电梯电气控制故障的安全防护与控制
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电梯门锁安全回路接地故障防护问题分析电梯的电气安全装置接地故障保护看似比较简单,实际上要求是多方面的。
首先要求各电气安全装置的电路绝缘要符合标准要求,不会轻易造成自身短接和对地短接,从而失去自身的有效性;其次要求一旦造成接地故障状态了,应满足上述的规定。
因此,如何通过检测手段来及早发现电气安全回路中的隐患,从根源上防止此类事故已成为电梯行业的一个重要课题。
标签:电梯;电气安全回路;故障检测一、门锁安全回路故障的检测方法(一)通过安装门锁保护装置判断回路状态某电梯有限公司的一个发明专利通过对厅门电气安全回路进行了改进,在相邻两个门锁开关之间串联一个由三极管、电容、电阻、继电器和整流电路等组成的門锁保护装置。
此门锁保护装置采用电位差比较法,当层门关闭,层门门锁开关接通后,工作电压UAC 进入安全装置,在三极管TD 形成基极电流Ib,发射极e 接地,从而形成回路,当三极管饱和,集电极 b 和发射极导通,发光二极管HL 点亮,继电器J 线圈工作,继电器J 触点接通,门锁回路导通,电梯正常运行。
当门锁回路对地短路或者断路时,厅门电气安全回路和接地线的地位接近,三极管不能工作,继电器断开,二极管HL 灭,厅门电气安全回路断开,电梯不能运行。
因此就可以通过观察二极管是否点亮,定位厅门电气安全回路的故障位置。
(二)通过测量安全回路的电压/ 电阻判断回路状态通过光敏传感器检测门联锁电路电气触点的拉弧的次数、强度和发生的概率判断厅门锁触点的工作状态,并预测厅门锁触点发生故障的可能性。
检测装置通过在电气安全回路中安装电压测量器,分别测量安全电路、厅门锁回路,轿门锁回路的电压值,并通过比较得出电气安全回路是否被短接。
同理,通过测量安全电路、厅门锁回路,轿门锁回路的电阻值,同样可以判断电气安全回路是否被短接。
但是无论是通过测量安全回路电压还是安全回路电阻,此种方法的缺点在于只能判断厅门锁回路、轿门锁回路等是否被整体短接,而无法具体判断是哪一层的门锁或者哪一个安全电气装置被短接。
电梯安全风险分析及风险控制策略一、引言电梯作为现代城市中不可或者缺的交通工具之一,为人们提供了便捷的垂直交通方式。
然而,电梯使用过程中存在一定的安全风险。
本文将对电梯安全风险进行分析,并提出相应的风险控制策略,以确保电梯的安全运行。
二、电梯安全风险分析1. 人为操作失误风险:人员在进出电梯时,可能因为不当的操作或者行为而导致事故发生,如强行进入电梯、超载等。
2. 机械故障风险:电梯机械部件的老化、损坏或者不当维护,可能导致电梯故障,如电梯停在中途、开关门故障等。
3. 火灾风险:电梯中的电气设备故障、电线短路等原因,可能引起火灾,给乘客和电梯造成严重威胁。
4. 自然灾害风险:地震、洪水等自然灾害可能导致电梯受损,甚至倾覆,增加人员伤亡的风险。
三、风险控制策略1. 加强安全教育和宣传:通过开展电梯安全知识培训,提高乘客的安全意识,教育乘客正确操作电梯,避免人为操作失误。
2. 定期维护和检修:制定严格的电梯维护计划,定期对电梯进行维护和检修,确保机械部件的正常运行,减少机械故障的风险。
3. 安装火灾报警系统:在电梯内安装火灾报警器,并与消防系统联动,及时发现并报警火灾风险,以便迅速采取措施进行灭火和疏散。
4. 强化建造结构抗震能力:在电梯设计和建设过程中,加强建造结构的抗震能力,确保电梯在地震等自然灾害中的稳定性和安全性。
