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        395BI電鏟電氣驅(qū)動系統(tǒng)改造

        2017-06-05 15:06:09蘇良碧
        露天采礦技術(shù) 2017年5期
        關(guān)鍵詞:電鏟電氣驅(qū)動

        蘇良碧

        (平朔煤炭工業(yè)公司井工設(shè)備維修中心,山西朔州036006)

        395BI電鏟電氣驅(qū)動系統(tǒng)改造

        蘇良碧

        (平朔煤炭工業(yè)公司井工設(shè)備維修中心,山西朔州036006)

        介紹了395BI電鏟原有電氣驅(qū)動系統(tǒng)給設(shè)備維修和配件供應(yīng)造成的困難,分析了原有電鏟電氣驅(qū)動系統(tǒng)、驅(qū)動控制系統(tǒng)SINADYN-D和功率元器件GTO的工作原理和缺點。提出了使用西門子新一代驅(qū)動控制系統(tǒng)SIBAS32和新型功率元器件IGBT,結(jié)合S7400 PLC和SIMOREG直流母線調(diào)節(jié)器對原有電氣驅(qū)動系統(tǒng)進行升級改造的方法。

        395BI電鏟;SINADYN-D;GTO;SIBAS32;IGBT;S7400 PLC;SIMOREG

        0 引言

        395BI型電鏟為美國BE公司(現(xiàn)為卡特彼勒公司收購)在20世紀80年代設(shè)計生產(chǎn)的一種32 m3單斗礦用挖掘機,該型號電鏟率先采用了交流驅(qū)動控制系統(tǒng),在當(dāng)時具有劃時代意義。其采用的是西門子公司早期的交流變頻調(diào)速控制系SIMADYND,整流系統(tǒng)采用晶閘管作為功率原件,而逆變部分采用GTO(Gate Turn-Off Thyristor,可關(guān)斷晶閘管)作為功率原件[1]。20世紀90年代平朔公司引入了3臺395BI型電鏟,已使用了將近20余年,隨著服役年限的增加,其電氣驅(qū)動系統(tǒng)的故障率長期居高不下,嚴重影響了設(shè)備的正常運行,面臨的主要難題有:

        1)隨著功率原件GTO的老化,造成了逆變部分阻值不匹配,從而經(jīng)常引發(fā)系統(tǒng)過流故障,頻繁燒毀逆變器保險、續(xù)流二極管、緩沖二極管、GTO等電氣原件[2]。

        2)電氣驅(qū)動控制系統(tǒng)的電氣配件早已停產(chǎn),配件只能從廠家訂單生產(chǎn),存在著配件價格高、供貨周期長、維修難度大的問題。維修成本隨著使用年限的增加不斷提高,而系統(tǒng)的可靠性卻在不斷的降低。

        針對以上問題,平朔集團公司對395BI電鏟電氣驅(qū)動系統(tǒng)進行了升級改造,將逆變部分GTO升級為IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,絕緣柵雙極型晶體管),使用SIBAS驅(qū)動控制系統(tǒng)取代原有SINADYN-D驅(qū)動控制系統(tǒng)。

        1 原有電氣驅(qū)動系統(tǒng)分析

        1.1 電氣驅(qū)動系統(tǒng)概述

        395BI電鏟原有電控系統(tǒng)主要由AB公司生產(chǎn)的PLC控制系統(tǒng)和西門子公司生產(chǎn)的SINADYN-D驅(qū)動控制系統(tǒng)所組成。電氣驅(qū)動系統(tǒng)采用交流變頻調(diào)速傳動系統(tǒng),電鏟電氣系統(tǒng)如圖1所示,主變壓器將6 kV交流電源轉(zhuǎn)變?yōu)?70 V交流電和990 V交流電通過系統(tǒng)的整流再生部分,整流再生部分由2組可控硅全控橋反向并聯(lián)所組成,整流器將交流電變?yōu)橹绷麟姡?jīng)濾波后送入公共直流母線[3]。

        圖1 395BI電鏟電氣系統(tǒng)

