一、國(guó)內(nèi)外主流供液系統(tǒng)
國(guó)外主流供液系統(tǒng)主要有3家:英國(guó)雷波(RMI)、德國(guó)卡馬特(KAMAT)和豪辛柯(Hauhinco)。三家系統(tǒng)在硬件設(shè)備、結(jié)構(gòu)功能上大同小異、各有千秋,其乳化液泵設(shè)計(jì)制造水平和發(fā)展方向一直處于行業(yè)領(lǐng)先水平,控制系統(tǒng)也代表了國(guó)際乳化液泵站控制系統(tǒng)的整體水平。
1.雷波供液系統(tǒng)
目前國(guó)內(nèi)使用的RMI泵站控制系統(tǒng)基于CANBUS總線設(shè)計(jì),采用分布式對(duì)4臺(tái)乳化泵和1個(gè)乳化液箱進(jìn)行控制和檢測(cè)。該系統(tǒng)可設(shè)置為2種模式(自動(dòng)和手動(dòng)),自動(dòng)模式下可實(shí)現(xiàn)集中控制(控制臺(tái)集控),手動(dòng)模式下可實(shí)現(xiàn)就地控制。乳化液箱通過控制注液電磁閥開關(guān)利用混液器液力驅(qū)動(dòng)完成固定濃度的乳化液配制。
為適應(yīng)大采高工作面,雷波研制推出了雷波壓力系統(tǒng)(RMI Pressure Systems),其中乳化液泵使用五柱塞代替?zhèn)鹘y(tǒng)的三柱塞,使單臺(tái)泵達(dá)到更大的流量(340-1080l/min)和更高的壓力(19-100MPa),高壓力大流量泵在壓力穩(wěn)定性、維護(hù)要求、噪聲方面更有優(yōu)勢(shì),更適合用于多塵環(huán)境或更惡劣的環(huán)境,雷波壓力系統(tǒng)通過減少電機(jī)的規(guī)模,提高可靠性和整體效率,節(jié)省功耗可以達(dá)到40%,減少停機(jī)時(shí)間和維護(hù)時(shí)間,該系統(tǒng)均衡考慮節(jié)能與泵壽命,達(dá)到利潤(rùn)最大化。
2.卡馬特供液系統(tǒng)
目前國(guó)內(nèi)使用的KAMAT供液控制系統(tǒng)基于BUS總線,采用分布式可實(shí)現(xiàn)對(duì)4臺(tái)乳化泵、2臺(tái)預(yù)增壓泵和2個(gè)乳化液箱進(jìn)行控制和檢測(cè)。每臺(tái)乳化液泵的控制回路中裝備有一個(gè)電動(dòng)卸載閥和一個(gè)彈簧加載溢流閥。每1個(gè)液箱有1個(gè)離心預(yù)增壓泵以提供4臺(tái)乳化液泵中的2臺(tái)乳化液。
系統(tǒng)控制模式主要分為:①集中控制;②本地控制;③急??刂?;④閉鎖控制;⑤單點(diǎn)控制,每臺(tái)泵可在控制臺(tái)或者本地進(jìn)行手動(dòng)控制。乳化液箱完成乳化液配制功能:清水通過混液器自動(dòng)配制乳化液,濃度通過齒輪設(shè)定。系統(tǒng)設(shè)有上位機(jī),可進(jìn)行參數(shù)設(shè)置和系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)顯示。
為適應(yīng)工作面推進(jìn)速度的提升,卡瑪特研制出更加穩(wěn)定的大流量(641-1360L/Min)高壓力(36-42MPa)乳化液泵,憑借傳動(dòng)系統(tǒng)柔軟的懸掛將振動(dòng)和噪音最小化,并且配備了可平滑動(dòng)作的卸載閥,可卸載最大流量為1500 L/min和壓力50 MPa。此外,卡瑪特作為乳化液泵使用變頻器的先驅(qū)者,利用變頻技術(shù)根據(jù)工作面用液量變化及時(shí)調(diào)整泵的轉(zhuǎn)速??ì斕卦谌榛号渲葡到y(tǒng)中使用包括PH值和電導(dǎo)率的乳化液質(zhì)量監(jiān)控,保證合理的PH值和電導(dǎo)率,避免乳化液中滋生細(xì)菌,對(duì)系統(tǒng)造成危害。
