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礦井通風(fēng)控制系統(tǒng)設(shè)計研究范文

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礦井通風(fēng)控制系統(tǒng)設(shè)計研究

摘要:針對當(dāng)前礦井通風(fēng)系統(tǒng)的不足,進(jìn)行了基于模糊邏輯的風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計。首先給出了由監(jiān)控計算機(jī)、現(xiàn)場控制器、變頻器、風(fēng)機(jī)本體以相應(yīng)的控制軟件構(gòu)成系統(tǒng)總體方案。然后介紹了模糊控制系統(tǒng)的基本原理,進(jìn)而以礦井巷道溫度、濕度等環(huán)境信息為輸入量,設(shè)計模糊控制邏輯,建立模糊規(guī)則表,動態(tài)地調(diào)整礦井的風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)。

關(guān)鍵詞:礦井;通風(fēng)系統(tǒng);模糊控制;環(huán)境監(jiān)測

1引言

伴隨著采礦工業(yè)的持續(xù)發(fā)展,受生產(chǎn)環(huán)境、技術(shù)裝備、管理水平等諸多因素的限制,各種安全問題及事故時有發(fā)生[1]。礦井事故的發(fā)生受多種因素影響,其中井下環(huán)境是保障礦山安全的重要因素,而通風(fēng)系統(tǒng)是改善礦井環(huán)境的主要手段[2]。礦井通風(fēng)系統(tǒng)主要由通風(fēng)機(jī)和通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)兩部分組成,其基本任務(wù)是為井下提供足夠的新鮮空氣,滿足井下工人對氧氣的需求,同時排出和沖淡礦井中的有毒有害氣體和粉塵,調(diào)節(jié)井下環(huán)境氣候,保障工作人員健康安全。過去的通風(fēng)系統(tǒng)一般采用傳統(tǒng)的繼電器-接觸器控制方法,為現(xiàn)場的人工操作控制。近年來,隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,變頻器在礦井通風(fēng)系統(tǒng)中的應(yīng)用逐漸得到普及。變頻器能夠通過改變頻率輸出的方式,調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,同時實現(xiàn)節(jié)能降耗。但目前的通風(fēng)風(fēng)機(jī)控制一般采用固定轉(zhuǎn)速或分級轉(zhuǎn)速,不能根據(jù)礦井的實時環(huán)境信息對風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行動態(tài)地自動調(diào)整,也就沒能充分發(fā)揮變頻器的節(jié)能潛力[3]。本文設(shè)計了基于礦井動態(tài)環(huán)境信息的礦井風(fēng)機(jī)模糊控制系統(tǒng),給出了控制系統(tǒng)總體架構(gòu)、系統(tǒng)組成、控制邏輯等內(nèi)容。

2系統(tǒng)總體方案

如圖1所示,礦井風(fēng)機(jī)模糊控制系統(tǒng)由監(jiān)控計算機(jī)、現(xiàn)場控制器、變頻器、風(fēng)機(jī)本體、狀態(tài)采集傳感器等部分組成,能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)機(jī)啟停、調(diào)速、狀態(tài)監(jiān)測、遠(yuǎn)程控制功能。 

2.1監(jiān)控計算機(jī)

整個通風(fēng)系統(tǒng)的狀態(tài)監(jiān)控,風(fēng)機(jī)啟停控制、健康管理、歷史數(shù)據(jù)存儲與查詢等功能由監(jiān)控計算機(jī)實現(xiàn)。監(jiān)控計算機(jī)一般采用高可靠性高性能工業(yè)計算機(jī),接入礦井綜合環(huán)網(wǎng)與現(xiàn)場的PLC控制器進(jìn)行數(shù)據(jù)交互,實現(xiàn)風(fēng)機(jī)的遠(yuǎn)程自動控制。

2.2現(xiàn)場控制器

在風(fēng)機(jī)控制系統(tǒng)之中,現(xiàn)場控制器是核心器件,一般采用PLC、單片機(jī)等嵌入式控制器,其中PLC以其高可靠性、穩(wěn)定性和環(huán)境適應(yīng)能力,成為井下風(fēng)機(jī)控制器的首選[4]。控制器依據(jù)狀態(tài)感知環(huán)節(jié)獲取的井下環(huán)境信息進(jìn)行模糊控制律解算,得到風(fēng)機(jī)的期望給定,并輸出給變頻器,由變頻器進(jìn)一步控制,實現(xiàn)風(fēng)機(jī)調(diào)速。同時現(xiàn)場控制器可以通過現(xiàn)場控制面板,實現(xiàn)風(fēng)機(jī)的現(xiàn)場控制以及主要運(yùn)行參數(shù)的顯示。2.3狀態(tài)采集狀態(tài)采集主要包括環(huán)境信息采集和風(fēng)機(jī)狀態(tài)采集兩部分。環(huán)境信息采集是指對巷道內(nèi)的空氣溫度、濕度、氧氣、二氧化碳、典型有害氣體濃度進(jìn)行實時采集處理,作為控制器進(jìn)行模糊控制的依據(jù)。風(fēng)機(jī)狀態(tài)信息包括風(fēng)機(jī)的電壓、電流、溫度等狀態(tài)信息,主要用于風(fēng)機(jī)的健康監(jiān)測。

