甲烷风电闭锁工作原理
风电闭锁讲解
两个机内断电继电器A和B均可用遥控器或地面主机独立设置,远程断电器控制逻辑由继电器箱拨码开关设置决定。
设备首次上电复位后,进入系统默认状态,工作在四模四开方式,传感器为甲烷,脉冲信号下限为0000HZ,脉冲信号上限为5000HZ,量程下限为00% CH4,量程上限为100% CH4,断电值为1.5%CH4,复电值为1.5%CH4,报警值为1.5%CH4,四路传感器对内断电器控制全部有效。
继电器输出采用正逻辑输出,执行断电控制时继电器断开。
注意:●正逻辑控制定义:当断电控制有效时,输出高电平信号(逻辑1为真),控制继电器吸合,反之为负逻辑。
●负逻辑控制定义:当断电控制有效时,输出低电平信号(逻辑0为真),控制继电器释放,反之为正逻辑。
●通过改变控制逻辑,能够确定继电器开机初始的分合状态,配合继电器输出接点常开/常闭选责,能灵活实现不同控制要求,比如:上电闭锁、掉电闭锁等等。
通过如下两部分操作可以重新设置监控分站的模式、控制逻辑以及配接传感器的参数:1) 整机参数设置与修改(本节所有参数可由地面主站通过软件下发参数设置)修改设备的常规、风电闭锁、故障闭锁、内断电的控制方式和运行模式①按下遥调器的“确认”键进入修改状态,并显示第一个参数:甲烷风电闭锁A-1—ON 开机、故障、甲烷风电闭锁控制有效,显示为:注意:●监控分站为甲烷风电闭锁模式时,自动按三模五开方式工作,第四路模拟量输入端口用作开关量输入,固定配接风量开关传感器;●设置为甲烷风电闭锁状态的监控分站,故障闭锁功能自动生效;●甲烷风电闭锁的控制接线方法和控制逻辑后面章节将详细介绍。
A-1-OFF风电闭锁控制无效,开机、甲烷闭锁有效,故障闭锁是否有效决定于A-5的设置,监控分站模式为设定的方式。
显示如下:②在①的状态下,按下“选择”键,显示设备的第二个参数:运行模式A-2-4-04 代表监控分站的运行模式为四模四开A-2-3-12 代表监控分站的运行模式为三模十二开A-2-3-5 代表监控分站的运行模式为三模五开,风电闭锁时必须设为此模式,分站模拟量的第四路用作开关量输入(风量开关)A-2-3-04 代表监控分站的运行模式为三模四开A-2-2-20 代表监控分站的运行模式为二模二十开A-2-2-04 代表监控分站的运行模式为二模四开如须改变该参数,可按“修改”键在这六种运行模式中循环切换,进行修改。
甲烷超限断电闭锁与风电闭锁停送电安全措施有哪些
甲烷超限断电闭锁与风电闭锁停送电安全措施有哪些在风电和煤矿等工业领域中,安全是至关重要的。
在这些场合中经常需要引入一些安全措施来确保系统正常运行,并确保操作人员和设备的安全。
两种常见的安全措施是甲烷超限断电闭锁和风电闭锁停送电安全措施。
本文将解释这些措施如何工作,以及它们如何确保这些系统的安全。
甲烷超限断电闭锁甲烷是一种易爆的气体。
在煤矿和其他地方,如果这种气体的浓度超出一定的范围,将会有爆炸或者火灾的风险。
为了保证人员和设备的安全,通常采取甲烷超限断电闭锁措施。
超限断电闭锁使电气控制系统在检测到甲烷的浓度超过一定的限值时立即切断电源。
这可以防止电源在爆炸或火灾时变成火源。
此外,断电也可以控制机械和照明装置等配件,防止它们在危险的情况下启动。
在煤矿、石化、油气等危险性较大的行业,超限断电技术已经成为安全运作的中坚。
超限断电装置能够在井下检测到有害气体的浓度达到规定的可燃限时,立即切断电源,预防气体爆炸事故的发生。
而电缆逃逸火灾时,超限断电装置可在电缆火灾后即可立即切断电源,防止火势的蔓延。
超限断电安装于各类矿井、炼油和化工生产中的大型装置和机器上。
风电闭锁停送电安全措施风电闭锁停送电是针对风电系统而采取的一种措施,其将发电机和电网连接起来,这意味着输出功率的大小和频率必须与电网协调,才能稳定地将电能输送到国家电网中。
该闭锁安全措施的主要目的是保证发电机与电网之间的稳定性和安全性,使他们之间实现无缝衔接,特别是在微小变化下也能成功运作。
此外,当电力系统失效时,闭锁措施可以确保电力系统的安全。
在执行闭锁措施的过程中,如果发电机输出功率不满足特定参数,或者电网电压不满足特定条件,该系统将会自动停电。
这有助于确保整个系统能够在安全的状态下运行,而不支持任何可能对人员或设备造成伤害的操作。
关闭发电机需要执行很多不同的过程,例如控制风力机车的方向、释放旋转能量的刹车、关闭变频器、调整弦长等等。
控制风力机需要使用广泛的技术,包括云台角度控制、风机转速控制、超前控制方法、角度转换等等。
风电闭锁原理
风电闭锁原理风电闭锁系统是风力发电机组中的一个重要部分,它能够确保风力发电机组在发生故障时能够及时停机,保护设备和人员的安全。
风电闭锁系统的原理是基于对风力发电机组运行状态的监测和判断,一旦监测到异常情况,系统会自动触发闭锁装置,使得风力发电机组停机。
