煤矿水泵控制
一种煤矿井下中央水泵房的自动控制系统

p o ucin.An t e p r to c s i r d e r d to d h o e ain o t s e uc d; t e ewi e i o e u pme t s r ln e h s l e l e f q i f n i p oo g d. I c iv s o d t h e e g o a
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K y rs c n a p mpn om; e oem nt ig P C( rga m beL gcl o t l r e wod : e t l u igro rm t o i r ; L Porm a l oi n o e) r on a C rl
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21 02年第 3 期
一
种 煤 矿 井 下 中央 水 泵 房 的 自动 控 制 系 统
王新 环 周 飞 张 宏 伟 , ,
( . 南 理 工 大 学 电气 工 程 与 自动 化 学 院 , 南 焦 作 44 0 ; 1河 河 5 0 3
Hale Waihona Puke 2 河南理T大学 现代教育技术 中心 ,河南 焦作 4 4 0 ) . 5 0 3
Au o t ma i t Con r lSy t m fCe ta mpn om c to s e o n r lPu ig Ro a d r r u d Co lMie tUn e g o n a n
煤矿主排水泵房安全技术措施

煤矿主排水泵房安全技术措施1.设备选型及安装:首先,必须选择符合安全标准的排水泵设备,并且严格按照生产安全规定进行安装。
选择排水泵时应考虑其排水能力、运行可靠性、运行噪声等因素,确保设备在长时间、高负荷的工作条件下能够稳定运行。
安装时,需要根据工作现场的实际情况进行泵的合理布置,避免阻塞、漏水等风险。
2.停电保护及备用电源:煤矿主排水泵房应设置独立的停电保护装置,以便在停电时自动切断电源,避免设备损坏或电动泵由于缺电导致水流停止。
同时,应备有应急备用电源,保证电动泵在停电情况下能够继续运行一段时间,确保排水泵房正常工作,避免重大事故发生。
3.设备运行监测系统:煤矿主排水泵房应配置运行监测系统,实时监测泵的工作状态、电流、电压等参数,并设有报警装置,一旦发现设备异常情况,立即发出警报,以便现场工作人员及时处理,避免设备故障或事故发生。
4.防火防爆措施:煤矿主排水泵房属于易燃易爆场所,必须采取相应的防火防爆措施。
首先,应设置专门的防火墙,将泵房与其他区域或建筑物隔离开来,以防火势扩散。
其次,需要对泵房进行严格的防火检查,定期清理杂物、灰尘、油污等易燃物,保持清洁,减少火灾隐患。
此外,泵房内应安装防爆电器设备,确保电气设备在意外情况下不会引起火花,引发爆炸。
5.机械安全保护:煤矿主排水泵设备应配备完善的机械安全保护措施。
首先,应安装泵设备的过载保护装置,以防过载工况时引起设备故障。
其次,排水泵房应设立专门的进出泵通道,方便操作和维护人员进出,同时要设有防护栏杆,防止人员误入泵房时发生意外。
6.维护保养与培训:对煤矿主排水泵房设备进行定期的维护保养,包括设备润滑、温度检测、漏水检测等。
此外,还应定期对泵设备进行运行状态的评估,及时修复设备缺陷,确保设备安全可靠的运行。
同时,对运行、维护和操作人员进行专业培训,提升他们的安全意识和技术水平,使其能够熟练操作设备、及时发现和处理设备异常情况,保障泵房安全运行。
