电梯的工作原理电梯的工作原理
曳引绳两端分别连着轿厢和对重,缠绕在曳引轮和导向轮上,曳引电动机通过减速器变速后带动曳引轮转动,靠曳引绳与曳引轮摩擦产生的牵引力,实现轿厢和对重的升降运动,达到运输目的。固定在轿厢上的导靴可以沿着安装在建筑物井道墙体上的固定导轨往复升降运动,防止轿厢在运行中偏斜或摆动。常闭块式制动器在电动机工作时松闸,使电梯运转,在失电情况下制动,使轿厢停止升降,并在指定层站上维持其静止状态,供人员和货物出入。轿厢是运载乘客或其他载荷的箱体部件,对重用来平衡轿厢载荷、减少电动机功率。补偿装置用来补偿曳引绳运动中的张力和重量变...
电梯的工作原理
曳引绳两端分别连着轿厢和对重,缠绕在曳引轮和导向轮上,曳引电动机通过减速器变速后带动曳引轮转动,靠曳引绳与曳引轮摩擦产生的牵引力,实现轿厢和对重的升降运动,达到运输目的。固定在轿厢上的导靴可以沿着安装在建筑物井道墙体上的固定导轨往复升降运动,防止轿厢在运行中偏斜或摆动。常闭块式制动器在电动机工作时松闸,使电梯运转,在失电情况下制动,使轿厢停止升降,并在指定层站上维持其静止状态,供人员和货物出入。轿厢是运载乘客或其他载荷的箱体部件,对重用来平衡轿厢载荷、减少电动机功率。补偿装置用来补偿曳引绳运动中的张力和重量变化,使曳引电动机负载稳定,轿厢得以准确停靠。电气系统实现对电梯运动的控制,同时完成选层、平层、测速、照明工作。指示呼叫系统随时显示轿厢的运动方向和所在楼层位置。安全装置保证电梯运行安全。
三菱电梯维修资料
三菱电梯GPS--3维修资料
三菱GPS--3电梯故障查询
三菱GPS—3电梯在机房P1电子板上有两个开关MON1和MON0,只要旋转这两个开关到不同位置,通过显示出来的字母,在对照相应的中文说明,就可以弄清楚电梯的故障部位和发生故障的时间和次数了。
1. 转到0的位置,再将MON0开关旋转到0位置,显示结果如下:
显示结果----E0没有故障
------E1速度异常过低时检出《SW-TGBL》
------E2速度过大是检出《SW-TGBH》
------E3逆转是检出《SW-TGBR》
------E4AST异常时检出《SW-AST》
------E5逆变器过电流时检出《SS-LOCFO》
------E6整流器过电流检出《SS-COVH》
------E7整流器电压不足时检出《SS-LVLT》
------E8LB线圈故障断电时检出《SW-CFLB》
------E95线圈故障断电时检出《SW-CFU》
------EA迫力接点ON/OFF故障时检出《SW-CFBK》
------EB轿箱直接信号传输异常《ST-STSCE》
------EC厅外和指令直接信号传输异常《ST-STSHE》
------ED系统异常《ST-SYER》
------EE驱动在不能启动《SD-DNRS》
------EF控制在不能启动《SW-NRS》
一, 将MON1不变,把MON0旋转到1位置。显示轿箱与平衡驼的位置,平衡是为0—0之间,显示1等于256MM,那么显示2等于512MM。
二, 将MON1不变,把MON0旋转到2位置。数据输入《安装时间用 ,和SW1同时使用》
三, 将MON1不变,把MON0旋转到3位置。《显示楼层》
四, 将MON1不变,把MON0旋转到4位置。《显示楼层》
五, 将MON1不变,把MON0旋转到5位置。《称重数据输入,保养时使用》
六, 将MON1不变,把MON0旋转到6位置。手动优先模式
七, 将MON1不变,把MON0旋转到7位置。《显示楼层》
八, 将MON1不变,把MON0旋转到8位置。《显示楼层》
九, 将MON1不变,把MON0旋转到9位置。《显示楼层》
十, 将MON1不变,把MON0旋转到A位置。DLD智能门楼层显示
十一, 将MON1不变,把MON0旋转到B位置。迫力力矩确认
十二, 将MON1不变,把MON0旋转到C位置。称重值百分比检查
十三, 将MON1不变,把MON0旋转到D位置。称重值表示
十四, 将MON1不变,把MON0旋转到E位置。TSD偏差数据检查
十五, 将MON1不变,把MON0旋转到F位置。TSD动作点检查。
2. 将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到0位置时的显示结果如下:
显示结果:一--E00没有异常
-----E01温度异常《SW-THMFT》
-----E02紧急停止运行记录一次《SW-EST1》
-----E03CC-WDT3次检出《SS-SLCWC4》
-----E04SLC-WDT4次检出《SS-SLCWC4》
-------E05过电流检出《SW-SOCR》
------E06再生电阻负载过大《SW-SOLR》
------E0741DG门锁电路异常《SW-E41》
------E08终端限位开关异常〈SW—TSCK〉
------E09PAD异常检出〈SW-PAD〉
------E0A称重数值异常检出〈SW-WGER〉
------E0B停止中PAD异常检出〈SW-PAE〉
------E0C充电异常〈SW-CHRGD〉
------E0D在平层时异常检出〈SW-PRLE〉
二.将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到1位置时的显示结果如下:
显示结果: -----E10没有异常
-----E11复位后重试不能〈SW-RSRTC〉
-----E12士力驼16次异常检出〈ST-SELD〉
-----E13直接传输CPU传送异常〈ST-STER〉
-----E14电容器异常检出〈ST-CAPC〉
-----E15手动按钮异常〈ST—HDOK〉
----E16模式与测速数据偏差异常《SD-OVJP》
----E17LB线圈连续4次异常断电检出《ST-DFLR》
----E185线圈连续4次异常断电检出《ST-DF5》
