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        電機遠程啟停本安先導電路優(yōu)化設計

        前言:想要寫出一篇引人入勝的文章?我們特意為您整理了電機遠程啟停本安先導電路優(yōu)化設計范文,希望能給你帶來靈感和參考,敬請閱讀。

        電機遠程啟停本安先導電路優(yōu)化設計

        摘要:介紹了現(xiàn)有電機遠程啟停先導電路的類型以及存在的誤啟動、無法識別所有線路故障和供電電壓降低工作不穩(wěn)定等問題,提出一種優(yōu)化后的光耦隔離式本質安全先導電路,詳細闡述了電路的工作原理。試驗測試表明:經(jīng)優(yōu)化的先導電路不存在上述問題,端口輸出電容電感及最大短路電流符合本安規(guī)定。

        關鍵詞:遠程啟動;先導電路;光耦隔離;自鎖輸出電路;三線制線路故障識別

        在煤礦井下,許多帶有電機的設備需要進行遠距離啟??刂芠1],由于井下空閑狹小,長距離的控制線纜經(jīng)常發(fā)生碰撞、摩擦和碾壓等問題,可能造成線纜發(fā)生短路或者斷路的線路故障,使電氣設備發(fā)生自啟動或者強烈抖動的現(xiàn)象。又由于井下的煤塵和瓦斯,安裝在控制電機啟停的電路和遠程控制按鈕盒之間并具有本質安全防爆特性的電路稱為本安先導電路[2-3]。目前的幾種本安先導電路仍然存在一些問題,為此針對一種電機遠程啟停本安先導電路進行了優(yōu)化設計。

        1先導電路的工作原理及存在的問題

        三線式先導電路的工作原理如圖1。先導電路包括遠控按鈕盒中的檢測二極管、檢測電路和執(zhí)行電路。電路運行時檢測電路配合遠控控啟停信號,在線路正常情況下將信號通過執(zhí)行電路送入電機啟??刂齐娐?。當檢測電路和遠控按鈕盒之間的線路發(fā)生短路或者斷路故障時閉鎖執(zhí)行電路,防止電機誤啟動?,F(xiàn)有的先導電路有典型的繼電器隔離式先導電路和新型的光耦隔離式先導電路[4]。繼電器隔離式先導電路采用井下交流直接供電,通過變壓器向按鈕盒輸入交流電信號對線路進行檢測,然而這種先導電路存在一些缺點[5]:①繼電器線圈位于電路本安側,電感的放電會引起火花進而影響電路的本安性能;②在線路發(fā)生短路故障時,由于按鈕盒內二極管被短路,檢測回路中繼電器線圈兩端電壓變?yōu)榻涣麟姡鹄^電器抖動甚至損壞;③在電網(wǎng)電壓波動或者降低時,繼電器線圈不能可靠吸合,導致電機拒動。光耦隔離式先導電路為近幾年出現(xiàn)的新型電路,雖然解決了繼電器隔離式先導電路的大部分缺點但其還存在一些問題[6-7]:①有些電路采用單片機電路檢測,然而微機電路容易被井下噪聲干擾并且會使電路成本增加;②電路不能檢測出所有的線路故障,一些電路只能檢測出啟動按鈕線路的故障,導致停止按鈕線路短路時,電機無法停止。

        2優(yōu)化后的光耦隔離式本質安全先導電路

        針對現(xiàn)有光耦隔離式電路存在的無法識別所有線路故障的問題,對其進行了優(yōu)化設計。優(yōu)化后的光耦隔離式本質安全先導電路原理如圖2。優(yōu)化分為2部分:首先是對按鈕盒內部二極管的優(yōu)化,通過增加二極管D2實現(xiàn)對所有線路故障的檢測;其次對檢測電路的優(yōu)化,將555定時器(圖中未畫出)產(chǎn)生的±5V、7kHz的方波信號輸入按鈕盒b點,經(jīng)過檢測電路內部的4支光電耦合器及濾波電路得到4個開關量信號,再結合邏輯門電路即可對所有線路故障進行識別。