煤矿自动化方案——煤矿井下自动化排水系统

煤矿自动化方案——煤矿井下自动化排水系统煤矿井下自动化排水系统一、引言煤矿井下自动化排水系统是为了提高煤矿生产效率、保障矿井安全和提升工作环境而设计的一种自动化设备。
本文将详细介绍煤矿井下自动化排水系统的相关内容,包括系统的工作原理、主要组成部分、技术参数以及优势。
二、工作原理煤矿井下自动化排水系统基于先进的传感器技术和控制算法,通过实时监测矿井水位和流量等参数,自动调节排水泵的工作状态,以达到高效排水的目的。
系统采用分布式控制架构,将各个排水点的数据传输给中央控制中心,实现集中监控和远程控制。
三、主要组成部分1. 传感器:煤矿井下自动化排水系统配备高精度的水位传感器和流量传感器,能够准确测量井下水位和流量数据,并实时传输给控制中心。
2. 控制中心:煤矿井下自动化排水系统的核心部分,负责接收和处理传感器数据,并根据预设的控制策略,自动控制排水泵的启停、频率调节等操作。
3. 排水泵:煤矿井下自动化排水系统采用高效、可靠的排水泵,能够根据控制中心的指令,自动调节泵的工作状态,以适应不同的排水需求。
4. 通信网络:煤矿井下自动化排水系统通过可靠的通信网络,将传感器数据传输给控制中心,并接收控制指令,实现远程监控和控制。
四、技术参数1. 水位传感器精度:±1mm2. 流量传感器精度:±0.5%3. 控制中心处理能力:支持100个排水点同时监控和控制4. 排水泵功率范围:1kW-100kW5. 通信网络可靠性:99.9%五、系统优势1. 提高煤矿生产效率:煤矿井下自动化排水系统能够根据实时的水位和流量数据,自动调节排水泵的工作状态,确保矿井内的水位维持在安全范围内,避免因水位过高而导致的生产中断。
2. 保障矿井安全:煤矿井下自动化排水系统能够实时监测矿井水位,一旦发现水位异常,立即发出报警信号,提醒工作人员采取相应的应急措施,保障矿井的安全。
3. 提升工作环境:煤矿井下自动化排水系统能够高效地排除矿井内的水分,减少湿度,改善工作环境,提高工作人员的工作效率和舒适度。
煤矿自动化方案——煤矿井下自动化排水系统

煤矿自动化方案——煤矿井下自动化排水系统引言概述:煤矿是我国重要的能源产业,为确保矿井安全高效运营,煤矿自动化技术的应用日益重要。
其中,煤矿井下自动化排水系统是煤矿安全生产的关键环节之一。
本文将从五个方面详细阐述煤矿井下自动化排水系统的内容。
一、传感器技术在煤矿井下自动化排水系统中的应用1.1 压力传感器:通过测量井下水位的压力变化,实时监测井下水位的高低,确保排水系统的正常运行。
1.2 流量传感器:通过测量井下水流量,实时监测排水管道的流量情况,及时发现异常情况并采取相应措施。
1.3 温度传感器:通过测量井下水温度,及时发现水温过高或过低的情况,防止因水温异常导致排水系统故障。
二、控制系统在煤矿井下自动化排水系统中的应用2.1 PLC控制器:通过PLC控制器实现对排水泵的自动控制,根据传感器的反馈信号,自动调节泵的启停和运行速度。
2.2 远程监控系统:通过远程监控系统,实现对井下排水系统的远程监控和控制,及时发现故障并远程处理,提高排水系统的稳定性和可靠性。
2.3 数据采集与处理系统:通过数据采集与处理系统,实时采集井下水位、流量、温度等数据,并进行分析处理,为矿井管理者提供决策依据。
三、自动化排水管道系统在煤矿井下自动化排水系统中的应用3.1 自动化排水管道:采用自动化排水管道系统,实现对井下排水管道的自动控制和管理,提高排水效率和安全性。
3.2 电动阀门:通过电动阀门实现对排水管道的自动开关控制,根据实时监测的数据,自动调节阀门的开度,确保排水系统的稳定运行。
