張 鵬
(晉能控股裝備制造集團(tuán)金鼎山西煤機(jī)有限責(zé)任公司皮帶機(jī)制造分公司, 山西 晉城 048000)
帶式輸送機(jī)是一種依靠輸送帶進(jìn)行物料傳輸?shù)脑O(shè)備,具有結(jié)構(gòu)簡單、可靠性好、運輸成本低的優(yōu)點,也因此成為煤礦井下應(yīng)用最普遍的一種物料運輸工具。但由于井下綜采作業(yè)環(huán)境復(fù)雜,輸送機(jī)在長期高負(fù)荷運轉(zhuǎn)情況下極易出現(xiàn)輸送帶撕裂、托輥組故障等問題,給輸送機(jī)系統(tǒng)的安全運行造成嚴(yán)重影響。為了對輸送機(jī)運行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測,各煤礦均設(shè)置有專門的巡查人員,但由于井下輸送機(jī)的運行長度普遍在3 km 左右,人工巡查不僅效率低而且安全性差,難以及時發(fā)現(xiàn)輸送機(jī)運行過程中的故障所在,而有線巡檢機(jī)器人運行時則需要拖著長長的電纜,極易出現(xiàn)掛纜現(xiàn)象,也難以滿足巡查的可靠性需求。因此,結(jié)合井下輸送機(jī)系統(tǒng)運行需求,運用一種新的帶式輸送機(jī)智能巡查系統(tǒng)。
在各故障類型中,對輸送帶跑偏的監(jiān)測主要是通過位置傳感器來對輸送帶的偏位量進(jìn)行監(jiān)控,發(fā)生故障時可及時發(fā)出報警;對輸送帶撕裂的監(jiān)測主要是通過撕裂識別裝置,基于壓敏原理及時對撕裂位置進(jìn)行判斷和預(yù)警;對輸送帶打滑的監(jiān)測主要是通過對驅(qū)動滾筒運行帶速進(jìn)行監(jiān)測來實現(xiàn);但對于托輥損壞的排查則完全依靠人工排查或者經(jīng)驗來決策。因此,結(jié)合實際需求,本文所提出的自動巡檢系統(tǒng)應(yīng)以排查托輥組運行情況為重點,其自動巡檢系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1 所示[1]。
圖1 自動巡檢系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
為了滿足井下復(fù)雜環(huán)境中巡查的可靠性需求,輸送機(jī)系統(tǒng)上的巡檢機(jī)器人采用了無線數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆桨福谘刂斔蜋C(jī)巡查過程中,對跑偏、撕裂、打滑、托輥損壞的故障信息以及井下氣體狀態(tài)、環(huán)境溫度等信息進(jìn)行收集,然后通過無線信號將相關(guān)信息傳輸給輸送機(jī)沿線分布的無線基站,最終傳輸至整個上位機(jī)系統(tǒng),而后進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和故障判別。該巡檢系統(tǒng)合理地選擇了巡檢要點,簡化了巡檢系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu),提升了巡檢效率和可靠性。
對托輥組常見故障進(jìn)行分析可知,托輥組故障會導(dǎo)致托輥運行異常,通常情況下都會產(chǎn)生托輥組的機(jī)械振動,從而導(dǎo)致其振動信號和噪聲信號的異常,因此,提出了對托輥組進(jìn)行振動及噪聲信號異常監(jiān)測的方案,托輥組故障監(jiān)測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如下頁圖2所示。
圖2 托輥組故障監(jiān)測結(jié)構(gòu)示意圖
為了滿足對托輥組振動和噪聲信號的監(jiān)測準(zhǔn)確性,同時還要兼顧巡檢機(jī)器人在運行過程中的靈活性,在監(jiān)測托輥組振動信號時采用了非接觸式信號采集裝置[2],該裝置由信號采集和無線信息發(fā)射兩個模塊構(gòu)成,在運行過程中,系統(tǒng)在獲取振動和噪聲信號后,可將數(shù)據(jù)通過無線發(fā)射模塊發(fā)送到數(shù)據(jù)信息采集系統(tǒng),在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行信息的分析和識別。
為了保證異常托輥組診斷的有效性,數(shù)據(jù)信息采集系統(tǒng)在獲取到信號后,首先對信息進(jìn)行降噪處理,在大范圍的數(shù)據(jù)頻譜中獲取托輥的故障特質(zhì)信號,然后通過時頻進(jìn)行小范圍定點分析,找出托輥的故障頻率點,并計算出其振動能力,最后通過人工智能判斷獲取托輥組的運行狀態(tài),并及時發(fā)出預(yù)警信號。
井下輸送機(jī)系統(tǒng)的分布范圍廣、距離長,為了更快地定位故障,需要對巡檢機(jī)器人的位置狀態(tài)進(jìn)行實時監(jiān)測。因此,結(jié)合巡檢機(jī)器人的運行需求,提出采用RFID 模塊來對井下巡檢機(jī)器人位置進(jìn)行監(jiān)測的方案[3]。該自動巡檢定位系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3 所示。
圖3 機(jī)器人巡檢定位系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
由圖3 可知,在該巡檢定位系統(tǒng)中,在輸送機(jī)的不同位置設(shè)置RFID 模塊,然后將不同模塊的位置地址設(shè)置到數(shù)據(jù)庫內(nèi),巡檢機(jī)器人在運行過程中可獲取到對應(yīng)RFID 模塊的信息,然后自動對這些地址進(jìn)行定位,從而快速獲取巡檢機(jī)器人的位置信息,以滿足監(jiān)測精確性的需求。
為了進(jìn)一步提升巡檢系統(tǒng)的實際應(yīng)用效果,對該系統(tǒng)建立了直觀的監(jiān)測頁面,并對啟動巡檢、停止巡檢、系統(tǒng)設(shè)置、報表生成等常用的模塊進(jìn)行單獨劃分,有效地提升了系統(tǒng)的實際操作便捷性,其監(jiān)測界面如圖4 所示。
圖4 巡檢系統(tǒng)定位界面示意圖
經(jīng)過對該系統(tǒng)的實際應(yīng)用,自動巡檢系統(tǒng)能夠自主對輸送機(jī)運行過程中的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測,對托輥組故障的識別準(zhǔn)確性達(dá)到了96.7%,同時取消了人工巡檢崗位,單條輸送機(jī)平均減員1 人,故障診斷方案靈活可靠,對提升輸送機(jī)系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性和安全性具有十分重要的意義。
1)對托輥組進(jìn)行振動和噪聲信號異常監(jiān)測,能夠兼顧監(jiān)測準(zhǔn)確性和巡查靈活性的需求。
2)利用RFID 模塊對井下巡檢機(jī)器人位置進(jìn)行監(jiān)測的方案應(yīng)用靈活性高,能夠快速獲取巡檢機(jī)器人的位置信息,滿足監(jiān)測精確性的需求。
3)該自動巡查系統(tǒng),對托輥組故障的識別準(zhǔn)確性達(dá)到了96.7%,單條輸送機(jī)平均減員1 人,故障診斷方案靈活可靠,對提升輸送機(jī)系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性和安全性具有十分重要的意義。