智能变频调速装置在煤矿中的应用

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变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用1. 引言1.1 背景介绍煤矿是我国能源工业的重要组成部分,煤矿运输机作为煤矿生产中不可或缺的设备之一,承担着将煤矿从开采现场运输到其他地点的重要任务。

传统的煤矿运输机在运行过程中存在速度调节范围有限、能效低下、运行稳定性差等问题,已经不能满足现代煤矿生产对设备性能的要求。

随着科学技术的不断发展,变频调速技术在工业自动化领域得到了广泛应用。

变频调速技术通过改变电机的输入频率和电压,实现电机的转速调节,从而满足设备在不同工况下的运行需求。

在煤矿运输机中引入变频调速技术,可以有效提高设备的运行效率、降低能耗、增强设备的稳定性和可靠性,从而为煤矿生产提供更加可靠的保障。

本文旨在探讨变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用,通过对变频调速技术的概述、煤矿运输机的工作原理、应用案例、优势分析和未来发展趋势的探讨,旨在为煤矿行业提供技术支持和发展方向。

1.2 问题意义煤矿运输机在煤矿生产中扮演着至关重要的角色,它们负责将煤炭从井下或露天矿运送到地面或其他加工环节,是煤矿生产的重要一环。

在传统的煤矿运输机中,通常使用固定速度的传动方式,无法根据实际需要进行灵活调整,导致能耗较高、运输效率低下、维护成本高等问题。

如何改善煤矿运输机的传动方式,提高运输效率,降低能耗和维护成本,成为当前煤矿生产中急需解决的问题。

变频调速技术的出现,为煤矿运输机提供了一种新的解决方案。

该技术通过实时监测和调整电机的转速,使煤矿运输机能够根据实际负载情况自动调整运行速度,达到最佳运行状态。

这不仅可以提高运输机的运行效率,还可以节约能源、减少设备磨损,降低维护成本,实现智能化运行管理。

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用具有重要意义,对于提升煤矿生产效率、降低成本、改善生产环境具有积极的推动作用。

【字数:236】2. 正文2.1 变频调速技术概述变频调速技术是一种通过改变电机供电频率来实现调速的技术。

它通过改变电机的转速和输出功率,实现对设备的精准控制,从而提高设备的运行效率和节能效果。

变频调速装置在煤矿主通风机中的应用

变频调速装置在煤矿主通风机中的应用

节风量 有 3种情况 : 矿井 网络特 性不 变 , 风量 减 ① 需 少 ; 总风 阻减 小 , 风量 不变 ; ② 需 ③矿井 总风 阻减 小 ,
需风 量减少 。现 分别 分析这 3种 情况下 的风 机功 率
变化 ( 1 。 图 ) ( ) 井 网 络 特 性 不 变 , 风 量 减 少 ( 1 ) 1矿 需 图 a 。 已知矿 井风 阻为 , 风机 原来 特性 曲线 的转速 为 n ,
r , …

1 变 频 调 速 节 能 的 理 论依 据
电机转 速与 工作 电源输 入频 率成 正 比 , : 即
n= 0 ( 一s / 6f 1 )p () 1
A = 。1 f , J P Pl 一 ll 、 nI L
() 3
() 2 总风 阻减 小 , 风量 不 变 ( 1 ) 需 图 b 。矿井 原
互 n 旦 一 厘 /0 o Q H :。 0 o P

() 2
雷诺 系数 e 变不 超 过 2~ 改 3倍 时 , 效 率 基 其
本不变, 因此采 用风 机 变 频调 速 改 变 风 机 的转 速 调
留有 一定 的富 余量 , 以矿井初 期节 能 的潜力很 大 , 所
调节 风量 的主 要方法 是减 风调 节 。减风调 节 主要有
钻孔尽 量集 中在 采空 区 中部 区域 。 () 3 采用 高位 钻孔 瓦斯抽 放 技术 后 ,2 0 3 0 3工作
另外 在抬 升高 度为 3 的钻孔 中 , 近 采空 区 中部 0m 靠 的钻 孔也 能在较 高 的抽放 浓度 上保持 较 长的抽 放 时
间 , 以后 的生 产 中也 可 以考 虑施 工 相 同参 数 的 高 在

变频器在煤矿生产中的应用

变频器在煤矿生产中的应用

变频器在煤矿生产中的应用
1. 电机控制:变频器是电动机控制的理想设备,能够对电机进行频率和转速的调节,以满足各种煤矿生产对电动机的不同需求。

通过变频器可以实现电动机的起动、加速、减速、停止等操作,提高了电动机系统的灵活性和控制精度。

2. 输送机控制:煤矿生产中,输送机是重要的物料运输设备,传统的输送机控制方
式一般为启动、停止和转速控制。

而通过使用变频器可以实现对输送机的无级速度调节,
不仅可以提高物料运输效率,还能减少系统能耗,降低设备磨损,延长设备寿命。

3. 风机控制:煤矿的通风系统是确保矿井工作安全和正常运转的关键设备,风机控
制是通风系统的重要组成部分。

变频器可以对风机的转速进行调节,根据实际需要控制风
量和压力,提高通风系统的运行效率和能耗利用率。

4. 泵控制:煤矿生产中需要大量使用各种泵进行水的输送、提升和排放等工作。


频器可以通过对泵的频率和转速进行调节,实现对水流的控制,提高泵的运行效率和使用
寿命。

5. 照明控制:煤矿照明系统是矿井内安全生产的重要组成部分。

变频器可以对照明
设备进行控制,实现照明的亮度调节、开关控制等功能,提高照明系统的可靠性和节能效果。

6. 无人驾驶控制:随着科技的发展,煤矿生产中的无人驾驶技术得到了广泛应用。

变频器可以为无人驾驶设备提供电机驱动控制,实现矿井内物料运输、采矿等操作的无人
驾驶自动化控制,提高了生产效率和工作安全性。

变频器在煤矿生产中的应用非常广泛,不仅能够提高生产效率和产品质量,还能降低
能耗和环境污染,提升煤矿生产的可持续发展能力。

智能变频调速装置在煤矿中的应用

智能变频调速装置在煤矿中的应用

312管理科学与工程技术GUANLIKEXUEYUGONGCHENGJISHU一、提升机变频调速的系统结构提升机ZJT -30-MSC 隔爆兼本安智能变频调速的主要配置为变频调速系统、PLC 控制系统及轴编码器监测系统,其中变频调速系统又分为输入电抗器、可控整流系统、电容平波系统、输出逆变系统。

变频器主要对提升机的升降实现变频调速等,可控整流系统是一种可回馈电能的逆变器,它可单独作为高质量的无功补偿器使用,也可与其他系统相结合组成新的系统,以实现能量在交流侧和直流侧的双向传输,同时,系统可将交流侧的功率因数调整到任何希望的数值,且交流侧的电流为近乎完美的正弦波。

