一种矿井提升机运行故障检测方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010268452.X

申请日:

2010.08.25

公开号:

CN101941624A

公开日:

2011.01.12

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

著录事项变更IPC(主分类):B66B 5/02变更事项:发明人变更前:李伟 朱真才 王颖 王重秋 周公博 彭玉兴 陈国安变更后:李伟 周公博 朱真才 王颖 王重秋 彭玉兴 陈国安|||授权|||专利申请权的转移IPC(主分类):B66B 5/02变更事项:申请人变更前权利人:中国矿业大学变更后权利人:中国矿业大学变更事项:地址变更前权利人:221116 江苏省徐州市大学路南中国矿业大学科技处变更后权利人:221116 江苏省徐州市大学路变更事项:申请人变更前权利人:徐州中矿提升安全设备有限公司登记生效日:20120822|||实质审查的生效IPC(主分类):B66B 5/02申请日:20100825|||公开

IPC分类号:

B66B5/02; B66B5/08; B66B5/12; B66B5/14; B66B19/06

主分类号:

B66B5/02

申请人:

中国矿业大学; 徐州中矿提升安全设备有限公司

发明人:

李伟; 朱真才; 王颖; 王重秋; 周公博; 彭玉兴; 陈国安

地址:

221116 江苏省徐州市大学路南中国矿业大学科技处

优先权:

专利代理机构:

南京经纬专利商标代理有限公司 32200

代理人:

唐惠芬

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内容摘要

一种矿井提升机运行故障检测方法,在天轮轴或导向轮轴上沿轴向布置一个无线应力传感器,无线应力传感器采集轴上应力应变信号,并经过一个无线信号接收装置传送至工控机;工控机中的提升机运行故障检测模块通过识别应力应变信号的波峰和波谷,获得实时提升速度曲线与提升容器深度曲线,同时根据应力应变信号和提升载荷之间对应关系,对应力应变信号进行换算,获得实时提升载荷曲线;基于以上获得的三种实时曲线,结合提升机设计给定的提升速度曲线、额定载荷和深度指示计示数,判断是否存在过卷过放、打滑、卡罐、松绳、过载等现象。其优点是所需硬件设备简单,可靠性高,抗干扰能力强,实时性强,可同时检测故障种类多。

