趙 劍
(長治市能源工程技術(shù)中心,山西 長治 046000)
為確保井下綜采面的生產(chǎn)安全,在井下設(shè)置有礦井通風系統(tǒng)[1],目前,我國絕大多數(shù)煤礦的礦井通風控制系統(tǒng)自動化程度低,風機長期處于全頻率工作狀態(tài),造成了電力資源的極大浪費,同時無法根據(jù)井下巷道內(nèi)瓦斯的濃度進行風量的實時調(diào)整,易造成瓦斯突出事故,因此建立井下礦井通風智能控制系統(tǒng),使通風系統(tǒng)能夠根據(jù)瓦斯?jié)舛葘︼L量進行自動調(diào)節(jié),降低通風系統(tǒng)的能源消耗,提高煤礦井下作業(yè)安全,已經(jīng)成為煤炭生產(chǎn)企業(yè)必須解決的關(guān)鍵問題。
基于模糊控制的井下礦井通風控制系統(tǒng),主要包括通風機智能控制單元及變頻控制單元。礦井通風機的智能控制單元主要用于對煤礦井下綜采面瓦斯?jié)舛鹊膶崟r監(jiān)測,并根據(jù)監(jiān)測到的巷道內(nèi)的瓦斯的濃度應(yīng)用模糊算法計算出維持正常瓦斯?jié)舛人璧娘L量,并將其轉(zhuǎn)化為變頻定值,控制井下礦井通風機進行變頻運行,確保煤礦井下的安全生產(chǎn),提高系統(tǒng)運行的安全性和可靠性,在該系統(tǒng)中,為確保對井下巷道內(nèi)瓦斯?jié)舛缺O(jiān)測的準確性,在系統(tǒng)中采用了高低濃度組合的具有隔爆功能的瓦斯?jié)舛葌鞲衅?。變頻控制單元是該智能控制系統(tǒng)的執(zhí)行機構(gòu),其調(diào)節(jié)控制信號是由通風機智能控制單元根據(jù)瓦斯?jié)舛冗M行給定。在該控制系統(tǒng)中,所選擇的變頻器除了要滿足容量和電壓、過載能力等要求外,還需要滿足隔爆要求,及當變頻機構(gòu)發(fā)生故障時,能確保風機正常運行的要求[2]。
整個井下礦井通風控制系統(tǒng)由逆變模塊單元、整流模塊單元、井下瓦斯?jié)舛饶:袛嗄K單元及瓦斯?jié)舛葌鞲衅鞯冉M成,整體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 礦井通風機變頻模糊調(diào)速系統(tǒng)
該智能控制系統(tǒng)在工作時,會將瓦斯?jié)舛葌鞲衅鳈z測到的巷道內(nèi)的瓦斯的濃度和系統(tǒng)設(shè)定的瓦斯?jié)舛鹊陌踩颠M行對比,最終得出瓦斯?jié)舛鹊牟钪导捌钭兓剩缓蟾鶕?jù)其各自不同的計算函數(shù)得出其模糊控制變量,這兩個變量在輸入模糊控制器后,根據(jù)人工經(jīng)驗或者實際測量結(jié)果得出最終的模糊變量,并對其進行反模糊化處理,就可以得出精確的控制量。在該控制系統(tǒng)中,系統(tǒng)的輸入變量為瓦斯?jié)舛鹊牟钪导捌钭兓?,其輸出的變量為變頻控制器的調(diào)制比,然后經(jīng)瓦斯?jié)舛饶:刂破鬟M行模糊處理后得到調(diào)節(jié)值,并將此控制值輸入到控制模塊內(nèi),從而實現(xiàn)對電源頻率的控制,最終體現(xiàn)為改變風機的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)對風量的控制。
