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摘要:PLC高楼建筑中电梯是非常关键性的交通工具。电梯的关键标准在于安全、舒适、高效和节能,要满足这几方面的标准就需要对电梯有较高的标准要求。有效的电梯掌控是电梯质量运营的重要保障。
关键字:电梯;掌控;方法
中图分类号:TU229 文献标识码:A文章编号:
1 电梯掌控方法
电梯掌控科技指的是电梯的传动体系及操纵体系的电气自动掌控。伴随着科学技术的快速进步,电梯掌控科技业历经了从简便到复杂的转变,从单一到集群的转变。掌控方法也获得了一定范围的进步,目前主要的掌控方法有继电器掌控、微机掌控、可编程逻辑掌控器掌控等。
2 电梯逻辑掌控
电梯的掌控划分为两个方面:首先是掌控传动体系,它以界定的速度曲线,运用模拟量和数字量掌控装置,依据曳引电动机不同的调速方法构成开环或者闭环速度反馈掌控系统,最终实现了电梯运动的状态掌控。其次是电梯作为多层、长距的交通工具,仅仅对传动系统的掌控并不能满足实际的运行需要,电梯要能够实时接受来自不同的厅站、井道、轿厢、机房等位置、不同的性质外部信号,并立即按照一定的逻辑关系进行综合处理,最终将其处理结果反映到传动掌控的系统中以掌控电梯运行。例如电梯在同一时刻接受了来自不同层站的要梯信号,一方面会有上行的也有下行的,那么掌控系统应该尽量考虑减少电梯的起动次数,以缩短乘客等候电梯时间为原则,这样才能使电梯预先回应前一部分的召唤, 同时把另一部分的召唤暂时的记忆下来,等待电梯响应结束前一批召唤后然后再自动地响应其记忆中的召唤信号。另一方面电梯在使用过程中,无论哪个安全部位出现了异常响应,都会发出相应的掌控信号使电梯停止运行,从而保证了乘客的安全。
电梯的逻辑掌控功能关乎着电梯操纵的自动化程度的高低。电梯的操纵掌控方法有:按钮掌控、信号掌控、集选掌控、梯群掌控和并联掌控等几种不同的掌控方法。不同掌控方法中,逻辑掌控任务并不完全一样,但是必须都能实现如下几个基本功能:
(1)轿内指令功能。司机和乘客在箱内掌控电梯运行方向以及到达层站。(2)厅外呼梯功能。使用人员在箱外呼叫电梯驶往所在层执行运送的任务。(3)减速平层功能。当电梯到达目的层的前面某个地方时,电梯自动开始减速,直到到达目的层平面,电梯停止并自动开门,方便乘客进入。(4)选层、定向功能。电梯接受到若干个不同的箱内、厅外的指令的,掌控器能根据目前电梯的状态来选择最合理的运行方向及停靠层站。(5)指示功能。电梯当前所处位置能在各层厅站及轿内指示,且能在某按钮信号被响应时,消去其记忆。(6)保护功能。电梯出现异常情况,比如超速、断绳、越限、运行中开门、过载等现象时,掌控器能够让电梯自动停止以实现保护。(7)检修功能。电梯应该有检修开关,检修主令元件,以便于检修人员在机房、轿顶或轿内独立掌控电梯运行。
3 选择合适的掌控方法
3.1 继电器掌控电梯传统的电梯
逻辑掌控系统由继电器线路组成。其存在故障率比较高、维护较困难、掌控装置体积大等问题,因此近几年微机和可编程掌控器组成的电梯逻辑掌控系统已成为主要的发展方向。不同的使用场所渐渐都用微机及可编程掌控器替代了继电器成为电梯逻辑掌控方法。但是继电器逻辑掌控线路是由触点互相组合完成逻辑掌控功能的,其原理直观,分析方便,分析这种系统有助于理解电梯的逻辑掌控关系。因为目前电梯已大多采用多微机网络掌控系统,此种掌控方法的串行通信、智能化管理、变频调速等技术使电梯的可靠性与舒适感大大提高,所以传统的继电器掌控系统已逐渐退出了历史的舞台。但是电梯的掌控逻辑还是从继电器掌控系统逐渐进化而来的。因为可编程逻辑掌控器梯形图结构与继电器回路图极为相似,而且在接触的电梯掌控系统中,多少还有一些继电器回路,所以作为一个电梯维修技术人员,有必要对继电器掌控系统有一些了解。
3.2 微机掌控
