CN110498312A - 一种电梯抱闸的预诊断方法及其装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种电梯抱闸的预诊断方法,包括如下步骤:在电梯抱闸开始释放时,获取在释放过程中电梯抱闸线圈的持续电流、持续时间;根据持续电流、持续时间生成持续电流‑时间曲线;从持续电流‑时间曲线确定电梯抱闸线圈的最小维持电流、电梯抱闸的释放时间;根据最小维持电流和释放时间匹配电梯抱闸的动作行程,动作行程与最小维持电流、释放时间之间的映射关系为预先设置;在判断动作行程为异常时,生成第一故障预警信息。采用本发明的方法及其装置,对电梯抱闸的动作行程进行异常预警,能在电梯运行的过程中,提前接收到故障预警信息,与定期对抱闸动作行程进行测量相比,不仅能大大提高准确率,确保电梯正常运行,而且节省人力物力。
Description
技术领域
本发明属于电梯检测技术领域,具体涉及一种电梯抱闸的预诊断方法及其装置。
背景技术
抱闸是当电梯轿厢处于静止且马达处于失电状态下防止电梯再移动的机电装置,其在运行过程中,抱闸的动作行程可能发生变化,抱闸的行程开关可能松动,抱闸动作行程增大会减小抱闸制动力和增大电梯抱闸释放噪音,进一步影响电梯运行的安全和电梯的运行环境。抱闸的行程开关松动后影响抱闸反馈信号的时间,会导致电梯控制系统误以为抱闸存在故障,导致电梯运行。在现有技术中,抱闸动作行程和抱闸的行程开关位置,需要维保人员进行定期测量,测量出抱闸动作行程或抱闸的行程开关位置存在异常时,对抱闸动作或抱闸的行程开关的位置进行调整,若维保人员的技术水平不足或未能按期检测抱闸动作行程和保证的行程开关位置,会导致抱闸制动力不足或电梯误报故障,影响电梯的正常运行和电梯的运行环境。
发明内容
为了克服上述技术缺陷,本发明提供了一种电梯抱闸的预诊断方法,其能对电梯抱闸异常的动作行程、异常的行程开关的动作时间进行提前预警。
为了解决上述问题,本发明按以下技术方案予以实现的:
一种电梯抱闸的预诊断方法,包括如下步骤:
在电梯抱闸开始释放时,获取在释放过程中电梯抱闸线圈的持续电流、持续时间;
根据所述持续电流、所述持续时间生成持续电流-时间曲线;
从所述持续电流-时间曲线确定所述电梯抱闸线圈的最小维持电流、电梯抱闸的释放时间;
根据所述最小维持电流和所述释放时间匹配电梯抱闸的动作行程,所述动作行程与所述最小维持电流、所述释放时间之间的映射关系为预先设置;
在判断所述动作行程为异常时,生成第一故障预警信息。
作为本发明的进一步改进,根据所述持续电流,获取电梯抱闸的最小维持电流具体为:
在所述持续电流-时间曲线中,将突降后突升的值识别为所述最小维持电流。
作为本发明的进一步改进,从所述持续电流-时间曲线确定所述电梯抱闸线圈的最小维持电流,具体为:
在所述持续电流-时间曲线中,将与所述最小维持电流相对应的所述持续时间记录为第一时间;
将与所述持续电流降为零时相对应的所述持续时间记录为第二时间;
将所述第二时间减去所述第一时间的值,得到所述电梯抱闸的释放时间。
作为本发明的进一步改进,在判断所述动作行程为异常时,生成第一故障预警信息,具体为:
在所述动作行程小于标准行程值-0.2毫米时,或在所述动作行程大于标准行程值+0.2毫米时,判断所述动作行程为异常,并生成所述第一故障预警信息。
作为本发明的进一步改进,本发明还包括如下步骤:
在电梯抱闸开始释放时,获取在释放过程中电梯抱闸行程开关的动作时间;
根据所述电梯抱闸行程开关的动作时间匹配电梯抱闸的行程开关位置,所述电梯抱闸的行程开关位置与所述电梯抱闸行程开关的动作时间的映射关系为预先设置;
在所述电梯抱闸的行程开关位置异常时,生成第二故障预警信息。
作为本发明的进一步改进,获取在释放过程中电梯抱闸行程开关的动作时间,具体为:
