探究永磁同步曳引机在电梯检验中的一些问题

发表时间:2021/3/15   来源:《科学与技术》2020年第30期   作者: 唐仁军
[导读] 本次研究讨论的主要方向是讨论怎样才能避免永
        唐仁军
        南京市特种设备安全监督检验研究院  江苏省南京市   210000
        摘要:本次研究讨论的主要方向是讨论怎样才能避免永磁同步曳引机在工作中出现安全隐患问题,出现问题的有诸多种,工作人员进行开会讨论诱发问题的原因,工作阐述中出现最多的是工作环境和人为破坏等,为了避免不在出现类似的安全事件工作人员要加强电梯设施的检修或者做相应的防护措施,工作人员要增强防范措施就可避免安全事故,可以更好的保证人们的生命安全,将危险扼杀在摇篮中。
        关键字:永磁;同步曳引机;电梯检验;问题;解决方案
        引言:
        永磁同步曳引机在上世纪的80年代已经开始运用,现在大多数是将永磁同步曳引机运用到电梯行业,同时促使电梯行业的快速发展。在2020年底根据市场调查反馈,这种设施的使用范围已经能达到年销售的市场的80%,其中70%是用到了电梯行业中,现在人们生活条件已经能达到小康生活,原有的生活已经不能能满足现在住户的要求,需要的住户已经进行改造或城市楼房建设,未来电梯将走进大众多的视野中,可以更好的为人们带来便利,电梯虽然能给人们的盛会提供快捷,但也会存在一些问题,电梯在运行中或多或少的都会出现一些问题,会为人们的生命带来危害,因此电梯公司的工作人员要对电梯的安全进行管理,及时进行防范,避免事故发生。
        一、永磁同步曳引机在电梯中的概念
        (一)构成
        永磁同步曳引机主要是有以下几步组成,制动器、机子的机座、转子等固体进行组合而成的。当中的永磁是可以被固定的,通常与转子同时使用的,它是可以进行固定的,将永磁固定在转子的内侧中,再将转子安装在轴上,在进行轴安装也是分成行对应的两部分进行安装,分别对机子的底进行两侧解封,在将轴承的球往底座的轴中心调节,再将其固定,固定的曳引轮是需要用锥形轴进行工作,在完成以上步骤后再用锁将曳引轮锁紧,完成后进行应用,轴后处用放置转换器用于固定后再用底座定子进行支撑[1]。
        在了解磁场结构后就知道永磁同步曳引机的类型是有两种结构,不同的位置存放的定子与转子是不同的,要根据现在的特点结构来判定内转子、外转子这两种结构通长风会出现在那种磁场结构中。较为小的轴一般用于外转子的结构中的,这种通常适用于较为小的电梯机房中,有较大的承载量的一般是用于内转子的内侧中的,因为承载量大一般是用于高速的载重的电梯中,在居住的楼房、办公楼房上一般都有载重限制的,在进行安装时要考虑实际的需求,每台的曳引机的尺寸和结构都有所不同,因此在进行安装时都会运用盘式机构轴进行,按照实际进行安装,安装完毕后进行运行和检测。
        (二)存在的优势特点
        将永磁同步曳引机进行投入应用中的特点,在实际使用中能达到节能和环保能保证投入使用后不会产出污染物等,因此,可以在21世纪中可以被人们所推广使用,在投入使用也给人们带来便利,还节省了爬楼梯的时间。永磁同步曳引机与普通的机器比起来,它的噪音较小,更比普通的机能消耗能量少,最关键的是它比普通的电梯舒适度高,更能保证用户和群众的安全。
        二、永磁同步曳引机在电梯的检验中存在的问题有哪些
(一)制动器的声响时间
        此轮的转动都是受转动的速度决定的,在使用中是不会被设置到永磁的曳引机中的,若是当中的电力消失,这就会直接导致锥形器中的制动器失衡,在不平等的情况下就一定会导致速度的产生,在一定的条件下就会出现消耗,会让永磁同步曳引机无法实现当前的现状,这时候就必须使用最为有效的曳引轴及逆行压制,这时候就会产生较为大的制动力[2]。
        在当前的情况下看,许多的厂家已经知道存在的问题,已经纷纷开始进行补救,开始在电梯中运用盘式制动器,图1是现在经常使用的盘式制动器,现在使用的制动器在使用中会发出短暂的声响时间,它的好处是在断电的情况下也会起到内部与地面的摩擦,会立马让电梯实现制动力矩的情况。
        
        图1盘式制动器
        也有一些厂家会采用鼓式制动器,通过实验操作后发现鼓式制动器发出的声音较长,不能在短时间控制电梯的速度和摩擦,在严重情况下会导致电梯出现下滑迹象,若是采用鼓式制动器是不能保证群众的安全性,不建议使用。
        (二)永磁材料出现失磁现象
        永磁材料是用在曳引机中的铁硼,永磁材料的实用性是非常高的,可以将它用在永磁材料中,就可以减少永磁的退磁现象,要想将它用于永磁材料中还是达到以下两点才可以使用,第一点,在温度较为高的情况下,原有的材料就会由原来的直线变成弯曲状,这种及时严重的退磁显现,第二点,在特定的时间环境中,较大的退磁势被运用到现在的永磁材料中,这样只会加重磁力的减退,并不会起到其他的效果。若是能控制永磁材料的工作点就能将外磁取消,在一定的情况下就会形成长度移动,形成不可退磁的永磁体。
(三)曳引机中的曳引问题
曳引力不足。引发曳引力不足的有以下几种情况。
        1.曳引轮绳手速导致的。曳引绳中的钢丝是直接连接底部的绳槽,在曳引轮与底部的绳槽的摩擦力变小就会引发漏油的现象,由于漏油导致的底部形成油膜会让摩擦边小,同时让曳引力的引力不足,有可能出现滑梯现象。
2.永磁同步机内部的机构异常,图2是完整的曳引机系统图。
        
        图2曳引机系统结构图
        (1)若是各个部位的螺丝钉松动或者出现脱落的情况直接影响整个系统;(2)轴承出现损坏;(3)固定用的轴承底座卡片脱落;(4)硅胶出现脱落;(5)其他方面造成的原因,引起内部异常的原因很多,例如不及时进行排查导致曳引机的内部出现严重损坏,严重的直接报废。
        三、结论
        通过对上述的阐述,得到的总结结论,在进行安装工作结束后,工作人员要对电梯中的曳引机,制动器等进行排查,及时进行排查检验,在正常运行中在对电梯进行安全管理。完整的安全机制不但可以保证人的人生安全。
        参考文献:
[1]郑呈寿.分析永磁同步曳引机在电梯检验中的一些问题[J].中国设备工程,2020, No.458(22):175-176.
[2]李孟革,马进荣.封星技术在电梯永磁同步曳引机中的应用[J]. 中国电梯,2020, v.31;No.572(24):26-27.
       
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