电容平波系统主要对电网脉动整流滤波,使其达到输出的波形平稳。

PLC 控制系统主要对提升机的变速、停车和精确制动、提升起动、下降起动、故障复位及紧急制动等操作控制。

抱闸制动主要实现提升机停车控制。

轴编码器监测系统是把运行的速度及方向和位置信号进行转换,传输到PLC 控制系统中。

提升机变频调速系统按工作方式又分为变频器、行程控制、操作控制和抱闸控制。

二、变频器在提升机系统中的应用中,变频器主要进行恒加速变频调速起动、恒减速变频调速停车及行程变频调速运行等变频调速。

变频调速是通过改变电动机输入电源的频率来调节电动机转速的,因此调速范围很宽,一般变频器基本上都可以达到0~400Hz ,频率调节精度一般为0.01Hz ,可以很好地满足提升机的恒加速和恒减速无级调速的要求。

采用变频器后,电动机可以实现真正意义上的软起动和平滑调速。

变频器调速有别于转子串电阻调速,降低了转差率,提高了电路的功率因数,可以恒转矩输出,输出功率随转速变化,因此具有很好的节电效果。

另一方面,变频器还可通过软件,很方便地改变输出转矩(即调整转矩补偿曲线)和加减速时间、目标频率、上下限频率等。

变频器还具有强大的兼容功能,并根据使用要求进行功能组合,参数设置(修改)和动态调节。

变频器也可通过端子排控制,对行程进行多段速度控制。

变频调速技术在煤炭机电领域的运用

变频调速技术在煤炭机电领域的运用

变频调速技术在煤炭机电领域的运用安徽淮南 232000摘要:变频调速技术在煤炭机电领域中的应用,能够使机电设备降低耗能,提高生产运行的稳定性和安全性。

本文就变频调速技术在煤炭机电领域的运用,做进一步探究。

关键词:变频调速技术;煤炭机电;应用引言电动机变频调速技术就是通过变频控制设备对电动机的运行速度进行调整,使工作电源的输入频率与电动机运行速度成正比关系,通过调整机电设备电源的输入频率,得到机电设备需要的运行转速。

比如,矿井主提升机。

利用变频器改变主电机频率,实现提升过程加速、等速、减速、爬行、全过程无级平滑调速。

事实上,变频技术在生产生活中应用极其广泛,煤炭企业生产中应用的机电设备类型较多,比如,采煤电机、主要通风机、主运输皮带、巷道单轨吊、主排水泵等等,其设备功率大、数量多,就是其明显的特点。

变频调速技术在煤炭机电领域的运用与现代信息技术、人工智能技术形成自动化、无人化、智能化生产的动力源,促进了煤炭企业的安全生产水平提升、生产效率的提高和电能资源的节约利用,推动了经济高质量的发展。

一、基本原理及运用发展变频调速技术的基本工作原理就是利用变频调速装置改变输入到机电设备的电压、电流及频率,实现设备无极调速,使工作输入电压、电流、频率与机电设备的转速形成正比例关系。

即:电机的转速=60倍的电源输出频率与电机转差率的积/电机磁极对数();是微电脑控制技术和电力电子技术的综合运用。

目前,电动机变频技术广泛应用的方式有V/F;VC;DTC等多种,随着互联网+技术的普及,变频和人工智能化机电设备不断创新,驱动能力越来越强,变频电气设备广泛出现在人们生产生活的各个领域,变频技术在煤炭机电设备方面的应用,只是变频调速技术的运用之一。

二、煤炭机电领域变频调速技术应用的特点2.1安全启动在煤炭机电领域,绝大多数机电设备都是重负荷设备,比如:提升机电设备、鼓风机电设备、采煤机电设备等。

机电设备运转过程惯性较大,在需要频繁启动时,机车的稳定性难以把控,并且启动重载电机设备往往会产生过载冲击电流从而导致跳闸或其他安全事故的发生。

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用随着煤炭行业的快速发展,煤矿运输机在运输和提升方面的作用越来越重要。

在煤矿运输机上采用变频调速技术,能够有效地提高运输机的稳定性、安全性和经济性。

一、变频调速技术的概述传统煤矿运输机采用机械式调速,通过机械结构改变传动比例以达到调速目的。

而变频调速技术则是利用电子器件调整输出频率、电压以及电流的技术,可以实现精确的电子调速,从而能够确保煤矿运输机的运行效率和安全性。

变频调速技术主要由变频器和电机两部分组成。

变频器可以将交流电源转换成可调电压、可调频率的交流电源,从而实现对电机的精确控制。

变频器通过控制电压和频率,可以控制电机的转速,从而实现对煤矿运输机速度的调整。

1. 提高运输机效率在煤矿运输机中采用变频调速技术,可以精确控制电机的转速,从而调整运输机的速度,使其能够适应各种运输要求。

同时,变频调速技术还能够减少起动时的电流冲击,降低了能耗,提高了效率。

采用传统机械式调速需要借助重负荷起动器实现,而重负荷起动器在启动过程中会对电机和传动系统产生较大的冲击和震动。

而变频调速技术则可以实现缓启动和缓停,从而降低了运输机起动和停止时的冲击和震动,提高了运输机的稳定性。

在运输机的运行中,突然的工作负荷变化或者停机会对电机和传动系统产生较大的应力,从而降低设备的寿命。

而变频调速技术可以在一定程度上缓解这种应力,从而提高了运输机的安全性。

4. 降低运输机维护成本在传统煤矿运输机中,设备的维护大多数是由机械传动部分引起的。

采用变频调速技术可以减少机械传动系统的损坏,延长设备的使用寿命,从而降低运输机的维护成本。

三、结论通过以上分析可以看出,在煤矿运输机中采用变频调速技术能够有效地提高设备的稳定性和安全性,降低设备的维护成本,使设备的运行效率更高、经济性更好。

因此,在煤矿运输机的设计和制造中应大力推广变频调速技术的应用。

变频器在煤矿生产中的应用

变频器在煤矿生产中的应用

变频器在煤矿生产中的应用变频器是一种通过改变电源频率来控制电机转速的电气设备。

在煤矿生产中,电机作为驱动设备,广泛应用于提升、运输、通风、水泵等方面。

而变频器则可以通过控制电机的转速和运行模式,实现对煤矿设备的精确控制和调节,从而提高生产效率、降低能耗,改善生产环境。

具体来说,变频器在煤矿生产中的应用主要包括以下几个方面:1. 提升系统:煤矿生产中,提升系统是一个非常重要的环节。

而变频器作为提升系统的关键设备之一,可以通过调节电机的转速和运行模式,实现对提升设备的精确控制,从而提高提升效率、减少能耗,并且可以实现平稳起停,保证提升系统的安全稳定运行。