在获取到电梯抱闸控制器控制电梯抱闸释放的信号时,将时间记录为第三时间;
在获取到电梯抱闸行程开关输入至电梯控制系统的开启信号时,将时间记录为第四时间;
将所述第四时间减去所述第三时间的值,得到所述电梯抱闸行程开关的动作时间。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:对每一次的电梯抱闸释放过程进行监测,根据电梯抱闸线圈的持续电流、持续时间,确定电梯抱闸线圈的最小维持电流、电梯抱闸的释放时间,从而匹配出电梯抱闸的动作行程,对电梯抱闸的动作行程进行异常预警,能在电梯运行的过程中,提前接收到故障预警信息,与定期对抱闸动作行程进行测量相比,不仅能大大提高准确率,确保电梯正常运行,而且节省人力物力。
为了克服上述技术缺陷,本发明还提供了一种电梯抱闸的预诊断装置,其能对电梯抱闸异常的动作行程、异常的行程开关的动作时间进行提前预警。
为了解决上述问题,本发明按以下技术方案予以实现的:
一种电梯抱闸的预诊断装置,包括:
参数获取模块,用于在电梯抱闸开始释放时,获取在释放过程中电梯抱闸线圈的持续电流、持续时间;
曲线生成模块,用于根据所述持续电流、所述持续时间生成持续电流-时间曲线;
参数计算模块,用于从所述持续电流-时间曲线确定所述电梯抱闸线圈的最小维持电流、电梯抱闸的释放时间;
参数匹配模块,用于根据所述最小维持电流和所述释放时间匹配电梯抱闸的动作行程,所述动作行程与所述最小维持电流、所述释放时间之间的映射关系为预先设置;
判断模块,用于在判断所述动作行程为异常时,生成第一故障预警信息。
作为本发明的进一步改进,所述参数获取模块还用于在电梯抱闸开始释放时,获取在释放过程中电梯抱闸行程开关的动作时间;
所述参数匹配模块还用于根据所述电梯抱闸行程开关的动作时间匹配电梯抱闸的行程开关位置,所述电梯抱闸的行程开关位置与所述电梯抱闸行程开关的动作时间的映射关系为预先设置;
所述判断模块还用于在所述电梯抱闸的行程开关位置异常时,生成第二故障预警信息。
作为本发明的进一步改进,所述参数计算模块包括:
第一时间记录单元,用于在所述持续电流-时间曲线中,将与所述最小维持电流相对应的所述持续时间记录为第一时间;
第二时间记录单元,用于将与所述持续电流降为零时相对应的所述持续时间记录为第二时间;
时间计算单元,用于将所述第二时间减去所述第一时间的值,得到所述电梯抱闸的释放时间;
第三时间记录单元,用于在获取到电梯抱闸控制器控制电梯抱闸释放的信号时,将时间记录为第三时间;
第四时间记录单元,用于在获取到电梯抱闸行程开关输入至电梯控制系统的开启信号时,将时间记录为第四时间;
所述时间计算单元还用于将所述第四时间减去所述第三时间的值,得到所述电梯抱闸行程开关的动作时间。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:对每一次的电梯抱闸释放过程进行监测,根据电梯抱闸线圈的持续电流、持续时间,确定电梯抱闸线圈的最小维持电流、电梯抱闸的释放时间,从而匹配出电梯抱闸的动作行程,对电梯抱闸的动作行程进行异常预警,能在电梯运行的过程中,提前接收到故障预警信息,与定期对抱闸动作行程进行测量相比,不仅能大大提高准确率,确保电梯正常运行,而且节省人力物力。
为了克服上述技术缺陷,本发明提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述权利要求所述的预诊断方法。
附图说明
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明,其中:
图1为本发明实施例一的流程图;
图2为本发明实施例一的持续电流-时间曲线示意图;
