一种电梯极限空间的平衡系数检测装置的制作方法

文档序号:37834499发布日期:2024-05-07 19:09阅读:9来源:国知局
一种电梯极限空间的平衡系数检测装置的制作方法

本发明涉及电梯检测,具体为一种电梯极限空间的平衡系数检测装置。


背景技术:

1、随社会和科学技术的高速发展,电梯已然成为人们生活中必不可少的垂直交通工具,目前全国电梯保有量已经突破600万台,并且仍保持着较高的增长速度,曳引式电梯则占据全国电梯保有量的90%以上,是使用最为广泛的电梯类型。

2、平衡系数是曳引驱动式电梯的一个十分重要的指标,平衡系数正确与否直接关系到电梯的安全运行,gb7588-2003《电梯制造与安装安全规范》对平衡系数的定义为:“平衡系数,即额定载重量及轿厢质量由对重或平衡重平衡的量”。

3、电梯在检测平衡时需要使用到一种检测装置,但是现有的检测装置与电梯控制柜连接的测量线较多,并且现有的检测装置都是采用钳形电流互感器,由于钳形电流互感器体积庞大,在空间狭小的电梯控制柜中,现有的检测装置不能发挥作用,并且钳形电流互感器也相对较重,不便于携带。

4、为此,本发明提供一种电梯极限空间的平衡系数检测装置。


技术实现思路

1、针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种电梯极限空间的平衡系数检测装置,以解决上述背景技术中提出的问题,本发明通过利用罗氏线圈和主机pcb板内的数据积分电路测量电梯曳引机运行时的电流,计算电梯曳引机运行的实际功率,并在高清触摸屏上显示出实时的功率曲线,再结合测速机所测量的电梯曳引机运行的速度、行程、额定载荷和钢丝绳绕法之间的关系,运用电机能量传递理论,能够较为精确测量得到电梯平衡系数数值,并将其显示在高清触摸屏上,且因为罗氏线圈体积小,重量轻,可以在极限空间内发挥作用,避免了在电梯控制柜的极限空间中,由于传统钳形电流互感器体积庞大,导致不能测量的问题。

2、为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种电梯极限空间的平衡系数检测装置,包括用来显示电机平衡系数的主机、与主机无线连接的测速机和三个罗氏线圈,所述主机包括主机外壳体,该主机外壳体上侧装设有高清触摸屏,主机外壳体上侧开设有dc充电口、三个电压探针输入接口和与罗氏线圈相对应的三个柔性线圈输入接口,主机外壳体内且位于高清触摸屏下侧装设有与高清触摸屏相对应的主机pcb板,测速机包括测速主机壳体,该测速主机壳体一侧装设有与测速主机壳体转动配合的测速滚轮,测速主机壳体内装设有供电模块、采集pcb板和通过插座与采集pcb板连接的显示屏,测速主机壳体下侧装设有磁吸底座,当测速机测速时,测速滚轮紧靠在电梯曳引机的钢丝绳上。

3、进一步的,所述主机pcb板内装设有数据采集电路、数据积分电路、电能采集电路、数据分析电路和电源电路,且高清触摸屏通过电线与主机pcb板连接,数据采集电路、数据积分电路与电能采集电路依次连接。

4、进一步的,所述罗氏线圈可以对电梯曳引机运行时的电流进行检测,并将电流通过三个柔性线圈输入接口传送给主机pcb板,经过数据积分电路计算后得到曳引机运行时的实际功率,高清触摸屏对功率曲线进行显示。

5、进一步的,所述三个电压探针输入接口通过电压探针分别于电梯曳引机的三相线连接。

6、进一步的,所述主机外壳体上侧装设有电源开关,高清触摸屏与主机外壳体之间装设有铜柱,主机外壳体内装设有与主机pcb板固定的锂电池模块,主机外壳体的相对两侧均固定有亚克力板,主机外壳体下侧固定有主机后盖板。

7、进一步的,所述测速主机壳体一侧装设有屏幕盖板,且屏幕盖板通过屏幕胶与显示屏贴合。

8、进一步的,所述采集pcb板与供电模块固定。

9、进一步的,所述磁吸底座一侧装设有磁吸底座开关。

10、进一步的,所述测速机设有无线连接标识,当将主机与测速机无线连接时,将测速机通过磁吸底座固定在电梯曳引机的铁支架上,测速滚轮与曳引机的钢丝绳紧贴,打开测速机并等待测速机的无线连接标识变亮。

11、进一步的,所述高清触摸屏对电梯的平衡系数进行显示,且计算电梯平衡系数的方法为电机能量传递理论,即依据电梯空载工况运行功率、运行速度、运行效率与驱动载荷的函数关系,经主机pcb板计算处理后得到电梯平衡系数并将其传送给高清触摸屏,高清触摸屏对电梯平衡系数进行显示。

12、本发明的有益效果:本发明一种电梯极限空间的平衡系数检测装置,包含罗氏线圈;主机pcb板;高清触摸屏;电压探针输入接口;柔性线圈输入接口。

13、1、利用罗氏线圈和主机pcb板内的数据积分电路测量电梯曳引机运行时的电流,计算电梯曳引机运行的实际功率,并在高清触摸屏上显示出实时的功率曲线,再结合测速机所测量的电梯曳引机运行的速度、行程、额定载荷和钢丝绳绕法之间的关系,运用电机能量传递理论,能够较为精确测量得到电梯平衡系数数值,并将其显示在高清触摸屏上。