本文将从风电闭锁系统的原理入手,介绍其工作原理和应用场景。
风电闭锁系统的原理主要包括两个方面,监测和判断。
监测是指对风力发电机组各个部件运行状态的实时监测,包括风机转速、叶片角度、发电机温度等参数的监测。
而判断则是指根据监测到的数据,对风力发电机组的运行状态进行判断,确定是否存在异常情况。
监测和判断是风电闭锁系统能够正常工作的基础,只有通过准确的监测和判断,系统才能够及时有效地闭锁风力发电机组。
风电闭锁系统通常采用传感器来实现对各个参数的监测,传感器将监测到的数据传输给闭锁系统的控制器,控制器通过对数据的处理和分析,进行状态判断,并在必要时触发闭锁装置。
闭锁装置一般由液压、电磁等执行机构组成,当系统判断出现异常情况时,闭锁装置将迅速启动,使得风力发电机组停机,避免进一步损坏设备或造成人员伤害。
风电闭锁系统的应用场景非常广泛,不仅可以应用于陆地风电场,也可以应用于海上风电场。
在风力发电机组运行过程中,可能会出现诸如风速突变、叶片损坏、发电机过载等异常情况,这些异常情况都可能对设备和人员造成危险。
风电闭锁系统的出现,有效地提高了风力发电机组的安全性和可靠性,保障了风电设备的正常运行。
总的来说,风电闭锁系统是风力发电机组中不可或缺的重要部分,它通过对风力发电机组运行状态的监测和判断,能够在发生异常情况时及时触发闭锁装置,保护设备和人员的安全。
随着风力发电技术的不断发展,风电闭锁系统也在不断完善和提升,为风力发电行业的健康发展提供了有力保障。
甲烷超限断电闭锁与风电闭锁停送电安全技术措施
甲烷超限断电闭锁与风电闭锁停送电安全技术措施随着能源需求的增加和气候变化问题的日益严重,风力发电和天然气行业成为解决能源问题的关键领域。
然而,这两个行业的发展也带来了一些安全隐患,例如甲烷泄漏和风电设备故障等。
为了保障设备的安全运行和人员的安全性,需要采取一系列安全技术措施。
本文将着重介绍甲烷超限断电闭锁与风电闭锁停送电安全技术措施。
甲烷超限断电闭锁技术措施甲烷是一种常用的燃气,广泛用于家庭燃气和工业生产中。
但是,由于其易燃、易爆等特性,甲烷泄漏所导致的事故很容易造成人员受伤和财产损失。
为了保障行业设备的安全运行和人员的安全性,文明施工、规范管理,采用甲烷超限断电闭锁技术措施成为很有必要的选择,节省资源,防止事故的发生。
该技术措施的实施原理如下:•安装甲烷泄漏传感器或检测仪器。
•当甲烷超过设定的临界值时,检测仪器会自动发出信号。
•控制器根据信号控制断电器,立刻切断电源,避免甲烷发生火灾或爆炸事故的发生。
当然,在实施甲烷超限断电闭锁技术措施时,有以下需要注意的点:•安装位置要符合设备标准,避免被误操作。
•安装前,设备要进行专业测试和调试。
•定期维护,保证安全可靠。
风电闭锁停送电安全技术措施风力发电是一种清洁能源,但是为了避免因为风电的设备故障而导致的安全事故和财产损失,停电也是必要的。
在风电行业中,对于闭锁停送电技术措施的要求也非常高,以确保设备的安全运行和工作人员安全。
其中,风电闭锁停送电技术措施需要着重注意以下问题:1.安全开关的原理安全开关是一种特殊的供电装置,可以在设备发生故障或其他异常情况时切断电源,以保护人员和设备。
当发生故障时,安全开关会自动切断电源,切断电缆或信号线路,避免因电路故障而导致的设备损坏或人员伤害。
2.电锁的应用在风电设备中使用电锁是一种有效的措施,它可以限制设备启动,保护人员安全。
3.系列联锁技术系列联锁技术又称为级联控制技术,它可以对设备的各个环节进行独立保护,当任一环节发生故障时,都会触发系统的停机保护,从而保护设备和人员安全。
局部通风中的甲烷风电闭锁
图 3 甲烷风电闭锁电控原理图
2 3 甲烷风电闭锁电控原理 电控原理: 当甲烷浓度小于断电浓度时( 煤矿
安全规程 139 条有关 规定) , 甲烷断电仪一对常用 接点闭合。按下 QA XLC 带电: ( 1) XLC3 闭合 局 扇起动。( 2) XLC1 闭 合 自保 局 扇运 转。( 3) XLC2 闭合 联锁开关控制线 2, 9 形成通路 实现 甲烷风电闭锁。
( 7) 各输入、输出端子与交流回路间能承受 5 kV ( 峰值) 电压冲击, 具有很强的抗雷电冲击能力。
( 8) 采用 CT, PT 断线报警闭锁, 保证在 CT , PT 断线时不发生误动作。
3 应用效果
该保护装置于 2002 年 1 月投入运行以来, 运行 状况良好, 各保护动作准确可靠, 从未发生误动、迟 动、拒动 等现象。提高了矿井供电的 安全性、可靠 性。增强了矿井的抗灾能力, 为矿井的安全生产打 下了坚实的基础。
作原理, 实际应用中效果良好。
关键词: 局部通风; 风电闭锁; 应用
中图分类号:TD724+ . 4
文 献标识码: A
文章编号: 1008- 8725( 2004) 02- 0025- 02
0 前言
