韓少勇(山東能源集團肥城礦業(yè)工程管理科,山東 肥城 271600)
對于變頻控制技術(shù)來說,其充分發(fā)揮出電子半導(dǎo)體部件的作用,推動工頻電源轉(zhuǎn)化為其他工作電源、將工頻交流電壓轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟妷?,結(jié)合逆變器裝置的應(yīng)用,達到調(diào)整原有頻率及電壓的效果,達到無附加損耗調(diào)速的效果。變頻控制技術(shù)的性能主要通過變頻器實現(xiàn),重點完成對輸出頻率以及輸出電壓的控制,這是其他電機控制系統(tǒng)難以做到的。同時,變頻控制技術(shù)還具有軟啟動以及通知的功能,促使電子與轉(zhuǎn)子阻值的下降、無級變速、電能消耗降低成為現(xiàn)實。
將變頻控制技術(shù)應(yīng)用于煤礦機電設(shè)備中具有極為明顯的優(yōu)勢,具體如下:
第一,提升煤礦生產(chǎn)的經(jīng)濟效益。在變頻控制技術(shù)的支持下,煤礦機電設(shè)備的自動化、靈活性啟停、調(diào)速成為現(xiàn)實,即在不需要工作的情況下自動停止或轉(zhuǎn)入休眠、節(jié)能狀態(tài),而在需要工作時立即進入工作狀態(tài),由此減少了大量不必要的能源消耗,節(jié)能性更強,煤礦機電設(shè)備整體的運行成本下降,且生產(chǎn)效率保持穩(wěn)定或有所提升,促使煤礦生產(chǎn)的經(jīng)濟收益增長。
第二,改善設(shè)備性能。對于變頻控制技術(shù)而言,其可以直接轉(zhuǎn)化交流電的固定頻率,賦予設(shè)備可變性能,以此達到增高交流電能源應(yīng)用效率的效果。同時,變頻交流技術(shù)的應(yīng)用促使煤礦機電設(shè)備不再受到數(shù)字信息處理的制約,能夠生成集成化的電路,確保煤礦機電設(shè)備長時間穩(wěn)定在理想的工作狀態(tài)下。
第三,強化煤礦生產(chǎn)的環(huán)保性。通過在煤礦機電設(shè)備中應(yīng)用變頻控制技術(shù),電能的消耗量明顯下降,生產(chǎn)中的煙氣排放量也有所減少,同時,生產(chǎn)過程中形成設(shè)備損耗程度也呈現(xiàn)出降低的趨勢,總體推動了煤礦生產(chǎn)環(huán)保性的增強。
井下通風(fēng)是保證井下工作人員供氧量、降低井下有毒有害氣體含量的重要方法,主要由井下通風(fēng)機實現(xiàn),實現(xiàn)對煤礦生產(chǎn)安全水平的有效維護。對于以往的井下通風(fēng)機來說,其運行功率始終保持在恒定狀態(tài),依托風(fēng)機葉片的安裝角度達到調(diào)節(jié)風(fēng)量的效果,不僅運行效率偏低其繁瑣程度更高。對于井下通風(fēng)機來說,其工況點與通風(fēng)阻力之間存在著相對緊密的聯(lián)系,一旦礦井的通風(fēng)阻力發(fā)生變化但是風(fēng)量保持恒定,則井下通風(fēng)機極有可能處于低效率運行的狀態(tài)下(低效率工況點運行)。相關(guān)研究表明,井下通風(fēng)機的電能消耗偏高,最高可以達到煤礦生產(chǎn)機電設(shè)備總電能消耗的一半[1]。此時,如果井下通風(fēng)機處于低效率工況點運行的狀態(tài),那么會造成大量的電能被浪費,煤礦生產(chǎn)整體的效益下降。而通過引入變頻控制技術(shù)就能夠達到緩解上述問題的效果,通過在井下通風(fēng)機中應(yīng)用變頻控制技術(shù),則風(fēng)量的自動化調(diào)節(jié)可以依托礦井通風(fēng)阻力的變化完成,促使井下通風(fēng)機的運行狀態(tài)得以改善與優(yōu)化,使得井下通風(fēng)機的運行始終穩(wěn)定在高效工況點水平下。誠然,對井下通風(fēng)機落實變頻控制技術(shù)改造會產(chǎn)生較大的成本,但是其節(jié)約電能的效果極為可觀,能夠推動井下通風(fēng)機運行成本的大幅下降。同時,依托變頻控制技術(shù)在井下通風(fēng)機中的應(yīng)用,可以使風(fēng)機的運行狀況始終穩(wěn)定在平穩(wěn)水平,達到延長井下通風(fēng)機使用年限的效果,減少風(fēng)機的后續(xù)維修成本,在維護煤礦生產(chǎn)安全性與經(jīng)濟效益方面發(fā)揮著重要作用。
