RU2590920C1 - Система управления шахтной энергетической установкой - Google Patents

Система управления шахтной энергетической установкой Download PDF

Info

Publication number
RU2590920C1
RU2590920C1 RU2015115232/03A RU2015115232A RU2590920C1 RU 2590920 C1 RU2590920 C1 RU 2590920C1 RU 2015115232/03 A RU2015115232/03 A RU 2015115232/03A RU 2015115232 A RU2015115232 A RU 2015115232A RU 2590920 C1 RU2590920 C1 RU 2590920C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mfs
mine
unit
power transmission
electric
Prior art date
Application number
RU2015115232/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Николаев
Николай Иванович Алыменко
Виктор Александрович Николаев
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Priority to RU2015115232/03A priority Critical patent/RU2590920C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2590920C1 publication Critical patent/RU2590920C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Air Blowers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для управления режимом работы шахтной главной вентиляторной установки (ГВУ) подземного горнодобывающего предприятия с одновременной выработкой электроэнергии. Технический результат заключается в повышении производительности шахтной энергетической установки путем регулирования режимов работы ГВУ и одновременным улучшением качества вырабатываемой электроэнергии. Система управления шахтной энергетической установкой включает блок управления ГВУ, электропривод ГВУ, узел силовой передачи, электрогенератор и узел передачи, накопления и/или преобразования электроэнергии. В вентиляционном канале шахты перед ГВУ установлен датчик давления воздуха, а в диффузорном канале - датчики давления и расхода воздуха. Электропривод ГВУ выполнен регулируемым. Блок управления связан с указанными датчиками регулируемым электроприводом ГВУ и механизмом управления ведущим валом узла силовой передачи. Блок управления выполнен с возможностью изменения крутящего момента на ведущем валу и изменения режима работы ГВУ в зависимости от показаний датчиков давления и расхода воздуха. Электропривод выполнен частотно-регулируемым, а узел силовой передачи - в виде трансмиссии или фрикционного вариатора. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для управления режимом работы шахтной главной вентиляторной установки подземного горнодобывающего предприятия с одновременной выработкой электроэнергии.
Известна система управления режимом работы шахтной главной вентиляторной установки (Седунин A.M., Николаев А.В., Седнев Д.Ю. Электропривод главной вентиляторной установки нефтешахты, регулируемый с учетом действия общешахтной естественной тяги. Горное оборудование и электромеханика, №11, 2012, стр. 2-7), включающая главную вентиляторную установку (ГВУ), вентиляционный канал, регулируемый электропривод, микроконтроллерный блок, датчики измерения статического давления и расхода воздуха, осевые направляющие аппараты (ОНА). В данной системе производится регулирование производительности ГВУ за счет совместного регулирования скорости вращения рабочего колеса вентилятора электроприводом на базе асинхронно-вентильного каскада (АВК) и положения ОНА.
Однако известная система обладает следующими существенными недостатками.
1. Применение электропривода на базе АВК возможно только при использовании асинхронного двигателя, который обладает низким коэффициентом мощности.
2. Переход с одной аэродинамической характеристики ГВУ на другую осуществляется при помощи изменения положения ОНА. При этом для увеличения производительности вентилятора необходимо уменьшать выходное сечение ГВУ, в результате чего увеличивается общее аэродинамическое сопротивление вентиляционной сети, а следовательно, и общие затраты электроэнергии.
3. В процессе регулирования производительности ГВУ не появляется возможность вырабатывать электроэнергию, что ограничивает функциональные возможности системы.
Наиболее близкой к заявляемой по технической сущности является шахтная энергическая установка для непрерывной выработки электроэнергии (RU 149991 U1, опубл. 27.01.2015), в которой используется энергия движения воздуха в диффузоре шахтной ГВУ. Установка содержит обтекатель, аэродинамические лопасти, жестко закрепленные на ведущем валу, выполненном с возможностью передачи крутящего момента в узле силовой передачи крутящего момента через колесо ведущего вала на ведомый вал, связанный с электрогенератором.
Однако лопасти на ведущем валу, расположенные в диффузорном канале, создают дополнительное аэродинамическое сопротивление, для преодоления которого необходимо расходовать дополнительную электроэнергию, по величине превышающую электроэнергию, выработанную электрогенератором.
Невозможность менять аэродинамические характеристики ГВУ снижают производительность установки и увеличивают энергозатраты на ее работу, т.к. известная установка не обеспечивает возможности регулирования режимов работы ГВУ и силовой передачи.
Кроме того, электрогенератор на выходе дает напряжение низкого качества из-за изменения амплитуд напряжения в результате изменения скоростей потока воздуха в диффузоре, т.е. вырабатываемая электроэнергия будет иметь низкое качество.
Технический результат заключается в повышении производительности шахтной энергетической установки путем регулирования режимов работы ГВУ и одновременным улучшением качества вырабатываемой электроэнергии.
Сущность изобретения заключается в том, что в системе управления шахтной энергетической установкой, включающей блок управления главной вентиляторной установки (ГВУ), электропривод ГВУ, узел силовой передачи, электрогенератор и узел передачи, накопления и/или преобразования электроэнергии, согласно изобретению в вентиляционном канале шахты перед ГВУ установлен датчик давления воздуха, а в диффузорном канале - датчики давления и расхода воздуха, электропривод ГВУ выполнен регулируемым. Блок управления связан с указанными датчиками, регулируемым электроприводом ГВУ и механизмом управления ведущим валом узла силовой передачи. Блок управления выполнен с возможностью изменения крутящего момента на ведущем валу и изменения режима работы ГВУ в зависимости от показаний датчиков давления и расхода воздуха.
