陈华茜++陈旸++刘浩
摘 要:本文主要对电梯超载保护装置以及其失效原因进行了探究分析,对于电梯超载保护装置的相关工作原理进行了简单的探究,针对其存在的问题总结出超载保护装置的失效原因,对于电梯超载保护装置的相关措施进行了简单的探究分析。
关键词:电梯超载;保护装置;失效原因;处理
中图分类号:TG305 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)18-0074-01
在城市的发展过程中,各种高层建筑不断的增多直接推动了电梯的应用数量,电梯自身的安全性能受到了人们的重视,各种电梯故障频繁发展让人们提升对电梯安全事故的重视。其中电梯超载保护装置如果在运行过程中失去效果,就会导致电梯出现超载的问题甚至出现溜梯的问题,对此本文下文就对其进行简单的探究分析。
1 电梯超载保护装置的工作原理
电梯超载保护装置在实践中是整个电梯运行过程中的重点阿沁保护装置,在实践中超载保护装置可以在一定程度上保障电梯乘坐人员的整安全性。在实践中电梯超载装置的应用主要可以划分为机械模式以及电子式两种模式,其中机械模式的应用相对较为普遍。机械模式在实践中又可以氛围杠杆模式、弹簧模式以及橡胶模式等。在主要的工作原理就是在实践中利用电梯轿厢底部受到的重力,在出现一定的位置偏移问题的时候就是借助杠杆以及联动机构等相关原理,将其与已经设置的开关进行互相碰撞,进而实现对于整个电梯的超载保护操作,此装置在应用高于1年之后就会出现各种质量问题,对此在实践中要对其进行系统的监测,进而有效的保障超载保护的整体质量与效果。
2 超载保护装置失效原因分析
电梯超载装置在实践中最常见的一种失效状况就是,在超载保护装置应用一定时间之后,就会出现电梯未高于实际的额定载荷就出现相关动作的状况,也就是一些误动作现象,其中一定额定的载重量为800千克的乘客电梯,在其轿厢位于底层的位置上,其超载保护装置在实践中可以出现一些误动现象与问题,这样就会降低其实际的超载保护装置的精准性。
在电梯超载保护装置出现误动现象时,其主要为两种状况,其中第一种状况就是在其曳引的钢丝绳在出现一定的张力变化的时候会导致出现这种状况,同时因为钢丝绳自己重量等问题也会导致电梯超载保护装置出现了异性的故障问题;第二种状况主要就是因为在电梯的长期使用过程中,因为各种因素导致的轿厢底部出现变形的状况,这样就会缩短杠杆以及微动开关之间的距离,同时也会导致其出现霍尔传感器磁通量变化等相关问题。在实践中基于霍尔传感器型超载保护装置自身来说,在其电梯在实际的运行过程中,其曳引钢丝绳的绳头中组合的弹簧就会出现伸缩问题,导致其横板产生一定的旋转性位移问题,这样就会使得霍尔传感器以及水久磁体产生一定的位移变化,在实践中当霍尔传感器中出现磁通量的实际变化过程中,就会导致其线性电压之上提示其超载信息,基于此种状况,其实际的超载保护就会失去自己的效能。例如:在某曳引式电梯中,其分为四层三站,在实践中通过对于超载保护装置检验发现,其轿厢在1层时正常,运行到四层的时候就出现了超载保护失效的问题。通过对其问题分析可以了解,主要认为是因为钢丝绳张力变化以及钢丝绳自身的重量导致的,对此在实践中对此进行了验证牡丹石其超载保护还是出现了失效问题,故而排出了楼层的因素。在实践中通过对超载装置的实际固定方式监测可以了解,传感器在实际的安装以及固定操作中有着较为显著的缺陷问题,其在实际的运行中,钢丝绳头的弹簧伸缩下横板存在一定旋转移位问题,而此传感器主要的应用原理为霍尔磁效应原理。