四、风险评估和监控1. 风险评估:通过对电梯现有风险的评估,确定各项风险的发生概率和可能造成的损失,为风险控制策略的制定提供依据。
2. 风险监控:建立电梯安全风险监控系统,实时监测电梯运行状态和故障情况,及时发现并解决潜在的安全问题。
五、结论通过对电梯安全风险的分析,我们可以采取一系列的风险控制策略,从而确保电梯的安全运行。
加强安全教育和宣传、定期维护和检修、安装火灾报警系统以及强化建造结构抗震能力等措施,能够有效降低电梯事故的发生概率,保障乘客的生命安全和财产安全。
同时,建立风险评估和监控体系,能够及时发现和解决潜在的安全隐患,提高电梯的整体安全水平。
电梯的电气安全保护措施对电梯的电气装置和线路必须采取安全保护措施,以防止发生人员触电和设备损毁事故按GB7588的要求,电梯应采取以下电气安全保护措施:1、直接触电的防护绝缘是防止发生直接触电和电气短路的基本措施。
要求导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/V,并且动力电路和安全电路不得小于0.5MΩ;其他照明、控制、信号等电路不得小于0.25MΩ。
在机房、滑轮间、底坑和轿顶各种电气设备必须有罩壳,所有电线的绝缘外皮必须伸入罩壳不得有带电金属裸露在外。
罩壳的外壳防护等级应不低于IP2X,可防止直径大于12.5mm的固体异物进入,也就是手指不能伸入。
控制电路和安全电路导体之间和导体对地的电压等级应不大于250V。
机房、滑轮间、轿顶、底坑应有安全电压的插座,由不受主开关控制的安全变压器供电,其电源与线路均应与电梯其他供电系统和大地隔绝。
2、间接触电的防护间接触电是指人接触正常时不带电而故障时带电的电气设备外露可导电部分,如金属外壳、金属线管、线槽等发生的触电。
在电源中性点直接接地的供电系统中,防止间接触电最常用的防护措施是将故障时可能带电的电气设备外露可导电部分与供电变压器的中性点进行电气连接。
在电气设备发生绝缘损坏和导体搭壳等故障时,通过与变压器中性点之间的电气连接和相线形成故障回路,在故障电流达到一定值时,使串接在回路中的保护装置动作切断故障电源,达到防止发生间接触电的保护目的。
外露可导电部分与变压器中性点的电气连接一般有两种,一种是通过大地,称为“接地”,一种是直接由金属导线连接,一般称为“接零”。
我国城镇的供电一般都是“TN”系统。
“T”即变压器副边的中性点直接接地,“N”意为系统内的电气设备外露可导电部分应与中性点直接(通过导线)连接,故均应“接零”而不应单独“接地”。
TN系统一般有3种形式,即TN-C、TN-S和TN-C-S系统。
如下图所示。
▲TN-C系统▲TN-S系统▲TN-C-S系统TN-C系统即常见的三相四线制,由3根相线和一根PEN线组成。
电梯电气系统常见故障分析与应对措施摘要:电梯的电气故障指电梯的电气系统在运行时出现异常的情况,给乘坐人员造成舒适感降低的体验,有些可能引发严重的安全事故。
虽然我国的电梯电气控制技术取得了不断的进步,在一定程度上大大提升了电梯运行的舒适感,保障了人们乘坐电梯的安全性,但在实际生活中仍不缺乏电气故障问题的发生。
因此,我们必须要对电梯电气故障进行一定的分析和研究,迅速查明电梯电气故障的原因,根据问题出现的原因提出解决故障的可行性建议。
关键词:电梯;电气系统故障;措施引言近年来,电梯事故的发生屡见不鲜。
电梯事故的发生,容易引发一系列问题,对乘坐电梯的人造成一定的生命安全,还会引起人们的惶恐。
电梯的正常运行,离不开电气部分和机械部分结合构成的产品,同时也需要电气系统的控制。
