毕业设计(论文)-矿井提升机控制系统设计模板
毕业设计--矿井提升机图

毕业设计–矿井提升机图1. 引言矿井提升机是一种用于将物料从井下提升到地面的设备,广泛应用于矿山和地下工程中。
在矿山生产中,矿井提升机起到了至关重要的作用。
本文将介绍矿井提升机的图示设计。
2. 设计目的矿井提升机图的设计目的是为了清晰地展示矿井提升机的结构和工作原理。
通过图示,读者可以直观地了解矿井提升机的各个部件和它们之间的相互关系。
3. 设计内容矿井提升机图的设计内容包括矿井提升机的整体结构、关键部件以及它们之间的连接方式。
通过图示,读者可以了解到以下内容:3.1 矿井提升机的整体结构矿井提升机的整体结构包括提升机井架、轨道、提升绳、提升机车及各种辅助设备。
图中将展示这些部件的布局和相互关系,帮助读者直观地了解矿井提升机的外观。
3.2 矿井提升机的关键部件矿井提升机的关键部件包括电动机、减速机、刹车器、钢丝绳等。
图中将详细标注这些部件,以及它们的工作原理和安装位置。
3.3 矿井提升机部件之间的连接方式矿井提升机的各个部件之间通过连接方式密切配合,确保提升机的正常运行。
图中将展示这些连接方式,如电动机与减速机的连接、提升绳的连接方式等。
4. 设计流程矿井提升机图的设计流程如下:1.收集矿井提升机的相关资料和信息,包括它的结构、部件和工作原理。
2.根据收集到的资料,绘制矿井提升机的草图。
草图的目的是在纸上粗略勾勒出矿井提升机的整体结构和关键部件的位置。
3.在草图的基础上,使用计算机辅助设计(CAD)软件进行详细绘制。
在CAD软件中,可以更加精确地绘制出矿井提升机的各个部件及其连接方式。
4.检查和修正设计图。
在绘制完成后,需要对设计图进行检查和修正,确保图中的信息准确无误。
5.输出并分享设计图。
使用Markdown文本格式保存设计图,并进行分享和交流。
5. 总结本文介绍了矿井提升机图的设计方法和内容。
通过图示,读者可以直观地了解矿井提升机的结构和工作原理。
希望本文对正在进行矿井提升机图设计的读者有所帮助。
矿井提升机控制系统设计

矿井提升机控制系统设计矿井提升机是矿山生产过程中的重要设备,其控制系统设计的优劣直接关系到生产安全和生产效率。
本文将介绍矿井提升机控制系统设计的相关关键技术,并探讨优化方法。
矿井提升机控制系统主要包括电气控制系统和液压控制系统。
电气控制系统主要负责运行监测和故障诊断,而液压控制系统则承担着载荷控制和速度控制等功能。
为了确保提升机的安全与稳定,控制系统需满足高精度、快速响应、可靠性高等要求。
在控制系统的设计过程中,通常采用多种控制算法,如PID控制、模糊控制、神经网络控制等。
PID控制简单易行,但对参数调整要求较高;模糊控制能够处理不确定性和非线性问题,但计算复杂度较高;神经网络控制能够自适应地处理复杂的非线性过程,但训练时间较长,且对数据要求较高。
针对不同控制算法的优缺点,我们可以采用混合控制策略,将多种控制方法结合起来,实现优势互补。
例如,可以将PID控制和模糊控制相结合,或者将模糊控制和神经网络控制相结合,以提高控制系统的性能。
在控制系统设计中,还应充分考虑实时监控和故障诊断功能。
通过在系统中加入传感器和监测模块,实现对提升机运行状态的实时监测,及时发现并处理潜在问题,以避免事故发生。
为了提高系统的可靠性,应选择高可靠性、高稳定性的硬件设备,并加强系统的抗干扰设计。
矿井提升机控制系统设计是矿山生产中的重要环节,其优劣直接关系到矿山的安全生产和生产效率。
在设计中,应充分考虑系统的实际情况和需求,选择合适的控制算法和硬件设备,并加强实时监控和故障诊断功能,以实现提升机的安全、稳定、高效运行。
同时,随着科技的不断发展,应积极引入新的技术手段,对控制系统进行持续优化和改进,以适应不断提升的生产需求。
未来的研究可以从以下几个方面展开:进一步研究矿井提升机控制系统的动态特性和鲁棒性,以提高系统的适应性和稳定性。
针对矿井提升机运行过程中的复杂环境和恶劣条件,研究更加可靠、高效的故障诊断方法。
结合人工智能和大数据技术,实现提升机控制系统的智能化和自适应化,提高生产效率。
毕业论文-矿井提升机的设计