3.3 水泵控制器:通过水泵控制器实现对排水泵的自动控制,根据井下水位和流量的变化,自动调节泵的启停和运行状态。
四、智能监控与预警系统在煤矿井下自动化排水系统中的应用4.1 智能监测装置:通过智能监测装置,实时监测井下排水系统的运行状态,及时发现故障并报警。
4.2 预警系统:通过预警系统,根据实时监测的数据进行分析,预测可能发生的故障,并提前采取措施,避免事故的发生。
井下排水系统水泵自动化控制系统设计

2021年第2期2021年2月在煤矿生产作业中,井下水害作为不可避免的生产灾害,长期以来一直是威胁矿井生产安全的主要因素之一,严重的甚至还会造成人员伤亡[1]。
因此,加强对矿井水害问题的探究,在井下构建安全高效的排水系统,实现对井下水害的有效防治意义重大。
鉴于此,本次研究针对井下排水系统水泵自动化控制系统设计开展研究。
1井下排水系统模型分析图1为井下排水系统模型示意图。
图1中,H 2和H 1分别为井下储水仓高水位、低水位,m ;n 为水泵总数量;u (k )为水泵作业的决策向量;q (k )为涌水量同储水仓水位间的函数关系。
图1井下排水系统模型示意图u (k )表达式为:u (k )={u 1(k ),u 2(k ),u 3(k ),…,u n (k )},(1)式(1)中,u 1(k ),u 2(k ),u 3(k ),…,u n (k )为第1,2,3,…,n 台水泵在k 时刻的状态。
u n (k )∈{0,1},其中0代表水泵停止,1代表水泵启动。
q (k )表达式为:q (k )=KH (k ),(2)式(2)中,K 为常数;H (k )为储水仓水位,m 。
对于排水系统而言,其作业的目标就是将q (k )始终保持在H 1耀H 2区间内,而最佳状态则是q (k )无限接近低水位H 1,而控制的方法便是通过对u (k )进行调控,即对井下n 台作业水泵的启停进行操控。
而为了确保控制作业的精准性和最优化,除去在储水仓内设置最高和最低水位,还可进一步划分出极限水位、警戒水位。
2井下排水系统水泵自动化控制系统硬件设计2.1硬件构成图2为排水系统水泵自动化控制系统硬件构成示意图。
整个系统构成组件大体分为4个模块,分别是PLC CPU 模块、开关量处理模块、模拟量处理模块和通讯模块[2-3]。
其中,PLC CPU 控制模块由PLC 和多种拓展模块共同构成。
作业时,PLC 在收集到水泵控制所需的各个参数后,依照预设的水泵启停控制流程针对排水水泵进行逻辑控制,并同步将水泵运行系统信息、参数信息等汇总后通过以太网上传至人机界面或井下环网。
煤矿瓦斯泵操作规程

风井场地瓦斯泵操作规程第一章总则第一节规定一、操作人员必须经过培训,考试合格,取得合格证后,方可持证上岗操作。
二、操作人员必须熟悉掌握瓦斯泵设备的构造、性能、技术特点、动作原理,并要做到会使用,会保养、会排除一般发生故障.三、严格遵守有关规章制度和劳动纪律,岗位上不得干与本职无关的工作。
第二节操作前的检查一、各紧固螺栓不得松动。
二、联轴器间隙应符合规定,防护罩应可靠.三、轴承润滑油油质合格,油量适当,油泵转动平稳、灵活、强迫润滑系统的油泵、管路完好可靠.四、接地系统应符合规定。
五、电控设备各开关手把应在停车位置.六、电源电压应在额定电压的±5%范围内.七、盘车2-3转,泵组无卡阻现象。
八、对检查发现的问题,必须及时处理或向主管部门汇报。
九、在处理事故期间,司机应严守岗位,不得离开开机房。
第二章:水环真空泵操作规程第一节主要设备参数1#、2#泵水环式真空泵型号:2BEC-67 转速:300r/min 电机功率:500KW最大抽速:400m3/min 极限压力:0。
