EP1090870A1 - Sicherheitskreis für eine Aufzugsanlage - Google Patents

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voltage
circuit
safety
switching device
voltage converter
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    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B5/00Applications of checking, fault-correcting, or safety devices in elevators
    • B66B5/0006Monitoring devices or performance analysers
    • B66B5/0018Devices monitoring the operating condition of the elevator system
    • B66B5/0031Devices monitoring the operating condition of the elevator system for safety reasons
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B13/00Doors, gates, or other apparatus controlling access to, or exit from, cages or lift well landings
    • B66B13/22Operation of door or gate contacts

Definitions

  • the invention relates to a safety circuit for a Elevator system consisting of a series circuit from Security monitoring switches Facilities serving elevator operation and from one Voltage source for feeding the series circuit, whereby on At least one switching device ends the series connection connected depending on the switching state of the Switch signals generated for an elevator control.
  • a safety circuit for an elevator system consists of a series connection of door contacts, whereby for Monitoring the position of a floor door, for example a contact is provided. More contacts or switches for monitoring the position of the cabin door, for example, the position of the brake or other the safety of the Facilities serving lift operation can be found in the Safety circuit must be switched on.
  • the security circle is usually from an AC voltage source or from a DC voltage source with pulsed DC voltage fed, at least at the end of the safety circuit a safety relay is connected. If all Contacts are closed, the safety relay activated.
  • the elevator control monitors the state of the Safety relay and if the safety relay is activated the elevator control system gives one, for example pending move command free.
  • a disadvantage of this type of feeding the Safety circuit is that the output voltage of the Voltage source is not regulated and Voltage fluctuations are subject to what in turn relays with requires a wide range of voltages. In addition, the Voltage value above the safe low voltage and To avoid electrical accidents with a Residual current circuit breaker must be secured.
  • the invention seeks to remedy this.
  • the invention as characterized in claim 1, solves the problem to avoid the disadvantages of the known device and to create a security circle that is independent of the Head of the elevator works reliably.
  • the advantages achieved by the invention are in essential to see that the tension over the Safety relay is kept constant.
  • the tension over the safety relay is no longer dependent on the length of the wiring of the safety contacts what especially for elevator systems with a large delivery head of is of particular importance with regard to voltage drop.
  • the door contacts are cabled over the entire length Elevator shaft height and has one in the unregulated case direct influence on the voltage across the Safety relay. Grid fluctuations or changing Contact resistances at the contacts or others loads affecting tension in the safety circuit have regulated voltage across the safety relay none Effect.
  • With regulated voltage across the safety relay can be used as a safety relay Standard relays are used without the reliable Affect the functioning of the safety circuit.
  • the safety circuit with physiological safe low voltage are operated. Special Personal protection measures are not necessary. With regulated voltage across the safety relay is on Safety circuit with high operational safety and low Costs doable.
  • 1, 1 denotes a safety circuit, the from a series circuit 2 of switches or Contacts 3, from at least one switching device or a safety relay 4, from a supply 5 serving voltage converter 10 and from a monitoring 6 exists, the signal of the safety relay 4 one Elevator control 7 is supplied.
  • On an input line 8 is, for example, 24 V DC (DC voltage) a circuit breaker 9 is supplied.
  • the circuit breaker 9 is on the output side with the In input of the DC-DC Voltage converter 10 connected to the 24 V DC for example, 25 V to 50 V DC increased.
  • An end to Series connection 2 of contacts 3 is via one Measuring resistor 11 to the output Out of Voltage converter 10 switched, the other end of the Series circuit 2 is connected to safety relay 4.
  • each safety relay 4 is on symbolized with an arrow pointing downwards common conductor connected.
  • the switching state of the Safety relay 4 is connected to a relay contact 12 transmitted, via which the elevator control 7 a Signal voltage leads.
  • a protective diode 13 is, for example, voltage peaks switched via the safety relay 4.
  • the voltage to be regulated across the safety relay 4 is tapped at point P1 and consisting of a network 14 passive elements supplied, which with the Voltage converter 10 is connected. If all contacts 3 the series circuit 2 are closed, the voltage above the safety relay 4 to, for example, 25 V DC held. If the series circuit 2 is open, the output voltage of the voltage converter 10 by means of a limiter 15 is kept at, for example, 53 V DC.
  • the monitoring 6 consists of a first one Surge detector 16, a second Overvoltage detector 17, an undervoltage detector 18 and an overcurrent detector 19.
  • the first Overvoltage detector 16 monitors the voltage across the Safety relay 4 and generates an error message if the monitored voltage exceeds 28 V DC, for example.
  • the second overvoltage detector 17 monitors the voltage at the output Out of the voltage converter 10 and generates one Error message if the monitored voltage, for example Exceeds 55 V DC.
  • the undervoltage detector 18 monitors the voltage at the output Out of the voltage converter 10 and generates an error message if the monitored voltage for example, falls below 23 V DC.
  • the Overcurrent detector 19 monitors that in series circuit 2 flowing current in the form of a voltage across the Measuring resistor 11 and generates an error message if the monitored current exceeds 300 mA, for example.
  • the Error messages from the detectors 16, 17, 18, 19 become one Error circuit 20 supplied to at least one Error message opens the circuit breaker 9, the voltage at the input In of the DC-DC voltage converter 10 switches off.
  • the error circuit 20 stores the errors that have occurred, for example by a parent Diagnostic circuit can be read out. For manual Reset of the error circuit 20 is a button 21 intended.
  • Fig. 2 shows details of the network 14 and the Limiter 15 for voltage regulation over the Safety relay 4. If series circuit 2 is open, becomes the output voltage of the voltage converter 10 by means of a Zener diode Z1 to, for example, 53 V DC kept constant. A capacitor C1 increases the dynamic Behavior of the limiter 15.