目录第一章. 概述 (1)1.1 矿井提升机的发展概况 (1)1.2 矿井提升机生产过程简介 (1)1.3矿井提升的特点 (2)第二章几种常见的提升机和运输设备的简介 (4)2.1缠绕式、摩擦式提升机的工作原理 (4)2.1.1单绳缠绕式提升机的工作原理 (4)2.1.2多绳摩擦式提升机的工作原理 (5)2.2 缠绕式、摩擦式提升机的特点、存在的问题以及解决的方法 (8)2.2.1. 缠绕式提升机的特点、缺点以及问题的解决 (8)2.2.2. 摩擦式提升机的特点、缺点以及问题的解决 (9)2.2.3多绳摩擦提升机的缺点: (9)2.3缠绕式、摩擦式提升机共同存在并难以解决的一些问题 (10)2.4 目前斜井提升常用的方式 (11)2.4.1.斜井串车提升的工作原理 (11)2.4.2. 斜井串车提升的优点和不足 (13)2.4.3. 斜井胶带输送机提升的工作原理 (14)2.4.4皮带输送机的分类 (15)2.4.5 斜井胶带输送机提升的优点及缺点 (15)第三章旋斗式连续提升机的简介与设计 (17)3.1旋斗式连续提升机简介 (17)3.1.1 旋斗式连续提升机的结构 (17)3.1.2 旋斗式连续提升机的工作原理 (17)3.1.3旋斗式连续提升机的构成 (18)3.1.4旋斗式连续提升机的优点: (19)3.1.5旋斗式提升机的不足 (20)3.2.旋斗式连续提升机的设计计算 (22)3.2.1 设计参数: (22)3.2.2主轴装置的设计计算 (22)3.2.2.1链斗的初步设计 (22)3.2.2.2提升链的设计与确定 (23)3.2.2.3斗链材料的选择 (25)3.3主动链轮计算 (28)3.3.1 驱动功率计算与电机选择 (30)3.3.2减速器选型 (32)3.3.3联轴器的选型 (33)3.3.4驱动链轮轴轴承和轴承座 (35)3.3.5主轴的设计及计算校核 (36)3.3.6链轮处键连接计算及校核 (39)3.4斗轴的设计 (40)3.4.1链的平衡轴设计 (41)3.4.2导向链轮的设计计算 (43)3.4.2.1导向链轮1的设计 (44)3.4.2.2a轴计算 (44)3.4.2.3b.导向链轮轴承选择 (46)3.4.2.4c.导向链轮轴校核 (46)3.4.3 制动器的选择计算 (47)第四章旋斗式连续提升机的改向方案设计 (48)4.1 四种传动方案的选择 (48)4.2 改向链轮联合传动的设计 (51)4.3改向轮系的设计 (52)第五章罐道梁以及管路的设计 (54)5.1概述 (54)5.2方案比较及选择 (54)5.3施工工艺 (54)5.3.1构件加工及防腐 (54)5.4封口及井盖门安装 (55)5.5 罐道梁梯子间的安装 (56)5.6 管路安装 (56)5.7井底套架安装 (56)5.8电缆敷设 (56)第六章回煤系统的设计 (57)参考文献 (58)外文翻译部分: (59)英文原文 (59)中文译文 (67)致谢 (75)第一章. 概述1.1 矿井提升机的发展概况矿山生产的全过程离不开矿山运输和提升工作。
毕业设计---矿井提升机控制系统设计

内容摘要:矿井提升设备是矿井生产的主要设备之一,在矿井生产中占有主要的地位,是沟通井下生产与地面生产运输的纽带。
矿井提升设备是一套复杂的机械-电气机组。
所以,矿井提升设备是矿山生产中具有举足轻重作用的重大的大型设备。
本设计首先对提升机主要设备箕斗、提升钢丝绳、滚筒、天轮等进行规格的选型与设计,以及对提升机主要结构的作用进行了介绍分析。
然后计算出提升机与井筒的相对位置以便于安装。
接着对提升机常见的故障进行了分析与提出了预防措施。
最后对提升机的制动部分与控制系统进行了总体设计。
