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传统的矿井自动化排水监控系统仅能够对煤矿井下泵房排水装置进行简单的工况监测和控制。提出一种智能高效矿井排水监控系统,该系统可使矿井排水高效率、低能耗,并保证了煤矿的安全生产。介绍了新型智能高效矿井排水监控系统的结构、功能及控制策略。 相似文献
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重点阐述了济宁二号煤矿一采区泵房简易自动排水实践的过程。通过详细的计算和对现场实际数据的分析,选用砂泵与水位控制开关,实现了采区泵房无人职守自动排水。与其他自动排水泵房相比,该装置简单易行,资金投入少,维护方便,减少了人员配置,在同类泵房中具有较高的推广价值。 相似文献
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为实现多级接力自动化排水系统安全、经济运行,在煤矿排水系统中对多级接力排水协同控制方法,多级泵房信息互联的集中协同控制系统进行研究.结果表明,通过PLC控制系统的PID功能,协同系统对各级泵房水仓水位、来水情况进行预测预判,在日常来水及突发涌水的情况下,各级泵房在上一级泵房保护水位内,均能实现自动安全排水,还能实现水泵避峰填谷运行,达到排水安全与经济的平衡. 相似文献
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为提高煤矿井下中央泵房排水效率,保证安全可靠性,对水泵高压电动机采用软启动控制方式,并对中央泵房水泵高压电动机的软起动改造的原理、控制方式和使用方法进行了说明。通过软起动技术改造,保证了矿井供电和排水安全,确保了设备的安全运行。 相似文献
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为了提高煤矿井下泵房排水自动化水平,实现实时高效的排水操作,更好的防范水患对煤矿安全生产的影响,提出了一种基于工业以太环网的井下泵房排水控制系统设计,系统以西门子PLC S7-300(CPU314C-2DP)控制核心、以太网接口模块CP443-1、以太网交换机、多种传感器等组建,具有状态监测、过程控制、数据查询等主要功能,实现了对井下多水平点位排水房泵的自动化集中控制。 相似文献
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介绍了石屹台煤矿在开采3-1煤层时,根据矿井的水文地质资料,以及对矿井排水现状的分析,设计了石屹台煤矿中央排水泵房,并进行了排水设备选型,其创新式的泵房布置,值得推广。 相似文献
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针对矿井泵房排水控制存在人工操作劳动强度大、安全性低等问题,设计了一套基于WINCE的嵌入式排水监控系统。该系统以WINCE嵌入式系统为控制核心,设计了数据采集、控制、故障处理、显示等模块。实际应用表明,该系统具有可靠性高、安全性好等特点,完全满足泵房的排水自动化的需求。 相似文献
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针对煤矿井下主排水系统人工就地操作的问题,介绍了一种基于PLC的水泵控制方式,该系统选用PLC为控制核心,通过液位、压力、流量、温度等传感器采集水泵运行参数,对水泵及管路阀门、高压开关等设备进行控制与监测,使设备在无人干涉的情况下实现了多台水泵和关联设备的联动运行和参数采集、状态监测、数据处理、故障报警、报表查询等,使设备达到最佳运行状态,满足了煤矿生产环境及安全生产的需要,提高了煤矿自动化水平,降低了劳动力强度,为实现煤矿数字化矿井打下良好的基础。 相似文献
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PLC在煤矿主排水泵自动控制系统中的应用研究 总被引:2,自引:1,他引:1
该系统通过井下控制主站的决策,对排水设备的运行过程和运行状态进行监测,使排水设备达到最佳工作状态,从而达到节约能源,降低劳动强度,延长设备使用寿命的目的。文章首先介绍了PLC在井下排水自动控制系统设计原理,然后分析了PLC自动控制系统的结构层次,最后探讨了PLC在煤矿主排水泵自动控制系统中的实际应用。 相似文献
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介绍了一套煤矿主排水泵自动控制系统的设计方案及PLC在煤矿主排水控制系统中的应用,并分析其功能设计、层次结构以及应用研究。PLC通过监控水位变化等因素,实现了水泵的开启和停止的自动化以及故障诊断的自动化等。 相似文献
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针对我国煤矿井下主排水系统控制技术落后、故障率高、可靠性差等问题,研制开发了一种基于PLC技术和计算机控制技术相结合的矿井主排水自动化监测监控系统。该系统集井下现场控制和地面远程监控于一体,具有数据采集、实时监测与控制、故障报警等功能。本文提出了系统总体方案,设计了系统硬件和软件,在实验室和现场对系统进行了试验调试,并投入了工业运行。实验和工业运行结果表明,该系统工作稳定、运行可靠,可有效提高矿井主排水系统的控制水平,改善其管理模式,实现井下中央泵房的无人化或少人化运行。 相似文献
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针对煤矿井下泵房存在的问题,通过对煤矿井下排水系统的具体布置以及泵房的实际排水量的全面分析,设计出一种井下泵房自动泄水装置,该装置可以实现2个泵房之间的自动泄水,确保排水系统以及供电系统的安全性和可靠性,提高排水效率。 相似文献
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矿井应急排水系统的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
为了应对复杂地质条件下的突水事故,在分析新峪矿井现有排水条件的基础上,设计了井下应急排水系统。介绍了排水设备的选型及泵房硐室布置。该系统解决了井下突水事故给矿井带来的危害,保障了矿井安全生产。 相似文献
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为了研究煤矿井下主排水泵控制系统,将其划分为5个子系统,分别为水泵启动子程序、3种工作方式切换子程序、系统保护子程序、“避峰填谷”子程序、水泵自动轮换子程序。系统把水仓水位划分为7个水位点(6个区段),实现了对水位变化速度和水位变化的检测,并采用超声波水位传感器对水位进行检测,以及利用灰色理论对系统节能和水位进行预测,实现了“避峰填谷”;煤矿井下主排水泵控制系统的水泵控制方式采用手动、半自动、自动3种控制方式,采用PLC采集的传感器的电量或信号对系统保护功能和故障检测进行实现。该研究可为煤矿井下主排水泵整体设计提供一定技术支持。 相似文献