CN211769594U - 电梯防坠落对重控制装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了电梯防坠落对重控制装置,它包括对重框、对重块、导轨、电磁铁和速度监测装置,对重块设置在所述对重框内,对重框的两侧分别与两侧的导轨配合,电磁铁上下设置有多个,且固定安装在电梯的井道靠近对重块的侧壁上,每个电磁铁的电源回路中串联一个继电器的常开触点,所有继电器与一个控制器控制连接,速度监测装置与控制器控制连接;对重框的两侧与所述不接触,且对重框与所述导轨的相对面设置有摩擦层,当电磁铁吸附对重块时,对重框的两侧与所述导轨接触。本实用新型可以在电梯坠落故障时保持电梯的轿厢平稳,避免现有电梯故障后有一段急速下降的距离对轿厢内的人造成伤害。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种电梯防坠落对重控制装置。
背景技术
电梯作为日常使用频率较高的设备,其发生事故的概率虽然较小,一旦发生事故,将严重危及人身安全。电梯事故中,发生频率最高的是坠落,虽然现有的电梯有防坠落系统,但是,在电梯坠落时仍有一段急速下降过程,这期间,老人或小孩很容易受伤。如何保证电梯故障时电梯的轿厢平稳是一个亟待解决的问题。
实用新型内容
针对现有技术的上述不足,本实用新型提供了一种电梯防坠落对重控制装置,它可以在电梯坠落故障时保持电梯的轿厢平稳,避免现有电梯故障后有一段急速下降的距离对轿厢内的人造成伤害。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
电梯防坠落对重控制装置,它包括对重框、对重块和导轨,所述对重块设置在所述对重框内,所述对重框的两侧分别与两侧的所述导轨配合,它还包括电磁铁和速度监测装置,所述电磁铁上下设置有多个,且固定安装在电梯的井道靠近所述对重块的侧壁上,每个所述电磁铁的电源回路中串联一个继电器的常开触点,所有所述继电器与一个控制器控制连接,所述速度监测装置与所述控制器控制连接;所述对重框的两侧与所述不接触,且所述对重框与所述导轨的相对面设置有摩擦层,当所述电磁铁吸附所述对重块时,所述对重框的两侧与所述导轨接触。
进一步的,所述速度监测装置包括位于所述对重框的外侧面且上下设置的两个磁点和位于所述导轨上与所述磁点相对的霍尔传感器,在每个楼层对应的所述导轨上至少安装一个霍尔传感器。
进一步的,在每个楼层的井道侧壁上分别安装一个所述电磁铁。
进一步的,所述电磁铁与所述对重块的距离为1cm-4cm。
进一步的,在所述对重框的两侧分别设置有凹槽Ⅰ,所述导轨位于所述凹槽Ⅰ内,所述导轨与所述凹槽Ⅰ不接触。
本实用新型的有益效果是:
本实用新型在检测到对重的速度异常后,开启电磁铁吸附对重块,通过对重框与导轨的相对面的摩擦层实现缓慢下降或者将对重块制动,解决了现有电梯故障时急速下降的一段距离造成的人员伤害或恐慌。本装置作为电梯故障制动,完全与电梯本身的运行系统分离,互不相干,可靠性高。
附图说明
附图1为本实用新型的侧视示意图;
附图2为本实用新型的对重结构示意图;
附图3为本实用新型凹槽Ⅰ与凸起配合示意图;
图中,对重框1、凹槽Ⅰ11、对重块2、导轨3、电磁铁4、侧壁5、磁点6、霍尔传感器7。
具体实施方式
为了更好地理解本实用新型,下面结合附图1至附图3来详细解释本实用新型的实施方式。
本实用新型的电梯防坠落对重控制装置包括对重框1、对重块2、导轨3、电磁铁4和速度监测装置,需要说明的是,对于下文未提到的其他结构,均与现有电梯中的结构一样。所述对重块2设置在所述对重框1内,所述对重框1的两侧分别与两侧的所述导轨3配合,具体配合方式优选如下结构:在所述对重框1的两侧分别设置有凹槽Ⅰ11,所述导轨3位于所述凹槽Ⅰ11内,所述导轨3与所述凹槽Ⅰ11不接触。由于电梯在运行时比较平稳,绳索拉着对重框1对重框不会出现严重的晃动,因此,对重框1的两侧的凹槽Ⅰ11与导轨3基本上不碰撞接触,即便偶尔因为晃动发生碰撞,也不会对系统造成影响。