权利要求书

1: 一种矿井提升机运行故障检测方法, 其特征是 : 矿井提升机运行故障检测方法包括 如下步骤 : 步骤一、 根据矿井提升机类型, 在天轮轴或导向轮轴上沿轴向布置一个无线应力传感 器, 并在天轮或导向轮附近布置无线信号接收装置, 无线信号接收装置通过 USB 接口与工 控机相连, 工控机中含有提升机运行故障检测模块 ; 步骤二、 启动无线应力传感器, 无线应力传感器实时从天轮轴或导向轮轴上采集应力 应变信号, 并将采集到的应力应变信号发送至无线信号接收装置, 无线信号接收装置将应 力应变信号传送至工控机 ; 步骤三、 工控机中提升机故障检测模块通过分析所接收到的应力应变信号, 获得提升 机的实时提升速度曲线、 提升容器深度曲线和提升载荷曲线, 具体方法如下 : 天轮轴和导向 轮轴上应力应变信号均为周期信号, 当轴旋转一周, 其应力应变信号随时间变化曲线均存 在一个波峰和一个波谷 ; 提升机运行故障检测模块以无线应力传感器所采集轴上应力应变 信号随时间变化的曲线为基础, 通过识别曲线中波峰与波谷的间隔时间, 实时计算轴旋转 的角速度, 从而获得提升速度曲线, 再对提升速度进行积分获得提升容器深度曲线 ; 此外, 提升机运行故障检测模块根据应力应变信号和提升载荷之间对应关系, 对应力应变信号进 行换算, 获得实时提升载荷曲线 ; 步骤四、 提升机运行故障检测模块将获得的实时提升速度曲线、 提升容器深度曲线、 提 升载荷曲线与提升机设计给定的提升速度曲线、 提升机深度指示计示数、 提升机额定载荷 作对比, 对提升机运行中是否存在过卷过放、 卡罐、 松绳、 过载以及打滑等故障现象进行实 时判断 ; 如果提升机运行故障检测模块检测出故障, 则发出报警 ; 如果提升机运行故障检 测模块未检测出故障, 说明提升机运行正常, 则循环执行步骤三和步骤四, 直至提升机停止 运行。
2: 根据权利要求 1 所述的一种矿井提升机运行故障检测方法, 其特征是 : 所述的提升 机运行故障检测模块的具体工作过程如下 : a、 提升机运行故障检测模块对提升机运行过程中是否存在过卷过放故障现象的判断 过程如下 : (1) 根据无线应力传感器灵敏度与噪声大小, 定义阈值 J1 > 0, 一般可为提升机给定提 升速度的 3%至 10% ; (2) 计算实时提升速度曲线与提升机设计给定的提升速度曲线之间差值 e1 随时间变化 的曲线 ; (3) 如果 e1 > J1, 则提升机可能存在过卷过放 ; 否则, 说明提升机运行速度在正常范围 内; (4) 根据实时提升容器深度曲线, 进一步判断提升容器所在位置 ; 如果提升容器处于 井口附近, 而 e1 > J1, 则可能存在过卷 ; 如果提升容器处于井底附近, 而 e1 > J1, 则可能存 在过放 ; 如果提升容器既不处于井口位置也不处于井底位置, 则说明提升机运行速度存在 异常 ; b、 提升机运行故障检测模块对提升机运行过程中是否存在卡罐、 松绳故障现象的判断 过程如下 : (1) 根据实时提升载荷曲线计算平均提升载荷 ; 2 (2) 根据无线应力传感器灵敏度与噪声大小, 定义阈值 J2 > 0, 一般可为提升机额定载 荷的 3%至 5% ; (3) 计算某时刻提升载荷与平均提升载荷之间差值 e2, 如果 e2 > J2, 则说明此时刻可能 存在卡罐故障, 如果 e2 < -J2, 则说明此时刻可能存在松绳故障。 c、 提升机运行故障检测模块对提升机运行过程中是否存在过载故障现象的判断过程 如下 : (1) 根据无线应力传感器灵敏度与噪声大小, 定义阈值 J3 > 0, 一般可为提升机额定载 荷的 3%至 5% ; (2) 计算实时提升载荷曲线与提升机额定载荷之间差值 e3, 如果 e3 > J3, 则说明此时刻 可能存在过载故障 ; d、 提升机运行故障检测模块对摩擦式提升机运行过程中是否存在打滑故障现象的判 断过程如下 : (1) 根据无线应力传感器灵敏度与噪声大小, 定义阈值 J4, 一般可为 0.5m 至 2m 之间 ; (2) 计算实时提升容器深度与提升机深度指示计所指示深度之间差值 e4, 如果 e4 > J4, 则可能存在打滑故障。

