门机原理

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门机工作原理分析

门机工作原理分析

工作原理分析:开门:当JKM吸合时,电流一方面通过电机转子DM,另一方面通过开门电阻RKM,从M2→M3,使门机向开门方向旋转,因为此时RKM电阻值较大,通过RKM的分流较小。

所以开门速度较快。

当电梯门关闭到3/4行程时,使开关减速限位1KM接通,短接了RKM的大部分电阻,使通过RKM的分流增大,从而使电机转速降低,实现了开门的减速的功能。

当开门结束时,切断开门中断限位,使开门继电器释放,电梯停止开门。

关门:当JGM吸合时,电流一方面通过DM,另一方面通过关门电阻RGM,从M3→M2,使门机向关门方向旋转。

因为此时RGM电阻值较大,通过RGM 的分流较小,所以关门速度较快。

当电梯关闭到一半行程时,使关门一级减速限位1GM接通,短接了RGM的一部分电阻,使从RGM的分流增大一些,门机实现一级减速。

电梯门继续关闭到3/4行程时,接通二级减速限位2GM,短接RGM的大部分电阻,使从RGM的分流进一步增加,而电梯门机转速进一步降低,实现了关门的二级减速。

当关门结束时,切断关门终端限位,使关门继电器释放,电梯停止关门。

通过调节开关门电路中的总分压电阻RMD,可以控制开关门的总速度。

因为当JY吸合时,门机励磁绕阻DMO一直有电,所以当JKM或JGM释放时,能使电机立即进入能耗制动,门机立即停转。

而且在电梯门关闭时,能提供一个制动力,保证在轿厢内不能轻易扒开电梯门。

直流门机系统中常见的故障:现象1:电梯开门无减速。

有撞击声。

原因:门开启时打不到开门减速限位。

开门减速限位已坏,不能接通。

开门减速电阻已烧断或中间的抱箍与电阻丝接触不良。

现象2:电梯关门无减速,关门速度快有撞击声原因:门关闭时打不到关门减速限位。

关门减速限位已坏,不能接通。

关门减速电阻已烧断或中间的抱箍与电阻丝接触不良。

现象3:开门或关门时速度太慢。

原因:开门或关门减速限位已坏,处在常接通状态。

现象4:门不能关只能开(JKM与JGM动作正常)原因:可能是关门终端限位已坏,始终处于断开状态。

电梯变频门机原理

电梯变频门机原理

电梯变频门机原理电梯变频门机是指通过变频器控制电机的转速和转矩,以实现电梯门的开关动作。

变频门机的原理主要涉及三个方面:变频器、电机和传感器。

变频器是电梯变频门机的核心设备,它可以将电源的固定频率电压转化为可调频率电压输出给电机。

变频器通过改变输出电压的频率和幅值,可以精确控制电机的转速。

当电梯需要开门或关门时,变频器会调整电机的转速和转矩,从而实现门的打开和关闭。

电机是变频门机的驱动设备,它负责通过机械传动将电能转化为机械能,从而实现门的运动。

常见的电梯门机驱动电机有三相感应电机和永磁同步电机。

电梯门机的电机通常采用无刷直流电机,具有高效率、低噪音和长寿命的特点。

变频器通过调整电机的电压和频率,可以精确控制电机的转速和转矩,以适应不同的开门速度和负载需求。

传感器是变频门机的控制设备,负责感知和反馈电梯门的开关状态。

传感器通常包括门位置传感器和门开关传感器。

门位置传感器用于感知电梯门的位置,以确定门的开关动作。

门开关传感器用于检测门的开关状态,从而反馈给变频器进行相应的控制。

传感器通过将感知的门的位置和状态信息传输给变频器,变频器可以根据实际情况进行门的控制,确保电梯门的开关动作准确可靠。

电梯变频门机的工作原理如下:首先,变频器接收到来自电梯系统的开门或关门指令,根据指令要求调整输出电压的频率和幅值。

然后,电机接收到变频器的电压信号,根据信号转动,通过机械传动带动电梯门的开关运动。

同时,传感器感知门的位置和状态,将信息反馈给变频器。

最后,变频器根据传感器的信号对电机的输出进行调整,以确保门的运动准确可靠。

总结起来,电梯变频门机是通过变频器控制电机的转速和转矩,以实现电梯门的开关动作。

变频器通过改变输出电压的频率和幅值,控制电机的转速和转矩。

电机通过机械传动将电能转化为机械能,从而实现电梯门的运动。

传感器感知并反馈门的位置和状态信息,变频器根据传感器的信号对电机的输出进行调整,从而确保门的运动准确可靠。

自动门工作原理

自动门工作原理

自动门工作原理
自动门是一种能够自动打开和关闭的门,其工作原理主要涉及以下几个方面:
