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        煤礦采煤機智能化關(guān)鍵技術(shù)探析

        2021-06-22 08:28:58
        關(guān)鍵詞:煤巖采煤機遠(yuǎn)程

        張 迪

        (運城職業(yè)技術(shù)大學(xué), 山西 運城 044000)

        0 引言

        進(jìn)行煤礦開采作業(yè)的過程中, 運用采煤機可促進(jìn)綜合開采質(zhì)量的提高。 同時,智能化關(guān)鍵技術(shù)的運用,屬于保證煤礦采煤機應(yīng)用時各項操作均可以實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)。 由此可見, 增強對煤礦采煤機智能化關(guān)鍵技術(shù)的研究,意義重大。

        1 采煤機概述

        當(dāng)前, 我國大功率采煤機裝備在年采煤量方面已經(jīng)到達(dá)千萬噸, 并且采煤機智能化技術(shù)也處在國際前列[1]。采煤機屬于綜采成套裝備中的重要設(shè)備之一, 主要由截煤機發(fā)展而來。 同時,采煤機還是一種大型的復(fù)雜系統(tǒng),其主要集機械、液壓和電氣等為一體,通常在環(huán)境惡劣的情況下開展工作,若應(yīng)用過程中產(chǎn)生故障,那么就會使得煤礦開采作業(yè)出現(xiàn)中斷的情況,并引起巨大經(jīng)濟(jì)損失,若情況嚴(yán)重還有可能造成人員傷亡。另外,作為煤礦開采現(xiàn)代化與機械化的主要設(shè)備,通過對采煤機的正確運用,可讓采煤作業(yè)人員勞動量得到降低, 促進(jìn)作業(yè)安全性的提高,并提高采煤效率,降低各類能源消耗量。

        2 煤礦采煤機智能化關(guān)鍵技術(shù)手段分析

        2.1 采煤機狀態(tài)感知技術(shù)

        (1)采煤機定位技術(shù)。 對于采煤機而言,主要根據(jù)刮板輸送機導(dǎo)軌走向?qū)π凶哕壽E進(jìn)行明確, 會直接影響液壓支架自動調(diào)直, 并且還直接決定了作業(yè)面煤壁截割筆直程度,進(jìn)而為截割滾筒自動調(diào)高提供參考。 因此,采煤機綜采作業(yè)智能化中, 地址空間三維定位是一種極為重要的技術(shù)。 現(xiàn)階段,在采煤機定位原理方面主要為無線傳感網(wǎng)定位、地理信息系統(tǒng)定位、紅外線定位、超聲波定位等[2]。 本文主要以地理信息系統(tǒng)定位為對象,展開了相關(guān)探討。

        立足于地理信息系統(tǒng), 對采煤機開展定位定姿的技術(shù)原理如圖1 所示。 將慣性導(dǎo)航裝置安裝到采煤機中,能夠明確其姿態(tài)與行走方位; 在機身的搖臂和鉸接軸上對軸編碼器進(jìn)行安裝,可測量搖臂旋轉(zhuǎn)角;將軸編碼器安裝在采煤機行走部位,可測量行走速度與距離。

        圖1 采煤機定位定姿技術(shù)原理Fig.1 Shearer positioning and attitude technology principle

        (2) 煤巖界面感知。 自然成藏的煤層邊界缺乏規(guī)則性,且煤層夾巖石、底板巖石上升和頂板巖石下陷的狀況十分普遍,若無法自動識別煤巖界面,那么就達(dá)不到無人化綜采的效果。 現(xiàn)階段,煤巖界面識別技術(shù)主要包括三類,即r 射線探測、激光探測、雷達(dá)探測。 最近幾年,在綜采作業(yè)中,多參數(shù)協(xié)同感知法十分常用,同時獲得了較為顯著的效果[3]。 這種方式主要對采煤機搖臂震動、截割噪聲、滾筒轉(zhuǎn)矩驅(qū)動電流等進(jìn)行了檢測,借助徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)有效整合各傳感器檢測結(jié)果,以便于準(zhǔn)確識別煤巖。

        2.2 記憶截割技術(shù)

        現(xiàn)階段,主要涉及20 多種煤巖分解方式,其中記憶截割技術(shù)的應(yīng)用十分廣泛。 對于采煤機記憶截割流程而言,主要涉及三個階段,即路徑記憶、自適應(yīng)調(diào)高、人工修正。其中,第一階段指的是對記憶、收集、處理等需要進(jìn)行截割路徑的相關(guān)參數(shù); 第二階段表現(xiàn)為通過采煤機截割滾筒自動調(diào)高煤巖層地質(zhì)變化形成的數(shù)據(jù)誤差; 第三階段則為煤層地質(zhì)條件出現(xiàn)強烈變化后, 為了保證生產(chǎn)安全,在截割滾筒難以自動調(diào)高的狀況下,對采煤機運動軌跡進(jìn)行人工修正,同時修正結(jié)果會被記錄,若出現(xiàn)類似狀況,采煤機能夠結(jié)合極易調(diào)高。 要想提高記憶精度,自動截割時, 采煤機一般運用關(guān)鍵記憶點以及常規(guī)記憶點結(jié)合的方法,需進(jìn)行人工調(diào)節(jié)的點為關(guān)鍵記憶點,采煤機能夠自動調(diào)高的點則為常規(guī)記憶點, 此方式可以夯實采煤機后續(xù)調(diào)高與自動截割的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。 圖2 為采煤機記憶截割單元邏輯傳感器的構(gòu)成。 開采智能化采煤機作業(yè)的過程中,應(yīng)先運用破碎部將大塊煤層破碎,再通過截割部截割煤壁, 對截割狀態(tài)進(jìn)行控制的電動機能夠識別停機與啟動狀態(tài)信號。聯(lián)動控制截割與破碎電動機,應(yīng)在邏輯傳感器中設(shè)置啟動保護(hù)、 連鎖停機以及連鎖啟動等相關(guān)控制形態(tài),整體設(shè)置截割部和破碎部運行狀態(tài)后,采煤機方可進(jìn)行自動化作業(yè)。