关键词:矿井提升机、箕斗、钢丝绳、井筒、PLC控制Abstract : hoisting equipment is the main mine production equipment, in mine production has principal position, Underground production is on communication with the ground production of transport links. Mine Hoist equipment is a complex mechanical-electrical unit. So, mine is mine equipment to upgrade the production plays an important role in the major large equipment.Design of the first major equipment hoist skip, rope, pulley, wheel and other specifications for the selection and design, and the hoist structure of the role of an introductory analysis. Then compute the elevator shaft and the relative position for installation. Proceeded to hoist common fault with the analysis of preventive measures. Finally, the elevator part of the brake control system with the overall design.Keywords : Mine Hoist, skip, rope, wellbore, PLC control矿井提升机控制系统设计1、绪论1.1 引言矿井提升设备是矿井生产的主要设备之一,在矿井生产中占有主要的地位,是沟通井下生产与地面生产运输的纽带。
最新毕业设计--矿井提升机设计

第一章 矿井提升机的拖动系统矿井提升机是煤矿运输系统重要组成部分,人员、设备、材料、煤炭和矸石等均靠提升机输送。
提升机安全、高效和合理运行,对矿井生产及人身安全具有重发意义。
有效地合理选择电气设备是非常重要的。
第一节 提升机电动机的选择提升电动机一般分为直流和交流两种,交流电动机多采用绕线式异步电动机,目前我国矿井提升机交流拖动单机容量不超过1000KW ,双机拖动容量不超过2000KW ,其容量限制主要受主回路换向器容量的限制,交流拖动系统简单,设备价格便宜,当电动机单机容量超过1000KW ,或最大提升速度超过10m/s 时应采用直流拖动。
提升机的电动机选择时应满足功率、电压和转速三个方面的要求。
功率与提升机的一次提升质量和最大速度有关,双容器提升系统的电动机功率为:ημ1000m gkQV P = (1-1)式中 g – 重力加速度,m/s 2k - 矿井阻力系数,箕斗取1.15,罐笼提升取1.2Q - 提升机一次提升质量,kgVm - 提升机最大提升速度, m/sμ - 动力系数,取1.2~1.4η - 减速机传动效率直联传动时取1提升电动机电压,首先看电动机功率等级,功率越大电压等级越高,一般情况是,电动机功率在200kw 以下选380V 电压,250~500kw 以上选用高压6kv 电动机,200~500kw 范围内选用660v 电压,若电压等级在功率交叉范围内,最好通过技术经济比较后确定,也可由矿井供电电压决定,高压为6kv ,低压采用380v 。
电动机的转速为:D iV n m π60= (1-2)式中 i - 减速器传动比D - 提升机卷筒直径对于交流电动机确定型号,规格后,要根据力图中可能出现的最大力去校验是否满足过载能力,即 4.1m λλ=(1-3)第二节 提升系统对控制的要求无论何种提升系统,电力拖动和控制系统都为求简单经济,保证与设计的速度图和力图相符,并且在所有的情况下,提升系统都能够安全可靠工作,提升系统的电力拖动和控制系统应满足下列要求。
矿井提升机本科毕业设计

矿井提升机的设计目录第1章前言第2章矿井提升机的组成及分类第3章矿井提升机的制动装置及安全装置第4章提升机调速控制系统硬件实现第5章提升机调速控制系统软件实现第6章矿井提升机操作、维护与检修第1章前言1.1 国内外提升及研究状况近三十年来,国外提升机机械部分和电气部分都得到了快速的发展,两者相互促进,相互提高。
