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塔式提升機(jī)傳動系統(tǒng)的改造研究


      針對鶴煤公司六礦設(shè)備老化、功能落后、故障率高、傳動效率低,嚴(yán)重影響礦井正常生產(chǎn)的問題,將塔式提升機(jī)傳動系統(tǒng)中平行軸減速器更換為行星齒輪減速器,同時(shí)增加一套潤滑站;將雙機(jī)繞線式電動機(jī)拖動改為單機(jī)變頻鼠籠式電動機(jī)拖動;對設(shè)備基礎(chǔ)的橫梁、立柱等承重結(jié)構(gòu)進(jìn)行碳纖維加固,確保提升系統(tǒng)基礎(chǔ)構(gòu)架的安全可靠。通過以上措施,實(shí)現(xiàn)了對該礦提升系統(tǒng)的最佳控制。

      鶴壁六礦主井由原煤炭工業(yè)部北京煤炭設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),提升方式為塔式 4 繩摩擦提升,主提升裝置為上海冶金機(jī)械廠生產(chǎn)的 JKD-3.25×4 提升機(jī),選用雙電動機(jī)拖動 (630 kW×2),設(shè)計(jì)一次提升量為12 t。

      主井原電動機(jī)均為 1993 年湘潭電機(jī)廠生產(chǎn)的繞線式電動機(jī),由于使用年限較久,運(yùn)行可靠性降低,維護(hù)工作量較大。因電動機(jī)轉(zhuǎn)子繞組絕緣下降等原因,已多次造成提升系統(tǒng)癱瘓。繞線式電動機(jī)的耗電量較鼠籠式電動機(jī)差別較大。原減速器均為 1994 年上海冶金機(jī)器廠生產(chǎn)的平行軸減速器,由于使用年限較久,減速器齒輪磨損嚴(yán)重、間隙變大,在啟動和停車時(shí),振動量大。電動機(jī)和減速器之間采用雙蛇形簧聯(lián)軸器,同步性差,蛇形簧多次斷裂,電動機(jī)跳動量大,影響礦井提升作業(yè)。因此,亟待對上述設(shè)備進(jìn)行升級改造。

1 方案設(shè)計(jì)

      本次主井傳動系統(tǒng)的優(yōu)化主要針對電動機(jī)、減速器、潤滑站及聯(lián)軸器,具體方案如下。

      (1) 將 2 臺 YR630-16/1430 型電動機(jī)更換為 1 臺YSBPKK630-8 型電動機(jī),原繞線式雙電動機(jī)拖動改為鼠籠式三相異步單電動機(jī)拖動。

      (2) 將 1400×2 型減速器更換為 ZZL1120 型減速器,原平行軸減速器更換為行星齒輪減速器。

      (3) 將減速器自帶潤滑更換為 TE088 潤滑站,原飛濺潤滑方式改為強(qiáng)制潤滑。

      (4) 將原蛇形簧聯(lián)軸器更換為尼龍棒銷式聯(lián)軸器。

2 方案實(shí)施

      本次提升機(jī)傳動系統(tǒng)改造分為施工前準(zhǔn)備工作、施工改造、系統(tǒng)調(diào)試運(yùn)行三大部分。

2.1 準(zhǔn)備工作

      (1) 將新電動機(jī)和減速器提前到位,按照設(shè)計(jì)圖紙對實(shí)物和現(xiàn)場尺寸進(jìn)行核對,對主井電動機(jī)基礎(chǔ)新增部分進(jìn)行澆筑,增補(bǔ)基礎(chǔ)。

      (2) 將新變頻控制系統(tǒng)提前安裝完畢,具備通電功能。

      (3) 提前對電動機(jī)及減速器的原有承重梁進(jìn)行碳纖維加固,保證主井塔建筑結(jié)構(gòu)件的強(qiáng)度。

2.2 施工改造

      (1) 拆除原減速器和電動機(jī) 拆除前,令滾筒制動閘處于施閘狀態(tài),使用固定裝置固定并鎖住滾筒,切斷電源。先拆解減速器,將上蓋、低速軸、高速軸、底座等拆解后分體吊裝,運(yùn)至指定地點(diǎn);后拆除電動機(jī),并將其運(yùn)至指定地點(diǎn)。

      (2) 基礎(chǔ)表面處理 使用水平尺測量基礎(chǔ)面水平度,隨后進(jìn)行簡單操平處理。將設(shè)備過渡底座與基礎(chǔ)接觸面擦拭干凈,使用 CGM 高強(qiáng)度灌漿料二次灌漿。

      (3) 安裝新電動機(jī)和減速器 將過渡底座吊裝到位,在對過渡底座操平找正的同時(shí),將新電動機(jī)和減速器進(jìn)行試裝。對輪復(fù)查及試裝無問題后,先安裝新電動機(jī),后安裝新減速器。調(diào)整各自的中心線、水平度,先安裝減速器和主軸的齒輪聯(lián)軸器,再安裝減速器和電動機(jī)側(cè)的彈性尼龍棒銷聯(lián)軸器,最后安裝潤滑油站、潤滑管路、電動機(jī)制動器、電氣檢查接線等。將潤滑油注入減速器,全面檢查確認(rèn)無誤后,試運(yùn)行。

