变频技术在皮带机调速系统中的应用研究
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皮带运输系统中变频调速的应用摘要:为了解决煤矿主皮带运输系统液力耦合器的缺点,如调节速度时启动有较大电流,无法实现同步控制等,本文针对煤矿主皮带运输系统中变频调速的应用做出了进一步探究,对液力耦合器和变频调速技术进行了比较分析,提出了改进措施,有益于能源资源的节约,提升企业经济效益,也可为相关人员提供参考。
关键词:皮带;运输系统;变频调速前言:变频调压技术,具体来说便是优化交流电电动机,使得调速的目标得以实现。
变频调速系统具有一定的环保性能,不会消耗大量的能源资源,且调速较为简单,故障发生率低。
所以,由于该项的关键技术的广泛应用,在煤矿主皮带运送体系中有着很普遍的使用。
煤炭公司根据各个的生产环节,一般都会采用一定功率的发电机,其种类主要包括提升机、各类输送机、掘进设备和采煤设备等。
其中,提升机对于变频调速的应用十分关键,是保障运输过程的关键原件。
现在,因为科技力量的进步,变频调速技术更加成熟,所以起到的价值作用更加突出。
1.煤矿主皮带运输系统煤矿主皮带运输系统,具体来说就是运用皮带的无极运动对物品进行搬运的一类机器。
皮带式运输系统的主要优点是,拥有较长的运送距离且运输能力也较强,无较大的工作阻力,安全便捷,也不需要耗费大量的电能资源[1]。
但是,在矿井中对其使用时有着具体的规定,比如使用时在斜巷道中,也有着很严格的规定,比如:当向上运输时,倾角不得大于18°,而一旦超过了18°时,货物下滑的情况会比较严重,甚至无法运输货物。
主皮带运输系统的驱动设备,主要由电动机、液力耦合装置、减速机、联轴器等所构成。
液力耦合器会使动力源(一般是汽车引擎或电器)与工作机械产生有效联系,之后再利用液动量矩的改变传递扭矩的液力传动设备。
结构简图如图1所示。
但随着技术的提升,发现了液力耦合器的缺点和不足,需要进行改造。
现在,应用变频调节,使得液力耦合器存在的不足得以改善,不但节约了能源资源,还提升了工作效率,帮助企业增加经济收益[2]。
煤矿主皮带运输系统中变频调速的应用发布时间:2023-04-26T03:21:44.347Z 来源:《科技潮》2023年5期作者:祝海龙[导读] 变频调控技术在煤矿主皮带运输系统的应用中需要与主皮带运输系统本身的机械工作步骤相结合。
第一步骤就是主皮带运输系统的初级阶段,即运输机起步阶段,运输机的开启时间对运输机系统的静态电阻驱动滚筒的实施效果产生二级影响,在机器启动过程中,静阻力会随着时间的推移逐渐降低并进一步转化为动阻力,运输机的传送带会随之发生振动现象,增加了机器横截面的张力,影响整体传送速度。
陕西陕煤黄陵矿业有限责任公司一号煤矿陕西西安 727300摘要:变频调速技术,具体来说便是优化交流电电动机,使得调速的目标得以实现。
变频调速有一定的环保性,不会消耗大量的能源资源,且调速较为简单,故障发生率低。
所以,该项技术在煤矿主皮带运输系统中有着广泛的应用。
本文先介绍了变频调速系统的构成及其工作原理,然后分析了运用变频调速技术的必要性以及变频调速技术应用优势,最后对变频调速技术在煤矿主皮带运输系统中的实际应用进行了探讨。
关键词:煤矿;主皮带运输系统;变频调速;应用1变频调速系统的构成及其工作原理变频调速系统的构成及工作原理如图1所示。
变频器的主体、辅助件、电抗器三个部分构成了变频调速系统,变频调速系统运用各个部分协助控制电机速度。
