修改后矿山带式输送机变频控制系统设计(...完成5.doc
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1、矿山带式输送机变频操作系统设计摘要第三次科技革命被称之为电子革命。电子设备运用到社会生活的各个方面。工厂、矿山等重工业生产的产品在利用传统的生产工具的基础之上与现代电子生产设备相结合。变频器是一种数字式变频运转设备及相关的散热技术为一体的高新技术产品。用在链式运转器上能够降低对输送带带强的要求,减少先期投入,可延长运转器使用使用周期。变频器具有明显的节能效应,实现经济运行,变频器工作时,可根据电机的负荷变化,调整电机工作电源电压和周期,达到所需转矩。用变频器对矿井下-845主运传输带运输机变频器机继电操作系统的改造阐述变频器在产品性能、运行周期的功率、及后期正常维护的优越性,希望本文的研究对后
2、期这方面的研究提供一定的可行性文献。关键词:带式输送机、变频器、改造、干扰Abstract: drive (mine flameproof and intrinsically safe AC inverter) Rated voltage 660V AC 50Hz, or 1140V asynchronous motor heavy-duty soft start, soft stop and running speed control, starting current, stable starting speed, start time is adjustable, small impac
3、t on power, reliable starting performance. Is a digital frequency control devices and related cooling technology as one of the high-tech products. Used in belt conveyor can reduce conveyor belt requirements, reduce upfront investment to extend the conveyor life. Converter with energy-saving effect,
4、economic operation, the inverter operates according to the motor load changes, adjust the motor supply voltage and frequency to achieve the required torque. Explained the transformation of the mine -845 main transport belt conveyor AC motor relay control system with inverter inverter in product perf
5、ormance, the efficiency of the running cycle, and the superiority of the latter part of normal maintenance, and hoped that this paper late provide feasibility Document.Keywords: belt conveyor, the drive, the transformation of interference目 录摘要1Abstract11. 矿山带式输送机变频操作技术及其应用32. 矿山带式输送机变频操作系统的主要特点及工作要求
6、43.矿山带式输送机变频操作运转方式63.1 V/f协调操作63.2变量操作73.3直接转矩操作73.4静止传感器变量操作74. 矿山带式输送机变频操作操作策略分析84.1 Uf操作.84.1.1异步传感器的工作原理及其等效电路84.1.2维持Uf常数的简单开环操作104.2静止传感器变量操作124.2.1基本原理124.2.2静止变电器变量操作总体方案134.2.3有速度变电器变量操作方案164.3建模与仿真174.3.1静止变电器变量操作系统仿真175. 矿山带式输送机变频操作功率平衡及设计方法185.1 常用计算比较185.2 等效范围法195.3 操作规律 215.4 硬件结构: 21
