电梯智能化控制技术探讨

(整期优先)网络出版时间:2022-06-17
/ 2

电梯智能化控制技术探讨

方肖雷 陈书聪 章义仁

日立电梯(中国)有限公司杭州工程有限公司 浙江省杭州市 310007

摘要: 电梯生产厂家往往在关注电梯的舒适性、安全性、可靠性的同时,为了垄断自有品牌在设计上设置种种障碍,特别在控制系统上,每个品牌电梯都采用自己的控制软件甚至自己的硬件产品,这导致现代电梯产品在舒适性、安全性、可靠性越来越好,产品的差异越来越小。同时各个品牌的产品控制系统采用多种代码、数字、指示灯等显示电梯运行情况、故障现象等重要数据。甚至同一品牌的产品由于型号差异或生产年代的差异其显示电梯运行情况、故障现象的方式也不同。本文主要就电梯智能化控制技术进行了分析。

关键词:电梯;智能化;控制;技术

引言

电梯的控制技术主要分为变频调速技术、曳引技术、交流调速技术,且在电梯的实际运行中,都有各自不同的特点。在电梯的运营过程中,稳定性、可靠性具有十分重要的作用,是控制电梯系统发展的重要目标。电梯控制技术的发展,与电梯制造行业的发展有着十分密切的关系。本研究主要探讨了电梯智能化控制技术,并分析了当前电梯智能化控制技术的不足并给出了相应的建议,希望能够对电梯行业的发展起到一定的参考价值。

1 电梯智能化控制技术

1.1 变频调速技术

计算机技术的发展,使得社会中的各行各业都发生了翻天覆地的变化,电梯技术与计算机技术的相互结合,能够有效提升对电梯的控制能力。电梯的变频调速技术主要是利用了计算机,对电梯进行控制,电梯在运行的过程中,拥有较大的稳速范围以及调速范围,从而提升了调速的精准性。通过使用变频调速技术,能够有效加快电梯的动态反应,提升电梯的技术特性,提高调速的准确性。通过实验分析,利用变频调速技术控制电梯,不仅能够明显降低运行的成本,而且明显改善了电梯在运行中对速度的控制,以及运行的可靠性。变频调速技术能够调整供电电压以及频率,并在运行时交流电动机,改变转速。变频调速技术具有较好精度的光电码盘,能够明显提升信息反馈的准确度。电梯一旦出现零速的情况,能够开启自动抱闸的模式,有效提高乘坐电梯时的舒适度。电梯微处理器在应用的过程中,充分体现了智能化的目的,与传统的电梯控制技术做比较,能够发现变频调速技术具有较高的工作效率与安全性,且明显节约了资源,有助于推动电梯行业的可持续发展。

1.2 交流调速技术

交流调速技术是电梯运行中最为重要的一种技术,与其他电梯控制技术相比,运行的成本较低,结构比较简单,维修难度较低等。近年来,随着我国电梯行业的不断发展,交流调速技术正在不断改进,尤其对于舒适度较差、无法进行准确平滑调速等问题进行了优化。当前的电梯中,不仅具有先进技术,而且乘坐的舒适度较高,且具有明显的环保特点。电梯在交流调速技术的控制下,不仅提高了电梯的运行调速性能,而且在实际的运行中,推行了绿色环保的理念,为乘坐者提供了更加舒适的乘坐环境。当前,交流调速技术已经成为了电梯运行中的主要技术,为电梯的运行与发展提供了比较好的保障。

1.3PLC技术

PLC是可编程逻辑控制系统,其所呈现出的逻辑控制功能可将系统数据处理与基层控制机构进行关联,确保每一项操控指令的实现,可对部件进行精准驱动。PLC在微处理过程中,通过对外部系统所传递的各类数据参数进行分析,然后按照程序的逻辑运行属性,针对数字变量、模拟量进行转变与处理。在此运作模式下,可有效降低数据处理过程中产生的冗余问题,且逻辑处理进一步深化整个系统应用过程中的鲁棒性,降低外部操控部件运行过程中的碰撞问题,或者可令终端操控机构在同一时间节点下,同步完成一系列的操作。对于智能电梯运作模式而言,PLC的应用可发挥其可靠性、组态性、速率性、安装便捷性的优点,为电梯轿厢内部的消毒系统及温湿度控制系统实现自动化运行,提高电梯轿厢自动化的运行质量。