        圖2 采煤機截割單元邏輯傳感器狀態(tài)遷移Fig.2 Logical sensor state migration of shearer cutting unit

        2.3 故障感知技術(shù)

        煤礦開采和井下工作環(huán)境條件惡劣, 超負(fù)荷運轉(zhuǎn)會讓采煤機產(chǎn)生各類故障。 對于傳統(tǒng)采煤機故障診斷方式而言,主要通過作業(yè)人員現(xiàn)場檢測,亦或是結(jié)合經(jīng)驗進(jìn)行推測,科學(xué)性不強[4]。 故障感知技術(shù)表現(xiàn)為采煤機傳感器發(fā)展故障后,通過統(tǒng)一收集的方式對數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)整,同時和全部機器的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較, 進(jìn)而診斷出問題的基礎(chǔ)。借助現(xiàn)代智能感知技術(shù),對采煤機故障感知模型進(jìn)行構(gòu)建,見圖3。

        圖3 采煤機故障診斷模型Fig.3 Shearer fault diagnosis model

        2.4 遠(yuǎn)程可視化監(jiān)控技術(shù)

        其一,采煤機遠(yuǎn)程控制的構(gòu)成。煤礦井下作業(yè)復(fù)雜性較強,具有很高的危險性,所以,運用遠(yuǎn)程監(jiān)控可視化技術(shù)可以使井下采煤機和作業(yè)人員的安全得到保證。 采煤機遠(yuǎn)程監(jiān)控主要的組成部分有參數(shù)化控制、 采煤機遠(yuǎn)程監(jiān)測、傳感信息融合、電動機啟??刂啤⒈镜剡h(yuǎn)程控制器等。 遠(yuǎn)程監(jiān)測運用互聯(lián)網(wǎng)把遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)和各類傳感器整合在一起, 實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、傳遞、報警等相關(guān)工作。 其二,3DVR 在遠(yuǎn)程控制中的運用。 要想對井下作業(yè)與無人采煤機工作狀態(tài)進(jìn)行全面掌握,遠(yuǎn)程控制融合了3DVR 技術(shù),該技術(shù)指的是結(jié)合數(shù)據(jù)庫采煤機數(shù)據(jù),對三維虛擬空間進(jìn)行建立,之后在借助遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺對無人采煤機展開操控, 進(jìn)而使采煤機可視化工作的目標(biāo)順利實現(xiàn)。

        2.5 記憶割煤技術(shù)

        在采煤機中,記憶割煤技術(shù)這種智能化技術(shù)運用較為廣泛,包含內(nèi)容多樣。例如,安全措施、設(shè)備定位、記憶割煤應(yīng)用等。 其中,設(shè)備定位屬于確保煤礦開采作業(yè)順利進(jìn)行的基礎(chǔ)條件之一,即設(shè)備定位精確度與煤礦開采作業(yè)效率之間呈正比關(guān)系。 并且,煤礦開采過程中需要對回采面端頭數(shù)據(jù)進(jìn)行收集,以便于構(gòu)建坐標(biāo)體系。 坐標(biāo)體系通常將采煤機作為原點,可以對設(shè)備安裝位置進(jìn)行準(zhǔn)確定位。 在了解采煤機安裝位置后,通過傾斜角傳感裝置測量和收集采煤機偏轉(zhuǎn)角、俯仰角等數(shù)據(jù)信息,再借助慣性導(dǎo)航推算法,便可以將設(shè)備的具體擺放情況和位置充分了解到。

        2.6 無線網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)

        開展煤礦開采作業(yè)的過程中, 需要確保采煤機智能化技術(shù)的運用效果, 促進(jìn)煤礦開采效率與質(zhì)量的全面提高[5]。對此,通過對無線網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)的運用,可滿足采煤機設(shè)備的使用要求。 同時,設(shè)置無線網(wǎng)絡(luò)的過程中,相關(guān)技術(shù)人員應(yīng)以采煤機裝置的運用要求為基礎(chǔ), 對使用采煤機設(shè)備中各類參數(shù)數(shù)據(jù)的完整性進(jìn)行分析, 可順利實現(xiàn)提高數(shù)據(jù)運用安全性、可靠性等相關(guān)目標(biāo)。 并且,全面考量無線交換機的裝置特點, 對無線交換機配套設(shè)備均可以資源系統(tǒng)設(shè)置展開深入分析, 以此使采煤機裝置控制器設(shè)計更加科學(xué)合理, 有效提升無線網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)水平,將監(jiān)督管理煤礦開采的作用最大化體現(xiàn)出來,加強應(yīng)用效果。

        3 結(jié)束語

        綜上所述,在煤礦無人化綜采作業(yè)中,智能化采煤機發(fā)揮著極為重要的作用,這種設(shè)備主要以自動故障診斷、自動定位、自動截割調(diào)高、自動煤巖感知等先進(jìn)科技為基礎(chǔ),從智能化上確保了煤礦開采工作順利進(jìn)行。 未來,需繼續(xù)提高煤礦行業(yè)的科技投入,優(yōu)化運營模式,引進(jìn)先進(jìn)技術(shù),推動煤礦開采現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型,加強煤礦井下開采的安全性以及自動化、智能化水平。

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