016Mpa 编号:S0251日期:2013年3月制造厂家:山东博水泵业有限公司减速器型号:M1PSF80 运行功率:500KW 传动比:1:4.9524 转速:1485/300 r/min 重量:1800kg厂家:SEW-传动设备(天津)有限公司防爆电动机型号:YB2—4504—4 功率:500KW 接法:Y型IP:54 电压:10000V 频率:50HZ电流:36。
1A 转速1490r/min 防暴标志:ExdI绝缘等级:F 标准编号:Q/NF205-2009 安全标志编号:MAI070218 COS∮:0.87 重量:4750kg出厂编号:12H20106A-2 防爆合格证编号:CNEx09轴伸端轴承:6326 冷却介质温度:25℃非轴伸端轴承:NU222 冷却介质温度:40℃生产日期:2012年厂家:南阳防爆集团股份有限公司3#、4#泵水环式真空泵型号:2BEC-60 转速:300r/min 电机功率:400KW最大抽速:290m3/min 极限真空:0。
煤矿井下排水泵联合试运行施工方案及措施

水泵联合试运转方案及安全技术措施试验地****水平泵房 施工单位:机电 部编制人:部 长:编制日期: 2018 年4 月18 日执行日期:2018 年月日************** 煤矿审批意见贯彻学习记录***水平泵房水泵联合试运转方案及安全技术措施为认真搞好煤矿井下排水联合试验工作,提高矿井防灾抗灾能力,确保矿井雨季安全度汛,根据《煤矿安全规程》规定,针对矿井实际情况,由机电部组织对***水平排水系统联合运转进行测试,检验工作、备用、检修水泵同时运行情况,主排水管、备用排水管同时排水状况,检验能否满足矿井最大涌水量时排水要求,保证矿井排水泵正常运行,特制定本方案及安全技术措施。
一、_____________________ 施工时间:2018年__ 月日时分二、人员组织安全负责人:施工负责人:技术负责人:参加施工人员:_____________________________________________________三、试验前的准备工作1、在水泵联合试运转前检查双回路供电是否可靠。
2、必须对水泵及吸、排水管路、水泵控制开关、电机进行一次全面检查,发现问题及时处理,以确保每台水泵在试验期间均可投入正常运行,每台水泵必须配备灵敏可靠的压力表、真空表。
3、对变电所、水泵开关、供电线路进行一次全面检查,并对整定值进行检查核对,发现问题及时处理,并通知调度室在水泵联合试运转期间工作面应停止设备运行,确保在联合试运转期间供电可靠。
4、水泵联合试运转前,必须提前通知水泵房司机保持水仓三分之二的储水量,并彻底清挖吸水井与水仓,详细检查吸水井及排水闸阀等,发现问题及时处理,以保证在试验期间水泵快速启动,装置灵敏可靠、操作方便快捷,流水畅通。
5、水仓要留有足够联合试运转的水量6、将水仓及地面矿井水处理池预留有效容积,防止水量过大造成溢流。
7、水泵试运转前应通知调度指挥中心、变电所等相关岗位。
8水泵联合试运转前,矿井必须停止副斜井绞车、架空乘人装置等非重要生产负荷。
煤矿自动化方案——煤矿井下自动化排水系统

煤矿自动化方案——煤矿井下自动化排水系统随着科技的不断发展,煤矿行业也在不断追求自动化技术的应用,以提高生产效率和安全性。
煤矿井下自动化排水系统作为煤矿自动化的重要组成部分,对于煤矿生产的顺利进行起着至关重要的作用。
本文将从多个方面详细介绍煤矿井下自动化排水系统的相关内容。
一、系统组成1.1 传感器:用于监测井下水位、流量、压力等参数。