1.4 传感技术

传感技术是搭载传感器装置对外界环境进行感知,然后通过数字信号与模拟量之间的转变,将环境信息转变为数字信息,并传到中央处理器,为后续设备的运行提供数据支撑。从技术原理来讲,传感技术可以看成是通过对物理量、化学量之间的转变,对内部数据信息参数进行识别与诊断,使得整个操控系统在运行过程中可实现基于数据辨认、比较、分类等方面的整合与处理。对于电梯内部传感装置来讲,则可通过对内部数据信息的核对,分析出电梯轿厢内空气温湿度及实际污染指数,这样通过数据信息的界定,可进一步提高操控系统的控制精度。

2电梯智能化控制的应用

电梯的控制系统主要分为电梯运行指令与信号、位置信号、速度信号、安全信号的名号模块,用以提升电梯在实际运行中的安全性、可靠性。当前,全社会都在倡导绿色、低碳,电梯行业要想获得可持续性发展,就必须要将低碳环保的理念加入电梯控制技术中,从能耗、超声、磁扰等方面入手。在信息技术飞速发展的时代,电梯控制技术应当与移动通信、网络相互挂钩,开发电梯控制运行中的实时监控技术,进一步调高电梯控制技术的安全性、有效性,减少不必要的运行时间,避免不必要的待机损耗,从多个角度控制电梯运行技术与系统。此外,还要改进电梯运行中的供电质量,最大发挥电能的效能,切实有效地将电梯控制系统朝着环保低碳的方向发展,打造科学的电梯控制系统。优秀的电梯控制技术,应当以提升客户的满意度为追求的目标,使客户感受到电梯的舒适与安全,提高用户使用的实际需求。

研究智能电梯自动消毒系统的实现是以主驱动器为核心,通过PLC控制器与各类操控机构进行关联。例如:风口装置、空气过滤装置以及温度传感装置等,采集到当前电梯内部空间环境所呈现出的各类参数信息,然后结合神经控制网络与传感技术,分析出当前电梯内部环境中的安全隐患。此类隐患问题的确定是依据设备采集到的信息与数据库系统内的各类信息进行比对,当数据误差值超出主控制系统所设定的数据范畴时,则由PLC下达指令到各类驱动机构,对终端操控机构进行驱动处理。例如,当电梯内部自动消毒指标达到所设定基准,则将自动启动空气过滤器、紫外线装置及雾化喷气等过滤空气内部的杂质。在消毒喷雾器进行驱动时,其所呈现出的灭杀效果是由低浓度向高浓度区域转移,但是由于消毒剂本身所呈现出的毒性特征,如果浓度过高,则对人们身体造成一定的损害。在消毒处理之后,将由传感器分析出当前内部所呈现出的消毒处理模式是否达到相对应的基准,并驱动风机运转,对消毒剂进行净化与清除处理,通过输入雾化气体,降低电梯内部细菌滋生的速度。在对电梯轿厢内部温湿度进行控制时,则是以PLC系统为核心结合传感器技术、神经网络控制功能等,自动化调节温度装置以及湿度装置,其在运行过程中所呈现出的工作原理是与消毒系统相类似的,即当电梯内部空间环境参数达到一定数值时,将自动执行下一步的操作,以便净化当前空间环境,确保整个内部环境是符合基本运行需求的,为工作人员及乘客的乘坐环境提供相应的保障。

结束语

智能电梯项目是将电梯运行模式与智能化操控体系相结合,体现出智能操控的服务性与效率性,为业主提供安全保障。为此,在实际设计与研发过程中,必须针对现有的数据传输属性、功能特征等构筑更为完整的设计方案,为智能电梯项目的应用奠定坚实基础。

参考文献:

[1]史俊杰.电梯空调智能化控制技术解析[J].电子制作,2014(23):204.

[2]吴庆功.电梯智能化控制技术探析[J].机电信息,2014(06):90-91.

[3]卫广穹,张宁.电梯空调智能化控制技术探讨[J].科技创业家,2013(07):141.