2. 运输系统:煤矿生产中,运输系统承担着煤矿内部原煤、尾砂、人员和材料的运输工作。

而变频器可以通过精确控制电机的转速和运行模式,实现对运输设备的精确控制,通过实现变频控制,可以使得运输设备在起停过程中减少冲击,延长设备寿命,提高运输效率,减少维修保养成本。

3. 通风系统:在煤矿生产中,通风系统起着至关重要的作用。

而变频器可以通过控制通风机的转速,实现对通风系统的精确控制,从而保证矿井内部空气的新鲜和温度的适宜,提高矿工的工作环境,保障矿井安全生产。

4. 水泵系统:在煤矿生产中,水泵系统主要用于排水和输水。

而变频器可以通过精确控制电机的启停和运行模式,保证水泵系统的稳定运行,减少能耗和维修成本。

二、变频器在煤矿生产中的优势1. 精确控制:变频器可以通过改变电机的频率和电压,实现对电机的精确控制,使得设备可以根据具体需求实现不同的运行模式和转速,满足煤矿生产的实际需求。

2. 节能减排:通过变频器控制电机的运行模式和转速,可以实现设备的高效运行,降低能耗和减少排放,从而实现节能减排的目标。

3. 平稳起停:变频器控制电机的启停过程非常平稳,可以减少设备在启停过程中的冲击和损耗,延长设备的使用寿命。

4. 提高生产效率:通过变频器的控制,可以提高设备的运行效率,减少生产过程中的停机时间,提高整个煤矿生产线的效率。

变频调速技术在煤矿机电中的研究与应用

变频调速技术在煤矿机电中的研究与应用

变频调速技术在煤矿机电中的研究与应用在各行业中,煤炭企业是耗电大户,其电耗成本在整个生产运作中占有很大比例,其中通风、提升、排水等机械设备的电能消耗又占总能耗3/4以上,由于最初设备选型原因,多数设备在实际应用中都达不到最大生产能力,电能浪费较大。

煤炭企业的节电潜力是很大的,在当前“节能减排”的大格局下,节能降耗已成为企业降本增效、提高产品质量,实现科学发展的必由之路。

利用变频调速技术对现有设备进行技术改造,是当今煤矿企业节约电能、推动技术进步的一种主要手段。

变频调速以其优异的调速性能和起制动平稳性能,完全能达到煤炭企业提高效率、节能降耗的目的。

1、电动机的调速方式三相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、电机的极对数p及转差率s均可达到调速的目的。

电动机的调速方式一般有以下三种:(1)变极调速,是通过改变电机定子绕组的接线方式以改变电机极数实现调速,这种调速方法是有级调速,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼电动机。

(2)改变电机转差率调速,多采用改变电机转子回路的电阻进行调速,此种调速方式效率不高,且不经济。

(3)变频调速,通过改变电机定子的供电频率,以改变电机的同步转速达到调速的目的,其调速性能优越,调速范围宽,能实现无级调速。

2、变频调速技术的原理及优点交流变频调速技术是微机技术、电力电子技术和电机传动技术的综合应用,其基本原理是通过整流桥将工频交流电压变为直流电压,再由逆变器转换为频率、电压可调的交流电压作为电机的驱动电源,使电机获得无级调速所需的电压和电流,是一种无附加转差损耗的高效调速方式之一。

变频调速技术之所以能广泛应用,就是因为它能根据电机负载的变化实现自动、平滑的增速、减速,从而大幅度提高工作效率。

(1)通过改变交流电动机定子绕组的供电频率,在改变频率的同时也改变电压,从而达到调节电机转速的目的。

变频器系统可根据电机负载的变化实现自动、平滑地增速或减速,降低电机噪音及机械震动。

变频调速技术在矿山中的应用

变频调速技术在矿山中的应用

变频调速技术在矿山中的应用1 概述矿山按产品类型可分为煤矿、金属矿和非金属等;按采掘方式可分为露天开采矿山和地下开采矿山两大类。

本文主要介绍变频调速器在金属矿山中的应用的现状和应用前景,对煤矿亦有参考价值,因为露天煤矿和露天金属矿开采方式和生产设备基本相同,地下矿山除需要考虑设备的防爆问题外,大部分生产设备也与金属矿大同小异。

露天采矿和地下采矿所用的生产设备有很大不同。

露天矿山是以大型设备为主要特点,要求优良的电气传动系统,以保证这些大型设备的高效率运行。

露天矿山的这些大型设备包括用于穿孔的牙轮钻机,用于装载矿、岩石的电铲(挖掘机),用于运输矿、岩石的大型汽车等。

它们都要求电气传动系统具有良好的调速性能,目前这些大型设备大多采用直流调速传动系统。

地下矿山的生产较露天矿山复杂。

由于井下生产的空间窄小,使生产设备环境潮湿、阴暗,粉尘大、噪音大、振动大、并有塌方的危险,工作条件十分恶劣。

因此,井下生产设备的体积受限,这些设备以小型化为主,体积小、重量轻,对电气传动的要求不高。

但提升、排水、通风、压气等固定设备是地下矿山的要害部门,也是耗电大户,因此,这些设备的安全运行和节能就显得至关重要。

根据我们多年来从事矿山电气传动的经验及在矿山进行变频调速的应用实践,我认为,在矿山应用变频调速技术对于提高矿山生产设备的效率,节约电能都是至关重要的。

但遗憾的是在矿山应用变频调速技术还很不普遍,除了因变频器的投资问题外,与人们对变频器的认识不��有关,也与不能正确了解矿山设备对变频器的特殊要求、不能正确地应用变频器、因此所带来的负面影响有很大关系。

本文主要介绍目前矿山应用变频器的状况,矿山设备对电气传动的特殊要求,以及如何正确地选用变频器等。

2 变频器在露天矿山设备中的应用2.1 电铲电铲用于装载矿岩,其工作条件非常恶劣,特别是在爆破不好的情况下挖根底作业,经常出现过大的冲击载荷,甚至堵转。

因此,电铲对电气传动系统就有较高的要求:要求电气传动系统的机械特性曲线的包络面积大,有足够的有用功率;要求有良好的调速性能,能四象限运行,能快速地进行加、减速和反转,动态响应速度快;要求系统制动性能好,并能回收能量;要求系统运行可靠,维修方便等。

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用随着煤矿行业的发展和现代化技术的不断更新,煤矿运输机的自动化程度和智能化水平得到了大幅提升。