----E19迫力连接回路连接4次异常检出《ST-BFDK》
----E1A整流器电压连续8次电压不足检出《ST-DFLV》
----E1BRL异常时检出《ST-CFRL》
----E1CTSD动作时异常检出《SW-TSLDE》
-----E1DESP动作时异常检出《SW-ESPE》
三.将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到2位置时的显示结果如下:
显示结果:----E20 没有异常
----E2189回路异常检出《SW-E89》
----E22 紧急停止运行记录2次《SW-EST2》
----E23 系统异常《ST-SYER》
----E24 回复后在尝试检出《ST-RSRQH》
----E25 集极驱动板异常《SS-GDFH》
----E26 DC-CT异常《SD-CTER》
----E27 油压迫力压力过低时检出《SW-OPFER》
----E28 油压迫力油温,油量异常检出《SW—OTLER》
----E29温度异常《SW-THMME》
----E2A 与最终速度偏差异常《ST-UMCH》
----E2B 异常紧急停车后不能在启动《SW—ETST》
----E2C 迫力异常动作2次《SW-REBK2》
----E2D 整理器充电异常《SW-VCHGT》
----E2E MELD制板充电异常《SD-MCHG》
四.将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到3位置时的显示结果如下:
显示结果:----E30 没有异常
----E31 MELD负荷过大《SD-SLTT》
----E32 异常低速《SW-TGBL》
----E33 速度异常过高《SW-TGBH》
----E34 AST异常动作《SW-ASTW》低速梯使用
----E35 逆转运行《SW-TGBR》
----E36 AST异常动作《SW-ASTW》
----E37 AST异常动作《SW-ASTWV》
----E38 整流器电流过大时检出《SS-COVF》
----E39 整流器电压过低时检出《SSLVLT》
----E3A CC-WDT4次异常检出《SS—CCWC4
----E3B SLC-WDT4次异常检出〈SS-SLCWC5〉
----E3C 逆边器电流过大时检出〈SS-LOCFO〉
----E3D SLC-CPU紧急停止时动作检出〈SS-DEST〉
----E3E 整流器充电异常〈SW-CVER〉
五. 由将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到1位置时的显示结果如下:
显示结果:----E40 没有异常
----E41 紧急停止运行记录2次〈SW-EST2〉
----E42 整流器电流过低时检出〈SS-LVLTT〉
-----E43 紧急停止回复〈SW-ESTR〉
-----E44 LB线圈故障断电时检出
----E45 5线圈故障断电时检出
----E46 迫力连接点异常检出
----E47 89线圈故障断电时检出
----E48 89故障时检出
六.将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到5位置时的显示结果如下:
显示结果:----E50 没有异常
----E51 29安全回路时检出〈SN-29〉
----E52 29安全回路动作时检出〈SN-29LT〉记忆锁存
----E53 欠相或者电压过低时检出〈SS-PWFH〉
----E54 整流器电压不足时检出〈SS-LVLT〉
----E55 12V电源异常〈SS-12VFL〉
----E56 模式与测速比有偏差〈SD-PTC〉
----E57 手动模式时电流负荷过大〈SD-HRT〉
----E58 驱动发出时紧急停止指令〈SD—32GQ〉
----E59 紧急停止指令〈SC-S29〉
----E5A 迫力基板异常〈SS-BKE〉
----E5B 模式与测速比有偏差
----E5C EST异常而引起不能再启动〈SW-ETSES〉
七.将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到6位置时的显示结果如下:
显示结果:----E60 没有异常
----E61 整流器电压不足
----E62 集极驱动板异常《SS-GDFH》
----E63 逆变器保护回路动作《SS-LFO》
----E64 29安全回路动作时检出《SS-29LT》锁存记忆》
----E65 12V电源异常
----E66 逆变器温度异常检出
----E67 锁相环检出《SS-PLLFH》
----E68 整流器电流过大
----E69 逆变器电流过大
----E6A 整流器电流过大时检出
----E6B 欠相或电压过低时检出
八.将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到7位置时的显示结果如下:
显示结果:----E70 没有异常
----E71 CC-WDT5次异常检出
----E72 CC-WDT4次异常检出
----E73 CC-WDT3次异常检出
----E74 SLC-WDT5次异常检出《SS-SLCWC5》
----E75 SLC-WDT4次异常检出
----E76 SLC-WDT3次异常检出
九.将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到9位置时的显示结果如下:
显示结果:----E90 没有异常
----E92 电流负荷过大《SD-OCR》
----E93 不能再启动《SD-DNRS》
----E94 MELD负荷过大时检出《SD-SLTI》
----E95 TSD不正常时检出《SD-TSDP》
----E96 行走时称重异常检出《SD-WGHDF2》
