电梯检验中控制系统故障问题分析及其安全管理的方案研究

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  摘要:文章首先阐述电梯的运作原理,其次探究电梯运行阶段短路、短路及接地保护问题成因,探究相对应的应对措施,最后笔者结合长期的实践历程,探究电梯控制系统安全管理方案及具体内容。。
  关键词:电梯检验;控制系统;故障问题;应对措施;安全管理
  电梯是一种大型、内部结构复杂的特种设备理性,控制系统可以被看成是电梯的“颅脑”,若电梯运行阶段控制系统出现异常、故障问题等,将会明显削弱对电梯运行状态的调控能力,甚至诱发安全事故。近些年,国内由控制系统故障诱发的电梯安全事故频频发生,这提示相关部门及人员应予以电梯控制系统检测检验工作一定重视。本文就是基于这个宗旨,阐述控制系统运转阶段的常见问题,探究相关处理措施,完善安全管理方案,以最大限度的保证电梯运行质量。
  1、电梯的运作原理
  对电梯装置内部结构予以分析,发现曳引绳两端分别安装曳引轮与导向轮,发动设施被启用后,减速器先变速运行,而后驱动曳引轮转动过程,后绳索与曳引轮两者会形成一定摩擦力,产生促进设备上行的牵引力,这样轿厢方能在建筑物内部升降,保证运输的有效性。安固于轿厢上的导靴能顺沿建筑内墙体上的导轨往复移动;常闭式制动器的功能是在电动机运行过程松闸,维护电梯运行过程的常态性,即便是在没有电流通行的工况下,电梯也能处于静止状态中,不限制用戶进出过程[1]。
  2、电梯检验中控制系统的常见问题与应对措施
  2.1短路故障
  (1)成因分析
  ①控制系统局部短路:故障成因是那些本应处于独立运转状态下的电路,却在不良因素作用下而出现了关联,造成控制系统在执行指令、任务过程出现了异常,直接后果是电梯运行流程混乱错杂,情节严重时会造成电梯处于失控的运转状态中,对用户生命安全构成明显威胁。
  ②电源短路:若电源出现故障,则将会导致系统内部电流瞬时明显上升,增加了
  电容器、熔断器等被烧损的风险,对电梯运行状态形成显著的负面影响。
  2.2应对措施
  在电梯检验实践中,短路故障有支线、电源短路之分,其中电源短路对系统功能形成的影响偏大,这提示若观察到电梯出现失控问题时,应将电源部位设定为重点检查对象;支路短路对电梯运行状态不会形成较明显影响,故而判断短路故障位点的难度偏大,推荐利用万用表检查,检测哪一支线的电力、电压出现增加,进而明确短路的具体区域,解读诱发短路的因素、断开相关内部组件后排除故障。
  2.2断路故障
  (1)成因分析
  若控制系统内滋生出断路故障,一方面对电梯运行状态形成明显的不良影响,另一方面也会增加电梯内部各种信号传导阶段中断情况发生的风险。针对断路故障的成因,主要有如下几点:①继电开关断路;②接触器接触点氧化等。
  (2)处理措施
  针对控制系统的断路问题,在电梯检验实践中,建议应用电压法、电阻法作出判定。若确定出现电梯门锁回路内,则推荐采用电压法检测出故障具体位点,相关人员通过观测电压值就能准确判断是否出现短路故障。也可以利用万用表检测元器件两侧,整体闭合全楼层的电梯门(除总电源之外),测定电气设备两端档位,而后测得厅门联锁继电器对应的电压值,若以上检测结果没有明显出入,则提示继电器线圈内出现了断路故障[2]。
  2.3接地保护
  (1)成因分析
  所有大型电气身日运转阶段均要行接地处理,电梯控制系统内部结构更具繁杂性,故而内部需要和地线相连接的构件数目相对较多,这就提示要整体做好接地工作。接地故障也是电梯运转阶段的常见问题类型,电气设备接地处理后,能规避由,设备故障诱发的高压问题。依照电梯行业设定的规范标准,供电电源被接入至机房、机械设备之间时,应对中性线、保护线实施分隔处理,管线、槽线及裸露位置均要接地。
  (2)处理措施
   检验控制系统阶段,要将电气设备、保护线按照合理次序接入至接地干线上的接线柱内,严禁出现相互衔接而后再行接地的行为。这主要是因为接地支线相互衔接后就无法再与接地干线连接,强制性衔接容易诱发安全事故。因为和接地干线接线柱间距最大的接地电阻最高,一旦形成了电流泄漏问题,则将会导致接地电阻过大而无法形成充足的接地电流,断路器动作失灵,严重时会导致电梯装置遭受雷电袭击。
  3、电梯控制系统安全管理方案研究
  3.1加大控制系统的管理力度
  安全装置欠缺完善性是诱发控制系统运行故障的主要因素。限速器、限位开关、缓冲器等均是常见的安全装置,电梯检验阶段一旦发觉以上安全装置存留故障灯异常状况,则一定要组织人力及时解除。为规避电梯运转阶段超速的问题,责建议将限速器安装在楼房≤三层的适宜部位,同时联合使用安全钳,实现对轿厢的二次保护,提升电梯运行过程的安全性,即便失控时也不会对轿厢内人员生命安全构成威胁[3]。
  3.2电梯智能诊断技术
   (1)信息融合与模型故障诊断:其能直接捕获电梯运行状态信息,并依照预设标准判断运行参数的合理性,但不能准确阐述动态模型与未知的非线性表现;
  (2)非动态模型诊断:常见的有故障树法、神经网络等,以上技术能结合电梯控制系统的属性特征,动态获取有关数据信息,并在相关技术手段支撑下,把相关信息反馈给电梯管理人员,且能智能化产出线性图,为控制系统管理方案拟编提供参照依据。
  3.3建设健全管理体系
  电梯控制系统运行阶段,不管是发生短路、短路及接地保护故障,均会对电梯正常运行状态形成负面影响,甚至诱发严重事故,形成巨大损失。将紧急的停止开关装设在电梯系统内部,当察觉到供电线路发生故障、电梯控制系统不能顺利运转时,该紧急停止开关就会快速动作,强制性阻止电梯运转过程,借此方式维护检修人员的生命安全。
  结束语:
  控制系统是电梯装置的重要构成,及时应对控制系统的常见问题,对促进电梯安全、有效运行过程有很大现实意义。相关人员在实践中应确立居安思危意识,加强各类管理措施手段的落实,合理应用智能化检测技术手段,建设健全管理体系,从根本上保证电梯设备能安稳运行过程,为社会经济发展做出更大贡献。
  参考文献:
  [1]徐胜军.故障诊断技术在电梯检验中的应用[J].中国特种设备安全,2019,35(11):56-59+75.
  [2]毛翰宇,郭沁,章利平.电梯检验中常见控制系统分析[J].装备维修技术,2019,22(02):32-33.
  [3]吴冠军,杨茜.浅析电梯检验过程中的事故伤害及预防措施[J].装备维修技术,2019,26(02):46-47.
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