煤礦風(fēng)機(jī)微機(jī)保護(hù)算法研究
作者:石家莊風(fēng)機(jī) 日期:2014-10-11 瀏覽:1007
摘要:為了保證煤礦企業(yè)的安全生產(chǎn),經(jīng)常采用機(jī)械通風(fēng)的方法控制礦井內(nèi)爆炸性氣體及爆炸性粉塵的濃度保持在爆炸極限范圍之內(nèi),因而煤礦風(fēng)機(jī)除必須滿足爆炸性氣體環(huán)境及爆炸性粉塵環(huán)境的一些必要條件外,風(fēng)機(jī)還必須要求有完整的控制與保護(hù)系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)機(jī)在任何情況下都能不間斷運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:風(fēng)機(jī)控制;微機(jī)繼電保護(hù);傅里葉算法
引言:G B50058《爆炸和火災(zāi)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》中有關(guān)爆炸性氣體環(huán)境的規(guī)定:在正常運(yùn)行時(shí)可能出現(xiàn)爆炸性氣體混合物的環(huán)境應(yīng)劃為I區(qū)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域;對(duì)于生產(chǎn)、加工、處理、轉(zhuǎn)運(yùn)或儲(chǔ)藏過(guò)程中出或可能出現(xiàn)爆炸性粉塵、可然性導(dǎo)電粉塵、可燃性非導(dǎo)電粉塵和可燃性纖維與空氣形成的爆炸性粉塵混合物環(huán)境時(shí),應(yīng)進(jìn)行爆炸性粉塵環(huán)境的電力設(shè)計(jì)。煤礦采煤層面極易透出瓦斯氣體,當(dāng)瓦斯氣體在空氣中匯聚的濃度過(guò)高,達(dá)到爆炸極限(瓦斯爆炸極限為5%~16%),若有引爆條件時(shí)即可發(fā)生瓦斯爆炸;其次,采煤層也要做好粉塵控制,當(dāng)空氣中粉塵達(dá)到一定比例且有外在引爆條件時(shí),也可發(fā)生煤粉瞬間燃燒爆炸。
由以上的規(guī)定和要求可知,應(yīng)用于爆炸性氣體環(huán)境及爆炸性粉塵環(huán)境中的煤礦風(fēng)機(jī)除必須選擇相應(yīng)的防爆類型,其電氣控制系統(tǒng)也應(yīng)該滿足爆炸性氣體環(huán)境及爆炸性粉塵環(huán)境的要求。其電氣控制系統(tǒng)應(yīng)能滿足下列要求:(1)設(shè)主風(fēng)機(jī)與備用風(fēng)機(jī),由兩個(gè)電源供電,互為熱備;(2)風(fēng)機(jī)設(shè)接地故障檢測(cè),瞬時(shí)電流速斷、過(guò)負(fù)荷、低電壓等保護(hù);(3)風(fēng)機(jī)因故障停機(jī)時(shí),主動(dòng)切換至備用風(fēng)機(jī);(4)風(fēng)機(jī)如需停電檢修,易可進(jìn)行人工手動(dòng)切換;(5) 控制系統(tǒng)能將風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)實(shí)時(shí)上傳至控制中心,并實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
三、結(jié)論
從圖2中可以看出,采用全波傅里葉算法求取微機(jī)繼電保護(hù)的各電氣量參數(shù)時(shí),全波傅里葉算法本身具有完全濾除輸入信號(hào)中的直流分量和各整次諧波的能力其濾波效果特別適用于本控制系統(tǒng)。但其數(shù)據(jù)窗長(zhǎng)度需要一個(gè)周波,因此它是以較長(zhǎng)的數(shù)據(jù)窗長(zhǎng)度來(lái)?yè)Q取良好的濾波效果和計(jì)算精度的。對(duì)本控制系統(tǒng)而言,風(fēng)機(jī)運(yùn)行可靠性要求高,因而出現(xiàn)故障時(shí)對(duì)微機(jī)繼電保護(hù)的速運(yùn)性要求較低,全波傅里葉算法的計(jì)算速度能滿足本控制系統(tǒng)的要求。
作者簡(jiǎn)介:肖波(1992-),男,漢族,江蘇南通人,三江學(xué)院在校生,主要研究方向?yàn)殡娏こ碳捌渥詣?dòng)化參考文獻(xiàn):
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