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礦用絞車電液控制系統的仿真研究

2021-06-29 08:57:12
機械管理開發 2021年5期
關鍵詞:分析

高 鑫

(晉能控股煤業集團地煤青磁窯礦,山西 大同 037000)

引言

礦用絞車被廣泛應用在煤礦的提升設備中,具有慣性大、負載高、非線性化的特性,其運行的穩定性和調節精度直接關系到提升作業的安全性,目前多數液壓絞車主要采用人工非閉環調控模式,通過作業人員經驗來對液壓泵的排量進行調整,調控效率極低、穩定性差,不僅影響到井下提升安全,而且也降低了礦用絞車的使用壽命。本文提出了一種新的礦用絞車電液控制系統,該系統調速過程中穩定性好,對提升井下液壓絞車工作穩定性具有重要意義。

1 液壓絞車控制系統

礦用液壓絞車主要通過泵孔馬達來實現調速,滿足不同提升情況下的控制需求。在控制方式上主要采用了人工非閉環調速控制,由操作人員通過操縱桿控制先導閥,根據推出量的不同來控制執行油缸活塞桿的伸出量,通過調整變量泵排量的方式來實現對馬達轉速的調整。但該調整方式嚴重依賴于操作人員的操作技巧,調速性能差、反應速度慢、控制精度低,調速過程中的液壓沖擊嚴重,不利于安全性的進一步提升。

結合液壓絞車的實際使用需求,本文提出了一種新的液壓調速控制系統,采用了電液比例調整和閉環調速控制的模式,確保在整個調整過程中的調控效率和精確性,該新的礦用絞車液壓調速控制系統如圖1所示[1]。

圖1 礦用絞車液壓調速控制系統

由圖1可知,該系統主要包括了比例閥、差動油缸、編碼器、轉速反饋控制系統等,利用電磁比例減壓閥來實現對執行油缸的位移量進行調整,控制精確性高、調整速度快,有效解決了傳統控制系統中先導閥調速控制的缺陷。為了提高系統的操控性,滿載驅動手柄控制位置兩側設置了磁體,通過檢測手柄接近信號來判斷系統要求的調控方向,進而控制執行油缸活塞桿的伸出方向,滿足調控靈活性需求。

針對傳統控制模式下調速性能差,馬達實際轉速和要求轉速偏差大的情況,系統還引入了轉速反饋控制模式,通過對實際輸出轉速的監測、對比,來實現對輸出轉速的調整,使其盡可能地接近實際調速的理論值,從而提升絞車的調速控制精確性。

2 液壓絞車閉環調速控制的原理

根據新的絞車電液控制系統特性,在工作過程中,傳感器根據驅動扳手和磁鐵的距離,換算出所應執行的轉速,此時系統從旋轉編碼器處讀取液壓絞車的實際運行轉速,將實際轉速和需要控制執行的轉速進行對比,獲取轉速偏差,將該偏差量轉換為指令調節信號,用于控制比例減壓閥和電磁換向閥的動作,控制執行油缸活塞桿行程和變量泵的排量,最終達到精確調整變量泵流量的目的,實現對液壓絞車運行狀態的精確控制,該閉環調速控制原理如下頁圖2所示[2]。

圖2 閉環調速控制原理圖

3 電液控制系統的仿真分析

利用AMESIM仿真分析[4]軟件建立絞車電液控制系統的仿真分析模型,根據控制系統的控制邏輯,采用了7階閉環傳遞函數控制,在設置各類仿真分析影響因素時,對控制過程進行充分分析,然后確定主要影響因素,然后將其他因素進行簡化,最終設置系統變量泵角速度為105 rad/s,馬達工作時的排量為3.3 L/r,執行油缸活塞桿運行時的阻尼比為0.17,比例控制閥的彈簧鋼度為18 394 N/m,活塞桿的有效面積為6.24×10-4m2,為了簡化仿真分析過程,提高仿真分析速度,將控制比例溢流閥和電磁換向閥的過程簡化為一階控制[4],滿足系統整體的控制精度,簡化后的仿真分析模型如圖3所示。

圖3 系統仿真分析模型

根據液壓絞車實際工作負載,仿真分析時將負載量設置為45kN·m,將階躍信號設置為10V,對絞車運行過程中的調節情況進行分析,結果如圖4所示。

圖4 仿真分析結果

由仿真分析結果可知,在階躍控制信號的控制下,絞車的實際轉速和理論轉速表現出了高度的重合性,滯后量僅比理論信號慢了0.02 s,比傳統控制作用下0.8 s的反應速度,將調速調整時間縮短了97.5%。在運行過程中實際速度和理論速度的最大偏差量為0.12 r/min,比傳統控制作用下0.95 r/min的偏差量,將控制精度提升了87.4%,顯著地提升了液壓絞車工作時的控制精度和靈活性,同時由于調速穩定性的提升,在運行過程中未出現過壓力沖擊,對延長液壓元器件使用壽命也有一定的意義。

4 結論

1)新的液壓調速控制系統采用了電液比例調整和閉環調速控制的模式,確保絞車在整個調整過程中的調控效率和精確性;

2)將控制比例溢流閥和電磁換向閥的過程簡化為一階控制,能夠縮短分析時間,提高分析精度;

3)新的控制系統能夠將絞車的調速調整時間縮短97.5%,將調速跟蹤精度提升87.4%,調速過程中穩定性好。

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