煤矿安全规程 规定: 掘进工作面的局部通风 应实现 三专两闭锁 : 既局部通风机应采用三专( 专 用变压器, 专用开关, 专用线路) 供电, 应具备甲烷断 电闭锁、风电闭锁。没有装备矿井安全监控系统的
当甲烷浓度大于断电浓度时, 甲烷断电仪常闭 接点打开。则 联锁开关控制线 断开, 动力 电断开。 形成甲烷断电闭锁, 如果局扇开关正常运转, 甲烷断 电仪断电, 常闭 接点 打开, 而 QC83 80 由 于 XLC1 自保, 局扇仍能正常运转。如果甲烷超限, 甲烷断电 仪常闭接点打开, 而局扇开关掉电, 则局扇开关送不 上电, 这样就杜绝了私排甲烷的现象出现。这样形 成甲烷风 电闭锁。当 QC83 80 开关停电, 则 XLC2 打开, 则联锁开关控制线断开, 动力电断开, 形成风 电闭锁。
甲烷超限断电闭锁与风电闭锁停、送电安全技术措施
甲烷超限断电闭锁与风电闭锁停、送电安全技术措施甲烷超限断电闭锁与风电闭锁停、送电安全技术措施随着社会的发展,能源问题日益凸显。
同时,环保意识也逐渐浸润人们的心中。
各地加强对新能源的建设力度,尤其是风能、光能等可再生能源的使用量不断提高,安全问题也逐渐引起人们的关注。
本文将主要介绍甲烷超限断电闭锁与风电闭锁停、送电安全技术措施。
1.甲烷超限断电闭锁技术甲烷被广泛应用于石化、煤矿、天然气等行业,因为甲烷是易燃气体,一旦出现泄漏或浓度超限,就会产生爆炸等安全事故。
为了避免这种情况的发生,需要对甲烷浓度进行实时监测,并在甲烷浓度超限时进行断电或闭锁操作。
甲烷超限断电闭锁技术中,甲烷浓度的监测一般采用红外线或电化学传感器,这两种传感器具有较高的灵敏度和稳定性。
当甲烷浓度超过设定值时,系统会自动断电或闭锁,避免不必要的危险。
甲烷超限断电闭锁技术的优点在于,能够及时准确地监测甲烷浓度,避免甲烷泄漏引发爆炸等安全事故的发生。
同时,该技术具有自动化程度高、稳定性好等特点。
2.风电闭锁停、送电安全技术风电作为一种可再生能源,具有环保、清洁、无污染等优点,越来越受到人们的青睐。
但是,由于风力发电的不可控性和波动性较大,可能会影响电网的稳定性和安全性,因此需要采取一系列安全措施。
风电闭锁停、送电安全技术是其中的一种。
当电网电压或频率异常时,系统会自动发出闭锁或停机指令,以保护发电机组和电网的稳定性和安全性。
当闭锁或停机指令解除时,系统会自动进行重新连接和恢复发电。
风电闭锁停、送电安全技术的优点在于,能够有效地保护发电机组和电网的安全稳定运行。
同时,该技术具有自动化程度高、响应速度快等特点。
甲烷超限断电闭锁技术和风电闭锁停、送电安全技术是现代新能源安全保障的重要措施,具有较高的实用价值和推广前景。
在今后的生产和生活中,我们需要更加重视这些技术的推广应用,保障能源的稳定供应,为社会的可持续发展做出贡献。
风电闭锁原理
风电闭锁原理风电闭锁系统是指在风力发电机组运行过程中,当发生故障或异常情况时,能够及时停止风机转动,保护设备和人员安全的一种保护措施。
风电闭锁系统的原理是通过监测风力发电机组的各种参数,当参数超出设定范围时,通过控制系统发送指令,使得风机停机。
本文将从风电闭锁系统的原理入手,详细介绍其工作原理和关键技术。
首先,风电闭锁系统的工作原理是基于对风力发电机组各种参数的监测和控制。
风力发电机组的运行状态可以通过监测风速、转速、温度、电流等参数来实现,当这些参数超出安全范围时,闭锁系统将发出停机指令。
闭锁系统通常由传感器、控制器和执行机构组成,传感器用于监测各种参数,控制器根据监测到的数据进行分析和判断,执行机构则根据控制器的指令实现风机的停机。
其次,风电闭锁系统的关键技术包括参数监测技术、数据分析技术和执行机构技术。
参数监测技术是指通过各种传感器对风力发电机组的运行参数进行实时监测,传感器的准确性和稳定性对闭锁系统的可靠性至关重要。
数据分析技术是指对监测到的数据进行分析和判断,判断是否需要启动闭锁系统,以及采取何种措施。
执行机构技术是指闭锁系统的执行部分,通常采用液压或电动执行机构,能够快速可靠地实现风机的停机。
最后,风电闭锁系统的应用将大大提高风力发电机组的安全性和可靠性。
通过对风机运行参数的实时监测和控制,可以及时发现故障和异常情况,避免事故的发生,保护设备和人员的安全。
同时,闭锁系统还可以减小风机运行过程中的损耗,延长设备的使用寿命,提高发电效率,对于风力发电行业的发展具有重要意义。
总之,风电闭锁系统是风力发电行业中一项重要的安全保护措施,其原理是通过对风机运行参数的监测和控制,实现对风机的停机保护。
关键技术包括参数监测技术、数据分析技术和执行机构技术,应用闭锁系统能够提高风机的安全性和可靠性,对风力发电行业的发展具有重要意义。
随着风力发电技术的不断发展,风电闭锁系统也将不断完善和提升,为风力发电行业的可持续发展提供强有力的保障。