在煤矿运输机的运行过程中,变频调速技术的应用已经成为一种常见且有效的控制方法。

本文将就变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用进行深入探讨。

煤矿运输机是煤矿生产过程中的重要设备,其主要功能是将煤炭从矿井中运输到地面或者在矿井内进行搬运。

传统的煤矿运输机在工作过程中一般采用固定速度传动,这样往往会造成设备负载波动较大、能耗较高、运行效率较低等问题。

而采用变频调速技术可以有效地解决这些问题,提高设备的运行效率和节能降耗。

变频调速技术可以根据实际工作需要实现煤矿运输机的无级调速。

在煤矿生产过程中,由于煤炭产量和运输距离等因素的变化,煤矿运输机的运行速度需要不断做出调整。

而传统的固定速度传动无法灵活地满足这种需求,而采用变频调速技术可以通过改变电机的工作频率来实现煤矿运输机的无级调速,确保设备在不同工况下都能够保持较高的运行效率。

变频调速技术可以实现煤矿运输机的软起动和软停机。

传统的启动方式通常采用直接启动或者星三角启动,这样会造成设备启动时的冲击力较大,容易对设备本身和传动系统造成损坏。

而采用变频调速技术可以通过逐渐增加电机的输出频率来实现软起动,减小启动冲击,延长设备的使用寿命。

同样,在停机时也可以通过逐渐降低电机的输出频率来实现软停机,降低了运输机停机时的冲击力,保护了设备和传动系统。

为了充分发挥变频调速技术在煤矿运输机中的作用,需要从多个方面进行有效的运用。

需要选用合适的变频器设备。

变频器是实现变频调速的核心设备,对其性能和稳定性要求较高。

在选用变频器时,需要考虑设备的功率匹配、控制精度、响应速度等因素,保证其能够满足煤矿运输机的实际工作需求。

需要对变频器进行合理的参数配置。

在使用变频器时,需要根据实际的工作需求进行合理的参数配置,包括电机的额定功率、额定电流、输出频率范围、输出电压等参数,确保设备能够在不同工况下实现最佳的运行效果。

变频调速装置在煤矿生产中的应用

变频调速装置在煤矿生产中的应用

变频调速装置在煤矿生产中的应用摘要:采用通风机用隔爆兼本安型变频调速装置,可自动根据不同的运行工况调整风量,实现高效排瓦斯和节能通风的目的。

阐述了通风机用隔爆兼本安型变频调速装置的工作原理,介绍了其功能特点。

应用该装置可实现变频启动、手动控风、风电闭锁、瓦斯电闭锁等功能,节能效果良好。

关键词: 变频调速通风机节能煤矿局部通风机是煤矿生产中的重要设备之一,在煤矿生产中起着至关重要的作用。

通风机采用工频电源供电,排瓦斯时通风机一旦工作(工频下运转),风量立即达到最大,会把巷道内的高瓦斯气体吹到回风巷中,造成回风巷中的瓦斯浓度超标,必须手动开启风机开关,使风机处于断续工作状态,控制风量的平均值,避免回风巷中的瓦斯超标。

该控制方式对操作人员的技术水平要求高,且易出现瓦斯超排现象。

在正常通风状态开采过程中,通风机会长期超风量工作,浪费大量电能,且工作时的噪音很大,还会增加巷道内的煤尘。

采用通风机用隔爆兼本安型变频调速装置,可解决以上问题。

该变频调速装置采用了IGBT变频调速技术、热管散热技术以及智能控制技术,可根据不同的运行工况,通过检测不同地点的瓦斯浓度,自动调节通风机的风速,达到高效排瓦斯和节能通风的目的。

1工作原理井巷掘进工作面通风机用隔爆兼本安型变频调速装置安装布置如图1所示。

当自动控制装置检测到T1、T2、T3处瓦斯浓度正常时即自动进入自控通风状态。

依据T1、T2所检测的瓦斯浓度和掘进巷道回风流的瓦斯浓度,通风机用隔爆兼本安型变频调速装置自动控制局部通风机的转速(T1、T2浓度变小,则局部通风机减速;T1、T2浓度变大,则局部通风机加速)根据瓦斯浓度的大小自动调节风量,避免瓦斯超限。

局部通风机调速范围:在“上限频率”和“下限频率”的设定值之间变化。

局部通风机下限频率设定在10~50Hz,上限频率设定在10~50Hz。

甲烷传感器T1出现断线故障时,则局部通风机以“下限频率”所设定的转速运行。

当回风巷混合处瓦斯浓度T3超过安全规定值(T3浓度值设定)时,通风机用隔爆兼本安型变频调速装置自动进入自控排瓦斯状态。

变频调速节能技术在煤矿中的应用

变频调速节能技术在煤矿中的应用

变频调速节能技术在煤矿中的应用马桂存(新泰市煤炭工业管理局,山东新泰 271200)摘要该文针对当前中小煤矿部分设备能耗较高的现状,分析其产生的原因,提出以变频器调速取代传统调速方式的解决方案,降低煤矿设备能耗,并以提升机为例对变频器应用的节能原理加以阐述关键词变频器变频调速提升机节能目前,新泰市多数中小煤矿的矿井主副提升机、空气压缩机、乳化液泵站等设备仍然采用传统的拖动与控制方式(电动机直接驱动机械、转子串级调速等)运行,能耗高效率低,随着开采深度的增加,这一现象更加突出。

为了降低吨原煤电耗,提高煤矿的经济效益,采用变频器调速取代传统的电力拖动方式,实现电动机的平滑启动和转速的实时调节,成为煤矿设备节能改造的主要技术措施。

1 变频调速的工作原理异步电动机输出轴转速(简称电动机转速)为:n=(1-s)×60f/p式中:n—电动机转速,r/minf—电动机定子供电频率,Hzs—转差率,s=(n0-n)/n0n0—电动机同步转速,r/min显然,改变公式中的参数f,便可改变电动机的转速。

变频调速就是利用变频器均匀的改变定子供电频率f,平滑地改变电动机的转速,变频调速工作流程如图1。

变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。

其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成频率、电压均可控制的交流电。

2 应用2.1 在提升机控制系统中的应用在中小煤矿的各类设备中,提升机的电耗约占生产总用电量的10%。

传统的调速方式采用电流为主、时间为辅的电动机转子串电阻切换调速方式。

图2为某矿提升机(TKD-PLC电控系统)运行速度图。

从图中可以看出,在此种调速方式下,在电动机加速、减速、制动过程中,频繁产生速度波动,运行平稳性差。

这是由于电动机转子电阻阶梯形的增减,造成拖动力矩的变化,致使定子电流发生变化的原因。

探究煤炭机电领域变频调速技术应用

探究煤炭机电领域变频调速技术应用

探究煤炭机电领域变频调速技术应用1. 引言1.1 煤炭机电领域变频调速技术的重要性煤炭机电领域是煤炭工业与电气工程领域的结合,是煤炭生产和利用过程中重要的技术支撑领域。