起初的提升机是电动机通过减速器传动卷筒的系统,后来出现了直流慢速电动机和直流电动机悬臂安装直接传动的提升机。
上世纪七十年代西门子发明矢量控制的交一直一交变频原理后,标志着用同步电动机来代替直流电机实现调速的技术时代已经到来。
1981年第一台用同步机悬臂传动的提升机在德国问世,1988年由MA VGHH和西门子合作制造的机电一体的提升机(习惯称为内装电机式)在德国诞生了,这是世界上第一台机械和电气融合成一体的同步电机传动提升机。
在提升机机械和电气传动技术飞速发展的同时,电子技术和计算机技术的发展,使提升机的电气控制系统更是日新月异。
早在上世纪七十年代,国外就将可编程控制器(PLC)应用于提升机控制。
上世纪八十年代初,计算机又被用于提升机的监视和管理。
计算机和PLC的应用,使提升机自动化水平、安全、可靠性都达到了一个新的高度,并提供了新的、现代化的管理、监视手段。
特别要强调的是,此时期在国外一著名的提升机制造公司,如西门子、ABB、ALSTHOM都利用新的技术和装备,开发或完善了提升机的安全保护和监控装置,使安全保护性能又有了新的提高。
矿井提升系统的类型很多,按被提升对象分:主井提升、副井提升;按井筒的提升道角度分:竖井(如图1.1所示为竖井井架设备)和斜井;按提升容器分:箕斗提升、笼提升、矿车提升;按提升类型分:单绳缠绕式和多绳摩擦式等。
我国常用的矿用提升机主要是单绳缠绕式和多绳摩擦式。
我国的矿井与世界上矿业较发达的国家相比,开采的井型较小、矿井提升高度较浅,煤矿用提升机较多,其他矿(如金属矿、非金属矿)则较少。
立井提升系统毕业设计

立井提升系统毕业设计目录矿井概况 (1)副井提升系统设计 (2)第1章选择提升容器 (2)1、计算经济提升速度 (2)2、提矸及物料时循环时间 (2)3、提人时循环时间 (3)4、计算载人数 (3)5、换算提料及运送矸石时间 (4)6、结论说明 (4)7、承接装置的选择 (5)8、井筒导向装置 (5)第2章提升钢丝绳的选择 (5)1、计算载人时的安全系数 (6)2、提升物料时的安全系数 (6)第3章验算提升机是否适用 (6)1、计算提升机滚筒直径D.. 62、选择标准提升机 (7)第4章选用天轮 (10)第5章计算提升机与井筒的相对位置 (10)1、井架高度Hj 102、提升机滚筒中心至井筒中钢丝绳间水平距离Ls 103、计算钢丝绳弦长 (11)4、计算钢丝绳偏角 (11)5、滚筒下出绳角 (13)第6章预选电动机 (15)1、估算电动机容量 (15)2、估算电机转数n′ (15)3、计算提升机实际速度 (16)第7章提升系统的运动学、动力学计算 (16)1、运动学计算 (16)2、动力学计算 (23)第8章验算提升电动机容量、计算耗电量 (27)1、计算等效力Fd 272、等效容量Pd:(电动机容量验算) (28)3、耗电量计算 (29)第9章作业时间表 (30)1、最大下放工人的实际时间 (30)2、每班提升矸石时间 (30)3、其他作业所需时间提升平衡作业时间表 (31)第10章计算、整定电控元件的参数 (32)1、起动电阻的确定 (32)2、预备级电阻的确定 (32)3、主加速级电阻值的计算 (34)4、各级电阻加速时间的验算 (37)5、各级起动电流的验算 (38)第11章通信系统 (39)第12章井口缓冲防撞梁设计 (43)1、工作原理 (44)2、安装 (44)第13章绞车的改进 (46)参考文献 (50)矿井概况峰峰集团**矿井田在峰峰煤田东北部,位于**市************镇境内,是****集团骨干矿井之一,矿井地理坐标位于北纬36°33″,东经114°11″,主井地面标高+234.8m,井田西部以F4断层为界,南部以技术边界与****矿为界,东部以F3断层及技术边界与****矿为邻,北部以大煤-300m等高线垂直下切与大淑村矿为界,开采范围以1#—44#坐标点圈定,开采标高在+207—-380m,井田走向长约6000m,倾斜长约2251.8m,面积13.5Km2,形状不规则。
毕业设计(论文)-矿井提升机的选型设计及电气控制

