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        礦井提升機(jī)變頻調(diào)速控制系統(tǒng)研究

        2022-05-12 07:00:54
        機(jī)械管理開發(fā) 2022年2期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        王 偉

        (西山煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司鎮(zhèn)城底礦, 山西 太原 030053)

        引言

        礦井提升機(jī)作為我國重要的煤礦提升設(shè)備,其工作性能在一定程度上影響著礦井的正常開采。礦井提升機(jī)負(fù)責(zé)井下人員及材料的運(yùn)輸。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,提升機(jī)在整個(gè)礦井電量消耗中占據(jù)了超過4 成的比重[1-2]。

        經(jīng)過多年的發(fā)展,礦井提升機(jī)的驅(qū)動系統(tǒng)已經(jīng)取得飛速發(fā)展,但在生產(chǎn)過程中,由于礦井環(huán)境較為惡劣,同時(shí)提升載荷的不同,使得提升機(jī)在運(yùn)行過程中極易發(fā)生超速和過卷的問題,因此對提升機(jī)的驅(qū)動系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)是十分重要的。此前惠楠[3]通過對礦井調(diào)速系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,有效降低了電網(wǎng)的諧波干擾,并對變頻驅(qū)動控制系統(tǒng)的軟、硬件及故障保護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),提高了提升機(jī)的安全穩(wěn)定性。李超娜[4]為了解決電網(wǎng)阻抗大,嚴(yán)重威脅到提升機(jī)穩(wěn)定性的問題,引入了基于權(quán)重前饋的控制方案,有效提高了弱電網(wǎng)下提升機(jī)的穩(wěn)定域。本文對提升機(jī)變頻驅(qū)動系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),為礦井安全高效生產(chǎn)提供一定的借鑒。

        1 系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)

        對系統(tǒng)進(jìn)行硬件設(shè)計(jì),在進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)需要先對主電路、驅(qū)動電路以及基于DSP 控制芯片等外電路進(jìn)行設(shè)計(jì),首先本文選定控制核心為TMS320F2812專用電機(jī)芯片,其重要目的是對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集分析,同時(shí)連接上位機(jī)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制的特點(diǎn),系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如圖1 所示。

        圖1 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)示意圖

        1.1 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

        對主電路進(jìn)行設(shè)計(jì),主電路結(jié)構(gòu)分為兩個(gè)部分,分別為整流電路和三電平逆變電路,整流電路采用整流橋,逆變電路采用三電平逆變結(jié)構(gòu),同時(shí)使用12個(gè)開關(guān),本文選用IGBT 的型號為FZ1500R33HL3,額定電壓為3 300 V,同時(shí)在主電路內(nèi)加入濾波器,利用濾波器對交流電進(jìn)行濾波,將濾波后的交流電輸送至三相異步電機(jī)。對IGBT 驅(qū)動電路進(jìn)行設(shè)計(jì),首先需要選定隔離芯片,本文選定隔離芯片的型號為6N137 芯片,其將DSP 傳輸?shù)腜WM 信號進(jìn)行隔離,避免信號受到干擾。因?yàn)樘嵘龣C(jī)驅(qū)動系統(tǒng)的電壓大,所以將原有系統(tǒng)的TLP250 驅(qū)動模塊進(jìn)行替換,選定2SD315A 集成驅(qū)動模塊,2SD315A 集成驅(qū)動模塊具有很強(qiáng)的自檢及狀態(tài)反饋性能,驅(qū)動器內(nèi)部有電氣隔離、接口單元、驅(qū)動單元等部件。2SD315A集成驅(qū)動模塊的工作模式可分為半橋模式和直接模式。

        對控制回路的硬件進(jìn)行設(shè)計(jì),控制芯片選定TMS320F2812,芯片基于MARS 速度識別、SVPWM等算法對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算,通過DSP 的脈沖發(fā)生器對逆變電路中的12 個(gè)IGBT 進(jìn)行脈沖信號的發(fā)送。DSP 核心控制部分原理圖如下頁圖2 所示。

        圖2 DSP 核心控制部分原理圖

        如圖2 所示,電流電壓檢測單元對系統(tǒng)的電流電壓信號進(jìn)行采集,通過AD 轉(zhuǎn)化將采集到的電流電壓信號進(jìn)行轉(zhuǎn)化并傳輸至TMS320F2812 控制芯片,TMS320F2812 控制芯片對接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,從而做出處理,當(dāng)系統(tǒng)過流時(shí),系統(tǒng)會做出緊急處理,對異常進(jìn)行報(bào)警,同時(shí)系統(tǒng)存在手動模式,可以隨時(shí)切換操作模式。TMS320F2812 控制芯片通過RS485 總線與中央控制器相連。電流電壓檢測單元分別選定HNC-200US 電流傳感器和LV200-AW/2/6400 電壓傳感器,兩種傳感器均具備精度大、穩(wěn)定性高的特點(diǎn)。