随着煤炭行业的发展和现代化要求的提升,煤炭机电领域变频调速技术的重要性日益凸显。

变频调速技术是一种能够调节电机转速并实现节能、高效控制的技术手段,对于煤炭机电设备的运行和效率至关重要。

煤炭机电领域的生产设备通常需要在不同负载下工作,传统的固定转速方式无法满足这种需求,而变频调速技术可以根据实际需要精确调节电机的转速,确保设备在不同工况下都能够高效稳定运行。

这种灵活性和高效性对于煤炭生产过程中的提升产能、降低能耗和减少故障率都具有重要意义。

煤炭机电领域变频调速技术的重要性在于其能够提高设备的运行效率、延长设备寿命、降低能耗,从而为煤炭行业的可持续发展提供关键支撑。

随着技术的不断进步和应用范围的不断拓展,变频调速技术将在煤炭机电领域发挥更加重要的作用,推动整个行业向着智能化、高效化发展的方向迈进。

1.2 煤炭机电领域发展现状现如今,煤炭机电领域作为煤炭行业的重要组成部分,已经成为推动煤炭生产和运输的关键力量。

随着煤炭需求的增长和煤炭行业的发展,煤炭机电设备的更新换代和技术升级变得尤为迫切。

目前,煤炭机电设备在实现自动化、智能化方面取得了显著进展,大大提高了生产效率和能源利用效率。

随着节能减排要求的不断加强,煤炭机电领域也在积极探索新的节能技术和装备,以实现煤炭行业可持续发展的目标。

虽然煤炭机电领域在技术创新和设备更新方面取得了一定的成绩,但与发达国家相比仍存在一定差距,亟需加大科研投入和技术创新力度。

煤炭机电领域也面临着市场需求波动较大、竞争激烈等挑战,需要不断完善技术和服务,提升核心竞争力。

煤炭机电领域正处于技术革新和转型升级的关键阶段,需要不断引入先进技术,提高装备水平,以适应煤炭行业发展的需求和节能减排的要求。

2. 正文2.1 变频调速技术在煤炭机电领域的应用案例控制、段落格式等等。

变频调速技术在矿山中的广泛应用

变频调速技术在矿山中的广泛应用

变频调速技术在矿山中的广泛应用矿山作为国民经济的支柱,是国家发展的重要组成部分。

在矿山生产和运输过程中,需要大量的设备和机械来完成各种任务。

这些设备和机械的运动控制中,变频调速技术的应用场景越来越广泛。

本文将探讨变频调速技术在矿山中的广泛应用。

1. 变频调速技术的原理及特点变频调速技术是通过调整电机的供电频率以改变电机转速的方式来实现的。

它可以通过改变电机的供电频率的大小,从而改变电机的转速,实现对电机转速的精确控制。

与传统的传动方式相比,变频调速技术可以提供更加精确的控制,同时在降低能耗和提高设备使用寿命方面也有显著的优势。

2. 变频调速技术在矿山生产中的应用2.1 煤矿运输系统中的应用在煤矿运输系统中,变频调速技术被广泛应用于斗轮机、皮带输送机和电机制动等系统中。

斗轮机是矿山中的重要设备之一,在使用中需要实现各种速度调节。

通过变频调速技术,斗轮机可以实现精确的控制,使其适应不同工况的要求。

对于皮带输送机的控制,可通过变频调速技术实现控制,自动调整输送带的速度和产量,提高生产效率。

2.2 矿井排水系统中的应用水泵是矿山排水系统中不可或缺的部分,其运行稳定性和工作效率直接影响矿山生产和安全。

通过变频调速技术,可以实现水泵的流量和水头的调节,从而满足不同时间段的排水需求。

同时,它还可以降低电机的能耗,延长设备使用寿命。

2.3 采空区回风系统中的应用采空区回风系统是矿山通风系统中的重要组成部分,其运行对采矿工作和矿工的健康有着重要的影响。

通过变频调速技术,可以实现通风风量和风压的调节,灵活控制风机的转速,降低风机系统的能耗,提高通风系统运行效率和安全性。

3. 变频调速技术在矿山中的应用价值3.1 节能和减排在矿山生产过程中,能耗和排放一直是制约矿山可持续发展的关键问题。

变频调速技术的应用可以有效降低设备的能耗,减少碳排放和化学排放,是矿山节能减排的重要手段。

3.2 提高生产效率通过变频调速技术,可以实现对设备的精确控制,从而提高设备的生产效率和稳定性。

变频调速技术在煤炭机电运行中的应用

变频调速技术在煤炭机电运行中的应用

变频调速技术在煤炭机电运行中的应用摘要:煤炭行业对我国经济发展起到推动的作用,在煤炭行业生产过程中,机电设备是生产的核心,为了减少行业电能的浪费,降低电费成本的支出,机电设备经常要根据生产的具体情况来改变频率,在我国科学技术不断发展中,变频调速技术的出现,大大满足了煤炭行业的需求。

为了变频调速技术可以更好的应用到煤炭机电运行中,本文将通过对变频调速技术原理以及优势进行分析,探究变频调速技术在煤炭机电运行中的应用。

关键词:煤炭机电;变频调速;原理;优势应用一、变频调速技术的原理说到变频调速技术,人们最常接触到的就是家电,特别是在冰箱上,很多厂家都会将该项技术应用其中,变频调速技术是让电源的频率根据电器工作情况自动改变,改变耗电量大的问题,在变频调速技术不断成熟的过程中,煤炭行业认识到变频调速技术的优势,并将其合理的应用到煤炭机电运行中,有效降低了行业的耗电量,提升煤炭行业的经济效益。

对于变频调速技术的原理来说,主要是将微机技术与电力电子技术以及电机传动技术进行有效结合,通过整流桥的方式将机电运行中工频交流电压进行改变,当工频交流电压转变成为直流电压后,在通过逆变器将其转换成频率和电压可调的交流电,从而为电机提供电源,使电机可以在满足需求的电压和电流下进行正常运转,变频调速技术可以根据机电运行时的负载变化进行自动频率的转变,使电源在平稳的速度下增速或者减速,有效提高机电运行的工作效率,同时还能有效降低煤炭生产企业成本的支出。

二、变频调速在煤炭机电运行中的优势1、使设备制动更加平稳目前我国煤炭行业在运用机电设备方面,需要制动时都是选择软启动的方式进行,但是通过对软启动的调查发现,这种制动方法存在很明显的缺陷,首先,使用软启动对机电设备进行制动时,会导致机电所需要的实际电流非常大;其次,由于煤炭机电设备所需要的供电与其他机电不同,其供电系统相对复杂,如果供电距离较长,软启动的方式在实际功率消耗上也会增大;另外,煤炭行业在使用机电设备时,并不是让设备一直运行,而是经常需要停下对运行进行调整,这样的情况导致机电的电动机在启动方面较为频繁,但是由于启动时电流存在不稳定的情况,软启动很容易使机电的电动机出现烧毁的情况。

