版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、摘要-PAGE IV. z.基于PLC的煤矿瓦斯浓度监控系统摘 要煤矿矿井通风系统能否正常工作与矿井内工作环境条件,生产效率,平安生产密切相关。随着我国政府对各行各业平安生产监管力度的不断加大,尤其对煤矿生产的平安要求越来越高,对煤矿矿井通风系统进展技术改造,提高其运行稳定性,可靠性,节能性等势在必行。本系统将三菱PLC与变频器结合起来,采用瓦斯浓度和井下压力为主要参数,实现对矿井通风机的工作过程和运转速度的有效控制,从而到达矿井下通风平安、稳定,同时使得资源最大的利用。并且PLC对通风机有过热保护、故障报警、机械故障和瓦斯高浓度报警等功能。为了矿井通风的平安节能技术改造提供新的技术。关键词:
2、PLC, 瓦斯浓度, 传感器,通风机Coal-mine Gas Concentration Monitoring System based on PLCABSTRACTThe working conditions, the normal work of mine ventilation system and whether the coal mine production efficiency, safety production is closely related to. Along with the Chinese government on all kinds of productio
3、n safety supervision increased, especially for coal mine production safety requirements more and more high, the technical reformation of coal mine ventilation system, improve the operation stability, reliability, energy saving and so be imperative.This system will bine with Mitsubishi PLC inverter,
4、the concentration of gas and down hole pressure as the major parameter, achieve effective control of working process and the running speed of the mine ventilator, so as to achieve the mine ventilation and safety, stability, and makes use of the most resources. And PLC overheating protection, fault a
5、larm, fault and high gas concentration alarm function of fan. Provide a new technology for technological transformation of mine ventilation and safety and energy savingKEY WORDS:PLC,Gas,Transducer,ventilate前言-. z.目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc389296685前言 PAGEREF _Toc389296685 h 1HYPERLINK l _To
6、c389296686第1章瓦斯相关介绍 PAGEREF _Toc389296686 h 2HYPERLINK l _Toc3892966871.1瓦斯气体 PAGEREF _Toc389296687 h 2HYPERLINK l _Toc389296688瓦斯气体性质 PAGEREF _Toc389296688 h 2HYPERLINK l _Toc389296689瓦斯气体的爆炸 PAGEREF _Toc389296689 h 2HYPERLINK l _Toc389296690本课题研究的意义 PAGEREF _Toc389296690 h 3HYPERLINK l _Toc3892966