7、5.5 系统软件设计 225.6实验及结论 235.7计算的原理 245.8 计算的分析及其在DSP上的实现 255.9变频系统的最终实现 276.矿山链式运转器变频操作运转自动操作系统总体设计376.1总体说明376.2设计依据及设计原则376.2.1本电控系统设备符合下列标准的规定和要求:376.3系统技术参数386.3.1主要技术参数386.3.2工作生态条件386.3.3贮运气候生态条件386.4电控设备总体技术方案386.4.1总体技术方案386.4.2操作系统396.4.3主要操作单元396.5系统特点396.6主要电控设备的主要特点406.7运行效果及分析417结语42参考文献4
8、2第一章 矿山带式运转器变频操作技术及其应用利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一周期的电能操作设备称为双逆变电运转技术,是一种无附加转差损耗的高效运转方式,将工频变频器压变为恒定电流压则通过整流桥,再由逆变器转换为周期、电压可调的变频器压作为变频器机的驱动电源,让传感器在不可以工作情况下获得所需电压和电流,根据电机负载的变化实现自动、平滑的增速、减速来实现变频器提高工作功率。结合了微机技术、电力电子技术和电机传动技术的应用,将强弱电混合、机电一体的综合性技术,在能源危机中从而卓越发展。链式运转器的最新发展方向时一呈现长距离、大运量、高速度、集中操作等特点。同其他运输设备(如机车类)
9、比较,其特点不仅具有长距离、大运量、连续运输,并且运行可靠,方便实现自动化和集中操作,经济效益尤为显著。作为煤矿最理想的高效连续运输设备链式运转器,尤其是大型矿井的煤矿高产高效现代化,在煤炭高效开采机电一体化技术与装备中链式运转器己成为关键设备。理论研究和产品开发为煤矿现代化发展和需求提供了技术支持,如大倾角固定链式运转器、高产高效工作面顺槽可伸缩链式运转器及长运距、大运量链式运转器及其关键技术、关键零部件,利用动态分析技术和中间驱动与智能化操作等技术,成功的研发软启动和制动设备以及DRA操作为核心的电控设备,同时井下大功率防爆变频器也已经进入研发、试制阶段。链式运转器各项技术的提高直接推动了
10、高产高效矿井的发展.本文在对常规上运链式运转器驱动及制动方案的理论研究的基础上,提出长运距、大运量上运链式运转器常见驱动方式和制动方法,通过系统的动态建模评价和仿真分析,结合了静态设计结论和动态分析结果,指出长运距、大运量上运链式运转器启动、运行和制动过程中出现的状况,提出可行性操作理论和解决方案。在井下上运链式运转器原理及应用了解基础上,在煤矿中目前最理想的运输工具链式运转器,其特点是距离、大运量、连续运输、运行可靠、易于实现自动化和集中操作,同其他机械设备毫无可比性,在今后总体设计、CAD画图等方面做了充足的准备。煤矿的经济效益和生产功率随着我国经济迅速健康发展在提升,作业危险降低,煤矿实
11、现现代化生产的重要目标便是发展链式运转器。 第二章 矿山带式输送机变频操作系统的主要特点及工作要求变频运转是近年来兴起的一门新技术,它是通过改变电源周期来实现速度的调节,因其具有运转平稳、瞬态稳定性高、节能等特性越来越被人们所重视。随着变频运转技术的不断成熟,变频运转设备在传输带运输设备上的应用也越来越广泛。传输带运输变频运转操作设备具有以下特点:1)真正实现了链式运转器系统的软起动。运用变频器的软起动功能,将电机的软起动和传输带机的软起动合二为一,通过电机的慢速起动,带动运转器缓慢起动,将传输带内部贮存的能量缓慢释放,使运转器在起动过程中形成的张力波极小,几乎对传输带不造成损害。2) 实现链
