论述电梯制动器性能的检测方法

发表时间:2021/5/28   来源:《基层建设》2021年第2期   作者:姜连栋
[导读] 摘要:随着经济建设水平不断提高,人们生活和工作条件快速提高,高层建筑拔地而起。
        深圳市鸿基雅喆电梯有限公司  广东省深圳市  518000
        摘要:随着经济建设水平不断提高,人们生活和工作条件快速提高,高层建筑拔地而起。电梯作为建筑物最重要的运输工具,也得到了迅猛发展。当下,很多电梯的使用已经超过了极限值,导致电梯事故时常发生。为了保障电梯安全使用,不出现坠落和溜车事故,制动系统可靠性需得到检验,它关乎到乘客的生命安全。
        关键词:电梯;制动器;性能检测;方法
        1.电梯制动器的基本特点
        电梯是建筑物中的主要垂直升降运载设备,电梯的安全直接影响到人们的生命安全,要保证电梯的安全运行,需要定期对电梯进行检测,在电梯检测工作当中,电梯制动器是必须检测的重点内容。电梯制动器是电梯装置中最重要的安全装置,制动器的安全与可靠是决定电梯能够安全运行的重要保证。对于电梯制动器的要求,是电梯制动器的结构紧凑、噪音低、振动小、安装方便、动作灵敏、电磁推力大和制动可靠等,既是电梯制动器的优势特点,更是电梯制动器的基本要求。
        在我国的《电梯制造与安装安全规范》中规定,电梯必须要配备制动系统,制动系统在电梯中相当于是控制系统,电路电源的失电和动力电源的失电都由制动系统所决定。在电梯运行的过程当中,电梯制动器的主要目的是让电梯安全、平稳的制停,从而保证电梯乘客的安全。从制动器的结构上来看,电梯制动器主要包括了电磁铁、闸瓦、制动臂以及弹簧等,其中弹簧具有一定的导向作用。由于在电梯运行的过程当中,电梯制动器需要反复操作,因此长时间的进行制动器的操作会使得制动器出现磨损的现象,一旦电梯制动器磨损后未能及时进行检测和更换零件,就容易引发电梯安全事故。
        2.电梯制动器常见问题
        电梯的制动踏板结构复杂,其主要工作原理复杂。在长期的操作过程中,相互摩擦非常严重,导致制动器的制动损坏也很严重,对制动踏板的上部基本结构的影响更为严重,可能引起各种问题。
        (1)机械问题。机械干扰和关键部件过度磨损是电梯制动踏板最常见的核心问题。各种机械堵塞的个根本原因是制动轴工作时,制动执行器的制动芯内有异物,或制动踏板盖生锈。零部件的易磨损是电梯制动器在基本运行中无法避免的核心问题。当部件的过度磨损直径达到或超过3%时,就会发生故障,从而导致电梯发生交通事故。除上述原因外,各种机械故障也与维修人员未能及时处理日常检查和维修有关。
        (2)电气问题。电气问题主要是由于制动器的线圈发生粘连或者接触不良,这会影响制动器运转不流畅,从而使得摩擦加重,如此长时间工作会导致制动器动力不足。此外,制动器的电路设计是否合理也直接影响制动器是否可以正常运转,制动器的控制电路必须满足合理性和标准型,如果任何一支分路出现故障均会导致制动器运转故障。
        (3)检测机制不健全。目前,与电梯制动器性能测试有关的项目的日常管理和运行机制尚不完善,相关人员无法及时检查发现问题。可以检查和优化通用方法和流程以改进检查。上班后提高工作效率,提高检查人员及相关人员的专业水平,逐步完善可检测的运行机制,基本确保需要良好地维护电梯上的制动器,延长人员的使用寿命,充分保证电梯的安全有效保持运行。
        3.电梯制动器性能检测方法
        3.1电梯制动器检验检测技术
        电梯在普遍应用过程中,会出现电梯冲顶、溜车等问题,大部分主要是因为电梯制动器出现故障而造成的电梯制动不及时,导致电梯安全事故问题。因此要加强对电梯生产、投入使用以及维修管理,相关人员要重视电梯制动器检验,根据相关检验标准进行电梯制动器检验与检测,要保障性能完整性,进而保障电梯制动器可以有序制动,保障电梯稳定运行。


        3.2电气检验