根据现实情况的调查研究发现,电梯故障的大部分原因均是电气控制系统故障。
笔者就电梯电器控制系统故障实际情况进行分析,并给出相对应的解决方案,减少意外事故。
1电梯电气控制系统电气控制是电梯的重要组成部分,它通过对输入信号的反应来控制电梯的功能、楼层、开关门等,相当于电梯的中枢神经紧张。
电梯分为三个主要部分:一种逻辑控制系统,主要包括面板、变频器、继电器、传感器等,通过接收和采集相应信号来控制电梯的运行。
二是电梯的安全电路系统,包括限位开关、限位开关、缓冲开关、安全窗口开关、服务开关、急停按钮等。
对话框,该对话框通过逻辑关系将每个收集触发器链接在一起,并且仅当所有收集触发器都打开时,安全权限才起作用。
三重是电梯门的锁回路系统,主要包括汽车车门和车门系统,以确保电梯运行过程中正确关闭门窗。
2电梯电气控制系统故障2.1回路故障电梯的安全往往是由电梯电气控制系统决定。
电梯的电气控制系统往往由较为复杂的各种元件构成,电梯电气系统的控制还需要找专业的工作人员进行工作,确保电梯的安全系数。
电梯电气控制系统的故障是电气安全回路故障,往往这种故障都是发生在电梯安全回路上,将安全部件、电气安全开关以及安全继电器等开关全部接通,达到继电器的吸合状态,保障电梯电气控制系统的稳定运行。
提升机电气控制十大安全保护电梯作为一种重要的交通工具,应当具备一定的安全保护措施,以确保乘客和设备的安全。
下面列举了提升机电气控制的十大安全保护方法。
1. 安全光幕:安全光幕是电梯门口的一种红外线检测装置,可以实时检测电梯门口的人员位置,一旦有人靠近电梯门口,光幕就会立即发出信号,使电梯门自动停止关闭,以避免人员受伤。
2. 过载保护:电梯在运行过程中,如果超出额定载荷,会自动停止运行,并发出警报,以防止电梯故障或人员受伤。
3. 电气保护装置:电梯配备电气保护装置,可以监测电梯的电流、电压等参数,一旦发生异常,就会自动切断电源,以确保电梯的安全。
4. 故障自检:电梯装有故障自检功能,可以在运行前自动检测电梯的各项功能,如缓冲器、限速器、紧急制动装置等,如果发现故障,就会自动停止运行,并发出故障提示。
5. 紧急停止按钮:电梯内部设有紧急停止按钮,一旦发生意外情况,乘客可以按下紧急停止按钮,立即停止电梯的运行,为乘客提供安全保护。
6. 紧急通话装置:电梯内部设有紧急通话装置,一旦乘客遇到危险或需要帮助,可以通过紧急通话装置与外部联系,以获取及时的帮助。
7. 超速保护:电梯装有超速保护装置,可以监测电梯的运行速度,一旦电梯超速,就会自动切断电源,以避免事故的发生。
8. 门锁监测:电梯门锁装置可以实时监测电梯门是否正常关闭,一旦发现异常,就会自动停止电梯运行,以防止人员受伤或电梯故障。
9. 紧急照明:电梯内部和外部都配备了紧急照明设施,一旦停电或发生其他紧急情况,乘客可以通过紧急照明设施获得足够的照明,确保安全撤离。
10. 地震保护:电梯装配了地震保护装置,可以在地震发生时自动切断电梯的电源,避免乘客被困或受伤。
以上是提升机电气控制十大安全保护措施。
电梯作为一种重要的交通工具,必须安全可靠。
通过以上措施的应用,可以最大限度地保护乘客和设备的安全。
同时,电梯制造商和运营商也应当不断提升技术水平,完善电梯的安全保护措施,为用户提供更安全便捷的出行体验。
电梯电气控制故障的安全防护与控制电梯是现代城市生活中不可或缺的交通工具,为了保证电梯安全运行,电气控制系统的故障安全防护措施至关重要。
本文将从电梯电气控制故障的原因分析、安全防护措施和控制策略三个方面进行阐述。