礦井提升機主要承擔(dān)著將工作人員、物料安全、平穩(wěn)運輸至目標(biāo)位置的任務(wù),是煤礦生產(chǎn)中的重要機械設(shè)備。在傳統(tǒng)的礦井提升機運行中,普遍利用電阻帶動電機控制,結(jié)合鼓型控制器調(diào)整速度。此時,由于小號電阻相對較多,所以極容易產(chǎn)生散熱不良等問題,且難以保證對速度的精準(zhǔn)調(diào)整,存在一定的安全隱患。而依托變頻控制技術(shù)的應(yīng)用就能夠規(guī)避上述問題的發(fā)生,通過變頻控制技術(shù)在礦井提升機中的應(yīng)用,可以強化對設(shè)備的保護作用,優(yōu)化礦井提升機的運行平滑性以及無級變速。實踐中,將變頻控制技術(shù)與編程器聯(lián)合使用,可以根據(jù)調(diào)整輸入于電控系統(tǒng)中的指令實現(xiàn)對繼電器的高效控制,且提升梯形圖與電路圖之間轉(zhuǎn)換的靈活性程度。通過應(yīng)用變頻控制技術(shù)實施對繼電器的控制,能夠明顯減少外部線路的設(shè)置數(shù)量以及繼電器的使用數(shù)量,也實現(xiàn)對故障問題的有效規(guī)避,避免空間不足的問題發(fā)生。同時,在變頻控制技術(shù)的支持下,礦井提升機的啟動/停止平穩(wěn)程度顯著上升,對鋼絲繩的沖擊減小。另外,變頻控制技術(shù)的應(yīng)用促使礦井提升機的無極調(diào)速成為可能,提升機的節(jié)能性以及運行可靠性增高,鋼絲繩數(shù)量與檢修次數(shù)減少,推動礦井提升機檢修成本的降低。
皮帶運輸機承擔(dān)著運輸煤炭或物料的任務(wù),在煤礦生產(chǎn)中不可或缺。在傳統(tǒng)的皮帶運輸機運行過程中,普遍使用交流電動機(工頻拖動與耦合器配合)完成對煤炭與物料的運送,運行效率整體呈現(xiàn)出較低水平。同時,如果運送的物料重量增大,皮帶的磨損程度會隨之提升,容易出現(xiàn)故障問題,維修養(yǎng)護成本偏高。而依托變頻控制技術(shù)的應(yīng)用就能夠解決上述問題,通過在皮帶運輸機中引入變頻控制技術(shù),能夠根據(jù)現(xiàn)實工況對皮帶運輸機的運行速度、張緊程度實施自動化調(diào)節(jié),提升工作效率。例如徐礦集團研發(fā)并投入使用的順槽皮帶機4 000 m長距離運輸機,就使用了變頻控制技術(shù)。該皮帶運輸機應(yīng)用了四相線變頻控制,工作人員可以直接通過上級自動化系統(tǒng)監(jiān)控、控制皮帶的運行情況,并由變頻控制系統(tǒng)自動完成調(diào)速,降低皮帶運輸機啟動過程中啟動電流對整個系統(tǒng)造成的沖擊程度。同時,在皮帶運輸機的運行中,輸送皮帶運輸機材料的總量與皮帶的轉(zhuǎn)速之間始終保持著一定的比例關(guān)系,促使其工作效率及質(zhì)量明顯增強??傮w而言,使用變頻控制技術(shù)對皮帶運輸機進行控制,規(guī)避了運輸中失控問題的發(fā)生,運行中產(chǎn)生的浮力可以被電網(wǎng)吸收,促使由設(shè)備過熱而導(dǎo)致的磨損問題產(chǎn)生概率下降,延長皮帶運輸機的使用年限,維護煤礦生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟效益。