3.豪辛柯供液系統(tǒng)
Hauhinco泵站控制系統(tǒng)采用集散式控制對(duì)設(shè)備進(jìn)行集中控制與管理,將所有的控制點(diǎn)和檢測(cè)點(diǎn)直接與電纜連接到控制臺(tái)的控制單元上,在本地?zé)o法對(duì)設(shè)備進(jìn)行就地控制。系統(tǒng)對(duì)4臺(tái)乳化泵和1個(gè)乳化液箱進(jìn)行控制和檢測(cè),控制模式分為單泵控制和成組控制。同時(shí)系統(tǒng)設(shè)置了高壓反沖洗過濾站,進(jìn)行遠(yuǎn)程控制。
為適應(yīng)遠(yuǎn)程高壓供液,豪辛柯研制了Hy Pres管路系統(tǒng)。該系統(tǒng)降低了管路壓力損失,比高壓膠管更具有優(yōu)勢(shì),可使遠(yuǎn)程高壓供液距離達(dá)到4000米,不僅解決了大部分井下長(zhǎng)距離供液難題,而且也提高了工作面的生產(chǎn)效率。
4.國(guó)內(nèi)供液系統(tǒng)
國(guó)內(nèi)現(xiàn)有眾多的廠商生產(chǎn)和研發(fā)工作面供液系統(tǒng),如潞安華億、三一重工、南京六合、無錫煤機(jī)、山東博山以及北京天瑪公司等等。國(guó)內(nèi)自主研制的乳化液泵與國(guó)外最高水平略有差距,額定流量和壓力只能達(dá)到500L/min、40MPa的技術(shù)參數(shù),近年來實(shí)現(xiàn)了630L/min、40MPa的技術(shù)突破。但國(guó)內(nèi)各個(gè)廠商在控制架構(gòu)和設(shè)備配置方面取長(zhǎng)補(bǔ)短,開發(fā)出更適應(yīng)中國(guó)煤炭行業(yè)的功能結(jié)構(gòu)。根據(jù)國(guó)內(nèi)大部分綜采工作面需求,國(guó)內(nèi)供液系統(tǒng)基本采用與國(guó)外相同的多泵多箱設(shè)備配置,采用分布式控制架構(gòu),分別設(shè)置控制主站、供液分站、乳化液配制分站等,完成供液和乳化液配制功能。
與國(guó)外不同的是,國(guó)內(nèi)供液系統(tǒng)大多配置了變頻器,采用變頻一拖多的驅(qū)動(dòng)方式,不僅實(shí)現(xiàn)乳化液泵組軟起動(dòng),而且可通過變頻改變泵轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)供液流量的無級(jí)調(diào)節(jié)。國(guó)內(nèi)在乳化液配制功能方面,在國(guó)外純機(jī)械配液裝置的基礎(chǔ)上,改進(jìn)結(jié)構(gòu),并加入電氣控制環(huán)節(jié),使乳化液配制濃度既可調(diào)又精確。國(guó)內(nèi)水質(zhì)問題較為突出,直接影響供液系統(tǒng)的可靠性和使用壽命。因此國(guó)內(nèi)供液系統(tǒng)根據(jù)井下水質(zhì)情況配備水處理分站,保障工作面用水質(zhì)量。不僅如此,國(guó)內(nèi)部分供液系統(tǒng)還加配了一臺(tái)變頻控制的小流量乳化液泵(一般為80L/min),不僅可在工作面停產(chǎn)時(shí)保障支架的零星用液操作,而且可提高供液流量的調(diào)節(jié)精度。
綜上所述,國(guó)外供液系統(tǒng)主要側(cè)重于研究開發(fā)新型大流量高壓力乳化液泵或管路材料,旨在提高設(shè)備機(jī)械性能,但在系統(tǒng)控制單元方面關(guān)注較少,控制功能的改進(jìn)優(yōu)化發(fā)展較慢。而國(guó)內(nèi)供液系統(tǒng)盡管在設(shè)備材料和機(jī)械技術(shù)方面比國(guó)外落后,但在控制單元和功能配制方面,國(guó)內(nèi)水平較國(guó)外更為突出。
