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ELENESSA无机房电梯电气系统原理与功能介绍
电气系统
电气系统构成见图 1。
ELENESSA系列电梯的电气系统按照空间位置大致可以分为以下几个子系统:机器设备区间子系统、轿厢子系统、层站与井道子系统。电气部件布置情况见下图:
1)机器设备区间子系统
在机器设备区间子系统中,主要由控制屏与电动机组成。
控制屏主要由电梯控制模块、逆变器与主回路模块等模块构成。而控制模块主要分管理部分、控制部分、驱动部分和输入输出接口电路以及其它一些控制电路。管理部分负责处理电梯的各种运行方式,主要通过软件实现。控制部分的主要工作是产生电梯的运行速度图形、进行选层运算和安全检查等三方面。驱动部分主要根据控制部分 来的运行速度图形,通过PWM(脉冲宽度调制)和矢量变换控制技术,实现对曳引电动机的变压变频调速,最终达到电梯具有良好的舒 适感,平层精度高,快速、高效、节能等特点。输入输出接口电路是 系统中各CPU电路与外部电路之间的信息传递,分输入和输出两大类电路,包括安全检测回路的输入、主回路接触器的驱动输出等电路。
ELENESSA系列电梯的电动机使用的是VVVF变压变频驱动的三相交流永磁同步电动机。
2)轿厢子系统
在轿厢子系统中,由轿顶站(主要是门机系统)和轿内操纵箱组成。
轿顶站实际上包括了门机控制系统和串行处理模块等。
门机系统就是控制电梯轿厢门与层门开启与关闭的系统。ELENESSA的门电动机使用的是VVVF变压变频驱动的三相交流永磁同步电动机。门机控制系统主要由速度控制、电流控制和安全逻辑等组成。主回路用1个IPM模块驱动,使得门机按照一定的速度图形平稳地开启与关闭。
轿顶站串行处理模块,将来自操纵箱的串行信号转接至控制屏,处理到站钟、语音报站等信息。
轿内操纵箱功能主要是登记乘客的指令按钮,并将其通过串行传送至控制屏,电梯的管理系统将控制电梯到达相应层楼。在轿内操纵箱内还有手动、自动操作,司机操作,风扇、照明开关等。
3)层站与井道子系统
在层站与井道子系统中,主要有层站召唤装置、井道终端开关、各层平层感应板等。
层站召唤装置主要是登记乘客的召唤按钮信号,并将其通过串行传送至控制屏,然后电梯的管理系统将按照一定的规则调配电梯来响应乘客的要求。层站召唤装置还可以处理电梯锁梯开关(HOS)及消防返回运行开关等,从而告知控制屏内的电梯管理系统,将电梯锁梯或使电梯进入消防返回运行。
井道终端开关主要功能是让电梯控制系统识别电梯轿厢在井道终端的绝对位置,以及电梯在井道终端一定位置超过设定的速度时,告知电梯控制系统进行紧急操作(比如使电梯急停)。
在井道中相对于每一层楼的某一位置,都装有平层感应板,该感应板与装在轿厢顶部的平层感应装置一起,确定电梯在该层应该正确停止的平层位置。
电气系统构成见图1:
图 1 电气系统构成
ELENESSA系列电梯采用的是数据网络技术。以上所述的三大电梯子系统:机器设备区间子系统、轿厢子系统、层站与井道子系统即构成了一个网络。以 ELENESSA电梯为例,其数据网络结构见图2。
图2 数据网络系统的构成
技术特点
1、薄型无齿轮曳引机和控制柜,节省安装空间,降低建筑成本。
ELENESSA无机房电梯中的关键部件都被成功地进行了小型化设计,薄型无齿轮曳引机配备永磁同步电动机,采用定子铁芯的尖端技术,大大减小了曳引机的转矩波动,使电梯运行更加安静,平顺,提供更舒适,更和谐的乘行感受。载重量≤1050kg时,采用曳引机安装于对重导轨顶部的自立式结构,全部负载重量都由导轨垂直传递到底坑,井道壁不再承担载荷,因此不需要额外增加建筑物的结构强度,降低了建筑物的成本;载重量1050kg时,采用由建筑物与导轨共同承重的结构。
控制柜安装于井道侧壁,由于采用了DC-DC电源技术、高集成化印板设计和安装方式以及小型接线端子等新技术和小型化部件,其厚度仅为98mm。
薄型的曳引机和控制柜,便于井道内合理布置,节省了井道空间。
2、小型化永磁同步门电机,直接驱动智能门系统。
ELENESSA无机房电梯将小型永磁同步电机应用于直接驱动门系统。电机安装于门机架内部,不再占用轿顶的维修空间。直接驱动的方式省去了复杂的减速机构,大大简化了结构,减少了能耗损失,提高了门系统的效率。同时,降低了噪音,使开、关门更加安静、平顺。智能化门系统对不同层门重量能够通过自学习调整驱动力,使之更加精确,采用最佳运行曲线直接驱动的效果更为突出,充分体现该门机系统具有人性化的特点。
3、通用化设计贯穿人性理念
薄型操纵箱的厚度仅为25mm,可以根据客户需要布置在轿厢的前壁或侧壁上,使乘客进入电梯就能便利地进行操作。根据人体工程学原理,操作按钮位置的布置合理,便于各种乘客都能够轻松的触摸到。新型的触觉式按钮已经设计为可以适用于各类乘客;
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