摘要:近些年经济发展迅速,城市化建设水平比较快,大量的高层建筑不断出现。电梯是高层建筑中比较常用的运输工具,在人们日常生活中扮演者重要的角色。与电梯发展同时存在的电梯故障问题的到了人们的广泛关注。本文对电梯系统进行概述说明,对目前电梯系统中故障出现的特点进行分析研究,并根据安全需要提出电梯故障的诊断方法,以期对电梯故障检测技术研究起到帮助。
关键词:电梯故障;电梯系统;技术检测方法
引言
电梯已经成为城市生活中不可或缺的一种重要运输工具。电梯一般作为特种设备进行生产,这也是为了提高电梯运行的安全性能,电梯在运行中一旦出现故障,那么产生的后果将是无法估量的,故障出现将会直接危害人的生命安全和财产安全。为了保障人们的生命安全,需要做好电梯的故障检测工作,对电梯进行及时检测维修,做好安全保障工作。
1.电梯系统的主要组成
目前在城市建设中所应用到的电梯主要由三种系统组成,主要为机械系统,电气控制系统,以及安全保护系统,以下对着三种系统组成结构分别具体介绍说明。
1.1 电梯机械系统
电梯结构的骨架支撑结构也即是电梯的机械系统,在电梯运行机械系统对承受这各个方向的力,保护电梯正常运行。在电梯的机械系统最重要的是曳引系统和门系统三个部分构成。以下进行详细说明:
第一,曳引系统。此系统主要是电梯运行的动力来源,电梯在运行需要通过传输动力来实现上下运动操作。在机械系统中的曳引系统是电梯运行动力的主要保证。在电梯设备上会安装上下运行的设备,主要由均衡装置,曳引钢丝绳,曳引动力机和导向轮组成。曳引动力机是动力输出的根本来源,在电梯运行中通过系统控制曳引动力机能够输出足够的动力实现电梯系统的运行。
第二,门系统。电梯机械系统中的门系统是由层门和轿门组成的,在门系统中存在着控制器,门机系统以及相关的安全控制设备。控制器能够控制电梯门系统的工作,通过控制器发出相应的开关门信号,系统就会自动执行相应的操作,整个操作过程中,系统会使厅门与轿门同时运动,在到达相应位置后,电梯的门就会打开,同时相关的控制运动设备也就会暂时停止运动。
1.2 电梯电气控制系统
在机械系统基础上,电梯需要一套完备的电气系统实现电梯的正常运行。在电气系统中存在着电力控制部分与信号控制部分。电气系统能够根据人的需要及时指挥控制电梯做出一系列的运动停止指令。一方面,电梯的电力驱动系统在工作中需要由控制系统,传动装置,电梯轿厢以及电动机共同配置。在电力驱动系统工作中可以根据实际需要进行速度调节实现变频调速,交流变压调速等方式。另一方面,电梯的信号控制系统主要由继电器以及微机控制装置组成,在工作中为了保证电梯运行的准确安全,都主要使用微机系统进行操控,实现信号的高效传递和通信。
1.3 电梯安全保护系统
电梯安全是各项工作的重中之重,电梯运行首要工作就是做好安全保护,在电梯的机械结构以及电气系统设计阶段要尽可能符合建筑结构需要,合理科学,保证电梯的正常安全运行。除此之外,电梯系统中还需要建设有效的安全保护系统,根据可能出新的电梯故障,做好安全装置建设工作,目前电梯中比较常用的安全装置系统主要由电梯超速断绳保护装置,防坠落保护以及防超越行程保护,在电梯内设置有专门的紧急呼叫开关等。
2.电梯系统故障的主要特点
2.1 故障具有层次性
电梯系统组成种类多,分支多,并且有着比较分明的层次性结构,导致电梯在出现故障时会存在比较明显的层次性特点。电梯在出现故障时因为系统间的层次性联系,导致电梯中其他系统也容易出现故障问题。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在电梯中的基础系统出现故障后一般会想电梯中的高级系统上转移,从而会出现一系列的层次性故障,电梯的层次性故障一般是由基础层次出现问题引起的,基础层次出现故障后会对高级层次系统结构造成直接影响,系统的结构完整性遭到破坏,电梯的安全性会直接受到威胁。
2.2 故障具有相关性
任何问题在出现后都是直接与相关单位产生联系,这也就是问题的联系相关性。同样在电梯故障中也存在着这样的问题。当电梯系统中某一部件系统出现问题后,就会直接将故障关联到与之相关的系统中,使得系统中多个部分同时出现问题,严重回到值故障问题升级,严重影响电梯系统的正常运行,故障的相关性会比较容易导致多个故障同时存在,使得故障不断演化扩大,出现比较严重的横向化故障态势,这种故障一旦出现,危害程度比较大。
3.电梯故障的主要检测方式
3.1诊断专家系统
此项检测方式需要应用专业的诊断专家系统中的知识系统对电梯系统进行全面的验证,分析。此项检测方式是一种比较全面的故障诊断方式,在此项技术对模型的使用比较少,并且检测结果比较准确可靠,经过一段时间的发展已经成为了电梯故障检测中比较高效的一种检测方式。
3.2故障模式识别检测技术
此项故障检测技术主要应用识别技术进行工作,在检测中会根据既定模式提取电梯中的关键量对工作特征现象以及数据进行收集计算,在计算过程中会通过在线分析以及离线分析方式对关键量进行计算分析,最终得到相关故障基准数据,并确定做种的故障判定函数,根据判定函数实现故障的分离定位,实现对电梯故障的精准检测。
3.3故障树检测技术方式
故障树检测技术方式主要通过设备特定事件,不希望事件,以及相关的子系统组织成。这些部件统一构成了故障树的逻辑工作图,在实际应用中,通过逻辑结构图能够分析扥出电梯故障中的各类因素,并根据种类不同,可以按照故障树结构进行填入,进行详细的划分。此项检测技术通过图形逻辑结构能够直观的展示出存在的故障问题,分析出各类问题与系统之间的关系联系,能够直接确定故障发生的位置,对故障的维修有着重要帮助。
3.4 人工神经网络故障检测技术方式
此项技术在应用中有着比较明显的优势,在电梯故障检测使用中的容错率比较高,并且应用了结构拓扑形式,能够及时的做好故障检测工作。能够通过先进的网络实现系统中联想记忆功能,对之前发生的故障的数据进行记录,在故障出现后进行数据对比,确定故障的成因,可以根据实际需要对电梯系统进行复杂的运行检测处理。人工神经网络故障检测方式通过强大的功能技术,在电梯故障检测中发挥着重要作用。
4.结语
综上所述,电梯建筑中较为常用的一项重要工具,做好电梯的故障检测工作对电梯的安全运行有着重要的意义。在电梯检测工作中要认识到电梯的基本组成结构,明确电梯故障的主要特征,应用多样的故障检测技术实现对电梯故障的有效检测,保证电梯的安全运行,保证人们的生命安全与财产安全。
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论文作者:刘智勇
论文发表刊物:《基层建设》2018年第35期
论文发表时间:2019/1/4
标签:电梯论文; 故障论文; 系统论文; 结构论文; 方式论文; 工作论文; 层次论文; 《基层建设》2018年第35期论文;