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Abstract

Dieser Sicherheitskreis (1) besteht aus einer Serieschaltung (2) von Kontakten (3), aus mindestens einem Sicherheitsrelais (4), aus einer Speisung (5) und aus einer Überwachung (6), wobei das Signal des Sicherheitsrelais (4) einer Aufzugssteuerung (7) zugeführt wird. Die zu regelnde Spannung über dem Sicherheitsrelais (4) wird am Punkt (P1) abgegriffen und einem Netzwerk (14) zugeführt, welches mit dem Spannungskonverter (10) verbunden ist. Falls alle Kontakte (3) der Serieschaltung (2) geschlossen sind, wird die Spannung über dem Sicherheitsrelais (4) konstant gehalten. Mit der Regelung der Spannung über dem Sicherheitsrelais (4) ist der Sicherheitskreis (1) bezüglich Spannungsabfall unabhängig von der Länge der Verkabelung der Kontakte (3). <IMAGE>

Description

Die Erfindung betrifft einen Sicherheitskreis für eine Aufzugsanlage bestehend aus einer Serieschaltung von Schaltern zur Überwachung von der Sicherheit des Aufzugsbetriebes dienenden Einrichtungen und aus einer Spannungsquelle zur Speisung der Serieschaltung, wobei am Ende der Serieschaltung mindestens eine Schalteinrichtung angeschlossen ist, die abhängig vom Schaltzustand der Schalter Signale für eine Aufzugssteuerung erzeugt.
Ein Sicherheitskreis für eine Aufzugsanlage besteht aus einer Serieschaltung von Türkontakten, wobei zur Überwachung der Stellung beispielsweise einer Stockwerktür ein Kontakt vorgesehen ist. Weitere Kontakte bzw. Schalter zur Überwachung beispielsweise der Stellung der Kabinentür, der Stellung der Bremse oder anderen der Sicherheit des Aufzugsbetriebes dienenden Einrichtungen können in den Sicherheitskreis eingeschaltet sein. Der Sicherheitskreis wird üblicherweise von einer AC Spannungsquelle oder von einer DC Spannungsquelle mit pulsförmiger Gleichspannung gespeist, wobei am Ende des Sicherheitskreises mindestens ein Sicherheitsrelais angeschlossen ist. Falls alle Kontakte geschlossen sind, wird das Sicherheitsrelais aktiviert. Die Aufzugssteuerung überwacht den Zustand des Sicherheitsrelais und falls das Sicherheitsrelais aktiviert ist, gibt die Aufzugssteuerung beispielsweise einen anstehenden Fahrbefehl frei.
Nachteilig bei dieser Art von Speisung des Sicherheitskreises ist, dass die Ausgangsspannung der Spannungsquelle nicht geregelt ist und Spannungsschwankungen unterliegt, was wiederum Relais mit grosser Spannungsbreite nötig macht. Ausserdem liegt der Spannungswert oberhalb der ungefährlichen Kleinspannung und muss zur Vermeidung von Elektrounfällen mit einem Fehlerstromschutzschalter gesichert sein.
Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Die Erfindung, wie sie in Anspruch 1 gekennzeichnet ist, löst die Aufgabe, die Nachteile der bekannten Einrichtung zu vermeiden und einen Sicherheitskreis zu schaffen, der unabhängig von der Förderhöhe des Aufzuges betriebssicher arbeitet.
Die durch die Erfindung erreichten Vorteile sind im wesentlichen darin zu sehen, dass die Spannung über dem Sicherheitsrelais konstant gehalten wird. Die Spannung über dem Sicherheitsrelais ist dadurch nicht mehr abhängig von der Länge der Verkabelung der Sicherheitskontakte, was insbesondere bei Aufzugsanlagen mit grosser Förderhöhe von besonderer Bedeutung hinsichtlich Spannungsabfall ist. Die Verkabelung der Türkontakte erstreckt sich über die gesamte Aufzugsschachthöhe und hat im ungeregelten Fall einen direkten Einfluss auf die Spannung über dem Sicherheitsrelais. Netzschwankungen oder sich ändernde Übergangswiderstände an den Kontakten oder andere spannungsbeinflussende Lasten im Sicherheitskreis haben bei geregelter Spannung über dem Sicherheitsrelais keine Wirkung. Mit geregelter Spannung über dem Sicherheitsrelais kann als Sicherheitsrelais ein handelsübliches Standardrelais verwendet werden, ohne die zuverlässige Arbeitsweise des Sicherheitskreises zu beeinträchtigen. Ausserdem kann der Sicherheitskreis mit physiologisch ungefährlicher Kleinspannung betrieben werden. Besondere Personenschutzmassnahmen sind nicht erforderlich. Mit geregelter Spannung über dem Sicherheitsrelais ist ein Sicherheitskreis mit hoher Betriebssicherheit und niedrigen Kosten machbar.
Weiterbildungen der Erfindung sind durch die in den abhängigen Ansprüchen angegebenen Massnahmen möglich. Ein Begrenzer limitiert bei offenem Sicherheitskreis über ein Netzwerk des Regelkreises die Versorgungsspannung auf einem bestimmten Wert. Ausserdem arbeitet der Sicherheitskreis mit für Personen ungefährlicher Kleinspannung.
Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Beispiels und mit Bezug auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert.
Es zeigen:
Fig. 1
eine schematische Darstellung eines Sicherheitskreises mit geregelter Spannung über einer Schalteinrichtung und
