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曳引機盤式制動器優化設計

2018-05-02 09:03:06
防爆電機 2018年2期

(1沈陽藍光驅動技術有限公司,遼寧沈陽 110180;2沈陽華譽地源熱泵供熱有限公司,遼寧沈陽 110000)

0 引言

目前,永磁同步電機因其節能環保的特點,已經成為電梯驅動的首選,又稱曳引機,制動器是電梯曳引機的重要安全部件,其性能直接影響電梯的安全運行,制動器制動響應時間是制動器斷電到制動力矩達到額定值的時間,制動器制動響應時間不應大于0.5s[1],并且,在電梯轎廂意外移動保護裝置的型式試驗中,制動器作為制停部件,其響應時間將影響制停距離[2],微動開關作為制動器重要部件,其工作穩定性是曳引機的重要性能指標。

現有制動器在做型式試驗時,常常以微動開關的觸發時間作為制動響應時間,其實際制動響應時間可能并不滿足國標要求,并且,制動器在實際運行中,其微動開關工作不穩定,常出現報錯情況,嚴重影響電梯運行,為了解決上述問題,對制動器和微動開關的結構以及工作原理進行了深入的分析研究,設計出一種結構優化的盤式制動器,其結構特點為制動彈簧和導向元件同軸布置,電磁氣隙固定,并配置了更合理的微動開關和觸發機構,通過設計實驗,對比現有制動器和新型制動器的相關參數,確定優化結果。

1 制動器構型設計與三維建模

新型制動器主要包括電樞、線圈、銜鐵、彈簧、圓柱銷、減震墊和制動盤組件,其中彈簧和制動盤組件組成制動元件,圓柱銷是導向元件,減震墊是減震元件。新型制動器電磁氣隙固定,微動開關直接安裝在電樞上,在銜鐵上安裝了微動開關觸發機構,隨著銜鐵反復動作,微動開關直接完成通斷動作,無需預壓開關或使用放大機構。

1.1 制動、減震和導向元件構型設計

盤式制動器在電樞上設有安裝孔,線圈槽和其它功能性槽孔,用于布置制動、減震和導向元件,減震元件一般根據電樞本身的形狀,沿電樞邊緣均勻布置,可達到最佳減震效果,保持銜鐵動作的協調一致性,在現有制動器中,為減小附加力矩,一般以導向元件為中心均勻布置彈簧,斷電情況下,銜鐵在多根彈簧的作用下,流暢動作,減少對制動響應時間的影響,但受限于電樞上剩余的可利用空間,按現有構型會增加設計難度,很難達到最佳效果,該新型結構采用大規格彈簧,導向元件與彈簧同軸布置,理論上完全消除了附加力矩,完美得解決了附加力矩和構型困難的問題,較之現有結構,銜鐵動作更流暢,制動響應時間更短。

新型盤式制動器整體結構如圖1所示,制動、減震和導向元件構型如圖2所示。

圖1 整體結構

圖2 構型

1.2 微動開關選用和觸發機構

一般微動開關固定在電樞上方,觸發機構固定在銜鐵上方,觸發機構通常為螺釘加安裝塊結構,通過旋轉螺釘與微動開關接觸或完成預壓,安裝調試完成后固定螺釘即可。

現有曳引機用盤式制動器,通常選用歐姆龍SS-5型微動開關,其優點是價格低廉、體積小、節省安裝空間,但其0.5mm的最大預行程相對于0.35mm~0.5mm的電磁氣隙而言,安裝調試時,需要預壓微動開關或者使用放大機構,才能保證微動開關正常工作。如果預壓,在實際調試過程中,限于開關按鈕的弧面,以及受到最大0.1的行程差限制,需人工反復調節,效率極低;如使用放大機構,雖解決了調節效率低的問題,因多了一級傳遞機構,會存在不穩定性因素,增加售后維修機率,并且SS-5的最小過行程是0.5mm,預壓或者使用放大機構的情況下,微動開關內部彈片結構在動作方向的變形量能夠達到0.7mm,占極限變形量的70%,將極大地縮短微動開關的使用壽命。該新型結構采用Z-15HD-B彈簧短柱塞型微動開關,最大預行程為0.3mm,驅動桿為金屬材質,接觸面為平面,安裝調節時頂桿螺釘接觸驅動桿后,固定螺釘即可,較之現有結構,雖直接增加了材料成本,但安裝簡單方便,穩定性高,使用壽命長,大幅降低了售后維修的風險和成本。

微動開關觸發結構如圖3所示,兩種微動開關主要參數見表1。

圖3 微動開關觸發結構

SS-5Z-15HD-B最大預行程(mm)0.50.3最小過行程(mm)0.51.6最大行程差(mm)0.10.025

2 對比試驗

為驗證優化效果,設計了兩個試驗,以獲得制動器制動響應時間和微動開關連續通斷次數。

試驗一:將現有盤式制動器和新型盤式制動器分別安裝在曳引機上,通過對拖試驗,用示波器測試從制動器斷電開始,制動力矩達到2.5倍主機額定轉矩的時間,即制動器制動響應時間,響應時間由兩部分組成,一是銜鐵動作時間,二是摩擦副產生額定制動力矩的時間,在現有制動器和新型制動器摩擦副條件相同的情況下,響應時間越短,表明銜鐵動作時間越短,動作更順暢,測試的響應時間如圖4和圖5所示。

圖4 現有制動器制動響應時間

圖5 新型制動器制動響應時間

試驗二:將現有盤式制動器和新型盤式制動器分別安裝在曳引機上,測微動開關連續通斷的次數,次數超過2000000次為合格,次數越多代表微動開關機構越穩定,測試數據如圖6所示,其中通道8為現有盤式制動器微動開關通斷次數,中途報錯,累計連續通斷次數為978945次,通道7為新型盤式制動器微動開關通斷次數,截至統計時,連續通斷次數達到3028960次,次數達標,開關運行更加穩定。試驗數據的對比表格見表2。

表2 試驗對比數據

圖6 開關連續通斷次數

3 結語

(1)分析制動器的結構和工作原理,影響制動響應時間的主要原因是銜鐵動作不協調,制動彈簧和導向元件之間產生的附加力矩是關鍵因素,該新型制動器采用制動彈簧和導向元件同軸布置,消除了附加力矩,通過對比試驗,驗證了新型制動器制動響應時間更短;

(2)研究微動開關技術參數和觸發機制,預行程與電磁氣隙匹配程度決定微動開關安裝調試和工作穩定性,該新型制動器采用預行程0.3mm的Z-15HD-B的微動開關,匹配0.35mm~0.5mm的電磁氣隙,無需預壓微動開關或者使用放大機構,提高了裝配效率和工作穩定性,通過對比試驗,新型制動器微動開關連續通斷次數遠大于現有制動器,工作穩定性獲得較大提升。

[1] GB/T 24478—2009電梯曳引機[S].

[2] GB/T 7588.2.電梯制造與安裝安全規范,第2部分:電梯部件的設計原則、計算和檢驗[S].

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