一、电梯电气控制故障的原因分析电梯电气控制系统的故障有很多种原因,主要包括以下几个方面:1. 电气元器件的老化和损坏:电梯电气控制系统中存在大量的电气元器件,例如接触器、继电器、开关等,长时间使用容易产生老化和损坏,导致电梯无法正常运行。
2. 电力供应问题:电梯运行需要稳定的电力供应,如果电力供应不稳定或者出现断电等问题,会导致电梯停留在中途或者无法正常运行。
3. 线路短路和接地问题:电梯的电气控制系统中存在大量的电线和接线端子,如果线路短路或者接地,会导致电梯无法正常工作甚至引起火灾等严重事故。
4. 控制逻辑错误和程序故障:电梯电气控制系统中的控制逻辑和程序很复杂,如果设计不合理或者出现故障,会导致电梯无法正常运行。
5. 外界干扰和恶意操作:电梯电气控制系统容易受到外界干扰和恶意操作的影响,例如电磁干扰、通信中断和黑客入侵等,会导致电梯无法正常运行或者被恶意操控。
二、电梯电气控制故障的安全防护措施为了保证电梯电气控制系统的安全运行,需要采取一系列的安全防护措施,主要包括以下几个方面:1. 定期检测和维护:对电梯电气控制系统进行定期检查、清理和维护,发现问题及时处理,以防止故障的发生和扩大。
2. 电气元器件的保护:对电气元器件进行保护,例如使用高质量的电气元器件,安装合适的过流保护器和短路保护器等。
3. 电力供应保障:确保电梯的电力供应稳定可靠,例如安装发电机组作为备用供电源,减少因电力故障导致的电梯停运风险。
4. 线路故障检测和保护:安装合适的线路短路和接地保护装置,定期检查线路的绝缘状态,及时处理线路故障,以保证电梯电气控制系统的安全运行。
5. 控制逻辑和程序的优化:对电梯电气控制系统的控制逻辑和程序进行优化,确保其合理性和可靠性,避免因控制逻辑错误和程序故障导致的电梯故障。
电梯的电气控制结构安全探究【摘要】电梯是一种由曳引机、对重设备、机房、轿厢、安全保护设备等组成的垂直升降机,其现今已被广泛应用到各类多层建筑领域。
电气控制系统是实现电梯正常运行的重要系统之一,其主要由位置显示装置、操作装置、平层装置、控制柜或控制屏、选层器等组成,主要完成对电梯的实时控制与操纵。
本文以电梯的电气控制结构安全为研究对象,主要从电器安全与电路安全两个方面展开论述,以期提高我国电梯运行的安全性。
【关键词】电梯电气控制系统安全电器安全电路电梯安全电气控制的核心当属电气安全回路控制,具体包括两大方面:基于安全控制点的安全触点与基于安全电路的电气安全回路控制。
此类电路结构可切实提高电梯关键安全控制电器环节的安全性与可靠性。
就电梯控制电器结构设计而言,电气安全回路对驱动装置主控电器的控制连接尚存在诸多经程序软件间接连接的设计,其中以电气安全回路的门锁触点为甚。
除此以外,部分设计常常通过程序控制器实现门锁触点对驱动装置主控电器的间接控制,而此控制方式易受到意外干扰而承受诸多危险。
与此同时,制动器控制电器及驱动装置等关键电器一直是电气安全控制高度关注的故障防护对象,尤其重视对此类关键电器工作有效性的监控。
1 电梯电气控制存在的问题电梯是一种由机房、曳引机、轿厢、对重设备、安全保护设备等设备组成的垂直升降机。
近年来,我国电梯安全事故呈逐年上升趋势。
因此加强对电梯运行安全的研究具有现实意义。
本文主要从电气控制角度探究电梯运行安全问题,就电梯电器控制系统故障进行讨论。
由于电梯电气控制系统故障呈现出显著的多样化特征。
对其做出如下归类:(1)就自动开关门的电梯而言,门动系统的故障通常由各类电气元件的接触点故障所致,具体原因包括电气元件安装调整质量、元器件自身质量或元器件维护保养质量等。
