CN115611107A - 电梯封星功能检测方法及装置、设备、存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明属于电梯检测技术领域,公开了一种电梯封星功能检测方法及装置、设备、存储介质,在进行电梯封星功能检测时,通过在运行接触器主触点上并联的电阻与封星接触器触点或曳引机形成电流通路,从而在封星接触器正常闭合和异常开路这两种情况下,均可以实现在变频器的三个输出端中任意两个输出端之间形成电流通路,两种情况下电流通路中所流经的反馈电流的变化有所差异,只需控制变频器其中两个输出端之间输出电压脉冲信号,检测电流通路上的反馈电流变化信号,即可判定封星接触器是否正常闭合,完成电梯封星功能检测,检测速度得以提高,且无需溜梯进行测试,可以改善用户体验感。
Description
技术领域
本发明属于电梯检测技术领域,具体涉及一种电梯封星功能检测方法及装置、设备、存储介质。
背景技术
目前,大部分采用永磁同步曳引机作为驱动装置的电梯,都配备有封星接触器,电梯在每次运行停梯后都会执行封星功能(封星接触器触点闭合、使永磁同步电机的3条相线短接),封星功能可以在电梯制动器失效的情况下,限制电梯的溜梯速度,尽量保障乘梯人员的安全。
测试封星功能是否有效的方式,一般需要通过溜梯来检测,具体操作方式为:在电梯停止运行、封星功能动作的情况下,人工或程序自动控制松开电梯制动器,观察电梯在不平衡状态下的自由溜梯速度和加速度,如果速度和加速度小于一定范围,则认为封星功能有效,反之则无效,需要进行排查处理,确定是封星接触器本身有问题、还是封星接线有问题。
现有溜梯测试封星功能的方法,操作流程比较繁琐,需要开制动器、检测反馈速度、检测完成后需控制电梯运行返回到测试初始位置,耗费时间较长;并且在封星功能存在异常的情况下,可能会导致较大的溜车速度,此时紧急制停,对整梯机械存在较大冲击,也可能会惊吓到候梯人员,因此造成用户体验感较差,存在很大的改进空间。
发明内容
本发明的目的在于提供一种电梯封星功能检测方法及装置、设备、存储介质,可以提高检测速度,且无需溜梯进行测试,可以改善用户体验感。
本发明第一方面公开一种电梯封星功能检测方法,应用于电梯电气装置,所述电梯电气装置包括变频器、曳引机、运行接触器和封星接触器,所述变频器的三个输出端分别连接于所述曳引机的三个输入端,所述运行接触器的三个触点对应设置于所述变频器与所述曳引机之间,所述封星接触器的三个触点对应设置于所述运行接触器与所述曳引机之间,所述运行接触器的三个触点的两端分别并联有电阻;所述方法包括:
控制所述变频器在其三个输出端中任意两个目标输出端之间输出电压脉冲信号;
检测在两个所述目标输出端之间的电流通路上形成的反馈电流变化信号;
根据所述反馈电流变化信号,判定所述曳引机上与两个所述目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能检测结果;其中,所述封星功能检测结果用于表征封星功能正常或封星功能异常。
本发明第二方面公开一种电梯封星功能检测装置,应用于电梯电气装置,所述电梯电气装置包括变频器、曳引机、运行接触器和封星接触器,所述变频器的三个输出端分别连接于所述曳引机的三个输入端,所述运行接触器的三个触点对应设置于所述变频器与所述曳引机之间,所述封星接触器的三个触点对应设置于所述运行接触器与所述曳引机之间,所述运行接触器的三个触点的两端分别并联有电阻;所述检测装置包括:
输出单元,用于控制所述变频器在其三个输出端中任意两个目标输出端之间输出电压脉冲信号;
检测单元,用于检测在两个所述目标输出端之间的电流通路上形成的反馈电流变化信号;
判别单元,用于根据所述反馈电流变化信号,判定所述曳引机上与两个所述目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能检测结果;其中,所述封星功能检测结果用于表征封星功能正常或封星功能异常。
本发明第三方面公开一种电子设备,包括存储有可执行程序代码的存储器以及与所述存储器耦合的处理器;所述处理器调用所述存储器中存储的所述可执行程序代码,用于执行第一方面公开的电梯封星功能检测方法。
本发明第四方面公开一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行第一方面公开的电梯封星功能检测方法。
