CN103508292A - 电梯设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种电梯设备,该电梯设备不需要设置电动的送风装置,具有能够对卷扬机充分进行冷却的冷却装置。在升降体(电梯轿厢2和平衡重3)的升降通道(1)内设置气流流入口(6a)的开口面积大且气流流出口(6b)的开口面积小的漏斗状的整风体(6)。使因升降体的升降而在升降通道(1)内流动的气流流入气流流入口(6a),并且使从气流流出口(6b)流出的气流朝着卷扬机的规定部位喷射,例如朝着制动器(5c)喷射,由此来抑制升降通道(1)内的温度上升。
Description
技术领域
本发明涉及一种电梯设备、尤其是涉及一种通过主吊索使升降体升降的卷扬机的冷却装置。
背景技术
电梯设备的升降通道中的温度会因为卷扬机等驱动装置和控制装置的发热而上升,而电梯设备的升降通道中的温度上升会导致设置在升降通道内的各种设备的使用寿命缩短。尤其是通过主吊索使升降体升降的卷扬机,由于具有电动机和制动器,所以发热量大,在其线圈和螺线管等的温度因发热而上升时,发热量会因电阻值增大而进一步增加,所以优选设置适当的冷却装置。
在现有技术中,作为驱动装置和控制装置的冷却装置,例如在专利文献1中提供了一种方案,其将升降通道内部划分成电梯轿厢的升降通路和平衡重的升降通路,并且在升降通道的上部和下部设置使两个升降通路彼此连通的分割板,通过电梯轿厢和平衡重升降时产生的循环气流对驱动装置和控制装置进行冷却(例如参照专利文献1)。根据该方法,由于不需要在升降通道内设置电动的送风装置,所以能够以简单的方法对驱动装置和控制装置进行冷却。
在先技术文献
专利文献
专利文献1:日本国专利特开2001-72353号公报
可是,由专利文献1公开的技术由于仅仅依靠电梯轿厢和平衡重升降时产生的循环气流对驱动装置和控制装置进行自然冷却,所以对驱动装置和控制装置的冷却效果不充分,需要对此作出改进。
发明内容
本发明是鉴于上述现有技术中实际存在的问题而作出的,本发明的目的在于提供一种电梯设备,该电梯设备不需要设置电动的送风装置,具有能够对卷扬机充分进行冷却的冷却装置。
解决方案
为了实现上述目的,在本发明的电梯设备中,卷扬机设置在升降体的升降通道内,该卷扬机具有卷绕所述升降体的主吊索的绳轮、对所述绳轮进行旋转驱动的电动机以及对所述绳轮的旋转运动进行制动的制动器,所述电梯设备的特征在于,在所述升降通道内设置有气流流入口的开口面积大且气流流出口的开口面积小的漏斗状的整风体,使得随着所述升降体的升降而在所述升降通道内流动的气流流入所述气流流入口,并且朝着所述卷扬机的规定部位喷射从所述气流流出口流出的气流。
根据上述结构,由于在升降通道内设置了气流流入口的开口面积大且气流流出口的开口面积小的漏斗状的整风体,所以从气流流入口流入的气流的流速随着朝向气流流出口侧而上升,并成为喷射流从气流流出口流出。因此,通过朝着卷扬机的规定部位喷射从气流流出口流出的气流,能够对卷扬机的该部位进行强制性冷却。
发明效果
根据本发明,在升降通道内设置气流流入口的开口面积大且气流流出口的开口面积小的漏斗状整风体,使得随着升降体的升降而在升降通道内流动的气流流入气流流入口,并且朝着卷扬机的规定部位喷射从气流流出口流出的气流,所以能够对卷扬机的规定部位进行强制性冷却。因此,能够在防止升降通道内的温度上升,延长设置在升降通道内的各种设备的使用寿命的同时,降低电力消耗,并且实现电源容量的小型化。此外,由于没有必要设置电动的送风装置,所以能够降低电梯设备的设置成本。
附图说明
图1是实施方式所涉及的电梯设备的整体结构图。
图2是实施方式所涉及的电梯设备的俯视图。
图3是实施方式所涉及的卷扬机的正视图。
图4是具有实施方式所涉及的整风体的卷扬机的正视图。
图5是具有实施方式所涉及的整风体的卷扬机的俯视图。
图6是实施方式所涉及的整风体的立体图。
图7是其他实施方式所涉及的整风体的截面图。
符号说明
1 升降通道
2 电梯轿厢
3 平衡重
4 主吊索
5 卷扬机
5a 绳轮
5b 电动机
5c 制动器
6 整风体
6a 气流流入口
6b 气流流出口
7 过滤器
具体实施方式
以下参照附图对本发明所涉及的电梯设备的实施方式进行说明。
