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      智能化組合開關(guān)在麻家梁煤業(yè)供電系統(tǒng)中的應(yīng)用

      2021-08-23 12:37:10張凱輝胡亞芳馬鵬飛
      煤礦安全 2021年8期
      關(guān)鍵詞:漏電刮板輸送機(jī)

      張凱輝,胡亞芳,馬鵬飛

      (1.同煤浙能麻家梁煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 朔州 036000;2.大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西 大同 037003)

      目前綜采工作面電氣設(shè)備已朝著高電壓、大功率、大運量、集成化、智能化方向發(fā)展[1-2]。工作面進(jìn)線電壓已達(dá)10 kV,工作面設(shè)備如采煤機(jī)、破碎機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、前部刮板輸送機(jī)和后部刮板輸送機(jī)等,供電電壓也達(dá)3 300 V。為保證工作人員安全,需要進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)控制。工作面設(shè)備分布分散,并刮板輸送機(jī)機(jī)頭和機(jī)尾設(shè)置的2部電動機(jī)需要順序工作。如采用移動變壓器單獨供電,因移動變壓器本身向外輸出回路數(shù)量少,勢必會增加移動變壓器使用數(shù)量和連接電纜的數(shù)量,造成資源的浪費,加之不同廠家生產(chǎn)的移動變壓器啟動方式不同,造成控制方式混亂,不利于設(shè)備管理。磁力啟動器操作復(fù)雜,可靠性低的缺點,已被逐步淘汰。組合開關(guān)因輸出回路數(shù)量多,電氣保護(hù)全面、靈敏,控制方式靈活、多樣和控制線路簡單等優(yōu)點被應(yīng)用到煤礦生產(chǎn)過程中[3]。

      1 組合開關(guān)供電系統(tǒng)組成

      同煤浙能麻家梁煤業(yè)有限責(zé)任公司14208綜放工作面采用2臺KJZ-2400/3300-9型九組合開關(guān)向工作面設(shè)備供電。其中1臺向后部刮板輸送機(jī)機(jī)頭、后部刮板輸送機(jī)機(jī)尾、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)以及4臺乳化液泵供電。另外1臺向采煤機(jī)、前部刮板輸送機(jī)機(jī)頭、前部刮板輸送機(jī)機(jī)尾以及3臺噴霧泵供電。組合開關(guān)供電電路示意圖如圖1。

      圖1 組合開關(guān)供電電路示意圖Fig.1 Schematic diagram of combined switch power supplying circuit

      圖1中,組合開關(guān)的形式為3路輸入和9路輸出,每路輸出接觸器的額定電流為630 A。每3路輸出帶有1路隔離開關(guān),每路隔離開關(guān)額定輸入電流為800 A,分?jǐn)嗄芰?0 kA,其中1臺隔離開關(guān)斷開只切斷其所帶的3回路,不影響其他回路工作。每臺組合開關(guān)均由2臺KBSGZY-2500/10.0-3.3 kV、KBSGZY-3150/10.0-3.3 kV型移動變壓器型移動變壓器供電。其中前部刮板輸送機(jī)、后部刮板輸送機(jī)機(jī)頭和機(jī)尾的每臺驅(qū)動電機(jī)功率為1 050 kW,采煤機(jī)裝機(jī)功率為1 915 kW,破碎機(jī)電機(jī)功率為400 kW,轉(zhuǎn)載機(jī)驅(qū)動電機(jī)采用高低速雙速電機(jī),功率為600 kW,乳化液泵單臺電機(jī)功率為250 kW,噴霧泵單臺電機(jī)功率為132 kW。

      2 組合開關(guān)結(jié)構(gòu)構(gòu)成

      組合開關(guān)采用CAN總線結(jié)構(gòu)[4],CPU主控模塊通過內(nèi)部總線與各下位機(jī)連接。CPU主控模塊可實時對接觸器模塊、隔離開關(guān)模塊、鍵盤模塊以及外接設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和控制指令的發(fā)出。組合開關(guān)組成結(jié)構(gòu)示意圖如圖2。

      圖2 組合開關(guān)組成結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Structure diagram of combined switch

      圖2中,鍵盤模塊、I/O模塊、和備用接口采用本質(zhì)安全電路連接。開關(guān)帶1路照明輸出,向外部提供AC 127 V和AC 220 V交流輸出,額定容量為5 kVA。此照明輸出帶有變壓器過流保護(hù)、漏電閉鎖、漏電保護(hù)以及漏電閉鎖和漏電保護(hù)試驗功能。照明輸出動作電流不大于15 A,動作時間不大于0.2 s,發(fā)生漏電保護(hù)故障后,照明綜合保護(hù)器將漏電閉鎖不能合閘,只有電網(wǎng)絕緣電阻值大于1.5倍動作值后,才可解除漏電閉鎖。外接設(shè)備模塊可與工業(yè)以太網(wǎng)連接,以實現(xiàn)智能化遠(yuǎn)程控制[5]以及設(shè)備內(nèi)部程序更新與上傳。通過CAN總線接口可將開關(guān)內(nèi)部電流數(shù)據(jù)傳至外部設(shè)備,實現(xiàn)不同設(shè)備間電流數(shù)據(jù)監(jiān)測。