----E97 DC-CT异常检出《SD-CTER》
----E98 TSD异常动作检出《SD-TSA》
----E99 摩打解码器Z相异常检出《SD-AZER》
----E9A 摩打解码器F相异常检出〈SD-AEER〉
----E9B PM摩打限电流过大〈SD-TOCR〉
十.将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到A位置时的显示结果如下:
显示结果:----EA0 没有异常
----EA1 模式与测速偏差异常〈SD-PVJP〉
----EA2 模式与测速偏差异常〈SD-OVJP〉
----EA3 驱动发出之紧急停止指令
----EA4 再生电阻负荷过大
----EA5 本机模式与测速比较有偏差〈SD-PTC〉
----EA6 手动模式时电流过大
----EA7 逆变器电流过大时检出
----EA8 TSD-PAD故障检出〈SD-PADE〉
----EA9 MCP检出整流器电流过大〈SD-COCF〉
----EAA MCP初期设定异常〈SD-INITF〉
----EAB RAM异常检出〈SD-RAMER〉
----EAC 卷上机设定数据异常〈SD-DTER〉
----EAD MCP重新启动异常〈SD-RBOTNG〉
----EAE MCP-WDT4次异常检出〈SD-MCPWDE〉
十一.将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到B位置时的显示结果如下:
显示如下:----EBO 没有异常
----EB1 停机10分钟不能在启动〈SW-32DT10〉
----EB2 停机16分钟后不能再启动
----EB3 再不能启动超过10分钟〈SW-DSTR10〉
----EB4 再不能启动超过10分钟〈SW-57EBT〉
----EB5 门不能开启超过2分钟〈SW-CONE〉
----EB6 FUSE断路超过2分钟〈SW-EFSOF〉
----EB7 60异常检出〈SW-60CFK〉
----EB8 门不能开启
----EB9 主控制板异常检出〈SQMBCIJH〉
----EBB 困人警报〈SZ-EMBH〉
----EBC 警报不能使用〈SZ-EMBH〉
----EBD 群控管理异常〈SZ-GCIJO〉
十二.将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到C位置时的显示结果如下:
显示结果:----EC0 没有异常
----EC1 SLC传输异常〈SS-TRER〉
----EC2 SLC紧急停止动作
----EC3 SLC内速度过高
----EC4 SLC的AST动作〈SS-AST〉
----EC5 SLC内KC动作〈SS-DKC〉
----EC6 SLC的RAM异常检出〈SS-RAMER〉
十三.将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到D位置时的显示结果如下:
显示结果;----EDO 没有异常
----ED1 轿箱正门BC-CPU1异常检出〈SF-FBCIIJH〉
----ED2 轿箱正门BC-CPU2异常检出
----ED3 轿箱正门BC-CPU3异常检出
----ED4 轿箱正门BC-CPU4异常检出
----ED5 正门CAR-STATION的CPU异常检出〈SF-FCSJJH〉
----ED6 正门控制CPU异常检出〈SF-FDCIJH〉
----ED7 正门轿箱显示灯的CPU异常检出,〈SF-FICIJH〉
----ED8 正门轿箱的OPTION-CPU异常检出〈SF-FCZIJH〉
----ED9 SC-CPU严重故障〈SC-SCER8〉
----EDA SH-CPU严重故障
----EDB SC-CPU轻微故障
----EDC SH-CPU轻微故障
----EDD HS-CPU故障〈SC-HSAIJ〉
十四.将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到E位置时的显示结果如下:
显示结果;---- EE0 没有异常
----EE1 轿箱后门BC-CPU5异常检出〈SF-RBC5IJH〉
----EE2 轿箱后门BC-CPU6异常检出
----EE3 轿箱后门BC-CPU7异常检出
----EE4 轿箱后门BC-CPU8异常检出〈SF-RBC8IJH〉
----EE5 后门CAR-ASTTION的CPU异常检出〈SF-RCSIJH〉
----EE6 后门控制CPU异常检出
----EE7 后门轿箱显示灯的CPU异常检出〈SF-RICIJH〉
----EE8 后门轿箱的OPTION-CPU异常检出〈SF-RCZIJH
三菱电梯可自动取消多余指令
电梯,作为“垂直交通”工具,是耗电耗能大户,每一台电梯耗电大致相当于10台1.5匹空调。如何让“上上下下”更省电、更环保呢?昨日,记者从我国最大的电梯生产企业———上海三菱电梯公司成立20周年纪念会上获悉,上海三菱通过自主创新,已形成多项节电“良方”,自主研发的菱云系列等新产品与传统电梯相比,耗电量节省约50%。 电梯耗电可不是小数字。专家介绍,目前全国在用电梯数量已达到60万台左右,全年耗电约300亿千瓦时。倘若电梯平均能节能30%,那么一年内可以节电90亿千瓦时,这相当于三峡电站全面竣工后的一个多月的发电总量。