在实践中当轿厢受重之后,其钢丝绳就会出现一些变形的问题与现象,在这个时候其永久磁体以及霍尔传感器之间就会出现位移的问题。在实践中就会造成相应线性电压输出中提示超载的状况。对此在实践中钢丝绳出现形变,如果因为电梯承重的霍尔传感器以及其永久性的磁铁在实践中出现了移位的问题,就会造成超载信号无法输出的问题,就会造成电梯出现超载保护失效的问题。在实际的电梯超载装置应用中,主要就是把电梯的相关超载装置在轿顶、较低以及机房中国设置,对于现阶段的货梯安装来说主要应用的就是霍尔传感器,并且将其在机房绳头之上进行安置,在对其进行检测操作过程中要提升对传感器固定的重视,避免出现因为霍尔传感器与永久磁铁出现移位的状况,导致在其实际运行过程中出现传感器保护失效的问题,进而有效的避免电梯产生溜梯等问题。
3 电梯超载保护装置限制措施
3.1 限制轿厢面积
轿厢面积具有一定的限制,如果其面积高于既定的数值,就会导致因为超面积应用导致的超载问题。在实践中对于轿厢面积进行系统的设置,就要对于既定的载重重量进行限制,此种方式可以在根本上保障电梯的整体安全性。
3.2 在轿厢中安装超载报警装置
在电梯中安装轿厢超载报警装置,也就是在轿厢内部的实际重量高于既定的设定范围之后,电梯就会自动的停止运行操作,同时发布警告信号,提示人们。其主要工作的原理就是在实践中基于轿厢的实际重量为基础,对于其相对的系统提出一定的反馈,然后在对电梯的实际运行工作进行系统的控制,对于电梯的实际载重量进行科学的限定,对于其相应的数据参数进行系统的规定如果其电梯超载的时候,电梯就会因为其实际的曳引不足导致溜车问题,基于电梯制造的角度对其进行分析,可以了解在实际的电梯设计以及制造过程中,其额定的载重量是一个相对较为重要的依据,但如果基于电梯的应用角度对其进行分析探究来说,电梯的实际额定载重量是整个电梯选择以及应用的重点参考,对此在实践中电梯的额定载重量参数相对较为重要。
3.3 固定超载保护装置
在实践中通过对电梯超载保护装置的实际失效问题进行分析可以了解,在实践中其主要的措施就是把超载保护装置在实际的轿厢之上通过绳头对其进行固定,在操作中要保障绳头数量高于两根只有这样才可以有效的固定住超载传感器,进而有效的避免传感器以及水磁体之间出现相关移动问题。同时在实践中如果其应用连接的钢丝绳越多,其就可以对轿厢的实际重量进行精准的判断,利用此种方式可以有效的避免因为钢丝绳受力不均导致的测量误差问题,对于电梯的超载保护装置产生不良影响。基于现阶段的实际状况对其进行分析可以了解,在实际的曳引载货电梯中,其应用的超载保护装置为传感器模式,在实践中可以安装在机房的轿厢中的钢丝绳的绳头之上,在开展相關检验工作,要保障传感器固定的牢固性,对于电梯应用传感器的实际牢固状况进行系统的分析,对于电梯在运行过程中的传感器以及其与水久磁铁之间存在的偏移等问题进行探究,进而有效的保障在整个检验过程中超载保护装置的正常运行,但是在实际的应用过程中,因为传感器会产生一定的位置偏移问题,对此要将保护装置稳定的固定起来,进而有效的避免因为实际的超载导致的相关危险事故与问题。
4 结语
总而言之,在实践中电梯超载保护装置是整个电梯的重点装置,具有一定的可靠性,对于电梯的实际安全运行有着直接的关系,可以有效的提升乘客的安全性。电梯超载装置在实践中如果失去自身的效能,对于人们的生命财产势必会产生一定的影响,对此在实践中要提升对电梯超载保护装置的重视,加强检查,进而提升其整体的安全性,在根本上保障人们的生命财产安全性。
参考文献
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