全数字控制直流绞车典型故障分析与处理.doc
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4、流绞车在实际运行中出现的典型故障如正向起车时,部分调节器频繁出现故障,造成重载下滑故障;并联支路电流差值大,造成电机的异常响声故障;主电机出现嗡嗡的噪声,电机、主变压器温升加快等故障进行了原因分析,并深入探讨了处理技术。关键词: 全数字控制;直流绞车;故障分析;处理 平顶山煤业集团公司十三矿主井绞车系JIMD-4X4()E型落地式多绳摩擦轮提升机,直联传动,最大提升速度为96ms,提升高度721.6n,由直流电动机拖动,直流电动机采用ZKTD28575型,功率2500kW。电气控制采用全数字控制磁场换向SCR-D系统,可实现无级调速,具有较好的运转特性,能实现高效运行。控制系统分全自动、半自动
5、、手动、验绳操作。调节系统采用德国进口原装6RA23全数字调节器, 操作系统采用美国进口原装GE90-30可编程序控制器。因种种原因需要GE90-30退出运行时,经操作转换开关可使提升机在GE90-30退出的事故状态下转入继电器方式简易开车。 1 电控系统原理简介 电控系统为磁场换向SCR-D系统,转速和转矩的大小是通过调节电动机电枢回路整流柜可控硅元件导通角实现,方向是通过调节电动机励磁回路励磁整流柜磁场电流的极性来实现。 11 主回路 本系统主回路的可控硅变流装置采用四组三相全控桥式电器,两串两并联结,通过6RA23调节器按同步原则控制后得到12相整流输出波形。励磁回路采用6RA23可逆调
6、节器控制的三相桥式可控硅逻辑无环流反并联可逆线路供电。通过励磁电压强励,使磁场电流从正向额定电流值到反向额定电流值的时间控制在要求的061s内,满足了提升机起动、制动、停车和换向的要求,从而保证了提升机的安全运转。 12 调节回路 本系统调节回路是有3台西门子6RA23调节器构成的速度外环,电流内环的双闭环调速系统。在双闭环调速系统中,速度环的主要作用是在输入控制信号不变的情况下,对由于负载,电源波动等造成的降速进行自动调节,从而保证速度基本不变。而电流环则为抑制起动过电流,保证系统起动、加速阶段电流上升平稳,直至到电流限幅。速度调节器的电源及同步信号取自励磁整流柜的三相交流输入电源,保证速度
7、调节器的励磁调节器部分的脉冲形成环节与励磁主问路同步。速度调节器14号输出经WZ3板处理后,一路输出到速度调节器,作为励磁调节器部分的给定输入,通过检测负载电流是否过零而进行I桥、桥的逻辑切换,从而改变厂主电机励磁。另一路输出到电枢电流调节器,作为电枢电流调节器的给定输入,其输出脉冲通过脉冲展宽、脉冲高频调制、选通控制板处理后去触发三相全控桥,使整流输出形成12相脉动控制。 2 运行中出现的问题及处理方法 绞车自调试完毕,在以后的实际运行中出现了许多意想不到的故障,现列举比较典型的几例,以供探讨。2.1 正向起车时,ST、LLT调节器频繁出现故障,F25调节器无输出,造成重载下滑,严重威胁安全
8、提升。(1)故障原因分析:发现出现F25故障的可能原因有两条: 一是6RA23调节器上的A1660电子设备板有缺陷。二是“主给定值”或“选择信号”输入电压大于约113V。从实际运行状况看,A1660电子设备板有缺陷的可能性不大,把查找重点放在第二条,即“主给定值”或“选择信号”输入电压大于约113V; (2)处理过程:在将主令给定手把推至最大的情况下,用万用表测量正向PLC输出给定值为75V,反向给定值为6V。从测量结果看不出有产生故障的可能,怀疑是由PLC模拟输出板抗干扰能力差,正向输出可能带有瞬时电压大于113V的尖峰波造成的。后用示波器观察,发现在正向输出的直流波形上确实带有尖峰波。为彻
9、底解决此问题,给定输出由PLC输出改至由继电器不经PLC模拟输出板而直接输出,并加装了一套抗干扰滤波装置。再用示波器观察,尖峰波消失。以后起车再未出现F25故障。 注意:在处理本故障的过程中,应注意用万用表测量电压时,只能测出平均值,对瞬时的尖峰波监测不到,从而易造成误判。2.2并联支路电流差值大,即I号、号整流柜与II号、号整流柜输出直流电流相差大(大于500A),造成电机的异常响声。 (1)故障原因分析:根据故障现象,具体分析了出现此故障的可能原因: 一是1LT、2LT的6BA23调节器输出脉冲移相偏移;二是WZll、WZl2、WZ2l、WZ22板或脉冲放大板MB-1输出脉冲变异; 三是整
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