说明书


一种矿井提升机运行故障检测方法

    【技术领域】
     本发明涉及一种检测提升机运行的方法, 特别是一种矿井提升机运行故障检测方法。 背景技术 在立井生产的矿井中, 提升机是整个矿井的咽喉设备, 其运行状况直接影响矿山 安全生产。然而提升机在运行中有时会发生高速过卷过放、 卡罐、 松绳和打滑等故障, 这些 故障轻者损伤钢丝绳和罐道, 影响正常生产, 严重时会导致断绳, 造成提升容器 ( 罐笼、 箕 斗 ) 坠井等恶性事故的发生。
     为检测矿井提升机卡罐和松绳故障, 有一种方法是将载荷传感器安装于提升容器 上, 并经钢丝绳将提升载荷信号发送到井上, 这种方法易受干扰影响, 精度不高, 且装置较 复杂。为检测摩擦式提升机打滑故障, 也有一种方法是将霍尔传感器或光电编码器用于测 量钢丝绳速度与摩擦轮的转速, 通过比较两者速度可以检测出打滑故障, 这种方法需要对 钢丝绳速度信号和摩擦轮转速信号进行同步采集, 否则影响检测效果, 并且霍尔传感器易
     受干扰, 采集数据精度不高。 以上两种方法都无法同时实现对过卷过放、 卡罐、 松绳、 过载和 打滑等多种故障的同时检测。 发明内容
     本发明的目的是要提供一种矿井提升机运行故障检测方法, 解决无法对高速运行 的提升机进行过卷、 卡罐、 松绳、 过载和打滑等多种故障同时进行检测的问题。
     本发明的目的是这样实现的 : 矿井提升机运行故障检测方法包括如下步骤 :
     步骤一、 根据矿井提升机类型, 在天轮轴或导向轮轴上沿轴向布置一个无线应力 传感器, 并在天轮或导向轮附近布置无线信号接收装置, 无线信号接收装置通过 USB 接口 与工控机相连, 工控机中含有提升机运行故障检测模块 ;
     步骤二、 启动无线应力传感器, 无线应力传感器实时从天轮轴或导向轮轴上采集 应力应变信号, 并将采集到的应力应变信号发送至无线信号接收装置, 无线信号接收装置 将应力应变信号传送至工控机 ;
     步骤三、 工控机中提升机故障检测模块通过分析所接收到的应力应变信号, 获得 提升机的实时提升速度曲线、 提升容器深度曲线和提升载荷曲线, 具体方法如下 : 天轮轴和 导向轮轴上应力应变信号均为周期信号, 当轴旋转一周, 其应力应变信号随时间变化曲线 均存在一个波峰和一个波谷 ; 提升机运行故障检测模块以无线应力传感器所采集轴上应力 应变信号随时间变化的曲线为基础, 通过识别曲线中波峰与波谷的间隔时间, 实时计算轴 旋转的角速度, 从而获得提升速度曲线, 再对提升速度进行积分获得提升容器深度曲线 ; 此 外, 提升机运行故障检测模块根据应力应变信号和提升载荷之间对应关系, 对应力应变信 号进行换算, 获得实时提升载荷曲线 ;
     步骤四、 提升机运行故障检测模块将获得的实时提升速度曲线、 提升容器深度曲线、 提升载荷曲线与提升机设计给定的提升速度曲线、 提升机深度指示计示数、 提升机额定 载荷作对比, 对提升机运行中是否存在过卷过放、 卡罐、 松绳、 过载以及打滑等故障现象进 行实时判断 ; 如果提升机运行故障检测模块检测出故障, 则发出报警 ; 如果提升机运行故 障检测模块未检测出故障, 说明提升机运行正常, 则循环执行步骤三和步骤四, 直至提升机 停止运行。
     所述的提升机运行故障检测模块的具体工作过程如下 :
     a、 提升机运行故障检测模块对提升机运行过程中是否存在过卷过放故障现象的 判断过程如下 :
     (1) 根据无线应力传感器灵敏度与噪声大小, 定义阈值 J1 > 0, 一般可为提升机给 定提升速度的 3%至 10% ;
     (2) 计算实时提升速度曲线与提升机设计给定的提升速度曲线之间差值 e1 随时间 变化的曲线 ;
     (3) 如果 e1 > J1, 则提升机可能存在过卷过放 ; 否则, 说明提升机运行速度在正常 范围内 ;
     (4) 根据实时提升容器深度曲线, 进一步判断提升容器所在位置 ; 如果提升容器 处于井口附近, 而 e1 > J1, 则可能存在过卷 ; 如果提升容器处于井底附近, 而 e1 > J1, 则可 能存在过放 ; 如果提升容器既不处于井口位置也不处于井底位置, 则说明提升机运行速度 存在异常。
     b、 提升机运行故障检测模块对提升机运行过程中是否存在卡罐、 松绳故障现象的 判断过程如下 :
     (1) 根据实时提升载荷曲线计算平均提升载荷 ;
     (2) 根据无线应力传感器灵敏度与噪声大小, 定义阈值 J2 > 0, 一般可为提升机额 定载荷的 3%至 5% ;
     (3) 计算某时刻提升载荷与平均提升载荷之间差值 e2, 如果 e2 > J2, 则说明此时刻 可能存在卡罐故障, 如果 e2 < -J2, 则说明此时刻可能存在松绳故障。
     c、 提升机运行故障检测模块对提升机运行过程中是否存在过载故障现象的判断 过程如下 :
     (1) 根据无线应力传感器灵敏度与噪声大小, 定义阈值 J3 > 0, 一般可为提升机额 定载荷的 3%至 5% ;
     (2) 计算实时提升载荷曲线与提升机额定载荷之间差值 e3, 如果 e3 > J3, 则说明此 时刻可能存在过载故障。
