楊成
摘 要:詳細探討了PLC控制系統(tǒng)在礦山電氣控制中的應(yīng)用,以期為相關(guān)單位的需要提供參考和借鑒。
關(guān)鍵詞:PLC控制系統(tǒng);礦山;電氣控制;不間斷電源
中圖分類號:TD63 文獻標(biāo)識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.05.156
隨著我國自動化控制技術(shù)的快速發(fā)展,PLC控制技術(shù)已成為自動化控制領(lǐng)域中極為重要的控制技術(shù)之一,被廣泛應(yīng)用于礦山機電設(shè)備的控制之中。為了提升PLC技術(shù)的應(yīng)用水平,本文就PLC控制系統(tǒng)在礦山電氣控制中的應(yīng)用進行了探討。
1 PLC控制技術(shù)
1.1 PLC控制系統(tǒng)的組成
PLC控制系統(tǒng)是一種可進行數(shù)字運算的電子系統(tǒng),主要通過可編程控制器實現(xiàn)對各類生產(chǎn)設(shè)備的自動化控制。PLC控制系統(tǒng)能取代原有的繼電器,實現(xiàn)對機電設(shè)備的控制。該系統(tǒng)主要包括擴展接口、電源模塊、CPU、輸出和輸入接口,各部分之間通過數(shù)據(jù)總線、電源線連接。
PLC控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)分為模塊式和固定式兩種。模塊式PLC控制系統(tǒng)包括電源、CPU、I/O模塊和機架,而固定式PLC控制系統(tǒng)由CPU板、內(nèi)存塊、顯示面板和I/O板組成。
1.2 PLC控制系統(tǒng)的工作原理
PLC控制系統(tǒng)的工作流程包括輸入采樣、執(zhí)行、輸出和刷新。其中,輸入采樣是基本環(huán)節(jié),也是影響PLC控制系統(tǒng)工作效率的關(guān)鍵環(huán)節(jié),在運行過程中,PLC控制系統(tǒng)會自動掃描數(shù)據(jù),并將采集到的數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)內(nèi)部單元,新輸入的數(shù)據(jù)不會影響其他數(shù)據(jù);系統(tǒng)完成數(shù)據(jù)采集后會進入執(zhí)行階段,開啟梯形圖模式掃描用戶程序,掃描順序分為從左到右和從上到下兩種,并采用新邏輯結(jié)果代替計算機系統(tǒng)中的舊邏輯結(jié)果,系統(tǒng)的控制命令與邏輯結(jié)果中的指令是對應(yīng)的,因此,應(yīng)確保采集到的數(shù)據(jù)保持不變;在輸出和刷新階段,系統(tǒng)會儲存控制數(shù)據(jù),并通過輸出電流達到高效控制電氣設(shè)備的目的。
1.3 PLC控制系統(tǒng)的優(yōu)勢
PLC控制技術(shù)具有良好的擴展性,可根據(jù)實際生產(chǎn)需求進行系統(tǒng)擴展。比如,PLC控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)采用模塊化設(shè)計后,所有模塊均可帶電插拔,具有維護快捷、更換方便的特點;PLC控制系統(tǒng)采用不間斷電源(UPS)供電模式后,能保證內(nèi)部數(shù)據(jù)參數(shù)的安全性,從而提高了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。此外,PLC控制系統(tǒng)還具有在線編輯功能,可根據(jù)工藝流程的變化對設(shè)備的啟動順序進行調(diào)整和優(yōu)化。
2 PLC控制系統(tǒng)在礦山電氣設(shè)備中的應(yīng)用
2.1 PLC控制系統(tǒng)在提升機中的應(yīng)用
對于PLC控制系統(tǒng)在提升機中的應(yīng)用,主要是與大功率晶閘管變流器的組合,取代原有的繼電器控制裝置,從而使提升機具備全載全自動功能。具體應(yīng)用流程分以下3個階段:①保留原有的直流主電機和提升機,并確保舊提升機運行正常;去除原有的操作臺,設(shè)立新的操作臺,調(diào)整電樞回路,增加轉(zhuǎn)換刀閘;新、舊控制系統(tǒng)的切換由多路航空插頭完成,從而有效控制提升機制動系統(tǒng)的潤滑油泵;新控制系統(tǒng)在調(diào)試階段的穩(wěn)定性較差,為了確保生產(chǎn)的順利進行,工作人員需要借助舊控制系統(tǒng)輔助生產(chǎn)。此外,在某些情況下,舊控制系統(tǒng)可能需要被永久留用。②舊控制系統(tǒng)的改造、安裝和調(diào)試工作由維護人員負責(zé),從而實現(xiàn)對安裝質(zhì)量的整體控制。在安裝過程中,管理人員應(yīng)開展實時電控監(jiān)測,尤其要注意井筒位置的開關(guān)和不同機械潤滑制動系統(tǒng)的運行狀態(tài),從而在確保工程質(zhì)量的基礎(chǔ)上,縮短新控制系統(tǒng)的調(diào)試時間;傳感器的監(jiān)測和校準(zhǔn)可通過在線送電的方式測試,但要保證各個測量參數(shù)具有真實性;檢測提升機提升時各部件的運行狀態(tài),以實現(xiàn)一次性無誤切換;利用PLC控制系統(tǒng)對裝卸載系統(tǒng)進行在線調(diào)試,并與舊控制系統(tǒng)同時進行提升信號的控制工作,從而減少調(diào)試人員的工作量;確定動態(tài)響應(yīng)參數(shù),并根據(jù)參數(shù)完成新控制系統(tǒng)的空載和重載運行測試工作,以確保動態(tài)試驗傳統(tǒng)回路中閉環(huán)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。③礦井機電設(shè)備全部停機,啟動全系統(tǒng)空載試運行模式,試運行時間一般為2 h;確保系統(tǒng)空載運行穩(wěn)定后,啟動裝載試運行模式,最終完成提升機的改造工作,實現(xiàn)全載、全自動提升的目標(biāo)。