上海三菱电梯公司技术人员表示,电梯的能耗主要取决于调速控制方式优劣和传动机构的性能。例如,传统电梯运行通过齿轮传动,能量损失大,噪音高,采用永磁同步电动机驱动的无齿轮曳引机技术,成为新一代电梯节电的关键。永磁同步驱动取消了齿轮传动机构,充分利用了永磁同步电机效率高的特点。这样一来,能比传统电梯系统节电30%—50%。同样,另一关键技术———变压变频调速技术能在电梯的起动、稳速运行、制动三个阶段采取最节能的手段,既降低起动电流,制动时也不再采用耗能式自动,从而节约大量电能。据了解,通过几年来的自主创新,上海三菱自主开发的HOPE系列电梯、菱云小机房系列电梯等多款新产品都已经采用了这些新的节电技术,其中菱云小机房系列电梯就比传统电梯节电50%。节电,还体现在细节上。上海三菱专家介绍,电梯门开关是个耗电环节,而且常常出问题。上海三菱自主创新使用无连杆门机,并采用速度、电流的双闭环控制,开关门更平滑,维修更方便,达到了节能目的。同时,上海三菱电梯里的照明和轿厢风扇开始配备自动停止的选择功能,让电梯在休眠时,将轿厢照明和风扇自动关闭。据了解,上海三菱的部分新产品还启动了“防止恶搞”功能,即如果有小孩或他人有意无意按压了许多电梯的指令按钮,电梯会根据称量值,自动取消这类指令,或者可以由乘客将无效指令按压消除,避免电梯无效地乱跑而耗费大量的能量。
通过近几年的自主创新,目前上海三菱已自主开发了17个具有国际先进水平的产品系列。在每年超过2万台产品中,新产品产值占工业总产值已达到78%;而在自主研发及相关领域的科技成果的基础上,申请专利92件,授权专利为39件。
三菱VFCL电梯技术
课程1
VFCL电梯电气控制系统结构一、电气控制系统结构
VFCL电梯电气控制系统结构主要有管理、控制、拖动、串行传输和接口等部分组成图中群控部分分与电梯管理部分之间的信息传递采用光纤通信。VFCL电梯群控系统可管理4台电梯。群控时,如图中所示,层站召唤信号由群控部分接收和处理。
二、多微机控制总线结构
VFCL电梯控制系统为多微机机控制构成,多微机控制总线如图2所示。
CC -CPU为管理和控制两部分共用,按照不同的运算周期分别进行运算。C-CPU采用定时中断方式运行。CC-CPU将不同功能的软件分成不同的几个部分,每一部分都有各自的运算周期。CC-CPU由外部H/W定时回路每5mm向RST7.5中断口发出一个中断信号,每次中断CC-CPU都执行一次中断子程序,并且对中断次数进行统计,根据统计结果确定转向执行哪些功能子程序。
根据适时性响应要求的不同,CC-CPU将软件分成三分部:运算周期为25mm的软件、运算周期为50mm的软件和运算周期为100mm的软件。在软件执行过程中,适时性要求较高的软件,执行频率就较高,而一般性管理软件适时性要求低,执行频率也较低。
ST-CPU主要进行层站召唤和轿内指令信号的采集和处理,层站召唤和轿内指令均采用串行传送信号,层站召唤和轿内指令信号相互独立,分两路串行传送。
DR-CPU主要对拖动部分进行控制。
CC-CPU和ST-CPU均为八位微机,CPU为i8085。DR-CPU为十六位微机,CPU为i8086。
CC-CPU和ST-CPU通过总线相互连接,为使运算互不干扰,CC-CPU和ST-CPU各自的ERPOM地址互不重复,当CC-CPU要读ST-CPU的信息时,先向ST-CPU发出请求信息,ST-CPU应答后,CC-CPU才能读取ST-CPU的存储器的内容。
CC -CPU和DR-CPU通过8212接口连接。由于CC-CPU是8位微机8085,而DR-CPU是16位微机8086,二者在运算精度上有很大差别,为他使二者能够正确传送信息,所以CC-CPU总线与DR-CPU总线之间打用握手芯片8212进行联接。DR-CPU接到来自CC-CPU的8位数据后,先将其放大64倍,再进行16位运算,使运行精度得以提高 。
CC-CPU和维修机通过总线连接,维修微机中的存储器地址和CC-CPU存储器地址也互不重复,当维修维修机接入后,通过维修微机和键盘可读取CC-CPU存储器的内容。
群控时,CC-CPU配备通信接口8251和光纤,与群控系统进行光纤通信,传送电梯与群控交换的信息。同时,ST-CPU(S)不再处理电梯的层站召唤信号,群内各台电梯的所有召唤信号均由群控系统的ST-CPU(T)处理
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VFCL电梯管理部分一、管理功能
VFCL的管理部分对整个电梯的运行状态进行协调、管理。其主要作用是:
1、处理层站召唤、轿内指令信号。
2、决定电梯运行方向。
3、提出起动、停止要求。
4、处理各种运行方式。
VFCL的管理部分和控制部分均由CC-CPU控制。CC-CPU根据不同的运行周期分别对管理部分和控制部分进行控制。管理部分在电梯运行过程中向控制部分提出各种运行指令,由控制部分执行。
管理部分的功能由软件实现,管理软件采用模块化设计,分为标准设计和附加设计两大类。
标准设计包括:
(1)根据厅外召唤运行。
(2)根据轿内指令运行。
(3)层楼检查。
(4)低速自动运行。
(5)返基站运行。
(6)特殊运行。
(7)选层器修正及手动运行。
附加设计包括:
(1)有司机运行。
(2)到站预报。
(3)厅外停止开关动作。
(4)停电自平层。
(5)停电手动运行。
(6)火灾时的运行。
(7)地震时的运行。
(8)其它运行等。
二、操作功能
VFCL的操作功能种类很多,以下作简要说明。
1、标准操作功能:
所谓标准操作功能就是指每台电梯必备的操作功能。例如,电梯的自动运行方式(包括自动开关门、自动起动、自动减速和平层等)、安全触板、本层开门、手动运行(检修运行)等。
(1)低速自动运行:若电梯在运行过程中突然发生故障,电梯紧急停车在层楼间时,为了尽快救出关在轿厢内的乘客,电梯自动以原来运行相反的方向起动,以检修速度运行到最近层楼停靠,自动开门放人。
(2)反向时轿内召唤的自动消除:当电梯在无司机操作、高速自动运行中,响应完前方的召唤后准备去响应反方向的召唤时,就自动消除所有已登记的轿内召唤。
(3)自动应急处理:电梯群控时,如果其中一台电梯在确定方向数十秒钟后尚未起动运行,可以假设为此梯该时刻一定处于某种特殊状态,比如正处于开门保持状态或发生了某种故障。要是这种状态长此下去,则分配给这台电梯层站召唤将迟迟得不到响应,严重影响对乘客的服务质量。为此,群控系统在遇到这种情况时,把这台虽然保持有方向而不能起动的电梯切出群控系统,将层站召唤分配给群内其它电梯去执行。一旦这台电梯又可以正常运行后,群控系统又把它接纳入群内。
