江禹军 王琛
摘 要:本文针对电梯设备具体的应用技术解析做出了进一步探究,详细分析了电梯起重设备具体应用技术、电梯安全保护设备技术,有益于电梯应用安全性以及有效性的提升。
关键词:电梯设备;应用技术;解析
电梯已经成为生活中一项重要的工具,为人们提供了非常大的便利,尤其在高层建筑中的应用,价值作用非常突出。其中,电梯的构成较为繁琐,对大量的技术进行了应用,其中各个电梯设备都有自己的应用技术,本文针对电梯设备具体的应用技术给出了如下解析。
1 电梯起重设备具体应用技术分析
1.1 检测起重机械钢丝绳以及维护技术
企业需要先对起重机的检测要求给予分析,因为电梯的种类不同,各类电梯起重机对于检测技术的使用也各不相同。针对检测工作的开展,对电梯设计制造以及验收,需要结合电梯特殊缺陷类型实施分类。起重机的缺陷需要对无损检测技术进行应用,其中电磁铁、吊钩、安全钩等起重机械零件,是保障电梯有序运行的关键部件;其次,检验钢丝绳的人员需要先明确钢丝绳应用于正常运行当中的重要性,之后结合不同的工作程序为每个员工分配相应的工作,主要负责对电梯故障的控制以及相关预测工作,结合专业知识以及技术,对相应的维修解决方案进行编制。建设电梯当中,公司需要指派相应的监理人员对整体质量服务进行跟踪;最后,对于钢丝绳的严格选择以及维护工作要有所强化,这对之后的电梯安全运行以及使用寿命有着直接的关系,相关人员要第一时间发现电梯运行中存在的隐患,对其加以改进,以便将检测技术进行完善[1]。
1.2 电梯起重机械漏电技术分析
①长时间对于起重机的应用以及外部因素产生的干扰,如天气情况等,会使设备出现绝缘老化问题,特别是起重机设备处于露天的状态,如果检查不到位或者不及时,机器会发生漏电损坏,对人员以及货物产生非常大的伤害;②吊装设备需要根据规章制度严格把控。因为电梯通常在强电压联合弱点压的状态下工作,在高压泄漏电流产生的作用之下,
流过绝缘子的泄漏电流会非常显著,在对电梯充电时,载频会对其产生直接影响。带状线电容电抗产生的变化与载频之间的变化为反比关系,如果存在较大的高频脉冲,会出现泄漏电流情况,加之载波频率设置不合理,便会出现电流泄漏以及恢复泄漏电流。所以,作为电梯的关键构成部分,检测电梯起重技术的使用十分关键[2]。
1.3 电梯起重机设备停电应急处理技术
对于应急硬件的有效配置,一旦电梯出现了停电问题,可以对其紧急处理。在电梯当中通过电梯制动的安装,供电电梯人员可利用紧急电话与外界联系,并告知事故地点,这样电梯制造商以及厂商等会尽快对电梯进行维护和维修。
应用停电故障应急处理预案,因为电梯的种类不同,针对应急预案的使用也存在一定的差异性。在具体编制时,需要关注的内容包括:其一,需要对电梯的现状有充分的了解,以便对更加有力的救援计劃进行编制;其二,电梯维护人员需要及时抵达现场,以便防治电梯有更大的故障发生,并及时与电梯维护部门取得联系;其三,救援人员需要对备用电源及时启动,以便对电梯尽快正常运行进行保障[3]。
1.4 应用应急硬件配置技术
起重机的工作特征为重复性以及间歇性,借助吊钩开展相关工作,除确保吊钩的正常工作之外,还要对其他紧急硬件配置进行考虑。首先,在提升机械安装层面,需要对相应的紧急制动器进行安装,这样在起重机械有序运行时,会对其正常关闭给予保障,一旦有电源故障发生,起重机会自动运行停电应急预案。
如有电力故障发生,紧急启动停电故障应急处理预案的情况下,如设置了备用电源,需要立刻使用备用电源。