      3 組合開關(guān)系統(tǒng)

      3.1 組合開關(guān)系統(tǒng)保護(hù)系統(tǒng)

      為了保證組合開關(guān)安全、穩(wěn)定、高效運行,每路接觸器均設(shè)計了完備的電氣保護(hù)功能[6]。

      漏電閉鎖、漏電保護(hù)和高壓絕緣檢測3部分構(gòu)成了漏電保護(hù)裝置,三者相互配合完成漏電保護(hù)功能。漏電閉鎖在單組接觸器啟動前不間斷監(jiān)測負(fù)荷側(cè)絕緣狀態(tài),若絕緣正常則允許啟動,反之,漏電閉鎖不能啟動,只有絕緣恢復(fù)到正常值以后才可啟動。漏電保護(hù)在接觸器啟動后實時監(jiān)測負(fù)荷側(cè)絕緣狀態(tài),若出現(xiàn)絕緣故障,則接觸器跳閘。高壓絕緣檢測采用3 000 V直流高壓加載到負(fù)荷側(cè)主電纜和電動機(jī)繞組上,采用微機(jī)檢驗采樣方法得到“電流-電壓”曲線,通過運算后,能有效顯示絕緣內(nèi)部的集中性缺陷或受潮程度,更好反應(yīng)系統(tǒng)絕緣狀態(tài)。

      不平衡保護(hù)、反時限電流保護(hù)、短路保護(hù)和堵轉(zhuǎn)保護(hù)構(gòu)成了組合開關(guān)的電流保護(hù),不平衡保護(hù)可監(jiān)測負(fù)荷側(cè)發(fā)生的相間短路和斷相故障,以防止該故障引起的過電流燒毀電機(jī)和供電線路,采用可調(diào)短延時的方法進(jìn)行跳閘保護(hù)。

      為防止供電線路因長期處于過負(fù)荷運行狀態(tài)產(chǎn)生過電流而引起的電機(jī)絕緣水平降低,從而導(dǎo)致電機(jī)使用壽命縮短,絕緣老化,甚至燒毀電機(jī)的后果。依據(jù)電機(jī)發(fā)熱和散熱數(shù)學(xué)模型[7],通過數(shù)字信號處理器(DSP)采集電機(jī)繞組工作電流,模擬電機(jī)溫升變化,從而判斷電機(jī)的過載狀態(tài)。

      為了防止負(fù)荷側(cè)發(fā)生短路故障產(chǎn)生大電流而造成電纜或電機(jī)燒毀的事故,采用實時鑒幅式監(jiān)測[8]和速斷保護(hù)的方法動作于短路跳閘。由于工作面電機(jī)啟動過程中,具有較大的啟動電流,因此對短路保護(hù)整定采用兩段取值法,即啟動過程中取值和啟動后取值,以躲過啟動電流峰值,防止短路保護(hù)誤動作。

      堵轉(zhuǎn)保護(hù)可實時監(jiān)測負(fù)荷側(cè)發(fā)生的電機(jī)轉(zhuǎn)子卡死或因電機(jī)負(fù)荷過大造成的低速運轉(zhuǎn),采用實時鑒幅式檢測加定延時保護(hù)的方法,防止因該故障引起的過電流而燒毀電機(jī)和線路。電流保護(hù)控制流程圖如圖3。

      圖3 電流保護(hù)控制流程圖Fig.3 Flow chart of current protection control

      圖3中,當(dāng)電機(jī)啟動時,組合開關(guān)通過三相電流互感器獲取三相電流。若三相電流任意1相為0時,經(jīng)過5 s后,若仍有1相電流為0,則開關(guān)報不平衡故障并跳閘。在啟動時限(10 s)內(nèi),若啟動電流值I大于9倍額定電流IN,并且功率因數(shù)cosφ大于0.9時,或者超過啟動時限后,電流值仍大于9倍額定電流,則觸發(fā)短路保護(hù)并跳閘,。

      電機(jī)正常運轉(zhuǎn)后,若電流值大于5倍且小于8倍額定電流時,則短路保護(hù)啟動,開關(guān)跳閘。如果電流值位于4倍到7倍額定電流時,經(jīng)5 s后電流值仍不變,則堵轉(zhuǎn)保護(hù)啟動,開關(guān)跳閘。