图3为本发明实施例一的另一流程图;
图4为本发明实施例二的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例一
本实施例提供了一种电梯抱闸的预诊断方法,如图1所示,包括如下步骤:
S1、在电梯抱闸开始释放时,获取在释放过程中电梯抱闸线圈的持续电流、持续时间。
S2、根据持续电流、持续时间生成持续电流-时间曲线。
S3、从持续电流-时间曲线确定电梯抱闸线圈的最小维持电流、电梯抱闸的释放时间。
S4、根据最小维持电流和释放时间匹配电梯抱闸的动作行程,所述动作行程与所述最小维持电流、所述释放时间之间的映射关系为预先设置。
S5、在判断动作行程为异常时,生成第一故障预警信息。
通过上述步骤S1-S5,可以对每一次的电梯抱闸释放过程进行监测,根据电梯抱闸线圈的持续电流、持续时间,确定电梯抱闸线圈的最小维持电流、电梯抱闸的释放时间,从而匹配出电梯抱闸的动作行程,对电梯抱闸的动作行程进行异常预警,能在电梯运行的过程中,提前接收到故障预警信息,与定期对抱闸动作行程进行测量相比,不仅能大大提高准确率,确保电梯正常运行,而且节省人力物力。
在步骤S2中,如图2所示,根据持续电流,获取电梯抱闸的最小维持电流具体为:在持续电流-时间曲线中,将突降后突升的值识别为最小维持电流。
在步骤S3中,如图3所示,从持续电流-时间曲线确定电梯抱闸线圈的最小维持电流,具体为:
S31、在持续电流-时间曲线中,将与最小维持电流相对应的持续时间记录为第一时间t1。
S32、将与持续电流降为零时相对应的持续时间记录为第二时间t2。
S33、将第二时间减去第一时间的值,得到电梯抱闸的释放时间。
在步骤S4中,在判断所述动作行程为异常时,生成第一故障预警信息,具体为:
在动作行程小于标准行程值-0.2毫米时,或在动作行程大于标准行程值+0.2毫米时,判断动作行程为异常,并生成第一故障预警信息。
进一步的,如图3所示,本发明还包括如下步骤:
S6、在电梯抱闸开始释放时,获取在释放过程中电梯抱闸行程开关的动作时间。
S7、根据电梯抱闸行程开关的动作时间匹配电梯抱闸的行程开关位置,所述电梯抱闸的行程开关位置与所述电梯抱闸行程开关的动作时间的映射关系为预先设置;
S8、在电梯抱闸的行程开关位置异常时,生成第二故障预警信息。
在步骤S6中,获取在释放过程中电梯抱闸行程开关的动作时间,具体为:
S61、在获取到电梯抱闸控制器控制电梯抱闸释放的信号时,将时间记录为第三时间t3。
S62、在获取到电梯抱闸行程开关输入至电梯控制系统的开启信号时,将时间记录为第四时间t4。
S63、将所述第四时间减去第三时间的值,得到电梯抱闸行程开关的动作时间。
通过上述步骤S6-S8,可以对每一次的电梯抱闸释放过程进行监测,根据电梯抱闸行程开关的动作时间匹配出电梯抱闸的行程开关位置,并对电梯抱闸的行程开关位置进行故障预警,与定期对电梯抱闸的行程开关位置行测量相比,不仅能大大提高准确率,确保电梯正常运行,而且节省人力物力。
接下来结合具体实施过程对本发明进行进一步说明,如下:
1、电梯抱闸在开发时,通过试验获得正常的电梯抱闸在不同动作行程下的抱闸最小维持电流I和抱闸释放时间T,并将此作为电梯抱闸的规格参数并保存。通过实时监测,如图2所示,获取到持续电流I1和持续时间T1,生成持续电流-时间曲线,并确定最小维持电流i和电梯抱闸的释放时间t,其中t=t2-t1,此时,将监测到的最小维持电流i和电梯抱闸的释放时间t与规格参数中的最小维持电流I和抱闸释放时间T相匹配,从而得到与最小维持电流i和抱闸释放时间t相对应的动作行程,若动作行程小于标准行程值-0.2毫米,或大于标准行程值+0.2毫米时,则生成第一故障预警信息,此时,维保人员对抱闸的动作行程进行调整,避免电梯抱闸的动作行程异常而导致电梯释放过大的噪音以及使电梯抱闸制动力不足的问题。