     d、 提升机运行故障检测模块对摩擦式提升机运行过程中是否存在打滑故障现象 的判断过程如下 :
     (1) 根据无线应力传感器灵敏度与噪声大小, 定义阈值 J4, 一般可为 0.5m 至 2m 之 间;
     (2) 计算实时提升容器深度与提升机深度指示计所指示深度之间差值 e4, 如果 e4 > J4, 则可能存在打滑故障。
     有益效果 : 本发明采用一个无线应力传感器采集提升机运行时天轮轴或导向轮轴 上的应力应变信号, 并由此获得提升机的实时提升速度曲线、 提升容器深度曲线与提升载荷曲线, 从而获得关于提升机运行状态的关键信息 ; 本发明中所述提升机运行故障检测方 法只需在天轮轴或导向轮轴上布置一个无线应力传感器采集轴上应力应变信号, 再通过分 析处理实时提升速度曲线、 提升容器深度曲线和提升载荷曲线, 结合提升机设计给定的提 升速度曲线、 额定载荷和深度指示计示数, 即可解决无法对高速运行的提升机进行过卷、 卡 罐、 松绳、 过载和打滑等多种故障同时进行检测的问题, 达到本发明的目的。
     优点 : 能对高速运行的提升机进行过卷、 卡罐、 松绳、 过载和打滑等多种故障同时 进行检测, 实时性强, 所需硬件设备简单, 可靠性高, 抗干扰能力强, 可为预防提升机恶性事 故提供保障, 具有广泛的实用性。 附图说明
     图 1 是本发明的故障检测方法的总流程图示意图。
     图 2 是提升机运行故障检测模块对是否存在过卷过放故障判断流程示意图。
     图 3 是提升机运行故障检测模块对是否存在卡罐、 松绳故障判断流程示意图。
     图 4 是提升机运行故障检测模块对是否存在过载故障判断流程示意图。
     图 5 是提升机运行故障检测模块对是否存在打滑故障判断流程示意图。 具体实施方式 实施例 1 : 在矿井摩擦式提升机上按如下步骤实施本发明所述的提升机运行故障 检测方法 :
     步骤一、 在摩擦式提升机导向轮轴上沿轴向布置一个无线应力传感器, 采用 DH5905 无线应力传感器 ; 在导向轮附近布置无线信号接收装置, 采用 DH5905 无线信号接收 器; 无线信号接收装置通过 USB 接口与工控机相连 ;
     步骤二、 启动无线应力传感器, 无线应力传感器实时从导向轮轴上采集应力应变 信号, 并将采集到的应力应变信号发送至无线信号接收装置, 无线信号接收装置将应力应 变信号传送至工控机 ;
     步骤三、 工控机中提升机故障检测模块通过分析所接收到的应力应变信号, 获得 提升机的实时提升速度曲线、 提升容器深度曲线和提升载荷曲线, 具体方法如下 : 提升机运 行故障检测模块以无线应力传感器所采集导向轮轴上应力应变信号随时间变化的曲线为 基础, 通过识别曲线中波峰与波谷的间隔时间, 实时计算轴旋转的角速度, 从而获得提升速 度曲线, 再对提升速度进行积分获得提升容器深度曲线 ; 此外, 提升机运行故障检测模块根 据应力应变信号和提升载荷之间对应关系, 对应力应变信号进行换算, 获得实时提升载荷 曲线 ;
     所述的提升机运行故障检测模块的具体工作过程如下 :
     a、 提升机运行故障检测模块对提升机运行过程中是否存在过卷过放故障现象的 判断过程如下 :
     (1) 定义阈值 J1 = 0.5m/s ;
     (2) 计算实时提升速度曲线与提升机设计给定的提升速度曲线之间差值 e1 随时间 变化的曲线 ;
     (3) 如果 e1 > J1, 则提升机可能存在过卷过放 ; 否则, 说明提升机运行速度在正常
     范围内 ;
     (4) 根据实时提升容器深度曲线, 进一步判断提升容器所在位置 ; 如果提升容器 处于井口附近, 而 e1 > J1, 则可能存在过卷 ; 如果提升容器处于井底附近, 而 e1 > J1, 则可 能存在过放 ; 如果提升容器既不处于井口位置也不处于井底位置, 则说明提升机运行速度 存在异常。
     b、 提升机运行故障检测模块对提升机运行过程中是否存在卡罐、 松绳故障现象的 判断过程如下 :
     (1) 根据实时提升载荷曲线计算平均提升载荷 ;
     (2) 定义阈值 J2 = 100kg ;
     (3) 计算某时刻提升载荷与平均提升载荷之间差值 e2, 如果 e2 > J2, 则说明此时刻 可能存在卡罐故障, 如果 e2 < -J2, 则说明此时刻可能存在松绳故障。
     c、 提升机运行故障检测模块对提升机运行过程中是否存在过载故障现象的判断 过程如下 :
     (1) 定义阈值 J3 = 100kg ;
     (2) 计算实时提升载荷曲线与提升机额定载荷之间差值 e3, 如果 e3 > J3, 则说明此 时刻可能存在过载故障。 d、 提升机运行故障检测模块对摩擦式提升机运行过程中是否存在打滑故障现象 的判断过程如下 :
     (1) 定义阈值 J4 = 1m ;
     (2) 计算实时提升容器深度与提升机深度指示计所指示深度之间差值 e4, 如果 e4 > J4, 则可能存在打滑故障。
    