Fig. 2
Einzelheiten eines der Spannungsregelung dienenden Netzwerkes.
In der Fig. 1 ist mit 1 ein Sicherheitskreis bezeichnet, der aus einer Serieschaltung 2 von Schaltern bzw. von Kontakten 3, aus mindestens einer Schalteinrichtung bzw. einem Sicherheitsrelais 4, aus einem als Speisung 5 dienenden Spannungskonverter 10 und aus einer Überwachung 6 besteht, wobei das Signal des Sicherheitsrelais 4 einer Aufzugssteuerung 7 zugeführt wird. An einer Eingangsleitung 8 steht beispielsweise 24 V DC (Gleichspannung) an, die einem Schutzschalter 9 zugeführt wird. Der Schutzschalter 9 ist ausgangsseitig mit dem Eingang In des DC-DC Spannungskonverters 10 verbunden, der die 24 V DC auf beispielsweise 25 V bis 50 V DC erhöht. Ein Ende der Serieschaltung 2 der Kontakte 3 ist via eines Messwiderstandes 11 an den Ausgang Out des Spannungskonverters 10 geschaltet, das andere Ende der Serieschaltung 2 ist mit den Sicherheitsrelais 4 verbunden. Der zweite Anschluss eines jeden Sicherheitsrelais 4 ist an einen mit einem nach unten gerichteten Pfeil symbolisierten gemeinsamen Leiter angeschlossen. Der Schaltzustand des Sicherheitsrelais 4 wird auf einen Relaiskontakt 12 übertragen, über den die Aufzugssteuerung 7 eine Signalspannung führt. Zum Schutze des Sicherheitskreises 1 vor durch Schalten von Induktivitäten entstehenden Spannungsspitzen ist beispielsweise eine Schutzdiode 13 über die Sicherheitsrelais 4 geschaltet.
Die zu regelnde Spannung über dem Sicherheitsrelais 4 wird am Punkt P1 abgegriffen und einem Netzwerk 14 bestehend aus passiven Elementen zugeführt, welches mit dem Spannungskonverter 10 verbunden ist. Falls alle Kontakte 3 der Serieschaltung 2 geschlossen sind, wird die Spannung über dem Sicherheitsrelais 4 konstant auf beispielsweise 25 V DC gehalten. Falls die Serieschaltung 2 offen ist, wird die Ausgangsspannung des Spannungskonverters 10 mittels eines Begrenzers 15 auf beispielsweise 53 V DC gehalten.
Die Überwachung 6 besteht aus einem ersten Überspannungsdetektor 16, einem zweiten Überspannungsdetektor 17, einem Unterspannungsdetektor 18 und einem Überstromdetektor 19. Der erste Überspannungsdetektor 16 überwacht die Spannung über dem Sicherheitsrelais 4 und erzeugt eine Fehlermeldung, falls die überwachte Spannung beispielsweise 28 V DC übersteigt. Der zweite Überspannungsdetektor 17 überwacht die Spannung am Ausgang Out des Spannungskonverters 10 und erzeugt eine Fehlermeldung, falls die überwachte Spannung beispielsweise 55 V DC übersteigt. Der Unterspannungsdetektor 18 überwacht die Spannung am Ausgang Out des Spannungskonverters 10 und erzeugt eine Fehlermeldung, falls die überwachte Spannung beispielsweise 23 V DC unterschreitet. Der Überstromdetektor 19 überwacht den in der Serieschaltung 2 fliessenden Strom in der Form einer Spannung über dem Messwiderstand 11 und erzeugt eine Fehlermeldung, falls der überwachte Strom beispielsweise 300 mA übersteigt. Die Fehlermeldungen der Detektoren 16,17,18,19 werden einer Fehlerschaltung 20 zugeführt, die bei mindestens einer Fehlermeldung den Schutzschalter 9 öffnet, der die Spannung am Eingang In des DC-DC Spannungskonverters 10 abschaltet. Die Fehlerschaltung 20 speichert die aufgetretenen Fehler, wobei diese beispielsweise von einem übergeordneten Diagnosekreis ausgelesen werden können. Zur manuellen Rücksetzung der Fehlerschaltung 20 ist ein Taster 21 vorgesehen.
Fig. 2 zeigt Einzelheiten des Netzwerkes 14 und des Begrenzers 15 zur Spannungsregelung über dem Sicherheitsrelais 4. Falls die Serieschaltung 2 offen ist, wird die Ausgangsspannung des Spannungskonverters 10 mittels einer Zenerdiode Z1 auf beispielsweise 53 V DC konstant gehalten. Ein Kondensator C1 erhöht das dynamische Verhalten des Begrenzers 15.
Falls alle Kontakte 3 der Serieschaltung 2 geschlossen sind, wird die Spannung am Punkt P1 über dem Sicherheitsrelais 4 konstant auf beispielsweise 25 V DC gehalten. Die Spannung am Punkt P1 wird über eine Rückwärtstrom verhindernde Diode D1 einem Spannungsteiler bestehend aus Widerstand R3 und Widerstand R2 zugeführt, wobei der Spannungsteilerpunkt P2 mit dem Begrenzer 15 und einem Begrenzerwiderstand R1 verbunden ist, der andererseits an den Eingang Feedback des Spannungskonverters 10 angeschlossen ist. Aufgrund des Signales am Eingang Feedback regelt der Spannungskonverter 10 die Spannung am Ausgang Out. Spannungskonverter 10, Serieschaltung 2 und Netzwerk 14 bilden einen Regelkreis, der die Spannung am Punkt P1 konstant hält. Abweichende Spannungen werden von den Detektoren 16,17,18 erfasst. Die Schaltzustände der Kontakte 3, Fehlermeldungen der Detektoren 16,17,18,19, Signale der Fehlerschaltung 20 können auch von einem übergeordneten Diagnosekreis erfasst und ausgewertet werden.

