袁盟
摘要:機電設備在礦山生產中發揮著不容替代的重要作用,合理應用機電設備不僅能夠實現對生產難度的有效縮減,更能進一步提升礦山開采的有效性,基于此,現代礦山是生產中機電設備的應用頻率相對較高,但是機電設備操作中偶爾會出現安全事故,這就會增加礦山生產的經濟損失,更為嚴重的還會導致工作人員的生命健康被損害,因此,從機電設備安裝中存在的問題入手,探討安裝質量控制措施并進行可靠性檢測意義重大。
關鍵詞:礦山機電設備;安裝;可靠性檢測
在工業技術更新發展進程中,礦山開采階段的機械化程度逐步上升,機電設備的使用量也呈現出了明顯的增加趨勢,機電設備的應用不僅能夠提高開采效率,減少人工需求量,更能提高礦山開采質量,基于此,機電設備如何安全穩定應用逐漸成為礦山開采中的重點。現階段部分礦山開采階段由于機電設備安裝不到位,或者是存在操作失誤情況,都將增加機電設備應用階段的危險性,一旦安全隱患存在并出現問題,將直接導致人身傷害及經濟損失的出現。
一、礦山機電設備安裝管理的重要性
在礦山生產階段伴隨技術發展,機電設備的應用能效明顯增強,在開采環節基本實現了機械化,這就大大提高了煤礦開采的有效性,同時還能避免人工作業下的安全問題,礦山生產無論是效率還是安全都得到了極大的保障。但是,選對設備型號并進行正確安裝相當重要,一旦這兩項任意一項出現問題,都將導致不良問題的出現。
二、礦山機電設備安裝過程中存在的主要問題
礦山機電設備的正確安裝是保證后續使用及運行效率的首要前提,基于此,應當根據礦山生產情況對設備型號進行科學選擇,有序推進安裝作業,其中變頻器安裝是最為重要的一部分,同時也是安裝中的難點,這是因為變頻器是機電系統實現運行功能的主體,并具備交流電動機運行調控作用,變頻器是否安裝到位,直接影響系統中其他設備的運行效率,基于此,變頻器安裝中應當注意以下幾點:
1.整流橋干擾
一般情況下礦山機電設備中的整流橋分為全橋及半橋兩種形式,但是二極管卻是二者不可或缺的一部分,其發揮的作用十分顯著,能夠保證整流橋電流的穩定性,即使是處于高壓環境下,同樣能夠保持穩定性。但是變頻器的整流橋以非線性指標為基準,會導致諧波情況出現,而諧波對電氣設備的影響相當大,會導致安全事故的發生頻率有所上升。
2.諧波的干擾
在任何電力系統中,諧波的存在無疑會增加危險系數,對電力系統形成損害性影響,通過上述論述可以發現,諧波能夠對信號傳遞形成干擾作用,信號在實際傳遞階段極易被中斷甚至是誤傳,基于此,電力系統將無法維持正常運行狀態,甚至出現癱瘓問題,可以說諧波的存在會增加設備運行風險。
3.噪音的干擾
噪音同樣會對變頻器形成干擾性作用,導致變頻器無法正常運行,而礦山生產環節對機電設備的應用必然會出現不同分貝的噪音,再加之設備運行噪音,都將導致變頻器干擾增加。
4.供電電源的干擾
變頻器在與其他供電設備直接接觸時,極易被電源電磁所干擾,該種干擾對變頻器的影響更為明顯,而變頻器對其干擾也相對敏感,供電電源與變頻器在接觸時僅持續幾十秒就會出現干擾情況,進而導致變頻器供電過壓、欠壓等情況出現,更為嚴重的還會形成斷電影響。
三、煤礦機電設備安裝質量控制措施
1.變頻器安裝措施
變頻器安裝階段應當根據其工作電壓對安裝措施進行考量,如果電壓較高就應當進行獨立性安裝,防止實際安裝環節電壓突然增加對其他電氣設備產生干擾作用,從源頭上避免出現信號傳遞中斷的不良情況。
2.有效簡化連線
變頻器安裝階段應當盡可能簡化電路連接,這是因為電路在實際運行階段極易被關聯因素所影響及干擾。基于此,安裝階段應當嚴格按照設計要求合理減少電路連線,降低干擾問題的發生幾率。
3.干擾的抑制
變頻器不管是高壓還是低壓都會產生干擾,所以在進行變頻器安裝時都會考慮它所造成的干擾問題,控制干擾的強弱程度,使其不會影響到其他電氣設備的正常運行。變頻器產生的諧波也會對煤礦機電設備造成很大的干擾,所以在安裝時為了避免諧波的影響,通常都會在電源的旁邊加裝電抗器。
四、煤礦機電設備安裝可靠性檢測技術及其應用
1.磨屑油滴檢測技術及其應用
磨屑油滴檢測技術是現在煤礦機電設備安裝檢測方面應用非常廣泛的幾種技術之一。一般情況下,磨屑油滴檢測技術有以下檢測方法:
(1)光譜檢測,是通過利用光譜發射器分析取樣后油滴的化學成分來完成檢測。(2)磁源分析,是通過磁源對油滴進行吸附,當油滴被吸附到一定程度之后便可以通過顯微鏡來觀察油滴中的磨屑的結構特征,從而得出檢測結果。(3)鐵譜檢測,是先將油滴中非鐵元素的物質分離出來然后再進行檢測,這種檢測方式在對已經被污染的油滴進行檢測時有很大的適用性,同時還能檢測出設備的污染程度。磨屑油滴檢測技術的應用情況:就現狀而言,煤礦中污染比較嚴重,其中噪音污染極其嚴重,振動分析技術無法得到準確的測試結果,但磨屑油滴檢測技術卻可以很好地解決這個問題。
2.振動分析技術及其應用
顧名思義,振動分析技術就是通過儀器檢測的煤礦機電設備振動頻率來分析其運行狀態。振動分析一般會采用兩種方式來進行,即接觸型和非接觸型。針對不同的振動頻率,要采用不同的儀器來進行檢測。在振動頻率小于1600Hz時要采用速度分析儀,在振動頻率大于1600Hz時要采用位移分析儀。
五、結語
綜上所述,煤礦中機電設備基于自身優勢得到了相對廣泛的應用,這不僅提高了礦山生產效率,更能推動礦山的現代化,而礦山在對機電設備進行長期應用時,對設備的依賴程度也逐漸上升,基于此,保證礦山機電設備的安全性及穩定性至關重要。本文圍繞礦山機電設備的安裝及可靠性進行了研究,以期能夠形成啟示性作用,提高機電設備安裝的規范性及合理性。
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(作者單位:河北中煤四處礦山工程有限公司)