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        礦井移動(dòng)變電站問題分析與改進(jìn)

        2021-02-24 11:04:40
        當(dāng)代化工研究 2021年1期
        關(guān)鍵詞:變電站變壓器分析

        (同煤集團(tuán)煤峪口礦供電科 山西 037003)

        引言

        盡管近幾年國家在煤炭開采量上逐步提出調(diào)整,但可替代能源仍然有限,大型煤礦對(duì)煤炭的開采工作仍在進(jìn)行,較之前相比,人員的安全性、采煤工作的高效高產(chǎn)性、企業(yè)的效益性被更加重視,大型的采煤挖掘設(shè)備被使用,這使得礦井對(duì)電氣設(shè)備的容量和電力的負(fù)荷提出更高的要求,因此,變電站的建設(shè)成本就很高[1]。并且隨著煤炭挖掘工作的推進(jìn),采區(qū)位置也在隨之發(fā)生著變化,相應(yīng)的電力設(shè)備也需要跟著調(diào)整位置,目前礦井下多采用移動(dòng)變電站來改善固定變電站所帶來的不便,移動(dòng)變電站能很好的改善固定式變電站需要不斷加長線纜的弊端,但其安全可靠和智能化快速診斷也被提出更高的要求[2]。移動(dòng)變電站的穩(wěn)定安全是保證井下設(shè)備順利作業(yè),安全開采的重要一步,也是建設(shè)現(xiàn)代化礦井的必然選擇和發(fā)展趨勢。

        1.礦井移動(dòng)變電站基本結(jié)構(gòu)和作業(yè)原理

        圖1 礦井移動(dòng)變電站結(jié)構(gòu)示意圖

        圖1為礦井移動(dòng)變電站的結(jié)構(gòu)示意圖,主要由變壓器部分,高壓側(cè)和低壓側(cè)組成。在設(shè)計(jì)礦井移動(dòng)變壓器時(shí),為了能實(shí)現(xiàn)合理控制并達(dá)到井下的防爆要求,高壓側(cè)配置的高壓開關(guān)箱由高壓真空斷路器與保護(hù)箱組成,防止超壓、欠壓、漏電等故障[3],同時(shí)搭配遠(yuǎn)程通信控制;低壓側(cè)采用低壓保護(hù)箱,配置PLC進(jìn)行問題分析,確保正常啟動(dòng)前各部分功能正常。礦井變電所一般采用隔爆型干式變壓器,用于給所在采區(qū)的井下大型設(shè)備供電,通過可移動(dòng)式的變壓器將中央變電所的6-10kV電壓轉(zhuǎn)換為0.4-3.3kV電壓,用于采煤機(jī)等設(shè)備的正常運(yùn)行。礦井移動(dòng)變電站的變壓器依據(jù)電磁感應(yīng)原理設(shè)計(jì)[4],主要結(jié)構(gòu)為鐵芯柱上分布著兩個(gè)或者多個(gè)絕緣線圈,通電情況下,線圈周圍存在耦合的磁場。高壓側(cè)在通過額定電流時(shí),線圈內(nèi)形成的感應(yīng)電流會(huì)產(chǎn)生電磁場,兩個(gè)或者多個(gè)不同線圈交替通電,鐵芯內(nèi)就會(huì)出現(xiàn)交變磁場,而形成電勢,為設(shè)備供電。

        2.礦井移動(dòng)變電站問題分析

        (1)高壓側(cè)問題分析

        高壓側(cè)常見問題、原因分析與排除步驟如表1所示。

        表1 高壓側(cè)常見問題、原因分析與排除步驟

        (2)低壓側(cè)問題分析

        低壓側(cè)常見問題、原因分析與排除步驟如表2所示。

        表2 低壓側(cè)常見問題、原因分析與排除步驟

        3.改進(jìn)方案設(shè)計(jì)

        (1)硬件改進(jìn)設(shè)計(jì)

        控制器采用新型的STM32芯片,該芯片在使用上更加集中智能,擁有很多最新的特性,在外設(shè)方面擁有優(yōu)勢,擁有包括ADC,DAC,RTC,DMA,TIMER,SPI,CAN等等的眾多外設(shè)。并且不同的外設(shè)都配置獨(dú)立的時(shí)間設(shè)置系統(tǒng),因此,在調(diào)節(jié)不同外設(shè)的時(shí)間設(shè)置系統(tǒng)能夠達(dá)到降低系統(tǒng)功耗的效果。該芯片設(shè)置復(fù)位功能,復(fù)位后可切換為不停的模式,最常用的為工作模式、停止模式和等待模式,不同模式下,芯片的功耗不同。

        低壓側(cè)故障診斷采用電壓跟隨電流設(shè)計(jì),結(jié)合LM324芯片所具備的成本低性價(jià)比高的特點(diǎn),設(shè)計(jì)電壓跟隨電路,電路設(shè)計(jì)如圖2所示,外部采用單電源提供+6V直流電壓,通過采集電壓互感器(TV)和電流互感器(TA)二次側(cè)的電壓和電流實(shí)現(xiàn)問題檢測。

        圖2 低壓側(cè)故障檢測-電壓跟隨電流設(shè)計(jì)

        總線電路中需實(shí)現(xiàn)通訊信號(hào)和控制信號(hào)相互識(shí)別的功能,設(shè)計(jì)使用ADUMI201芯片和8X251芯片,做為驅(qū)動(dòng)芯片的8X251芯片能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)送和接受兩個(gè)功能,ADUMI201芯片做為控制和驅(qū)動(dòng)的重要部分,數(shù)據(jù)傳輸速度快,能耗低,同時(shí)內(nèi)部的隔離功能有效將數(shù)據(jù)隔離傳輸,抗干擾能力強(qiáng),在礦井復(fù)雜的工況下,可有效實(shí)現(xiàn)多信息同時(shí)傳輸?shù)墓δ堋?/p>

        (2)軟件改進(jìn)設(shè)計(jì)

        礦井下環(huán)境復(fù)雜且粉塵多易爆炸因素多,因此斷容器采用真空型,主要通過真空度的采集以及真空度值的變化情況,來判斷是否需要發(fā)出警報(bào),真空度值的變化量超出設(shè)定值,系統(tǒng)發(fā)出報(bào)警信號(hào),提示排查故障問題來源。如圖3所示的軟件程序?yàn)橹骶€的控制程序,在數(shù)據(jù)的接受和發(fā)送上需緊密結(jié)合,保證數(shù)據(jù)的有效及時(shí)識(shí)別和傳輸,表現(xiàn)出高效性和穩(wěn)定性。

        圖3 軟件程序設(shè)計(jì)

        4.結(jié)論

        通過分析移動(dòng)變電站的問題,提出改進(jìn)方案,實(shí)現(xiàn)井下數(shù)據(jù)智能傳輸,解決礦井移動(dòng)變電站持續(xù)運(yùn)行。

        (1)礦井移動(dòng)變電站是井下開采的重要能源保障,根據(jù)高壓側(cè)和低壓側(cè)的常見問題的成因提出合理的對(duì)策,能及時(shí)、快速的排除故障,為礦井高效生產(chǎn)提供保障。

        (2)通過控制器采用新型的STM32芯片,低壓側(cè)采用LM324芯片,升級(jí)系統(tǒng)信息處理能力,結(jié)合軟件設(shè)計(jì)上更加合理化,故障排查表現(xiàn)出高效性,提升了系統(tǒng)穩(wěn)定性。

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