所述电磁铁4上下设置有多个,且固定安装在电梯的井道靠近所述对重块的侧壁5上,每个所述电磁铁4的电源回路中串联一个继电器的常开触点,所有所述继电器与一个控制器控制连接,所述速度监测装置与所述控制器控制连接。所述对重框1的两侧与所述导轨不接触,且所述对重框1与所述导轨3的相对面设置有摩擦层,当所述电磁铁4吸附所述对重块2时,所述对重框1的两侧的摩擦层与所述导轨3的摩擦层接触,实现摩擦制动。对于摩擦层,可以采用橡胶层或者刹车制动片。橡胶层成本低,且碰撞时不易损坏,因此优选橡胶层。当然,制动方式可以是直接将对重框1固定,使其停止运动,也可以使其缓慢下降,当对重框1缓慢下降时,通过速度监测装置依次出发对应位置的电磁铁4。当然,为了提高电磁铁对对重块2的吸附力,对重块2可以采用磁性材料制成。
本实用新型设计了一种速度监测装置,如图2所示,它包括位于所述对重框1的外侧面且上下设置的两个磁点6和位于所述导轨3上与所述磁点6相对的霍尔传感器7。霍尔传感器7在每个楼层设置一个或者更多个。为了方便示意,图2中在左右两侧分别画出了磁点6和霍尔传感器7,实际磁点6和霍尔传感器7是在同一侧。通过检测到两个磁点6经过霍尔传感器7的时间,可以判断电梯的运行速度是否故障。
对于电磁铁4的安装方式,如图1中所示,可以在每个楼层的井道侧壁上分别安装一个所述电磁铁4。当然,为了节省成本,也可以多个楼层之间安装一个,但多个楼层之间安装一个仅仅起到制动作用,消除不了急速坠落的一段距离。安装时,在井道侧壁上预留孔或打孔,电磁铁4的宽度与对重块的宽度相当,对于电磁铁4的磁力大小根据对重的重量进行设置即可。为了保证电磁铁4对对重块2的吸附作用,所述电磁铁与所述对重块的距离为1cm-4cm,优选的,距离为1.5厘米。
本实用新型工作原理如下:当电梯故障发生坠落时,对重的速度会急速发生变化,通过速度监测装置监测到信号后,控制器控制对应位置的电磁铁4得电,电磁铁4吸附对重块2,对重框1的两侧的摩擦层与导轨3的摩擦层接触,实现摩擦制动。当然,本实用新型使用时,现有电梯中的其它安全防护措施均可保留,与本装置一起发挥作用。
Claims (5)
1.电梯防坠落对重控制装置,它包括对重框、对重块和导轨,所述对重块设置在所述对重框内,所述对重框的两侧分别与两侧的所述导轨配合,其特征在于,它还包括电磁铁和速度监测装置,所述电磁铁上下设置有多个,且固定安装在电梯的井道靠近所述对重块的侧壁上,每个所述电磁铁的电源回路中串联一个继电器的常开触点,所有所述继电器与一个控制器控制连接,所述速度监测装置与所述控制器控制连接;所述对重框的两侧与所述导轨不接触,且所述对重框与所述导轨的相对面设置有摩擦层,当所述电磁铁吸附所述对重块时,所述对重框的两侧与所述导轨接触。
2.如权利要求1所述的电梯防坠落对重控制装置,其特征在于:所述速度监测装置包括位于所述对重框的外侧面且上下设置的两个磁点和位于所述导轨上与所述磁点相对的霍尔传感器,在每个楼层对应的所述导轨上至少安装一个霍尔传感器。
3.如权利要求1所述的电梯防坠落对重控制装置,其特征在于:在每个楼层的井道侧壁上分别安装一个所述电磁铁。
4.如权利要求1-3中任一项所述的电梯防坠落对重控制装置,其特征在于:所述电磁铁与所述对重块的距离为1cm-4cm。
5.如权利要求1所述的电梯防坠落对重控制装置,其特征在于:在所述对重框的两侧分别设置有凹槽Ⅰ,所述导轨位于所述凹槽Ⅰ内,所述导轨与所述凹槽Ⅰ不接触。
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