二、泵站多參量動(dòng)態(tài)在線監(jiān)測(cè)診斷技術(shù)
泵站作為綜采集成供液系統(tǒng)的關(guān)鍵,其良好的運(yùn)行狀態(tài),是綜采工作面安全、高效生產(chǎn)的必要保障。泵站本身是集機(jī)、電、液為一體的復(fù)雜系統(tǒng),潛在故障點(diǎn)多,故障模式多樣化,因此依靠常規(guī)的狀態(tài)參量監(jiān)測(cè),無法準(zhǔn)確地預(yù)防或診斷。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、信號(hào)處理技術(shù)、數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的發(fā)展,多參量、多通道信息融合的在線監(jiān)測(cè)技術(shù),是泵站綜合性、智能化監(jiān)測(cè)診斷的發(fā)展方向。
1.常規(guī)運(yùn)行狀態(tài)參量在線監(jiān)測(cè)技術(shù)。泵站常規(guī)運(yùn)行狀態(tài)參量的在線監(jiān)測(cè)技術(shù),是綜采集成供液系統(tǒng)的智能監(jiān)測(cè)診斷系統(tǒng)中的最根本、最關(guān)鍵的技術(shù)。泵站的運(yùn)行狀態(tài)參量主要包括減速箱內(nèi)油液的油溫、油壓和油位,泵站進(jìn)口壓力、泵站出口壓力、流量及吸液箱內(nèi)液溫等方面。這些運(yùn)動(dòng)狀態(tài)參量的在線監(jiān)測(cè),主要依靠各種傳感器將各狀態(tài)參量的數(shù)據(jù)同步傳至綜采集成供液系統(tǒng)的智能監(jiān)測(cè)診斷系統(tǒng)中,通過與預(yù)先設(shè)定允許工作門檻值的實(shí)時(shí)對(duì)比,來判斷或診斷泵站運(yùn)行的健康性,同時(shí)能夠提供報(bào)警和自動(dòng)停機(jī)保護(hù)等功能。
2.振動(dòng)噪聲在線監(jiān)測(cè)診斷技術(shù)。泵站系統(tǒng)包含了電動(dòng)機(jī)高速旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)、曲軸低速重載旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)、連桿-滑塊-柱塞機(jī)構(gòu)往復(fù)運(yùn)動(dòng)、吸排液閥非線性運(yùn)動(dòng)等一系列復(fù)雜的運(yùn)動(dòng)模式。振動(dòng)噪聲在線監(jiān)測(cè)是被廣泛應(yīng)用的綜合故障診斷分析方法,是分析復(fù)雜系統(tǒng)故障的有效手段。振動(dòng)噪聲的在線監(jiān)測(cè)診斷,一般是通過傳感器,將振動(dòng)或噪聲等表征機(jī)械狀態(tài)的特征參量轉(zhuǎn)化為電信號(hào),經(jīng)過放大采集、信號(hào)處理和分析后,對(duì)故障信息或故障零部件進(jìn)行報(bào)警或診斷。在泵站振動(dòng)噪聲在線監(jiān)測(cè)方面,國(guó)內(nèi)許多學(xué)者進(jìn)行了大量的理論探索研究。