿井提升机发展的整体水平。目前,矿井提升我国机90%以上是采用单机容量在1000KW以下传统的交流异步电机拖动,采用转子串、切电阻调速,由继电器—接触器构成逻辑控制装置。其中多半为电动机—发电机组(F-D机组)供电,采用晶闸管整流传动(SCR-D)的只占一部分。
传统交流拖动系统的显著缺点是:调速性能差,调速时能量要大量消耗在电阻上,给定方式落后,控制精度低,安全保护和监测环节不完善,安全可靠性差,维护工作量大,而且运行不经济。
由于异步电动机在低速运行时特性曲线软,在次同步状态下无法产生有效的制动力矩,因而难于准确地控制提升机的停车位置。目前多采取动力制动或低频拖动加制动的方式来完成减速、爬行和停车。传统交流电控系统可靠性差的另一原因是安全保护、闭锁及监测系统不完善,均为单线系统,且与控制系统相混联,多数共用一套线路,互相影响。1986年以来,针对制约提升安全的主要环节,陆续增设了深度指示器、自动减速、限速等安全监测及后备保护功能,初步实现了对提升容器的定点位置监测及几项重要安全保护的双线制,使提升安全状况有所改善。
在实施提升机电气控制系统技术改造时,即要有超前一步的意识紧盯国际先进水平,也要考虑我国国情,依靠自己的力量,加强与先进国家的合作,采取引进、消化吸收、合作生产、联合改造等多种形式,实现符合中国国情的煤矿提升机电控系统现代化。
第2章 矿井提升机调速控制系统分析
2.1提升机工作原理及机械结构
(1)提升机工作原理: 煤车厢与火车的运货车厢类似,只不过高度和体积小一些。在井口有一绞车提升机,由电机经减速器带动卷筒旋转,钢丝绳在卷筒上缠绕数周后挂上一列煤车车厢(单提升,多数煤矿都采用单提升),在电机的驱动下将装满煤的列车从斜井拖上来;卸载完成后,再将空车在电机的拖动下沿斜井放下去。当提升机需要停车时,从操作台发出停车指令,从而对卷筒进行抱闸制动。
矿井提升的整个过程可以分为五个阶段加速阶段、等速阶段、减速阶段、爬行阶段、停车抱闸阶段。加速阶段是提升机从静止状态起动加速到最高速度;等速阶段是提升机的主要运行阶段,提升机以最高速度稳速运行;减速阶段是提升机从最高速度减速到爬行速度;爬行阶段是箕斗定位和准备安全停车阶段。
(2) 矿井提升的工作特点:箕斗在一定的距离(井深)内,以较高的速度往复运行,完成上升与下降的任务。鉴于在矿井提升机的工作特点,为确保提升机能够达到高效、安全、可靠地连续工作,其必须具备良好的机械性能,良好的电气控制设备和完善的保护装置。
矿井提升机的基本参数是:电机功率75kW,卷筒直径1200mm,减速器减速比24:1,最高运行速度2.5m/s,钢丝绳长度为400m。
斜井提升机的机械传动系统结构示意图如图2—1所示:
2.2提升机调速控制方式及调速性能分析
矿井提升机调速系统采用交流异步电动机拖动,其交流异步电动机转速公式为:n=60f/p(1-s)从上式可见,改变供电频率f、电动机的极对数p及转差率s均可达到改变转速的目的。从调速的本质来看,不同的调速方式无非是改变交流电动机的同步转速或不改变同步转速两种。
在生产机械上广泛使用的调速方法中,不改变同步转速的有:绕线式电动机的转子串电阻调速、斩波调速、串级调速等。改变同步转速的有:变极对数调速,改变定子电压、频率的变频调速,无换向电动机调速等。
第三章 提升机调速控制系统硬件实现
3.1调节器的具体设计
本设计为双闭环交流调速系统,整流装置采用三相桥式全控整流
电路基本数据如下:
1)晶闸管装置放大系数Ks=30;
2)电枢回路总电阻R=0.18Ω;
3)时间常数:电磁时间常数T1=0.012s;
4)机电时间常数Tm=0.12s;
5)调节器输入电阻R0=20Ω;
设计指标:
1)静态指标:无静差;
2)动态指标:电流超调量;空载起动到额定转速时的转速超调量。
计算反馈关键参数:
(3-1)
(3-2)
(1)确定时间常数
整流装置滞后时间常数;Ts=0.0022s。电流滤波时间常数: Toi=0.002 s(三相桥式电路每个波头是时间是3.3ms,为了基本,可以当作小惯性群近似地看作是一个惯性环节)
(2)选择电流调节器结构
根据设计要求:%≤5%,且
可按典型Ⅰ型设计电流调节器。电流环控制对象是双惯性型的,所以把电流调节器设计成PI型的.
检查对电源电压的抗扰性能:
(3)选择电流调节器的参数
ACR超前时间常数;电流环开环时间增益:
(3-3)
ACR的比例系数:
(3
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