尹少波
(陽煤寺家莊有限責(zé)任公司綜采一隊(duì), 山西 晉中 045300)
煤礦企業(yè)的節(jié)能生產(chǎn)同樣是備受關(guān)注的話題。對于液壓牽引采煤機(jī)而言,由于其采用節(jié)流調(diào)速泵存節(jié)流損失和溢流的問題,導(dǎo)致其在節(jié)能方面無法滿足降耗的要求。因此,需對傳統(tǒng)液壓牽引采煤機(jī)的液壓系統(tǒng)進(jìn)行改造,本文提出將變轉(zhuǎn)速技術(shù)應(yīng)用于傳統(tǒng)液壓牽引采煤機(jī)中,從而大幅度提升液壓系統(tǒng)的節(jié)能率,從而降低液壓牽引采煤機(jī)的能耗。
傳統(tǒng)采煤機(jī)液壓牽引系統(tǒng)中的核心部件為主泵,當(dāng)前所選用的主流主泵的類型為變量柱塞泵。盡管變量柱塞泵在實(shí)際應(yīng)用不存在溢流損失,但是該泵的結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜,對乳化液泵站所提供乳化液的要求較高。因此,在日常生產(chǎn)中為了確保變量柱塞泵的使用壽命,需定期對其進(jìn)行檢修,無形中增加了設(shè)備的維修費(fèi)用,降低了采煤機(jī)的生產(chǎn)效率[2]。此外,基于變量柱塞泵的液壓牽引系統(tǒng)的自動(dòng)化水平較低,無法與當(dāng)前高自動(dòng)化水平的綜采能力相匹配。為此,將變轉(zhuǎn)速技術(shù)應(yīng)用于傳統(tǒng)采煤機(jī)的液壓牽引系統(tǒng)中,液壓原理圖如圖1 所示。
如圖1 所示,變轉(zhuǎn)速液壓牽引系統(tǒng)由檢測控制單元(1)、變頻器(2)、主泵電機(jī)(3)、定量泵(4)、壓力傳感器(5)、高壓安全閥(6)、背壓閥(7)、冷卻器(8)、單向閥(9)、電液比例方向閥(10)、牽引馬達(dá)(11)、液壓制動(dòng)器(12)、二位三通電磁換向閥(13)、精過濾器(14)、補(bǔ)油泵(15)、補(bǔ)油電機(jī)(16)、溢流閥(17)、粗過濾器(18)以及油箱(19)組成。
基于變轉(zhuǎn)速技術(shù)所設(shè)計(jì)的液壓牽引系統(tǒng)具備如下特點(diǎn):
1)本系統(tǒng)通過變頻器實(shí)現(xiàn)對電機(jī)轉(zhuǎn)速的控制,從而大大降低了作業(yè)人員的勞動(dòng)強(qiáng);
圖1 采煤機(jī)變轉(zhuǎn)速液壓牽引系統(tǒng)原理圖
2)電液比例閥的應(yīng)用大大提升了系統(tǒng)的控制精度;
3)基于變轉(zhuǎn)速技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)采煤機(jī)電機(jī)以較低的轉(zhuǎn)速運(yùn)行,從而降低了系統(tǒng)的損耗;
4)本系統(tǒng)設(shè)計(jì)的液壓元器件的種類及數(shù)量較少,大大提升了系統(tǒng)的可靠性[3]。
本文所研究采煤機(jī)的型號為MG300-W,將其傳統(tǒng)的液壓牽引系統(tǒng)改造為變轉(zhuǎn)速液壓牽引系統(tǒng)后需對改造后牽引系統(tǒng)中的變頻器、電機(jī)、壓力傳感器等元器件進(jìn)行重新選型設(shè)計(jì)。
經(jīng)查閱MG300-W 采煤機(jī)的相關(guān)參數(shù)可得:液壓牽引系統(tǒng)中主油路的最高工作壓力為16 MPa,液壓牽引系統(tǒng)中最大流量為270 L/min,采煤機(jī)電機(jī)功率為90 kW[4]。
結(jié)合各元器件的選型原則及選型依據(jù)、計(jì)算公式等完成了改造后變轉(zhuǎn)速液壓牽引系統(tǒng)中關(guān)鍵元器件的選型,選型結(jié)果如下頁表1 所示。