2、通过试验获得电梯抱闸行程开关处于不同位置时,电梯抱闸行程开关的动作时间T’,并将此作为电梯抱闸的另一规格参数并保存,通过检测电梯抱闸控制器的信号,记录第三时间t3,检测电梯控制系统获取到电梯抱闸形成开关的输入信号时,记录第四时间t4,电梯抱闸行程开关的动作时间t’=t4-t3,将电梯抱闸行程开关的动作时间t’与规格参数中的动作时间T’做匹配,若动作时间异常,则表明电梯抱闸的行程开关位置异常,则生成第二故障预警信号,此时,维保人员对电梯抱闸的行程开关位置,避免了由于电梯抱闸的行程开关位置异常而导致电梯控制系统不能真实反馈抱闸的动作情况,导致电梯误报,影响电梯的正常运行。
实施例二
本发明提供了一种电梯抱闸的预诊断装置,如图4所示,包括:参数获取模块1、曲线生成模块2、参数计算模块3、参数匹配模块4、判断模块5,其中,参数获取模块1用于在电梯抱闸开始释放时,获取在释放过程中电梯抱闸线圈的持续电流、持续时间;曲线生成模块2用于根据持续电流、持续时间生成持续电流-时间曲线;参数计算模块3用于从持续电流-时间曲线确定电梯抱闸线圈的最小维持电流、电梯抱闸的释放时间;参数匹配模块4用于根据最小维持电流和释放时间匹配电梯抱闸的动作行程,与动作行程相对应的最小维持电流、释放时间为预先设置;判断模块5用于在判断动作行程为异常时,生成第一故障预警信息。
在上述实施例中,通过电流传感器或采样电阻可以读取电梯抱闸线圈的持续电流。
在上述实施例中,参数获取模块1还用于在电梯抱闸开始释放时,获取在释放过程中电梯抱闸行程开关的动作时间;参数匹配模块4还用于根据电梯抱闸行程开关的动作时间匹配电梯抱闸的行程开关位置,与电梯抱闸的行程开关位置相对于的电梯抱闸行程开关的动作时间为预先设置;判断模块5还用于在电梯抱闸的行程开关位置异常时,生成第二故障预警信息。
具体的,参数计算模块3包括:第一时间记录单元31用于在持续电流-时间曲线中,将与最小维持电流相对应的持续时间记录为第一时间;第二时间记录单元32用于将与持续电流降为零时相对应的持续时间记录为第二时间;时间计算单元33用于将第二时间减去第一时间的值,得到电梯抱闸的释放时间;第三时间记录单元34用于在获取到电梯抱闸控制器控制电梯抱闸释放的信号时,将时间记录为第三时间;第四时间记录单元35用于在获取到电梯抱闸行程开关输入至电梯控制系统的开启信号时,将时间记录为第四时间;时间计算单元33还用于将第四时间减去第三时间的值,得到电梯抱闸行程开关的动作时间。
本实施例的实施过程与实施例一相一致,在此不再做赘述。
实施例三
本实施例提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述实施例一所述的预诊断方法。本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,故凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
Claims (10)
1.一种电梯抱闸的预诊断方法,其特征在于,包括如下步骤:
在电梯抱闸开始释放时,获取在释放过程中电梯抱闸线圈的持续电流、持续时间;
根据所述持续电流、所述持续时间生成持续电流-时间曲线;
从所述持续电流-时间曲线确定电梯抱闸线圈的最小维持电流、电梯抱闸的释放时间;
根据所述最小维持电流和所述释放时间匹配电梯抱闸的动作行程,所述动作行程与所述最小维持电流、所述释放时间之间的映射关系为预先设置;
在判断所述动作行程为异常时,生成第一故障预警信息。
2.根据权利要求1所述的预诊断方法,其特征在于,根据所述持续电流,获取电梯抱闸的最小维持电流具体为:
