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礦井提升智能恒減速電液制動系統(tǒng)的應用研究

發(fā)布時間:2020-10-27 11:51
   智能恒減速電液制動是當前世界大型礦山提升設備認可的安全控制技術,逐漸成為大型礦井提升系統(tǒng)的重要配套系統(tǒng)。目前,我國井工煤礦生產過程,主要依靠礦井提升機進行生產作業(yè),因此礦井提升與制動的安全可靠性對礦井的安全生產起著至關重要的作用。礦井提升機提升運輸任務,涉及財產及人身安全。因此,我們在關注礦井提升速度與效率的同時,更要重視礦井提升系統(tǒng)的安全制動性能。制動系統(tǒng)是保障礦井安全提升的咽喉設備環(huán)節(jié)。目前國內礦井提升設備大多數采用的是恒力矩制動控制,但是這種制動控制方式在可靠性方面存在一定的隱患和不足。在提升機出現故障時,制動過程不平穩(wěn),極大降低了設備的安全性能和使用壽命?萍嫉陌l(fā)展,制動技術不斷的更新,使礦井引進恒減速電液制動控制系統(tǒng),雖然提高了提升系統(tǒng)的安全性,但其耗費過多。因此,本文所研究的礦井提升智能恒減速電液制動系統(tǒng),克服上面缺點,提高煤炭安全生產。本文以神華寧煤集團石槽村礦副井提升機恒減速制動系統(tǒng)為例,針對提升制動安全存在的問題采用智能恒減速電液制動方式,從恒減速制動控制原理入手,探討了其基于網絡化PLC控制方案和基于智能控制的模糊控制策略。文中從其系統(tǒng)組成、控制策略和現場運行情況研究分析,其采用性能穩(wěn)定的恒減速制動,并備用兩路二級制動回路,并且采用安全可靠的配套電控系統(tǒng),使系統(tǒng)具有高程度智能化、好的安全制動性、全方位安全保護和故障監(jiān)控措施等特點,其大大提高礦井提升機安全運行水平,在礦井提升機恒減速電液制動系統(tǒng)領域滿足了提升設備對于礦井提升智能恒減速電液制動系統(tǒng)的需求,并為企業(yè)和社會創(chuàng)造社會效益和經濟效益,具有深遠的意義。
【學位單位】:西安科技大學
【學位級別】:碩士
【學位年份】:2018
【中圖分類】:TD633
【部分圖文】:

能源使用,煤炭


礦安全生產中的重中之重,無論是穩(wěn)定生產或事故搶險都是保障安全的咽喉設備,是煤礦安全生產的重要保圖1-1 煤炭占能源使用比例的74.2% 圖1-2 全國煤炭年度生產量目前國內大型、特大型礦井提升設備在提升機出現故障時,不同工況下制動減速度變化波動大,制動的過程不平穩(wěn),在突發(fā)情況制動過程中鋼絲繩屢次出現打滑現象,極大地降低了設備的安全性能和使用壽命。此外,國內許多大型、特大型礦井提升設備使用的恒減速電液制動控制系統(tǒng)依賴進口,設備投資巨大,且維護費用和技術服務費用昂貴!秶已b備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃》把煤礦和金屬礦采掘作為重點工程,其中就體現了要大力發(fā)展新型的提升設備,因此,均迫切需要研制開發(fā)新一代礦井提升智能恒減速電液制動系統(tǒng),實現替代進口設備的目標,滿足大型高效礦山建設的需要。主要目的是開發(fā)市場(特別是大型、特大型多繩摩擦式礦井提升機)急需的高性能國產智能恒減速電液制動系統(tǒng)

礦井提升設備,特大型,制動減速度,煤炭


礦安全生產中的重中之重,無論是穩(wěn)定生產或事故搶險都是保障安全的咽喉設備,是煤礦安全生產的重要保圖1-1 煤炭占能源使用比例的74.2% 圖1-2 全國煤炭年度生產量目前國內大型、特大型礦井提升設備在提升機出現故障時,不同工況下制動減速度變化波動大,制動的過程不平穩(wěn),在突發(fā)情況制動過程中鋼絲繩屢次出現打滑現象,極大地降低了設備的安全性能和使用壽命。此外,國內許多大型、特大型礦井提升設備使用的恒減速電液制動控制系統(tǒng)依賴進口,設備投資巨大,且維護費用和技術服務費用昂貴。《國家裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃》把煤礦和金屬礦采掘作為重點工程,其中就體現了要大力發(fā)展新型的提升設備,因此,均迫切需要研制開發(fā)新一代礦井提升智能恒減速電液制動系統(tǒng),實現替代進口設備的目標,滿足大型高效礦山建設的需要。主要目的是開發(fā)市場(特別是大型、特大型多繩摩擦式礦井提升機)急需的高性能國產智能恒減速電液制動系統(tǒng)

提升容器,煤礦提升機,天輪,滾筒


網絡化和信息化等技術,采用“交流同步電機+雙三電平變頻器+全數字DSP調節(jié)控制+多PLC網絡控制+上位機診斷與監(jiān)控+局域網信息互聯”的控制模式,具有完善的安全保護措施。其實物圖如圖2-1所示。圖2-1 煤礦提升機其鋼絲繩的一端纏繞在滾筒上,另一端繞過天輪與提升容器相連,驅動滾筒在電機的帶動下轉動時,鋼絲繩向滾筒上纏繞或放出,帶動提升容器升降,滾筒通過摩擦襯墊與鋼絲繩之間的摩擦力作用傳遞動力,從而實現提升容器上下往復運行,其工作原理簡圖如圖2-2:
【參考文獻】

相關期刊論文 前1條

1 劉麗力,姚萌;基于射頻識別技術的煤礦安全智能化監(jiān)控系統(tǒng)[J];世界電子元器件;2004年09期



本文編號:2858485

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