企业: | 控制网 | 日期: | 2008-05-12 |
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领域: | PLC&PAC | 点击数: | 757 |
随着煤炭市场的变化,许多煤矿需要进行改扩建,井下用电负荷成倍增长,但由于已经形成地面供电系统容量小,往往难以满足井下大功率(1000kW 以上)高压电机的启动要求。老矿区矿井电源大多为6kV(有些矿井本身没有35kV以上的变电站),由于原有地面的高压设备(变压器、主提升机等为 6kV)限制了改造供电系统升压(升为10kV)的实现,建设35kV以上的变电站将增加大量投资,只有改造原电源供电线路。有时即使将电源供电架空线路截面增至2x240 m扩,仍然不能满足井下大功率高压电机的启动要求。唯一办法就是井下大功率高压电机降压启动。 长期以来,井下一直没有隔爆型高压启动设备,即便是可直接启动的高压电机也是用隔爆真空配电装置中的真空断路器来控制高压电机的启、停,给瓦斯突出矿井井下高压电机的配电带来困难。针对上述情况,在江西沿涌、河南梁北等矿井(上述矿井均为瓦斯突出矿井)井下主排水泵供配电设计中,采用了隔爆高压软启动设备(一拖二或一拖三),解决了主排水泵的启动问题,同时又减少了机械冲击,延长了设备寿命。 以江西沿涌矿井为例,该矿井电源电压为6kV,由矿区35 kV变电站至地面变电所的距离为1.6 km,井下有3台1120kW主排水泵,井下总负荷计算容量9300kVA,将电源供电架空线路截面增至2x240m 时,下井电缆截面增至240mm2,井下1120 kW主排水泵电机直接启动时电压降达到20%以上,不满足电压降(10%—15%)的要求。考虑到井下主排水泵供电的可靠性,选用了2台一拖二隔爆高压软启动设备,向井下主排水泵供电,满足了主排水泵的启动。主排水泵供配电系统(以一段母线为例)如图1所示。 ![]() 图1 水泵配电系统
一拖二或一拖三隔爆高压软启动设备由软启动装置、智能开关装置、控制装置(包括PLC可编程控制箱、就地操作控制显示箱)3部分组成。 ![]() 图2 隔爆高压软启动装置系统
驱动模块通过光纤与计算机接口模块连接,从而接收智能马达控制器发出的指令,采用光纤连接大大提高了装置的抗干扰能力和了装置的可靠性。 ![]() 图3 电机启动过程特性
随着井下采煤技术水平的提高,煤矿井下用电负荷成倍增长,特别是改扩建矿井,原有输电线路难以满足井下大功率高压电机的直接启动,采用(一拖二或一拖三)隔爆高压软启动装置,由软启动装置控制井下大功率高压电机是可行的,既节约了新建35 kV以上变电站的大量投资和时间,又满足了井下大功率高压电机的启动要求。所以,对于改扩建矿井,井下大功率高压电机采用(一拖二或一拖三)隔爆高压软启动装置控制,具有一定的推广和借鉴价值。 |
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