例如,有文獻(xiàn)介紹了振動(dòng)功率譜分析技術(shù)在診斷泵站斜齒輪齒面點(diǎn)蝕、剝落故障方面的應(yīng)用;有文獻(xiàn)設(shè)計(jì)了一套以可編程低波濾波器為核心裝置,采用數(shù)字信號(hào)積分處理方法的泵站滾動(dòng)軸承在線監(jiān)測(cè)設(shè)備;有文獻(xiàn)應(yīng)用小波包頻帶能量特征提取技術(shù),對(duì)由于泵站曲柄軸瓦劇烈磨損所產(chǎn)生的高頻帶能量進(jìn)行了識(shí)別和分析;結(jié)合能量模型、粗集理論、小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論、聲卡數(shù)據(jù)采集技術(shù)等一系列現(xiàn)代信號(hào)處理方法和理論,在泵站吸排液閥故障診斷方面得到良好的應(yīng)用。
3.油液在線監(jiān)控技術(shù)。油液在線監(jiān)控技術(shù)作為機(jī)械故障診斷的關(guān)鍵方法之一,被廣泛應(yīng)用。油液監(jiān)測(cè)通過對(duì)潤(rùn)滑油的污染度、磨損顆粒以及潤(rùn)滑油的理化性能進(jìn)行監(jiān)測(cè)分析,達(dá)到判定或預(yù)測(cè)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)或潛在故障的判定依據(jù)。目前,隨著傳感器技術(shù)、數(shù)據(jù)通信技術(shù)、信息融合技術(shù)的發(fā)展,在線油液監(jiān)測(cè)診斷技術(shù)得到快速發(fā)展,診斷精度也顯著加強(qiáng)。泵站減速傳動(dòng)系統(tǒng)作為集成供液系統(tǒng)的核心動(dòng)力部件,曲柄滑動(dòng)軸承、滑塊-滑塊孔摩擦副、齒輪傳動(dòng)副等方面的磨損難以避免,對(duì)油液磨損顆粒的監(jiān)測(cè),是判斷泵站傳動(dòng)系統(tǒng)健康狀態(tài)最關(guān)鍵和最有效的手段。由于井下落煤、粉塵情況嚴(yán)重,污染物侵入環(huán)節(jié)較多,因此油液污染物的監(jiān)測(cè)也是非常重要的環(huán)節(jié)。另外,油液的乳化、氣泡或水分增高,都將弱化油液潤(rùn)滑性能,有可能加速旋轉(zhuǎn)和傳動(dòng)部件的磨損,因此對(duì)油液的理化性能的檢測(cè)也具有重要意義。
目前,油液磨損顆粒在線監(jiān)測(cè)常用的方法為磁塞分析法,通過對(duì)信號(hào)式磁性過濾器上磨損顆粒堆積程度的信號(hào)分析,對(duì)設(shè)備的磨損情況進(jìn)行判斷,但該方法對(duì)零部件早期磨損的預(yù)判能力弱,且對(duì)不同磨損顆粒的辨別精度低,因此已經(jīng)不能夠滿足油液在線診斷智能化發(fā)展的需求。
當(dāng)前,較為先進(jìn)的油液磨損顆粒在線監(jiān)測(cè)技術(shù)主要有在線鐵譜分析法、磨粒圖像檢測(cè)法、在線光譜分析法、X射線在線能譜分析法等,均能較精確地判斷油液磨損顆粒的組成成分和含量,對(duì)設(shè)備各元部件磨損情況能夠有較準(zhǔn)確的判斷;油液污染度的在線監(jiān)測(cè),主要應(yīng)用光柵傳感技術(shù),通過油液懸浮物對(duì)光散射、吸收的形式,對(duì)顆粒粒度進(jìn)行在線檢測(cè),具有較高的應(yīng)用價(jià)值;油液的理化性能可依靠介電常數(shù)電容傳感器、含水率變送器、微波諧振水分傳感器、黏度傳感器、超聲波密度傳感器等高精端傳感器,對(duì)油液的品質(zhì)進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析,從而達(dá)到準(zhǔn)確評(píng)估油液潤(rùn)滑性能的目的。
三、乳化液濃度在線監(jiān)測(cè)技術(shù)
