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煤礦井下排水自動(dòng)化控制系統(tǒng)分析

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煤礦井下排水自動(dòng)化控制系統(tǒng)分析

【摘要】現(xiàn)今,我國礦井主排水系統(tǒng)仍多采用繼電器控制,水泵的開停及選擇切換均由人工完成,還做不到根據(jù)水位或其他參數(shù)自動(dòng)開停水泵。利用PLC進(jìn)行礦山排水自動(dòng)化的研發(fā)與利用在我國已經(jīng)有了較長的歷史,但其應(yīng)用效果依然需要優(yōu)化。論文從實(shí)際出發(fā),闡述了如何通過可編程序控制器(PLC)及相關(guān)傳感器,實(shí)現(xiàn)排水泵房的“無人值守”,從而達(dá)到減員增效,降低成本,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的效果。

【關(guān)鍵詞】排水泵房;自動(dòng)化控制;無人值守;減員增效

1泵房概述

1.1泵房運(yùn)行模式

目前,國內(nèi)煤礦井下泵站的運(yùn)行大多采用的是傳統(tǒng)的人工操作方式,每個(gè)泵站要求有值守人員8人,當(dāng)觀察到水倉水位達(dá)到一定高位時(shí),人工手動(dòng)開啟水泵往地面排水,當(dāng)水位達(dá)到一定低位時(shí)關(guān)閉相應(yīng)水泵。

1.2存在問題

人工操作開停水泵存在的問題:1)無水倉水位、水泵排水壓力、水泵軸承振動(dòng)、水泵溫度、運(yùn)行電流等參數(shù)的監(jiān)測(cè),無法客觀地判斷水泵的運(yùn)行狀況,不能及時(shí)對(duì)水泵進(jìn)行檢修,導(dǎo)致水泵長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)于低效率區(qū)間。2)無法實(shí)時(shí)判斷水倉水位的變化率,涌水事件發(fā)生時(shí),不能及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào),并將水泵自動(dòng)起動(dòng)。3)泵組維護(hù)、泵組故障分析沒有準(zhǔn)確、可靠的歷史數(shù)據(jù)可以查詢。4)水泵啟停操作,均需水泵工于現(xiàn)場(chǎng)操作,水泵開啟水位點(diǎn)及啟泵流程存在不規(guī)范的可能,且需三班值守,占用勞動(dòng)力多。5)對(duì)各水泵的運(yùn)行時(shí)間沒有有效統(tǒng)計(jì),無法做到水泵的均衡使用。

2設(shè)計(jì)原則

以PLC控制為核心,將各種外圍配套設(shè)備監(jiān)控及環(huán)境影響因素都引入整體系統(tǒng)內(nèi),通過采用各種數(shù)學(xué)模型,依據(jù)各種運(yùn)算規(guī)則進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,使各子系統(tǒng)執(zhí)行最優(yōu)運(yùn)行方案[1]。根據(jù)礦井的不同使用要求,依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)系統(tǒng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,確定最佳方案。根據(jù)水倉水位的變化,自動(dòng)完成排水泵引水、啟停、閥門開關(guān)等一系列動(dòng)作。1)根據(jù)電價(jià)區(qū)間,自動(dòng)根據(jù)“避峰填谷”“均勻磨損”原則運(yùn)行。2)擁有“井下自動(dòng)”“遠(yuǎn)程操控”“井下手動(dòng)”“井下一鍵啟動(dòng)”等多種運(yùn)行模式。3)手動(dòng)控制采用以就地控制柜為基礎(chǔ)的不依賴于PLC的純繼電控制。4)根據(jù)涌水量大小、水泵性能曲線及管路特性曲線,計(jì)算水泵聯(lián)合運(yùn)行的最佳工況點(diǎn),確定最佳開啟水泵、管路參數(shù)和數(shù)量,確保水泵長期在高效區(qū)運(yùn)行。5)符合國家數(shù)字化礦山標(biāo)準(zhǔn)要求,采用模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可嵌入數(shù)字化礦山平臺(tái)。6)根據(jù)系統(tǒng)配置,真正意義上實(shí)現(xiàn)各個(gè)環(huán)節(jié)的“雙機(jī)熱備”功能。7)可對(duì)井下各子系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視、報(bào)警、存儲(chǔ)、查詢及打印報(bào)表等操作。8)具備Web瀏覽、手機(jī)App等多種遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)手段。9)系統(tǒng)與礦井綜合調(diào)度系統(tǒng)無縫連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。