甲烷风电闭锁”有关问题的讲解说明
执行“甲烷风电闭锁”有关问题的讲解说明一、法律法规依据1、《煤矿安全规程》第三章通风安全监控第160条规定“矿井安全监控系统必须具备甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能”2、国家安全生产行业标准AQ6201-2006《煤矿安全监控系统通用技术要求》之第4条“技术要求”之4.5.2款“控制”之4.5.2.2“系统必须由现场设备完成甲烷风电闭锁功能”中第e项规定“局部通风机停止运转,掘进工作面或回风流中甲烷浓度大于3%,必须对局部通风机进行闭锁使之不能启动,只有通过密码操作软件或使用专用工具方可人工解锁;当掘进工作面或回风流中甲烷浓度低于1.5%时,自动解锁”。
第f项规定“严禁对局部通风机进行故障闭锁控制”。
3、国家安全生产行业标准AQ1029-2007《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》第10条“管理制度与技术资料”之10.4.4款要求矿井必须应建立“甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录”二、目的意义监控系统实施甲烷风电闭锁控制的目的是在“掘进工作面或回风流中甲烷浓度大于3%,同时掘进工作面又停风了”的情况下,对局部通风机实施特殊控制,使之不能随意启动。
其意义在于尽可能避免在无组织、无措施情况下随意启动风机造成“一风吹”。
三、与现行闭锁控制的区别目前矿井安全监控方面实行了二个闭锁,一是风对电的闭锁,即风机停止运转后闭锁控制动力供电总开关,停止供电;二是甲烷对电的闭锁,即甲烷超限后闭锁控制动力供电总开关,停止供电。
甲烷风电闭锁控制则是在包括上述闭锁控制内容基础上,增加了组合逻辑控制,即把“巷道内甲烷浓度是否大于3%、巷道是否停风了”作为共同条件,对局部通风机开关进行有别于常规的闭锁控制。
四、“甲烷风电闭锁”执行条件和方法甲烷风电闭锁控制的执行必须同时具备二个条件,一是巷道内有甲烷传感器测量浓度大于3%,二是巷道内局部供风由于供电、故障等其他原因停止了(停风意味着该工作面所有局部通风机开关均处于停止状态)。
甲烷风电闭锁接线方法及控制逻辑全版.doc
甲烷风电闭锁接线方法及控制逻辑KJ101N-F2分站的A、B任意一组可同时监测两台风机的开停状态和一条风筒的风量状态,同时可闭锁控制两台风机,KJ101N-F2分站自身带声报警功能。
1)KJ101N-F2型矿用监控分站作为甲烷风电闭锁装置组成① KJ101N-F2型矿用监控分站(1台)② KJ101N-GD型继电器箱或KDG3/36矿用隔爆兼本安型断电器(2台)③ KJ101-45B型甲烷传感器或GJC4型甲烷传感器(2-3台)④ KGT8型开停传感器(2台)⑤风筒风量传感器(1套)2)KJ101N-F2型矿用监控分站作为甲烷风电闭锁装置时模拟、开关量输入端口及控制输出端口定义①模拟量输入口模拟量输入口1(T1)----掘进工作面或掘进工作面回风流中的甲烷传感器;模拟量输入口2(T2)----工作面回风流与全风压风流混合处的甲烷传感器;模拟量输入口3(T3)----串联通风工作面入风流或工作面中段的甲烷传感器;②开关量输入口开关量输入口1(K1)----继电器箱1 (J1)馈电传感器;开关量输入口2(K2)----继电器箱2 (J2)馈电传感器;开关量输入口3(K3)----检测局扇1工作状态的机电设备开停传感器;开关量输入口3(K4)----检测局扇2工作状态的机电设备开停传感器;模拟量输入口4(T4)----用作开关量(K5)输入,接风筒风量开关;③控制输出口编码控制输出口----继电器箱1 (J1)、继电器箱2(J2)继电器箱1可控硅接点(J1)----控制掘进工作面及掘进工作面回风巷道内的动力电源,受T1、T2、T3控制;继电器箱2可控硅接点(J2)----控制总动力电源,受K3、K4、K5控制;控制条件:=(K3 .OR. K4).AND.K5内断电输出口机械接点1(N1)----局部通风机1闭锁,与局部通风机控制开关的启动按钮串联;内断电输出口机械接点2(N2)----局部通风机2闭锁,与局部通风机控制开关的启动按钮串联;3)接线方法及设置①连接方式如下图:② KJ101N-F2型矿用监控分站设置在正式投入使用前将KJ101N-F2型矿用监控分站设置为“三模五开”的甲烷风电闭锁工作模式;●T1断电值设置为1.5%断电,1.0%复电,报警值1.5%,可修改并作为自动解锁限值;●T2断电值设置为1.0%断电,1.0%复电,报警值1.5%,可修改并作为自动解锁限值;●T3断电值设置为0.5%断电,0.5%复电,报警值0.5%,可修改;●N1受控范围全部有效,正逻辑控制(1)●N2受控范围全部有效,正逻辑控制(1)③继电器箱受控传感器关联设置●继电器箱1(J1)拨码设置为111011,根据T1、T2、T3采集的数据进行控制,常闭模式;●继电器箱2(J2)拨码设置为000111,根据K3、K4、K5采集的数据进行控制,常闭模式;控制条件:=(K3 .OR. K4).AND.K5上述逻辑式解读为:当两台风机均停止或风筒风量为无风时起控断电,当任一风机工作且风筒风量有风时复电。