矿井提升机的选型设计及电气控制前言矿井提升需要用一些专用的提升设备,主要有提升容器,提升钢丝绳,提升机,井架,装卸载设备以及一些辅助设备。
矿井提升设备是矿山较复杂而庞大的几点设备,它不仅承担无聊的提升与下放任务,同时还上下人员。
矿井运输是煤炭生产过程的一部分,煤炭的井工生产中,运输线路长,巷道条件多种多样,运输若不畅通,采掘工作就无法继续进行,井工生产的煤矿运输作业,包括从工作面到矿井地面的煤炭运输和辅助运输,辅助运输包括矸石、材料、设备和人员运输。
本次毕业设计主要对中型矿井生产所用的运输设备以及固定机械设备的选型及电气控制进行的一次合理选择。
选择系统配套附件,根据各设备外形尺寸及安装要求,并考虑其运行条件,最终确定提升机房的布置图。
毕业设计,作为毕业前夕一次综合性训练,是对我们所学理论知识的一次总结、检验和完善。
通过这次设计,对我们所学理论知识和生产实践相结合有很大帮助。
对于培养分析问题和解决问题的能力以及融会贯通和巩固发展所学知识也受益非浅;我们要较系统的了解矿用提升设备和排水设备在设计中的各个环节,包括从总体选型原则,从煤的开采、运输,及提升设备的选型、校核以及强度计算和经济合理性等等。
并通过这一实践,开阔了思维,丰富了知识,为我们即将做上工作岗位打下了良好的基础,可以说,毕业设计是一次难得的锻炼机会。
毕业设计是一个重要的教学环节,通过毕业实习使我们了解到一些实际与理论之间的差异。
在各位老师及有关技术人员的指导下锻炼自己独立思考、分析、解决问题的能力,把我们所学的课本知识与具体实践结合起来,真正达到学为所用。
矿井提升机是矿山的大型固定设备之一,是联系井下与地面的主要运输工具。
矿井提升工作是整个采矿过程中的重要环节。
从地下采出的煤炭、矿石必须提升至地面才有实际应用价值。
废石的提升,工作人员、材料及设备的升降等都要靠提升工作来完成。
提升设备的安全运行,不仅直接影响整个矿井生产,而且涉及人身安全。
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1 绪论1.1引言矿井提升机是煤矿、有色金属矿中的重要运输设备,是“四大运转设备”之一。
矿井提升系统具有环节多、控制复杂、运行速度快、惯性质量大、运行特性复杂的特点,且工作状况经常交替转换。
虽然矿井提升系统本身有一些安全保护措施,但是由于现场使用环境条件恶劣,造成了各种机械零件和电气元件的功能失效,以及操作者的人为过失和对行程监测研究的局限性,使得现有保护未能达到预期的效果,致使提升系统的事故至今仍未能消除。
一旦提升机的行程失去控制,没有按照给定速度曲线运行,就会发生提升机超速、过卷事故,造成楔形罐道、箕斗的损坏,影响矿井正常生产,甚至造成重大人员伤亡,给煤矿生产带来极大的经济损失。
提升机电气控制系统在很大程度上决定了提升机能否实现平稳、安全、可靠地起制动运行,避免了严重的机械磨损,防止较大的机械冲击,减少机械部分维修的工作量,延长提升机械的使用寿命。
所以,提升机电气控制系统的研究一直是社会各届人士共同关注的一个重大课题。
随着矿井提升系统自动化,改善提升机的性能,以及提高提升设备的提升能力等的要求,对电气传动方式提出了更高的要求。
对矿井提升机电气传动系统的要求是:有良好的调速性能,调速精度高,四象限运行,能快速进行正、反转运行,动态响应速度快,有准确的制动和定位功能,可靠性要求高等。
1.2 矿井提升机的现状与发展趋势随着科学技术的进步和矿井生产现代化要求的不断提高,人们对提升机工作特性的认识进一步深化,提升设备及拖动控制系统也逐步趋于完善,各种新技术、新工艺逐步应用于矿井提升设备中。
特别是模拟技术、微电子技术、微电脑技术在提升机控制中的应用已成为必然的发展方向。
1.2.1国外矿井提升机的现状1、晶闸管一电动机(SCR—D)直流低速直联拖动系统部分发达国家原有的交流提升机已基本上被晶闸管一电动机(以下简称SCR—D)系统所取代。
如德国、瑞典等国家已有90%以上采用直流提升机,传动系统大都采用低速直联式(省去减速机),使系统大为简化。