7、91第2章监控系统控制方案 PAGEREF _Toc389296691 h 4HYPERLINK l _Toc389296692第3章系统硬件设计 PAGEREF _Toc389296692 h 5HYPERLINK l _Toc3892966933.1控制核心PLC概述 PAGEREF _Toc389296693 h 5HYPERLINK l _Toc389296694三菱PLC F*2N16MR简介 PAGEREF _Toc389296694 h 5HYPERLINK l _Toc3892966953.1.2 A/D转换模块F*2N4AD PAGEREF _Toc389296695 h 6
8、HYPERLINK l _Toc3892966963.2矿井主扇风机概述 PAGEREF _Toc389296696 h 7HYPERLINK l _Toc3892966973.3触摸屏概述 PAGEREF _Toc389296697 h 8HYPERLINK l _Toc3892966983.4传感器局部概述 PAGEREF _Toc389296698 h 9HYPERLINK l _Toc389296699瓦斯浓度传感器 PAGEREF _Toc389296699 h 10HYPERLINK l _Toc3892967003.4.2 温度传感器 PAGEREF _Toc389296700
9、h 10HYPERLINK l _Toc3892967013.4.3 空气压力传感器 PAGEREF _Toc389296701 h 11HYPERLINK l _Toc389296702第4章PLC软件设计 PAGEREF _Toc389296702 h 12HYPERLINK l _Toc3892967034.1系统启动及停顿 PAGEREF _Toc389296703 h 12HYPERLINK l _Toc3892967044.2模拟量编程及应用 PAGEREF _Toc389296704 h 13HYPERLINK l _Toc3892967054.3瓦斯浓度的监测 PAGEREF
10、_Toc389296705 h 14HYPERLINK l _Toc3892967064.4压力的监测 PAGEREF _Toc389296706 h 15HYPERLINK l _Toc389296707风压给定及依据 PAGEREF _Toc389296707 h 15HYPERLINK l _Toc389296708风压测定及控制 PAGEREF _Toc389296708 h 16HYPERLINK l _Toc3892967094.5温度的监测 PAGEREF _Toc389296709 h 16HYPERLINK l _Toc389296710第5章运行结果与调试 PAGEREF
11、_Toc389296710 h 18HYPERLINK l _Toc389296711结论 PAGEREF _Toc389296711 h 20HYPERLINK l _Toc389296712辞 PAGEREF _Toc389296712 h 21HYPERLINK l _Toc389296713参考文献 PAGEREF _Toc389296713 h 22HYPERLINK l _Toc389296714附录 PAGEREF _Toc389296714 h 23-. z.前言随着煤矿开采规模的扩大和数量的增加,瓦斯灾害问题日益突出。在煤矿平安生产过程中,矿井通风系统起着极其重要的作用,它是
12、煤矿平安生产的关键环节。矿井通风机承当着矿井瓦斯排放的重任,为了到达节能效果,通风机的转速应与瓦斯浓度的增减成比例地升降,即随瓦斯浓度的变化自动调整转速。因此,对矿井通风机的主要参数及瓦斯浓度的监控非常必要。以PLC为控制核心结合变频器组成的控制系统具有可靠性高、抗干扰能力强、维修方便等诸多优点。随着社会的开展,能源构造正在发生深刻的变化,各种清洁能源技术不断取得新的应用。但是,对于我国这样一个开展中的大国,煤炭在很长时间内仍然是我国的主要能源,占我国能源消费的67%。从2001年到2006年,我国的煤炭产量每年增长2亿吨以上,这在煤炭工业史上是前所未有的,但仍然满足不了国内更快的需求增长。煤