        對驅(qū)動系統(tǒng)的保護(hù)電路進(jìn)行設(shè)計(jì),主要為過電流過電壓保護(hù),過電壓是對直流母線的電壓波動進(jìn)行及時(shí)的控制,當(dāng)直流母線的電壓波動超過其均值的10%以上,此時(shí)系統(tǒng)及時(shí)發(fā)出過壓信號,經(jīng)過運(yùn)放處理將輸出端的電壓進(jìn)行降低,輸出低電平。過流保護(hù)是為了解決IGBT 超流會造成的器件損壞,當(dāng)三電平逆變器中任何一路的電流高于均流的10%以上,此時(shí)電流信號會轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘柌⑼ㄟ^集電極開路(OC)段輸出低電壓,從而實(shí)現(xiàn)過流保護(hù)。

        1.2 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

        對系統(tǒng)的軟件進(jìn)行設(shè)計(jì),選定CCS 軟件為軟件開發(fā)平臺,對主程序、串口通達(dá)中斷程序、PWM 中斷控制程序等進(jìn)行設(shè)計(jì),首先對主程序和中斷程序進(jìn)行設(shè)計(jì),主程序和中斷程序流程如圖3 所示。

        圖3 主程序和中斷程序流程圖

        如圖3 所示,主程序啟動后對時(shí)鐘進(jìn)行初始化,完成初始化后延遲啟動主電路的繼電器,繼電器啟動后對串口及事件進(jìn)行初始化,完成上述操作后系統(tǒng)與上位機(jī)進(jìn)行聯(lián)通,對系統(tǒng)變量、I/O、中斷單元等進(jìn)行初始化,后對寄存器進(jìn)行循環(huán),完成主程序的啟動。中斷服務(wù)程序保護(hù)現(xiàn)場,當(dāng)電機(jī)開始運(yùn)行后,發(fā)現(xiàn)故障立即停止,當(dāng)無故障啟動后對電流電壓數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,對電機(jī)的運(yùn)行速度進(jìn)行計(jì)算,當(dāng)速度出現(xiàn)超速的情況時(shí)通過MRAS 速度識別及滑膜速度調(diào)節(jié)程序調(diào)節(jié)速度,從而對磁鏈、轉(zhuǎn)矩進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)對驅(qū)動電機(jī)的控制。

        對MRAS 子程序和滑模速度控制程序進(jìn)行設(shè)計(jì),MRAS 子程序和滑模速度控制程序流程如圖4所示。

        圖4 MRAS 子程序和滑模速度控制程序流程圖

        如圖4MRAS 子程序流程圖可以看出,當(dāng)程序開始運(yùn)行時(shí),系統(tǒng)會對電壓電流的采集數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范化處理,便于后續(xù)分析,通過CLARK 對電壓電流進(jìn)行轉(zhuǎn)化,對轉(zhuǎn)化后的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,得出電壓轉(zhuǎn)子磁鏈和電流轉(zhuǎn)子磁鏈,對電壓轉(zhuǎn)子磁鏈和電流轉(zhuǎn)子磁鏈與計(jì)劃值進(jìn)行對比,計(jì)算出與實(shí)際的偏差,后輸出偏差調(diào)節(jié)命令,對磁鏈進(jìn)行PI 調(diào)節(jié),結(jié)束MRAS 調(diào)節(jié)?;K俣瓤刂瞥绦蚴菍μ嵘龣C(jī)的速度數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,并對采集的速度與基準(zhǔn)速度進(jìn)行對比,計(jì)算出速度偏差,對速度偏差進(jìn)行微分處理,并將誤差轉(zhuǎn)化為函數(shù),得出需要提升的電壓值、電流值及功率值,對速度進(jìn)行調(diào)整。

        2 應(yīng)用效果分析

        完成礦井提升機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)后,對系統(tǒng)的可行性進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)踐,設(shè)計(jì)后的礦井變頻驅(qū)動提升機(jī)投入使用后,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠,故障診斷能力強(qiáng),振動小,電網(wǎng)諧波低,各項(xiàng)參數(shù)都達(dá)到了目標(biāo)預(yù)期。按照提升機(jī)每天工作21 h,提升20 鉤原煤,對比原有的提升機(jī)驅(qū)動系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)優(yōu)化后的驅(qū)動系統(tǒng)每年可維修節(jié)省出約120 萬元的成本支出,同時(shí)優(yōu)化后的提升機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)能夠消除無功沖擊,且?guī)缀醪淮嬖谠到y(tǒng)諧波污染等問題,提升了礦井提升機(jī)智能化水平,為實(shí)現(xiàn)數(shù)字礦山打下一定的基礎(chǔ)。

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