微机掌控的功能运用到电梯掌控系统上,主要有以下几种功能取代了全部或部分的继电器以及传统选层方法,结合光电编码器实现了数字选层,方便解决调速问题,实现复杂的调配管理。微机掌控电梯的特点有如下几方面:(1)采用无触点逻辑线路,提高了系统的可靠性,降低了维修费用,提高了产品质量;(2)可以灵活地改变掌控程序,可以适应不同的使用要求,最终实现掌控自动化;(3)可以实现故障显示和记录,维修变得简便,减少了使用故障时间,提高了运行的效率;(4)用微机进行调速,提高了乘坐电梯的舒适感;(5)用微机实现群控管理,合理调配电梯,可以提高电梯的运行效率,节省能源;(6)微机掌控装置相对继电器掌控装置体积较小,减少了掌控装置的占地面积。
根据电梯的类型、功能要求,微机掌控电梯的方法分为单微机、双微机、三微机以及群控微机方法。(1)单微机掌控方法只有1个cPu作为掌控系统,根据掌控器的不同又可以分为单板机和单片机掌控方法。
(2)双微机掌控方法就是在交流调压调速电梯中,采用2个微机组成交流电梯掌控系统,这样就可使电梯性能得到较大改善,从而使电梯的舒适感提高,停层性精确,可靠性提升。这种掌控方法分别由掌控系统cPu和拖动系统CPU以及部分继电器组成整个电梯掌控系统。可以实现起制动的闭环,稳速开环掌控,也可以实现全闭环的掌控。此种掌控方法运行的舒适感和停层精度大大提高。
(3)三微机掌控方法也称为多微机掌控方法。采用3个cPu来掌控电梯,系统由驱动部分、掌控和管理部分、串行传输部分3个掌控系统组成。
(4)群控电梯的微机掌控方法是使用微机对群控电梯进行的掌控,方法也各有不同,使用微机的数量也有所不同。
3.3 可编程逻辑掌控器电梯掌控
可编程逻辑掌控器是一种专门设计的从事逻辑掌控的计算机系统。因为可编程逻辑掌控器具有性能稳定、抗干扰能力强、设计配置灵活等特点,所以在工业掌控方面得到了十分广泛的应用。自从20世纪80年代中后期可编程逻辑掌控器引入我国电梯行业以来,可编程逻辑掌控器组成的电梯掌控系统已经被许多电梯制造厂家普遍采用,并形成了一系列的定型产品。在传统继电器系统的改造工程中,可编程逻辑掌控器系统一直是一种主流掌控系统。
计算机的平台是商业平台,可编程逻辑掌控器的出发点就是自动掌控,因此可编程逻辑掌控器更适合这种掌控。同时可编程逻辑掌控器的MTBF可能是计算机无法满足的。计算机的软件编制比较灵活,但是可维护性和移植性应该没有可编程逻辑掌控器强,可编程逻辑掌控器比微机可靠,但是如果是群控电梯或处理比较复杂的运算时,微机就要比可编程逻辑掌控器具有更大的优势。
继电器掌控是早期较为传统的掌控方法,现在已经逐渐被微机和可编程逻辑掌控器所取代,可编程逻辑掌控是目前较为主流的掌控方法,它与前两者相比有较为突出的特点。
4 结束语
我们能够看出多种不一样的掌控方法所具备的不同特征。随电气掌控之后,动作有寿命时间的约束,一个元件故障有可能导致所有体系崩溃,会造成故障扩大,成本较低,可维修程度较高,同时维修成本也是较低的。可编程逻辑掌控器,智能化高,逻辑掌控可靠度高,具备通讯性能,体积小,功耗小,输入输出不具有隔离功能,其中一个部件受损,将影响着整体的性能。微机掌控,成本比可编程逻辑掌控器低,逻辑针对性高,为此要在对整体体系非常了解的状况下才会运用,智能化比可编程逻辑掌控器高,专业应用的时候,实现的功能要比可编程逻辑掌控器多,具有安全性、可靠性最高的特点,输入输出信号还可以实现一体化隔离,通讯组态模式最多。开发周期最长,若要有变化,修改较为复杂。如果实现了批量生产,假如不包含软件附加值,成本将会比继电器掌控低很多。
参考文献:
[1]毛怀新.电梯与自动扶梯的技术检验[M].北京:学苑出版社,2001.
[2]GB7588--2003, 电梯制造与安装安全规范[S].
[3]叶安丽.电梯技术基础[M].北京:中国电力出版社,2004 (时间:2011-07-05).