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1、10申请公布号CN101941624A43申请公布日20110112CN101941624ACN101941624A21申请号201010268452X22申请日20100825B66B5/02200601B66B5/08200601B66B5/12200601B66B5/14200601B66B19/0620060171申请人中国矿业大学地址221116江苏省徐州市大学路南中国矿业大学科技处申请人徐州中矿提升安全设备有限公司72发明人李伟朱真才王颖王重秋周公博彭玉兴陈国安74专利代理机构南京经纬专利商标代理有限公司32200代理人唐惠芬54发明名称一种矿井提升机运行故障检测方法57摘要一种矿。

2、井提升机运行故障检测方法,在天轮轴或导向轮轴上沿轴向布置一个无线应力传感器,无线应力传感器采集轴上应力应变信号,并经过一个无线信号接收装置传送至工控机;工控机中的提升机运行故障检测模块通过识别应力应变信号的波峰和波谷,获得实时提升速度曲线与提升容器深度曲线,同时根据应力应变信号和提升载荷之间对应关系,对应力应变信号进行换算,获得实时提升载荷曲线;基于以上获得的三种实时曲线,结合提升机设计给定的提升速度曲线、额定载荷和深度指示计示数,判断是否存在过卷过放、打滑、卡罐、松绳、过载等现象。其优点是所需硬件设备简单,可靠性高,抗干扰能力强,实时性强,可同时检测故障种类多。51INTCL19中华人民共和。

3、国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书4页附图4页CN101941629A1/2页21一种矿井提升机运行故障检测方法,其特征是矿井提升机运行故障检测方法包括如下步骤步骤一、根据矿井提升机类型,在天轮轴或导向轮轴上沿轴向布置一个无线应力传感器,并在天轮或导向轮附近布置无线信号接收装置,无线信号接收装置通过USB接口与工控机相连,工控机中含有提升机运行故障检测模块;步骤二、启动无线应力传感器,无线应力传感器实时从天轮轴或导向轮轴上采集应力应变信号,并将采集到的应力应变信号发送至无线信号接收装置,无线信号接收装置将应力应变信号传送至工控机;步骤三、工控机中提升机故障检测模块通过分析所接。

4、收到的应力应变信号,获得提升机的实时提升速度曲线、提升容器深度曲线和提升载荷曲线,具体方法如下天轮轴和导向轮轴上应力应变信号均为周期信号,当轴旋转一周,其应力应变信号随时间变化曲线均存在一个波峰和一个波谷;提升机运行故障检测模块以无线应力传感器所采集轴上应力应变信号随时间变化的曲线为基础,通过识别曲线中波峰与波谷的间隔时间,实时计算轴旋转的角速度,从而获得提升速度曲线,再对提升速度进行积分获得提升容器深度曲线;此外,提升机运行故障检测模块根据应力应变信号和提升载荷之间对应关系,对应力应变信号进行换算,获得实时提升载荷曲线;步骤四、提升机运行故障检测模块将获得的实时提升速度曲线、提升容器深度曲线。