1. 传感器感知:自动门通常配备了各种传感器,用于感知门周围的情况。

最常见的传感器是红外线传感器,它可以检测到人或物体的接近。

当红外线传感器检测到有人或物体靠近门时,它会发出信号。

2. 控制系统:自动门的控制系统是由电子元件组成的。

当传感器发出信号时,控制系统会接收并处理信号。

信号处理完成后,控制系统会向电动机发送指令,以控制门的开闭。

3. 电动机作用:自动门的开闭依赖于电动机。

控制系统会向电动机发送指令,电动机收到指令后会启动,并通过引导系统来实现门体的开闭。

引导系统通常由滑轨、滚轮或链条组成,它们会帮助门体平稳地移动。

4. 电源供给:自动门需要电源供给,以提供电动机和控制系统正常工作所需的电能。

通常,自动门会连接到建筑物的电力系统,也可以使用备用电源(如蓄电池)以应对突发停电情况。

综上所述,自动门通过传感器感知到周围环境的变化,并通过控制系统和电动机实现门体的自动开闭。

其工作原理简单高效,为我们提供了便利和安全。

电梯门机系统

电梯门机系统

电梯门机系统简介电梯门机系统是指电梯中用于开启和关闭电梯门的机械装置。

它是电梯系统中至关重要的一部分,负责保障乘客安全、提供舒适体验并实现楼层之间的快速交通。

组成部分电梯门机系统主要由以下几部分组成:1.门操作装置:负责控制电梯门的开启和关闭。

一般包括门锁、开门按钮、关门按钮等组件。

2.门运行驱动装置:负责驱动电梯门的运行。

常见的驱动装置有电机、减速器、链条等。

3.门控制系统:通过传感器和控制器实现对门机系统的控制与监测。

常见的控制系统包括 PLC(可编程逻辑控制器)等。

工作原理电梯门机系统的工作原理通常如下:1.开门过程:当电梯到达目标楼层时,门操作装置接收到开门信号,门锁释放并启动门运行驱动装置。

门机系统会慢慢打开电梯门,直到完全打开。

2.保持开门状态:当电梯处于停靠状态时,门操作装置将维持门的开启状态,以方便乘客上下电梯。

同时,门控制系统会通过传感器监测是否有人进出电梯。

3.关门过程:在乘客进出电梯后,门操作装置接收到关门信号,启动门运行驱动装置,门机系统会慢慢关闭电梯门,直到完全关闭。

功能与特点电梯门机系统具有以下功能与特点:1.快速响应:电梯门机系统需要能够快速响应开门和关门指令,以确保乘客的安全与便捷。

2.安全可靠:电梯门机系统需要保证在乘客进出时的安全性,防止夹伤等事故发生。

3.节能环保:电梯门机系统在设计上要考虑节能和降低噪音的要求,以提高电梯系统的整体效能。

4.自动化控制:电梯门机系统通常采用自动化控制,能够根据乘客流量和实时情况对门机运行进行调整。

维护与保养为确保电梯门机系统的正常工作,需要进行定期的维护和保养工作,主要包括:1.检查门机系统的运行状态,包括开门和关门的速度、稳定性等。

2.清洁门机系统的关键部件,如门锁、传感器等。

3.检查门机系统的电气连接,确保各个组件之间的连接良好。

结论电梯门机系统是电梯系统中不可或缺的组成部分,为乘客提供了安全、快速和便捷的服务。

通过持续的维护和保养,可以确保系统的稳定运行,并提高电梯系统的整体性能。

电梯门机工作原理

电梯门机工作原理

电梯门机工作原理电梯门机是电梯系统中的重要部件,它的工作原理直接影响着电梯的运行安全和效率。

本文将介绍电梯门机的工作原理,帮助读者更好地理解电梯的运行机制。

首先,我们来了解电梯门机的结构。

电梯门机通常由电机、减速器、门轮、门板、门锁等部件组成。

其中,电机驱动门轮通过减速器带动门板的开闭,门锁则用于确保门板在关闭时能够牢固锁定,保障乘客的安全。

在电梯运行时,电梯门机会按照一定的程序进行开闭操作。

当电梯停在某一楼层时,门机会首先将门板打开,乘客可以进出电梯。

在乘客全部进入或者离开后,门机会自动关闭门板,准备电梯的下一次运行。

电梯门机的工作原理主要包括以下几个步骤,首先,当电梯到达指定楼层时,控制系统会发送信号给电梯门机,要求打开门板。

接着,电机通过减速器驱动门轮,使门板沿着导轨平稳地打开。

在门板完全打开后,门锁会自动释放,确保门板能够自由地关闭。

当乘客进入或者离开电梯后,控制系统会再次发送信号给电梯门机,要求关闭门板。

电机会反向运转,使门轮带动门板缓慢关闭。

在门板关闭的过程中,门锁会逐渐锁定,确保门板在关闭后能够牢固地固定在电梯门洞上。

在整个开闭过程中,电梯门机会不断地接收和处理控制系统发送的信号,确保门板的开闭动作能够准确、稳定地进行。