除此之外,变频调速系统还有自动调控功能特点,实现多个电机的驱动功率平衡,提高了变频调速系统稳定性。
变频调速系统的比例-积分-微分控制器能够保障电机工作,并且控硅整流的方式应用在变频器的主体,增进了变频调速系统节能性,另外,通过循环软启方式应用在变频调速系统中,大大降低电机功率和负载,实现电机平稳调节运行。
图1 变频调速系统构成和工作原理2运用变频调速技术的必要性利用电机进行拖动是传统皮带运输系统主要运行方式,如水泵等装备,运用电机进行拖动维护成本高,缩短主皮带运输系统使用寿命。
变频调速永磁同步电动机在皮带机上的应用作者:杨庆范万宗帅庄世军白跃俊来源:《卷宗》2019年第20期摘要:近年来,随着煤炭行业的快速发展,井下运输系统也逐渐在更新换代,但由于井下巷道狭窄,运输环境恶劣,从而导致常规运输巷皮带机驱动装置故障较多。
变频调速永磁同步电动机作为一种新型的节能型电动机,因其特有优势被广泛应用于皮带运输系统中,其具有简单的结构、较大的转矩以及较低的能耗等特点,不仅能够提高皮带输送机的运输效率和运载量,而且能够提升运输系统的可靠性和使用寿命,对于保障皮带运输质量有着至关重要的意义。
本文简要介绍了永磁同步电动机的组成及特性,重点分析了皮带运输控制系统的实际应用,仅供相关人员参考。
关键词:变频调速;永磁同步电动机;皮带运输机在煤矿生产中,皮带输送机承担着煤炭运输的艰巨任务,具有较长的运输时间和较大的运输数量等特点,煤矿皮带输送机的运行状态直接关系到生产任务能否顺利完成。
在皮带运输系统中,常规的传统系统具有较大的启动电流和严重的机械磨损,长期使用运行容易不仅会出现张力变化,而且浪费大量的电能。
通过合理应用变频调速永磁电机,能够有效降低设备噪音,减少功率损耗,提高工作效率。
1 永磁同步电动机的组成及特性在煤矿皮带运输系统中,常规的电机设备大部分是异步电动机,需要配合齿轮减速器装置和液力耦合器设备才能够组成一个完整性的动力驱动系统。
这种常规电机设备在井下复杂条件下频繁产生机械故障,具有较低的工作效率,而且在重载状态下具有较大的启动难度。
而变频调速永磁同步电动机主要由变频器、皮带机头和永磁同步电机组成,去掉了常规的减速器装置和液力耦合器,能够实现对矿用皮带机的转速调节,满足井下生产要求。
煤矿井下生产实践中,将变频调速永磁同步电动机应用到皮带运输系统中,不仅能够提高生产运输效率,而且能够具有较高的安全性能,满足各种生产环境下的实际需求。
一是具有高效节能的特点,变频调速永磁同步电动机去掉了常规的减速器装置和液力耦合器以后,大大降低了震动和噪声,启动时消耗电流较小,转速调节作用也减轻了设备磨损;二是具有较小的维护量,在皮带系统运行时,不需要考虑减速器、液力偶合器以及齿轮等零部件的磨损,减少了零部件更换、检修和日常维护的频率,降低了维修成本,避免了不平稳起动造成的皮带拉裂现象,节约了采购大量的采购费用;三是具有较大输出转矩,永磁同步电动机能够使皮带运输系统在额定转速内保持恒转矩,使运行稳定性不断提高。
变频技术在井下皮带运输机上的应用摘要:随着《中华人民共和国节约能源法》将变频调速列入通用节能技术,该技术作为一项重点节能技术在全国范围内迅速推广。
目前,其完善的电力电子保护功能、高效的工作系统、以及节能效益与调速精确性等技术优势已被相关企业认可,成为煤炭企业电动机调速方式设计中的首选。
本文结合笔者的工作经验,分析了变频技术在井下皮带运输机应用中的技术特性和工作原理,并讨论了变频技术在实际应用中的一些应注意的问题。