风电甲烷闭锁装置说明
安装、使用产品前请仔细阅读产品使用说明!执行标准号:Q/FZG2010-2008KHJ-F型煤矿用风电、甲烷闭锁装置使用说明周寨煤业有限责任公司目录一、概述 (2)二、工作原理 (3)三、技术参数 (3)四、控制功能 (5)五、显示功能 (6)六、使用安装 (6)七、试验运行 (8)八、断电仪用法 (10)九、维护与修理 (10)十、故障与排除 (11)十一使用注意事项 (11)十二随机文件及备、附件 (12)十三附录 13一.概述KHJ-F型煤矿用风电甲烷闭锁装置(下简称装置),是根据现行《煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件》(MT631-96)、《煤矿用固定式甲烷断电仪通用技术条件》(AQ6208-2007)、《爆炸性气体环境用电气设备》(GB3836-2000)、新版《煤矿安全规程》(2001年版)以及MT209-90、MT281-94、MT443-95等相关的煤炭行业标准设计的。
它是适用于煤矿井下掘进工作面的一种安全监控设备,它是根据掘进工作面与其相关巷道内的甲烷浓度,局部通风机的开停状态,风量大小,实现对局部通风机及关联巷道内相应的电器设备的可靠起动、断电闭锁以及解锁复电的控制。
可实现监视区域内甲烷浓度跟踪显示、报警,并对被控电器设备进行闭锁和解锁控制。
内部设有一组容量为2Ah的可充电电池组,保证交流供电电源掉电时,自动投入到电池组的工作,使主机及其配接的传感器能够不间断连续工作。
KHJ-F型煤矿用风电甲烷闭锁装置是由KHJ-F型煤矿用风电甲烷闭锁装置主机(以下简称主机)一台、CJC4 型煤矿用低浓度甲烷传感器及GJC4/100(B)智能型高低浓度甲烷传感器(以下简称传感器)三台(分别为T1、T2、T3)、KG5009风筒风量开关、KXB1矿用本质安全型声光报警器、GKT5L型开停传感器组成。
产品执行标准和型号说明型号含义:装置在掘进工作面的布置示意图如图1图1二主要技术指标主机的基本参数1 主机防爆型式:矿用隔爆兼本安型;主机防爆标志:Exd[ib]I2、主机基本容量3路模拟量输入、2路开关量输入、4路控制开关量输出接口。
甲烷风电闭锁工作原理
甲烷风电闭锁工作原理
高庄矿甲烷风电闭锁安装情况
我矿24113风巷、24113机巷安装局部通风机实现甲烷风电闭锁功能。
一甲烷风电闭锁关联设备及安装
(1)关联设备
瓦斯监测分站、甲烷传感器、风机开停传感器、远程断电器。
(2)联接方法
瓦斯监测分站7.8号控制口为甲烷风电闭锁功能专用控制口。
巷道内甲烷传感器正常接入监测分站。
风机开停传感器安装至风机电缆线,接入监测分站。
断电器接入监测分站7.8号控制口,两台断电器常闭接口串联,并接入风机QBZ-200型真空磁力启动开关2号13号接线柱,形成回路,对风机开关实现控制。
其中串联两台断电器共用一个分站控制口。
二甲烷风电闭锁实现条件
(1)巷道内甲烷传感器测量浓度值大于3%
(2)同时由于故障或者其他原因导致风机停机
此时甲烷风电闭锁开始工作,风机开关不能送电,当甲烷传感器测量浓度值小于1.5%,甲烷风电闭锁停止执行。
(需注意:当巷道内甲烷传感器测量浓度大于3%时,风机正在运行,则甲烷风电闭锁不执行。
)
三甲烷风电闭锁实际工作
巷道内甲烷传感器测量浓度大于3%时,同时风机开停传感器
监测风机开关停电,监测分站甲烷风电闭锁功能启动,甲烷风电闭锁功能实现。
甲烷风电闭锁接线方法及控制逻辑
甲烷风电闭锁接线方法及控制逻辑KJ101N-F2分站的A、B任意一组可同时监测两台风机的开停状态和一条风筒的风量状态,同时可闭锁控制两台风机,KJ101N-F2分站自身带声报警功能。
