软启动方式在翻车机清篦破碎机的应用

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  [摘 要]本文主要描述軟启动模式的工作方式。我们对翻车机清篦破碎机的启动方式进行介绍,并针对运行过程中存在的问题,提出改造方案。通过软启方式应用,保证翻车机清篦破碎机的正常运行。
  [关键词]软启动模式;翻车机;破碎机
  中图分类号:R61 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)06-0183-01
  Application of soft start mode in car dumper crusher
  Song Jian
  (The Center of Equipment Maintenance,Laiwu Iron& Steel Group Co. Ltd,Laiwu 271104)
  [Abstract]The soft start mode is described in detail in the passage. We describe the start mode of car dumper crusher. We come up with the revolution to solve the problems in the process of the starting. In the end, we want to ensure the working of car dumper crusher by the application of the soft start mode.
  [Key words]Soft start mode,Car Dumper, Crusher
  一、现状描述
  莱钢焦化厂共有2套翻车机,负责焦化厂备煤两条供煤线的煤炭生产供应,主要负责火车来煤的翻卸车作业。翻车机是一种大型、高效的机械化卸车设备,广泛应用于翻卸铁路敞车。清箅破碎机主要用于与翻车机卸煤配套使用,工作时,沿破碎箅子上的轨道向前移动,同时,前部破切辊高速旋转,把箅条上的物料破碎成小块,从箅孔中排出,解决了振动煤箅不能对大块脆性物料破碎、清箅的问题。翻车机系统综合卸车能力为12-15辆/小时,每翻一车需要开启清篦破碎机进行破碎,清篦破碎机每小时开启次数为12次左右,受自耦变压器自身存在不足,制约翻车机系统翻车卸车能力[1],由于频繁启动自耦变压器发热,导致烧毁引发电气火灾,严重威胁着翻车机系统安全稳定运行。
  二、改造的必要性和可行性分析
  由于近几年,莱钢集团生产效益凸显,火车运煤数量增加,焦化厂现有的2套翻车机系统每天卸火车200-300辆,每辆火车装煤后重达70吨,火车皮自重20吨,翻车机每天卸煤量为15000吨,因清篦破碎机采用自耦变压器启动降低启动电流,受自耦变压器自身结构的限制,其长时间频繁启动,容易造成电流过大,一旦自耦变压器着火,可能引发配电柜及翻车机系统无法正常运行,造成翻车机无法正常翻车,严重威胁着翻车机系统安全稳定运行。为了降低自耦变压器存在问题,将铜铝结合处使用锡箔纸进行过度,降低接触电阻防止接线处发热,实验证明使用锡箔纸后,接线处发热得到有效解决。经过一段时间运行,因自耦变压器频繁启动,发热导致自耦变压器烧毁。如下图1所示:
  三、改造方案
  软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击[2]。
  传统起动方法存在的缺陷降压比不可调、接触器切换、可靠性差、存在二次冲击、只能控制起动;交流电动机在全压直接起动时,起动电流会达到额定电流的4~7倍,当电机的容量相对较大时,该起动电流会引起电网电压的急剧下降,影响同电网其它设备的正常运行,电机用软启动柜时,起动电流一般为额定电流的2~3倍,电网电压波动率一般在10%以内,对其它设备的影响非常小。
  综合因素考虑,我们决定使用软启动器代替原设备的自耦变压器。使用软启动器能够使启动电流明显降低,减少配电容量与增容投资,软启动器实现平稳启动,对电网冲击影响减小,提高供电可靠性;采用软停车方式减少对机械的冲击,延长电机及其相关设备的使用寿命,多种启动模式及保护功能融于—体,防止事故的发生。
  四、效果分析
  通过对清篦破碎机启动方式适应性改造,电动机的输出力矩满足机械系统对起动力矩的要求,保证平滑加速,平滑过渡,避免破坏性力矩冲击;是使起动电流满足电动机承受能力的要求,避免电动机起动发热造成绝缘破坏或烧毁;起动电流满足电网电能质量相关标准要求,减少电压暂降幅度,减少高次谐波含量等问题。
  参考文献:
  [1]崔志远;传动滚筒的力学分析及设计;[学位论文];2007
  [2]刘利//王栋;电动机软起动器入门与应用实例;[学位论文];2007
  作者简介:
  宋健,男,1988年4月生,2011年毕业于青岛理工大学电气工程及其自动化专业,现任设备检修中心助理工程师,专门从事电气工程及自动化控制系统的开发和维护工作。
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