14、2、在主机外壳体上侧开设有三个电压探针输入接口和三个柔性线圈输入接口,电压探针输入接口能够通过探针测量曳引机电压,柔性线圈输入接口可以通过罗氏线圈与曳引机的钢丝绳连接,因为罗氏线圈体积小,重量轻,可以在极限空间内发挥作用,避免了在电梯控制柜的极限空间中,由于传统钳形电流互感器体积庞大,导致不能测量的问题。



技术特征:

1.一种电梯极限空间的平衡系数检测装置,包括用来显示电机平衡系数的主机、与主机无线连接的测速机和三个罗氏线圈,其特征在于,所述主机包括主机外壳体(1),该主机外壳体(1)上侧装设有高清触摸屏(6),主机外壳体(1)上侧开设有dc充电口(2)、三个电压探针输入接口(4)和与罗氏线圈相对应的三个柔性线圈输入接口(5),主机外壳体(1)内且位于高清触摸屏(6)下侧装设有与高清触摸屏(6)相对应的主机pcb板(7),测速机包括测速主机壳体(18),该测速主机壳体(18)一侧装设有与测速主机壳体(18)转动配合的测速滚轮(11),测速主机壳体(18)内装设有供电模块(12)、采集pcb板(13)和通过插座与采集pcb板(13)连接的显示屏(14),测速主机壳体(18)下侧装设有磁吸底座(16),当测速机测速时,测速滚轮(11)紧靠在电梯曳引机的钢丝绳上。

2.根据权利要求1所述的一种电梯极限空间的平衡系数检测装置,其特征在于:所述主机pcb板(7)内装设有数据采集电路、数据积分电路、电能采集电路、数据分析电路和电源电路,且高清触摸屏(6)通过电线与主机pcb板(7)连接,数据采集电路、数据积分电路与电能采集电路依次连接。

3.根据权利要求2所述的一种电梯极限空间的平衡系数检测装置,其特征在于:所述罗氏线圈可以对电梯曳引机运行时的电流进行检测,并将电流通过三个柔性线圈输入接口(5)传送给主机pcb板(7),经过数据积分电路计算后得到曳引机运行时的实际功率,高清触摸屏(6)对功率曲线进行显示。

4.根据权利要求1所述的一种电梯极限空间的平衡系数检测装置,其特征在于:所述三个电压探针输入接口(4)通过电压探针分别于电梯曳引机的三相线连接。

5.根据权利要求1所述的一种电梯极限空间的平衡系数检测装置,其特征在于:所述主机外壳体(1)上侧装设有电源开关(3),高清触摸屏(6)与主机外壳体(1)之间装设有铜柱,主机外壳体(1)内装设有与主机pcb板(7)固定的锂电池模块(9),主机外壳体(1)的相对两侧均固定有亚克力板(8),主机外壳体(1)下侧固定有主机后盖板(10)。

6.根据权利要求1所述的一种电梯极限空间的平衡系数检测装置,其特征在于:所述测速主机壳体(18)一侧装设有屏幕盖板(15),且屏幕盖板(15)通过屏幕胶与显示屏(14)贴合。

7.根据权利要求1所述的一种电梯极限空间的平衡系数检测装置,其特征在于:所述采集pcb板(13)与供电模块(12)固定。

8.根据权利要求1所述的一种电梯极限空间的平衡系数检测装置,其特征在于:所述磁吸底座(16)一侧装设有磁吸底座开关(17)。

9.根据权利要求1所述的一种电梯极限空间的平衡系数检测装置,其特征在于:所述测速机设有无线连接标识,当将主机与测速机无线连接时,将测速机通过磁吸底座(16)固定在电梯曳引机的铁支架上,测速滚轮(11)与曳引机的钢丝绳紧贴,打开测速机并等待测速机的无线连接标识变亮。

10.根据权利要求1所述的一种电梯极限空间的平衡系数检测装置,其特征在于:所述高清触摸屏(6)对电梯的平衡系数进行显示,且计算电梯平衡系数的方法为电机能量传递理论,即依据电梯空载工况运行功率、运行速度、运行效率与驱动载荷的函数关系,经主机pcb板(7)计算处理后得到电梯平衡系数并将其传送给高清触摸屏(6),高清触摸屏(6)对电梯平衡系数进行显示。


技术总结
本发明提供一种电梯极限空间的平衡系数检测装置,包括用来显示电机平衡系数的主机、与主机无线连接的测速机和三个罗氏线圈,所述主机包括主机外壳体,该主机外壳体上侧装设有高清触摸屏,主机外壳体上侧开设有DC充电口、三个电压探针输入接口和与罗氏线圈相对应的三个柔性线圈输入接口,主机外壳体内且位于高清触摸屏下侧装设有与高清触摸屏相对应的主机PCB板。在本发明中,利用罗氏线圈和主机PCB板内的数据积分电路测量电梯曳引机运行时的电流,计算电梯曳引机运行的实际功率,并在高清触摸屏上显示出实时的功率曲线,再结合测速机所测量的电梯曳引机运行的速度、行程、额定载荷和钢丝绳绕法之间的关系。

技术研发人员:林如锡,张济斌,孙常亮,吴燕雄,乔伟,王豪,王康,施云操,王远琼
受保护的技术使用者:武汉万曦智能科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/5/6
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