12、式运转器多电机驱动时的功率平衡。应用变频器对运转器进行驱动时,一般采用一拖一操作。当多电机驱动时,采用主从操作,实现功率平衡。传输带运转器综合保护系统能够很好的与变频器实现接口操作,通过功率平衡调节软件能够使一条传输带运转器上的多台变频器的外传功率保持一个稳定的状态,使传输带运转器的运行功率得到提高,而且能够及时发现传输带运行过程中的机械磨损问题。3)降低传输带强要求。采用变频器驱动之后,由于变频器的起动时间在1S3600S可调,通常运转器起动时间在60S200S内根据现场设定,运转器的起动时间延长,大大降低对传输带带强的要求,降低设备初期投资。4) 降低设备的维护量。变频器是一种电子器件的集
13、成,它将机械的使用周期转化为电子的使用周期,使用周期很长,大大降低设备维护量。同时,利用变频器的软起动功能实现链式运转器的软起动,起动过程中对机械基本无冲击,也大大减少了传输带运转器系统机械部份的检修量。5) 启动平滑,转矩大,没有冲击电流,可实现重载启动。6)节能。在链式运转器上采用变频驱动后的节能效果主要体现在系统功率因数和系统功率两个方面。(1)提高系统功率因数通常情况下,煤矿用电机在设计过程中放的裕量比较大,工作时绝大部分不能满载运行,电机工作于满电压、满速度而负载经常很小,也有部分时间空载运行。由电机设计和运行特性知道,电机只有在接近满载时才是功率最高、功率因数最佳,轻载时降低,造成
14、不必要的电能损失。这是因为当轻载时,定子电流有功分量很小,主要是磁场的无功分量,因此功率因数很低。采用双逆变电驱动后,在整个过程中功率因数达0.9以上,大大节省了无功功率。(2)提高系统功率采用双逆变电驱动之后,电机与减速器之间是直接硬联接,中间减少了液力耦合器这个环节。而液力耦合器本身的传递功率是不高的,且主要是通过液体来传动,液体的传动功率比直接硬联接的传动功率要低许多,因而采用双逆变电驱动后,系统总的传递功率要比液力耦合器驱动的功率要高5%10%。另外,矿井通常离变电站距离较远,不同时段电压波动较大,利用双逆变电的自动稳压功能,也有部份节能作用.综上所述,采用链式输送变频运转操作技术来改
15、造传统的链式运转器驱动系统,不仅在技术的先进性还是带来的社会及经济效益方面都是巨大的,随着变频运转技术的不断成熟,在链式运转器的驱动上双逆变电将占主导地位。红阳三矿井下-845主运链式运转器是矿井理想的高效连续运输设备,对矿井生产起决定性作用。工艺要求:1)实现快速的起制动。2)平滑的无级运转特性。3)电力拖动操作系统在最高转速和最低转速的范围内自动调节速度,并要求在不同转速下工作时,速度稳定。4)系统在某一转速上稳定运行时,能克服负载的扰动、电源电压波动等因素对系统的影响。在20世纪90年代,由于变频器操作技术及市场产品还没有得到推广应用,因此选用了高压直起对-845主运链式运转器进行运转操
16、作。但在多年的运行中,高压直起操作系统存在动态特性差,故障率高,维护困难等缺点,主要表现在以下方面:(1)操作系统集成化程度低、分立元器件多,体积大,元器件易受生态温度、粉尘、振动等因素的影响,操作精度低。(2)操作单元插件板常出现接触不良故障。(3)系统操作回路为继电操作回路,故障率高。(4)高压真空电磁起动器结构复杂,维修成本高、维护故障量大。(5)系统运行的可靠性和稳定性差。因此,为了解决以上问题,提出了-845主运链式运转器采用变频器操作的改造要求。第三章 矿山带式输送机变频操作运转方式第一节 V/f协调操作 双逆电源器的感应电势E=4.44Nf(N为绕组有效匝数)。忽略定子绕组的阻抗
17、,定子电压UE=4.44Nf。当改变周期f运转时,如电压U不变,则会影响磁通。例如,当变频器供电周期降低时,若保持变频器的端电压不变,那末变频器中的匝数将增大。由于变频器设计时的磁通选为接近饱和值,匝数的增大将导致变频器铁心饱和。铁心饱和后将造成变频器中流过很大的磁场电流,增加铜耗和铁耗。而当供电周期增加,变频器将出现欠磁场。因为T=CmI2cos2(Cm为变频器结构决定的转矩系数,I2为转子电流折算值,cos2为转子功率因数),磁通的减小将会引起变频器外传转矩的下降。因此,在改变变频器的周期时,应对变频器的电压或电势同时进行操作,即变压变频(VVVF)。 V/f协调操作可近似保持稳态磁通恒定