1.2 控制器:根据传感器反馈的数据,控制排水泵的启停和运行状态。
1.3 排水泵:根据控制器的指令,进行排水操作,将井下水排出。
二、系统工作原理2.1 传感器实时监测井下水位和流量等参数。
2.2 控制器接收传感器反馈的数据,根据预设的逻辑控制规则,判断是否需要启动排水泵。
2.3 控制器向排水泵发送指令,控制排水泵的启停和运行状态,实现自动排水操作。
三、系统优势3.1 提高生产效率:自动化排水系统可以实现24小时不间断的监测和排水操作,提高了排水效率。
3.2 提升安全性:传感器实时监测井下水位和流量,可以及时发现水患隐患,减少事故发生的可能性。
3.3 降低人工成本:自动化排水系统可以减少人工干预,降低了人力成本,提高了生产效益。
四、系统应用4.1 在煤矿井下主要用于矿井巷道、工作面等地方的排水操作。
4.2 可根据煤矿井下水情实时变化,调整排水系统的工作参数,提高排水效率。
4.3 可通过远程监控系统实现对煤矿井下自动化排水系统的远程监控和管理。
五、系统发展趋势5.1 智能化:未来煤矿井下自动化排水系统将更加智能化,能够根据大数据分析和人工智能技术,实现更精准的排水操作。
5.2 无人化:未来煤矿井下自动化排水系统将朝着无人化方向发展,减少人工干预,提高安全性和效率。
5.3 网络化:未来煤矿井下自动化排水系统将与其他煤矿自动化系统相连,实现信息共享和智能化决策,提高整个煤矿生产系统的效率和安全性。
总结:煤矿井下自动化排水系统作为煤矿自动化的重要组成部分,具有重要的意义和价值。
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口 煤 矿 水 泵 智 能 控 制 方 案
重庆恒邦矿山机械制造有限公司 3
、 概述 1 r/ U _ 、 丿八口口特,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
三、 主要用途及适用范围,,,,,,,,,,, 四、 使用环境条件 五、 设计依据及原则 六、 系统功能介绍
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七、 系统组成及工作原理,,,,,,,,,,, 八、 水泵监控系统操作说明 九、 配件清单及价格 十、 质量保证和售后服务 4
井下泵房排水控制系统技术方案 一、系统概述 随着计算机控制技术的迅速发展,以微处理器为核心的可编程序控制器( PLC )控制已逐步取代继电器 控制,普遍应用于各行各业的自动化控制领域。但目前煤矿井下主排水系统仍多采用继电器控制,水泵的开 停及选择切换均由人工完成,还做不到根据水位或其它参数自动开停水泵,这将严重影响井下主排水泵房的 管理水平和经济效益的提高,为了提高工作效率和节省水泵的运行费用以及满足矿领导的决策,做如下实施
该系统采用PLC +触摸屏+传感器+电动阀门,运用组态友好的人机界面实时监测, 实现手动控制和自动 控制,在保证各个设备独立可靠运行的情况下又实现集中控制;实现系统参数检测和储存、监视;故障信息 查询、监控;对关键参数实行自动调节等,从而实现整个系统的自动控制。现场设本安操作台和隔爆兼本安 型电气控制箱实现三台水泵的排水控制。操作台上设操作按钮及开关、指示灯、报警蜂鸣器、触摸屏、实现 系统工作方式选择就地启/停控制等操作、系统状态指示、报警指示、触摸屏实现整个系统的状态监测、数据 监视、参数修改等。隔爆兼本安型电气控制箱内设 PLC,实现整个系统控制。 二、 产品特点 本系统的特点是集数字化、自动化、信息化为一体,实现无人值守全自动化控制。