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摘要:在电梯事故中,由于门系统出现故障或失效而引起的电梯轿厢的意外移动事故屡见不鲜。为了防止类似的事故发生,欧盟等发达国家早几年已经强制把电梯轿厢意外移动保护装置列入电梯安全装置,我国也在2016年7月将轿厢意外移动保护装置写入电梯强制性标准开始正式执行。本文将介绍电梯轿厢意外移动保护装置的设置以及电路原理分析。
关键词:电梯轿厢;保护装置;意外移动;电路
1 UCMP国标要求
《电梯制造与安装安装规范第1号修改单》规定:“在层门未被锁住且轿门未关闭的情况下,由于轿厢安全运行所依赖的驱动主机或驱动控制系统的任何单一部件失效引起轿厢离开层站的意外移动,电梯应具有防止该移动或使移动停止的装置。”
在使用驱动主机制动器的情况下,自监测包括对机械装置正确提起(或释放)的验证和(或)对制动力的验证。对于采用对机械装置正确提起(或释放)验证和对制动力验证的,制动力自监测的周期不应大于15天;对于仅采用对机械装置正确提起(或释放)验证的,则在定期维护保养时应检测制动力;对于仅采用对制动力验证的,则制动力自监测周期不应大于24小时。[1]
2 UCMP模块
轿厢意外移动保护装置应包括以下方面:检测装置(感应开关)、系统电路、制停系统以及监测装置。本文重点探讨UCMP中的检测电路,其他部分不在此赘述。[2]
3 一种电梯UCMP检测电路分析
图1是一种UCMP系统的轿厢意外移动检测电路,同时也包括再平层电路和提前开门。该电路用于带制动力自检测的制动器作为制停元件系统。图2中KM1为电源接触器、KM2为上平层接触器、KM3为下平层接触器、KM4为封门接触器,ZUL、ZDL為光电感应开关,SY为电梯运行封门信号输入,SX1为门区信号输出,SX2为封门反馈信号输出,S01、S02为电路输出端。
图2是电路中的光电开关与隔磁板的实际安装位置图。光电开关共有4只,从上到下分别为上平层开关(LUL)、上再平层开关(ZUL)、下再平层开关(ZDL)、下平层开关(LDL),LUL输出上平层信号接入电梯控制系统,LDL输出下平层信号接入电梯控制系统,ZDL与ZUL串联输出门区信号接入电梯控制系统,同时接入UCMP检测电路。LUL与ZUL、LDL与ZDL之间距离均为h2,ZUL距隔磁板最上端为h3,LUL距隔磁板最上端为h1且不大于20mm。当隔磁板同时隔住LUL、ZUL、ZDL、LDL时,轿厢位于正常平层位置(此时层门地坎与轿厢地坎的垂直距离符合国家标准)。
该电路作为电梯再平层电路的工作原理如下:电梯位于平层位置时,隔磁板同时插入LUL、ZUL、ZDL、LDL,四个感应开关导通。当由于轿厢钢丝绳由于伸长等原因造成轿厢向下移动时,LUL输出断开,由于ZUL、ZDL、LDL仍然被隔磁板插入有信号,S01、S02短接,门锁继电器仍被短接,电梯输出向上再平层信号,实现轿厢向上再平层,达到国家平层标准。
该电路作为提前开门电路的工作原理如下:轿厢上行时隔磁板插入ZUL/ZDL感应开关时,SX1输出门区信号,电梯控制系统检测到SX1信号后,Y20输出信号,此时KM4继电器得电接通,KM4常开触点吸合,KM2、KM3、KM4同时吸合,S01、S02实现短接,从而导致层轿门被短接,电梯主板输出开门信号,而电梯不会因为门锁断开而停梯,实现提前开门。
该电路作为轿厢意外保护装置的工作原理如下:在层门断开的情况下,由于电梯系统故障导致轿厢意外向下移动,当轿厢向下移动的距离超过h3时,LUL、ZUL离开隔磁板,输入断开,KM2及主板信号X19断开,S01、S02短接断开,此时由于层门处于断开状态,门锁继电器不吸合,电梯无法运行,制动器失电,轿厢停止运行。
4 结语
轿厢意外移动保护装置的出现是电梯变得更加安全,本文介绍了一种电梯轿厢意外移动保护装置的电路分析,从电路的层面分析检测电路的工作原理,但采用这种方式,前提是要确制动器的制动能力要符合要求,门锁回路无人为短接的情况。
参考文献:
[1]国家质检总局.电梯制造与安装安全规范:GB75882003[S]及第1号修改单.北京:中国标准出版社,2003.
[2]佘昆,代清友.关于轿厢意外移动保护系统检测电路的探讨[J].机电工程技术,2014(08):127129.