2.3 調(diào)試運(yùn)行

      主井提升系統(tǒng)改造前,將南碼箕斗停放在箕斗上部與主井二樓齊平的位置。設(shè)備安裝完畢、新電控系統(tǒng)調(diào)試正常后,進(jìn)行試運(yùn)行。試運(yùn)行分為空載試運(yùn)行、空箕斗試運(yùn)行、重載試運(yùn)行。

      (1) 空載試運(yùn)行 由電動機(jī)帶動減速器和滾筒運(yùn)轉(zhuǎn),在試運(yùn)行過程中,檢測電控系統(tǒng)和閘控系統(tǒng)、電動機(jī)和減速器的振動以及各項(xiàng)參數(shù)是否正常。試運(yùn)行全部正常后,箕斗空載試運(yùn)行。

      (2) 空箕斗試運(yùn)行 在試運(yùn)行過程中,檢測電控系統(tǒng)和閘控系統(tǒng)、電動機(jī)和減速器的振動以及各項(xiàng)參數(shù)是否正常。試運(yùn)行全部正常后,進(jìn)行重載試運(yùn)行。

      (3) 重載試運(yùn)行 按正常提煤程序裝載提升,正常卸載。在提升過程中,檢測電控系統(tǒng)和閘控系統(tǒng)、電動機(jī)和減速器的振動以及各項(xiàng)參數(shù)是否正常。全部正常后,試運(yùn)行結(jié)束。

3 效果分析

      (1) YSBPKK630-8 型鼠籠式三相異步電動機(jī)的輸出功率更大,結(jié)構(gòu)緊湊,提高了有限空間的利用率;電動機(jī)效率高達(dá) 97.3%,高功率密度,節(jié)能效果顯著;噪聲低;拖動負(fù)載轉(zhuǎn)動慣量大,特別適用于提升載荷大、啟動頻繁的礦井提升系統(tǒng)。

      (2) ZZL1120 型行星齒輪減速器體積小、質(zhì)量輕,輸出轉(zhuǎn)矩大、速比大、承載能力高,效率高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲低、性能安全,使用壽命長,兼具功率分流、多齒嚙合獨(dú)用的特性。

      (3) TE088 潤滑站實(shí)現(xiàn)了定時(shí)、定量、定點(diǎn)的強(qiáng)制性潤滑,潤滑均勻、效果好,避免機(jī)器或部件磨損和過熱。同時(shí)對潤滑站進(jìn)行了技術(shù)改造,接入了水冷散熱裝置,保證了低溫進(jìn)油,散熱效果更好。

      (4) ASCS-7 型雙饋電變頻調(diào)速系統(tǒng)以“背靠背”雙三電平的交-直-交主回路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了直流定子變頻矢量控制,同時(shí)搭配以高性能 DSP 為核心的數(shù)字化技術(shù)對逆變器進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)了電動機(jī)運(yùn)行的數(shù)字化速度閉環(huán)調(diào)節(jié);采用 PLC 自動完成提升系統(tǒng)全過程控制、安全保護(hù)和人機(jī)對話等控制功能,實(shí)現(xiàn)了對提升機(jī)位置的控制,達(dá)到提升機(jī)全自動運(yùn)行的目的;利用上位機(jī)對提升系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)視、診斷,并通過局域網(wǎng)實(shí)現(xiàn)資源共享,從而提高了礦井生產(chǎn)的現(xiàn)代化管理水平。

      (5) 采用碳纖維加固技術(shù)對承重大梁進(jìn)行加固處理。將抗拉強(qiáng)度極高的碳纖維用環(huán)氧樹脂預(yù)浸成為復(fù)合增強(qiáng)材料,用環(huán)氧樹脂黏結(jié)劑沿受拉方向或垂直于裂縫方向?qū)⑵湔迟N在需要補(bǔ)強(qiáng)的結(jié)構(gòu)上,形成一個(gè)新的復(fù)合體,增大結(jié)構(gòu)的抗裂或抗剪能力,提高結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度、剛度、抗裂性和延伸性。碳纖維與傳統(tǒng)的加大混凝土截面或粘鋼混凝土補(bǔ)強(qiáng)相比,施工簡便,不需要現(xiàn)場固定設(shè)施,施工質(zhì)量易保證,基本不增加結(jié)構(gòu)尺寸及自重,耐腐蝕和耐久性能好,在提高建筑物使用壽命的同時(shí),降低了加固成本。

4 結(jié)語

      鶴壁六礦在保證主井提升機(jī)“綠色變頻”的同時(shí),對提升傳動系統(tǒng)進(jìn)行了全面改造。改造后,主井的提升速度由 6.0 m/s 提高到 6.3 m/s,單鉤循環(huán)時(shí)間縮短了 15 s,每小時(shí)可多提 3.5 鉤,主井提升能力由 153 萬 t/a 提高到 178 萬 t/a。整套提升系統(tǒng)具有運(yùn)行穩(wěn)定、易于維護(hù)等特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了對提升機(jī)的最佳控制,為主井提升系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無人化、自動化奠定了基礎(chǔ)。

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