3系統(tǒng)模式

系統(tǒng)采用“分布式多CPU”的控制方式,系統(tǒng)配置2臺(tái)“PLC集中控制柜”和5臺(tái)“PLC就地控制柜”。每臺(tái)水泵對(duì)應(yīng)1套控制裝置。系統(tǒng)安全度高,其中,任意1臺(tái)“PLC控制柜”或者水泵出現(xiàn)問題后,系統(tǒng)均可正常運(yùn)行,且存在問題的水泵可單獨(dú)檢修,確保泵房自動(dòng)化控制系統(tǒng)安全穩(wěn)定的運(yùn)行[2]。

4系統(tǒng)功能

4.1系統(tǒng)工作模式

系統(tǒng)具有自動(dòng)/遠(yuǎn)程操控/手動(dòng)控制/一鍵啟動(dòng)4種工作模式。自動(dòng)模式:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)設(shè)置,自動(dòng)啟停水泵,并動(dòng)態(tài)顯示系統(tǒng)內(nèi)各設(shè)備工作狀況和系統(tǒng)各種故障顯示。根據(jù)水倉水位及其他因素,合理調(diào)度自動(dòng)開停水泵及其閥門,在正常水位時(shí),各臺(tái)水泵能自動(dòng)輪換工作,水位上升過快時(shí),自動(dòng)投入必要數(shù)量的水泵運(yùn)行。當(dāng)運(yùn)行水泵出現(xiàn)故障時(shí),能及時(shí)報(bào)警,并自動(dòng)開啟備用水泵。遠(yuǎn)程操控:操作人員可在控制室遠(yuǎn)程控制水泵機(jī)組的起停,其余動(dòng)作仍由PLC自動(dòng)執(zhí)行。手動(dòng)控制:就地PLC控制柜配置手動(dòng)控制按鈕,選擇此模式的泵組,完全脫離PLC控制,系統(tǒng)不受監(jiān)測(cè)信號(hào)控制,需要手動(dòng)操作水泵的各個(gè)設(shè)備的開停,相互動(dòng)作,互不閉鎖。一鍵啟動(dòng):在現(xiàn)場(chǎng)集中控制柜的觸摸屏上,人工確定開泵臺(tái)數(shù)并選擇泵組的啟動(dòng),電機(jī)及其閥門的起停由PLC自動(dòng)執(zhí)行。

4.2檢測(cè)功能

檢測(cè)內(nèi)容包括:(1)水倉水位檢測(cè);(2)電機(jī)工作電流檢測(cè);(3)電機(jī)溫度、振動(dòng)檢測(cè);(4)水泵吸水管真空度;(5)水泵出水口壓力;(6)排水管路流量檢測(cè)。

4.3保護(hù)功能

保護(hù)模式:自動(dòng)排水控制系統(tǒng)在實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排水的同時(shí),原排水系統(tǒng)的手動(dòng)控制仍然有效,大大提高排水系統(tǒng)的可靠性,保證排水安全。早期預(yù)警系統(tǒng):根據(jù)科學(xué)的數(shù)據(jù)模型以及液位傳感器對(duì)液位的監(jiān)測(cè),結(jié)合水倉的結(jié)構(gòu)及容量準(zhǔn)確計(jì)算出涌水量,實(shí)現(xiàn)透水事故的早期預(yù)警。可靠的真空引水:每臺(tái)泵組,使用射流引水方式引水,增加電動(dòng)功能,將原有的射流總管球閥改為DN50雙控半球閥,所有球閥均使用不銹鋼304材質(zhì),保證抽真空系統(tǒng)的正常運(yùn)行。電氣保護(hù):具有欠電壓、失壓、過電流、漏電、過負(fù)荷等全方位的電氣保護(hù)功能。同時(shí)通過通信將電流、功率、電壓信號(hào)及相應(yīng)的故障信號(hào)送入水泵自動(dòng)化系統(tǒng),由系統(tǒng)判斷電路的工作狀態(tài),如果流量、壓力達(dá)不到設(shè)定值時(shí),系統(tǒng)給出相應(yīng)判斷并轉(zhuǎn)換下1臺(tái)機(jī)組工作[3]。