系统采用模块化结构, 具有很好的维护性和可扩展能力。 三、 主要用途及适用范围 本系统主要用于完成矿山水泵等远程无人值守控制,产品的主要适用范围如下: 功率:50KW 〜2000KW 电压: AC127V 〜AC6000V 频率:OHZ〜60HZ 四、 使用环境条件 环境温度与湿度: 工作环境温度不超过+ 40oC,并且24小时内的平均温度不超过+ 35oC,最低环境温 度不得低于—5oC。相对湿度在最高温度为+ 40oC时不超过50%,在较低温度时,允许有较高的相对湿 度(如在20oC时为90%)。 空气质量:不含有过量的尘埃、酸、碱腐蚀性及爆炸性微粒和气体。 海拔高度:海拔高度不超过2000米。 振 动:安装地基处允许的振动条件:振动频率范围 10— 150HZ,最大振动加速度不应超过 5m/s2。 5
电网质量:电压波形应为正弦波,只要实际电压的瞬时值与基波电压相对的瞬时值最大偏差不大于基波 电压的10%,即认为电压波形为正弦波。频率波动不超过额定值的土 2%。 五、 设计依据及原则 5.1《煤矿安全规程》(2010版)。 5.2《矿山电力设计规范》 (GB50070-94 )。 5.3现行国家电工委员会及其它有关标准。 5.4进口电气设备遵守国际电工委员会 IEC标准。 5.5电控系统设备技术参数符合行业相关标准及规定,具有技术先进、经济实用、安全可靠、故障率 低、维护方便等特点。 5.6改造所用的相关控制及显示设备、传感器、阀们、缆线等设备、材料, “三证”齐全、符合《煤矿 安全规程》的相关规定。 5.7井下控制主机具有触摸屏显示,显示各个泵组运行状态,本机显示各个泵组的相关模拟量参数。报警 信息有文字、语言。 5.8系统具有以太网接口、 RS485接口。 5.9 改造所需配备的电动阀门。 六、 系统功能介绍 该系统具有电动阀门开关状态、水仓水位、管道压力值;泵体前后轴承、盘根压盖温度;电动机相线电 压、相线电流、前后轴承、定转子温度;水泵开停机状态、排水量、运行工况曲线图等参数进行检测,模拟 信号经变送器转换为 4~20mA的标准信号后送给 PLC ;再经PLC及特殊功能控制模块的运算处理, 将数据以 数字量信号实时显示于屏幕,控制相应的阀门、水泵等。 A) 每个水仓水位采用两个液位传感器实时检测,双线冗余,确保检测可靠; B) 排水流量采用流量计实时检测; C) 排水压力、排水流量等采用矿用高精度(不锈钢)传感器实时检测; D )电机电流、电压等分别采用多功能带变送输出的仪器仪表实时检测等。 主要功能如下: 每台水泵具有就地控制、自动控制两种工作方式。 压力超限延时、水仓水位自动起停泵组。 出水流量过低延时报警、停机。
泵体前后轴承、盘根压盖超温延时自动停机 。(矿方如需要可加) 高压开关欠电压、过载延时自动停机。 报警功能:具有水泵流量过低、水仓高水位、压力超限、电动机前后轴承、定转子超温;泵体前后
电动机前后轴承、定转子温度超温延时自动停机。 (矿方如需要可加) 6
轴承、盘根压盖超温报警功能及高压开关超压报警。 •显示功能:具有电动阀门开关状态、水仓水位、管道压力值;泵体前后轴承、盘根压盖温度;相线 电压、相线电流、前后轴承、定转子温度;水泵开停机状态、时间、排水量等。 其他保护功能: 水仓水位监测与干保护; 排水泵电机重启动延时保护; 排水泵起停连锁保护; 提供水位恒定+削峰填谷自动控制模式设置; 能实现不出水、电机电流大、轴承温度过高等逻辑故障诊断; 支持改造为软起动控制; 水泵控制器提供以下高级控制功能; 区分电网运行状态、实现削峰填谷; 泵房使用优先级控制方案:手动就地控制一一无人值守自动控制; 手动就地控制时要能自动切断无人值守自动控制。 七、系统组成及工作原理 系统组成 矿井下主排水泵自动化控制系统由数据自动采集、自动轮换工作、手动控制、自动控制、动态显示、故 障记录报警等5个部分组成。