        逆變部分采用GTO作為功率原件組成PWM脈寬調(diào)制逆變器,逆變部分由4套逆變器所組成,其中兩套逆變器并聯(lián)來驅(qū)動行走電機和提升電機,通過提升/行走切換接觸器來實現(xiàn)提升電機和行走電機的供電轉(zhuǎn)換,剩余兩套逆變器分別負責(zé)驅(qū)動推壓電機和2臺回轉(zhuǎn)電機。

        電鏟進行挖掘作業(yè)時,驅(qū)動控制系統(tǒng)根據(jù)PLC發(fā)出的控制信號使逆變器不斷的改變輸出頻率來調(diào)節(jié)電機的轉(zhuǎn)速,直流母線電容通過不斷的充放電來調(diào)節(jié)直流母線電壓。當(dāng)某工作機構(gòu)處于再生制動狀態(tài)時,該部分逆變器將再生制動所產(chǎn)生的能量回饋到公共直流母線上,這部分能量可供其它工作機構(gòu)使用,從而使電能得到了充分的利用,剩余的制動能量則通過制動電阻消耗掉[4]。

        1.2 SINADYN-D驅(qū)動控制系統(tǒng)分析

        SINADYN-D驅(qū)動控制系統(tǒng)由德國西門子公司在20世紀80年代末研發(fā)的全數(shù)字控制系統(tǒng),該系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于電氣傳動、電力控制及過程控制系統(tǒng)。可用于實現(xiàn)快速閉環(huán)控制和邏輯運算、開環(huán)控制和狀態(tài)監(jiān)視、以及信號處理和數(shù)據(jù)通訊等功能,主要應(yīng)用于動態(tài)性能和控制精度要求高的場合[5]。

        提升/行走系統(tǒng)的SIMADYN-D驅(qū)動控制系統(tǒng)如圖2所示,各部分的功能分別為:PM16處理器模塊負責(zé)整個系統(tǒng)控制功能的實現(xiàn)以及數(shù)據(jù)運算;MM21緩沖存儲器模塊支持各處理器通過內(nèi)部總線進行數(shù)據(jù)傳輸,是系統(tǒng)各個處理器的通用數(shù)據(jù)存儲器;通訊板CS6用于SIMADYN-D與其他設(shè)備和系統(tǒng)的通訊,以及多個SINADYN-D系統(tǒng)之間的通訊;逆變器控制系統(tǒng)ICS主要實現(xiàn)系統(tǒng)閉環(huán)控制與順序控制功能,控制脈沖分配器IPD發(fā)出觸發(fā)脈沖;輸入輸出模塊IST主要負責(zé)采集逆變器的電壓信號、電流信號和電機轉(zhuǎn)速信號;操作面板OP用于實現(xiàn)系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置和數(shù)據(jù)的讀??;脈沖分配器IPD用于控制門級驅(qū)動單元GDU,從而按照一定順序觸發(fā)GTO。

        圖2 SINADYN-D驅(qū)動控制系統(tǒng)

        1.3 GTO驅(qū)動電路分析

        GTO的驅(qū)動電路如圖3所示,門級驅(qū)動單元GDU將主電源模塊MPS的50 V、50 kHz交流電源轉(zhuǎn)換為+15 V和-15 V的直流電源,GDU同時接收逆變器脈沖分配單元IPD的控制信號,通過在GTO門級上施加正負電壓來控制GTO的導(dǎo)通和關(guān)斷。

        圖3 GTO驅(qū)動電路圖

        GTO在導(dǎo)通和關(guān)斷的過程中,需要為門級提供一個很高的脈沖電流,該電流超過一定時間,便會對電氣控制系統(tǒng)造成一定的損害。同時GTO的導(dǎo)通關(guān)斷電流大,因而系統(tǒng)對GTO的阻值要求比較嚴格,系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)因GTO阻值不匹配而產(chǎn)生的過流的情況[6]。

        2 改造后電氣驅(qū)動系統(tǒng)分析

        2.1 電氣驅(qū)動控制系統(tǒng)概述

        改造后的整個電氣驅(qū)動控制系統(tǒng)主要由5部分組成:SIMOREG CM 6RA70、S7400 PLC分布式控制系統(tǒng)、工業(yè)計算機PC、SIBAS驅(qū)動控制系統(tǒng),電氣驅(qū)動控制原理如圖4所示。