Согласно п. 2 формулы электропривод выполнен частотно-регулируемым, а узел силовой передачи - в виде трансмиссии или фрикционного вариатора.
Производительность установки повышается за счет возможности изменения режимов работы ГВУ, что осуществляется путем анализа данных, поступающих с датчиков давления и расхода воздуха, а также подачи управляющих сигналов, осуществляемой блоком управления, на регулируемый электропривод ГВУ и механизм управления ведущим валом установки.
Высокое качество производимой установкой электроэнергии постоянной величины обеспечено плавным изменением производительности ГВУ в процессе работы и постоянной скоростью вращения ведомого вала.
Выполнение электропривода частотно-регулируемым позволяет увеличивать глубину регулировки ГВУ по давлению и расходу воздуха путем анализа данных датчиков давления и расхода воздуха и подачи управляющего сигнала, осуществляемого блоком управления на регулируемый электропривод ГВУ и механизм управления ведущим валом установки. Выполнение силовой передачи в виде трансмиссии или фрикционного вариатора позволяет изменять крутящий момент на ведущем валу силовой передачи.
Изобретение проиллюстрировано следующими фигурами.
На фиг. 1 показана структурная схема шахтной энергетической установки, где:
1 - шахтный воздух;
2 - вентиляционный канал;
3 - главная вентиляторная установка (ГВУ);
4 - диффузорный канал;
5 - лопасти;
6 - ведущий вал;
7 - узел силовой передачи (трансмиссия или фрикционный вариатор);
8 - ведомый вал;
9 - электрогенератор;
10 - электропроводка;
11 - узел передачи, накопления и/или преобразования электроэнергии;
12 - датчик расхода воздуха в диффузорном канале 4;
13 - датчики расхода воздуха в вентиляционном канале 2;
14 - датчик давления в диффузорном канале 4;
15 - регулируемый электропривод ГВУ 3;
16 - механизм управления ведущим валом 6;
17 - блок управления с микроконтроллером.
На фиг. 2 представлены график зависимости производительности QВ ГВУ от статического давления hВ (кривая вентиляционной сети Rс), а также кривые 18 основных рабочих аэродинамических характеристик ГВУ 3 и кривые 19 дополнительных рабочих аэродинамических характеристик ГВУ 3.
Фиг. 3 представляет собой блок-схему заявляемой системы управления шахтной энергетической установкой.
Заявляемая система управления шахтной энергетической установкой работает следующим образом.
Шахтный воздух 1 по вентиляционному каналу 2 за счет работы ГВУ 3 поступает из шахты (не показана), далее - в диффузорный канал 4 и на лопатки 5, жестко закрепленные на ведущем валу 6 энергетической установки. Крутящий момент от ведущего вала 6 передается с помощью узла силовой передачи 7 (трансмиссии или фрикционного вариатора) через ведомый вал 8 - на электрогенератор 9. Выработанный в процессе работы электрогенератора 9 электрический ток по электропроводке 10 поступает на узел передачи, накопления и/или преобразования электроэнергии 11.
Во время работы шахтной энергетической установки показания с датчиков 12, 13, 14 поступают на микроконтроллер (не показан) блока управления 17, который обрабатывает сигналы с указанных датчиков и контролирует производительность ГВУ 3 и скорость вращения ведущего вала 6 с целью повышения производительности установки. Это достигается за счет того, что блок управления 17 выбирает режим работы узла силовой передачи 7. Если необходимо увеличить производительность ГВУ 3, то блок управления 6 передает сигнал на механизм управления 16 ведущим валом 6 для получения более высокого крутящего момента на валу 6. В этом случае ГВУ 3 для преодоления аэродинамического сопротивления лопастей 5 потребуется развивать более высокое статическое давление hВ (фиг. 2), а это приведет к тому, что режим работы ГВУ 3 переместится в область больших давлений, т.е. в область основных рабочих аэродинамических характеристик (сплошные кривые 18 на фиг. 2), и производительность QВ увеличится. Блок управления 17 будет увеличивать крутящий момент на ведущем валу 6 и создавать статическое давление, например, hВ4 до тех пор, пока производительность QВ ГВУ 3 не достигнет необходимого значения, например, QВ4.
В случае необходимости снижения QВ ГВУ 3 до величины, например, QВ1 действия будут осуществляться в обратном порядке.
При регулировании производительности QB ГВУ 3 только за счет изменения статического давления hB между кривыми основных рабочих аэродинамических характеристик 18 и, следовательно, соседними QВi будет наблюдаться большой перепад значений. Для увеличения количества рабочих характеристик 18, т.е. глубины регулировки, в заявляемой системе применяется регулируемый, например, частотно-регулируемый электропривод 15, изменяющий скорость вращения рабочего колеса (не показано) ГВУ 3, в результате чего появляются дополнительные рабочие аэродинамические характеристики 19. В этом случае изменение производительности QВ ГВУ 3 будет осуществляться более плавно и с меньшей разностью между соседними значениями QВi.
В результате того, что изменяется только скорость ведущего вала 6, ведомый вал 8 будет иметь практически постоянную скорость вращения. В этом случае скорость вращения ротора электрогенератора 9 также будет практически постоянной, что обеспечит выработку электроэнергии постоянной величины, т.е. повысит ее качество.
Выработанная электроэнергия передается по электропроводке 10 в устройство 11, где она либо накапливается в аккумуляторе, либо используется для собственных нужд, либо преобразуется.