(2)就各类触点故障或安全开关故障而言,安全回路故障通常包括误动作故障与事实性故障。
(3)控制柜(盒)内继电器故障或接触器故障。
浅谈电梯电气故障控制摘要:我国已成为电梯使用量最大的国家,电梯的安全运行关系到人民群众的生命财产安全。
电梯在使用过程中经常频繁出现电气控制系统故障,为保证电梯的可靠运行,迅速地排除电气故障,延长电气线路和电气设备的使用寿命,文章对电梯电气控制系统常见故障原因进行了分析。
阐述了在电梯检验过程中发现的电气控制中存在的问题,希望电梯制造企业在设计、制造和安装调试过程中加以重视,以提高我国电梯运行的安全性能。
关键词:电梯电气故障控制中图分类号:tu229文献标识码:a文章编号:引言:在目前电梯控制电气结构设计中,电气安全回路对驱动装置主控电器的控制连接,还存在着某些通过程序软件间接连接的设计。
特别是电气安全回路中的门锁触点,往往由于各种原因处于直接控制驱动装置主控电器的电气回路之外。
有些设计者过分强调微电脑的工作可靠性,忽视了电气安全回路控制点失误后果的严重性,将门锁触点通过程序控制器间接控制驱动装置主控电器,此类控制方式在发生意外干扰时,会造成严重的危险,已有多项事实表明了这种危险。
1.电梯电气控制电梯控制技术的发展,始终与安全技术的发展紧密相连。
当今电梯安全电气控制的重点是电气安全回路控制。
其具体体现为由关键安全控制点设置的安全触点和安全电路组成的电气安全回路,对电梯驱动装置主控电器直接以硬件连接的控制。
这种电路结构能够有效防止电磁干扰、软件程序错误对电梯关键安全控制环节的威胁,保证电梯关键安全控制电气环节的可靠性。
对驱动装置、制动器控制电器这类关键控制电器的故障防护是电梯安全控制的一个重点。
由于驱动装置、制动器控制电器的失控将可能直接造成轿厢开门状态运动,极易发生剪切事故。
因此,必须对此类电器的工作有效性进行监控。
关键电器的双套独立控制加上故障检测是保证安全的必要手段。
2.电梯电器、电路控制2.1 安全电器电梯的关键安全控制部位均有电气安全装置实施控制。
电气安全装置须由符合安全触点或安全电路标准的电气部件组成。
电梯电气控制故障的安全保护与控制
电梯电气控制系统的正常工作是电梯安全运行的基本保证。
GB7588-1995《电梯制造与安装安全规范》对此提出了一系列的有关标
准要求。
然而,目前我国在用和新安装的电梯在设计上存在一些不符
合安全标准的隐患,威胁着电梯的安全运行。
为引起有关人员重视,
现阐述如下。
1电源电路开/关
按照安全规范的要求,停止电梯驱动主机以及检测其停止状态,
应有可靠的控制措施。
为此应设置双套电气装置以保安全。
以常见的
交流双速或调压拖动为例,主电机的电源应由电源电路中串联的两个
独立接触器的触点控制;两个接触器均应能独立切断电动机的电流。
在此基础上,这两个接触器的通断状况在每次电梯停止再起动之前还
必须进行检测,如其中有一个未释放,则电梯不能起动,以防止其中
一个接触器触点未释放造成电梯带危险故障运行。
现有电梯存在着不
小差距,许多电梯控制主接触器的电气回路中没有这项检测功能。
常
因主接触器故障不能及时发现而造成危险。
2制动电磁阀电源的控制
电梯制动器是电梯停止和保持停止位置的重要部件,其工作性能
的可靠与否直接关系到电梯使用者的人身安全。
安全规范中严格规定,切断制动器线圈的电流至少应由两个独立的电气装置来完成。
而且在
电梯停止后再次起动前,必须先对这两个电气装置的分断状况进行检测,如其中一个未断开,则电梯不得起动。
