煤矿综合自动化的实现和发展趋势.ppt
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1、煤矿综合自动化的实现及发展趋势山东科技大学刘瑞国2007年12月The First Part of the SeriesTeaching Materials about Coal Mine Computer Integrated System 煤矿综合自动化概念煤矿综合自动化是指利用先进的网络技术、自动控制技术、通信技术、计算机技术、视频技术,将煤炭生产全过程建成一个以工业以太环网+现场总线为网络平台的矿井综合自动化系统,实现信息、数据的连通与共享,将功能集成为不同的应用系统联系起来协调有序运行,从而避免信息孤岛的出现,使得信息资源和设备资源得以充分发挥,提高矿井安全生产管理水平,实现矿井高效
2、运行。具体为:把采掘生产设备监控系统、皮带运输监控系统、供电监控系统、提升监控系统、压风监控系统、通风监控系统及其他辅助生产设备监控系统等子系统数据进行集中监控,实现生产及辅助生产各运行参数的统计并上传至矿区办公局域网,使得煤矿生产和管理更加科学高效。同时将一些主要生产数据和安全情况向上一级管理部门进行汇报,上一级管理部门可以通过这些数据对煤矿进行远程实时监视。出现紧急情况发出告警信号。煤矿综合自动化系统结构图实现煤矿综合自动化意义消除信息“孤岛”,实现信息共享提高矿井安全管理水平提升矿井综合形象煤矿综合自动化内容煤矿综合自动化系统包括风机在线监测监控(通风安全环境监测)子系统、瓦斯抽放监测(
3、管道瓦斯抽放监测与控制)子系统、火灾预报束管监测(煤层自然发火实时分析)子系统、工业电视监视系统子系统、电力监测子系统、胶带机监测子系统、主副(斜)井提升监测子系统、矿压监测(矿井冲击地压实时分析及专家诊断预测与控制)子系统、矿用自动防尘撒水控制(皮带机头自动喷水降尘)子系统、机车调度子系统、考勤子系统、电话通讯子系统、电视会议子系统、计算机网络子系统等等。综合自动化系统具有将上述各控制子系统无缝集成的能力,系统提供统一的数据接口,每个子系统用一个软件适配器与综合监控平台数据交互。数据接口采用标准的UDP通信接口,系统支持瓦斯监测、视频监控、配电监测、机电设备监控管理等各种子系统的软件适配。系
4、统架构是全开放的,扩展能力很强。每接入一种子系统模块,只需要一个适配程序。系统初建时可根据需求和条件先建最急需的最基本的核心平台,然后分期分批增加各种子系统及不断升级,最后建成最完善的系统。井下中央泵房排水监控子系统井下中央泵房排水监控子系统现状:国内现有煤矿井下水泵房控制系统多采用简单的继电器操作系统,控制系统与控制电缆冗余繁杂,自动化水平低,技术落后,系统故障频繁,各个阀门的开关,水泵的开、停及水泵的切换均由专门的人员井下人工操作完成,调度室对于水泵房的信息完全依赖于现场的司机,人员工效低下,资源浪费,无法实现节能运行,并且不利于矿井的高效安全生产。井下中央泵房排水监控子系统井下中央泵房排
5、水监控子系统改造思路:实现煤矿井下水泵房的集中分布控制1、采用集中控制器(PLC)与分布式远程I/O,对水泵房设备运行实行在线监控,自动(保留手动功能)控制水泵的启停及电动闸阀的开、关,并具有自诊断功能,实现水泵房的无人值守;2、监控系统通过10100Mbps高速工业控制网并入目前世界最先进的100M工业冗余容错高速主干网实现水泵监控子系统与全矿井的监控系统信息共享;3、水泵房现场以计算机图形界面结合现场操作,最大程度简化操作。同时综合考虑矿井各种安全信息,实现水泵子系统的最优控制策略;水泵子系统的报警、数据、报表统计处理全部融入整个矿井监控系统;4、根据水位,自动实现水泵的轮换工作,延长了水
