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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
胡峰  薛彦波  曾祥林 《中州煤炭》2018,(5):171-174,179
煤矿压风机设备作为煤矿风动机械的动力源,在煤矿安全生产中具有重要的地位。为了确保煤矿压风机安全运行、提升煤矿数字化建设水平,提出了以S7-300PLC为核心,通过采集现场传感器数据、设备数据等,结合现场操作台、地面工程师站,实现对压风机在线监测监控。实践表明:基于PLC技术的压风机在线监控系统具有运行稳定、采集参数齐全、预警可靠、节能降耗等特点,在地面控制中心可方便实现煤矿压风机在线监测、一键启停、压风机切换、运行记录查询、故障查询、全自动化运行等功能,提升了煤矿压风机系统的安全性、可靠性,同时达到减员增效、节能降耗的效果。  相似文献   

2.
《煤矿机械》2017,(4):19-21
通过研究涡街流量技术、激光甲烷传感技术、自动化控制技术、组态软件技术、PLC控制技术等,研发了一套煤矿瓦斯泵站监控系统。该系统能实现瓦斯泵站工作环境各参量监测、各设备运行状态参数监测和管道内瓦斯各参数监测,并通过实时分析,实现各抽放泵、水泵、阀门等设备的自动化控制,实现了瓦斯泵站的无人值守。该系统的成功研发对促进煤矿安全生产、提高瓦斯抽采效率、提高瓦斯抽采综合自动化水平起到积极的作用。  相似文献   

3.
介绍了新桥煤矿对主排水系统现有的手动就地控制方式进行了改造,实现水泵的各项运行参数在线实时监测、统计和显示,使水泵始终处于高效率的安全运行状态,通过故障参数进行分析、预警,提高了矿井排水系统的工作效率和安全性。  相似文献   

4.
煤矿井下水泵机组监控技术   总被引:5,自引:5,他引:0  
使用WinCC组态软件设计平顶山二矿井下泵房监控系统,实现了实时监控、故障报警、历史数据查询及打印报表等功能;根据水泵效率、水仓水位和矿井用电信息等因素设计的中央泵房排水工程控制系统,具有合理调度水泵运行、费用低和工作可靠等特点;采用西门子PLC控制器的井下主排水设备自动化系统,通过各种传感器采集现场参数数据,应用工业摄像仪监视煤矿井下。实践证明,这些系统的人机界面友好,运行稳定,提高了自动化水平和生产效率。  相似文献   

5.
为了提高煤矿的自动化水平,实时监控中央泵房各设备的运行状态,笔者设计了一套煤矿自动排水系统。该系统采用西门子PLC作为控制器,通过各种传感器采集现场数据。上位机采用WinCC组态,实现对参数的显示和修改,并详细阐述了工业摄像仪应用于煤矿井下监视的方法。实践证明,该系统运行稳定,控制界面友好,提高了煤矿的生产效率。  相似文献   

6.
PLC控制技术已广泛应用于各个行业,在煤矿井下主排水泵房使用PLC控制,实现自动控制,系统通过检测水仓水位和其它参数,控制水泵轮流工作与适时启动备用泵,合理调度水泵运行,保证了煤矿排水系统的安全.  相似文献   

7.
根据煤矿生产调度综合自动化的要求,结合目前测控技术和网络技术的发展,本文提出一种实现矿井中央水泵房综合自动化的设计模式。系统采用西门子S7-300PLC作为现场控制单元,结合各种传感器实时采集水泵系统的运行参数,完成自动控制水泵的启停等功能;采用OPC技术作为系统通讯标准,提高了系统的可靠性和开放性。  相似文献   

8.
排水是煤矿开采过程中重要的环节,直接影响着人员及设备的安全。通过对国内外煤矿排水系统设计的研究,提出了一种基于PLC的煤矿水泵控制系统,该系统以西门子S7-200为核心,配备多路监测传感器,可在线实时监测水仓水位、水泵流量、电机及水泵温度等参数,并具备故障报警和自动保护功能,根据移峰填谷的原则,可实现煤矿排水的自动化控制,解决了煤矿排水系统耗能高、可靠性差的问题,降低了成本。  相似文献   

9.
为了提高煤矿井下供电系统的安全性和可靠性,实时监测、监控井下变电所及配电站各设备的运行状态和各种参数,设计了一套井下变电所及配电站在线监测监控系统。该系统上位机采用WinCC组态,下位机以西门子S7-300PLC为控制核心,详细分析了PLC和上位机之间的工业以太网通信,该监测、监控系统性能稳定,提高了煤矿井下供电的自动化水平。  相似文献   

10.
主要通风机作为煤矿的心脏,在煤矿安全生产中具有重要的地位,为了确保煤矿主要通风机安全运行、提升煤矿数字化建设水平,通过对《煤矿安全规程》、通风机控制流程、现场使用情况分析,提出了以S7-300为核心,通过采集现场传感数据、遥信数据等,配合现场操作台、控制箱,实现对矿井主要通风机的监测监控。应用表明,基于PLC技术的通风机在线监控系统具有运行稳定、可靠,采集参数齐全、预警可靠等特点,可实现煤矿主要通风机在线监测、一键启停、风机切换、反风操作及运行记录查询,提升了煤矿通风系统的安全性、可靠性。  相似文献   