4.4節(jié)能功能

均勻磨損:系統(tǒng)自動(dòng)記錄各臺(tái)泵組的累計(jì)運(yùn)行時(shí)間,并進(jìn)行排序,下次啟動(dòng)時(shí)優(yōu)先啟動(dòng)無故障、運(yùn)行時(shí)間短的水泵投入使用,這樣就實(shí)現(xiàn)了水泵的均勻磨損,能最大限度地延長泵組的使用壽命。移峰填谷:當(dāng)電網(wǎng)執(zhí)行峰、平、谷階梯電價(jià)時(shí),在保證礦井安全排水的前提下,系統(tǒng)在平、谷段低電價(jià)時(shí)排水,在峰段高電價(jià)時(shí)蓄水。設(shè)計(jì)原理如圖1所示。在系統(tǒng)運(yùn)行過程中,規(guī)定水倉內(nèi)水位不能超過極限水位H5,當(dāng)設(shè)備在“谷段”起泵時(shí),每次排水要求水位下降到停泵水位H1以下,可使水倉在“峰段”時(shí)有較大空間容納涌水;而在“峰段”起泵排水時(shí),在保證水位不超過極限水位H5的基礎(chǔ)上,只需要將水位排放至安全水位H4即可,這樣可以減少水泵在“峰段”時(shí)期的開泵次數(shù),進(jìn)而達(dá)到節(jié)能的目的。當(dāng)水位上升至H5超限水位時(shí),不論電網(wǎng)負(fù)荷如何,必須立即啟動(dòng)水泵。若水位繼續(xù)上升,表明1臺(tái)水泵的排水量已不足以排除礦井出水,以礦井的最大排水能力來排除礦井涌水。不論投入幾臺(tái)水泵,水位必須下降到停機(jī)水位H1后方可停泵。效率優(yōu)先原則:當(dāng)執(zhí)行多臺(tái)泵組多趟排水管聯(lián)合運(yùn)行時(shí),通過圖2(效率優(yōu)先原則:當(dāng)執(zhí)行多臺(tái)泵組多趟排水管聯(lián)合運(yùn)行時(shí),通過圖2(η為水泵效率,H為揚(yáng)程)的比較,選擇最佳匹配水泵與排水管數(shù)量,保證水泵在最佳效率點(diǎn)運(yùn)行。)的比較,選擇最佳匹配水泵與排水管數(shù)量,保證水泵在最佳效率點(diǎn)運(yùn)行。48

4.5通信功能

系統(tǒng)設(shè)計(jì)遵循礦井綜合監(jiān)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)子系統(tǒng)接口規(guī)范,采用TCP/IP、MODBUS、OPC通信技術(shù),提供工業(yè)以太網(wǎng)數(shù)據(jù)通信接口,使該系統(tǒng)可以非常容易地并入礦井綜合監(jiān)控系統(tǒng)中,與其他子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享[4]。并且可與其他子系統(tǒng)共用井下光纖環(huán)網(wǎng)作為數(shù)據(jù)傳輸通道,減少子系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸線路,從而節(jié)約成本。

4.6遠(yuǎn)程運(yùn)維平臺(tái)

多數(shù)工業(yè)泵用戶幾乎沒有系統(tǒng)的科學(xué)的維修預(yù)報(bào)能力。大部分工業(yè)泵用戶處于應(yīng)急維修、定期大修。設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和人工巡檢的混合模式。巡檢是周期性的,不同用戶的周期不同。但是,故障有可能發(fā)生在2次檢查之間。將泵的各種實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、甄別和分析方法、診斷依據(jù)、保護(hù)邏輯內(nèi)置于云服務(wù)器中,可替代人工智能實(shí)現(xiàn)對(duì)泵設(shè)備狀況不間斷的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),進(jìn)行傅立葉分析,診斷和維修預(yù)警。通過設(shè)備遠(yuǎn)程運(yùn)維模塊,只要在有網(wǎng)絡(luò)的地方就可以隨時(shí)訪問現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備,實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀況,分析處理系統(tǒng)異常原因,提供遠(yuǎn)程技術(shù)指導(dǎo),統(tǒng)計(jì)分析水泵運(yùn)行數(shù)據(jù),提供水泵壽命預(yù)測(cè)及專家分析等功能。根據(jù)水泵運(yùn)行工況,提供泵組“健康”報(bào)告。提前評(píng)估水泵健康狀態(tài),提前安排維修工作,盡量減少停機(jī)時(shí)間和產(chǎn)量損失。

5結(jié)語

煤礦井下排水自動(dòng)化控制系統(tǒng)的運(yùn)用提升了礦山運(yùn)行的自動(dòng)化水平,促進(jìn)了整個(gè)煤礦行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。我們需要有效地利用現(xiàn)有資源,不斷對(duì)自動(dòng)化控制系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)與完善,切實(shí)發(fā)揮出自動(dòng)化控制系統(tǒng)的作用,使煤礦產(chǎn)業(yè)得以安全、高效地運(yùn)行。

【參考文獻(xiàn)】

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作者:林斌 單位:華晉焦煤有限責(zé)任公司沙曲一號(hào)煤礦

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