在所述持续电流-时间曲线中,将突降后突升的值识别为所述最小维持电流。
3.根据权利要求2所述的预诊断方法,其特征在于,从所述持续电流-时间曲线确定所述电梯抱闸线圈的最小维持电流,具体为:
在所述持续电流-时间曲线中,将与所述最小维持电流相对应的所述持续时间记录为第一时间;
将与所述持续电流降为零时相对应的所述持续时间记录为第二时间;
将所述第二时间减去所述第一时间的值,得到所述电梯抱闸的释放时间。
4.根据权利要求1所述的预诊断方法,其特征在于,在判断所述动作行程为异常时,生成第一故障预警信息,具体为:
在所述动作行程小于标准行程值-0.2毫米时,或在所述动作行程大于标准行程值+0.2毫米时,判断所述动作行程为异常,并生成所述第一故障预警信息。
5.根据权利要求1所述的预诊断方法,其特征在于,还包括如下步骤:
在电梯抱闸开始释放时,获取在释放过程中电梯抱闸行程开关的动作时间;
根据所述电梯抱闸行程开关的动作时间匹配电梯抱闸的行程开关位置,所述电梯抱闸的行程开关位置与所述电梯抱闸行程开关的动作时间的映射关系为预先设置;
在所述电梯抱闸的行程开关位置异常时,生成第二故障预警信息。
6.根据权利要求5所述的预诊断方法,其特征在于,获取在释放过程中电梯抱闸行程开关的动作时间,具体为:
在获取到电梯抱闸控制器控制电梯抱闸释放的信号时,将时间记录为第三时间;
在获取到电梯抱闸行程开关输入至电梯控制系统的开启信号时,将时间记录为第四时间;
将所述第四时间减去所述第三时间的值,得到所述电梯抱闸行程开关的动作时间。
7.一种电梯抱闸的预诊断装置,其特征在于,包括:
参数获取模块,用于在电梯抱闸开始释放时,获取在释放过程中电梯抱闸线圈的持续电流、持续时间;
曲线生成模块,用于根据所述持续电流、所述持续时间生成持续电流-时间曲线;
参数计算模块,用于从所述持续电流-时间曲线确定所述电梯抱闸线圈的最小维持电流、电梯抱闸的释放时间;
参数匹配模块,用于根据所述最小维持电流和所述释放时间匹配电梯抱闸的动作行程,所述动作行程与所述最小维持电流、所述释放时间之间的映射关系为预先设置;
判断模块,用于在判断所述动作行程为异常时,生成第一故障预警信息。
8.根据权利要求7所述的预诊断装置,其特征在于,
所述参数获取模块还用于在电梯抱闸开始释放时,获取在释放过程中电梯抱闸行程开关的动作时间;
所述参数匹配模块还用于根据所述电梯抱闸行程开关的动作时间匹配电梯抱闸的行程开关位置,所述电梯抱闸的行程开关位置与所述电梯抱闸行程开关的动作时间的映射关系为预先设置;
所述判断模块还用于在所述电梯抱闸的行程开关位置异常时,生成第二故障预警信息。
9.根据权利要求8所述的预诊断装置,其特征在于,所述参数计算模块包括:
第一时间记录单元,用于在所述持续电流-时间曲线中,将与所述最小维持电流相对应的所述持续时间记录为第一时间;
第二时间记录单元,用于将与所述持续电流降为零时相对应的所述持续时间记录为第二时间;
时间计算单元,用于将所述第二时间减去所述第一时间的值,得到所述电梯抱闸的释放时间;
第三时间记录单元,用于在获取到电梯抱闸控制器控制电梯抱闸释放的信号时,将时间记录为第三时间;
第四时间记录单元,用于在获取到电梯抱闸行程开关输入至电梯控制系统的开启信号时,将时间记录为第四时间;
所述时间计算单元还用于将所述第四时间减去所述第三时间的值,得到所述电梯抱闸行程开关的动作时间。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6所述的预诊断方法。
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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