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试述自动控制PLC制约变频调速在均压防火系统中运用设计

收藏本文 2024-02-10 点赞:5623 浏览:13015 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:四台矿采空区联通联系复杂,11#煤层采空区已积聚了大量的高浓度CO气体,由于12#煤层工作面开采时其负压大于11#煤层采空区负压,由此在开采历程中,11#煤层采空区的CO气体很容易通过两层采空区之间的漏风通道进入12#煤层采空区,只有将12#煤层工作面的通风压力升高,才能防止其上部11#煤层采空区的CO气体涌入12#煤层工作面,但是过多的升压会使大量新鲜空气进入采空区,使采空区内煤自燃。由此需要合理的制约升压幅度。采取传统人工升压策略劳动效率低并且精确性差。根据煤自燃的基本论述,计算了本层工作面回风巷与顶部采空区漏风量在不影响煤自燃情况下,压差传感器的取值范围。根据压差传感器测得的压差值与上隅角CO传感器测得的CO浓度值,运用变频调速制约技术自动调节风机转速,直到使本层工作面回风巷与顶部采空区的压差在设定值范围内并且上隅角CO浓度值在安全范围。在自动制约均压防火系统中,介绍了自动变频调速的实现策略和所需要的设备,设备主要包括plc、风机、电动机、变频器、压差传感器和气体浓度传感器等。并完成系统硬件设备间的接线和PLC软件编程。自动制约均压防火系统,较好的克服了经验试探法和定性浅析法的缺陷,提升了均压防火技术的安全性与经济性,也使均压防火效果变得更稳定。关键词:自动制约论文均压防火论文变频调速技术论文plc论文

    致谢5-6

    摘要6-7

    Abstract7-11

    1 绪论11-15

    1.1 不足的提出11

    1.2 本论文探讨的目的和作用11-12

    1.3 国内外探讨近况12-13

    1.4 本论文探讨内容及策略13-15

    1.4.1 本论文探讨内容13-14

    1.4.2 本论文探讨策略14-15

    2 自动均压防火系统浅析15-22

    2.1 自动均压系统的基本模型和主要参数16-17

    2.2 自动变频均压系统设计和压差 P的取值范围17-20

    2.2.1 自动变频均压系统17-18

    2.2.2 均压区域漏风风量风压随时间变化规律18-20

    2.3 均压区域调压冗余度与均压效果的联系20-21

    2.4 本章小结21-22

    3 变频调速原理及变频器的介绍22-27

    3.1 变频调速的基本原理22

    3.2 变频调速的基本制约方式22-24

    3.3 变频器的结构和选型24-26

    3.4 本章小结26-27

    4 可编程制约器的运用27-43

    4.1 PLC 的基本构成27-28

    4.2 PLC 的工作原理28-30

    4.3 系统的功能实现30-42

    4.3.1 系统的功能要求30-31

    4.3.2 系统制约案例的选择31-32

    4.3.3 系统电路的设计32-36

    4.3.4 系统硬件配置和接线36-42

    4.4 本章小结42-43

    5 PID 算法在自动均压防火系统中的运用43-51

    5.1 PID 制约及其调节规律43-45

    5.1.1 经典 PID 制约及调节43-44

    5.1.2 数字 PID 制约44-45

    5.2 制约算法的探讨45-47

    5.2.1 PID 制约算法的运用45-46

    5.2.2 PID 制约器的调试46-47

    5.2.3 PID 参数自整定47

    5.3 采样周期与制约周期的选择47-48

    5.4 均压防火 PID 调节历程浅析48-49

    5.5 PID 算法在 S7-200 中的实现49-50

    5.6 本章小结50-51

    6 自动均压防火系统的 PLC 程序设计51-67

    6.1 PLC 的编程语言51-52

    6.1.1 PLC 的编程策略51

    6.1.2 STEP7-Micro/WIN4.0 编程软件介绍51-52

    6.2 系统的程序流程设计52-56

    6.3 系统的软件设计56-67

    6.3.1 温度制约部分56-61

    6.3.2 CO 浓度制约部分61-62

    6.3.3 压力制约部分62-65

    6.3.4 机械故障处理部分65-67

    结论67-68

    展望68-69

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