13、炭供给紧*、价格直线上升,煤矿超能力生产问题非常严重,煤矿平安成为社会广泛关注的重点,国家平安生产监视管理局的统计数字令人触目惊心:在去年19.5亿吨的产量中,只有12亿吨是有平安保证的,而全国煤矿平安欠帐已经到达500亿元左右。煤矿发生一次死亡10人以上的特大事故23起,死亡人数682人,分别上升67%和162%,其中瓦斯事故18起,死亡599人,同比增加8起,382人。瓦斯事故仍然是煤矿平安生产中发生最多和最严重的。这些事故的发生有其客观的原因,但也跟管理和技术手段的应用有着严密的联系。据资料显示美国的煤矿死亡人数一年大约在30人左右,澳大利亚2003年的死亡为零。*省*市自2002年实现
14、数字化远程瓦斯监测系统以来,瓦斯事故也得到了很好的治理。由此可见,煤矿瓦斯事故并非不可治理,只要加强管理再配合先进的技术手段煤矿平安生产监测系统和数字化远程瓦斯监测系统的应用,瓦斯事故是可以得到治理的。从而大大减少平安事故的发生,保护广阔煤矿工人的生命财产平安,为建立一个和谐、平等的社会,为国家的开展做出奉献。第1章 标题 -. z.第1章 瓦斯相关介绍1.1瓦斯气体瓦斯气体性质了解瓦斯的特点和性质是搞好瓦斯管理的先决条件。瓦斯是煤矿开采过程中的一种有害气体的总称,它有自己的性质和特点,是可以被认识的,也是可以被控制和利用的。所以说要搞好瓦斯管理工作,必须首先学习有关瓦斯的知识,了解瓦斯的性质
15、和特点。矿井瓦斯是指从煤体和围岩中逸出的以及在生产过程中产生的多成分的混合气体,包括CH4、COZ、CO、NZ、CZH6、502、HZS等。主要成分是甲烷CH4、一氧化碳CO和二氧化碳COZ、硫化氢HZS等。沼气是矿井瓦斯的主要成分,是一种无色无味的气体。不助燃,但当与空气混合到一定浓度时,遇火能燃烧或爆炸,爆炸界限为5一16.5%;空气中沼气浓度超过40%时,空气中的氧含量将下降到12%以下,此时空气与沼气的混合气体不再发生爆炸,但将使人窒息。1.1.2瓦斯气体的爆炸瓦斯爆炸须具备3个条件:C氏浓度、02浓度及引爆温度。瓦斯在煤体和围岩中以游离状态和吸附状态存在,一般情况下处于动态平衡,当外
16、界温度、压力变化时,几种状态会互相转化,煤层在开采过程中,瓦斯被逸散出来,在井下积聚,造成瓦斯浓度增加,当CH4浓度达5%16%时具有爆炸性,CH4浓度为9.5%时,爆炸威力最大,当CH4浓度小于5%或大于16%时,一般不会爆炸,遇明火只会燃烧,瓦斯爆炸的上下限是可变的,当CH4混合气体的温度和压力发生变化或混入煤尘及其它可燃气体时,可影响瓦斯爆炸的上下限,如空气中的煤尘含量为10-12mg/m3,cH4浓度到达4%时,遇火就会爆炸。要消除引爆火源,必须严禁明电、明火下井,制止明电、明火放炮,并要求井下电器设备必须防爆。所以控制瓦斯浓度是防止瓦斯爆炸的根本,实时掌握瓦斯浓度状况是煤矿平安的头等
17、大事。本课题研究的意义该工程的实施,可以提高煤炭平安生产作业率,加大平安生产管理力度,降低事故率,保障国家及人民生命财产平安。保障煤矿瓦斯监测、监控系统的正常运行,保障煤矿的每一次报警都能得到相应解决,及时发现并解决煤矿所存在的平安隐患,保障煤矿平安生产信息上下达的通畅,提高煤矿平安生产管理信息系统的应用水平,及煤炭从业人员的整体素质,力争使煤矿平安生产管理实现量化、标准化、规*化。因为信息化管理是一个量化、标准化、规*化管理的实现,其中系统的运行提供了一个量化井下工作作业环境的工具,计算机的处理过程则要求将整个管理过程展开成一个个标准化的单元,计算机系统的运行是一个由标准单元所组成的一个规*
18、化的执行过程。瓦斯联网监测系统的建立将使平安生产的整个管理工作向量化、标准化、规*化的工作管理模式转变。该工程的建立将为我国乡镇中小煤矿行业信息化建立做出积极奉献。该工程的建立是以煤矿瓦斯联网监测系统为龙头,建成提供数据、语音、视频传输的统一系统平台,实现信息资源的充分共享和广泛使用。实现煤炭信息化管理,实施煤电强县的战略,建立中国煤炭大县,抓滇东电厂和*煤化工基地建立的机遇,建立富源煤炭瓦斯联网监测系统非常必要。以信息化带开工业化,为推进富源经济社会的快速开展和全面进步做出奉献。 REF _Ref168484390 r h 错误!未找到引用源。 REF _Ref168484424 h 错误!