為驗(yàn)證不同液壓牽引系統(tǒng)的性能,分別對變量柱塞泵液壓牽引系統(tǒng)、負(fù)載敏感液壓牽引系統(tǒng)以及變轉(zhuǎn)速液壓牽引系統(tǒng)在階躍負(fù)載信號下,采煤機(jī)牽引系統(tǒng)馬達(dá)轉(zhuǎn)速的變化情況[5]。
階躍負(fù)載信號:階躍負(fù)載由0 階躍為500 N·m,并持續(xù)1 s 時(shí)長;在1 s 時(shí)刻階躍負(fù)載由500 N·m 階躍為800 N·m。仿真結(jié)果如圖2 所示。
如圖2 所示,變轉(zhuǎn)速液壓牽引系統(tǒng)的響應(yīng)速度最快,其次為傳統(tǒng)變量液壓牽引系統(tǒng),負(fù)載敏感液壓牽引系統(tǒng)響應(yīng)速度最慢。此外,當(dāng)系統(tǒng)受到載荷突變時(shí),變轉(zhuǎn)速液壓牽引系統(tǒng)的超調(diào)量小,即速度剛性好。
表1 變轉(zhuǎn)速液壓牽引系統(tǒng)關(guān)鍵元器件選型
圖2 階躍負(fù)載下不同液壓牽引系統(tǒng)馬達(dá)轉(zhuǎn)速對比圖
本節(jié)對比采煤機(jī)分別在重載工況、輕載工況下的性能。
3.2.1 輕載工況下的仿真
當(dāng)液壓牽引系統(tǒng)的流量為240 L/min 時(shí),對比采煤機(jī)在輕載工況下泵的出口壓力與采煤機(jī)電機(jī)功率兩項(xiàng)指標(biāo)。仿真結(jié)果如圖3 所示。
如圖3 所示,在流量一定的前提下,泵出口壓力從小到大依次為變量柱塞泵液壓牽引系統(tǒng)、變轉(zhuǎn)速液壓牽引系統(tǒng)、負(fù)載敏感液壓牽引系統(tǒng)。造成上述情況的原因在于:負(fù)載敏感液壓牽引系統(tǒng)在調(diào)速閥和電磁換向閥的共同作用下形成了兩次壓力損失,而變轉(zhuǎn)速液壓牽引系統(tǒng)僅由于電液比例方向閥而造成的一次壓力損失;傳統(tǒng)變量柱塞泵液壓牽引系統(tǒng)不存在壓力損失。電機(jī)功耗與泵出口壓力的情況相似。
圖3 輕載工況下性能對比
3.2.2 重載工況下的仿真
當(dāng)液壓牽引系統(tǒng)的流量為240 L/min 時(shí),對比采煤機(jī)在重載載工況下泵的出口壓力與采煤機(jī)電機(jī)功率兩項(xiàng)指標(biāo)。仿真結(jié)果如圖4 所示。
分析圖4 可知,在出口壓力未達(dá)到16 MPa(牽引系統(tǒng)的最大工作壓力為16 MPa)時(shí),三種牽引系統(tǒng)泵的出口壓力和電機(jī)功率的變化與輕載工況下的相似。當(dāng)系統(tǒng)達(dá)到最大工作壓力時(shí),變量柱塞泵液壓牽引系統(tǒng)泵的出口壓力最大,而變轉(zhuǎn)速液壓牽引系統(tǒng)泵的出口壓力瞬間被卸荷;對于電機(jī)功率,當(dāng)系統(tǒng)達(dá)到最大工作壓力時(shí),采煤機(jī)電機(jī)的功率以最快的速度將為至最低,而其余兩種液壓牽引系統(tǒng)的下降速度較小。
圖4 重載工況下性能對比
目前,液壓牽引采煤機(jī)仍然應(yīng)用于薄煤層的開采中,其在實(shí)際生產(chǎn)過程中存在可靠性低、能耗大等問題。變轉(zhuǎn)速技術(shù)在液壓牽引系統(tǒng)中的應(yīng)用不僅降低了液壓牽引系統(tǒng)元器件的復(fù)雜程度,提升液壓系統(tǒng)的可靠性,而且變轉(zhuǎn)速液壓牽引系統(tǒng)在載荷突變工況下的響應(yīng)速度最快,超調(diào)量最小,為采煤機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。此外,變轉(zhuǎn)速液壓牽引系統(tǒng)在重載工況下的節(jié)能效果最佳。因此,可將變轉(zhuǎn)速液壓牽引系統(tǒng)在實(shí)際生產(chǎn)中推廣應(yīng)用。