(4)轿内风扇、照明的自动操作:电梯运行时忙时闲,有时会在很长一段时间内无人乘梯。此时,轿内风扇和照明一直开着,无疑时对电能的浪费。为此,本操作功能对轿内风扇和照明作这样的自动操作:当电梯停在门区内、门关好一段时间后无任何召唤时,自动关掉风扇和照明。一旦有层站召唤时,电梯再自动打开风扇和照明。
(5)开门保持时间的自动控制:电梯每次停站自动开门后,应有一定的开门保持时间,以保证乘客进出轿厢,然后再自动关门。开门保持时间如设置得太长,会影响电梯的运行效率或给乘客带来不便。如果设置得太短,乘客来不及进出轿厢就自动关门,同样给乘客带来不便。为避免上述情况的发生,特设置两种不同的开门保持时间,并可自动切换。电梯仅根据轿内召唤停站后,只有出轿厢的乘客,轿内乘客出电梯所需要时间不长,因此,将开门保持时间设置得短一些;当电梯有层站召唤停站时,往往会同时有乘客进出轿厢,所需要时间相对要长一些,因此,将开门保持时间设置得长一点。
(6)换站停靠:通常电梯运行中,可能会有这样一种情况,电梯停站后,由于所停层的层门出现故障或垃圾卡入地坎,电梯开门不能到位,而门锁开关脱开。如果以些没有相应的保护措拖,势必会使电梯在该层站处于僵持状态,既不能开足门,也不能再运行,使乘客无法进出轿厢,其它层站也得不到电梯服务。而且,持续的过负载运行会使开关门电动机有被烧坏的危险。因此,本功能采取以下的保护措施:如果电梯停站,自动开门动作持续一段时间后,门尚未开足,就作关门动作,等门关毕后,根据轿内或层站召唤运行到其他层站后开门放人。
(7)重复关门:常有这样一种情况,电梯关门时,人为地用力顶住门或有垃圾卡入地坎,使电梯关不了门。此时,如果任其下去,电梯也会在此僵持住。因此,本功能采取以下措施:当关门动作持续一段时间后,如果门尚未关毕,改改为开门动作。门打开,等待一段时间后,再作关门动作。如此往返,直至门关毕为止。
2、选择操作功能
选择操作功能是根据工程特殊需要而设计的功能。
(1)强行关门:当电梯停站并打开门后,如果发生特殊情况或故障,使正常的自动关门不能动作。例如:层站顺向召唤按钮卡住松不开时,这台电梯即使有了方向也由于关不了门而一直停在该层站。这样,不仅使轿厢内的乘客去不了目的层站,而且还影响整个系统的服务效率。为此,本功能采取以下措施:当电梯停站时方向确定数十秒后,如果门还没有关好,那末,此时只有开门按钮没按下和安全触板没有动作,电梯就会强行关门,门关毕立即起动。
(2)门的光电装置安全操作:为了防止乘客被电梯门卡住,每台电梯都装有安全触板开关。但是,对乘客来说,被安全触板碰一下,虽然不会有什么损伤,但总不是一件舒服的事。为此,还备有门的光电装置安全操作功能供用户选择。考虑到万一光电装置的发射端或接收端被灰堵住时,如果没有特别对策,这台电梯就永远不会关门。因此,本功能采取以下措施:其一,只要按下关门按钮,即使光电装置的光线被挡住,电梯照样关门。因为按住关门按钮者一定是看到门之间无人时才这么做的;其二,当连续数十秒光线被挡住后,电梯仍会自动关门,因为一般来说,不可能连续数十秒和乘客进出轿厢的。
(3)门的超声波装置安全操作:与上述同样的道理,SP-VF,MP-VF电梯还备有与光电装置作用相同的超声波装置。其基本原理是这样的:超声波装置利用检测超声波从发射到接收反射之间的时间间隔,检测是否正有乘客进出轿厢,从而避免电梯门边缘碰到乘客。和当电装置一样,也要考虑各种特殊情况,如:有人站在电梯层门附近或有货物堆放在层站附近等等。在这种情况下,超声波装置将会误认为有人在进出轿厢。为此,本功能也有类似光电装置安全操作功能的对策:按住关门按钮或连续数十秒测到目标时,电梯仍关门。
(4)电子门安全操作:电子门操作是一种更高级的门安全保护装置。它既保证不让乘客碰到门边缘,又比光电装置和超声波装置具有更高的安全系数。电子门安全操作的过程是这样的:电梯在关门过程中,只在乘客或货物接近门边缘(约10cm),电子门即动作,立即重新开门。
(5)停电自动平层操作:如果大楼里没有自备的紧急供电装置,而遇到突然停电时,就有可能使正在运行的轿厢停在层楼之间,使轿内的乘客无法出来。因此,VFCL 电梯可供用户选配紧急平层装置。有了该装置后,万一遇到停电情况时,电梯停到层站之间过几秒后,就利用紧急平层装置起动电梯,运行到最近层停靠后,自动开门放人,保证了乘客的安全。
(6)轿内无用指令信号的自动消除:有的乘客在乘电梯时,喜欢闹着玩,乱按了许多轿内指令按钮。如果没有特殊操作,这些被登记的无用指令将使电梯空跑许多时间。为此,本功能具有这样的作用:当电梯控测到轿厢内的指令信号多于乘客人数时,就认为其中必有无用的召唤信号,因此,将已登记的轿厢指令信号全部消除,真正需要的可重新登记。
(7)层站停机开关操作:一旦操作人员关掉基站停机开关后,层站的所有召唤立即不起作用,已登记的消号。但轿内指令继续有效,直到服务完轿内指令后,电梯返回到基站,自动开门门保持一段时间关门停机,同时切断轿内风扇和照明。
(8)独立运行:群控时,所有群内电梯是由群控系统统一调配的,即每台电梯除了响应自身的轿内指令外,还要响应群控系统分配的层站召唤。为了便于群内某台电梯用于特殊情况下的专门运行,VFCL群控系统中,备有独立运行操作功能供用户选配:当电梯驾驶员合上轿内的独立运行开关后,这台电梯就开始独立运行。即:它不响应层站的召唤,只有在电梯确定运行方向后,驾驶员按住关门按钮时,才关门。在门关闭前,如松开关门按钮,它还会自动开门。门关毕后的其它所有动作与平常的高速自动运行相同。