        圖4 電氣驅(qū)動控制原理

        1)Siemens SIMOREG CM 6RA70:用于控制整流系統(tǒng)各個晶閘管的導(dǎo)通,即負責(zé)調(diào)節(jié)整個電氣驅(qū)動系統(tǒng)公共直流母線的電壓和電流。

        2)Siemens S7400 PLC:SIMATIC S7-400是用于中、高檔性能范圍的可編程序控制器,具有極高的處理速度、強大的通訊性能和卓越的CPU資源裕量等特點。S7400 PLC是整個驅(qū)動控制系統(tǒng)的主控制器,主要接收外部控制信號和電氣系統(tǒng)各部分的狀態(tài)信號,根據(jù)內(nèi)部的控制邏輯向SIMOREG、SIBAS和其它電氣系統(tǒng)發(fā)出控制命令。硬件結(jié)構(gòu)主要由24V電源模塊、CPU模塊、網(wǎng)絡(luò)通訊模塊、模擬量輸入模塊、模擬量輸出模塊、數(shù)字量輸入模塊、數(shù)字量輸出模塊所構(gòu)成。

        模擬量輸入模塊用于檢測SIBAS驅(qū)動控制系統(tǒng)中各個電機的速度值與力矩值、所處的工作模式(挖掘或者行走)、各個動作是否處于再生整流模式。

        數(shù)字量輸出模塊用于向SIBAS驅(qū)動控制系統(tǒng)發(fā)出工作模式指令、動作啟動/停止命令、抱閘設(shè)置命令、硬件復(fù)位指令、故障觸發(fā)指令、SIMOREG急停指令、系統(tǒng)狀態(tài)等其他的一些指令。

        數(shù)字量輸入模塊主要用于監(jiān)測各個系統(tǒng)的風(fēng)機、電源、溫度、工作狀態(tài)是否正常,同時監(jiān)測SIBAS驅(qū)動控制系統(tǒng)的故障信號、工作狀態(tài)信號、抱閘設(shè)置信號,電鏟電氣系統(tǒng)的接地故障信號、保險監(jiān)測信號、各個電機的溫度信號和其他的一些狀態(tài)信號,以及駕駛室操作手柄的控制信號。

        3)工業(yè)計算機PC:也被稱為診斷計算機、維修站,安裝有SIMATIC WinCC組態(tài)軟件、SiBAS 32 Monitor軟件、STEP 7編程軟件和其他的一些數(shù)據(jù)傳輸與通訊軟件。維修人員可通過顯示屏觀測電鏟工作狀態(tài)、系統(tǒng)參數(shù)、實時數(shù)據(jù)、故障歷史紀錄等信息,使用SiBAS 32 Monitor軟件可觀測SiBAS驅(qū)動系統(tǒng)各個參數(shù)信號,使用STEP 7編程軟件可觀測S7 400 PLC各個變量的狀態(tài)及邏輯控制順序,這都極大的方便了維修人員排查電氣故障。

        4)SIBAS驅(qū)動控制系統(tǒng):SIBAS是一種高級的微機控制系統(tǒng),它的全稱為“SIEMENS BAHN AUTOMATISIERUNGS SYSTEM(西門子32位微處理器鐵路自動控制系統(tǒng))”,最初是西門子公司為鐵路機車研發(fā)的控制系統(tǒng),其最大的優(yōu)點是適用于各種電力機車的控制,無論是相控整流機車、斬波機車。在其硬件結(jié)構(gòu)基本不變的情況下,通過改變相應(yīng)的控制程序?qū)崿F(xiàn)了對交流驅(qū)動電鏟的控制[7]。

        2.2 SIBAS驅(qū)動系統(tǒng)分析

        SIBAS驅(qū)動控制系統(tǒng)是一種多處理器協(xié)同工作的控制系統(tǒng),SIBAS驅(qū)動控制系統(tǒng)如圖5所示,其硬件結(jié)構(gòu)主要由以下幾部分組成:

        圖5 SIBAS驅(qū)動控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        1)電源啟動單元:為整個驅(qū)動控制系統(tǒng)的所有電源模塊提供供電電源,具有欠壓監(jiān)視功能,電壓不正常則停止輸出電源。

        2)中央處理器ZR:主要與各從站處理器(SIP)進行數(shù)據(jù)通訊,發(fā)送各種控制指令,實現(xiàn)電鏟各驅(qū)動系統(tǒng)的速度控制和總驅(qū)動邏輯控制。

        3)數(shù)字信號處理器SIP:是一個高速數(shù)據(jù)處理單元,作為從站處理器,主要負責(zé)推壓、提升、行走、回轉(zhuǎn)各逆變單元的電流環(huán)控制。

        4)二進制輸入模塊ICBP:用于接收二進制輸入信號,主要接收S7400PLC發(fā)出的模式切換、硬件復(fù)位、電源下降、抱閘設(shè)置信號、驅(qū)動啟動信號,以及驅(qū)動電源接觸器K05、停止按鈕繼電器K06、急停開關(guān)繼電器K07的狀態(tài)信號。

        5)二進制輸出接觸器模塊BOCD:用于發(fā)出二進制輸出信號,通過直接或者驅(qū)動繼電器的方式向S7400PLC發(fā)出設(shè)置機械抱閘、驅(qū)動開啟、驅(qū)動故障、斬波器故障、最小勵磁、SIBAS正常等狀態(tài)信號。

        6)模擬量輸入/輸出模塊IOA:用于接收來自駕駛室手柄10 V參考電壓信號和各電機數(shù)字測速信號。

        7)輸入電壓/頻率模塊IVF:用于接收各逆變器的直流母線電壓和三相電流信號、斬波器電流信號、SIMOREG急停信號、保險監(jiān)測信號,同時向信號測試箱提供測試信號。

        8)PT100溫度輸入模塊ITSP:主要用于檢測各IGBT模塊的溫度。

        9)輸出脈沖放大器模塊OPA:用于向IGBT模塊提供40 mA的觸發(fā)脈沖信號,同時接收從IGBT模塊返回的觸發(fā)確認信號。

        10)輸出測量放大器模塊OMES:主要用于向信號測試箱提供測試信號。

        11)逆變器監(jiān)控模塊UWS:用來監(jiān)控各逆變器的相關(guān)參數(shù),提供過壓和過流保護,從而消除逆變器的過負荷狀態(tài)[8]。

        SIBAS驅(qū)動控制系統(tǒng)采用了矢量控制模式,使電機在靜態(tài)和動態(tài)下得到了精確的控制轉(zhuǎn)矩。所采用的SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation,正弦脈沖寬度調(diào)制)優(yōu)化脈寬調(diào)制法大大減小了諧波電流和峰值電流,減小了電機的附加損耗,提高了逆變器的利用率,降低了逆變器和電機中的噪聲。通過采用SPWM優(yōu)化脈寬調(diào)制法和矢量控制,提高了電機的轉(zhuǎn)矩特性和逆變器的利用率,降低了電機的損耗,從而使逆變系統(tǒng)達到了最佳狀態(tài)。

        2.3 IGBT驅(qū)動電路分析

        逆變單元由6個IGBT所組成,直流母線中的直流電被IGBT逆變器轉(zhuǎn)換為幅值相同而寬度按正弦規(guī)律變化的脈沖,代替正弦波電流來驅(qū)動異步交流電動機,西門子變頻器逆變電路通常采用SPWM調(diào)制法,IGBT模塊原理如圖6所示。

        IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,絕緣柵雙極型晶體管)是一種是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應(yīng)管)組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動式功率半導(dǎo)體器件兼有MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導(dǎo)通壓降兩方面的優(yōu)點。GTR飽和壓降低,載流密度大,但驅(qū)動電流較大;MOSFET驅(qū)動功率很小,開關(guān)速度快,但導(dǎo)通壓降大,載流密度小。IGBT綜合了以上兩種器件的優(yōu)點,驅(qū)動功率小而飽和壓降低。非常適合應(yīng)用于直流電壓為600V及以上的變流系統(tǒng)如交流電機、變頻器、開關(guān)電源、照明電路、牽引傳動等領(lǐng)域。