19、未找到引用源。- PAGE 6. z.第2章监控系统控制方案本设计系统中使用了PLC所以与使用常规继电器实施的通风系统相比,具有故障率低、可靠性高、接线简单、维护方便等诸多优点,PLC的自动控制功能和程序化工作方式使通风系统的自动化程度大大提高,降低了岗位人员的劳动强度。PLC与空气压力变送器,以及瓦斯浓度检测器的配合使用,使系统控制的可靠性和平安性以及稳定性大大提高,降低了通风机运行的本钱,不仅节约了电能,而且还提高了设备的运转率。通风机主要工作局部由两台离心通风机组成,每台通风机有一台电机,每台电机驱动一组扇叶片,两组扇叶片是对旋的,一组的作用吸风,一组的作用增加风速,对井下进展供风。根据
20、井下用风量的不同,采用不同型号的风机。本系统设计选用风机的功率为45 kW 。控制局部选用一台三菱公司的F*2N系列的PLC, 并需要增加模拟量转换模块。输入局部包括:启动,停顿按钮,空气断路器、空气压力传感器,瓦斯浓度检测器等组成一个完整的闭环控制系统。其中还包括电机用接触器、中间继电器、热继电器、矿用防爆型断路器等系统保护电器,实现对通风电机和 PLC的有效保护,以及对电机的切换控制。共计8个输入点和6个输出点。因此本论文以三菱F*2N系列可编程逻辑控制器作为监控核心,运用温度、压力、瓦斯浓度等传感器和电量采集单元对风机运行的状态以及对各种电量参数进展细致的检测。同时利用PLC和上位机之间
21、的通信实现对矿井通风机运行的实时监控。本论文还利用变频器来控制通风机的变频运行,实现风机的高效节能运行。第3章 REF _Ref168484495 h 错误!未找到引用源。-. z.第3章系统硬件设计3.1控制核心PLC概述三菱PLC F*2N16MR简介本设计采用的PLC是日本三菱公司的F*2N系列的继电器输出型PLC。它带有16个I/O点,分别为8个输入点,8个输出点。输出形式为继电器形式,输出端最大电流可以到达5A工作电流。输入侧为NPN漏型输入。其特点是:1. 内置8K容量的RAM存储器,最大可以扩展到16K。2.CPU运算处理速度0.08S/根本指令。3. 在PLC右侧可连接各种输入
22、输出扩展模块和特殊功能模块。4. 根本单元中内置2轴独立最高的20kHz定位功能(晶体管,继电器输出型。5. 快速断开端子块,其采用优良的可维护性快速断开端子块,类似于热插型,接上电缆的时候也可以更换但元。6. 时钟功能及小时表功能,所有的F*2N 系列PLC中都有实时时钟标准。7. 持续扫描功能,为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。8. 输入滤波器调节功能,通过用输入滤波器来平整输入信号在根本单元中*0到*17。9. 注解记录功能,元件注释可以在程序存放器当中记录。PLC在本设计电气原理图中的接线以及I/O分布点如图3-1图3-1 PLC I/O接线图表3-1所示为I/O接口分配表表3-
23、1 PLC I/O接口分配表输入输出序号名称地址序号名称地址1启动按钮*01主接触器Y02停顿按钮*121#风机工作指示Y13主断路器输入*232#风机工作指示Y241#风机电源输入*34报警Y352#风机电源输入*451#风机启动Y461#变频报警输入*562#风机启动Y572#变频报警输入*68主接触器吸合指示*7 A/D转换模块F*2N4AD三菱F*2n-4AD是三菱电机公司推出的一款F*2n系列PLC模拟量输入模块,有CH1CH4四个通道,每个通道都可进展AD转换,分辩率为12位,采集信号电压为-10V+10V,分辩率5mV。电流输入时,为420mA或-2020mA,分辩率20uA。