本发明的有益效果在于,所提供的电梯封星功能检测方法及装置、设备、存储介质,在进行电梯封星功能检测时,通过在运行接触器主触点上并联的电阻与封星接触器触点或曳引机形成电流通路,从而在封星接触器正常闭合和异常开路这两种情况下,均可以实现在变频器的三个输出端中任意两个输出端之间形成电流通路,当封星接触器正常闭合时,电流流经封星接触器触点,而当封星接触器异常开路时,电流流经曳引机,封星接触器触点的阻抗远小于曳引机线圈的阻抗,因而两种情况下电流通路中所流经的反馈电流的变化有所差异,只需控制变频器其中两个输出端之间输出电压脉冲信号,然后检测电流通路上的反馈电流变化信号,即可识别出电流是否流经封星接触器,从而判定封星接触器是否正常闭合,完成电梯封星功能检测,检测速度得以提高,且无需溜梯进行测试,可以改善用户体验感。
附图说明
此处的附图,示出了本发明所述技术方案的具体实例,并与具体实施方式构成说明书的一部分,用于解释本发明的技术方案、原理及效果。
除非特别说明或另有定义,不同附图中,相同的附图标记代表相同或相似的技术特征,对于相同或相似的技术特征,也可能会采用不同的附图标记进行表示。
图1是本发明实施例公开的一种电梯电气装置的结构示意图;
图2是本发明实施例公开的一种电梯封星功能检测方法的流程图;
图3是本发明实施例公开的一种电梯封星功能快速检测的反馈电流波形图;
图4是本发明实施例公开的另一种电梯电气装置的结构示意图;
图5是本发明实施例公开的另一种电梯封星功能检测方法的流程图;
图6是本发明实施例公开的一种电梯封星功能检测装置的结构示意图;
图7是本发明实施例公开的一种电子设备的结构示意图。
附图标记说明:
601、输出单元;602、检测单元;603、判别单元;604、开关单元;701、存储器;702、处理器。
具体实施方式
除非特别说明或另有定义,本文所使用的所有技术和科学术语与所属技术领域的技术人员通常理解的含义相同。在结合本发明的技术方案以现实的场景的情况下,本文所使用的所有技术和科学术语也可以具有与实现本发明的技术方案的目的相对应的含义。本文所使用的“第一、第二…”仅仅是用于对名称的区分,不代表具体的数量或顺序。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
需要说明的是,当元件被认为“固定于”另一个元件,它可以是直接固定在另一个元件上,也可以是存在居中的元件;当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件,也可以是同时存在居中元件;当一个元件被认为是“安装在”另一个元件,它可以是直接安装在另一个元件,也可以是同时存在居中元件。当一个元件被认为是“设在”另一个元件,它可以是直接设在另一个元件,也可以是同时存在居中元件。
除非特别说明或另有定义,本文所使用的“所述”、“该”为相应位置之前所提及或描述的技术特征或技术内容,该技术特征或技术内容与其所提及的技术特征或技术内容可以是相同的,也可以是相似的。
毫无疑义,与本发明的目的相违背,或者明显矛盾的技术内容或技术特征,应被排除在外。
为了便于理解本发明,下面将参照说明书附图对本发明的具体实施例进行更详细的描述。如图1所示,本发明实施例公开一种电梯电气装置,包括变频器、曳引机、运行接触器MC和封星接触器KFX,针对运行接触器MC和封星接触器KFX,图中仅画出了主触点部分。
其中,变频器的三个输出端U1、V1、W1分别连接于曳引机的三个输入端U2、V2、W2,即3条相线端子,运行接触器MC的三个主触点对应设置于变频器的三个输出端U1、V1、W1与曳引机的三个输入端U2、V2、W2之间,封星接触器KFX的三个主触点对应设置于运行接触器MC与曳引机之间,L11、L12、L13表示封星接触器KFX主触点与曳引机3条相线之间的连接线,运行接触器MC的三个主触点的两端分别并联有一个合适规格的电阻R1、R2、R3,一般优选的,其阻值小于1000欧姆,其功率小于100瓦。
一般电梯停止时,会断开运行接触器MC的主触点、闭合封星接触器KFX的主触点,U2、V2、W2(曳引机的3条相线)通过封星接触器KFX触点短接,实现封星功能。此时,常规的电梯电气装置中,U1、V1、W1与U2、V2、W2完全断开,而本发明中,U1、V1、W1与U2、V2、W2分别通过上述电阻R1、R2、R3相连接,也即,在运行接触器MC主触点上并联的3个电阻与封星接触器KFX触点或曳引机形成电流通路。