18、,方法简单,可进行变频器的开环速度操作。主要问题是低速性能较差。因为低速时,异步传感器定子电阻压降所占比重增加,已不能忽略,不能认为UE,这时V/f协调操作已不能保持恒定。 由于V/f协调操作是依据稳态关系得出,因而动态性能较差。如欲改善V/f协调操作的性能,需对磁通进行闭环操作。第二节 变量操作 根据T=CmIa,磁场和电枢绕组在空间位置上互差90各自独立性,将机械能转化为电能是导致恒定传感器的优良启动性和运转性能恒定传感器的作用,而恒定传感器的性能与其磁场方式紧密相联,当磁场与电枢绕组在没有电情况下,那么另外恒定电流源供给磁场绕组,所以,电枢端电压或电枢电流对磁场电流不造成影响。由于恒定传
19、感器存在电磁转矩,因此改变转矩只要操作点数电流或电枢电压。由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩是异步传感器,转子绕组不需与其他电源相连是它主要特点,其定子电流直接取自变频器力系统。以一种变频器机,它负载时的转速与所接电网的周期之比不存在恒定关系,因此电磁转矩与定子电流并不成比例。依照恒定传感器的操作原理是变量操作的思路,将变频器机的动态数学方程式进行坐标变换,包括三相至二相的变换(3/2)和静止坐标与旋转坐标的变换,将定子电流从而分解成磁场分量和转矩分量(解耦),则可以根据可测定的传感器定子电压、电流的实际值通过评价得出,然后闭环操作分别和设定值一起构成,通过调节器的作用,再经
20、过坐标反变换,变成定子电压的设定值,做到了逆变器的PWM操作。所以变量操作和恒定传感器同样有着优异操作性能。第三节 直接转矩操作 分别操作异步传感器的转矩和磁链也是直接转矩操作,只是它选择定子磁链作为被操作的对象,并不像变量操作系统那样选择了转子磁链,因此可以直接在定子坐标上评价与操作交流传感器的转矩。即通过实时检测磁通幅值和转矩值,分别与给定值比较,通过磁通和转矩调节器直接外传,PWM逆变器的空间电压变量同时形成,对磁链和转矩的直接闭环操作实现了。电压操作和周期操作它不可以分开,也不追求单相电压的正弦,而是把逆变器和电机视为一体,前提是以三相波形总体生成,使磁通、转矩跟踪给定值,磁链逼近圆形
21、旋转磁场。 坐标变换直接转矩操作不可以,转子参数变化对其也没影响,结构简单的操作器,却依旧有良好的静、动态性能。第四节 静止传感器变量操作 1) 转子磁通的变换必须根据定向的坐标进行;2) 由传感器电压模型(即电压指令给定)保证磁场方向和转矩的设定值外传;3) 转速闭环、磁通开环、间接磁场定向的系统设置操作简单,易于完成;4) 在转速环中,传感器电压的静态模型与电流的动态调节分离,可以减低传感器参数变化对电流动态调节的影响,提高系统的鲁棒性;5)通过对电流进行PI调节来补偿电压外传,在低频段切入电流环,来降低动态过程中负载和传感器参数对动态特性的影响,增加响应的快速性:6) 传感器转速推算基于
22、对转子磁通在两相静止坐标系下相位的观测。 整个操作过程比较容易,具体的操作效果取决于传感器参数设置的精确性,以及对传感器参数的温度补偿设计,同时由于磁通的开环,系统操作有其局限性。大体上,该方案简单且易于操作,具体的精度设置提高改进,整体方案的性能也会进一步得到提升,以下为具体的推论:只有满足变换前后功率守恒,坐标方可变换。在电压和电流选取系统变换阵的条件下,功率守恒的坐标变换属于正交变换,也可证明。先在规定好3s2s坐标中变换标记好可以两组坐标的相对位置,通常规定口轴与A轴重合同向,如图45所示。设三相系统每相绕组的有效匝数为M,二相系统每相绕组的有效匝数为,有效匝数及其瞬时电流的乘积极为各
23、相所求磁动势,其空间变量则位于相对应的坐标轴上。第四章 矿山带式输送机变频操作策略分析高压变频有两种主要方法可进行操作:一,标量操技术是基于交流传感器稳态数学模型中建立的;二,交流传感器动态数学模型可以建立使用变量操作技术。在操作标量时,则采用传感器的压频比来对其操作,在风机水泵等负载选择的高压变频运转此技术也经常得到应用。高压变频产品指标系数要求较高时,则采用变量操作方案:其变量操作技术在耦操作的静止传感器有一定了解方可采用。第一节 Uf操作 第一小节 异步变电器的工作原理及其等效电路旋转磁场的产生,是当三相异步传感器定子的三相电流通入三相对称绕组内获得平衡输出时,便有恒定的三相合成磁动势的
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