1)KJ101N-F2型矿用监控分站作为甲烷风电闭锁装置组成① KJ101N-F2型矿用监控分站(1台)② KJ101N-GD型继电器箱或KDG3/36矿用隔爆兼本安型断电器(2台)③ KJ101-45B型甲烷传感器或GJC4型甲烷传感器(2-3台)④ KGT8型开停传感器(2台)⑤风筒风量传感器(1套)2)KJ101N-F2型矿用监控分站作为甲烷风电闭锁装置时模拟、开关量输入端口及控制输出端口定义①模拟量输入口模拟量输入口1(T1)----掘进工作面或掘进工作面回风流中的甲烷传感器;模拟量输入口2(T2)----工作面回风流与全风压风流混合处的甲烷传感器;模拟量输入口3(T3)----串联通风工作面入风流或工作面中段的甲烷传感器;②开关量输入口开关量输入口1(K1)----继电器箱1 (J1)馈电传感器;开关量输入口2(K2)----继电器箱2 (J2)馈电传感器;开关量输入口3(K3)----检测局扇1工作状态的机电设备开停传感器;开关量输入口3(K4)----检测局扇2工作状态的机电设备开停传感器;模拟量输入口4(T4)----用作开关量(K5)输入,接风筒风量开关;③控制输出口编码控制输出口----继电器箱1 (J1)、继电器箱2(J2)继电器箱1可控硅接点(J1)----控制掘进工作面及掘进工作面回风巷道内的动力电源,受T1、T2、T3控制;继电器箱2可控硅接点(J2)----控制总动力电源,受K3、K4、K5控制;控制条件:=(K3 .OR. K4).AND.K5内断电输出口机械接点1(N1)----局部通风机1闭锁,与局部通风机控制开关的启动按钮串联;内断电输出口机械接点2(N2)----局部通风机2闭锁,与局部通风机控制开关的启动按钮串联;3)接线方法及设置①连接方式如下图:② KJ101N-F2型矿用监控分站设置在正式投入使用前将KJ101N-F2型矿用监控分站设置为“三模五开”的甲烷风电闭锁工作模式;●T1断电值设置为1.5%断电,1.0%复电,报警值1.5%,可修改并作为自动解锁限值;●T2断电值设置为1.0%断电,1.0%复电,报警值1.5%,可修改并作为自动解锁限值;●T3断电值设置为0.5%断电,0.5%复电,报警值0.5%,可修改;●N1受控范围全部有效,正逻辑控制(1)●N2受控范围全部有效,正逻辑控制(1)③继电器箱受控传感器关联设置●继电器箱1(J1)拨码设置为111011,根据T1、T2、T3采集的数据进行控制,常闭模式;●继电器箱2(J2)拨码设置为000111,根据K3、K4、K5采集的数据进行控制,常闭模式;控制条件:=(K3 .OR. K4).AND.K5上述逻辑式解读为:当两台风机均停止或风筒风量为无风时起控断电,当任一风机工作且风筒风量有风时复电。
安全监控系统风电甲烷闭锁功能
安全监控系统风电甲烷闭锁功能一、 煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件1、标准依据:MT631-1996;2、风电甲烷闭锁装置定义:根据掘进工作面通风设施状态及关联巷道内的甲烷含量,实现对局部通风机及关联掘进巷道内相应的电气设备闭锁、复电控制,以及不准强行启动动力设备的掘进工作面安全监控装置。
3、闭锁装置的组成——主机(含向传感器供电的电源)Æ分站;——低浓度甲烷传感器——高浓度甲烷传感器;——风速(风量)开关传感器;——警报器等4、主要参数(1) 模拟量输入通道≥ 3;(2) 开关量输入通道≥ 2;(3) 控制输出通道数≥ 4;(4) 控制继电器的通断能力:AC 36V,5A;127V,3A;(5) 供电电源电压:AC 50Hz,660,380,(127)V;(6) 输出本质安全直流电压等级:12,15,18,21V。
二、 闭锁装置的功能要求1、设备连接(主要指主机[分站]端口的连接)——分站1通道:掘进工作面瓦斯,低浓度甲烷传感器T1ÆKGJ28A;——分站3通道:掘进工作面回风流中瓦斯,低浓度甲烷传感器T2ÆKGJ28A;——分站5通道:串联通风工作面入风流中瓦斯,低浓度甲烷传感器T3ÆKGJ28A;——分站2通道:局部通风机开停,矿用设备开停传感器KT1ÆKGT30;——分站4通道:风筒风量开关,风筒风量开关传感器KT2ÆKG5009;——分站控制1口:控制掘进巷道内全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁,断电器KZ1 Æ D1;——分站控制2口:控制串联掘进巷道内全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁,断电器KZ2 Æ D1;——分站控制3口:控制供风区域内全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁,断电器KZ3 Æ D1;——分站控制4口:控制局部通风机的电源并闭锁,断电器KZ4 Æ D1;——分站控制5口:控制声光报警器,声光报警控制器KZ5 ÆXH-1;2、功能设置:(1) 分站设置:分站属性选项中必须勾选风电闭锁,才能够实现KT1处于“停”时,T1或者T2显示浓度大于3.0%CH4,KZ4动作,实现闭锁功能,恢复到1.5%CH4以下时实现解锁功能,中心站具体设置如下:必须勾(2) 分站测点1设置:连接低浓度甲烷传感器KGJ28A,报警值1.0%,控制KZ5报警器,报警恢复值0.99%;断电值1.5%,控制掘进巷道内全部非本质安全型电气设备的电源KZ1,断电恢复值0.99%;中心站设置界面如下图:连接低浓度甲烷传感器KGJ28A ,报警值1.0%,控制KZ5报警器,报警恢复值0.99%;断电值1.0%,控制掘进巷道内全部非本质安全型电气设备的电源KZ1,断电恢复值0.99%;中心站设置界面如下图:(4)分站测点5设置:连接低浓度甲烷传感器KGJ28A ,报警值0.5%,控制KZ5报警器,报警恢复值0.49%;断电值0.5%,控制掘进巷道内全部非本质安全型电气设备的电源KZ2,断电恢复值0.49%;中心站设置界面如下图:接矿用设备开停传感器KGT30,“停”控制KZ3和KZ5,中心站设置界面如下图:(6)分站测点4设置:接风筒风量开关传感器,“停”控制KZ3和KZ5,中心站设置界面如下图:3、功能测试:(1)测试环境:装有KJ73N系统台式计算机1台,KJ306-J数据接口1台,大分站KJF86N(16)1台,开停传感器2台,分站测试箱一个,组装成一个简单的KJ73N系统,分站1通道接测试箱1路,分站2通道接开停传感器KGT30(1),分站3通道接测试箱2路,分站4通道接开停传感器KGT30(2),分站5通道接测试箱3路。
风电闭锁原理
QBZ1×200+2×80/660矿用隔爆型局扇综合控制装置研制、开发及应用(霍州煤电白龙煤矿机电科)摘要:分析掘进工作面供电电源、风电、瓦斯电闭锁有关规定要求,研制了局扇综合控制装置,该装置安装操作方便,得到推广应用。
关键词:局扇综合控制研制应用依据《煤矿安全规程》第一百二十八条:…掘进工作面的局部通风机应采用三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电、第一百五十八条:…掘进工作面必须装备甲烷风电闭锁装置或甲烷断电仪和风电闭锁装置,以及焦煤集团和集团公司的相关规定、要求,我们联合中国煤炭物产集团山西佳洲电器有限公司,经多方研讨、反复论证、多次改型和样机实地试验,历时一年,共同研制开发了QBZ1×200+2×80/660矿用隔爆型局扇综合控制装置,并取得了相关资证,目前已在集团公司全面推广和应用。
在此基础上还将推出系列产品:双电、双机、多向切换综合控制装置,设计方案样见后附。
该装置适用于爆炸性气体环境的煤矿井下开掘工作面,在交流50Hz、电压660V、电流80A长期工作制的三相鼠笼式异步电动机的控制,作为“双局扇、双电源”自动切换、工作面动力馈电(馈电开关最大315A)的综合控制装置,还可与瓦斯报警仪配合实现瓦斯电闭锁。
一、基本设计思路:高组合、多功能、免维护、易操作。
集主风机控制、备用风机控制及工作面馈电开关于一体,可实现主风机和备用风机的自动切换和手动切换(检修位置)、风机与馈电开关的延时单双风电闭锁、瓦斯电闭锁多种功能。
使煤矿开掘工作面设备台数、控制缆线减少、质量标准化现场管理得以明显改善。
由于该开关控制负荷在煤矿安全特殊性和重要性,我们将开关做成了快开门,开关本体做成快插式,便于快速更换和维修,也可在搬运时拉出本体减轻其重量,为矿井的安全生产创造了便利条件。
二、整体结构设计:(见外形示意图)1、根据煤矿井下实际情况,将开关外形设计为偏方型(高960×宽960×厚560MM),便于巷道纵向放置,减少巷道的占用宽度,并且两隔爆门设于正面,便于观察开关工作状况和打开隔爆门更换本体或检修。
甲烷风电闭锁功能实现的详细说明
5.控制口选择
测
特 目前分站可以设置一套甲烷风电闭锁逻辑。 科 对局部通风机进行闭锁使之不能起动的输出控制口为分站内程序设定,不能变动,其中 KJ350-F1 分站 1 个 泰 (控制口 C5),KJ350-F 分站 2 个(控制口 C7 和 C8),其他控制口可任意选择。 迪 控制声光报警器:任选 1 控制口,如 C1; 州 控制掘进巷道内的全部非本质安全型动力电源:任选 1 控制口,如 C2; 常 控制被串掘进巷道内的全部非本质安全型动力电源:任选 1 控制口,如 C3;
控制供风区域内的全部非本质安全型动力电源:任选 1 控制口,如 C4;
闭锁局部通风机的电源,分站内程序设定,不可变更:控制口固定,中分站为 C5,大分站为 C7/C8。
6.控制方式
-4-
KJ350 型煤矿安全监控系风电甲烷闭锁的说明
上图中,J1、J2、J3 一般为馈电开关,T1、T2、T3 为甲烷传感器,K4、K5 为风机开停和风筒风量开关
1) 每台分站可以设置一套甲烷风电闭锁逻辑或 4 套风电闭锁逻辑。在测点定义中,定义参与甲烷风电闭锁
的开关量及模拟量。
2) 选择需要设置甲烷风电闭锁的分站号。
3) 按获取分站版本信息按钮,获取在用分站版本及协议信息。
4) 再次选择需要设置甲烷风电闭锁的分站号。
5) 在风机类型选项中选择掘进工作面使用风机个数,既关联开关量的个数,选择开关量对应通道号。