        电气检验是电梯制造的重要质量认证步骤之一。在检验过程中,需要两个或以上的独立装置实现对制动器电流的切断。不过,电梯在停止运行中若出现相关接触点连接问题,就无法实现制动器电流切换。则很有可能造成瑕疵运行,为了避免电梯出现相关启动和运营维护风险,借此规避相关电梯启动运行难题。如果接触器之间发生相关粘连,就不会对其他的接触器造成影响。因此,在检测电力过程中,针对电器检测,需要遵循以下原则。首先,分析电气基础控制原理。借助相关模拟实验处理,以相关实践操作运行管理,让整个电路的电力电源都处于断电状态,期间制动器就可以脱离动力束缚,进而全面控制电力回路。其次,在实践过程中要注重对电力原理图纸的分析,要紧密分析其接触电位特点,确定电气装置和相关制动器电流特征,在电梯运行中也要注意借助接触器使用,通过强制吸合等操作原理,以判断制动器的正常运行可行性。同时,检测相关制动器运行独特特点,可以反向开启电气运行,有助于电梯运行操作。
        3.3机械检验
        检验电梯制动器,可以保证电梯制动器的质量,可以在使用电梯的过程中保证电梯的稳定运行,可以在以下阶段检测电梯制动器。在出厂之前,电梯制动器就要实施第一步检测,主要就是检测电梯制动器的出厂情况,实施出厂检测的过程中还要实施型式检测,主要负责检测制动器的制动能力,只有保证电梯具有良好的制动能力,才可以供电梯正常使用,在检测制动器的过程中,电磁制动器要保持停滞,此外需要将制动的轮轴的扭矩不断加大,做好前期准备之后,检测人员需要观察制动器的运作状况。
        制动器具有非常复杂的内部结构,包括多个组件构成,检测制动器不同组件的过程中,需要结合组件的特点,确定不同的检测方式。实施制动力矩的型式试验,通过计算确定制动力矩,在试验台上可以对于制动能力进行测定。试验过程中,曳引机要处于停止的状态,施加给制动轮轴扭矩,观察制动器是否出现了打滑的情况。分别测试两组制动元件同时发挥作用和每组不同的制动元件单独起作用。在加扭矩的过程中,可以利用夹具在电机轴上固定杠杆,确定轴心到外侧的距离为1m,在这个位置利用测力计垂直拉缸盖,直接打滑,这个时候的拉力乘以距离就是静态制动扭矩。检测制动器内部电磁铁的过程中,需要检测释放的最高电压和吸收的最低电压,在制动器制动过程中,检测人员要全面了解制动的相应和等待时间,记录其电压值发生的变化,可以利用电子型挤压器进行记录,这样一来可以有效的保存电磁铁的电压值,电梯在今后运行的时候,如果出现了问题就可以立即实施查询,为维修工作提供可靠的参考依据。
        3.4设备的出厂检测
        对设备的出厂检测主要的目的是确保电梯制动器系统运行结构的完整,一是要对制动力矩进行试验,并对制动力矩的能力进行综合分析增强电梯制动器系统结构中各个部件之间的摩擦力,提高电梯制动器的制动效果。二是对制动器的线圈进行耐压试验,保证制动器的线圈导电部门和对地绝缘结构之间的参数符合相关的规定。三是对制动器的电磁铁情况进行分析,控制电磁铁所释放的最高压力。另外,在电梯制动器中,需要严格控制制动器的零部件质量,定期对制动器的相关零部件磨损情况进行检测,一旦磨损程度超出范围时需要及时更换。
        3.5功能测试
        制动器设备内部构造十分复杂,不同元器件如果功能不匹配,也会造成会自动性能不足问题。在检验检测过程中,要先检测制动力矩出参数,可以给制动轴一个垂直力矩,观察是否出现了轿厢打滑问题。同时要检测制动器线圈耐压性,在通电之后采用相关仪器对电压进行检测,观察制动器线圈导电位置、电磁参数是否配比。此外,还需要检测制动器电磁吸合力是否能够达到标准,主要是让轿厢1.2倍荷载重量运行,并快速断开电源,观察制动速度和反应,如果制动过程粘滞表明电磁吸合力不足,需要更换磁力元件。
        参考文献:
        [1]朱洁.电梯制动器性能检测方法与研究[J].山东工业技术,2019(05):43.
        [2]刘天.电梯制动器性能检测方法研究[J].中国新技术新产品,2018(23):58-59.
        [3]魏小枫.电梯制动器的结构型式及检验检测探究[J].中国标准化,2017(4):31.
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