关键词:井下皮带运输变频控制技术原理应用1 变频技术在井下皮带运输机上的应用背景1.1 变频技术在井下皮带运输中的应用趋势随着我国大型新建、扩建煤矿的建设投产,煤炭产业对长距离、大运量皮带运输机的需求逐年递增。
然而考虑到井下具体现场工况环境的复杂性和多变性,传统运输机在设计过程中多采用大功率、高能耗、24小时不间断的直流传动调速方式,在实际运营中存在着能耗浪费、操作不便、维护成本过高、稳定性差等诸多问题。
针对这些问题,技术工作者们开始在运输机等电动机设计中引入软启动等一系列智能调速技术,以实现整个井下运输系统的科学启动和制动。
随着《中华人民共和国节约能源法》(第39条)将变频调速列入通用节能技术,变频调速技术作为一项重点节能技术在全国范围内迅速推广,其完善的电力电子保护功能、高效的工作系统、以及节能效益与调速精确性等技术优势已被相关企业认可,成为煤炭企业电动机调速方式设计中的首选。
1.2 变频系统的技术优势基于PLC的变频控制系统是通过控制电压与频率来改变电机速度的电气调节技术,与传统的机械控速方式相比,具有以下优点:变频系统提高了传动系统的工作效率,使转差损失减小,效率可达90%~95%甚至更高,实现了运输机的节能目标;启动和制动的软启动减少了电流对电网及皮带的冲击力度,能实现精确定位、宽频调速,并具有欠压、过压、过流、过载等各种保护功能和防爆功能,使整个系统的安全性极大地提高;体积小、占地少、安装维护便捷、投资成本低。
煤矿胶带输送机变频调速系统技术改造随着煤矿生产的发展,长距离,大运量、大功率带式输送机在煤矿上的使用量也愈来愈多。
合理选择大型胶带输送机的驱动方式,能够实现可调的、平滑的而无冲击的启动力矩,减小输送机运行过程中的动张力,改善输送机整体的受力状况,保护电网免受冲击,减少输送机运行过程中的功率损失,提高输送机电控系统的稳定性、可靠性、安全性。
实际应用表明采用变频控制系统对输送机进行变频调速控制可以较好的实现力矩速度控制功能,提高整机运行过程中的安全稳定性。
胶带输送机是以输送带兼作牵引机构和承载机构的一种连续动作式的运输设备,它在矿井地面和井下运输中得到了极其广泛的应用。
带式输送机要求驱动系统能够提供可调的、平滑的而无冲击的启动力矩,以减小动张力,从而改善输送机及整机的受力状况,并保护电网免受冲击。
在多台电机驱动情况下,要求各驱动装置之间能够做到功率基本平衡,或者说具有合理分配驱动功率的能力;对于长距离胶带输送机还要求提供慢速运行以满足日常检修维护;对于大功率、高耗能、长时运转设备还应要求具有明显的节能效果。
变频调速控制驱动方式是一种值得尝试推广的新技术,通过实践应用具有较好的使用效果。
胶带输送机变频调速系统工作原理介绍1.1交流变频调速技术的基本原理交流电动机变频调速技术是在近几十年来迅猛发展起来的电力拖动先进技术,其应用领域十分广泛,该技术是一种以改变交流电动机的供电频率达到交流电动机调速的目的,是利用电力半导体元件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能装置,其基本原理是通过整流桥将工频交流电压变换为直流电压,在通过逆变器转换为频率,可调的交流电压作为交流电动机的驱动电源,使电动机获得无极调速所需的电压和电流,根据电机负载的变化实现自动、平滑的增速、减速,是一种无附加转差损耗的高效调速方式,可以大幅度提高工作效率,减少能源空耗。
现在的交流变频调速技术是微机技术、电力电子技术和电机传动技术的综合应用,是强弱电混合、机电一体的综合性技术。