        圖6 IGBT模塊原理

        3 結(jié)語

        在395BI電鏟電氣驅(qū)動系統(tǒng)改造升級后,由于采用了全新的SIBAS驅(qū)動控制系統(tǒng)和SIMATIC S7-400控制系統(tǒng),控制算法得到了全面的提升,硬件接線復(fù)雜程度降低,提高了系統(tǒng)的可靠性與穩(wěn)定性,縮短了故障排查時間。診斷計算機直觀的顯示了電鏟運行狀態(tài)、系統(tǒng)的狀態(tài)參數(shù)和故障信息等,方便了維修人員進行故障排查。IGBT具有驅(qū)動功率小、開關(guān)速度快、飽和壓降低、容量大等優(yōu)點,替代GTO作為逆變器功率元器件后,系統(tǒng)很少發(fā)生過流故障。通過本次改造與升級,395BI電鏟生產(chǎn)效率明顯得到了提升,而故障率相應(yīng)得到了下降,縮短了維修時間,降低了維修難度,減少了維修成本,解決了配件供貨周期長、價格高、難度大的問題,具有較高的推廣價值與意義。

        [1]于德君.變頻調(diào)速技術(shù)在395BI電鏟上的應(yīng)用[J].中國城市經(jīng)濟,2011(18):192.

        [2]閆志軍.395BI電鏟驅(qū)動功率系統(tǒng)(GTO&IGBT)升級意義的分析[J].內(nèi)蒙古科技濟,2009,4(7):185-188.

        [3]徐志平.395B電鏟直流母線過壓或欠壓故障分析[J].露天采礦技術(shù),2016,31(9):69-71.

        [4]于德君.變頻調(diào)速技術(shù)在礦用大功率電鏟中的應(yīng)用與發(fā)展[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2012(5):29-30.

        [5]戴鵬,姜建國.SIMADYND數(shù)控系統(tǒng)在煤礦中的應(yīng)用[J].煤礦設(shè)計,1997(5):28-31.

        [6]盧云峰.395BI電鏟驅(qū)動GTO升級IGBT后頻繁燒IGBT故障的分析[J].煤炭科技,2009(6):22-23.

        [7]張華明.西門子SIBAS 32自動控制系統(tǒng)在495HD型電鏟上的應(yīng)用研究[J].神華科技,2009(12):74-76.

        [8]楊進京.SIBAS在495HR電動挖掘機中的應(yīng)用[J].礦山機械,2008(10):57-61.

        【責(zé)任編輯:陳毓】

        Improvement of 395BI electric shovel electrical drive system

        SU Liangbi
        (Underground Equipment Maintenance Center,Pingshuo Coal Industry Company,Shuozhou 036006,China)

        This article introduces the equipment maintenance and spare parts supply difficulties of 395BI electric shovel original electrical drive system,and analyses the principle and disadvantage of the original electrical drive system,the SINADYN-D drive control system and the power components GTO.The author presents a new method to upgrade the original electric drive system by using SIEMENS's new generation of driving control system SIBAS32 and a new power component IGBT,combining with S7400 PLC and SIMOREG DC bus regulator.

        395BI electric shovel;SINADYN-D;GTO;SIBAS32;IGBT;S7400 PLC;SIMOREG

        TD422.2+1

        B

        1671-9816(2017)05-0061-05

        10.13235/j.cnki.ltcm.2017.05.017

        蘇良碧.395BI電鏟電氣驅(qū)動系統(tǒng)改造[J].露天采礦技術(shù),2017,32(5):61-64.

        2017-03-05

        蘇良碧(1985—),山西朔州人,工程師,碩士,畢業(yè)于內(nèi)蒙古大學(xué)控制工程專業(yè),現(xiàn)從事煤礦機械機電系統(tǒng)維修與升級改造工作。

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