林豐應(yīng)
(福建省華廈能源設(shè)計研究院有限公司,福建 福州 350004)
煤礦主通風(fēng)機(jī)及其配套電氣控制設(shè)備的好壞,不僅關(guān)系著井下工作人員的生命安全和礦井生產(chǎn)安全,還關(guān)系著礦井的電能消耗和生產(chǎn)成本[1]。福建省天湖山能源實業(yè)有限公司含春煤礦+875m風(fēng)井裝備兩臺FBCDZ-№14型礦用防爆對旋軸流式主通風(fēng)機(jī)(一用一備,單臺風(fēng)機(jī)電動機(jī)功率2×45kW,電壓380V),風(fēng)機(jī)電控系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的繼電器、電抗器降壓啟動方式。自從設(shè)備投入運(yùn)行以來,存在以下缺點和不足:
(1)在兩臺主風(fēng)機(jī)輪換開機(jī)及每年一次的反風(fēng)演習(xí)過程中,由于系統(tǒng)需要控制對旋式通風(fēng)機(jī)的一級電動機(jī)、二級電動機(jī)、風(fēng)門(風(fēng)機(jī)電動蝶閥)等多個設(shè)備的開/停(關(guān)),二次回路涉及的按鈕、行程開關(guān)、繼電器/輔助觸點較多,線路連接復(fù)雜,操作步驟繁瑣,故障率較高,維護(hù)困難。
(2)采用電抗器降壓啟動對電網(wǎng)沖擊較大,風(fēng)機(jī)的風(fēng)量調(diào)節(jié)困難,設(shè)備能耗大。
(3)主通風(fēng)機(jī)工作狀態(tài)主要依賴值班人員的定時巡查,各種運(yùn)行數(shù)據(jù)靠人工記錄分析,不利于安全管理,無法實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)測和控制。
隨著自動化、智能化技術(shù)不斷發(fā)展,可編程邏輯控制器PLC被廣泛應(yīng)用于工業(yè)各種環(huán)境下的自動控制系統(tǒng)中。本文針對上述問題,運(yùn)用PLC和變頻器等先進(jìn)技術(shù),提出了基于PLC的含春煤礦主通風(fēng)機(jī)變頻電控系統(tǒng)改造設(shè)計方案。
礦井主通風(fēng)機(jī)原有電控系統(tǒng)一次部分主要由隔離開關(guān)(QS)、斷路器(QF1)、接觸器(KM1~KM5)、自耦變壓器(T)、熱繼電器(FR)等電器組成,采用降壓啟動方式。為了提高系統(tǒng)的安全可靠性,改造保留原有電控系統(tǒng)不變,另裝上一套上海沃陸電氣公司生產(chǎn)的VOL600T0450P型變頻器(適配電機(jī)45kW)和PLC控制系統(tǒng),在實現(xiàn)自動控制的同時又與原系統(tǒng)互為備用。一次接線如圖1虛線框內(nèi)所示。
圖1 系統(tǒng)改造一次接線方案
為提高主風(fēng)機(jī)電控系統(tǒng)的安全可靠性,充分發(fā)揮變頻器的調(diào)速和保護(hù)功能齊全的優(yōu)越性能,本次改造二次控制回路方案采用PLC作為控制核心,實現(xiàn)風(fēng)機(jī)風(fēng)門開/關(guān)、風(fēng)機(jī)開/停、反風(fēng)及聯(lián)鎖控制等操作自動化,利用風(fēng)速、風(fēng)壓(負(fù)壓)、溫度等傳感器和變頻器自帶的電量采集等功能對主風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)、相關(guān)電量參數(shù)進(jìn)行檢測和調(diào)節(jié),通過PLC的強(qiáng)大邏輯控制功能和遠(yuǎn)程通訊技術(shù)結(jié)合礦井的生產(chǎn)需要對主風(fēng)機(jī)的工作狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測、控制,通風(fēng)機(jī)房可以無人值守,從而實現(xiàn)主風(fēng)機(jī)的高效、安全、可靠、節(jié)能運(yùn)行的目標(biāo)。
本次改造系統(tǒng)硬件部分主要有 PLC主控制器、模擬量輸入和輸出擴(kuò)展模塊、供電電源等。其PLC控制回路接線圖如圖2所示。系統(tǒng)以無錫信捷電氣公司XC2-42T-E高性能運(yùn)動控制型PLC作為控制核心,配置XC-E4AD-H右擴(kuò)展4通道模擬量輸入模塊(外接為風(fēng)速、負(fù)壓、溫度傳感器)和XCE4DA-H右擴(kuò)展4通道模擬量輸出模塊(分別與4臺變頻器的GND和CCI端子進(jìn)行連接控制其輸出頻率)構(gòu)成控制系統(tǒng)。
圖2 風(fēng)機(jī)PLC控制回路接線圖
1SBl~7SB2、1SA、1TA、2TA分別為不同開關(guān)量輸入信號的操作按鈕,3TA~6TA 為變頻器工作狀態(tài)的開關(guān)量反饋輸入信號,AI0~AI3接系統(tǒng)檢測傳感器輸入端子,中間繼電器KMl~KM8分別驅(qū)動四臺變頻器FWD和REV端子控制對旋風(fēng)機(jī)的兩臺電動機(jī)正、反轉(zhuǎn),KAl~KA4 分別控制兩臺風(fēng)機(jī)的電動風(fēng)門(蝶閥)開啟和關(guān)閉,蜂鳴器的作用是故障時起到報警作用。PLC主控制器的電源為AC220V,系統(tǒng)其他的DC24V直流電源由開關(guān)電源提供。