(9)分散等命:分散待命功能仅针对群控系统。由于电梯服务时忙时闲,空闲时,有可能所有的电梯都没有任务,处于待命状态,为了提高服务效率,MP-VF电梯备有分散待命操作功能供选配:当所有电梯处于待命状态时,一定要保证有一台电梯停在基站,另外还有一台电梯停在中间层站区。这是考虑到基站的层站召唤概率最大,而其它层站的召唤概率大致相同,有一台处于中间层站区,对响应各层站的召唤都比较方便。
除了上述操作功能外,VFCL电梯的选择功能还有许多,如:自动语音报站装置操作、电梯群控集中监控操作、上、下班高峰服务功能,午餐时服务、会议室服务、指定层强行停车、防犯运行、服务层切换、紧急医务运行、地震时紧急运行,即时预报等等,这里不作一一介绍了
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VFCL电梯管理部分一、管理功能
VFCL的管理部分对整个电梯的运行状态进行协调、管理。其主要作用是:
1、处理层站召唤、轿内指令信号。
2、决定电梯运行方向。
3、提出起动、停止要求。
4、处理各种运行方式。
VFCL的管理部分和控制部分均由CC-CPU控制。CC-CPU根据不同的运行周期分别对管理部分和控制部分进行控制。管理部分在电梯运行过程中向控制部分提出各种运行指令,由控制部分执行。
管理部分的功能由软件实现,管理软件采用模块化设计,分为标准设计和附加设计两大类。
标准设计包括:
(1)根据厅外召唤运行。
(2)根据轿内指令运行。
(3)层楼检查。
(4)低速自动运行。
(5)返基站运行。
(6)特殊运行。
(7)选层器修正及手动运行。
附加设计包括:
(1)有司机运行。
(2)到站预报。
(3)厅外停止开关动作。
(4)停电自平层。
(5)停电手动运行。
(6)火灾时的运行。
(7)地震时的运行。
(8)其它运行等。
二、操作功能
VFCL的操作功能种类很多,以下作简要说明。
1、标准操作功能:
所谓标准操作功能就是指每台电梯必备的操作功能。例如,电梯的自动运行方式(包括自动开关门、自动起动、自动减速和平层等)、安全触板、本层开门、手动运行(检修运行)等。
(1)低速自动运行:若电梯在运行过程中突然发生故障,电梯紧急停车在层楼间时,为了尽快救出关在轿厢内的乘客,电梯自动以原来运行相反的方向起动,以检修速度运行到最近层楼停靠,自动开门放人。
(2)反向时轿内召唤的自动消除:当电梯在无司机操作、高速自动运行中,响应完前方的召唤后准备去响应反方向的召唤时,就自动消除所有已登记的轿内召唤。
(3)自动应急处理:电梯群控时,如果其中一台电梯在确定方向数十秒钟后尚未起动运行,可以假设为此梯该时刻一定处于某种特殊状态,比如正处于开门保持状态或发生了某种故障。要是这种状态长此下去,则分配给这台电梯层站召唤将迟迟得不到响应,严重影响对乘客的服务质量。为此,群控系统在遇到这种情况时,把这台虽然保持有方向而不能起动的电梯切出群控系统,将层站召唤分配给群内其它电梯去执行。一旦这台电梯又可以正常运行后,群控系统又把它接纳入群内。
(4)轿内风扇、照明的自动操作:电梯运行时忙时闲,有时会在很长一段时间内无人乘梯。此时,轿内风扇和照明一直开着,无疑时对电能的浪费。为此,本操作功能对轿内风扇和照明作这样的自动操作:当电梯停在门区内、门关好一段时间后无任何召唤时,自动关掉风扇和照明。一旦有层站召唤时,电梯再自动打开风扇和照明。
(5)开门保持时间的自动控制:电梯每次停站自动开门后,应有一定的开门保持时间,以保证乘客进出轿厢,然后再自动关门。开门保持时间如设置得太长,会影响电梯的运行效率或给乘客带来不便。如果设置得太短,乘客来不及进出轿厢就自动关门,同样给乘客带来不便。为避免上述情况的发生,特设置两种不同的开门保持时间,并可自动切换。电梯仅根据轿内召唤停站后,只有出轿厢的乘客,轿内乘客出电梯所需要时间不长,因此,将开门保持时间设置得短一些;当电梯有层站召唤停站时,往往会同时有乘客进出轿厢,所需要时间相对要长一些,因此,将开门保持时间设置得长一点。
(6)换站停靠:通常电梯运行中,可能会有这样一种情况,电梯停站后,由于所停层的层门出现故障或垃圾卡入地坎,电梯开门不能到位,而门锁开关脱开。如果以些没有相应的保护措拖,势必会使电梯在该层站处于僵持状态,既不能开足门,也不能再运行,使乘客无法进出轿厢,其它层站也得不到电梯服务。而且,持续的过负载运行会使开关门电动机有被烧坏的危险。因此,本功能采取以下的保护措施:如果电梯停站,自动开门动作持续一段时间后,门尚未开足,就作关门动作,等门关毕后,根据轿内或层站召唤运行到其他层站后开门放人。
(7)重复关门:常有这样一种情况,电梯关门时,人为地用力顶住门或有垃圾卡入地坎,使电梯关不了门。此时,如果任其下去,电梯也会在此僵持住。因此,本功能采取以下措施:当关门动作持续一段时间后,如果门尚未关毕,改改为开门动作。门打开,等待一段时间后,再作关门动作。如此往返,直至门关毕为止。
2、选择操作功能
选择操作功能是根据工程特殊需要而设计的功能。
(1)强行关门:当电梯停站并打开门后,如果发生特殊情况或故障,使正常的自动关门不能动作。例如:层站顺向召唤按钮卡住松不开时,这台电梯即使有了方向也由于关不了门而一直停在该层站。这样,不仅使轿厢内的乘客去不了目的层站,而且还影响整个系统的服务效率。为此,本功能采取以下措施:当电梯停站时方向确定数十秒后,如果门还没有关好,那末,此时只有开门按钮没按下和安全触板没有动作,电梯就会强行关门,门关毕立即起动。
(2)门的光电装置安全操作:为了防止乘客被电梯门卡住,每台电梯都装有安全触板开关。但是,对乘客来说,被安全触板碰一下,虽然不会有什么损伤,但总不是一件舒服的事。为此,还备有门的光电装置安全操作功能供用户选择。考虑到万一光电装置的发射端或接收端被灰堵住时,如果没有特别对策,这台电梯就永远不会关门。因此,本功能采取以下措施:其一,只要按下关门按钮,即使光电装置的光线被挡住,电梯照样关门。因为按住关门按钮者一定是看到门之间无人时才这么做的;其二,当连续数十秒光线被挡住后,电梯仍会自动关门,因为一般来说,不可能连续数十秒和乘客进出轿厢的。