控设 电话 当分站不启用甲烷风电闭锁功能时,KJ350-F1 分站控制口 C5、KJ350-F 分站控制口 C7 和 C8 具有掉电闭锁 测 功能(就是没有电时,控制口的输出状态和有电但不发生控制时的默认状态相反)。当分站或传感器出现异常时,控制输出 特 为 0V,正常时,控制输出为 5V 电压;在分站启动 1 分钟内闭锁控制口,所有控制输出 0V 电压。
甲烷风电闭锁功能实现的详细说明V2.0
KJ90NA/NB监控系统甲烷风电闭锁功能实现详细说明版本号: V2.0 – 2010提交:审核:批准:2010-01-13关于KJ90NA/NB监控系统甲烷风电闭锁功能实现详细说明一.中心站主控程序版本KJ2008.exe(Version 5.8.2009.903)。
二.实现甲烷风电闭锁功能的分站程序版本见表1表1三.实现甲烷风电闭锁功能设置1.中心站设置是否启用风电瓦斯闭锁功能当分站不启用甲烷风电闭锁功能时,KJ90-F8/F8(A)分站控制口C5、KJ90-F16/F16(A)/F16(B)分站控制口C7和C8具有掉电闭锁功能。
当分站或传感器出现异常时,控制输出为0V,正常时,控制输出为5V电压;在分站启动1分钟内闭锁控制口,所有控制输出0V电压。
当分站启用甲烷风电闭锁功能后,KJ90-F8/F8(A)分站控制口C5、KJ90-F16/F16(A)/F16(B)分站控制口C7和C8专用于风机闭锁控制,不具有掉电闭锁功能。
当分站异常、异常—正常、正常—异常过程中控制输出为0V电压,只有当接掘进工作面或掘进工作面回风流中的甲烷传感器超出3%,且局部通风机处于停止运行时,对局部通风机进行闭锁使之不能启动,当接掘进工作面或掘进工作面回风流中的甲烷传感器降到 1.5%以下时,自动解锁。
2.启动软件控制—控制逻辑—甲烷风电闭锁,输入密码,看到如图1所示:图1请按照以下步骤进行设置:1)每台分站可以设置一套甲烷风电闭锁逻辑或4套风电闭锁逻辑。
在测点定义中,定义参与甲烷风电闭锁的开关量及模拟量。
2)选择需要设置甲烷风电闭锁的分站号。
3)按获取分站版本信息按钮,获取在用分站版本及协议信息。
4)再次选择需要设置甲烷风电闭锁的分站号。
5)在风机类型选项中选择掘进工作面使用风机个数,既关联开关量的个数,选择开关量对应通道号。
6)选择参与甲烷风电闭锁中判断风机开停状态的开停传感器所接通道号,并选择对应的控制输出通道。
甲烷电闭锁名词解释
甲烷电闭锁是一种安全设施,它通过电子设备对煤矿中的甲烷浓度进行监测和控制。
当甲烷浓度达到一定阈值时,电闭锁会关闭矿井中的所有通风设备,以防止瓦斯爆炸。
具体来说,甲烷电闭锁系统由传感器、控制设备和执行机构三部分组成。
传感器负责监测甲烷浓度,控制设备则根据传感器的信号控制执行机构。
当甲烷浓度达到危险水平时,控制设备会切断电源,使执行机构关闭通风设备。
这种系统的优点在于能够快速有效地防止瓦斯爆炸,保护矿工的生命安全。
然而,它也存在一些缺点。
例如,如果传感器或控制设备出现故障,那么甲烷电闭锁系统就无法正常工作。
此外,如果矿井中的瓦斯浓度过高,那么即使关闭了通风设备,也无法完全避免瓦斯爆炸。
因此,在使用甲烷电闭锁时,需要定期检查和维护系统设备,以确保其正常运转。
同时,还需要采取其他措施来降低矿井中的瓦斯浓度,例如加强通风、定期检查瓦斯管道等。
总之,甲烷电闭锁是一种重要的安全设施,它可以有效地防止瓦斯爆炸,保护矿工的生命安全。
但是,在使用时需要注意维护系统设备,并采取其他措施来降低矿井中的瓦斯浓度。
只有这样,才能充分发挥甲烷电闭锁的作用,保障煤矿生产的安全。
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高庄矿甲烷风电闭锁安装情况
我矿24113风巷、24113机巷安装局部通风机实现甲烷风电闭锁功能。
一甲烷风电闭锁关联设备及安装
(1)关联设备
瓦斯监测分站、甲烷传感器、风机开停传感器、远程断电器。
(2)联接方法
瓦斯监测分站7.8号控制口为甲烷风电闭锁功能专用控制口。
巷道内甲烷传感器正常接入监测分站。
风机开停传感器安装至风机电缆线,接入监测分站。
断电器接入监测分站7.8号控制口,两台断电器常闭接口串联,并接入风机QBZ-200型真空磁力启动开关2号13号接线柱,形成回路,对风机开关实现控制。
其中串联两台断电器共用一个分站控制口。
二甲烷风电闭锁实现条件
(1)巷道内甲烷传感器测量浓度值大于3%
(2)同时由于故障或者其他原因导致风机停机
此时甲烷风电闭锁开始工作,风机开关不能送电,当甲烷传感器测量浓度值小于1.5%,甲烷风电闭锁停止执行。
(需注意:当巷道内甲烷传感器测量浓度大于3%时,风机正在运行,则甲烷风电闭锁不执行。
)
三甲烷风电闭锁实际工作
巷道内甲烷传感器测量浓度大于3%时,同时风机开停传感器
监测风机开关停电,监测分站甲烷风电闭锁功能启动,甲烷风电闭锁功能实现。