3模糊控制邏輯設(shè)計

3.1模糊控制

模糊系統(tǒng)是指由模糊現(xiàn)象引起的不確定性系統(tǒng),模糊控制系統(tǒng)是一種自動控制系統(tǒng)。模糊推理是模糊控制系統(tǒng)的理論基礎(chǔ),以模糊集合和模糊邏輯知識為依據(jù),可以實現(xiàn)復(fù)雜的非線性映射關(guān)系。模糊推理系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)如圖2所示:對于外界輸入的精確量值,首選需要進(jìn)行模糊化處理,將其轉(zhuǎn)化為論域上的模糊集合。同時根據(jù)被控對象的客觀屬性和控制要求,建立模糊規(guī)則庫,并設(shè)計模糊推理方法;然后根據(jù)輸入的模糊信息和模糊規(guī)則庫中的模糊規(guī)則,由模糊推理,得到針對當(dāng)前輸入的模糊推理結(jié)果。模糊推理的最后步驟是清晰化,即得到最終輸出的精確量值。根據(jù)輸入、輸出、隸屬度函數(shù)的不同,模糊控制系統(tǒng)可分為連續(xù)系統(tǒng)和離散系統(tǒng)兩類。其中離散模糊控制系統(tǒng)的輸入、輸出、隸屬度函數(shù)均為離散型。對有限個數(shù)的輸入量,經(jīng)模糊推理后,得到有限個數(shù)的輸出量,進(jìn)而得到一個對應(yīng)著輸入輸出關(guān)系的模糊推理表。在應(yīng)用過程中,根據(jù)系統(tǒng)輸入值,通過查詢該模糊推理表的方式,得到對應(yīng)的輸出值。這種離線設(shè)計推理表,在線查詢的方式,只需要極小的在線計算量,對控制器的計算能力、存儲容量都不需要太高的要求,因此特別適合實時性要求高的場合。

3.2控制邏輯設(shè)計

結(jié)合地面環(huán)境溫度、濕度情況,以及礦井各個采集點的溫度、濕度、粉塵濃度等環(huán)境信息,采用模糊邏輯控制方法,設(shè)計模糊控制邏輯,建立模糊規(guī)則表,建立采集節(jié)點與風(fēng)機(jī)節(jié)點控制量的模糊關(guān)系,在某個采集節(jié)點出現(xiàn)空氣質(zhì)量變化時,根據(jù)模糊邏輯表,調(diào)整對應(yīng)的風(fēng)機(jī)控制量,動態(tài)地調(diào)整礦井的風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)。將巷道溫度、濕度作為輸入量,劃分為不同的論域,建立二維的模糊規(guī)則表,通過查表的方式,確定對風(fēng)機(jī)控制量,實現(xiàn)風(fēng)機(jī)調(diào)速。在礦井空氣質(zhì)量出現(xiàn)毒害氣體超標(biāo)、粉塵濃度超標(biāo)等進(jìn)入特殊情況時,則進(jìn)入應(yīng)急控制模式,加大供風(fēng)量,必要時進(jìn)行災(zāi)害應(yīng)急處理。將巷道濕度設(shè)置為四個區(qū)間,分別是NL、NS、PS和PL,對應(yīng)的溫度區(qū)間和隸屬度值如表1所示。巷道溫度的區(qū)間范圍和隸屬度如表2所示。以控制器輸出的模擬電壓值為模糊控制系統(tǒng)的輸出量,設(shè)計模糊邏輯如表3所示。加權(quán)平均法是一種常用的清晰化方法,能夠充分利用推理結(jié)果中的所有模糊信息,具有魯棒性好等優(yōu)點,在此采用加權(quán)平均的清晰化方法。對于離散論域情況,加權(quán)平均法的計算公式為:式中,為論域中的元素數(shù),是論域的第個點的模糊值,是的隸屬度。 

4結(jié)論

針對礦井通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計問題,首先從安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗等角度分析了當(dāng)前我國礦井通風(fēng)系統(tǒng)存在的主要問題。然后給出了礦井風(fēng)機(jī)模糊控制系統(tǒng)的系統(tǒng)組成方案,主要由監(jiān)控計算機(jī)、現(xiàn)場控制器、變頻器、風(fēng)機(jī)本體以相應(yīng)的控制軟件等部分。進(jìn)而進(jìn)行了礦井風(fēng)機(jī)模糊控制系統(tǒng)的設(shè)計,包括模糊控制系統(tǒng)的基本原理和步驟,針對礦井通風(fēng)問題,進(jìn)行了以巷道溫度、濕度為輸入量的論域劃分,以電壓輸出為控制量的模糊邏輯設(shè)計,最后采用了加權(quán)平均法進(jìn)行控制量的清晰化處理。

參考文獻(xiàn):

[1]賈澄冰.礦井事故中不安全行為的分析及對策[J].中州煤炭,2008(01):86-87.

[2]司俊鴻.礦井通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)流參數(shù)動態(tài)監(jiān)測及風(fēng)量調(diào)節(jié)優(yōu)化[D].中國礦業(yè)大學(xué),2012.

[3]王海寧,彭斌,彭家蘭,劉成敏,汪光鑫.大型復(fù)雜礦井通風(fēng)系統(tǒng)的共性問題分析與優(yōu)化實踐[J].安全與環(huán)境學(xué)報,2014,14(03):24-27.

[4]鄭瑞,董萬福.基于單片機(jī)的煤礦主通風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計[J].成都大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2013,32(02):162-164+168.

作者:羅春澤 張文杰 單位:招金礦業(yè)股份有限公司大尹格莊金礦

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