        2.1光耦檢測及濾波電路

        如圖2,4支光電耦合器兩兩反并聯(lián),分別接收±5V的線路導通信號,以OP1和OP2為例,在線纜ae和bf短路時:①+5V期間:導通路徑為+5V、線纜bf、線纜ae、R1、OP1的LED端、GND;②-5V期間:導通路徑為GND、OP2的LED端、R1、線纜ae、線纜bf、-5V。從而通過4支光電耦合器實現(xiàn)對3條線路及按鈕狀態(tài)的檢測。由于在半個周期內只能檢測2路光耦輸出,所以光電耦合器的輸出端接RC濾波器將5V、3.5kHz的方波信號轉換為穩(wěn)定的直流信號,并在其關斷后將信號繼續(xù)保持一段時間,邏輯門電路對4路光耦輸出信號進行檢測。

        2.2線路故障識別

        三線制遠控按鈕盒線路故障可分為以下7種故障:線纜ae斷路、線纜bf斷路、線纜cg斷路、線纜ae與bf短路、線纜bf與cg短路、線纜ae與cg短路以及3條線纜同時短路。如圖2,設4路光耦-濾波電路輸出的邏輯信號從上到下依次為A、B、C、D。“1”代表光電耦合器導通,“0”代表光電耦合器截止,則4路邏輯信號的狀態(tài)對應按鈕及3條線纜的狀態(tài)見表1。

        2.3繼電器自鎖輸出電路

        先導執(zhí)行電路如圖3。由表1可知,通過2組邏輯電路分別控制輸出繼電器的吸合自鎖和自鎖狀態(tài)的解除即可實現(xiàn)啟動信號和線路故障信號的傳遞,邏輯輸出Y1通過NPN三極管Q1控制繼電器吸合并自鎖,邏輯輸出Y2通過PNP三極管Q2使繼電器線圈失電。繼電器常開觸點KA2為先導電路輸出,觸點閉合表示電機啟動,觸點打開表示電機停止或者線路故障。這樣,只有在線路正常且啟動開關按下后繼電器KA才會動作,保證了系統(tǒng)操作的安全性。

        3試驗測試及應用

        對所開發(fā)的本安先導電路樣機進行了功能和本安性能試驗,測試樣機與啟動停止按鈕的接線實物圖如圖4,其中SB1為啟動點動常開按鈕,SB2為停止點動常閉按鈕,D1、D2為檢測二極管,ae、bf、cg為3條可能發(fā)生故障的線纜。1)正常啟停與線路故障測試。通過對3條線纜ae、bf、cg的短路或斷路連接模擬各種線路故障,試驗結果顯示在各種可能出現(xiàn)的線路故障情況下輸出繼電器沒有出現(xiàn)誤動作現(xiàn)象,線路正常情況下繼電器動作正常。2)本安性能測試。對樣機可能處于危險環(huán)境的端口最大輸入電容Ci、最大輸入電感Li、最大輸出電壓Uo、及最大短路電流Io進行測試,本安性能數(shù)據(jù)如下:①最大輸入電容Ci:1.21μF;②最大輸入電感Li:0.02μH;③最大輸出電壓Uo:4.89V;④最大短路電流Io:7.85mA。由電路臨界點燃曲線圖、功率判別公式和能量判別公式可知[8-9],該本安先導電路在正常和線路故障情況下都滿足GB3836.4—2010由本質安全型“i”保護的設備中的國家標準規(guī)定[10]。經(jīng)優(yōu)化設計的光耦隔離式本質安全先導電路應用于礦用千米鉆機電控系統(tǒng)中鉆機電機的遠程啟??刂?,對啟動停止信號及線路狀態(tài)進行監(jiān)測。保證千米鉆機穩(wěn)定安全運行。

        4結語

        針對現(xiàn)有本安先導電路存在的誤動作、無法識別所有線路故障等問題,對光耦隔離式本質安全先導電路進行了優(yōu)化設計。通過設計新型電路結構,可對長距離控制線纜的所有線路狀態(tài)進行監(jiān)測并閉鎖輸出節(jié)點;優(yōu)化電路符合本安規(guī)定,可在井下等特殊環(huán)境安全穩(wěn)定運行;樣機在小空間內集成2路啟停按鈕及線路狀態(tài)監(jiān)測,可同時控制2路電機的遠程啟停。

        參考文獻:

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        [10]GB3836.4—2010爆炸性環(huán)境第4部分:由本質安全型“i”保護的設備[S].

        作者:張宇翔 宋建成 田慕琴 單位:太原理工大學

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