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2. 编码器 电梯的电气系统 五、其他电器装置 1)编码器的作用 a)反馈电梯运行的速度 b)反馈电梯的运行方向 c)反馈电梯轿厢在井道中的位置 2)编码器的种类 a)按电压分类——5V、8V及12V b)按精度分类—— 300、600、1024、2048脉冲/转 3. 随行电缆与中间接线箱 电梯的电气系统 五、其他电器装置 1)随行电缆 2)中间接线箱 随行电缆是电梯机房的电气器件与轿厢、井道及层门等处电气器件相连接的导线,它的一端安装在电梯正常提升高度的l/2加1.5~1.7m处的井道壁(电缆架)上,另一端安装在轿厢底部的电缆架上,也有的电缆直接从机房引至中间接线盒,电缆随轿厢的运行而升降。 中间接线箱是将由机房引来的导线与到层楼分线箱和随行电缆连接的接线装置。 1. 额定载重量(kg):设计规定的电梯载重量 电梯的主要参数 2. 轿厢尺寸(mm):宽*深*高 3. 轿厢形式:如轿顶、地板、轿壁材质等 4. 轿门形式:包括封闭式中分开门、封闭双折式中分开门等 5.开门尺寸(mm):轿厢门和层门完全开启时的净宽度 6.开门方向:包括左开门、右开门及中分门 7.曳引方式:常见的有半绕1:1式、全绕1:1式、半绕2:1式等多种 8.额定运行速度(m/s):设计规定的电梯运行速度 9.拖动方式:常用的有交流双速电动机调压调速(ACVV)拖动、交流单速电动机调频调压调速(VVVF)拖动等 电梯用户向电梯制造厂订购电梯时必须提供的参数称为主要参数,这是电梯厂家设计制造电梯的必需参数,每台电梯的主要参数至少有以下16个: 11.停站数(站):每台电梯设置站的数量 电梯的主要参数 12.顶层高度(mm):上端站的楼层地面与机房楼板下方最突出构件间的垂直距离。顶层高度与电梯的额定运行速度有关,在一定范围内,额定运行速度越快,该距离越长。 13.底坑深度(mm):电梯井道底层楼面与井道底坑地面之间的垂直距离。底坑深度与电梯的额定运行速度有关,在一定范围内,额定运行速度越快,该距离越长。 14.提升高度(mm):底层楼面与顶层楼面之间的垂直距离 15.井道高度(mm):井道底坑地面与机房楼板下最突出构件之间的垂直距离 16.井道尺寸(mm):宽*深 10.控制方式:常用有轿内按钮控制、轿内外按钮控制、单台集选控制等。 在上述16个参数中,额定运行速度(m/s)和额定载重量(kg)又被称为主要参数中的主参数。 作用 作用 对重的功能:用来平衡全部轿厢质量和一部分额定载重量,降低主机所需功率。 对重侧置多用于旁开门电梯、观光电梯或轿厢深度较大的场合;对于对重需要放置在侧面,而井道宽度不足,深度足够对重后置、对重侧置的情况下可以考虑对重侧后置的方式; * 电梯中大量使用“T”形导轨,但对于货梯对重导轨和额定速度为1m/s以下的客梯对重导轨,一般多采用“L”形导轨。 导靴只用于额定速度低于0.63m/s的轿厢或对重。 * 安全触点! * * 安全(门电连锁)触点 * 三角钥匙的原理 * 轿厢双向限速器-双向安全钳是有齿曳引机电梯一种较为理想的保护方案。 * 当缓冲器受到轿厢(对重)的冲击后,利用弹簧的变形吸收轿厢(对重)的动能,并储存于弹簧内部;当弹簧被压缩到最大变形量后,弹簧会将此能量释放出来,对轿厢(对重)产生反弹,此反弹会反复进行,直至能量耗尽弹力消失,轿厢(对重)才完全静止。 * 当油压缓冲器受到轿厢和对重的冲击时,柱塞4向下运动,压缩缸体10内的油,油通过环形节流孔14喷向柱塞腔(沿图中箭头方向流动)。当油通过环形节流孔时,由于流动截面积突然减小,就会形成涡流,使液体内的质点相互撞击、摩擦,将动能转化为热量散发掉,从而消耗了轿厢或对重的能量,使轿厢或对重逐渐缓慢地停下来。 * * 电梯检修系统包括:上行按钮、下行按钮、紧急停止按钮及检修照明装置 * 右边的是上、下平层感应器,左边的是开门区感应器。遮磁板装在井道的导轨支架上,干簧管感应器安装在轿厢顶部。 * 当遮磁板插入U型永磁钢与干簧管中间空隙时,永磁钢磁路被遮磁板短路,使干簧管失磁,其触点恢复原来的状态,即动合触点断开,动断触点闭合。当遮磁板离开感应器后,磁场又重新形成,干簧管内的触点又动作。 * 因为一部电梯的额定运行速度(m/s)和额定载重量(kg)一旦发生级别性变化时,就会引起电梯部分主要参数和电梯众多机电部件在结构、尺寸、参数方面的变化。 * 电梯的机械系统 五、门系统 4. 层门的启闭机构 3)层门传动机构 电梯的机械系统 五、门系统 4. 层门的启闭机构 4)层门自闭装置 电梯的机械系统 五、门系统 4. 层门的启闭机构 4)层门自闭装置 电梯的机械系统 六、机械安全保护系统 1.
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