綜采集成供液系統(tǒng)的工作介質(zhì),即乳化液,一般由5%的乳化油和95%的水混合而成。乳化液的濃度直接影響綜采液壓系統(tǒng)各部分的性能、壽命及生產(chǎn)成本,因此乳化液濃度的在線監(jiān)測(cè)技術(shù),是保證綜采集成供液系統(tǒng)乳化液自動(dòng)配比功能的重要環(huán)節(jié),也是保證綜采液壓系統(tǒng)可靠運(yùn)行的先決條件。目前,國(guó)內(nèi)外常見的乳化液濃度在線監(jiān)測(cè)方法,主要包括阻容法、電磁波法、光學(xué)法、超聲波法、密度法等方法。阻容法是通過對(duì)乳化液的介電常數(shù)、電阻率的實(shí)時(shí)測(cè)量來同步推算乳化液濃度; 電磁波法、光學(xué)法和超聲波法是基于乳化液濃度對(duì)于電磁波的衰減程度,對(duì)可見光透光或折射程度,以及對(duì)超聲波的衰減率或傳輸速率的影響來反映濃度的變化;密度法則是通過監(jiān)測(cè)乳化液密度來測(cè)算乳化液的濃度。
四、過濾系統(tǒng)納污量監(jiān)測(cè)技術(shù)
提高乳化液的清潔度對(duì)于保證液壓系統(tǒng)各元部件的可靠性,提高綜采液壓系統(tǒng)效率方面具有重要意義。多級(jí)過濾體系作為綜采集成供液系統(tǒng)清潔度保證的重要組成部分,通常由進(jìn)水洗過濾器、高壓過濾站、回液過濾器等過濾元部件組成。為了防止濾芯的堵塞,過濾元部件普遍具有自動(dòng)反沖洗功能,而對(duì)過濾系統(tǒng)納污度的監(jiān)測(cè),為自動(dòng)反沖洗提供判定依據(jù),延長(zhǎng)濾芯壽命。國(guó)內(nèi)外綜采集成供液系統(tǒng)均采用壓差監(jiān)測(cè)法,即通過監(jiān)測(cè)過濾系統(tǒng)進(jìn)液和出液壓力差值,對(duì)過濾系統(tǒng)中污染度進(jìn)行在線監(jiān)測(cè)。隨著高精端壓差傳感器,不斷地發(fā)展和應(yīng)用,彌補(bǔ)了壓差監(jiān)測(cè)法測(cè)量精度低、響應(yīng)速度慢等缺點(diǎn)。
五、視頻監(jiān)測(cè)監(jiān)控技術(shù)
綜采集成供液系統(tǒng)作為工作面采場(chǎng)外最重要的設(shè)備之一,通過應(yīng)用智能化視頻監(jiān)控技術(shù),對(duì)系統(tǒng)的總體運(yùn)行狀態(tài)、爆管監(jiān)測(cè)及故障應(yīng)急處理,均具有重要意義,也是無人化開采發(fā)展的必經(jīng)環(huán)節(jié)。
視頻監(jiān)控技術(shù)在綜采集成供液系統(tǒng)應(yīng)用方面,需要重點(diǎn)進(jìn)行攝像儀安裝位置的優(yōu)化研究,通過優(yōu)化既能滿足全方位監(jiān)控集成供液系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)的需求,又能節(jié)省安裝數(shù)量,提高視頻數(shù)據(jù)的傳輸效率,提高監(jiān)控的實(shí)時(shí)性。
六、智能供液系統(tǒng)監(jiān)測(cè)技術(shù)難點(diǎn)
綜采集成供液系統(tǒng)智能監(jiān)控和故障診斷技術(shù),雖然在準(zhǔn)確性、可靠性等方面獲得了較大進(jìn)步,然而仍然存在著一些關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn),制約著該技術(shù)的發(fā)展和商業(yè)化應(yīng)用,具體主要包括以下4個(gè)方面。
1.關(guān)鍵元部件的故障監(jiān)測(cè)診斷技術(shù)尚未攻克