系统工作原理 7.1数据自动采集与检测 数据自动采集与检测主要分为两类:模拟量数据和数字量数据。 模拟量检测的数据主要有:水仓水位、电机工作电流、电压、水泵轴温、电机温度、排水管流量;数字 量检测的数据主要有:水泵的工作状态、电动阀的工作状态与启闭位置。 数据自动采集主要由 PLC实现,PLC模拟量输入模块通过传感器连续检测水仓水位,水位变化信息,控 制排水泵的启停。电机电流、水泵轴温、电机温度、排水管流量等传感器与变送器,主要用于监测水泵、电 机的运行状况,超限报警,以避免水泵和电机损坏。 PLC的数字量输入模块将各种开关量信号采集到 PLC中 作为逻辑处理的条件和依据,控制排水泵的启停;在数据采集过程中,模拟量信号的处理是将模拟信号变换 7
成数字信号(A/D转换),其变换速度由采样定律确定。一般情况下,采样频率应为模拟信号中最高频率成分 的2倍以上,这样经A/D变换的精度可完全恢复到原来的模拟信号精度。 7.2自动轮换工作 为了防止因备用泵及其电气设备或备用管路长期不用,而使电机和电气设备受潮或其他故障未经及时发 现,当工作泵出现紧急故障需投入备用泵时,而不能及时投入以至影响矿井安全,本系统程序设计 2台泵自 动轮换工作控制,当某台泵或所属阀门故障时,系统自动发出声光报警,并在触摸屏上动态闪烁显示,记录 事故,同时将故障泵或管路自动退出轮换工作,检修泵和管路自动投入轮换工作,以达到有故障早发现、早 处理,以免影响矿井安全生产的目的。 7.3手动控制 最基本的水泵控制单元,独立完成单台水泵的启停控制。当主轮循程序检测到操作者对目标水泵下达开 / 停指令时,系统即调用对应的手动控制模块,完成水泵启动 /停止控制。 启动过程:首先启动抽真空装置,比较器将模拟量采集处理模块每个周期刷新后的负压值与设定启动条 件值比较,满足条件后启动电机,同时关闭抽真空装置;电机启动后,比较压力值,压力满足要求后开电动 闸阀,开始排水;闸阀开到位后启动过程结束。流程如图 7.3-1所示。 停止过程:为防止排水倒流对水泵造成损害,首先关闭闸阀,闸阀关到位后停止电机运行。 8 7.3-1水泵半自动启动流程 7.4全自动控制 PLC自动化控制系统根据水仓水位的高低、井下用电负荷的高、低峰和供电部门所规定的平段、谷段、 峰段供电电价时间段(时间段可根据实际情况随时在触摸屏上进行调整和设置)等因素,建立数学模型,合 理调度水泵,自动准确发出启、停水泵的命令,控制 3台水泵运行。 为了保证井下安全生产,系统可靠运行,水位信号是水泵自动化一个非常重要的参数,因此,系统设置 了两套液位传感器,两套传感器均设于水仓的排水配水仓内, PLC将接受到的模拟量水位信号分成若干个水 位段,计算出单位时间内不同水位段水位的上升速率,从而判断矿井的涌水量,同时检测井下供电电流值, 计算用电负荷率,根据矿井涌水量和用电负荷,控制在用电低峰和一天中电价最低时开启水泵,用电高峰和 电价高时停止水泵运行,以达到避峰填谷及节能的目的。9
开始 Y N
N Y
对应时段?
选择运行时间最短的 水泵(跳过故障泵)
N
闭锁疋时 运行中?
水位判断 (到达上限? 启动元成? Y N 启动:调用对应 半自动控制模块 水位判断 (到达下限? 停泵:调用对应 半自动控制模块 N弋 停泵元 5成? Y Y N 水位变化率 (正常?)
逻辑处理
启动闭锁定时器
7.4-1全自动控制流程图