如图1和图2所示,实施方式所涉及的电梯设备具有在形成于建筑物的升降通道1内进行升降的电梯轿厢2和平衡重3(升降体)、连接电梯轿厢2和平衡重3的主吊索4、设置在升降通道1下部的通过主吊索4对电梯轿厢2和平衡重3进行升降驱动的卷扬机5以及设置在升降通道1内的向卷扬机5喷射气流的整风体6。其中,升降通道1、电梯轿厢2、平衡重3以及主吊索4属于已知技术,并且不在本发明的主旨的范围内,所以省略其进一步详细的说明。
如图3所示,卷扬机5主要由其上卷绕有主吊索4的绳轮5a、对绳轮5a进行旋转驱动的电动机5b以及对绳轮5a的旋转运动进行制动的制动器5c构成。其中,制动器5c隔着绳轮5a设置在绳轮5a的上部以及下部。
如图1和图4所示,整风体6设置在卷扬机5的上方以及下方。作为所述设置在卷扬机5的上方以及下方的各个整风体6,可以使用相同的整风体。如图5和图6所示,实施方式所涉及的整风体6形成为气流流入口6a的开口面积大且气流流出口6b的开口面积小的漏斗形状,并且气流流出口6b设置成覆盖制动器5c的周围(参照图4)。由于在卷扬机5中制动器5c的发热量最大,所以通过冷却制动器5c,能够有效地抑制升降通道1内的温度上升。
如图5所示,整风体6(气流流入口6a)的铅垂投影面的形状和尺寸,在不会妨碍主吊索4、绳轮5a以及电动机5b的驱动的范围内,形成为与包括绳轮5a、电动机5b以及制动器5c的卷扬机5的铅垂投影面的形状和尺寸大致相等。由此,由于整风体6不从卷扬机5的侧面突出,所以能够防止整风体6对卷扬机5周围部分的其他设备的设置造成影响。此外,由于在卷扬机5的铅垂投影面的范围内最大限度地扩大了气流流入口6a的开口面积,所以能够提高对卷扬机5的冷却效果。当然,在空间或冷却效果有余量的情况下,也可以将整风体6的铅垂投影面设定得比卷扬机5的铅垂投影面大,或将整风体6的铅垂投影面设定得比卷扬机5的铅垂投影面小。另一方面,气流流出口6b的开口面积形成为比制动器5c大,使得在气流流出口6b与制动器5c之间形成所需的气流流通路。
在实施方式所涉及的电梯设备中,利用电梯轿厢2和平衡重3升降时在升降通道1内产生的气流A、B(参照图4)对卷扬机5的制动器5c进行冷却。也就是说,由于整风体6被形成为气流流入口6a的开口面积大且气流流出口6b的开口面积小的漏斗形状,所以流入气流流入口6a内的气流A、B的气流的流速随着朝向气流流出口6b侧而上升,并成为喷射流从气流流出口6b流出。因此,通过朝着制动器5c喷射从气流流出口6b流出的气流A、B,能够对制动器5c进行强制性冷却。由于制动器5c的发热量大,所以通过冷却制动器5c,能够有效地防止升降通道1内的温度上升。因此,能够在延长设置在升降通道1内的各种设备的使用寿命的同时,降低电力消耗,并且能够实现电源容量的小型化。此外,由于没有必要设置电动的送风装置,所以能够降低电梯设备的设置成本。
在上述实施方式中,利用从气流流出口6b流出的气流A、B对卷扬机5的制动器5c进行冷却,但也可以根据需要设置成通过对卷扬机5的其他部位进行冷却来取代对卷扬机5的制动器5c进行冷却,并且也可以设置成除了对卷扬机5的制动器5c进行冷却外,还对卷扬机5的其他部位进行冷却。
另外,在上述实施方式中,将整风体6形成为漏斗状的中空体,但也可以如图7所示,在整风体6的内部设置空气清洁用的过滤器7,以此来取代上述设置整风体6的结构。通过采用图7所示的结构,能够抑制升降通道1内的尘埃附着在绳轮5a上,由此能够提高绳轮5a和主吊索4的耐用性。
Claims (3)
1.一种电梯设备,其卷扬机设置在升降体的升降通道内,该卷扬机具有卷绕所述升降体的主吊索的绳轮、对所述绳轮进行旋转驱动的电动机以及对所述绳轮的旋转运动进行制动的制动器,所述电梯设备的特征在于,
在所述升降通道内设置有气流流入口的开口面积大且气流流出口的开口面积小的漏斗状的整风体,使得随着所述升降体的升降而在所述升降通道内流动的气流流入所述气流流入口,并且朝着所述卷扬机的规定部位喷射从所述气流流出口流出的气流。
2.如权利要求1所述的电梯设备,其特征在于,
将所述整风体的铅垂投影面的形状和尺寸形成为与包括所述绳轮、所述电动机以及所述制动器的所述卷扬机的铅垂投影面的形状和尺寸相等。
3.如权利要求1或者2所述的电梯设备,其特征在于,
朝着设置在所述卷扬机上的制动器喷射从所述整风体的所述气流流出口流出的气流。
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