Claims (2)

1. Система управления шахтной энергетической установкой, включающая блок управления главной вентиляторной установки (ГВУ), электропривод ГВУ, узел силовой передачи, электрогенератор и узел передачи, накопления и/или преобразования электроэнергии, отличающаяся тем, что в вентиляционном канале шахты перед ГВУ установлен датчик давления воздуха, а в диффузорном канале - датчики давления и расхода воздуха, электропривод ГВУ выполнен регулируемым, причем блок управления связан с указанными датчиками, регулируемым электроприводом ГВУ и механизмом управления ведущим валом узла силовой передачи, а блок управления выполнен с возможностью изменения крутящего момента на ведущем валу и изменения режима работы ГВУ в зависимости от показаний датчиков давления и расхода воздуха.
2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что электропривод выполнен частотно-регулируемым, а узел силовой передачи - в виде трансмиссии или фрикционного вариатора.
RU2015115232/03A 2015-04-22 2015-04-22 Система управления шахтной энергетической установкой RU2590920C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015115232/03A RU2590920C1 (ru) 2015-04-22 2015-04-22 Система управления шахтной энергетической установкой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015115232/03A RU2590920C1 (ru) 2015-04-22 2015-04-22 Система управления шахтной энергетической установкой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2590920C1 true RU2590920C1 (ru) 2016-07-10