Claims (5)

  1. Sicherheitskreis für eine Aufzugsanlage bestehend aus einer Serieschaltung von Schaltern zur Überwachung von der Sicherheit des Aufzugsbetriebes dienenden Einrichtungen und aus einer Spannungsquelle zur Speisung der Serieschaltung, wobei am Ende der Serieschaltung mindestens eine Schalteinrichtung angeschlossen ist, die abhängig vom Schaltzustand der Schalter Signale für eine Aufzugssteuerung erzeugt,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass ein Regelkreis (10,14) vorgesehen ist, der die Spannung über der Schalteinrichtung (4) konstant hält.
  2. Sicherheitskreis nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Spannung über der Schalteinrichtung (4) an ein Netzwerk (14) angeschlossen ist, dessen Ausgang mit einem Eingang (Feedback) eines als Regler und Speisung dienenden Spannungskonverters (10) verbunden ist, der die Serieschaltung (2) speist.
  3. Sicherheitskreis nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass ein Ausgang (Out) des Spannungskonverters (10) mit einem Begrenzer (15) verbunden ist, der an das Netzwerk (14) angeschlossen ist und der bei offenem Schaltkreis (2) die Spannung am Ausgang (Out) limtiert.
  4. Sicherheitskreis nach den Ansprüchen 2 oder 3,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Spannungskonverter (10) die Serieschaltung (2) und die Schalteinrichtung (4) mit für Personen ungefährlicher Kleinspannung versorgt.
  5. Sicherheitskreis nach einem der vorhergehenden Ansprüchen,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass eine Überwachung (6) vorgesehen ist, die die Serieschaltung (2), die Schalteinrichtung (4) und den Spannungskonverter (10) spannungs- und strommässig überwacht und bei einem Fehler den Spannungskonverter (10) mittels eines Schutzschalters (9) von der Eingangsspannung trennt.
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