目前,綜采集成供液系統(tǒng)中最嚴(yán)重且最難修復(fù)的故障,均來自泵站傳動(dòng)系統(tǒng)的故障,例如曲軸連桿斷裂、軸瓦燒瓦抱死、滑塊磨損拉缸等,而這些故障起因,如材料疲勞、混合摩擦、機(jī)械沖擊等,其隨機(jī)性、模糊性和非線性很強(qiáng),因此現(xiàn)有的故障分析診斷理論也不能完全解決這些問題。
2.泵站各元部件所受激勵(lì)力頻率范圍廣,難以識(shí)別
泵站機(jī)械結(jié)構(gòu)和運(yùn)動(dòng)狀態(tài)均比較復(fù)雜,既包含旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)引起的激勵(lì)力,又有往復(fù)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的激勵(lì)力,還包括高壓高速流體產(chǎn)生的振動(dòng)源,因此為振動(dòng)信號(hào)處理和分析帶來了很大難度。
3.泵站各部分的振動(dòng)信號(hào)強(qiáng)耦合性
綜采集成供液系統(tǒng)的泵站多采用三缸或五缸臥式結(jié)構(gòu),相鄰缸體的間距小,零部件結(jié)構(gòu)相同,因此各缸內(nèi)運(yùn)動(dòng)部件的特征信號(hào)相互耦合,相互干擾,難以區(qū)分。
4.系統(tǒng)診斷功能智能化程度有待提高
目前,綜采集成供液系統(tǒng)的故障診斷功能,僅對(duì)簡(jiǎn)單故障依靠歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)或是通過傳感器預(yù)先設(shè)定的報(bào)警或停機(jī)門檻值,對(duì)系統(tǒng)中各元部件進(jìn)行初級(jí)的故障診斷或預(yù)判。然而,綜采集成供液系統(tǒng)實(shí)際出現(xiàn)的故障均較為復(fù)雜,特征信息不易提取,因此應(yīng)用現(xiàn)代化的分析技術(shù)、方法和理論,對(duì)故障進(jìn)行多信息、多通道的智能專家診斷是亟待解決的技術(shù)難題。
七、智能供液系統(tǒng)監(jiān)測(cè)技術(shù)發(fā)展展望
高速發(fā)展的現(xiàn)代測(cè)控技術(shù)、現(xiàn)代數(shù)學(xué)理論和現(xiàn)代信號(hào)處理方法,為解決綜采集成供液系統(tǒng)智能監(jiān)測(cè)和故障診斷技術(shù)的難題,提供了有效的工具。未來綜采集成供液系統(tǒng)智能監(jiān)測(cè)和故障診斷系統(tǒng)發(fā)展方向?qū)⒅饕墙⒅悄軐<蚁到y(tǒng)。
具體實(shí)現(xiàn)方式如下:通過不斷增加監(jiān)測(cè)參量的種類和數(shù)量,以數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、數(shù)據(jù)融合技術(shù)為基礎(chǔ),擴(kuò)充基本數(shù)據(jù)層的容量;中間層實(shí)現(xiàn)在數(shù)據(jù)層中提取有效信息源,并根據(jù)現(xiàn)代信號(hào)處理方法,對(duì)特征信息進(jìn)行分類、聚集、壓縮和整合,最大限度地提供決策層所需特征信息;最終在人工智能技術(shù)的基礎(chǔ)上,建立作為決策層的專家系統(tǒng),能夠?qū)C采集成供液系統(tǒng)的系統(tǒng)和各子系統(tǒng)的故障潛伏期進(jìn)行預(yù)判斷,并對(duì)系統(tǒng)和各子系統(tǒng)的零部件進(jìn)行智能化生命周期管理,真正做到無人化監(jiān)控、管理綜采集成供液系統(tǒng)。
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