24、F*2n-4AD内部有32个16位的缓冲存放器(BMF),用于与主机交换数据。 F*2n-4AD占用F*2n扩展总线的8个点,耗电为5V,30mA。F*2N-4AD将空气压力传感器TP802以及低浓度甲烷传感器输入的标准模拟信号转化为二进制语言送给PLC进展比拟运算,从而到达控制的要求。同时还将变频器输入的模拟信号进展装换,送给PLC以及触摸屏进展显示电机转速。其电气原理图接线如图3-2所示:图3-2 电气控制图3.2矿井主扇风机概述为了简化了传动构造,改变了当前煤矿抽出式轴流风机全部采用皮带轮传动或长轴传动的复杂构造,使维修和操作方便。主扇风机其整体性好,并且采用内置防爆电机拖动,不受外界干
25、扰。本设计配套电机为YB系列的YBFe派生系列,隔爆型三相异步电机。电机如图3.1所示YB2系列电机是全封闭自扇冷式鼠笼型隔爆三相异步电动机,是YB系列电动机的更新换代产品。各项性能指标到达国际90年代的先进水平,具有节能、平安、美观等特点。适用于有爆炸性气体混合物存在的场所。在YB2根本系列系列电动机的根底上,可派生生产YB2-W户外型、YB2-WTH户外湿热带型等多种防爆产品。电机置于全封闭型,并具有一定耐压强度的密闭散热罩中并于外界非瓦斯气相通。使电机始终处于无瓦斯空气之中运行,起到了双重隔爆效果3.3触摸屏概述为直观显示系统各局部的工作状态以及报警显示,电机参数等数据,设计采用触摸屏作
26、为显示部件。触摸屏又称为触控屏、触控面板,是一种可接收触头或者触摸等输入的讯号的感应式液晶显示装置,当接触或者触摸屏幕上的图形按钮,以及状态按钮时,屏幕上的触觉反响系统可根据预先编程的指向软件地址和各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。触摸屏在自动化行业中也叫人机界面又称用户界面或使用者界面是系统和用户之间进展交互和信息交换的媒介,它实现信息的内部形式与人类可以承受形式之间的转换。人机信息交流的领域都存在着人机界面。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备,它是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互
27、设备。步科触摸屏产品是中国最早最专业的工业级人机界面品牌之一,自2002年进入中国大陆市场以来,以其专业的品质、卓越的性能、合理的价格得到了市场的最大认可,销量及市场占有率居同行业之首。本设计采用步科EV5000系列触摸屏做为显示媒体。通过RS485接口与PLC进展数据通信。如图3-3所示:图3-3 触摸屏接线图3.4传感器局部概述该控制系统中采用了大量的模拟量信号,这些信号的输入都需要传感器来进展模拟量采集,将采集的模拟量信号送入PLC输入模块进展模数转换,将连续的变化量大局部为4-20mA的电流信号,05V或010V的电压信号转换离散的数字量,存入到PLC内存里;输出是由模拟量输出模块将要
28、输出的存储在PLC内存中的数字离散信号转化为电压信号或者电流信号。本系统模拟量传感器选用KGJ16B型瓦斯传感器用于检测煤矿井下空气中的瓦斯含量,PTP802型压力传感器用于检测矿井下的井巷气压,Pt100热电阻作为测量温度用的传感器用于检测风机组轴承和定子温度。对于传感器正确的选型以及应用它们,首先要对各传感器的性能指标进展了解。斯传感器用于检测煤矿井下空气中的瓦斯含量,具有多种标准信号制式输出,联检后能与煤矿平安监控系统、风电瓦斯闭锁装置及瓦斯断电仪配套使用。该传感器是一种智能型检测仪表,具有稳定可靠、使用方便等特点。调零、调精度、报警点设置等均可通过遥控器实现。3.4.1瓦斯浓度传感器K
29、GJ16B型瓦斯浓度传感器的参数如表3-2所示:表3-2传感器参数 温度传感器温度传感器是一种能感受温度而且能把温度转变成一种可被识别的输出信号的传感器。温度传感器主要是对温度测量的部件构成。温度传感器分为接触式和非接触式两种。本设计选择PT100铂热电阻温度传感器,它的阻值是可以随着温度的变化而成正相关。测量*围为60175,主要用于轴承温度测量。 空气压力传感器本设计选择一款广泛应用于锅炉送风、井下通风等电力、煤炭行业压力过程等控制领域的压力传感器,即为PTP802。主要技术参数如表3-3。表3-3 技术参数第3章 标题- PAGE 8. z.第4章PLC软件设计矿井主要通风机装置性能测试