如AEG公司采用低速直联的SCI—D系统,电机功率3000kW,额定转速55.8r/min,滚筒直径6.5m,提人速度17m/s,提物速度20m/s,提升高度1200m,具有完善的保护系统;采用磁场反并联,有平波电抗器及卧式深度发送装置:采用积分给定与行程给定相结合的双重给定信号;主回路采用两组三相桥组成12脉动顺抗整流,大大提高了功率因数。
SIEMENS(西门子)公司、ABB公司、CEGELEC公司以及ASEA 公司等都有相同类型的产品,其性能大同小异。
此类系统的优点在于:体积小,重量轻,占地面积小,安装方便,建筑费用低;无减速器,总效率高,电能消耗少;维护工作量小,备件少,处理事故快;单机容量大,适用范围广;调速平滑,精度高;易于实现最佳控制和自动化,安全可靠;节电显著,5—8年可回收设备投资,是矿井节电的有效途径。
其缺点在于:功率因数低,如三相桥平均功率因数只有0.45左右;无功冲击大,高次谐波对电网影响大。
这些缺点可采用顺序控制和多脉冲整流的方法以及在电网上加谐波滤波器等措施使其抑制在一定的允许范围内。
2、交流变频调速同步机驱动提升系统SCR—D直流拖动系统趋于成熟,且采用了顺控技术等措施来提高功率因数,但其功率因数仍然较低,从而从电网吸收大量的无功功率,且对电网品质因数产生严重的影响,提升容量越大,问题越突出。
再则,直流电机制造成本高,电枢回路的整流子限制了提升容量的进一步增加,且整流子,碳刷易磨损,加大了维护工作量,故障率高。
因此换相整流子是个薄弱环节。
由于存在上述两个问题,迫使人们又重新考虑交流拖动方式。
自80年代初以来,交流变频供电的同步机拖动异军突起,在大型提升机中发展成为技术、经济均优的拖动方式。
如SIEMENS公司1979年投运的2×4200kW、1×2650kw,额定转速55.8r/min;CEGELEC公司1983年投运的l×5480kw,额定转速69.5r/min;AEG公司1985年投运的l×3000kW,额定转速55.8r/min,ABB公司投运的l×4200kW额定转速45.86r/min;SIEMAG 公司投运的2×4600kw等变频调速同步机拖动的提升机,经过多年的运行,均获得成功。
这种拖动系统主要有如下优点:①提升容量几乎不受限制,最大达10000kw,提升速度可达20m/s以上,提升高度1200m以上,滚筒直径达6.5m,这是直流系统难以达到的;②没有整流子和碳刷这一薄弱环节,保证了电机的可靠运行和降低了运行消耗;⑨功率因数高,可达0.9—l,极大地节省了电能:④动态品质好(和直流系统相同),系统可在四象限平滑过渡和无级调速;⑤由于机械特性好,故起动转矩大。
⑥同步机的价格和有色金属的消耗低于直流机;⑦调速范围宽。
因此,多数专家认为,变频同步机拖动调速系统是大型提升机拖动的必然发展方向。
这种拖动系统的缺点是:①必须有专用的变频电源;②在恒转矩调速时,低速段电机的过载倍数有所降低;③高次谐波对电网有影响,需在电网上加滤波器等补偿措施加以缓解。
3、微机控制在提升机上的应用从70年代开始,随着微机技术的发展,微机控制技术已逐步应用于矿井提升机中。
目前,国外己达到相当成熟的阶段,使整个拖动控制产生一次重大的变革。
其应用主要体现在以下几方面:(1) 提升工艺过程微机控制在交流变频装置中,提升工艺过程大都采用微机控制。
由于微机功能强,使用灵活,运算速度快,监视显示易于实现,并具有诊断功能,这是采用模拟控制无法实现的。
如AEG 公司采用CP一80微机、ABB公司采用MASTER—200和SIEMENS公司采用S5一150等微机实现的变频控制,都获得了相当成功。
它们把控制、监视、基准值预测以及模拟控制等组合在公共的微机控制总线上.组成静止变流器的传动控制,计算机实现速度及多个变量的调节。
(2) 提升行程控制提升机的控制从本质上说是一个位置控制,要保证提升罐笼在预定地点准确停车,要求准确度高,目前可达±2cm。
采用微机控制,可通过采集各种传感信号,如转角脉冲变换、钢丝绳打滑、井筒位置、滚筒及钢丝绳磨损等信号进行处理,计算出罐笼准确的位置而施以控制和保护。
在罐笼提升时可实现无爬行提升,大大提高了提升能力。
如AEG、ABB、SIEMENS等公司已采用32位微机来构成行程给定器,并还提供性能不尽相同的机械行程控制器。
