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    基于矢量控制的提升絞車電控系統(tǒng)高壓變頻改造

    2015-07-02 19:02:18王曉艷
    科技資訊 2015年8期
    關(guān)鍵詞:調(diào)速高壓變頻器電控系統(tǒng)

    王曉艷

    摘 要:提升絞車是礦山生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備,運行特性復雜,速度快,慣性大,其電控系統(tǒng)的技術(shù)性能和可靠性直接影響礦山的安全生產(chǎn),一旦提升過程失去控制,或者未能按照給定速度運行,就可能發(fā)生超速、過卷等重大安全事故,造成設(shè)備損壞甚至人員傷亡,給企業(yè)帶來重大損失。該文闡述了鉛硐山礦斜井絞車串電阻調(diào)速方式的固有缺陷和存在問題,介紹了基于矢量控制的高壓變頻器在該礦改造中的應用情況,實踐證明該系統(tǒng)運行穩(wěn)定、安全可靠、節(jié)能效果顯著。

    關(guān)鍵詞:高壓變頻器 電控系統(tǒng) 調(diào)速 效果

    中圖分類號:TP273 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)03(b)-0038-01

    1 系統(tǒng)現(xiàn)狀及存在的問題

    陜西鉛硐山礦業(yè)有限公司3#斜井長度650m,井巷傾斜坡度25°,絞車采用10kV/355kW電動機驅(qū)動的串電阻調(diào)速系統(tǒng),通過交流接觸器切除電阻達到調(diào)速目的。這樣的調(diào)速方式能耗高、調(diào)速性能差、脈動大、不穩(wěn)定、有沖擊、維護費用高。尤其該調(diào)速系統(tǒng)在長期的運行過程中,存在人行車運行時速度主要靠人員操作閘瓦控制,運行忽快忽慢不平穩(wěn);重負荷提升時電動機啟動電流過大偶爾造成過流跳閘;井口自動摘鉤時,由于制動不穩(wěn)定容易發(fā)生礦車“掉道”或“不脫鉤”等現(xiàn)象,對斜井提升的安全性有很大影響。

    2 電控系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀

    提升機的電氣傳動系統(tǒng)經(jīng)歷了多種控制方式階段。隨著電子技術(shù)和計算機技術(shù)的飛速發(fā)展,目前電控系統(tǒng)的發(fā)展方向是將變頻調(diào)速技術(shù)應用于礦井提升機。變頻器的調(diào)速控制電路簡單,技術(shù)成熟,可以實現(xiàn)提升機的恒加速和恒減速控制,克服了接觸器、電阻器、繞線電機電刷等容易損壞的缺點,降低了故障和事故的發(fā)生率,而且具有十分明顯的節(jié)能效果。尤其該調(diào)速系統(tǒng)已在國內(nèi)外提升機上得到了廣泛應用。

    3 變頻改造

    為了保證絞車工作的可靠性和連續(xù)性,在保留原轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,增加高壓變頻電控系統(tǒng)。改造時,充分考慮系統(tǒng)工作的可靠性、安全性和可操作性。以變頻系統(tǒng)為主,轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速系統(tǒng)作為后備,原系統(tǒng)的監(jiān)控保護功能采用雙PLC實現(xiàn),使變頻保護與電阻調(diào)速系統(tǒng)成雙重保護,確保生產(chǎn)不受影響。

    3.1 設(shè)備選型

    通過對目前變頻器調(diào)速技術(shù)的實際考察和對比論證,最終選用了北京合康億盛變頻科技股份有限公司生產(chǎn)的基于矢量控制的高壓變頻器調(diào)速系統(tǒng):型號IVERT-YVF10/048。

    3.2 矢量控制概念

    矢量控制簡稱VC,基本原理是通過測量和控制異步電動機定子電流矢量,根據(jù)磁場定向原理分別對異步電動機的勵磁電流和轉(zhuǎn)矩電流進行控制,從而達到控制異步電動機轉(zhuǎn)矩的目的。矢量控制變頻器不僅在調(diào)速范圍上可以與直流電動機相媲美,而且可以直接控制異步電動機轉(zhuǎn)矩的變化,是一中理想的調(diào)速方法,所以在許多精密或快速控制的領(lǐng)域得到應用。

    3.3 電控系統(tǒng)構(gòu)成

    考慮到電源電壓10kV,電動機10kV/ 355kW,設(shè)計選用全數(shù)字高壓變頻提升機電控系統(tǒng),系統(tǒng)采用能量回饋特性的四象限變頻器,直接驅(qū)動電動機形成電控系統(tǒng)。在基本不改變原來設(shè)備的基礎(chǔ)上,增加高壓真空開關(guān)柜1臺,高壓工頻變頻轉(zhuǎn)換柜1臺,矢量控制的高壓變頻器調(diào)速器1臺和轉(zhuǎn)子短接開關(guān)柜一臺,并進行相應的閉鎖。其中高壓開關(guān)柜采用真空斷路器對10kV高壓進線和主整流變壓器進行開、斷控制,并對高壓采用微機綜合保護裝置,具有過流、過壓、欠壓、短路等保護。定子與轉(zhuǎn)子切換柜主要作用是在不同的拖動系統(tǒng)切換,使用戶具有兩套完整的互備電控系統(tǒng),既可使用變頻器拖動,也可以使用原來的轉(zhuǎn)子串電阻和換向柜系統(tǒng)拖動。定子/轉(zhuǎn)子切換柜設(shè)置兩個雙刀雙投的隔離開關(guān),主要對定子和轉(zhuǎn)子回路進行切換,達到不同的兩套系統(tǒng)互為備用的效果。

