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礦井排水設(shè)備智能控制系統(tǒng)的分析

2020-06-10 13:39:16李啟山
機械管理開發(fā) 2020年4期

李啟山

(山煤集團鹿臺山煤業(yè)有限公司, 山西 沁水 048200)

引言

隨著綜采技術(shù)的不斷進(jìn)步,煤礦井下綜采作業(yè)的深度不斷增加,綜采作業(yè)過程中發(fā)生透水事故的概率也不斷的加大,因此對煤礦井下排水系統(tǒng)的運行可靠性、對突發(fā)事故的反應(yīng)靈敏性等均提出了更高的要求。一般在礦井排水系統(tǒng)中每個泵房內(nèi)一般設(shè)置6 組左右的排水泵,由一個控制系統(tǒng)集中控制,當(dāng)水位超過系統(tǒng)設(shè)定的高度時將開啟水泵同時進(jìn)行排水,由于排水系統(tǒng)水泵功率大,消耗的電能多,據(jù)統(tǒng)計排水系統(tǒng)所消耗的電能占據(jù)了礦井總消耗電量的15%以上[1],傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)由于僅具備簡單的開關(guān)控制功能,因此導(dǎo)致無法適應(yīng)井下突發(fā)的涌水事故,而且也無法針對性地調(diào)整排水時間段,難以滿足井下排水經(jīng)濟性、靈活性和可靠性的需求。本文提出了一種新的礦井排水智能控制系統(tǒng)。

1 礦井排水設(shè)備智能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

根據(jù)煤礦井下排水系統(tǒng)的分布方式,所提出的煤礦井下排水設(shè)備智能控制系統(tǒng)以分布控制理論為基礎(chǔ)[2],采用容錯結(jié)構(gòu)設(shè)計各個排水控制模塊能夠獨立地進(jìn)行運行和維護(hù),一個模塊的損壞不影響其他控制模塊的運行,極大提升了控制系統(tǒng)的安全性。該排水設(shè)備控制系統(tǒng)主要包括地面監(jiān)控中心、數(shù)據(jù)傳輸、交換系統(tǒng)和煤礦井下排水控制單元,其整體結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

由圖1 可知,該排水控制系統(tǒng)通過CAN 雙絞線屏蔽網(wǎng)絡(luò)線路[3]將各個排水單元進(jìn)行連接,形成一個網(wǎng)絡(luò),由監(jiān)控單元實現(xiàn)對煤礦井下排水泵房的監(jiān)控,調(diào)度單元負(fù)責(zé)對水泵組運行模式的綜合調(diào)控,同時負(fù)責(zé)對水泵運行過程中的綜合保護(hù),系統(tǒng)的控制單元用于直接接受監(jiān)控中心的控制指令,實現(xiàn)對井下水泵多種模式運行的控制。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障無法和地面監(jiān)控中心聯(lián)通時,各控制中心將轉(zhuǎn)換為自主控制運行模式,依靠預(yù)設(shè)的控制邏輯,實現(xiàn)自主排水控制。

本系統(tǒng)采用了雙模排水控制模式,當(dāng)水位超過設(shè)定值或者水位變化速度超過設(shè)定值后均能激活控制系統(tǒng)進(jìn)行排水作業(yè),滿足各種條件下的排水安全性需求。同時能夠根據(jù)水位情況和所處實際時間段決定是否啟動排水和同時啟動水泵的數(shù)量,確保排水的經(jīng)濟性。

圖1 礦井排水設(shè)備智能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖

2 避峰就谷控制策略

采用傳統(tǒng)的避峰就谷控制方案[4],主要是把積水區(qū)域的水位高度劃分為不同的警戒等級,當(dāng)在用電低谷期如果水位超過了設(shè)定的警戒水位系統(tǒng)就啟動,當(dāng)在用電高峰期時則盡量不啟動排水泵,通過簡單的控制實現(xiàn)避峰就谷,但該類控制方案存在著在用電的低谷期無法將積水區(qū)的水持久維持在最低水位,也就無法為用電高峰期騰出更多的庫容,提高了在用電高峰期開啟水泵的次數(shù),增加了電能消耗。因此本文所提出的礦井排水設(shè)備智能控制系統(tǒng)采用了改進(jìn)型的避峰就谷控制策略,在用電低谷的時候同時開啟多臺排水泵,將水位持續(xù)維持在最低控制警戒線,為用電高峰期的積水騰出盡可能大的庫容,從而降低用電高峰期的排水量。在排水控制的過程中系統(tǒng)會根據(jù)水位下降的速度決定同時開啟的水泵數(shù)量,實現(xiàn)輪換運行,增加排水泵的使用壽命,確保排水的經(jīng)濟性。假設(shè)某個積水區(qū)域的排水警戒水位為3.4 m,最低控制水位為1.5 m,則在該控制系統(tǒng)作用下水位變化和啟動控制策略如圖2 所示。

圖2 積水區(qū)域水位變化和排水泵啟動控制曲線

由圖2 可知,在該控制系統(tǒng)作用下,在用電低谷期(0 點~8 點)排水系統(tǒng)同時啟動的水泵數(shù)量逐漸降低,在8 點前將水位控制在最低水位以下,在用電高峰期騰出了大量的庫容,從而有效降低了水泵在白天工作的時長和數(shù)量,提高了排水的經(jīng)濟性,根據(jù)統(tǒng)計,應(yīng)用該系統(tǒng)后能夠?qū)⑴潘杀居?.78 元/m3降低到1.12 元/m3。

3 水倉水位傳感器測量原理

該控制系統(tǒng)對排水控制的精確性取決于液位傳感器對水倉水位監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性,提出了一種超聲波液位傳感器,將該傳感器設(shè)置在積水區(qū)域的頂板,通過計算發(fā)射和接收的超聲波的時間差來對積水水位高度進(jìn)行實時監(jiān)測,假設(shè)h1表示超聲波傳感器發(fā)射頭距離水面的距離,h2表示超聲波傳感器發(fā)射頭距離水底的距離,設(shè)聲波的傳遞速度為v,假設(shè)發(fā)射、接收的時間為t,則h1=vt/2,則水位高度h=h1-h2,該超聲波傳感器測量原理如圖3 所示[5]。

圖3 超聲波傳感器測量原理

4 結(jié)論

本文研究的這種礦井排水設(shè)備智能控制系統(tǒng),采用雙模排水控制模式,當(dāng)水位超過設(shè)定值或者水位變化速度超過設(shè)定值后均能激活控制系統(tǒng)進(jìn)行排水作業(yè),同時能夠根據(jù)水位情況和所處實際時間段決定是否啟動排水和同時啟動的水泵數(shù)量,確保排水的經(jīng)濟性,應(yīng)用該系統(tǒng)后能夠?qū)⑴潘杀居?.78元/m3降低到1.12 元/m3。

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