从而在封星接触器正常闭合和异常开路这两种情况下,均可以实现在变频器的三个输出端中任意两个输出端之间形成电流通路,当封星接触器正常闭合时,电流流经封星接触器触点,而当封星接触器异常开路时,电流流经曳引机,封星接触器触点的阻抗远小于曳引机线圈的阻抗,因而两种情况下电流通路中所流经的反馈电流的变化有所差异,只需控制变频器其中两个输出端之间输出电压脉冲信号,然后检测电流通路上的反馈电流变化信号,即可识别出电流是否流经封星接触器,从而判定封星接触器是否正常闭合,完成电梯封星功能检测。
如图2所示,本发明实施例公开一种电梯封星功能检测方法,应用于图1所示的电梯电气装置,该方法可以通过计算机编程实现。该方法的执行主体可为如电梯控制主板、微型控制器等可嵌入计算机编程的检测装置,或者内设有该检测装置的计算机电脑、笔记本电脑、平板电脑等电子设备,本发明对此不作限定。在本实施例中,以电梯控制主板为例进行阐述。该方法包括以下步骤S201~S203:
S201、电梯控制主板控制变频器在其三个输出端中任意两个目标输出端之间输出电压脉冲信号。
一般电梯控制主板在检测到电梯运行停止时,会控制运行接触器MC的三个主触点断开,以及控制封星接触器KFX的三个主触点闭合,此时封星接触器KFX在接收到电梯控制主板的控制闭合指令之后,会做出所谓的“闭合动作”,然后向电梯控制主板反馈,但实际上可能存在异常情况,即封星接触器做出所谓的“闭合动作”之后,并没有真正实现闭合,仍然是异常开路状态。
因此,在本发明实施例中,电梯控制主板可以在检测到电梯运行停止,以及检测到封星接触器的动作反馈信号时,启动封星功能检测模式,以进行电梯封星功能检测。也即,执行步骤S201~S203。
S202、电梯控制主板检测在两个目标输出端之间的电流通路上形成的反馈电流变化信号。
S203、电梯控制主板根据反馈电流变化信号,判定曳引机上与两个目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能检测结果。其中,封星功能检测结果用于表征封星功能正常或封星功能异常。
在检测封星功能的过程中,电梯控制主板控制变频器在其三个输出端中任意选出两个输出端为目标输出端,然后控制变频器在这两个目标输出端之间输出短时间的电压脉冲信号(例如脉冲宽度小于2毫秒),该短时间的电压脉冲信号与电梯正常运行时应当有所不同,通过并接在运行接触器触点两端的3个电阻,与封星接触器的触点形成电流通路,以及并根据反馈电流的反馈电流变化信号,可得出反馈电流的上升沿形状以及电流峰值等,判断封星回路是否存在异常。
如图3所示,在封星功能正常的情况下,反馈电流的上升沿为阶跃形状、上升时间短;在封星功能异常的情况下,反馈电流的上升沿为斜坡形状、上升时间长;反馈电流的电流峰值,在封星功能正常的情况下,电流峰值明显高于封星功能异常时。关于封星功能正常、或异常情况下的反馈电流的上升沿形状、反馈电流峰值,可以在电梯交付使用之前,通过自学习方式获取。
也即是说,针对图3所示的反馈电流波形,可以在电梯交付用户使用之前,由操作人员使用学习模式进行学习,电梯控制主板可以分别学习获取封星功能正常、封星功能异常时的反馈电流波形并进行存储,从而更好的匹配不同功率等级的电梯系统,提升封星功能检测结果的准确度。
以在U1和V1之间输出电压脉冲信号为例(此时W1为高阻态),当封星接触器KFX触点正常闭合、且L11和L12连接线连接正常时,由于封星接触器KFX触点的阻抗远小于曳引机线圈的阻抗,所以两个目标输出端U1和V1之间的电流通路为:U1->R1->L11->封星接触器触点->L12->R2->V1,由于此回路上电阻值固定、且不存在电感,因此反馈电流的上升时间很快(上升沿为阶跃形状)、且电流峰值稳定。
如果封星接触器KFX触点无法闭合、或L11或L12接线有异常导致开路,则两个目标输出端U1和V1之间的电流通路为:U1->R1->U2->V2->R2->V1,由于曳引机的线圈阻抗较大且存在电感,因此反馈电流的上升时间长(上升沿为斜坡形状)、且电流峰值比较封星功能正常时明显偏低(如图3所示),据此可以清晰的判断U2和V2之间的封星功能是否正常。
同理,将U1和W1作为目标输出端,然后在U1和W1之间输出短时间的电压脉冲信号,可以测试U2和W2之间的封星功能;将V1和W1作为目标输出端,然后在V1和W1之间输出短时间的电压脉冲信号,可以测试V2和W2之间的封星功能。综合上述测试结果,可以判断电梯封星功能是否正常。
作为一种可选的实施方式,步骤S203可以包括:
根据反馈电流变化信号,确定出反馈电流上升至电流峰值的持续时长;