采煤機屬于電氣液壓與機械集成的設(shè)備,設(shè)備整體較大且運行環(huán)境復(fù)雜,所需要消耗的能源量更高。為了在保證煤礦生產(chǎn)安全的條件下降低采煤機的能源消耗,在當(dāng)前的生產(chǎn)中,普遍將變頻控制技術(shù)應(yīng)用于采煤機中,促使采煤機實現(xiàn)結(jié)合實際工況需求自動化調(diào)整運行狀態(tài),保證煤礦生產(chǎn)效率,消除電能的不必要浪費。例如,交流電牽引采煤機就使用了變頻控制技術(shù)。交流牽引采煤機的型號較多,其中,在型號為MG450(400)/1100(930)-WD的采煤機中,使用了多電機驅(qū)動的形式。該采煤機的電機橫向布置,變頻調(diào)速無鏈雙驅(qū)動。對于該交流電牽引采煤機而言,其在工作面傾角≤35°的綜采工作面中更加適用,能夠切割硬煤、夾矸和過斷層。同時,可以與830~1 000 mm不同槽寬的運輸機配套使用,應(yīng)用整體彎搖臂結(jié)構(gòu),剛性好,過煤空間大。對于MG300(250)/710(610)-WD型采煤機而言,其中的各個部件可積木式組合,在傾角≤20°的綜采工作面中更加適用,能夠截割1 650~3 620 mm厚含有矸石夾層的工作面,其中應(yīng)用了成熟的一拖二變頻調(diào)速技術(shù)、人機界面相結(jié)合PLC控制技術(shù)以及能耗制動技術(shù),使得操控更加方便,具有調(diào)速范圍廣、牽引力大、防滑能力強等優(yōu)點[2]。綜合來看,通過在采煤機中應(yīng)用變頻控制技術(shù),能夠進一步強化采煤機的運行穩(wěn)定性,降低停機問題與故障問題的發(fā)生概率,減少電能不必要浪費的同時,為煤礦生產(chǎn)的安全維護提供支持。
在實際的煤礦生產(chǎn)中,可以將壓縮空氣設(shè)定為鉆孔動力,并配合火藥的使用完成巖層的爆破。此時,需要空氣壓縮機的支持,相比于其他鉆孔設(shè)備來說,空氣壓縮機能夠進行靈活配置,可以結(jié)合現(xiàn)實情況設(shè)置于井上或是井下,因此有著更高的應(yīng)用優(yōu)勢。實踐中,依托進氣管的關(guān)閉操作,能夠促使空氣壓縮機儲氣罐中的氣壓下降至設(shè)定氣壓數(shù)值之下,由此帶動進氣管蝶閥自動開啟。在空氣壓縮機正常運行條件下,當(dāng)其排氣量與氣壓達到滿載狀態(tài)時,受到額定轉(zhuǎn)速下磨損嚴(yán)重、高電耗、空轉(zhuǎn)等移速的影響,空氣壓縮機運行中所消耗的能源量大幅上升。而依托變頻控制技術(shù)的應(yīng)用就能夠規(guī)避上述問題的發(fā)生,通過變頻控制技術(shù)在空氣壓縮機中的應(yīng)用,可以實現(xiàn)對空氣壓縮機運行轉(zhuǎn)速的合理調(diào)節(jié),推動排氣量下降,促使空氣壓縮機的軸功率與運行轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系始終穩(wěn)定在正比例水平。同時,結(jié)合用氣量的變化進行氣壓值的隨時調(diào)整也成為現(xiàn)實,確保空氣壓縮機內(nèi)的空氣始終穩(wěn)定在恒壓供應(yīng)的狀態(tài)下,推動空氣壓縮機運行效率的增高。
水泵承擔(dān)著處理井下供水及排水的任務(wù),是保證井下生產(chǎn)安全、高效的重要設(shè)備。通過在水泵中應(yīng)用變頻控制技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)對電機轉(zhuǎn)速的自動化調(diào)節(jié)。例如,某煤礦生產(chǎn)中在水泵房內(nèi)加設(shè)了變頻電機以及變頻器,依托正壓傳感器實現(xiàn)出水壓力的檢測;結(jié)合變頻器PID調(diào)節(jié)模塊的運行,能夠參考井下水量完成對變頻電機轉(zhuǎn)速的實時性、自動化調(diào)整,達到井下供排水系統(tǒng)恒壓出水的效果。通過這樣的方式,有效解決了出水壓力偏低且不穩(wěn)定的問題,切實滿足井下用水及排水需求。
綜上所述,將變頻控制技術(shù)應(yīng)用于煤礦機電設(shè)備中具有極為明顯的優(yōu)勢,有著極高的研究與推廣應(yīng)用價值。通過在通風(fēng)機、礦井提升機、皮帶運輸機、采煤機、空氣壓縮機中引入變頻控制技術(shù),提升了煤礦機電設(shè)備運行的效率效果以及電能利用率,降低了不必要的電能消耗,增加了煤礦生產(chǎn)的經(jīng)濟效益,推動了煤礦機電設(shè)備的技術(shù)升級。