根據(jù)系統(tǒng)功能的要求,在PLC外接電路設(shè)計中共有 24路輸入和21路輸出,其輸入接口和輸出接口分配詳見表1。
本次改造主控制器配備無錫信捷公司XC2-42T-E型PLC,配上XC-E4AD-H右擴(kuò)展4通道模擬量輸入模塊(外接為風(fēng)速、負(fù)壓等傳感器)作為風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)量的輸入信號,通過XC-E4DA-H右擴(kuò)展模塊輸出模擬量以調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率,從而實現(xiàn)對主通風(fēng)機(jī)正轉(zhuǎn)(抽風(fēng))、反轉(zhuǎn)(反風(fēng))的開/停、調(diào)速(調(diào)節(jié)風(fēng)量)、遠(yuǎn)程監(jiān)測和自動控制等功能?,F(xiàn)以1#變頻器的二次接線為例,PLC主控制器與變頻器的二次線路連接如圖3所示。
圖3 PLC與變頻器二次接線圖
表1 PLC輸入/輸出接口分配表
系統(tǒng)軟件控制程序采用XCPPro軟件以梯形圖方式進(jìn)行編寫,針對煤礦生產(chǎn)對主通風(fēng)機(jī)的正轉(zhuǎn)、逆轉(zhuǎn)操作、自動控制需要和高效、安全、可靠、節(jié)能運(yùn)行要求,設(shè)計高可靠、可操作和易維護(hù)性軟件系統(tǒng),其主要功能說明如下:
(1)系統(tǒng)提供先進(jìn)且易于使用的圖形狀態(tài)顯示、人機(jī)互動界面功能,有手動/自動控制工作模式、遠(yuǎn)程通訊以及故障報警等功能;提供系統(tǒng)實時監(jiān)測、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)數(shù)據(jù)等信息共享、交流、查詢與檢索等功能,讓使用者能隨時查詢、分析、存儲各種運(yùn)行數(shù)據(jù),監(jiān)測、控制設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),可實現(xiàn)自動控制(無人值守),制作、打印所需的報表。
(2)正常工作風(fēng)機(jī)與備用風(fēng)機(jī)的風(fēng)門具備互鎖功能,風(fēng)機(jī)風(fēng)門(電動蝶閥)只有在通風(fēng)機(jī)主電動機(jī)處于斷電停機(jī)狀態(tài)下方可開啟或關(guān)閉。
(3)通風(fēng)機(jī)正常工作設(shè)置為一臺工作一臺備用,當(dāng)通風(fēng)機(jī)滿足系統(tǒng)設(shè)定的啟動邏輯條件時方可啟動。風(fēng)機(jī)具備正、反轉(zhuǎn)互鎖功能,當(dāng)需要改變運(yùn)轉(zhuǎn)方向時,必須先將其停止運(yùn)行后,方可改變工作過程。
(4)系統(tǒng)能根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)定風(fēng)機(jī)的風(fēng)量或壓力值,并通過外部各傳感器監(jiān)測結(jié)果自動調(diào)節(jié)變頻器輸出頻率以控制風(fēng)機(jī)電動機(jī)的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)風(fēng)機(jī)高效節(jié)能運(yùn)行(自動方式), 手動方式時有防止風(fēng)機(jī)頻繁啟動功能。
(5)當(dāng)主通風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障時,系統(tǒng)自動報警并發(fā)出指示信號。當(dāng)風(fēng)機(jī)軸承或定子溫度超過設(shè)定的溫度上限時,PLC將自動切斷當(dāng)前運(yùn)行風(fēng)機(jī),自動切換接入另一臺風(fēng)機(jī)投入運(yùn)行(手動方式需值班人員手動切換)。
基于PLC的變頻電控系統(tǒng)改造在含春煤礦+875m風(fēng)井主通風(fēng)機(jī)上實施取得非常好的應(yīng)用效果,礦井另一個風(fēng)井也在進(jìn)行類似的改造。該項改造不僅一次接線簡單,系統(tǒng)保護(hù)功能齊全,操作更加靈活、方便、自動化,風(fēng)機(jī)啟動平穩(wěn),能實時監(jiān)測、遠(yuǎn)程監(jiān)測和控制風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài),還實現(xiàn)了每年省電約7.5萬kWh(節(jié)約15%~20%的電能)。該改造不僅有效降低了礦井主通風(fēng)機(jī)發(fā)生故障的概率,提高風(fēng)機(jī)電控系統(tǒng)的安全、可靠性和自動化水平,而且實現(xiàn)礦井主通風(fēng)機(jī)高效、安全、可靠、節(jié)能運(yùn)行的目標(biāo),為小型煤礦主通風(fēng)機(jī)電控系統(tǒng)改造提供參考和借鑒。