中铁装备电气培训PPT资料.ppt

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掘进过程中不断放缆,实现设备的持续供电。

电缆规格370+335/3。

使用时应注意电缆的收放长度要恰当。

1.21.2高高压电缆箱:

箱:

将约500米高压电缆以“8”字型排列在电缆箱内,掘进时由人力进行放电缆。

1.31.3高压开关柜:

高压开关柜:

高压开关柜将10KV高压供给给变压器,同时变压器的保护触点与高压开关相连。

当变压器故障(高温、密封失效)时,高压开关将断开,保护变压器。

1.41.4变压器:

变压器:

盾构机常用的变压器有波纹密封油浸式(油变)和干式变压器(箱变)两种。

油浸式变压器具有体积小、价格低、过载能力强、单台容量大等优点,但其维护不便,噪音大;

而干式变压器维护方便,运行噪音小,但体积大、价格贵,由于安装空间限制单台容量有限。

因此目前一般常见的是液驱盾构机采用的是全密封油浸式变压器,它使变压器内部与大气隔离,防止油的劣化和绝缘受潮,增强了运行的可靠性,而电驱盾构采用箱式变电站。

2.2.低压供电系统的组成低压供电系统的组成低压系统主要由以下系统组成:

2.1QD、DTL及DTR配电系统主要负责主驱动系统、齿轮油系统、HBW系统及推进油缸、盾尾密封等系统的控制。

2.2TC1配电系统主要负责PLC系统、注浆系统、泡沫发生器系统、螺机系统、管片小车及管片安装机系统的控制和检测。

2.3TC2(电驱)TC3(液驱)配电系统主要负责液压泵站系统、膨润土、泡沫系统及水系统等的控制和检测。

2.4TC5配电系统主要负责皮带机系统、排污系统及卷筒的控制和检测。

2.12.1、盾体控制系统、盾体控制系统盾体控制系统:

为盾体左右侧的系统提供控制,系统大致包括推进系统、盾尾油脂、齿轮油、膨润土、盾壳膨润土及刀盘现场控制等系统。

2.22.2、主控室、主控室主控室系统(TC1)为TC1左右侧的系统提供控制,同时为设备桥的系统、管片安装机系统、螺旋输送机系统、管片小车等提供控制。

作为控制系统的核心-PLC主系统也布置在主控室内,此外,数据采集及显示系统(上位机)、视频监视系统及导向系统也布置在主控室内。

在后面的介绍中将详细介绍这些系统。

2.32.3、低压配电柜、低压配电柜液压泵站驱动系统布置在拖车3右侧,紧靠液压泵站系统,为液压系统提供动力及控制(螺旋输送机、推进、管片安装、过滤循环、控制、辅助、注浆),同时为左侧的流体系统提供动力及控制(膨润土、泡沫、内循环水等。

2.42.4、皮带机及其他辅助功能控制系统、皮带机及其他辅助功能控制系统为布置在TC5及TC6的系统提供动力及控制,包括皮带机系统、排污系统及水管卷筒等系统。

3.3.主要低压元器件介绍主要低压元器件介绍盾构机低压供配电系统的配电柜主要对液压泵站、各个拖车电机、照明及插座箱等设备的供电与控制。

主要部件包括塑壳断路器、软启动器等;

3.13.1、塑壳断路器:

、塑壳断路器:

塑壳断路器是盾构机动力配电系统的开关元件,具有短路、过载、漏电保护等功能,是盾构电力分配的主要元件。

需要我们了解的整定参数如下:

Ir长延时电流设定(设置的额定值)tr长延时跳闸时间(超过设置值跳闸时间)Isd短延时脱扣电流(ShortDelay)(冲击电流)tsd短延时跳闸时间(ShortDelay)(躲过冲击电流时间)Ii瞬时脱扣电流(Instant)In漏电脱扣电流t漏电脱扣延时时间3.23.2、软启动器、软启动器:

功率较大的电动机直接启动时有较大的冲击电流,为了避免启动电流对电网的冲击,对大功率的电动机采用软启动器启动(75KW以上),中小功率的电机采用星三角启动(30KW-75KW)或直接采用启动方式(小于30KW)。

软启对电网方面好处:

减少对电网冲击,降低启动电流,消除尖峰电流,优化电缆方案软启对机械方面好处:

最大程度减少齿轮箱、传送带、轴承等转送装置上的应力,降低维护成本,减少停机检修时间3.33.3、变频器、变频器:

对于需要改变电机转速的场合,实现无极调速的功能,需要采用变频器实现。

变频器通过整流逆变的过程,改变输出频率,实现电机转速的控制。

变频器在盾构上应用广泛,如泡沫系统、膨润土系统、皮带机也可以实现转速可调。

3.4三相异步电动机的三种启动方式:

三相异步电动机的三种启动方式:

3.4.1直接起动直接启动(辅助泵)控制过程PLC逻辑运算结果允许启动逻辑运算结果允许启动PLC输出模块控制位输出模块控制位面板按钮启动面板按钮启动中间继电器动作中间继电器动作电机主接触器动作电机主接触器动作PLC输入模块检测位输入模块检测位PLC3.4.2星三角启动星三角启动(管片安装机泵)控制过程PLC逻辑运算结果允许启动逻辑运算结果允许启动PLC输出模块控制位输出模块控制位面板按钮启动面板按钮启动中间继电器动作中间继电器动作电机主接触器动作电机主接触器动作PLC输入模块检测位输入模块检测位PLC3.4.3软启动器启动为何选用软启动器?