2 电梯安全保护设备技术分析
2.1 终端越位安全保护系统
为对电梯出现制动失效问题、制动不足、也引力不足问题、控制方面存在故障问题、曳引钢丝绳出现打滑等问题进行预防,需要对相应的安全保护装置进行设置,以便避免轿厢超越顶层或者底层端站仍然运行,出现脱轨、撞击以及挤压的情况,进而防止出现安全事故,避免对电梯结构、建筑物以及人员造成损伤。该套安全装置便是电梯终端越位安全保护系统。
2.2 终端越位电气保护装置
电梯在端站附近正常运行时,减速开关以及强迫换速开关,会有相应的换速信号或者减速信号发出,这样端站内电梯会实现制停目标。如果电梯没有及时停止,越过端站继续运行,将会打掉限位开关,将制停指令发送给电梯,使电梯无法继续运行,进而反向运行。这时,如果电梯运行依然没有停止极限开关动作,会使驱动主机停止运转以及断开电梯安全回路,将主电路切断,进而使主机停止相关运转。该套装置在当前的运行已经比较成熟,但在电梯控制失灵状态下或者制动没有任何效果的状态时,依然不能对电梯进行制停,只能通过最后的安全保护装置--缓冲器,实现电梯的停止[4]。
2.3 电梯越位机械保护装置
缓冲器包括两种,其一为蓄能型缓冲器,其二为耗能型缓冲器。前者具体来说便是弹簧缓冲剂,在额定速度不大于1.0m/s的电梯当中适用。后者为液压缓冲器,在任何电梯当中都能够应用。在电梯轿厢以及对重对应的底坑地面当中,会对缓冲器进行安装,当轿厢或对重撞机以及压在缓冲器时,曳引绳会出现松弛问题,减小(下转第217页)
(上接第215页)拽引力或者曳引力完全消失。这时即便驱动主机还在旋转,也不能对电梯继续运行产生带动效果。此外,电梯当中的动能以及势能会有所转化,成为弹簧的弹性形变或者转变成液体热量,这样电梯便会减速,之后逐步停止。
2.4 超失速安全保护系统
电梯一旦制动力不足、驱动主轴发生断裂、或者曳引钢丝绳出现断裂等情况,会使电梯出现坠落、失速或者超速的问题,产生的后果非常严重。所以对于更加安全的保护装置设置十分关键。对于超失速安全保护系统的应用起到的作用非常突出。
该项系统的构成,如图一所示。早在1854年,奥的斯先生便对非常有名的安全试验--钢丝绳砍断而升降平台平稳停于原地实验进行了展示。通过该项装置,使得电梯安全技术有了更高的发展以及提升,在电梯当中通过设置安全钳、联动保护装置以及限速器,使得现代电梯的使用更加安全可靠。
限速器对电梯运行过程中的速度会产生有效限制作用,并且可以对操纵安全钳、上行超速保护装置进行限制,通常会在机房当中安装。其中,对电梯产生的制停以及减速作用,会通过机械动作完成。
3 结语
总之,在当前的建筑发展中,特别是高层建筑,对于电梯的应用非常普及,且直接关系着人们的出行安全。在电梯逐步发展中,其中使用的设备也得到了相应的更新,不同的设备使用的技术各不相同,需要给予详细的探究和分析,以便通过各项技术的强化提升,完善电梯的安全性以及舒适性等。
参考文献:
[1]张炜,朱明富.移动应用技术在电梯监控系统中的应用[J].工业控制计算机,2012,25(006):21-22.
[2]张向阳,李晨艳,杨柳.电梯起重机设备具体的应用技术研究[J].建筑工程技术与设计,2018(32).
[3]张玉.无机房电梯技术的分析与应用[J].电子技术与软件工程,2015,000(016):180-180.
[4]朱家奇,陈珍春.国标框架下的电梯安全保护系统及缺陷分析[J].电梯工业,2014(3):73-76.