2.2 PLC控制系統(tǒng)在膠帶機中的應(yīng)用
膠帶機是礦井生產(chǎn)運輸系統(tǒng)中的重要設(shè)備之一,一般采用電機+耦合器的方式驅(qū)動。而引入智能變頻器后,提升了該設(shè)備的運行效率。但變頻器并未發(fā)揮最大的節(jié)能功效,如果膠帶機運輸?shù)奈锲分挥忻喉?,則相當(dāng)于處于空載狀態(tài)。此時,如果設(shè)備仍處于全速運轉(zhuǎn)狀態(tài),則會浪費較多的電力資源。為了減少電力資源的浪費,可在膠帶機中加入PLC控制系統(tǒng),并將控制網(wǎng)通信模塊并入ControlNet環(huán)網(wǎng),從而實現(xiàn)對地面調(diào)度系統(tǒng)的全面信息化連接。以1756系列PLC控制系統(tǒng)為例,該系統(tǒng)具有可擴展性,增加功能模塊后可控制變頻器的輸出功率,從而使變頻器實現(xiàn)動態(tài)變頻,達到節(jié)約電力資源的目的。具體操作步驟如下。
2.2.1 系統(tǒng)設(shè)計
采用PLC控制系統(tǒng)后,可通過ControlNet環(huán)網(wǎng)實現(xiàn)不同PLC控制器間的通訊,還可在本地PLC控制器上讀取膠帶機前級設(shè)備的相關(guān)信息,從而可確定本地系統(tǒng)的輸出電流,合理調(diào)節(jié)變頻器的頻率,改變本地膠帶機的運行速度。此外,還可利用監(jiān)測設(shè)備實時監(jiān)測變頻器的電流,從而確保多臺膠帶機電機功率的平衡。
2.2.2 遠程通訊的實現(xiàn)
在系統(tǒng)中添加配套的通訊模塊后,可獲取通訊目標(biāo)的地址和通訊路徑。在系統(tǒng)程序中添加的模塊為遠程CNB通訊模塊,控制系統(tǒng)利用該模塊可找到與本地系統(tǒng)在同一個機架上的另一個PLC控制系統(tǒng),從而在程序中建立通訊專用的MSG指令;可在本地PLC控制器中建立標(biāo)簽,并將讀取到的數(shù)據(jù)儲存在標(biāo)簽中。
2.2.3 變頻器的調(diào)節(jié)
為了控制變頻器的頻率,需要由PLC控制器提供4~20 mA的電流信號。具體而言,應(yīng)在本地PLC控制器中添加模擬量輸出模塊,并設(shè)置相應(yīng)的參數(shù),從而使其輸出的電流為4~20 mA,頻率為0~50 Hz;改變變頻器的設(shè)置,將“給定速度”更換為“AnalogInput模擬量輸入”,從而調(diào)節(jié)輸入精度;利用屏蔽雙絞線連接PLC控制器中的模塊、變頻器,實現(xiàn)在線校準(zhǔn)。此外,在連接雙絞線時,工作人員應(yīng)做好接地工作,以消除變頻器對傳輸信號的干擾。
2.2.4 膠帶機的動態(tài)調(diào)速
工作人員可將變頻器的模式設(shè)置為輕載和重載兩種,通過ControlNet讀取本地膠帶機前級電機的信息,并將電機的電流設(shè)置為50~80 A。如果前級電機的電流為50~60 A,且能持續(xù)2 min,則系統(tǒng)將認定膠帶機處于輕載狀態(tài),此時,可將本地電機的頻率調(diào)整為25 Hz,并將其運行速度控制在2.4 m/s;如果前級電機的電流超過了60 A,且持續(xù)時間超過了5 min時,則本地系統(tǒng)將認定膠帶機處于重載狀態(tài),此時,應(yīng)調(diào)整PLC控制模擬量輸出模塊的頻率,并使變頻器的頻率以1 Hz/s的速度遞增,直至50 Hz后,膠帶機將以4.8 m/s的速度運行。
2.3 其他應(yīng)用
PLC控制系統(tǒng)還可應(yīng)用于井下風(fēng)門和選礦中。礦山井下風(fēng)門兩側(cè)的空氣壓力不等,壓力差會對風(fēng)門的開啟造成很大的影響,為了解決該問題,研究人員利用氣缸轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的帶動作用開啟發(fā)風(fēng)門,并利用小風(fēng)窗解決了風(fēng)門兩側(cè)壓力差大的問題;選礦是采礦作業(yè)中必不可少的環(huán)節(jié)之一,選礦工藝的水平主要由磨礦分級作業(yè)的質(zhì)量決定,磨礦分級的自動化控制主要通過功率變送器完成,通過檢測磨機運行期間的電流,可調(diào)整磨機的工作狀態(tài),這樣不僅能使系統(tǒng)具有自我診斷功能和校正功能,還能為磨砂效率的檢測提供合理參考依據(jù)。
3 結(jié)束語
綜上所述,PLC控制技術(shù)在我國煤礦機電設(shè)備的控制系統(tǒng)中得到了廣泛應(yīng)用。因此,為了進一步提升PLC控制系統(tǒng)的應(yīng)用水平,相關(guān)工作人員應(yīng)采取相應(yīng)的措施提升該系統(tǒng)的運行效率。
參考文獻
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〔編輯:張思楠〕