30、工作是复杂多变的,涉及主要通风机装置进、出口空气的温度和湿度、大气压等气象参数,风压参数、流经主要通风机前后的风量,电气参数,还有电动机和主要通风机的转速及传动效率等参数。 在距风压测试点20m内的巷道内,用气压计测量绝对静压,用干、湿温度计测量干、湿温度。每调节工况一次测量三次,取其算术平均值来计算本设计采用了PLC作为控制核心,所以必须为PLC编写相应的程序以实现各种控制动作。软件程序控制流程如图4-1所示:图4-1程序流程图4.1系统启动及停顿按下启动按钮,程Y0中间继电器得电,输出Y0使中间继电器K0闭合,同时硬件电路中通过K0的触点给主接触器KM0送入电源,接通主回路电源。同时给变频
31、器信号,启动变频器,风机开场运行。如图4-2。图4-2启停控制按下停顿按钮时,断掉中间继电器M1,关断控制继电器,断掉继电器K0的电源,KO掉电的同时主回路接触器KM0掉电,系统主回路断掉,风机停顿运行。4.2模拟量编程及应用F*2N-4AD的32个缓冲存放器BFM的编号分配及含义都要按照使用手册来使用。根据使用手册BFM的设定值可以改变F*2N-4AD模块的运行参数,可调整其输入模式、输入增益和偏移量等。同时也可以根据使用手册BFM的数据使用PLC的FROM指令读出。图4-3模拟量模块识别在0位置的特殊功能模块的ID号有BFM#30中读出,并保存在主单元的D0中。比拟该值以检查模块是否是F*
32、2N-4AD,如是则M31变为ON。如图4-3所示。图4-4温度模块识别同理,在1位置的特殊功能模块的ID号有BFM#30中读出,并保存在主单元D10中。比拟该值以检查模块是否是F*2N-4AD-PT模块,如是则M41为ON。如图4-4所示。图4-5 错误状态识别模拟量输出模块则是通过PLC的TO指令来读出,H0选择BFM#0初始化通道,运行PC,K4BFM#1选择4个通道。BFM#29通道则为错误状态,如出现错误M210、M220为ON。无法再读取程序。如图4-54.3瓦斯浓度的监测矿井瓦斯导致的爆炸是一种热的链式反响也叫链锁反响。当可爆炸的易燃混合物吸收到一定的能量一般是燃烧火源给定的热能
33、,或者其它途径获得的热效应后,反响分子的分子链即断裂,离解成两个或两个以上的游离基也叫自由基。这类游离的基具有非常大的化学活性,它的持续活性成为了反响连续进展的催化剂。当有适合的条件下,一个游离基又非常迅速的进展下一步的分解,再产生两个或N个的游离基。如此这样循环往复不已,游离基越来越增多,化学反响速度也变得越来越快,最后就可以形成为燃烧或者叫做可以爆炸式的氧化反响。故而,瓦斯爆炸就其本质来说,是空气中可作用的各种物质和一定浓度的甲烷气体产生的强烈的氧化反响。瓦斯浓度给定*围及依据:一般意义上瓦斯的爆炸的爆炸是在一定的浓度*围,通常是把在大气中瓦斯气体遇火后引起爆炸时候的浓度*围称为瓦斯爆炸界
34、限。一般来讲瓦斯爆炸界限是5%16% 。当瓦斯浓度值低于5%时,遇火不爆炸,却会形成一种燃火层,当瓦斯浓度为9.5%时,洋河反响为完全反响,爆炸到达最大;瓦斯浓度在16%以上时,却因为瓦斯的浓度过高导致爆炸性消失,但是在空气中遇明火后仍会燃烧。 瓦斯爆炸界限是可以改变的,温度、压力以及粉尘、其它可燃性气体、惰性气体的混合等这几项因素会对瓦斯爆炸界限有影响。本设计采用的是KGJ16B 型瓦斯浓度传感器,通过瓦斯浓度传感器将连续变化的瓦斯浓度信号采集并转换为标准的模拟信号420毫安的电流,然后经A/D转换模块F*2N-4AD,通过其内部的采样、滤波,转换为PLC能识别的二进制信号存储到PLC存储器
35、中的D120数据模块中,程序中将D120与预设值D20的数值进展比拟,大于则输出端有输出,否则没有。在离心风机运行过程中假设矿井工作面的瓦斯浓度大于设定的报警瓦斯浓度上线时,Y3闭合,系统将发出指示并报警。并通过触摸屏显示出来。以警示工作人员工作面瓦斯涌出量已有平安隐患,做好排放瓦斯的平安准备。假设井巷工作面瓦斯浓度继续增大, PLC将发出切断电源的指令,将PLC所有输出和内部位复位,并切断风机电源各井巷工作面的电源,防止有明火引起与其爆炸。抽放瓦斯后,当瓦斯浓度D120的存储值再次下降到小于断电瓦斯浓度上线时,风机组并不能重新运行工作。只有当瓦斯浓D120的存储值下降到小于瓦斯浓度报警上线时