11.
江映华 《中州煤炭》2018,(9):154-157,160
为了研究煤矿井下主排水泵控制系统,将其划分为5个子系统,分别为水泵启动子程序、3种工作方式切换子程序、系统保护子程序、“避峰填谷”子程序、水泵自动轮换子程序。系统把水仓水位划分为7个水位点(6个区段),实现了对水位变化速度和水位变化的检测,并采用超声波水位传感器对水位进行检测,以及利用灰色理论对系统节能和水位进行预测,实现了“避峰填谷”;煤矿井下主排水泵控制系统的水泵控制方式采用手动、半自动、自动3种控制方式,采用PLC采集的传感器的电量或信号对系统保护功能和故障检测进行实现。该研究可为煤矿井下主排水泵整体设计提供一定技术支持。  相似文献   

12.
任晓峰 《江西煤炭科技》2022,(1):192-194,197
通过对王庄煤矿井下中央水泵房采用人工值守的弊端问题进行剖析,认为人为因素容易造成隐患排查不到位、设备故障处理不及时,以及设备容易损坏等现实问题,进而提出利用PLC智能化集控系统对矿井中央水泵房排水设备进行改造,不仅优化人工结构,降低人工生产成本的投入,还利用排水系统改造后的优势,提高设备稳定运行效率,减少设备故障的发生,为避免矿井水害事故发生提供可靠保障。  相似文献   

13.
在分析济宁三号煤矿实际情况的基础上,提出了一种基于PLC的矿井水泵房自动控制系统。该系统以PLC控制器为核心,重点讨论该系统的工作原理、硬件结构、软件设计。经现场运行结果显示,实现了水位监测的实时性和准确性,并大大减轻工人劳动强度,提高了工作效率。  相似文献   

14.
崔忠 《中州煤炭》2019,(10):116-118,122
为了提高矿井主煤流的自动化程度,实现煤炭运输设备的运输能力,对矿井主煤流综合自动化监控系统进行了研究,采用3层网络结构,每条胶带机机头放置PLC控制站,核心控制器件选用西门子S7-300 PLC,具体工业以太网和PROFIBUS-DP通信功能,主要控制方式为集中自动运行和单机自动运行;分析了该系统的主要功能,主要由胶带机的保护、计算机管理系统功能、系统自诊断功能等组成,系统减少胶带机空转时间,节约生产成本投入,实现了连锁开停机,降低了设备空转磨损,达到节能降耗的目的。  相似文献   

15.
毕晓华 《中州煤炭》2019,(8):114-116,120
为了解决矿井目前采用燃气锅炉供暖燃气费用高、氮氧化物超标以及燃气紧缺的问题,有效替代锅炉,充分实现节能减排,对一些具有丰富矿井水资源的矿井,在项目可行性论证的基础上,提出了采用热泵技术实现矿井水余热资源利用的解决方案。介绍了热泵工作原理和技术参数,对系统方案和设备组成、机组配置进行研究,然后对矿井水余热系统运行费用和采用燃气锅炉运行费用进行了分析对比。研究得出,采用矿井水余热利用经济,比燃气锅炉每年节约费用269.41万元,2.6年即可收回成本,经济效益显著。在降低煤矿生产成本同时,减少了环境污染,满足矿井冬季供暖、夏季制冷以及日常洗浴用热水的需求,实现替代锅炉,具有一定的推广应用价值。  相似文献   

16.
介绍了一套煤矿主排水泵自动控制系统的设计方案及PLC在煤矿主排水控制系统中的应用,并分析其功能设计、层次结构以及应用研究。PLC通过监控水位变化等因素,实现了水泵的开启和停止的自动化以及故障诊断的自动化等。  相似文献   

17.
PLC在煤矿主排水泵自动控制系统中的应用研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
杨铨 《煤炭技术》2013,32(2):34-36
该系统通过井下控制主站的决策,对排水设备的运行过程和运行状态进行监测,使排水设备达到最佳工作状态,从而达到节约能源,降低劳动强度,延长设备使用寿命的目的。文章首先介绍了PLC在井下排水自动控制系统设计原理,然后分析了PLC自动控制系统的结构层次,最后探讨了PLC在煤矿主排水泵自动控制系统中的实际应用。  相似文献   

18.
针对现有井下主水泵自动控制系统现场设备多,布置困难,接线繁杂,施工难度大,故障率高等问题,提出一种水泵自动化系统设计方案,每台水泵设置一台矿用隔爆型PLC分站,使单台水泵形成独立控制系统自动运行,当出现故障后,PLC分站将本台水泵隔离,不影响其他水泵正常运行;再设置一台矿用隔爆型PLC主站,控制每一台水泵及主管路阀的启停。并设计分布式PLC控制方式、自动控制方式、远程操控方式、一键启动控制方式等多种控制方式,管理者可根据现场环境需求选择最佳方案。最后给出一套完整的水泵自动化系统设计方案,并论述该设计方案的优点及工程应用前景。  相似文献   

19.
南卫国 《中州煤炭》2019,(5):121-123,127
煤矿通风机是保证矿井正常运行的主要设备,在煤炭生产过程中,为了达到对能源的有效利用,对煤矿通风机变频调速控制系统设计进行了研究。分析了系统的控制方案,采用FX2N PLC对除尘系统、管道分流系统、变频器进行控制,利用变频器对风机运转进行驱动。以QPLC为系统主站,采用CC-Link现场总线对从站进行系统控制。然后,对系统的电路设计进行了分析,最后研究了系统的硬件部分、控制系统的通信、变频器的参数设定和系统软件设计。研究为煤矿通风机变频调速控制系统的设计提供了借鉴。  相似文献   

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