以前我国生产的继电器控
制的电梯,在正常运行期间,大多数制动线圈只有一套切断装置工作;在这套装置出现故障不能切断或不能正常及时切断时,造成电梯冲顶
或蹾底。
现在生产的PLC控制的双速或调压调速电梯上,虽然大部分
加装了制动专用接触器,使制动器线圈的电源通断控制点增加了。
但
对其故障的防护检测未有相应的设置,从而不能从根本上防止制动器
故障松闸的危险。
解决以上两类问题,在目前的PLC或电脑控制中很容易做到,只
要在PLC或电脑输入端加设一个检测点,将需检测的接触器的常闭触
点串入该点。
在程序中加入一条条件指令,使电梯在每次起动前如该
点未接通,则电梯不能起动。
由于规范要求这类接触器的工作性能须
满足其一个常闭触点闭合,则全部常开触点断开;一个常开触点闭合,则全部常闭触点断开。
因此如能正确选用接触器,然后,检测常闭触
点可以确保在电梯启动之前发现常开触点的异常连接,从而有效防止
电梯发生危险故障。
3变频驱动控制
对于目前采用通用变频器为电梯曳引电动机提供调速控制的电梯,由于变频器使用说明中要求变频器输出端与电机直接联接,不宜加分
断装置。
因此,许多电梯制造商使用变频器的固态开关元件作为电梯
电源的控制开关。
仅在变频器输入加设一接触器,担负电梯除门锁以
外的安全触点动作时的分断电源功能。
在这种配置下,电梯的停止完
全依赖于变频器的正常工作;如变频器发生不断或误导通,则将造成
严重事故。
按照安全规范要求,在变频器供电的情况下,除采用双套接触器
控制电机电源的通断外,由一组组件组成的一组开关和检测装置也可
用于控制电机电源的通断。
其中应包括一个能切断电机各相(极)电
流的接触器,它在电梯换向运行前必须动作断开电机电源;以及阻断
变频器开关元件电流的控制装置;还应有一套用于检测电机每次停车
时电流阻断情况的监控装置;如变频器输出未阻断,这一监控装置应
立即使接触器释放切断电机电源。
从以上安全要求中可知电梯拖动控
制回路中,接触器切断电动机电源的控制是必需的。
如采用单个接触
器与一组监控元件的配置方式,接触器也需要电梯换向运行起动前切
断一次以检验其工作是否正常。
如换向运行前接触器未能正常释放,
则电梯不能再启动。
用于检验停车时电流阻断情况的监控,不应是变
频器内部的自检,而应在电机电源输入端设置独立的电流监控装置,
至少监控两相。
且这一电流监控装置应为交直流两用的,一般采用霍
尔感应器,以保证变频器输出低频或直流时也能正常监控。
虽然通用变频器使用说明要求输出端与电机间无分断装置,然而,主要是为了防止在运行期间变频器的输出未关闭时,输出端突然断路
引起的浪涌冲击,造成变频器过流损坏,只要在接触器分断的同时,
使变频器输出关断,则变频器内部开关元件能快速切断输出,不会造
成冲击电流。
当电梯安全触点动作时,接触器故障保护分断时变频器
的关断应设定为基极关断,以防接触器触点拉弧烧损。
4电气元件故障防护
为保证电梯安全运行,电梯电气元件本身的故障,不应成为电梯
危险故障的原因。
我国现生产及在用的电梯,在控制系统中大都配置
有安全继电器和门联锁继电器。
然而,这些继电器的故障断开能力尚
未达到在触点卡住和熔断时可以断开的水平。
当这类继电器工作触点
有粘连未有效分断时,常造成电梯开门运行和不能实现安全保护停梯
的危险。
给电梯使用者带来严重危害。
因此,门锁和安全触点回路应
尽量避免使用继电器作为中继控制,如必须使用时,也应有相应措施
防止其故障的危害。
对门锁继电器应有故障检测,保证其第一次未分断时,电梯不能再起动。