山西省天镇县
摘要:近年来,随着我国社会经济的发展,城市化进程加快,各地保证性住宅建造项目增多,建造规划越来越大,技术越来越杂乱。在房子建筑工程施工中,根底施工是一个重要的组成部分,也是最关键的环节,它直接关系到房子建筑工程的整体施工质量。假如房子建筑工程根底施工质量不合格,将影响房子建筑整体结构的稳定性和耐久性,形成严重的质量风险,给后期维修工作带来很大困难。本文主要针对煤矿机械电气设备自动化调试技术进行简要分析。
关键词:煤矿;机械电气;设备;自动化;调试技术
1机械电气设备自动化调试技术在煤矿中的应用的重要意义
从传统的煤矿机电设备调试方法来看,它更注重实际情况,效果容易达到,方法简单易懂,但消耗时间相对较长,安全性相对较差,所以在使用传统的调试方法时,整体安全性不高。采用自动调试技术,整体安全性高,在保证设备安全的基础上,调试设备、人员等安全性也得到明显提高。同时,也最大限度地简化了机械设备的调试方法。在自动调试中,投入的人力物力较少,可以达到较好的调试效果。
2自动化调试技术的应用
2.1控制模式
在采煤机械接连高速运转的过程中,会有许多相应的设备对体系进行操控,如液压方式操控设备的压力操控,采煤机械在采煤时,通风体系能在实际较为复杂的井下环境和井下供电体系正常运转等情况下维持空气循环,在核算过程中,应最大极限地进步主动调度体系设计的科学性和合理性,然后确保各设备作用的充分发挥,进步煤矿机械设备出产的安全性和可靠性。
2.2差动保护
计算机信息技术的不断创新,大大提高了微机差动维护设备在煤矿机械设备中的使用频率和规模。与其他具有不同特殊性的维护设备比较,差动维护设备在实践的设备维护环境中的运行往往是根据动作设备的数字算法来完成体系功用的最大化。因而,它具有接线简略、维护方便、操作方便等长处,在煤矿机电体系中的应用越来越普遍。在微机差动维护中,煤矿机电设备体系的变压器主要采用11点接线方法运行。Y/Y接线方法一般用于维护变压器差模。这种接线方法能使微机维护设备两侧电流发生较大的相移,简略、智能。
图1差动保护实验接线图
图1显示了差动保护测试的电路图。在图1中,在Δ较大的一侧加入相同的两相电流,可以使试验装置a相的微分呈曲线方式呈现,a、C两头的电压相电流和动摇起伏持平,相差180度,然后将a端的相电流引入y段,Δ侧a相动摇度保持在180度,从而完成了本论文的试验接线工作。一般来说,在煤矿设备维护的实践过程中,三相试验法因为具有多相接地的特色,在设备差动维护中比单相试验法简略一点,具有更高的可靠性和实用性。因此,笔者建议相关煤矿企业根据本身条件和可利用的资源,尽量采用三相试验法,这与图1中的单相试验法不同。Δ侧输入的电流值和Y侧输入的电流值之间的相位差不是180度,具体见表1。
在图1中,在Δ较大的一侧参加相同的两相电流,可以使实验装置a相的微分呈曲线方法呈现,a、C两头的电压相电流和不坚定崎岖相等,相差180度,然后将a端的相电流引进y段,Δ侧a相不坚定度保持在180度,从而完成了本论文的实验接线作业。一般来说,在煤矿设备保护的实践过程中,三相实验法由于具有多相接地的特色,在设备差动保护中比单相实验法简略一点,具有更高的可靠性和实用性。因此,笔者主张相关煤矿企业依据自身条件和可利用的资源,尽量选用三相实验法,这与图1中的单相实验法不同。Δ侧输入的电流值和Y侧输入的电流值之间的相位差不是180度
表1实验保护相位区别
2.3监控管理系统
煤矿机械化主动调试技术的运用不只会跟着科学技术的发展逐步趋于稳定,并且未来,相关国家企业及公司都能够积极地、正确地引进与设备技术相关及安全相关方面先进的安全监控体系,从而在微观及微观层次上最大化地提高对煤矿设备的监控水准。目前,国内较为主流的监控煤矿电气设备安全运行的产品首要包含KJ2、K190、TF200等,这些体系也能够统一称为DCS体系。在管理煤矿监控体系时,可通过比如气体传感器测量、电源的断通电设备、红外线遥控喷雾配备以及风电闭锁等监控设备来有效地确保监控煤矿实践出产路程的日常出产安全及出产的规范性。
2.4调试与移交程序
为了更大程度地使设备在调试过程中高度、持续地呈现自动化状态,我们应该强化设备的实际调试操作作业和转移体系的建设相关作业。使用高能化的调试设备体系一般可认为煤矿实际作业过程中的自动化调试技术的操作创建更强大的操作渠道,并确保相关的设备运转及人工操作能够完结自动化调试作业内容。在设备保护过程中,相关的硬性设备保护人员以及技能层次的专家应较为细心地对设备毛病进行全面、体系性地剖析,从而能够精确找到问题的有用解决方案。并在基于本身才能及企业资源条件的基础上最大程度地避免重复发生此类问题。
3结束语
综上所述,自动化调试技术的选择性、灵活性都比较大,在应用进程中应根据实际情况合理运用,选用合理的方法,既能节约人力物力的投入,也能确保整个检修进程高效完成,检修成果愈加可靠,然后确保整个机械电气设备安全安稳运转。
参考文献
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