5、、提升载荷曲线与提升机设计给定的提升速度曲线、提升机深度指示计示数、提升机额定载荷作对比,对提升机运行中是否存在过卷过放、卡罐、松绳、过载以及打滑等故障现象进行实时判断;如果提升机运行故障检测模块检测出故障,则发出报警;如果提升机运行故障检测模块未检测出故障,说明提升机运行正常,则循环执行步骤三和步骤四,直至提升机停止运行。2根据权利要求1所述的一种矿井提升机运行故障检测方法,其特征是所述的提升机运行故障检测模块的具体工作过程如下A、提升机运行故障检测模块对提升机运行过程中是否存在过卷过放故障现象的判断过程如下1根据无线应力传感器灵敏度与噪声大小,定义阈值J10,一般可为提升机给定提升速度的3。

6、至10;2计算实时提升速度曲线与提升机设计给定的提升速度曲线之间差值E1随时间变化的曲线;3如果E1J1,则提升机可能存在过卷过放;否则,说明提升机运行速度在正常范围内;4根据实时提升容器深度曲线,进一步判断提升容器所在位置;如果提升容器处于井口附近,而E1J1,则可能存在过卷;如果提升容器处于井底附近,而E1J1,则可能存在过放;如果提升容器既不处于井口位置也不处于井底位置,则说明提升机运行速度存在异常;B、提升机运行故障检测模块对提升机运行过程中是否存在卡罐、松绳故障现象的判断过程如下1根据实时提升载荷曲线计算平均提升载荷;权利要求书CN101941624ACN101941629A2/2页。

7、32根据无线应力传感器灵敏度与噪声大小,定义阈值J20,一般可为提升机额定载荷的3至5;3计算某时刻提升载荷与平均提升载荷之间差值E2,如果E2J2,则说明此时刻可能存在卡罐故障,如果E2J2,则说明此时刻可能存在松绳故障。C、提升机运行故障检测模块对提升机运行过程中是否存在过载故障现象的判断过程如下1根据无线应力传感器灵敏度与噪声大小,定义阈值J30,一般可为提升机额定载荷的3至5;2计算实时提升载荷曲线与提升机额定载荷之间差值E3,如果E3J3,则说明此时刻可能存在过载故障;D、提升机运行故障检测模块对摩擦式提升机运行过程中是否存在打滑故障现象的判断过程如下1根据无线应力传感器灵敏度与噪声。

8、大小,定义阈值J4,一般可为05M至2M之间;2计算实时提升容器深度与提升机深度指示计所指示深度之间差值E4,如果E4J4,则可能存在打滑故障。权利要求书CN101941624ACN101941629A1/4页4一种矿井提升机运行故障检测方法技术领域0001本发明涉及一种检测提升机运行的方法,特别是一种矿井提升机运行故障检测方法。背景技术0002在立井生产的矿井中,提升机是整个矿井的咽喉设备,其运行状况直接影响矿山安全生产。然而提升机在运行中有时会发生高速过卷过放、卡罐、松绳和打滑等故障,这些故障轻者损伤钢丝绳和罐道,影响正常生产,严重时会导致断绳,造成提升容器罐笼、箕斗坠井等恶性事故的发生。。

9、0003为检测矿井提升机卡罐和松绳故障,有一种方法是将载荷传感器安装于提升容器上,并经钢丝绳将提升载荷信号发送到井上,这种方法易受干扰影响,精度不高,且装置较复杂。为检测摩擦式提升机打滑故障,也有一种方法是将霍尔传感器或光电编码器用于测量钢丝绳速度与摩擦轮的转速,通过比较两者速度可以检测出打滑故障,这种方法需要对钢丝绳速度信号和摩擦轮转速信号进行同步采集,否则影响检测效果,并且霍尔传感器易受干扰,采集数据精度不高。以上两种方法都无法同时实现对过卷过放、卡罐、松绳、过载和打滑等多种故障的同时检测。发明内容0004本发明的目的是要提供一种矿井提升机运行故障检测方法,解决无法对高速运行的提升机进行过。