6、泵寿命。同时结合电网负荷信息,以“移峰填谷”原则确定开、停水泵时间,从而提高了矿井的电网质量及节约电费。井下中央泵房排水监控子系统井下中央泵房排水监控子系统目前主要改造点:变频软启动远程监视及自动控制自动控制流程:水仓水位高于上限控制装置自动选定排水管鲁打开管路闸阀控制装置自动选定待开水泵、确定射流管路开启射流检测真空度确定泵提议充水启动电机打开水泵出水口阀门并判断水泵运行正常关闭射流。瓦斯监测监控系统瓦斯监测监控系统1)系统能实时监测瓦斯、负压、CO及风门等环境参数及风机等设备的开停状况;监测采煤掘进面的机电设备、皮带、水泵等生产工况参数和电压、电流等电力参数。2)在DLP大屏幕上显示更多的
7、工艺流程模拟图、监测曲线、表格和文字,以及主机CRT所能显示的全部的内容。3)系统具有列表显示功能4)系统具有模拟量实时曲线和历史曲线显示功能5)系统具有柱状图显示功能6)系统具有模拟动画显示功能提升机电控系统提升机电控系统提升机是煤炭矿井安全生产的关键设备之一,其可靠性、安全性和自动化程度如何,直接关系到煤矿的安全生产。提升监控系统与矿井自动化系统衔接有2种方式,第一提升监控系统通过其上位机器以太网口或RS485接口,采用OPC方式与调度中心的网络交换机连接,从而汇接到全矿综合自动化网络上。第二提升机电控系统采用标准的协议Modbus协议实现与全矿井自动化系统的衔接;提升机电控系统系统以Mo
8、dbus协议将信息汇集到TerminalServer后,TerminalServer通过光缆以TCP/IP协议实现与中控室系统连接。在调度中心进行遥控并监视提升机的运行情况。并配以工业电视进行图像监视。提升机电控系统提升机电控系统系统基本要求:系统基本要求:能够自动采集、显示提升机的各种运行参数,提升机运行;能够根据监测到的信号判断提升机的工作情况,故障时能及时发出报警信号。通过网络可在矿井地面调度监控中心可完成对提升机控制的各种操作。系统应能与矿井综合调度系统无缝连接,实现数据的共享。提升机电控系统提升机电控系统系统方案:系统方案:矿井提升机分为2种,一种是全数字化直流提升机,另一种是全数字
9、化交流提升机。在提升机电控行业,国外著名的厂家有ABB和SIEMENS,其中ABB可以提供全套绞车,包括滚筒、液压站、信号系统等,其在国内进口提升机市场上占有率基本上90%。国内中小型矿井提升机电气系统比较落后,大多限于交流电动机转子切电阻控制为主为主,一般为8级切换,其调速性能很低。提升机电控系统提升机电控系统改造点:1、电控系统PLC改造2、低压变频改造3、高压变频改造直接变频高低高变频转子变频4、制动方式及切换器件的改造提升机电控系统提升机电控系统低压变频改造带制动单元的二象限变频器方案:多在负力提升状态比较少的提升机上使用,比如主井绞车、矸石山绞车,正常生产情况都是重物提升,很少有重物
10、下放状态出现。所谓二象限变频器,指的只是变频器制动能量消耗方式,配备了斩波制动单元和制动电阻,电机发电制动能量消耗在制动电阻中,同样达到四象限运行效果。这个方案的投资成本相对最小,设备通用性好。提升机电控系统提升机电控系统低压变频改造IGBT动态前端四象限变频器:目前最先进的四象限变频技术,它是把另一个IGBT逆变单元(相对于电机端IGBT逆变单元),反接到电源侧,相当于把电源看作一台交流电机处理,和变频器逆变输出侧背靠背连接,中间由直流母线连接。在电机正力运转时,电源侧动态前端整流输出直流电源,供逆变侧逆变,输出交流变频电源,驱动电机;电机负力运转时,能量流向正好相反,电机发电状态,电机侧逆
11、变单元整流,动态前端逆变,把能量反馈回电网。动态前端和逆变单元基本结构相同,通过直流母线,背靠背连接,因此这种结构的变频器也叫BTB(背靠背)AFE(动态前端)变频器。这种结构的变频器,解决了以上两种变频器存在的一些问题,技术虽然复杂,但是使用中可靠性更高、适应性更强,是四象限变频器的最新技术,也代表着目前变频技术的最高水平。提升机电控系统提升机电控系统低压变频改造整流回馈前端的四象限变频器:变频器由2部分组成:前端是整流、回馈单元,为后端逆变器提供直流电源,逆变器输出交流变频电源,连接主电机。整流、回馈单元由整流和回馈两个独立的可控全桥组成,其中一组工作的时候,封锁另一组可控桥。整流回馈单元
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