36、,PLC才恢复风机组再次启动并将风机组运行工作。如图4-6。图4-6 瓦斯浓度报警4.4压力的监测风压给定及依据在通风中所称的风压是指单位体积的空气所具有的能量,按其类型可分为静压、动压和全压,其单位为Pa。矿井自然风压的计算但是矿井进、回风井的空气柱的的容重差容重差又主要由温度差造成以及高差和其它自然因素所形成的压力差称为自然风压.它对矿井主扇的工况点会产生一定的影响,因此设计中应考虑自然风压对主扇的影响。风压测定及控制为求得主要通风机装置的静压,应测出主要通风机进风端空气的相对静压,其测定位置应布置在工况调节装置与主要通风机进风口之间直线段上,尽量选择在接近主要通风机进风口而又风流稳定处。
37、通常轴流式主要通风机可在距离进风口一倍叶轮直径处测量。对单吸风口的离心式风机则应布置在控制闸门后两倍叶轮直径以外处测量。对双吸风口的离心式风机应在风道分支一倍叶轮直径处的稳定处的稳定风流中测量。空气压力值通过F*2N-4AD送入PLC中,经过模数转换后,其压力值存储于数据块D130中,同样应用比拟指令,将D130与预设值D30中的值进展比拟,小于则输出,输出为中间值M21,M21置1时为气压过低,设置启动紧急排风,同时给变频器输出端Y4及Y5置1,使两台变频器同时工作,知道输入的空气压力值大于设定报警值。如图4-7。图4-7 气压报警4.5温度的监测本设计的风机组设有轴承温度和定子温度过热保护
38、。综合所选用的风机组自身特性和国家规定标准,设置了风机组轴承温度和定子温度报警温度和跳闸温度。轴承温度保护设置85为报警温度,90为跳闸温度。定子温度保护设置120为报警温度,125为跳闸温度。由于PLC所能识别的是数字量信号,所以要对传感器采集的电压或电流信号的输入信号进展转换。假设输入电压*围为010V的模拟量信号,则对应的数字量结果应为04000或需要的数字。假设数据格式为单极性,模拟量信号的类型为电压信号,满量程为010V,则根据公式4-2可得轴承温度和定子温度报警温度和跳闸温度所对应的数量和电压的关系。F*2N-4AD模块将送入的温度值存储在PLC中的数据块D100,D101中,将两
39、个温度值与预设值D110进展比拟,大于则输出切换命令,执行变频器的切换。如图4-8。图4-8 变频器运行切换第5章 运行结果与调试将在三菱PLC编辑软件上编辑的程序下载进PLC中,按照电气原理图将线路连接好,紧接着就在触摸屏上面监视运行结果。触摸屏的显示内容分为几个画面,分别是监视画面,参数显示画面,参数设定画面等。监视画面为主画面,可以监视风机的运行状态和主要数据的参数,并设有控制按钮,可以控制系统的启动及停顿,通过监视画面可以直观的反映风机的工作。如图5-1即为参数设定画面。在此界面当中将瓦斯浓度、气压、电机最高转速及电机的最高温度值都可以设定。图5-1参数设定画面通过启动按钮启动系统后,空气和瓦斯传感器开场监测井下工作环境,同时控制变频器1开场运行,1#风机开场工作,同时定子温度传感器监测1#风机电机定子温度,并通过温度变送器将定子温度的模拟值转换为标准的模拟信号4-20mA,并且
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024-2030年中国聚丁二酸丁二醇酯行业发展可行性及投资规划分析报告版
- 2024-2030年中国糠醇行业市场产销状况分析及投资潜力研究报告
- 2024-2030年中国空冷器行业竞争趋势及发展潜力分析报告
- 2024-2030年中国稀土Y型分子筛行业十三五需求及投资可行性研究报告
- 汽车行业售后服务标准与维保方案
- 电力工程项目管理制度实施指南
- 高支模施工成本控制方案
- 航空航天制造过程改善方案
- 2024年广告投放合同书
- 电力行业信息系统安全管理标准
- 2024年高中语文学业水平过关测试四-名句名篇默写积累过关训练(全国通用)学生版
- 糖尿病性舞蹈病
- 医学类-教学查房异位妊娠(宫外孕)
- 眼视光技术职业生涯规划大赛
- 《第八课 我的身体》参考课件
- 肥料创业计划书
- 信息通信网络运行管理员(高级)理论考试题库(学员用)
- 公司卷烟物流管理规范
- 报告医疗器械不良事件
- 物联网安全分析报告
- 黄芪对慢性疲劳综合征康复中的临床应用及相关机制探究
评论
0/150
提交评论