(3)门的超声波装置安全操作:与上述同样的道理,SP-VF,MP-VF电梯还备有与光电装置作用相同的超声波装置。其基本原理是这样的:超声波装置利用检测超声波从发射到接收反射之间的时间间隔,检测是否正有乘客进出轿厢,从而避免电梯门边缘碰到乘客。和当电装置一样,也要考虑各种特殊情况,如:有人站在电梯层门附近或有货物堆放在层站附近等等。在这种情况下,超声波装置将会误认为有人在进出轿厢。为此,本功能也有类似光电装置安全操作功能的对策:按住关门按钮或连续数十秒测到目标时,电梯仍关门。
(4)电子门安全操作:电子门操作是一种更高级的门安全保护装置。它既保证不让乘客碰到门边缘,又比光电装置和超声波装置具有更高的安全系数。电子门安全操作的过程是这样的:电梯在关门过程中,只在乘客或货物接近门边缘(约10cm),电子门即动作,立即重新开门。
(5)停电自动平层操作:如果大楼里没有自备的紧急供电装置,而遇到突然停电时,就有可能使正在运行的轿厢停在层楼之间,使轿内的乘客无法出来。因此,VFCL 电梯可供用户选配紧急平层装置。有了该装置后,万一遇到停电情况时,电梯停到层站之间过几秒后,就利用紧急平层装置起动电梯,运行到最近层停靠后,自动开门放人,保证了乘客的安全。
(6)轿内无用指令信号的自动消除:有的乘客在乘电梯时,喜欢闹着玩,乱按了许多轿内指令按钮。如果没有特殊操作,这些被登记的无用指令将使电梯空跑许多时间。为此,本功能具有这样的作用:当电梯控测到轿厢内的指令信号多于乘客人数时,就认为其中必有无用的召唤信号,因此,将已登记的轿厢指令信号全部消除,真正需要的可重新登记。
(7)层站停机开关操作:一旦操作人员关掉基站停机开关后,层站的所有召唤立即不起作用,已登记的消号。但轿内指令继续有效,直到服务完轿内指令后,电梯返回到基站,自动开门门保持一段时间关门停机,同时切断轿内风扇和照明。
(8)独立运行:群控时,所有群内电梯是由群控系统统一调配的,即每台电梯除了响应自身的轿内指令外,还要响应群控系统分配的层站召唤。为了便于群内某台电梯用于特殊情况下的专门运行,VFCL群控系统中,备有独立运行操作功能供用户选配:当电梯驾驶员合上轿内的独立运行开关后,这台电梯就开始独立运行。即:它不响应层站的召唤,只有在电梯确定运行方向后,驾驶员按住关门按钮时,才关门。在门关闭前,如松开关门按钮,它还会自动开门。门关毕后的其它所有动作与平常的高速自动运行相同。
(9)分散等命:分散待命功能仅针对群控系统。由于电梯服务时忙时闲,空闲时,有可能所有的电梯都没有任务,处于待命状态,为了提高服务效率,MP-VF电梯备有分散待命操作功能供选配:当所有电梯处于待命状态时,一定要保证有一台电梯停在基站,另外还有一台电梯停在中间层站区。这是考虑到基站的层站召唤概率最大,而其它层站的召唤概率大致相同,有一台处于中间层站区,对响应各层站的召唤都比较方便。
除了上述操作功能外,VFCL电梯的选择功能还有许多,如:自动语音报站装置操作、电梯群控集中监控操作、上、下班高峰服务功能,午餐时服务、会议室服务、指定层强行停车、防犯运行、服务层切换、紧急医务运行、地震时紧急运行,即时预报等等,这里不作一一介绍了
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VFCL电梯控制部分VFCL控制部分的主要功能是对选层器、速度图形和安全检查电路三方面进行控制。
1、 选层器运算
VFCL系统的选层器运算主要处理层站数据、同步位置、前进位置、同步层和前进层的运算,以及排除因钢丝绳打滑而引起的误差进行的修正运算等。
VFCL的选层器是由光电旋转编码器、计算机软件以及相应的脉冲输入电路、脉冲分频电路组成。控制系统通过对光电编码器旋转时发出的两相脉冲的相位差来判定电梯运行方向,通过对编码器发出脉冲的多少进行计数来得到轿厢当前位置及加速点、减速点。
旋转编码器原理
光电旋转编码器是集光、机、电精密技术于一体的结晶。可将输给轴的机械量、旋转位置等转换成相应的脉冲或数字量。它由发射管、接收管、光电码盘、放大电路、整形电路和输出电路组成。光电码盘一圈上均匀分布着许多黑色的线条(通常用512个或1024个)或许多长孔,发射管和接收管分别在光电码盘的两侧,在透明区,发射管发光照射到接收管上,接收管阻值下降,放大电路有脉冲输出,经过整形电路输出为标准方波脉冲。当电梯运行,光电码盘随着转动时,经两组发光元件发出的光被光电码盘、狭缝切割成断续光线并被各自的接收元件接收,产生两组初始信号,该两组信号经后继电路处理后,输出两组相差90度的信号A、B。为了降低干扰,也同时产生两个辅助信号A、B。无论光电码盘的转动方向如何,这两组信号在电气上互相超前或滞后90度。
光电旋转编码器安装在曳引机的轴上,通过计算脉冲的个数可以得出电梯的位置以及确定加速点、减速点的位置。通过计算脉冲有频率可以得出电机的当前速度。通过判别A、B相位的超前或是滞后可以判断电梯的运行方向。
2、速度图形的运算
VFCL的速度图形曲线是由微机实时计算出来的,这部分工作也由CC-CPU的控制部分完成。控制部分的软件每周期都计算出当时的电梯运行速度指令数据,并传送给驱动部分DR-CPU,使其控制电梯按照这个速度图形曲线运行。
为了提高电梯运行的平稳性和运行效率,必须对速度图形进行精确运算。因此,将速度图形划分为八个状态进行分别计算。速度图形各个状态的示意图如图1所示。
(1)停机状态——状态1
在电梯停机时,速度图形值为零,此时实际上并没有对速度图形进行运算,仅是CC-CPU的每个运算周期中对速度图形赋零,并设置加速状态和平层状态时间指针。
由于CC-CPU是8位微机,所以速度图形值是一个单字节的数据,因此,控制部分产生的速度指令的速度等级最多不超过256,实际速度指令的最大数据用到F3H,即243,也就是说,当速度图形的值为F3H时,对应的就是最高速度。