变频调速技术在煤矿中的应用

变频调速技术在煤矿中的应用

要降低电压 , 功率因数更低 , 对电网很不利。根据交 一 交变 频 器 的特 点 , 其 主 要 应 用 范 围 是 低 速 传 动 和 大 功 率 的场 合 , 比如矿 井提 升机 , 其 长 远 发展 方 向一般 认 为 是矩阵式变频器。交 一 直一 交变频器优点是调速范 围 较宽 , 向上调 速和 向下调 速 都 可 以 , 而且 也 可 以顺 利 通 过各 种各 样 的闭环 控制 系 统 , 调速 精 度 较 高 , 应 用 范 围 较广 阔 , 不光 是大 型调速 系统 可 以应 用 , 中小 型调 速 系 统 也能适 应 。因此 说 变 频 调 速 系统 的发 展 空 间 较 大 , 随着 功率 电子 器件 的发展 , 变 频调 速性 能将 更加 完善 。 2通用 变频器 的 特点 所谓 通 用变 频 器 , 指能 通 用 于工业 、 交通 、 国防 、 科 研、 家用 电器 等 各 行 各 业 中异 步 电 动 机 调 速传 动 用 的 低压 变频 器 。这 类 变 频 器 具 有 高 性 能 高可 靠 性 , 使 用 简便 , 能 与负 载匹 配等一 系 列 优点 , 深 受 广 大用 户 的欢 迎 。通用 变频 器 的特点 为 : ( 1 ) 大量 使 用模 块 和 大规 模 集成 电路 , 安装 紧 凑 , 减小 产 品体积 ; ( 2 ) 具 有 操作 面板 和多个 接 线端 子 , 设 定 和 修 改 运行 参 数 十 分 方 便 ; ( 3 ) 采 用最 新 开关器 件 , 可 以提高 S P wM 调 制 频率 , 输 出波 形更接近正弦波; ( 4 ) 采用 C P U等微机技术 , 使控制灵
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 8—0 1 5 5 . 2 0 1 3 . 0 1 . 0 4 6

变频调速技术在煤矿节能改造中应用分析论文

变频调速技术在煤矿节能改造中应用分析论文

变频调速技术在煤矿节能改造中的应用分析摘要:随着行业竞争的日趋激烈,煤矿的增产、降耗、提效被提到了重要地位,设备节能改造势在必行,迫切需要利用变频技术进行节能降耗。

因此,对现有电机设备进行变频节能改造,是解决煤矿高消耗、低效益问题,以低能耗实现现代化的新路。

关键词:煤矿节能,变频改造,应用分析x752一、现状分析我国是世界上的产煤大国,也是吨煤电耗比较高的国家。

矿井的电能消耗中 ,电机消耗的电能占总能耗2/3以上。

电机是感性负载 ,功率因数低 ,负载变化大 ,节能的空间很大。

节能的关键在于先进节能设备的使用或对现有设备的技术改造。

随着行业竞争的日趋激烈,煤矿的增产、降耗、提效被提到了重要地位,设备节能改造势在必行,迫切需要利用变频技术进行节能降耗。

因此,对现有电机设备进行变频节能改造,是解决煤矿高消耗、低效益问题,以低能耗实现现代化的新路。

二、矿井设备变频节能改造的应用分析1、变频调速技术在矿井提升机的应用矿井的提升机担负着输送物料和人员的重要任务,是矿井生产四大运转部件中特别重要的设备。

其传统的调速控制方法是采用在电动机转子电路内接入金属电阻,用鼓形控制器或接触器切除电阻来达到调速的目的。

这些控制装置的缺点是:电阻能耗大、散热难以解决;电阻调速属于有级调速,开环控制,调速范围小、精度低、安全性能差;在减速段和下放时需投切动力制动直流电源或低频电源,易造成设备损坏,且浪费了大量的电能。

另外,原有的控制系统保护不够齐全,安全可靠性差,原系统已严重地制约了矿山的安全生产和经济运行,对矿井提升机驱动系统进行变频技术改造旨在从根本上解决原有电阻调速控系统存在的各种弊病,达到如下主要目的:(1) 实现无级平稳加减速, 提高提升系统的安全水平;(2) 节约电能;(3) 用plc编程软件替代继电器实现提升速度控制, 减少设备维修工作量。

使矿山提升驱动系统迈上了一个新的台阶。

图一为中国平煤神马集团某矿变频改造后的数字矿井提升机工作原理框图。

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用煤矿作为我国主要的能源资源之一,其采矿、运输等环节的安全、高效、节能,一直是煤炭行业追求的目标。

而煤矿运输机作为煤矿生产中必不可少的设备之一,其运行稳定性、能效等指标更加关乎到整个生产链的顺畅与效益。

随着科技的不断进步,变频调速技术在煤矿运输机中的应用,为其运行效率和安全性带来了显著提升,大大推动了煤矿生产的现代化和智能化进程。

一、传统煤矿运输机的问题传统的煤矿运输机通常采用固定速度的传动形式,即通过机械传动或者液压传动来实现传动机构的运行。

但是这种传统的传动方式存在着一些固有的弊端。

首先是能效低下,传统的传动方式通常会导致设备的启动、停止、调速等过程中能耗较高,而且很难根据实际需要进行灵活调整,无法充分利用能源。

其次是设备运行的稳定性和安全性较差,特别是在启动和停止的过程中容易造成对传动结构的损坏,从而导致设备的寿命缩短,维护成本增加。

最后是无法实现智能化管理,传统的固定速度传动形式很难与现代化管理手段相结合,无法做到设备的远程监控和自动化调控。

二、变频调速技术的优势和应用为了改善传统的固定速度传动方式存在的问题,煤矿运输机普遍采用了变频调速技术。

变频调速技术是近年来随着电力电子技术的发展而兴起的一种新型调速技术,其主要原理是通过改变电机的供电频率和电压来控制电机的转速,从而实现对传动机构的灵活调节。

变频调速技术的应用为煤矿运输机带来了诸多优势。

首先是提高了设备的能效。

采用变频调速技术可以根据实际需要对电机的转速进行精准控制,使得设备在启动、停止和运行过程中能耗大大降低,从而达到节能的效果。

其次是提高了设备的运行稳定性和安全性。

通过变频调速技术可以实现对电机的平稳启动和停止,并且可以避免因启动时冲击过大导致的传动结构的破坏,提高了设备的安全性和稳定性。

再次是实现了设备的智能化管理。

采用变频调速技术可以实现对电机的远程监控和自动化调控,使得设备的运行状态可以及时被掌握,从而能够对设备进行智能化管理和维护。

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用
煤矿运输机是煤矿生产过程中不可或缺的设备之一,它主要负责将从矿井底部或其他
位置运输的煤炭快速、高效地传送到地面或其他目的地。