10、卷、卡罐、松绳、过载和打滑等多种故障同时进行检测的问题。0005本发明的目的是这样实现的矿井提升机运行故障检测方法包括如下步骤0006步骤一、根据矿井提升机类型,在天轮轴或导向轮轴上沿轴向布置一个无线应力传感器,并在天轮或导向轮附近布置无线信号接收装置,无线信号接收装置通过USB接口与工控机相连,工控机中含有提升机运行故障检测模块;0007步骤二、启动无线应力传感器,无线应力传感器实时从天轮轴或导向轮轴上采集应力应变信号,并将采集到的应力应变信号发送至无线信号接收装置,无线信号接收装置将应力应变信号传送至工控机;0008步骤三、工控机中提升机故障检测模块通过分析所接收到的应力应变信号,获得提升。

11、机的实时提升速度曲线、提升容器深度曲线和提升载荷曲线,具体方法如下天轮轴和导向轮轴上应力应变信号均为周期信号,当轴旋转一周,其应力应变信号随时间变化曲线均存在一个波峰和一个波谷;提升机运行故障检测模块以无线应力传感器所采集轴上应力应变信号随时间变化的曲线为基础,通过识别曲线中波峰与波谷的间隔时间,实时计算轴旋转的角速度,从而获得提升速度曲线,再对提升速度进行积分获得提升容器深度曲线;此外,提升机运行故障检测模块根据应力应变信号和提升载荷之间对应关系,对应力应变信号进行换算,获得实时提升载荷曲线;0009步骤四、提升机运行故障检测模块将获得的实时提升速度曲线、提升容器深度曲说明书CN101941。

12、624ACN101941629A2/4页5线、提升载荷曲线与提升机设计给定的提升速度曲线、提升机深度指示计示数、提升机额定载荷作对比,对提升机运行中是否存在过卷过放、卡罐、松绳、过载以及打滑等故障现象进行实时判断;如果提升机运行故障检测模块检测出故障,则发出报警;如果提升机运行故障检测模块未检测出故障,说明提升机运行正常,则循环执行步骤三和步骤四,直至提升机停止运行。0010所述的提升机运行故障检测模块的具体工作过程如下0011A、提升机运行故障检测模块对提升机运行过程中是否存在过卷过放故障现象的判断过程如下00121根据无线应力传感器灵敏度与噪声大小,定义阈值J10,一般可为提升机给定提升速。

13、度的3至10;00132计算实时提升速度曲线与提升机设计给定的提升速度曲线之间差值E1随时间变化的曲线;00143如果E1J1,则提升机可能存在过卷过放;否则,说明提升机运行速度在正常范围内;00154根据实时提升容器深度曲线,进一步判断提升容器所在位置;如果提升容器处于井口附近,而E1J1,则可能存在过卷;如果提升容器处于井底附近,而E1J1,则可能存在过放;如果提升容器既不处于井口位置也不处于井底位置,则说明提升机运行速度存在异常。0016B、提升机运行故障检测模块对提升机运行过程中是否存在卡罐、松绳故障现象的判断过程如下00171根据实时提升载荷曲线计算平均提升载荷;00182根据无线应。

14、力传感器灵敏度与噪声大小,定义阈值J20,一般可为提升机额定载荷的3至5;00193计算某时刻提升载荷与平均提升载荷之间差值E2,如果E2J2,则说明此时刻可能存在卡罐故障,如果E2J2,则说明此时刻可能存在松绳故障。0020C、提升机运行故障检测模块对提升机运行过程中是否存在过载故障现象的判断过程如下00211根据无线应力传感器灵敏度与噪声大小,定义阈值J30,一般可为提升机额定载荷的3至5;00222计算实时提升载荷曲线与提升机额定载荷之间差值E3,如果E3J3,则说明此时刻可能存在过载故障。0023D、提升机运行故障检测模块对摩擦式提升机运行过程中是否存在打滑故障现象的判断过程如下002。

15、41根据无线应力传感器灵敏度与噪声大小,定义阈值J4,一般可为05M至2M之间;00252计算实时提升容器深度与提升机深度指示计所指示深度之间差值E4,如果E4J4,则可能存在打滑故障。0026有益效果本发明采用一个无线应力传感器采集提升机运行时天轮轴或导向轮轴上的应力应变信号,并由此获得提升机的实时提升速度曲线、提升容器深度曲线与提升载说明书CN101941624ACN101941629A3/4页6荷曲线,从而获得关于提升机运行状态的关键信息;本发明中所述提升机运行故障检测方法只需在天轮轴或导向轮轴上布置一个无线应力传感器采集轴上应力应变信号,再通过分析处理实时提升速度曲线、提升容器深度曲线。

