永磁同步曳引机在电梯检验中的一些问题分析 吴伟

发表时间:2020/6/11   来源:《基层建设》2019年第36期   作者:吴伟
[导读] 摘要:近年来,我国现代化建设发展水平的不断提高,促使建筑物的兴建层数不断增加,电梯设备成为人们日常出行的重要交通工具。
        南京市特种设备安全监督检验研究院  江苏省南京市  211100
        摘要:近年来,我国现代化建设发展水平的不断提高,促使建筑物的兴建层数不断增加,电梯设备成为人们日常出行的重要交通工具。而且,在电梯设备的运行过程中,永磁同步曳引机是重要的组成设备,这个设备的体积结构较小,且实际的耗能较少,再加上该设备在电梯设备结构中的特殊位置,需要相关技术人员做好定期检查工作,保证电梯设备的安全稳定运行。
        关键词:永磁同步曳引机;电梯检验工作;常见问题
        一、电梯永磁同步曳引机的基本概述
        (一)结构构造
        永磁同步曳引机主要是由制动器、机座、转子体等结构共同组成。永磁体是固定在转子体的内壁上,转子体则是安装在轴上,并且轴安装施工则需要在后机座双侧密封深沟球轴承、前座调心滚子轴承这两个位置上进行安装施工,再在锥形轴上对曳引轮进行固定。但是,在对曳引轮进行锁紧处理时,需要合理利用压盖和螺栓这两个设备结构,其中,轴后处位置是设置旋转编码器的主要位置,而压装定子操作则需要在后机座定子支撑结构上进行安装处理,这就需要合理利用压板工具。
        永磁同步曳引机分为径向磁场结构和轴向磁场结构这两种结构类型,不同的相对位置是存在定子和转子之间的,并根据这个特点,使得内转子结构、外转子结构这两种结构都出现在径向磁场结构中。较小轴向尺寸是存在于外转子结构中,这种结构形式通常是被应用在小机房电梯设备或者无机房电梯设备中。较大承载能力是存在于内转子结构中,促使其被广泛应用在高速度且载重大的电梯设备中。而在民用住宅和办公楼内等诸多建筑物结构中,都会对电梯设备载重进行严格限制。因此,在电梯设备中利用永磁同步曳引机,需要对该设备结构的结构尺寸进行综合考虑,利用盘式结构机轴进行安装施工,并直接将其安装应用在电梯井道内部。
        (二)应用优势
        在对电梯设备中永磁同步曳引机设备结构进行合理应用的过程中,不仅能够保证电梯设备的安全稳定运行,还能够实现电梯设备运行的节能环保。因此,永磁同步曳引机在电梯设备运行中得以广泛应用。而且,这种设备结构能够保证电梯设备在实际运行过程中,消耗较少的能源,通过提高电梯设备运行的稳定性和顺畅性,来保证乘客乘坐电梯设备的安全且舒适体验。此外,永磁同步曳引机在电梯设备运行中的应用,能够有效的解决传统电梯设备运行中能耗较大的现象,以及产生大量的热量和噪音等诸多问题,并且设备体积较小,有利于提高建筑的实用面积。
       
        图1  电梯曳引机设备
        二、电梯永磁同步曳引机的检验问题
        (一)制动器的响应时间问题
        齿轮减速机设备是不会被放置在永磁同步曳引机中,当电动机运行中电力消失时,动力矩尚未在制动器中形成,那么就会在曳引机轿厢中产生力矩不平衡现象。这样就会在运行过程中产生加速度。由于蜗轮蜗杆的自锁行为,会导致传统蜗轮蜗杆曳引机运行过程中存在消耗能量的功能。但是,目前现有的永磁同步曳引机是无法实现这个目标的,这时候就需要从有效的途径上来增加曳引轮轴的制动力矩。
        目前,大部分的电梯设备制造厂家在实际的经营发展过程中,为了有效的解决这个问题,都采用了盘式制动器。这种制动器设备结构在电梯设备运行中的实际响应时间较短,所以该结构在失电状态下,会受到结构内部摩擦面的作用影响,立刻出现额定的制动力矩。但是,我国还存在部分制造厂家在经营发展过程中,倾向于电梯设备运行中采用传统的鼓式制动器。由于这种制动器结构的响应时间较长,受到不平衡力矩的作用影响,导致电梯设备在运行过程中会不受控出现滑梯现象。
        (二)永磁同步曳引机的失磁
        永磁材料在永磁同步曳引机中的应用是钕铁硼,这种材料具有较高的性能。所以,为了使钕铁硼永磁材料中出现不可逆退磁现象,需要做到以下几方面内容:第一,在温度较高的作用影响下,原来的直线型永磁材料退磁曲线会出现逐渐变弯曲的现象,形成了弯曲的退磁曲线;第二,在特定温度环境作用下,较大的退磁磁势被作用在永磁材料中,这样就可以在拐点下作为控制永磁体的主要工作点。而在这个过程中,如果取消永磁材料中的外加磁势,会在退磁曲线的方向上,使得永磁体的控制工作点产生长度方向上的移动,这样不可逆退磁就能在永磁体材料中形成。
        (三)永磁同步曳引机的问题
        目前,电梯设备在实际的运行过程中,永磁同步曳引机得以广泛的应用,并且在实际应用过程中,曳引模式经常会设置为曳引比2:1。而且,在设置的过程中,需要将某组滑轮设置在轿厢位置,并将钢丝绳长度控制为原来电梯的二倍。这种方式能够降低电梯井道的实际利用率,并且相关设备的安装施工难度较大。最早的永磁同步曳引机分为星齿轮和涡轮蜗杆,并在制动运行的停电过程中,会在曳引轮钢丝绳中产生较小的位移量。目前,在将永磁同步曳引机应用到电梯设备运行的过程中,如果发生停电事故会导致曳引轮出现抱死现象,并在其不再转动之后,仍旧会在钢丝绳上出现滑移现象,导致轿厢仍旧处于上升状态,威胁乘客的安全。
        结语
        综上所述,在高层建筑的兴建发展过程中,促使电梯设备的实际使用频率增加。所以,为了提升电梯设备的安全使用,相关工作人员需要对电梯设备的各个运行状态进行严格检查。而永磁同步曳引机作为电梯设备安全运行检查的重要组成,相关工作人员可以针对永磁同步曳引机检查工作中遇到的各种问题进行全面分析,并通过对这些问题进行控制分析,保证电梯设备的安全稳定运行。
        参考文献:
        [1]袁传森,宋耀国,周莹,等.一种采用永磁同步曳引机电梯的上行超速保护测试方法的研究[J].中国特种设备安全,2016,32(7):21-24+29.
        [2]张明扬,景战军.一种新型电梯曳引机驱动与控制系统硬件电路设计[J].内江科技,2015(5):27-28+66.
        [3]汪远明,刘文锋.永磁同步驱动电梯轿厢上行超速保护装置的试验方法[J].中国高新技术企业(中旬刊),2014(6):89-90.
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