      過載保護(hù)采用反時限過流保護(hù),若電流值位于2倍到4倍額定電流值時,則延時50 s跳閘,電流值位于1.5倍到2倍額定電流值時,則延時5 min跳閘,電流值位于1.2倍到1.5倍額定電流值時,則延時20 min跳閘。若電機(jī)溫度T超過130℃時,則開關(guān)報電機(jī)超溫并跳閘。電壓保護(hù)有過壓保護(hù)和欠壓保護(hù)采用電壓互感器進(jìn)行電壓檢測,當(dāng)供電電壓高于最高電壓設(shè)定值或低于最低電壓設(shè)定值時過壓保護(hù)或欠壓保護(hù)投入運行并跳閘。

      3.2 組合開關(guān)控制方式

      組合開關(guān)具有靈活的控制方式,可根據(jù)不同需要進(jìn)行控制方式的設(shè)置,采煤機(jī)采用先導(dǎo)控制[9],集中控制臺對工作面刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)和破碎機(jī)實現(xiàn)集中遠(yuǎn)程控制,乳化液泵和噴霧泵采用開關(guān)本地鍵盤控制。

      由于采煤機(jī)運行及檢修過程中需要頻繁啟動和停機(jī),而組合開關(guān)布置在工作面進(jìn)風(fēng)巷中,二者相距較遠(yuǎn),因而采用預(yù)留在供電電纜中控制芯線與組合開關(guān)先導(dǎo)控制回路相連,以實現(xiàn)先導(dǎo)控制,先導(dǎo)控制方式示意圖如圖4。

      圖4 先導(dǎo)控制方式示意圖Fig.4 Schematic diagram of pilot control mode

      圖4中,開關(guān)和大地構(gòu)成回路,采用1根控制線即可實對現(xiàn)采煤機(jī)的啟??刂?,將30Ω電阻和啟動二極管放置在采煤機(jī)中,可以避免電纜和組合開關(guān)因控制線路短路而造成的誤啟動。開關(guān)內(nèi)部采用光電耦合電路,避免了高壓線路和本安線路的直接接觸,提高了開關(guān)的安全性。相比于傳統(tǒng)的繼電器啟動方式,先導(dǎo)啟動方式彌補(bǔ)了低電壓情況下不易啟動和容易自行啟動的不足。

      集中遠(yuǎn)程控制方式是將先導(dǎo)控制方式用大地做回路的1路用控制線代替,直接采用本安線路就可以連接,因此控制線路安全性更高。當(dāng)采用開關(guān)本地鍵盤控制方式時,本回路先導(dǎo)控制和集中遠(yuǎn)程控制不起作用。

      3.3 組合開關(guān)運行方式

      工作面設(shè)備的運行方式除了單電機(jī)啟動方式外,還有單速多電機(jī)運行方式和雙速單電機(jī)運行方式,這就需要組合開關(guān)根據(jù)運行方式進(jìn)行設(shè)計。

      單速多電機(jī)運行時,首先需設(shè)置參與運行模塊的數(shù)量,確定模塊數(shù)量后,則需添加控制相應(yīng)電機(jī)的回路,最后設(shè)定多電機(jī)間啟動延時。以工作面刮板輸送機(jī)為例,機(jī)尾電機(jī)要先于機(jī)頭電機(jī)0.5 s啟動,與2部電機(jī)同時啟動相比,這樣可減小設(shè)備啟動電流,并且降低因刮板輸送機(jī)底部存鏈而造成鏈條阻卡的可能性[10]。

      雙速單電機(jī)運行方式下,需設(shè)置參與控制的回路,聯(lián)鎖運行方式,其包括時間方式、電流方式、鎖定高速和鎖定低速4種。時間方式是指在低速運行固定的時間后停止低速,啟動高速運行。電流方式是指在低速啟動后開始采集電流,電流在設(shè)定的時間內(nèi)一直滿足要求則停止低速,啟動高速運行。鎖定高速和鎖定低速是指電機(jī)直接以高速或者低速啟動。

      4 結(jié) 語

      KJZ-2400/3300-9型九組合開關(guān)具有集成度高、操作簡單、故障率低、維護(hù)方便等優(yōu)點。投入使用后,與以往工作面相比,減少了移動變壓器的使用,縮短了進(jìn)風(fēng)巷設(shè)備列車的長度,簡化了工作面設(shè)備供電線路和操作步驟,提高了設(shè)備集中控制率,因而提高了煤炭產(chǎn)量。預(yù)留的外部接口,可與地面調(diào)度控制中心直接互通,為下一步礦井智能化建設(shè)打下了堅實的基礎(chǔ)。

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