    3.4 系統(tǒng)特性

    (1)PG矢量控制方式。變頻器采用PG矢量控制方式,系統(tǒng)可以對勵磁電流和轉(zhuǎn)矩電流分別進行控制,穩(wěn)定輸出正弦波電流。同時系統(tǒng)具有動態(tài)響應速度快、加(減)速度特性好等優(yōu)點;(2)額定功率回饋能力。變頻器中功率單元采用PWM全控整流方式,通過控制整流側(cè)IGBT所產(chǎn)生的電壓與單元輸入電壓的相位差,從而控制電功率在電網(wǎng)與功率單元之間的流向,使變頻器最大回饋功率達到額定輸出功率,達到短時制動的要求;(3)低頻高轉(zhuǎn)矩輸出。變頻器具有對轉(zhuǎn)矩電流單獨控制的特點,使電機在低轉(zhuǎn)速下能夠輸出較大轉(zhuǎn)矩,滿足提升機對啟動轉(zhuǎn)矩的要求。此外,在絞車啟動時,盤形閘松開前變頻器能夠提供初始轉(zhuǎn)矩電流,避免礦車在斜井上松閘后溜車;(4)自動識別參數(shù)功能。變頻器可通過“空載啟動”模式進行參數(shù)辨識,檢測空載勵磁電流I0和轉(zhuǎn)子時間常數(shù)Tr,這兩個參數(shù)對于變頻器能否以最優(yōu)性能運行至關(guān)重要。變頻器可通過“轉(zhuǎn)子定位”啟動模式自動辨別電機轉(zhuǎn)向,所以安裝時無需考慮編碼器及電機旋轉(zhuǎn)正方向,編碼器可根據(jù)現(xiàn)場情況靈活安裝在電機軸端或尾端。此外,電機轉(zhuǎn)子及定子磁極一般不可見,而絕對值式編碼器不但可以同步檢測轉(zhuǎn)子的速度,而且能通過脈沖數(shù)量準確計算出轉(zhuǎn)子磁極相對于定子磁極的相對位置,從而將同步電機轉(zhuǎn)子提前定位到同步運行狀態(tài);(5)轉(zhuǎn)速閉環(huán)控制。變頻器速度調(diào)節(jié)器會自動調(diào)整電機速度,在電機運行過程中,轉(zhuǎn)速通過脈沖編碼器構(gòu)成閉環(huán)控制。以達到最快的速度響應、最小的超調(diào)范圍;(6)很好抗干擾能力。功率單元與控制系統(tǒng)光纖通訊,強弱電之間完全隔離,提高了系統(tǒng)的抗干擾能力。

    4 經(jīng)濟效益分析

    提升系統(tǒng)完成變頻調(diào)速改造以后,具有以下優(yōu)點。

    (1)啟動轉(zhuǎn)矩大,加減速快速平穩(wěn),全速行時速度保持度好。啟動和加減速階段基本不存在機械沖擊,延長了設(shè)備使用壽命。

    (2)實現(xiàn)提升絞車全過程變頻控制,四象限運行,調(diào)速連續(xù)方便,使得斜坡道人行車運行更加平穩(wěn)、安全。

    (3)縮短了提升時間,產(chǎn)量高。新系統(tǒng)一勾的提升時間約為110s,時間效率得到提高。

    (4)再生制動,能量回饋,節(jié)約電能。

    (5)閘瓦磨損小,輸入輸出諧波含量極低,對電網(wǎng)無污染,對周邊設(shè)備無干擾,維護量小。

    (6)起動及加減速時沖擊電流很小,減輕了對電網(wǎng)的沖擊,簡化了操作、降低了工人的勞動強度。

    5 結(jié)語

    目前,國內(nèi)絕大多礦井提升機電控系統(tǒng)還是交流串阻調(diào)速繼電器—接觸器控制,效率低下,安全隱患多,如采用變頻系統(tǒng)改造,則可使提升機具有類似直流電動機的優(yōu)良機械特性,具有接近1的功率因數(shù)和>95%的能量轉(zhuǎn)換效率,節(jié)能效果顯著,此項技術(shù)不僅提升過程性能優(yōu)良,而且使用維護簡單,設(shè)備可靠性高,整機效率比以前大大提高,是礦山提升機傳動的發(fā)展方向,推廣應用前景廣大。

    參考文獻

    [1] 劉潔.轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速技術(shù)在新陸礦副井提升中的應用[J].山東煤炭科技,2012(2):67-68.

    [3] 周祖德,鄧堅.機電傳動控制[M].武漢:華中理工大學出版社,2003.

    [5] 羅道明.高壓變頻器在煤礦主井提升機改造中的應用[J].煤炭科技,2009(8).

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