对电网的好处为何选用软启动器?

对机械方面的好处PLC逻辑运算结果允许启动逻辑运算结果允许启动PLC输出模块控制位输出模块控制位面板按钮启动面板按钮启动中间继电器动作中间继电器动作软启动器运行软启动器运行PLC输入模块检测位输入模块检测位PLC软启动器启动(螺旋输送机泵)控制过程3.5无功功率补偿:

无功功率补偿:

采用补偿电容器在低压端集中补偿的方法,利用无功功率自动补偿控制器对无功功率进行自动补偿,它实时监测系统的功率因数,通过控制接触器投切电容组达到动态补偿功率因数的目的。

补偿后的功率因数不低于0.9。

产品共性设计和个性设计并存3.63.6电控柜组装过程电控柜组装过程一一供配电系统供配电系统3.7其他小型低压控制元件其他小型低压控制元件DRT系列开关电源DR系列开关电源电容模块磁感应传感器转速监控器放大板工业以太网交换机机械式继电器薄片继电器时间继电器安全继电器双轴倾斜仪电力参数仪无功补偿控制器ATS双电源电动机保护断路器中小型号塑壳断路器MX/MN线圈大型塑壳断路器脱扣器微型断路器漏电保护断路器电涌保护器二二二二PLCPLCPLCPLC控制系统控制系统控制系统控制系统二二PLCPLC控制系统控制系统1111PLCPLCPLCPLC控制系统结构与应用系统控制系统结构与应用系统控制系统结构与应用系统控制系统结构与应用系统3333盾构盾构盾构盾构PLCPLCPLCPLC网络控制系统结构形式网络控制系统结构形式网络控制系统结构形式网络控制系统结构形式4444传感器介绍传感器介绍传感器介绍传感器介绍2222PLCPLCPLCPLC控制流程介绍控制流程介绍控制流程介绍控制流程介绍1.PLC1.PLC控制系统结构控制系统结构1.1PLC控制系统简介盾构PLC控制系统包括PLC及上位机。

PLC系统是以SiemensS7-400(300)为主站ET200M为从站的可编程控制器系统;

采用分布式IO形式的控制结构,能够实现信号就地接入,就地控制,节约配线,便于组装调试。

工业电脑用来监视盾构的运行状态,实时显示盾构的各项运行参数。

工业电脑与主PLC通过以太网进行通讯并实时交换数据。

在工业电脑上可设置相关参数、显示报警并能够进行历史数据记录,每天的掘进数据自动打包存储于电脑中,方便日后统计使用。

地面可通过安装地面监控设备及软件实时监控盾构运行状况。

1.2PLC控制系统构成图1.3PLC的模块组成部分lCPUl电源模块l通讯模块lDI、DO、AI、AOl专用模块RUNSTOPBF总线故障INF内部故障EXF外部故障FRCE强制MAINT维护请求RAM与ROM程序清除备用电池1.41.4PLCPLC控制的控制的实现盾构上PLC控制的实现,包含以下几个部件的参与1)人机界面:

面板与上位机(参数设置、命令给定、数据显示)2)控制单元:

PLC(逻辑、连锁、运算、检测、控制)3)供配电:

变压器、空气开关、中间继电器、接触器(电能分配、转换)4)执行部件:

电机、液压阀(控制的输出)5)传感器:

压力、位移、温度、液位、接近开关等(检测及反馈)2.1PLC开关量检测与控制数字量输入输出控制:

+24VDC控制换向阀和接触器数字量输出DOPLC逻辑运算数字量输入DI控制按钮控制按钮中间继电器执行部件传感器传感器开关量信号开关量信号2PLC控制流程介绍控制流程介绍电位器控制电压010VDC,输出到比例阀控制电压024VDC0600mA温度传感器4-20mA电流信号模拟量输出AOPLC逻辑运算模拟量输入AI控制旋钮控制旋钮放大板比例电磁阀传感器传感器人机界面人机界面变频器输出显示电机2.2PLC模拟量检测与控制集中式PLC控制系统分布式PLC控制网络产品共性设计和个性设计并存二二PLCPLC控制系统控制系统3盾构盾构PLC网络控制系统的结构形式网络控制系统的结构形式3.1集中式IOPLC控制系统集中式PLC控制系统组成形式简单,整个系统的控制都集中于唯一的PLC柜内,PLC程序的编制和维护相对方便。

但是盾构机总长度达到近百米,并且每节拖车在组装和转场时必须要相互拆分开,以便于独立运输,因此此PLC控制系统的I/O控制线分布至盾构机各个部位,大量的信号与控制电缆需要跨过数节拖车,给拆装机和设备检修造成大量的困难。

二二PLCPLC控制系统控制系统集中式IOPLC控制系统的特点产品共性设计和个性设计并存分布式IO控制网络结构图编码器3.2分布式IOPLC控制系统二二PLCPLC控制系统控制系统二二PLCPLC控制系统控制系统集中IO与分布式IO的线路比较PLC系统采用分布式IO控制网络具有以下优点:

1)拖车之间电气系统的联系只有通信电缆及几根供电电缆,盾构的拆装机工作极为方便;

2)设备分体始发线路成本降低,工作量得到简化;

3)控制线路的简化,设备故障率显著降低;

4)就近控制的形式方便了对IO控制点的检查;

5)以分布式IO设计相应的图纸,可实现元件与线路的快速查找,方便设

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