为了确保煤炭可以顺利地从矿井
到达目的地,煤矿运输机必须具备稳定、可靠的运行特性。

变频调速技术是一种通过改变电机转速来调整机械运行的技术。

它利用变频器改变电
源的频率和电压,从而调整电机的转速。

在煤矿运输机中,变频调速技术的有效运用可以
带来许多优势和好处。

变频调速技术可以提高煤矿运输机的运行效率。

传统的煤矿运输机通常采用固定转速
的电机,并且只能以固定的速度进行运输。

这样一来,在运输的过程中,可能会由于煤炭
的堆积或其他原因导致运输机速度不匹配,引起堵塞或其他问题。

而采用变频调速技术后,可以根据需要随时调整运输机的速度,避免了这些问题的发生。

变频调速技术可以延长煤矿运输机的使用寿命。

传统的煤矿运输机由于采用固定转速
的电机,其启动和停止过程中会产生大的冲击和压力。

这样一来,会加剧设备的磨损和疲劳,导致设备寿命的降低。

而采用变频调速技术后,可以实现电机的缓慢加速和减速,减
少冲击和压力,从而减少设备的磨损,延长设备的使用寿命。

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用可以提高运输机的运行效率,延长设备的使
用寿命,降低能耗。

随着技术的不断发展,相信将有更多的煤矿企业开始采用这种技术来
改进和优化煤矿运输机的运行方式,提高整个生产过程的效率和质量。

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用

变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用随着煤炭行业的发展,煤矿运输机已成为煤矿生产过程中必不可少的设备之一。

煤矿运输机的运转效率和安全性对煤矿生产具有重要意义。

变频调速技术以其优异的性能和可靠性,成为煤矿运输机运转中的关键技术之一。

本文将重点介绍变频调速技术在煤矿运输机中的有效运用,以提高煤矿运输机的运转效率和安全性。

煤矿运输机传统的调速方式是采用双极非晶变压器进行调速。

而双极非晶变压器具有成本高、体积大、噪声大、效率低等缺点。

为了克服这些缺点,煤矿工程技术人员采用变频调速技术进行优化设计。

能够实现电机的高效运转,更好地满足煤矿生产过程中对运输的需求。

变频调速技术通过电机的调速,使得煤矿运输机能够更加高效地运转。

在煤矿生产过程中,煤矿运输机往往需要根据生产需求进行调速。

而双极非晶变压器不能很好地实现这种需求。

而变频调速技术可以根据生产需求,精确地控制电机的转速与扭矩,满足工艺的要求。

煤矿生产过程中,能源消耗是一大问题。

采用变频调速技术可以降低电机的启停频率,降低启动时的冲击电流,从而达到节省能源的目的。

同时,变频调速技术可以使电机在其工作区域内保持最大效率工作,进一步降低能源消耗。

这对于煤矿生产过程来说,具有非常重要的经济效益和社会效益。

采用变频调速技术可以提高煤矿运输机的安全性能。

变频调速技术可以使电机在变速过程中平稳运行,避免电机的震动和噪声,降低了机器的零部件磨损,减少了维护工作的频率。

同时,变频调速技术的电路中包含了多种安全保护措施,比如过流、过压、过载保护等,能够保证煤矿运输机的安全运行。

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智能变频调速装置在煤矿中的应用
沈占彬张晓军
(平顶山工业职业技术学院,河南平顶山467001 )矿用交流提升机在减速和爬行段的速度控制困难,不能实现恒减速控制,转子串电阻调速能耗十分大,控制电路复杂,经常产生故障和损坏等问题。

在斜井提升机系统中应用变频器,节能效果显著,应用前景广阔。

目前矿用提升机普遍使用交流绕线式电机转子串电阻调速控制系统,提升机在减速和爬行阶段的速度控制性能较差,特别在负载变动时很难实现恒减速控制,经常会造成过放和过卷事故。

提升机频繁的启动和制动工作过程会使转子串电阻调速产生相当严重的能耗,转子串电阻调速控制电路复杂,这种转子串电阻调速属于有级调速,低速转矩小,转差功率大,启动电流和换档电流冲击大,中高速运行振动大,制动不安全不可靠,对再生能量处理不力,斜井提升机运行中调速不连续,容易掉道,接触器、电阻器、绕线电机电刷等容易损坏,故障率高,影响生产效益。

特别是在煤矿生产中不能实现防爆要求。

针对串电阻调速系统的这些问题,本文介绍变频器在提升机调速系统中的应用。

变频器的调速控制可以实现提升机的恒加速和恒减速控制,能很好的防止提升机过卷和过放事故发生。

变频器的调速还可以实现电动机的软启动,去除了转子串电阻造成的能耗,具有十分明显的节能效果。

变频器调速控制电路简单,克服了接触器、电阻器、绕线电机电刷等容易损坏的缺点,降低了故障和事故发生。

交频器灵活的调速控制便于实现提升机的多段速控制,能防止叉道和弯道脱轨事故。

因此,变频器在提升机调速系统中的应用有十分广阔的前景。

鉴于变频调速提升绞车的优越性,我矿采用唐山开诚电器有限责任公司生产的ZJT-30型隔爆兼本安智能变频调速装置。

该变频调速装置主要整流及逆变元件和PLC及辅助元件均采用进口产品,具有可靠性高、使用寿命长等特点。

它能有效地保护电机,延长电机的使用寿命。

由于变频调速装置采用了隔爆兼本质安全型设计,符合《煤矿安全规程》的要求,可应用于煤矿井下含有煤尘、瓦斯爆炸危险的环境中,作为局部风机、水泵、空压机、提升绞车、皮带运输机及其它设备电机的变频调速和起停及保护控制,从而实现节能降耗、安全生产、延长电机使用寿命等多重目的。