模糊控制技術(shù)是一種非線性的智能化的控制技術(shù),廣泛應(yīng)用于無法進行精確描述的邏輯控制領(lǐng)域,其采用并行控制的運行模式,極大地加強了對數(shù)據(jù)的處理速度,在運行中以其單個規(guī)則的離散性,避免了個別數(shù)據(jù)的響應(yīng)誤差對全局性趨勢的影響,使整個系統(tǒng)具有極強的抗干擾性,與傳統(tǒng)控制理論相比其不需要建立精密的數(shù)學控制模型,其能夠?qū)⑷藗兊慕?jīng)驗或者測量數(shù)據(jù)直接轉(zhuǎn)換為系統(tǒng)的控制模型,實現(xiàn)對應(yīng)用過程的智能控制,與此同時模糊控制原理還具有控制結(jié)構(gòu)簡單、易于實現(xiàn)控制、魯棒性好的優(yōu)點[3]。
為了將煤礦井下瓦斯?jié)舛染_轉(zhuǎn)換為變頻驅(qū)動信號,利用模糊控制原理,設(shè)計了井下瓦斯?jié)舛饶:刂破?,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。模糊控制器的輸入變量是煤礦井下瓦斯?jié)舛鹊牟钪导捌钭兓?,其輸出的變量M為變頻控制器的調(diào)制比,然后經(jīng)瓦斯?jié)舛饶:刂破鬟M行模糊處理后得到調(diào)節(jié)值,并將此控制值輸入控制模塊,進而實現(xiàn)對電源頻率的控制,最終體現(xiàn)為改變風機的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)對風量的控制。
圖2 瓦斯?jié)舛饶:刂破鹘Y(jié)構(gòu)
瓦斯?jié)舛葌鞲衅髯鳛樵摽刂葡到y(tǒng)最直接的數(shù)據(jù)信息來源,其數(shù)據(jù)采集的準確性直接關(guān)系到控制系統(tǒng)對通風機調(diào)節(jié)的準確性。因此在對濃度傳感器進行選擇的時候,要考慮能夠適應(yīng)井下高濕、高塵的惡劣環(huán)境,選用精度高、抗干擾能力強的傳感器設(shè)備。傳感器設(shè)備選型后,其傳感器的布置位置及數(shù)據(jù)采集區(qū)域?qū)Σ杉瘮?shù)據(jù)的影響更大,在大量實驗的基礎(chǔ)上,本系統(tǒng)采用的瓦斯?jié)舛葌鞲衅髟O(shè)備的布置形式如圖3所示[4]。
圖3 瓦斯?jié)舛葌鞲衅鞑贾眯问?/p>
在該通風機智能控制系統(tǒng)中,T1高濃度瓦斯傳感器被設(shè)置在綜采面5 m的范圍內(nèi),T2瓦斯傳感器被設(shè)置在綜采面入口的位置,用于監(jiān)測回風流中瓦斯?jié)舛鹊淖兓闆r,T3瓦斯傳感器被設(shè)置在串聯(lián)工作面的進風流處,用于監(jiān)測串聯(lián)工作面進風流處瓦斯?jié)舛鹊淖兓闆r。傳感器設(shè)備將監(jiān)測到的瓦斯?jié)舛葦?shù)值轉(zhuǎn)換為300~1 000 Hz的信號,傳遞給模糊控制器,然后系統(tǒng)根據(jù)接受到的瓦斯?jié)舛鹊淖兓闆r,根據(jù)模糊控制原理計算出適宜的調(diào)制比并傳遞給變頻器,變頻器依據(jù)輸入的調(diào)制比將其轉(zhuǎn)化為輸出電流的變化,從而控制通風機的運行,改變通風機系統(tǒng)的送風量,實現(xiàn)對井下瓦斯?jié)舛鹊木_控制,同時極大地降低了對電能的消耗。
該新型的礦井通風機智能控制系統(tǒng)能夠根據(jù)井下綜采面的瓦斯?jié)舛惹闆r對井下礦井通風機系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)進行智能控制,確保井下瓦斯?jié)舛仁冀K處于安全狀態(tài),極大地降低了井下礦井通風機在運行時的能源消耗。