判断持续时长是否小于第一预设阈值;
若持续时长小于第一预设阈值,判定曳引机上与两个目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能正常;
若持续时长不小于第一预设阈值,判定曳引机上与两个目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能异常。
作为另一种可选的实施方式,步骤S203可以包括:
根据反馈电流变化信号,确定出反馈电流的电流峰值;
判断电流峰值是否大于第二预设阈值;
若电流峰值大于第二预设阈值,判定曳引机上与两个目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能正常;
若电流峰值不大于第二预设阈值,判定曳引机上与两个目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能异常。
可以理解的是,作为一种优选的实施方式,可以在反馈电流上升至电流峰值的持续时长小于第一预设阈值,且电流峰值大于第二预设阈值时,判定曳引机上与两个目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能正常;而在反馈电流上升至电流峰值的持续时长不小于第一预设阈值,且电流峰值不大于第二预设阈值时,判定曳引机上与两个目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能异常。这样可以进一步提高判别准确率。当然,也不排除采用反馈电流的上升沿形状是阶跃形状还是斜坡形状,来判断曳引机上与两个目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能是否正常。
相比传统的溜梯检测所需要的时间为几秒甚至几十秒,不可能在电梯每次运行后都检,存在故障延迟检出的可能,实施本发明提供的电梯封星功能检测方法,检测速度很快,检测时间在300毫秒以内,可以满足电梯每次运行后均进行一次检测的需求,因此可以更及时的发现封星功能故障,而且是在电梯停止的情况下检测,不需要进行电梯溜车,对电梯机械没有任何冲击、对候梯乘客没有任何影响,可以改善用户体验感。另外,所需要增加的器件很少,成本较低,检测精度较高。
针对某些特殊场合,可能无法接受电阻R1、R2、R3一直并接在运行接触器触点两端,此时可以增加一个开关接触器。如图4所示,本发明实施例公开另一种更优选的电梯电气装置,与图1所示的电梯电气装置的区别在于,增设了一个开关接触器TFX(图中仅画出了主触点部分),开关接触器TFX设置于运行接触器的三个触点的一端与电阻之间。在进行封星功能检测时,由电梯控制主板控制开关接触器TFX闭合,检测完成后控制开关接触器TFX弹开,实现电阻R1、R2、R3的接入与断开控制。
如图5所示,本发明实施例公开另一种电梯封星功能检测方法,应用于图4所示的电梯电气装置,该方法包括以下步骤S501~S507:
S501、电梯控制主板检测开关接触器是否处于闭合状态。
电梯控制主板包括处理器CPU、检测封星接触器动作反馈的输入端口、独立驱动运行接触器和封星接触器的输出端口、以及独立控制变频器、抱闸接触器等电气部件的控制端口。
电梯控制主板在控制电梯完成当次运行并停止后,控制抱闸接触器闭合、运行接触器弹开,以及接收到来自封星接触器的动作反馈信号时,则可以检测开关接触器是否处于闭合状态。若开关接触器处于闭合状态,则转向步骤S503。
S502、若开关接触器未处于闭合状态,电梯控制主板控制开关接触器闭合。
S503、电梯控制主板控制变频器在其三个输出端中任意两个目标输出端之间输出电压脉冲信号。
S504、电梯控制主板检测在两个目标输出端之间的电流通路上形成的反馈电流变化信号。
S505、电梯控制主板根据反馈电流变化信号,判定曳引机上与两个目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能检测结果。其中,封星功能检测结果用于表征封星功能正常或封星功能异常。
以上步骤S503~S505的具体实施方式请参阅上述步骤S201~S203的阐述,本发明在此不作赘述。
S506、若封星功能检测结果用于表征封星功能异常,电梯控制主板输出故障提示信息。
S507、电梯控制主板控制开关接触器断开。
其中,步骤S506和S507并无严格的时序关系。