[3]李奎.安全保护装置在电梯轿厢意外移动的设计[J].决策探索(中),2018(01).
[4]杨东生.电梯轿厢意外移动保护装置探讨[J].现代商贸工业,2017(19).
关键词:电梯轿厢;保护装置;意外移动;电路
1 UCMP国标要求
《电梯制造与安装安装规范第1号修改单》规定:“在层门未被锁住且轿门未关闭的情况下,由于轿厢安全运行所依赖的驱动主机或驱动控制系统的任何单一部件失效引起轿厢离开层站的意外移动,电梯应具有防止该移动或使移动停止的装置。”
在使用驱动主机制动器的情况下,自监测包括对机械装置正确提起(或释放)的验证和(或)对制动力的验证。对于采用对机械装置正确提起(或释放)验证和对制动力验证的,制动力自监测的周期不应大于15天;对于仅采用对机械装置正确提起(或释放)验证的,则在定期维护保养时应检测制动力;对于仅采用对制动力验证的,则制动力自监测周期不应大于24小时。[1]
2 UCMP模块
轿厢意外移动保护装置应包括以下方面:检测装置(感应开关)、系统电路、制停系统以及监测装置。本文重点探讨UCMP中的检测电路,其他部分不在此赘述。[2]
3 一种电梯UCMP检测电路分析
图1是一种UCMP系统的轿厢意外移动检测电路,同时也包括再平层电路和提前开门。该电路用于带制动力自检测的制动器作为制停元件系统。图2中KM1为电源接触器、KM2为上平层接触器、KM3为下平层接触器、KM4为封门接触器,ZUL、ZDL為光电感应开关,SY为电梯运行封门信号输入,SX1为门区信号输出,SX2为封门反馈信号输出,S01、S02为电路输出端。
图2是电路中的光电开关与隔磁板的实际安装位置图。光电开关共有4只,从上到下分别为上平层开关(LUL)、上再平层开关(ZUL)、下再平层开关(ZDL)、下平层开关(LDL),LUL输出上平层信号接入电梯控制系统,LDL输出下平层信号接入电梯控制系统,ZDL与ZUL串联输出门区信号接入电梯控制系统,同时接入UCMP检测电路。LUL与ZUL、LDL与ZDL之间距离均为h2,ZUL距隔磁板最上端为h3,LUL距隔磁板最上端为h1且不大于20mm。当隔磁板同时隔住LUL、ZUL、ZDL、LDL时,轿厢位于正常平层位置(此时层门地坎与轿厢地坎的垂直距离符合国家标准)。
该电路作为电梯再平层电路的工作原理如下:电梯位于平层位置时,隔磁板同时插入LUL、ZUL、ZDL、LDL,四个感应开关导通。当由于轿厢钢丝绳由于伸长等原因造成轿厢向下移动时,LUL输出断开,由于ZUL、ZDL、LDL仍然被隔磁板插入有信号,S01、S02短接,门锁继电器仍被短接,电梯输出向上再平层信号,实现轿厢向上再平层,达到国家平层标准。
该电路作为提前开门电路的工作原理如下:轿厢上行时隔磁板插入ZUL/ZDL感应开关时,SX1输出门区信号,电梯控制系统检测到SX1信号后,Y20输出信号,此时KM4继电器得电接通,KM4常开触点吸合,KM2、KM3、KM4同时吸合,S01、S02实现短接,从而导致层轿门被短接,电梯主板输出开门信号,而电梯不会因为门锁断开而停梯,实现提前开门。
该电路作为轿厢意外保护装置的工作原理如下:在层门断开的情况下,由于电梯系统故障导致轿厢意外向下移动,当轿厢向下移动的距离超过h3时,LUL、ZUL离开隔磁板,输入断开,KM2及主板信号X19断开,S01、S02短接断开,此时由于层门处于断开状态,门锁继电器不吸合,电梯无法运行,制动器失电,轿厢停止运行。
4 结语
轿厢意外移动保护装置的出现是电梯变得更加安全,本文介绍了一种电梯轿厢意外移动保护装置的电路分析,从电路的层面分析检测电路的工作原理,但采用这种方式,前提是要确制动器的制动能力要符合要求,门锁回路无人为短接的情况。
参考文献:
[1]国家质检总局.电梯制造与安装安全规范:GB75882003[S]及第1号修改单.北京:中国标准出版社,2003.
[2]佘昆,代清友.关于轿厢意外移动保护系统检测电路的探讨[J].机电工程技术,2014(08):127129.
[3]李奎.安全保护装置在电梯轿厢意外移动的设计[J].决策探索(中),2018(01).
[4]杨东生.电梯轿厢意外移动保护装置探讨[J].现代商贸工业,2017(19).