当速度图形运算开始指令控制字为FFH时,软件进入状态2运算。
(2)加加速运行状态——状态2
电梯在起动开始时,首先作加加速运行。这个过程中,速度图形在每一运算周期的增量不是常数,而是随时间变化的数据。因此,在实际处理时,为了便于运算,预先用数据表把不同运算周期的速度增量设置在EPROM中,软件在每个运算周期中,根据数据表内的速度增量进行运算。当时间指针小于零时,加加速运行状态运算结束,软件进入状态3运算。
(3)匀加速运行状态——状态3
电梯在加加速结束后,即进行匀加速运行。在匀加速运行过程中,速度图形的增量是常数。实际运行时,CPU进行常数增量运算。
软件在运算过程中,若出现以下两种情况之一时,即转入状态4运算。
①速度图形值大于或等于状态4数据表中的开始数据值时;
②剩距离运算标志逻辑或乘距离运算准备标志的值为FFH,且剩距离速度图形值减速度图形值的差小于等于状态4开始比较值时。
软件在进入状态4运算之前,需要先设置加速圆角运算时间指针。
(4)加速圆角运行状态——状态4
加还圆角是指电梯从匀加速转换到匀速运行的过渡过程。在这个过程中,每一运算周期的速度增量不是常数,所以也采用了数据表的方式。软件在每个运算周期中进行查表运算,直到运算时间指针小于零时,加速圆角状态运算结束,软件转入状态5运算。
(5)匀速运行状态——状态5
在这个状态中,电梯匀速运行,速度图形的增量为零,即加速度为零。当在这个状态运算过程中,出现以下两种情况之一时,结束本状态运算,进入状态6运算。
①电梯满速运行标志逻辑和剩距离运算标志的值为FFH时;
②剩距离速度图形值与减速度图形值的差值小于基准比较值时。
软件在进入状态6运行之前,先设置状态6的运算时间指针。
(6)减速圆角运行状态——状态6
在这个状态中,电梯从匀速运行过渡到减速运行。因此,每个软件周期的电梯速度变化量不是常数,处理方法与状态4一样,在ERPOM中预先设置各周期中速度变化量数据表。软件在每个运算周期进行查表运行。当软件一直运算到速度图形值小于剩距离速度图形值时,即转入状态7运算。
(7)剩距离减速运行状态——状态7
以上所述6个状态中,电梯的速度图形都是时间的函数。从状态7开始,即电梯进入正常减速运行时,速度图形是剩距离的函数。其函数关系比较复杂,不能用简单的计算式来表示。所以又采用了数据表的方法,即预先在EPROM中设置一对应剩距离的速度图形数据表。软件根据此数据表中的值进行运算,当轿厢进入平层开始位置时,由状态7进入状态8运算。
(8)平层运行状态——状态8
在状态8的前一段时间里,速度随时间而变化。每个运算周期中的速度下降量是预先设置在EPROM中的随时间变化的数据表中的数据值。当速度图形值小于平层速度指令的规格数据值时,速度图形被指定为平层速度指令的规格数据值。平层速度的规格化数据值是一个不大于零的值,它可通过旋转开关进行调节、设定。
当轿厢完全进入平层区,上、下平层开关全都动作时,电梯停车,平层状态结束,状态又回复到状态1。
3、安全检查电路
为了保证电梯的安全运行,VFCL对整个系统进行了非常全面的安全检查。安全检查电路如图2所示。
图中D-WDT和C-WDT的检查功能及处理结果如下:
(1) D-WDT的检查
检查功能:检查DR-CPU(即驱动CPU8086)因各种原因引起的死机及失控运行。
检查时间:电源接通后3s开始进行定时检查。
处理结果:当检查到DR-CPU异常后,安全回路继电器(#89继电器)动作,E1板上发光二极管WDT熄灭,电梯无法启动。
(2) C-WDT检查
检查功能:检查CC-CPU(即管理CPU8085)因各种原因引起的异常情况。
检查时间:电源接通后3s开始进行定进检查。
处理结果:当检查到CC-CPU工作异常后,安全回路继电器(#89)动作,W1板上“WDT”灯熄灭,电梯在最近层站停层,CC-CPU不能再运行。
上述两个检查非常重要,是保证CC-CPU及DR-CPU正常工作的必要措施。
在VFCL 系统中,主回路接触器(#5)、抱闸继电器(#LB)和安全回路继电器(#89)的动作是非常重要的。为了保证电梯的安全运行,微机系统对上述三个继电器的动作条件进行了严格的限制,只有当DR-CPU、CC-CPU和安全检查电路三个方面同时满足安全条件时,才发出动作指令。这三个接触器及继电器的动作顺序为:#89—#5—#LB。
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外围I-O电路VFCL电梯控制系统中,微机与外围电路(如安全开关、信号显示器和到站钟等)的信息,均需要通过外围 I/O电路实现传送。外围 I/O电路主要有:触点信号接收电路和驱动信号输出电路两大类。为了防止干扰,对I/O电路均采取了隔离措施,并使用内、外电路的工作电源和接地相互独立。
1、触点信号接收电路
触点信号接收电路用于接收门机、平层装置和各种安全开关等外围电路的信号,信号经过光电耦合器隔离后,向CPU总线传送。图1是典型的触点信号接收电路的接线图,这是一个被广泛应用的电路,结构简单,实用性较强
2、驱动信号输出电路
驱动信号输出电路用于向层站显示器、制动器等外部电路输出驱动信号。由于外围电路所需要的驱动功率不同,因此,驱动信号输出电路又分为大功率输出和小功率输出两种电路。大功率输出电路,由晶闸管电路构成(图2)。小功率输出电路,由继电器构成(图3)。
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VFCL系统的的串行通信 所谓串行传送方式,就是在发送端,将由并行产生的多个二进制信号,变换成接一定
或时序逻辑排列的串行信号,并在一根(或几根)传送线上传送出去;在接收端,再将接收到的串行信号按协议或逻辑时序变成并行信号。
VFCL系统串行传送硬件主要由
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