系统的优点
本系统设有一条硬件安全电路和两条软件安全电路,这三条安全电路相互冗余与闭锁,一条断开时,另二条也同时断开。

安全电路断开后,系统会立即解除运行控制指令,封锁变频器,分制动油泵,断开安全阀和KT线圈,进行紧急制动。

(1)实现了软启动、软停车,减少了机械冲击,使运行更加平稳可靠。

(2)起动及加速换挡时冲击电流很小,减轻了对电网的冲击,简化了操作、降低了工人的劳动强度。

(3)运行速度曲线成S形,使加减速平滑、无撞击感。

(4)安全保护功能齐全,除一般的过压、欠压、过载、短路、温升等保护外,还设有过卷、等速超速、定点超速、PLC编码器断线、错向、传动系统故障、自动限速等保护功能。

(5)设有回馈制动、抱闸制动制动方式,更加安全可靠。

(6)该系统四象限运行,可实现绞车的调速、换向、能量回馈制动等功能,且不受回馈能量大小的限制,适应范围广,节能效果更加明显。

(7)采用双PLC控制回路,能够实现双回路保护,一回路出现故障,另一回还可以继续运行。

提升机变频调速的系统结构
图1:绞车电控系统图
图1所示,提升机ZJT-30-MSC隔爆兼本安智能变频调速其主要配置为变频调速系统、PLC控制系统及轴编码器监测系统组成,其中变频调速系统(图2所示)又分为输入电抗器、可控整流系统、电容平波系统、输出逆变系统。

变频器主要对提升机的升降实现变频调速等,可控整流系统是一种可回馈电能的逆变器,它可单独作为高质量的无功补偿器使用,也可与其他系统相结合组成新的系统,以实现能量在交流侧和直流侧的双向传输,同时,系统可将交流侧的功率因数调整到任何希望的数值,且交流侧的电流为近乎完美的正弦波。

电容平波系统主要对电网脉动整流滤波使其达到输出的波形平稳。

PLC控制系统主要对提升机的变速、停车和精确制动、提升启动、下降启动、故障复位及紧急制动等操作控制。

抱闸制动主要实现提升机停车控制。

轴编码器监测系统是把运行的速度及方向和位置信号进行转换传输到PLC控制系统中。

提升机变频调速系统按工作方式又分为变频器、行程控制、操作控制和抱闸控制。

1.变频器
在提升机系统中的应用中,变频器主要进行恒加速变频调速启动、恒减速变频调速停车及行程变频调速运行等变频调速。

变频调速是通过改变电机输入电源的频率来调节电机转速的,因此调速范围很宽,一般变频器基本上都可以达到0~400Hz,频率调节精度一般为0.01Hz,可以很好地满足提升机的恒加速和恒减速无级调速的要求。

采用变频器后,电机可以实现真正意义上的软启动和平滑调速。

变频器调速有别于转子串电阻调速,降低了转差率,提高了电路的功率因数,可以恒转矩输出,输出功率随转速变化,因此具有很好的节电效果。

另一方面,变频器还可通过软件,很方便地改变输出转矩(即调整转矩补偿曲线)和加减速时间、目标频率、上下限频率等。

变频器还具有强大的兼容功能,并根据使用要求进行功能组合,参数设置(修改)和动态调通。

变频器也可通过端子排控制,对行程进行多段速度控制。

图3为变频器恒加速和恒减速调速过程示意图,加速和减速过程可以灵活的调节,这种调速方式对防止提升机的过卷、过放、脱轨等都是十分有利的。

2.行程控制(PLC控制)
图3是提升机提升和下降过程示意图,行程控制分为2个过程,一个为正向提升行程,另—个为反向下降行程。

行程控制主要将提升机的升降过程划分成不同的行程区间,根据每一行程区间的实际情况,可以用不同的变频调速控制提升机的升降速度。

行程控制不仅控制提升机整个升降行程过程的变频调速,而且控制提升机的停车和制动过程。

行程控制可以很好的防止提升机过卷、过放、脱轨和翻车等事故发生,特别适合具有弯道和叉道的特殊斜井。

行程控制是根据提升机的升降位置(行程区间)实施控制,PLC将行程位置转换成开关信号
(如图1所示),发出指令控制信号传输到变频器进行多段速变频控制,停车控制和制动控制等。

3.制动控制
提升机的安全使用必须要有良好的制动和制动控制系统。

制动一般采取回馈制动和抱闸制动相结合,回馈制动主要利用提升机的惯性在减速和下降行程所产生的再生能量进行制动。

变频器使用回馈单元实现回馈制动,这是一种软制动形式,能很好的防止机械冲击和快速下滑。

为了防止滑车等事故,使用抱闸对提升机实施抱死制动,抱闸制动—般在停车时使用,当运行到停车位置时,PLC对变频器发出停车信号。

同时,对抱闸制动器发出抱闸控制信号,实施抱闸制动。

当发生脱轨等事故时,操作控制实行紧急抱闸制动。

4.操作控制
操作控制主要执行提升启动、下降启动各紧急抱闸制动等控制。

“提升启动”操作控制变频器正转运行,提升过程由行程控制器的提升行程控制完成。

“下降启动”操作控制变频器反转,下降过程由行程控制器的下降行程控制完成。

“紧急制动”操作主要控制异常时的变频器停止和抱闸制动。

工作原理
ZJT-30-MSC隔爆兼本安智能变频调速系统的工作原理是:操作台发出操作指令信号,传输到PLC-A1和PLC-A2,PLC-A1和PLC-A2根据轴编码系统、保护系统传回的信号进行内部比较,然后根据程序控制变频器执行起动、停车、制动、保护等功能。

在PLC-A1故障或与其有关的编码器故障时,将“应急方式”转换开关打在“应急1”位置,利用PLC-A2可实现应急手动开车;同样在PLC-A2故障或与其有关的编码器故障时,将“应急方式”转换开关打在“应急2”位置,这时在PLC-A1内可把与PLC-A2相关的信号旁路掉,利用PLC-A1可手动开车。

变频器是通过改变电机定子供电频率来改变电机的转速,以实现绞车的调速。

交流异步电动机的转速公式为
n=60f1(1-S)/p
其中n—电机转速 f1—定子供电频率
p—极对数 s—转差率
其中变频调速系统的工作原理如图2所示,系统内部采用矢量控制思想,“交—直—交”变频理论最终产生PWM电压。

AC660V电源由隔爆接线腔 R、S、T 三个接线柱接入隔爆主腔内,经整流平波电路输入 IGBT 逆变桥,由逆变电路输出 U、V、W 来驱动电机的运行,对电机频率的调整控制,可根据现场的工况需要,由外部速度钮,以无级调速的方式设定好实际需要的参数值(即频率/速度值),以达到精确地适应所需频率/速度/功率的输出的要求。

当工作现场的工况要求发生变化时,可随时用本质安全型参数程序控制器(键盘或 CCS 操作台)来修改参数,应用方便、灵活、可靠。

现场应用情况及运行效果
从2004年10月份到目前,平煤集团四矿使用该ZJT-30-MSC型智能变频调速装置以来,经过测算和试用相比较,节电率达到30%以上。

同时变频绞车改造后绞车运行的稳定性和安全性大大增加。

因此大大减少了运行故障和维修时间,节约了大量人力和物力,在很大程度上提高了四矿的运输能力。

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