变频调速电梯控制系统研究

发表时间:2020/9/9   来源:《基层建设》2020年第14期   作者:刘勃然
[导读] 摘要:现代生活中,电梯作为垂直运输工具,是人们生活中不可缺少的重要部分。
        内蒙古自治区特种设备检验院  呼和浩特  010000
        摘要:现代生活中,电梯作为垂直运输工具,是人们生活中不可缺少的重要部分。近年来电梯运行事故频发,引起了社会广泛关注,住宅小区的客梯,商场的自动扶梯等在运行状态出现故障,会造成安全事故连带经济损失。城市化密集发展,高楼数量逐渐增多,电梯已经成为了人们日常生活中的重要运输设备,科技的不断发展,对电梯的运行要求也日新月异,特别是目前电能资源匮乏,迫切需要在电梯电气控制过程中增加节能设备,已安装调试验收为主线环节,将旧的双速电梯转化为变频电梯,通过匹配不断整改,增加电梯的实用性和安全性,基于此本文将主要论述PLC控制变频调速电梯电气控制系统。
        关键词:PLC;变频调速电梯;电气控制系统
        引言
        在城市轨道交通系统中,地铁车站内人流量大,运行时间长,分布着各式电梯,作为城轨车站设备的重要部分,其运行安全就显得尤为重要。而电梯作为现代生活中的常用工具,人们在使用时更加注重舒适性,平稳性和安全性。在计算机网络技术和微电子技术快速发展的带动下,使用与变频器相配合的PLC控制交流变频调速系统,可以使电梯的运行得到更加合理的控制,同时达到提升舒适性和安全性的目的。
        1电梯PLC控制系统的构建
        电梯PLC控制系统的构建主要涉及到以下方面:电梯PLC控制系统主要由信号控制系统和拖动控制系统两部分组成。其主要硬件包括PLC主机及扩展、机械系统、轿厢操纵盘、呼梯盘、停层装置、门机、调速装置与主拖动系统等。PLC控制的交流变频调速控制系统,是以PLC为核心,将电梯的呼梯盘、操纵箱和停层装置以及安全保护信号等完成连接后,经PLC完成数据采集和数据处理后,再通过输出接口向各楼层指示设备发出信号,并控制曳引电动机和自动门机等,实现电梯开关门和拖动的控制与运行。
        2PLC控制变频调速电梯电气控制系统的工作原理
        PLC的中文意思是可编程序控制技术,其主要的工作过程有输出采样程序,执行程序刷新等,其中CPU运行速度是PLC扫描周期运行的决定因素,此外,在PLC运行中,扫描速度是影响扫描周期的辅助因素,因此管理人员在采样环节的可编程序控制要借助一些扫描设备,依次按照程序输入内容,并将这些数据放置到相应的影像去进行一些特定单元的储存,然后才能进行特定程序的编译,管理,在执行过程中大多按照由上至下,由左至右的固定顺序来进行操作,最后在计算机中植入程序后,数据整体进入输出刷新阶段,以原本数据位置信息的具体状态,对于数据实时不间断动态刷新,并将数据传输到指定的存储电路上,并利用电能驱动基础设备的运转,完成整体PLC的动态输出工作。电梯变频调速的主要工作原理是根据供电电源的连续性和均匀性,保持电梯内整体的转速基本不变,进行调频管理,电梯调频的过程中最重要的是利用电梯电动机的最大转距,不断进行调整,同时操作人员要恒定最大基本传距,整体调速过程中保证电动机的转距不变。其体积小,成本低,操作简单的特点能够很好的适用于当下的密集人群,变频电梯的应用,能够对电梯的运行效率有着积极的促进应用,显示出精度高范围强的优良特点。
        3变频调速电梯控制系统
        3.1电网三相相交正弦交流
        变频调速电梯控制系统之一是电网三相相交正弦交流。以往电梯所采用的调整结构主要是通过机械结构予以动力传输结构调整,尽管该种动力供应能够在一定程度上满足电梯结构动力传导需求,但因其会受到重力以及摩擦力的双重影响,使得在实际动力传输过程中系统结构部分动力出现较为严重的损耗。在综合调节变频调速电梯控制系统的过程中,系统主要是通过借助电网结构的方式,来调整传统的动力系统结构。而调整整体传输结构则是从综合电梯做功基础环节开始入手,该种调节能显著地减少控制系统的做功损耗。

除此之外,采用三相相交电流传输充分应用正弦信号调节特征,如此只要确保该控制系统电力供应属于周期性调节方式,便能够实现电力动力传输供应的稳定性与周期性。
        3.2检测变频稳定性
        变频调速电梯控制系统之二是检测变频稳定性。检测变频的稳定性作为变频调速电梯控制系统中结构代表,以往所采用的电梯牵引结构,重力承担部分主要依靠的是牵引绳以及牵引锁两个方面,而一旦牵引的部分出现失重问题,则会导致电梯出现安全事故。但采取电梯变频调控,则主要是通过电力传动系统对动力传动效果进行综合调节,具有较高的安全性与可靠性。除此之外,该控制系统的应用能够有效地保障电梯做功变频的安全性,也就是说在变频调控下二极管电流调控能够实现一次性的变频调速电梯控制系统供应,因而无论电梯内部所承载的重力多大,在该控制系统下周期做功供应强度并不会受到任何干扰,如此便可确保电梯运行的安全性与稳定性。
        3.3针对变频器容量进行计算
        变频调速电梯控制系统之三是针对变频器容量进行计算。在使用变频器的时候,可以结合曳引机电机的功率数据信息、电梯速度数据信息、载重数据信息、配重数据信息等进行科学计算。例如:将电梯曳引机的电机设备功率数据信息设置成为O,运行速度数据设置成为I,自重数据设计成为U,载重数据设置成为T,配重数据设计成为P,重力加速度设置成为g,变频器的功率数据设置成为S,在实际处理的过程中,应针对各类内容进行计算,使用公式(U+T+P)g进行计算,保证更好地进行处理。在计算之后获取准确的数据信息,可根据数据内容与实际情况开展设计与管理工作,及时发现其中存在的问题,采取科学的措施解决问题,在严格管理的情况下,提升整体参数的设置效果。
        3.4换速与平层控制系统的设计
        变频调速电梯控制系统之四是换速与平层控制系统的设计。可以根据电梯轿内与厅外的实际呼叫信号,形成变频器的控制模式,电梯到位的时候,制动系统开始运行,呈现平层停车的状态。例如:电梯停留在三楼时候,遗漏厅外呼叫,就会在起互锁的作用之下,连接一楼低端的限位感应器,可实现下行目的。电梯的电机会发出反转信号,在下行的时候,换速感应器会运行,同时换速继电器也会给予一定的支持,在变频器控制的情况下,可促进电机的均匀减速运转,达到平层位置的时候,转速为0,平层感应器也会运行,制动器停止,启动开门之后乘客进入电梯之内。其他楼层的电梯制动原理与此类原理较为相似。
        结语
        总而言之,在变频调度PLC电梯控制系统实际设计工作中,应制定完善的设计方案,树立正确观念,通过科学合理的工作方式创新整体结构的设计方式,获取准确性较高的数据信息,针对电梯的运行情况与要求等进行严格管理,总结丰富经验,为其后续发展奠定基础。
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