Family

ID=56372191

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015115232/03A RU2590920C1 (ru) 2015-04-22 2015-04-22 Система управления шахтной энергетической установкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2590920C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1659680A1 (ru) * 1989-02-10 1991-06-30 В.П.Карташев Устройство дл получени электроэнергии
CA2193972C (en) * 1994-06-27 2002-08-20 Chan Shin The multi-unit rotor blade system integrated wind turbine
RU2253040C1 (ru) * 2003-12-08 2005-05-27 Военный инженерно-технический университет Ветротеплогенератор
UA17776U (en) * 2006-04-05 2006-10-16 Inst Of Sugar Beet Growing Of Method to treat sugar beet seed with protective-stimulating substances
RU2444645C2 (ru) * 2009-09-30 2012-03-10 Федеральное Государственное Учреждение "Центр Лабораторного Анализа И Технических Измерений По Сибирскому Федеральному Округу" Горная воздушно-тяговая электростанция
RU131083U1 (ru) * 2013-03-19 2013-08-10 Закрытое акционерное общество "Энергосервис" Система автоматизации главной вентиляторной установки

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1659680A1 (ru) * 1989-02-10 1991-06-30 В.П.Карташев Устройство дл получени электроэнергии
CA2193972C (en) * 1994-06-27 2002-08-20 Chan Shin The multi-unit rotor blade system integrated wind turbine
RU2253040C1 (ru) * 2003-12-08 2005-05-27 Военный инженерно-технический университет Ветротеплогенератор
UA17776U (en) * 2006-04-05 2006-10-16 Inst Of Sugar Beet Growing Of Method to treat sugar beet seed with protective-stimulating substances
RU2444645C2 (ru) * 2009-09-30 2012-03-10 Федеральное Государственное Учреждение "Центр Лабораторного Анализа И Технических Измерений По Сибирскому Федеральному Округу" Горная воздушно-тяговая электростанция
RU131083U1 (ru) * 2013-03-19 2013-08-10 Закрытое акционерное общество "Энергосервис" Система автоматизации главной вентиляторной установки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104329281B (zh) 一种动叶可调式引风机变频节能系统
CN103671199B (zh) 风机变频调速方法及系统
AU2009227898A1 (en) Method and device for power regulation of an underwater power plant
CN102878092B (zh) 新型节能调速电动给水泵系统
CN102671740B (zh) 智能辊轮式中速磨煤机
CN102367793A (zh) 水泵的高效化方法及泵阀集成节能装置
CN103883509A (zh) 一种大流量给水泵双驱动增速型调速系统
CN202511648U (zh) 水电平衡动力式冷却塔
RU2590920C1 (ru) Система управления шахтной энергетической установкой
CN104358852A (zh) 一种轴流式导叶可调液力变矩器及导叶调节方法
EA201000676A1 (ru) Управление тяжелыми машинами
CN103644279B (zh) 一种用于风力发电机组的恒速输出齿轮箱
CN203437188U (zh) 水泥生产线原料磨循环风变频节能控制装置
CN202048014U (zh) 基于双导流叶片的高速离心压气机pid控制系统
RU105687U1 (ru) Ветроэнергетический агрегат
CN203770574U (zh) 一种用于风力发电机组的恒速输出齿轮箱
RU167270U1 (ru) Ветроэнергетический агрегат
RU203680U1 (ru) Силовая установка скоростного комбинированного вертолета (винтокрыла)
CN202065438U (zh) 多功能液力耦合器
CN203796538U (zh) 一种大流量给水泵双驱动增速型调速装置
CN104632677A (zh) 一种节能型凉水塔风机驱动系统
CN102913385A (zh) 中小型风力发电机组主动偏航控制系统
CN203948272U (zh) 一种水泵节能调速装置
CN204164015U (zh) 一种动叶可调式引风机变频节能系统
CN217735679U (zh) 混合调速传动系统和给水设备

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200423