钢带有机房电梯机房部件设计分析.pptxVIP

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钢带有机房电梯机房部件设计分析汇报人:2024-01-31

机房部件概述钢带传动系统设计机房结构设计与优化控制系统与电气配置方案安全防护装置设置调试、维护与保养策略总结与展望

01机房部件概述

曳引机控制柜限速器缓冲器机房部件功能与作用提供电梯运行所需的动力,通过曳引轮与钢带之间的摩擦力驱动电梯运行。当电梯运行速度超过设定值时,限速器会动作并切断安全回路,使电梯停止运行,保证乘客安全。负责电梯的电气控制系统,包括电梯的启动、停止、加速、减速等控制功能。在电梯井道的底部和顶部设置缓冲器,当电梯失控时能够吸收冲击能量,减缓电梯的冲击力。

钢带有机房电梯采用钢带替代传统钢丝绳,使得机房体积更小,结构更为紧凑。结构紧凑节能环保平稳舒适安全可靠钢带传动效率高,摩擦小,能够降低能耗,同时采用永磁同步曳引机,进一步提高了节能效果。钢带传动具有更好的柔性和弹性,使得电梯运行更加平稳,乘坐更加舒适。钢带有机房电梯采用多重安全保护措施,如限速器、安全钳、缓冲器等,确保乘客安全。钢带有机房电梯特点

安全性原则可靠性原则先进性原则经济性原则设计原则及规范要房部件设计应首先考虑安全性,确保在各种情况下乘客的安全。机房部件应具备高可靠性,能够长期稳定运行,减少故障率。采用先进的技术和设计理念,确保机房部件的性能和品质达到行业领先水平。在满足安全、可靠、先进的前提下,应尽可能降低机房部件的成本,提高性价比。

02钢带传动系统设计

钢带传动系统利用柔性钢带与曳引轮之间的摩擦力来传递动力,带动电梯轿厢上下运行。传动原理相比传统钢丝绳传动,钢带传动具有更高的强度、更轻的重量、更好的耐磨性和更长的使用寿命。优势钢带传动原理及优势

传动系统布局规划曳引机位置根据电梯井道尺寸和机房空间,合理规划曳引机的安装位置,确保钢带传动的稳定性和可靠性。钢带走向设计合理的钢带走向,避免钢带在传动过程中产生过大的弯曲和扭曲,以提高传动效率和使用寿命。机房内其他部件布局考虑机房内其他部件如控制柜、限速器、缓冲器等的位置和布局,确保整个传动系统的协调性和安全性。

根据电梯的载重、速度和提升高度等参数,选择合适的钢带型号和规格,确保传动系统的承载能力和安全性。钢带选型根据钢带的型号和规格,选择合适的曳引轮直径和材质,以确保钢带与曳引轮之间的摩擦力满足传动要求。曳引轮选型根据电梯的安全要求和使用环境,选择合适的制动器类型和规格,确保在紧急情况下能够迅速、可靠地制停电梯。制动器选型对钢带、曳引轮、制动器等关键零部件进行强度计算和校核,确保其满足使用要求和安全标准。强度计算关键零部件选型与计算

03机房结构设计与优化

根据电梯井道尺寸、驱动系统、控制系统等部件的布置要求,确定机房的长、宽、高,并优化机房形状,以减少空间浪费。合理的机房尺寸和形状根据电梯驱动主机、控制柜、限速器、曳引机等设备的尺寸和重量,合理规划设备在机房内的布局,确保设备之间的安全距离和维修空间。设备布局规划考虑机房内设备的散热需求,设计合理的通风口和散热设备,如排风扇、空调等,以保持机房内适宜的温度和湿度。通风与散热设计机房整体结构布局

根据机房内各设备的重量和分布情况,设计合理的承重梁,确保梁具有足够的强度和刚度,以支撑设备的重量和运行时的振动。承重梁设计根据机房的结构形式和楼层高度,设计合理的承重柱,确保柱具有足够的承载能力和稳定性,以承受机房的重量和水平力。承重柱设计对承重梁、柱等关键部位的连接节点进行详细设计,采用可靠的连接方式,如焊接、螺栓连接等,以确保节点的强度和稳定性。连接节点设计承重梁、柱等关键部位设计

结构体系选择选择合理的结构体系,如框架结构、剪力墙结构等,以提高机房的整体抗震性能。设备抗震加固对机房内的关键设备进行抗震加固处理,如增加支撑、设置防震垫等,以提高设备的抗震性能。减震隔震技术应用在机房的基础或关键部位采用减震隔震技术,如橡胶隔震支座、阻尼器等,以减小地震对机房的影响。抗震设防烈度确定根据当地的地震烈度和建筑抗震设计规范,确定机房的抗震设防烈度,并采取相应的抗震措施。抗震性能考虑及优化措施

04控制系统与电气配置方案

采用高性能PLC或专用电梯控制器,实现电梯逻辑控制、运行管理等功能。核心控制器传感器与信号采集通讯模块配置各类传感器,如平层感应器、门状态感应器、超载装置等,实时监测电梯运行状态。采用CAN总线、以太网等通讯方式,实现电梯内部各部件及与外部设备的可靠通讯。030201控制系统架构设计

选用具有高分断能力、长寿命的断路器和接触器,确保电气系统的安全可靠运行。断路器与接触器采用高性能变频器,实现电梯电机的平稳启动、调速和制动,提高乘坐舒适度。变频器与电机配置节能环保的LED照明灯具和散热风扇,提供舒适的机房环境。照明与风扇装置电气元件选型及配置

电缆敷设合

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