16、和提升载荷曲线,结合提升机设计给定的提升速度曲线、额定载荷和深度指示计示数,即可解决无法对高速运行的提升机进行过卷、卡罐、松绳、过载和打滑等多种故障同时进行检测的问题,达到本发明的目的。0027优点能对高速运行的提升机进行过卷、卡罐、松绳、过载和打滑等多种故障同时进行检测,实时性强,所需硬件设备简单,可靠性高,抗干扰能力强,可为预防提升机恶性事故提供保障,具有广泛的实用性。附图说明0028图1是本发明的故障检测方法的总流程图示意图。0029图2是提升机运行故障检测模块对是否存在过卷过放故障判断流程示意图。0030图3是提升机运行故障检测模块对是否存在卡罐、松绳故障判断流程示意图。0031图4是。

17、提升机运行故障检测模块对是否存在过载故障判断流程示意图。0032图5是提升机运行故障检测模块对是否存在打滑故障判断流程示意图。具体实施方式0033实施例1在矿井摩擦式提升机上按如下步骤实施本发明所述的提升机运行故障检测方法0034步骤一、在摩擦式提升机导向轮轴上沿轴向布置一个无线应力传感器,采用DH5905无线应力传感器;在导向轮附近布置无线信号接收装置,采用DH5905无线信号接收器;无线信号接收装置通过USB接口与工控机相连;0035步骤二、启动无线应力传感器,无线应力传感器实时从导向轮轴上采集应力应变信号,并将采集到的应力应变信号发送至无线信号接收装置,无线信号接收装置将应力应变信号传送。

18、至工控机;0036步骤三、工控机中提升机故障检测模块通过分析所接收到的应力应变信号,获得提升机的实时提升速度曲线、提升容器深度曲线和提升载荷曲线,具体方法如下提升机运行故障检测模块以无线应力传感器所采集导向轮轴上应力应变信号随时间变化的曲线为基础,通过识别曲线中波峰与波谷的间隔时间,实时计算轴旋转的角速度,从而获得提升速度曲线,再对提升速度进行积分获得提升容器深度曲线;此外,提升机运行故障检测模块根据应力应变信号和提升载荷之间对应关系,对应力应变信号进行换算,获得实时提升载荷曲线;0037所述的提升机运行故障检测模块的具体工作过程如下0038A、提升机运行故障检测模块对提升机运行过程中是否存在。

19、过卷过放故障现象的判断过程如下00391定义阈值J105M/S;00402计算实时提升速度曲线与提升机设计给定的提升速度曲线之间差值E1随时间变化的曲线;00413如果E1J1,则提升机可能存在过卷过放;否则,说明提升机运行速度在正常说明书CN101941624ACN101941629A4/4页7范围内;00424根据实时提升容器深度曲线,进一步判断提升容器所在位置;如果提升容器处于井口附近,而E1J1,则可能存在过卷;如果提升容器处于井底附近,而E1J1,则可能存在过放;如果提升容器既不处于井口位置也不处于井底位置,则说明提升机运行速度存在异常。0043B、提升机运行故障检测模块对提升机运行。

20、过程中是否存在卡罐、松绳故障现象的判断过程如下00441根据实时提升载荷曲线计算平均提升载荷;00452定义阈值J2100KG;00463计算某时刻提升载荷与平均提升载荷之间差值E2,如果E2J2,则说明此时刻可能存在卡罐故障,如果E2J2,则说明此时刻可能存在松绳故障。0047C、提升机运行故障检测模块对提升机运行过程中是否存在过载故障现象的判断过程如下00481定义阈值J3100KG;00492计算实时提升载荷曲线与提升机额定载荷之间差值E3,如果E3J3,则说明此时刻可能存在过载故障。0050D、提升机运行故障检测模块对摩擦式提升机运行过程中是否存在打滑故障现象的判断过程如下00511定义阈值J41M;00522计算实时提升容器深度与提升机深度指示计所指示深度之间差值E4,如果E4J4,则可能存在打滑故障。说明书CN101941624ACN101941629A1/4页8图1说明书附图CN101941624ACN101941629A2/4页9图2说明书附图CN101941624ACN101941629A3/4页10图3图4说明书附图CN101941624ACN101941629A4/4页11图5说明书附图CN101941624A。

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