通过在进行封星功能检测时,由电梯控制主板闭合开关接触器TFX,检测完成后弹开开关接触器TFX,实现电阻R1、R2、R3的接入与断开控制,可以避免电阻R1、R2、R3一直并接在运行接触器触点两端,也可避免电梯封星功能检测方法的误触发,从而提高安全可靠性。
如图6所示,本发明实施例公开一种电梯封星功能检测装置,如电梯控制主板,应用于图1所示的电梯电气装置,该检测装置包括输出单元601、检测单元602、判别单元603和开关单元604,其中,
输出单元601,用于控制变频器在其三个输出端中任意两个目标输出端之间输出电压脉冲信号;
检测单元602,用于检测在两个目标输出端之间的电流通路上形成的反馈电流变化信号;
判别单元603,用于根据反馈电流变化信号,判定曳引机上与两个目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能检测结果;其中,封星功能检测结果用于表征封星功能正常或封星功能异常。
为了进一步使该检测装置适用于图4所示的电梯电气装置,该检测装置还可以包括开关单元604,用于在输出单元601控制变频器在其三个输出端中任意两个目标输出端之间输出电压脉冲信号之前,检测开关接触器是否处于闭合状态;若开关接触器处于闭合状态,触发输出单元601执行控制变频器在其三个输出端中任意两个目标输出端之间输出电压脉冲信号的操作;若开关接触器未处于闭合状态,控制开关接触器闭合;以及,在判别单元603根据反馈电流变化信号,判定曳引机上与两个目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能检测结果之后,控制开关接触器断开。
优选的,该检测装置还可以包括未图示的提示单元,用于在判别单元603根据反馈电流变化信号,判定曳引机上与两个目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能检测结果之后,若封星功能检测结果用于表征封星功能异常,输出故障提示信息。
优选的,该检测装置还可以包括未图示的启动单元,用于在检测到电梯运行停止时,控制运行接触器的三个触点断开,然后触发上述开关单元604检测开关接触器是否处于闭合状态。其中,
上述开关单元604用于检测开关接触器是否处于闭合状态的方式具体为:在上述启动单元控制运行接触器的三个触点断开之后,判断是否检测到封星接触器的动作反馈信号;若检测到封星接触器的动作反馈信号时,检测开关接触器是否处于闭合状态。
如图7所示,本发明实施例公开一种电子设备,包括存储有可执行程序代码的存储器701以及与存储器701耦合的处理器702;
其中,处理器702调用存储器701中存储的可执行程序代码,执行上述各实施例中描述的电梯封星功能检测方法。
本发明实施例还公开一种计算机可读存储介质,其存储计算机程序,其中,该计算机程序使得计算机执行上述各实施例中描述的电梯封星功能检测方法。
以上实施例的目的,是对本发明的技术方案进行示例性的再现与推导,并以此完整的描述本发明的技术方案、目的及效果,其目的是使公众对本发明的公开内容的理解更加透彻、全面,并不以此限定本发明的保护范围。
以上实施例也并非是基于本发明的穷尽性列举,在此之外,还可以存在多个未列出的其他实施方式。在不违反本发明构思的基础上所作的任何替换与改进,均属本发明的保护范围。
Claims (10)
1.电梯封星功能检测方法,其特征在于,应用于电梯电气装置,所述电梯电气装置包括变频器、曳引机、运行接触器和封星接触器,所述变频器的三个输出端分别连接于所述曳引机的三个输入端,所述运行接触器的三个触点对应设置于所述变频器与所述曳引机之间,所述封星接触器的三个触点对应设置于所述运行接触器与所述曳引机之间,所述运行接触器的三个触点的两端分别并联有电阻;所述方法包括:
控制所述变频器在其三个输出端中任意两个目标输出端之间输出电压脉冲信号;
检测在两个所述目标输出端之间的电流通路上形成的反馈电流变化信号;
根据所述反馈电流变化信号,判定所述曳引机上与两个所述目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能检测结果;其中,所述封星功能检测结果用于表征封星功能正常或封星功能异常。
2.如权利要求1所述的电梯封星功能检测方法,其特征在于,根据所述反馈电流变化信号,判定所述曳引机上与两个所述目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能检测结果,包括:
根据所述反馈电流变化信号,确定出所述反馈电流上升至电流峰值的持续时长;判断所述持续时长是否小于第一预设阈值;
若所述持续时长小于第一预设阈值,判定所述曳引机上与两个所述目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能正常;
若所述持续时长不小于第一预设阈值,判定所述曳引机上与两个所述目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能异常。
3.如权利要求1所述的电梯封星功能检测方法,其特征在于,根据所述反馈电流变化信号,判定所述曳引机上与两个所述目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能检测结果,包括:
根据所述反馈电流变化信号,确定出所述反馈电流的电流峰值;
判断所述电流峰值是否大于第二预设阈值;
若所述电流峰值大于第二预设阈值,判定所述曳引机上与两个所述目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能正常;
若所述电流峰值不大于第二预设阈值,判定所述曳引机上与两个所述目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能异常。
4.如权利要求1至3任一项所述的电梯封星功能检测方法,其特征在于,所述运行接触器的三个触点的一端与所述电阻之间还设置有开关接触器;
以及,控制所述变频器在其三个输出端中任意两个目标输出端之间输出电压脉冲信号之前,所述方法还包括:
检测所述开关接触器是否处于闭合状态;
若所述开关接触器处于闭合状态,执行控制所述变频器在其三个输出端中任意两个目标输出端之间输出电压脉冲信号的步骤;
若所述开关接触器未处于闭合状态,控制所述开关接触器闭合。
5.如权利要求4所述的电梯封星功能检测方法,其特征在于,根据所述反馈电流变化信号,判定所述曳引机上与两个所述目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能检测结果之后,所述方法还包括:
控制所述开关接触器断开;
若所述封星功能检测结果用于表征封星功能异常,输出故障提示信息。
6.如权利要求4所述的电梯封星功能检测方法,其特征在于,检测所述开关接触器是否处于闭合状态,包括:
当检测到电梯运行停止时,控制所述运行接触器的三个触点断开;
当检测到所述封星接触器的动作反馈信号时,检测所述开关接触器是否处于闭合状态。
7.电梯封星功能检测装置,其特征在于,应用于电梯电气装置,所述电梯电气装置包括变频器、曳引机、运行接触器和封星接触器,所述变频器的三个输出端分别连接于所述曳引机的三个输入端,所述运行接触器的三个触点对应设置于所述变频器与所述曳引机之间,所述封星接触器的三个触点对应设置于所述运行接触器与所述曳引机之间,所述运行接触器的三个触点的两端分别并联有电阻;所述检测装置包括:
输出单元,用于控制所述变频器在其三个输出端中任意两个目标输出端之间输出电压脉冲信号;
检测单元,用于检测在两个所述目标输出端之间的电流通路上形成的反馈电流变化信号;
判别单元,用于根据所述反馈电流变化信号,判定所述曳引机上与两个所述目标输出端连接的两个输入端之间的封星功能检测结果;其中,所述封星功能检测结果用于表征封星功能正常或封星功能异常。
8.如权利要求7所述的电梯封星功能检测装置,其特征在于,所述运行接触器的三个触点的一端与所述电阻之间还设置有开关接触器;所述检测装置还包括开关单元,用于在所述输出单元控制所述变频器在其三个输出端中任意两个目标输出端之间输出电压脉冲信号之前,检测所述开关接触器是否处于闭合状态;若所述开关接触器处于闭合状态,触发所述输出单元执行控制所述变频器在其三个输出端中任意两个目标输出端之间输出电压脉冲信号的操作;若所述开关接触器未处于闭合状态,控制所述开关接触器闭合。
9.电子设备,其特征在于,包括存储有可执行程序代码的存储器以及与所述存储器耦合的处理器;所述处理器调用所述存储器中存储的所述可执行程序代码,用于执行权利要求1至6任一项所述的电梯封星功能检测方法。
10.计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行权利要求1至6任一项所述的电梯封星功能检测方法。
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