最新文档基于6RA80整流装置的12脉动并联整流技术及其应用.docx
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1、基于6RA80整流装置的12脉动并联整流技术及其应用摘要:文章介绍了采用SIEMENSSINMICSDCM6R80整流装置,成功应用“小控大”12脉动并联整流技术,对雁南煤矿副井提升机实施系统改造,并使用DCC“驱动功能图”把行程控制载入其中,这样减少了硬件配置、提高了运行效率、节约了成本,为今后提升控制系统提供了一种非常适用的解决方案。关键词:Sinamicsdcm;p1c;dcc;6RA80整流装置;12脉动并联整流技术文献标识码:A中图分类号:TN313文章编号:1009-2374(2016)17-0044-02DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2016.17.020大
2、雁矿业集团雁南煤矿副井提升机电控系统于1997年设计,2004年投产。传动系统采用16位处理器的SIMADYN-D系统,自动化系统采用S5系列P1C装置。这在当时是非常先进的控制方式,但是随着使用年限的增加和产品的更新换代,原系统的设备故障率不断加大,备品备件也很难购买到,而且价格十分昂贵,这给正常的生产和维护带来很大的安全隐患和成本负担,因此采用新型且经济的SIEMENS数字产品SINMICSDCM6R80对其进行改造,是一种非常优异的解决方案。1直流提升机改造方案雁南煤矿副井提升机技术数据:提升高度:321m;提升速度:6.28ms;电机容量:1250kW;电枢电压750V;额定电流192
3、8A;励磁电压I1OV;励磁电流229A。对原系统的改造方案确定如下:1.1供电方案1.1.1高压供电系统。高压开关柜利用原设备,开关的合/分操作可以分别在原S5-P1C系统或S7-P1C系统中进行,两套系统不能同时操作。S7-P1C系统采用输出继电器无源接点,作为高压开关的合闸及分闸指令。原高压柜提供给S5-P1C的开关已合信号、故障信号、储能信号也都要引入S7-P1C系统,均为无源接点。如辅助接点不足,采用在高压柜中增加继电器的方式进行扩展。1.1.2整流变压器。原系统具有2台105OkVA6kV740V电枢整流变压器,本次改造利用原电枢整流变压器,通过新增配的切换柜将交流电源引入新系统。
4、变压器温度检测接入新自动化系统给出声光报警,并入提升机控制系统的闭锁回路。1.1.3晶闸管整流柜。电枢回路采用2台金自天正公司TCP1系列晶闸管变流柜。每台晶闸管变流柜构成晶闸管反并联的三相整流桥,两台晶闸管变流柜经电抗器并联后构成12脉动可逆整流回路。散热方式为自带冷却风机,强迫风冷。1.1.4传动回路切换。为实现传动新-老系统切换,在传动装置的交流进线侧和直流输出侧设置电源切换开关。在星组合角组整流变压器二次侧设置2台三极切换开关,在励磁整流变压器二次侧设置1台三相倒换开关,3台交流切换开关安装在进线切换开关柜内。在电枢整流柜和励磁整流柜输出侧设置加3台直流切换开关安装在直流切换开关柜中。
5、切换开关均设置辅助接点,分别引入老系统及新系统中,作为闭锁回路信号。1.1.5低压供电系统。原动力变压器及低压配电柜,为副井提升机辅助设备、照明和控制电源供电。电机的冷却风机、机房起重机、机房照明、机房空调等设备的供电由原低压开关柜供电。新系统提供1台低压配电柜,对新增液压制动系统、传动装置、自动化系统提供电源。冷却风机的启动/停止操作由S7-P1C提供继电器干接点进行控制,电动机运行信号由干接点引入S7-P1C中。1.1 .6UPS电源。新系统设置一台UPS电源,作为传动控制系统电源、P1C系统供电电源、井筒开关电源。为保证提升电控系统失电后,不造成系统数据混乱,设置在线式UPS电源,容量为
6、3kVA。1.2 全数字控制系统副井提升机电控系统由原有的“SIMADYND+S5P1C”改造为“6RA80+S7P1C控制+行程控制”。其中传动控制柜2套四象限构成并联驱动的12相主从驱动装置,驱动提升机主电机,由于提升电控系统的特殊性,单独用一台单象限Sinamicsdcm6rso提供励磁电流,所有的传动装置都挂在Profibus-DP网上,便于控制和数据交换。1.3 P1C控制系统副井提升机自动控制系统采用西门子S7314-6CH04-0B0CPU,构成安全、可靠的提升机控制和监视系统。S7-300P1C集成了一部分I/O,还集成有高速计数器接口,这样紧凑型的设计可以节省许多I/O模板和
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