一般过程控制用微机不同时用于监视,行程控制也采用单独微机完成,从而大大提高了系统的可靠性。
(3) 提升过程监视由于近代提升机控制系统的设计特别强调安全可靠性,所以提升过程监视与安全回路一样,是现代提升机控制的重要环节。
提升过程采用微机主要完成如下参数的监视:①提升过程中各工况参数(如速度、电流)监视;②各主要设备运行状态监视;③各传感器(如位鼍开关、停车开关)信号的监视。
其目的在于使各种故障在出现之前就得以处理,防止事故的发生,并对各被监视参数进行存贮、保留或打印输出,甚至与上位机联网,合并于矿井监测系统中。
(4) 安全回路安全回路旨在出现机械、电气故障时控制提升机进入安全保护状态。
为确保人员和设备的安全,对不同故障一般采用不同的处理方法,大致分为以下四种情况:①报警显示,如冷却器温度过高等;②二次不能开车,如电机绕组过热、制动油过热等;○3立即进行电气制动,如停车终点设备出现故障时本次提升应尽快停下来;④立即进行安全制动,如过卷、超速等。
安全回路极为重要,它是保护的最后环节之一,英,德等公司都采用两台PC 微机构成安全回路,使安全回路具有完善的故障监视功能.无论是提升机还是安全回路本身出现故障时都能准确地实施安全制动。
(5) 制动系统的控制与监视制动(可调闸)控制系统除要可靠地完成工作制动和安全制动外,还要完成对液压站的控制以及各环节参数(如油压、闸瓦磨损等)的监视,其技术要求与安全回路相似。
如西门子公司采用两套可编程控制器(PLC)的双重控制与保护系统。
(6) 全数字化调速控制系统德国AEG公司的Logidyn D(32位机)、西门子公司的Siemadyn D(16位机)以及ABB公司的Tyrak(16位机)系统都已应用于提升机上。
全数字化系统具有硬件结构单一,参数稳定且调整方便,可方便地与上位机联网等优点。
当然此类系统要求维护人员有更高的技术水平和计算机知识。
4、内装式提升机AEG公司生产的内装式提升机,将提升主电机与滚筒合为一体,即转子固定,转动的定子充当滚筒,使机构大为简化,占地面积小,制造成本低。
1.2.2国内提升机的现状与发展趋向1、国内提升机电气传动系统现状对于大型矿井提升机,主要采用晶闸管变流器—直流电动机传动控制系统和同步电动机矢量控制交一交变频传动控制系统。
这两种系统大都采用数字控制方式实现控制系统的高自动化运行,效率高,有准确的制动和定位功能,运行可靠性高,但造价昂贵,中小矿井难以承受。
对于中、小型提升机,则多采用交流绕线式电动机转子切换电阻调速的交流电气传动系统,即TKD电控系统。
这种电气传动系统设备简单,但属于有级调速,提升机在减速和爬行阶段的速度控制性能较差,特别在负载变动时很难实现恒加减速控制,经常会造成过放或过卷事故。
提升机频繁的启动和制动工作过程会使转子串电阻调速产生相当严重的能耗,另外转子串电阻调速控制电路复杂,接触器、电阻器、绕线电机电刷等容易损坏,影响生产效益。
2.研制与发展.(1) 国产大型直流提升机及电控系统正在逐步完善和推广使用。
(2) 在国内高压变频器应用领域,国产厂家占总供应商的比例在80%以上,但国产产品的应用基本集中在300KVA—3000KVA容量段,而在5000KVA以上超大功率产品基本上被ABB、西门子、东芝、三菱等跨国公司所垄断。
前段时间智光电气成功研制7000KVA级超大功率高压变频器,将会改变未来市场竞争格局。
(3) 可编程控制器(PLC)在提升机电控系统的应用可编程控制器(PLC)具有可靠性高、抗干扰能力强、实现继电逻辑容易,基本免于维护等独特优点,特别适用于对我国占大部分的交流提升机继电一接触器电控系统进行技术改造。
目前,已用可编程控制器(PLC)对TKD电控系统进行改造后显示出了很强的生命力。
这是今后一段时期对我国占绝大多数采用继电控制的交流提升系统进行技术改造的必由之路。
1.3本论文选题依据及主要研究内容1.3.1选题依据传统控制系统使提升机运行的可靠性和安全性不能得到有效的保障。
因此,需要研制更加安全可靠的控制系统。
在提升机控制系统中应用计算机控制技术和变频调速技术,对原有提升机控制系统进行升级换代。
可编程控制器(PLC)是目前工业控制最理想的机型。