同时,电梯门机还配备有多重安全保护装置,如红外线传感器、门板反弹装置等,以确保乘客在乘坐电梯时的安全。

总的来说,电梯门机的工作原理是通过电机驱动门轮,控制门板的开闭动作,配备多重安全保护装置,以确保电梯的正常运行和乘客的安全。

通过本文的介绍,相信读者对电梯门机的工作原理有了更深入的了解,也能更加放心地乘坐电梯。

自动门的工作原理

自动门的工作原理

自动门的原理自动门的根本工作原理自动门自动门机的根本组成大体上一样,有了以上构成,再加上开门信号,就可以配置成一套简单的自动门系统了。

自动门的系统配置是指根据使用要求而配备的,与自动门控制器相连的外围辅助控制装置,如开门信号源、门禁系统、平安装置、集中控制等。

必须根据建筑物的使用特点。

通过人员的组成,楼宇自控的系统要求等合理配备辅助控制装置。

1、开门信号自动门的开门信号是触点信号,微波雷达和红外传感器是常用的两种信号源:微波雷达是对物体的位移反响,因而反响速度快,适用于行走速度正常的人员通过的场所,它的特点是一旦在门附近的人员不想出门而静止不动后,雷达便不再反响,自动门就会关闭,对门机有一定的保护作用。

红外传感器对物体存在进展反响,不管人员移动与否,只要处于传感器的扫描围,它都会反响即传出触点信号。

缺点是红外传感器的反响速度较慢,适用于有行动缓慢的人员出入的场所。

另外,如果自动门承受触点信号时间过长,控制器会认为信号输入系统出现障碍。

而且自动平移门如果保持开启时间过长,也会对电气部件产生损害。

由于微波雷达和红外传感器并不了解接近自动门的人是否真要进门,所以有些场合更愿意使用按键开关。

按键开关可以是一个触点式的按钮,更方便的是所谓肘触开关。

肘触开关很耐用,特别是它可以用胳膊肘来操作。

防止了手的接触。

还有脚踏开关,功能一样,但对防水的要求较高,而且脚踏的力量很大,容易使脚踏开关失效。

还有一种带触点开关的拉手,当拉手被推(或在反方向拉)到位时,向门机提供触点信号。

现在的楼宇自控有时会提出特殊的要求,例如使用的*一分线控制开门。

要到达这个要求,只要保证信号是无源的触点信号即可。

有些情况下,人们会提出天线遥控的要求。

用一个无线承受器与自动门进展触点式连接,再配一个无线发射器,就可以到达要求。

不过,现在的无线电波源太多,容易导致偶然开门是一个麻烦的问题。

定时器可以自动控制门的状态,其原理是将时钟与特定的开关电路相连,可预设定时间将自动门处于自动开启或锁门状态。

电梯门机工作原理

电梯门机工作原理

电梯门机工作原理
电梯门机是电梯系统中的一个重要部件,负责打开和关闭电梯的门。

其工作原理基于以下几个关键步骤:
1. 信号接收:当电梯到达指定楼层或接收到乘客按下开门按钮的信号时,电梯门机开始工作。

这个信号会被传输到电梯门机控制系统。

2. 启动电机:电梯门机内部装有一个电机,该电机通过接收控制系统的信号,启动门机的运转。

电机会带动门体的开闭。

3. 门体行进:电梯门机上有两扇门体,分别为电梯门和轿厢门。

电梯门机的电机启动后,将开始行进。

当电梯门需要打开时,电机会将门体推向两侧,打开电梯门。

4. 限位装置:电梯门机内部安装有限位装置,用于控制门体的位置。

一旦门体完全打开或关闭,限位装置会发送信号给电梯门机控制系统,以停止电梯门机的运转。

5. 安全保护:电梯门机还配备了一些安全保护措施,例如红外线传感器或光电开关。

这些装置可以检测到门口是否有障碍物或人员,以确保电梯门的安全运行。

如果有障碍物或人员被检测到,电梯门机会立即停止运转并回退,以避免夹伤或其他意外事故发生。

通过以上工作原理,电梯门机能够可靠地打开和关闭电梯的门,方便乘客进出电梯。

电梯的门系统工作原理

电梯的门系统工作原理

电梯的门系统工作原理
电梯的门系统由门机、门轨、门扇和门锁等组成。

其工作原理如下:
1. 门机:电梯门机主要由电机、减速器和门机控制系统组成。

电机驱动减速器带动门机运动,从而实现门的开关。

2. 门轨:门轨是门扇滑动的轨道,安装在电梯井道内。

门轨的作用是引导门扇的开关运动,确保门的稳定性。

3. 门扇:门扇是门的主要部分,由门框、门板和门玻璃等组成。

门扇可以分为外门扇和内门扇,分别与电梯外部和内部相连。

4. 门锁:门扇上通常还配有门锁,用于保证门在关门状态下的固定,防止无人进出电梯时门扇意外打开。

电梯门系统的工作原理如下:
1. 开门过程:当电梯到达指定楼层时,门机接收到开门指令,电机启动带动减速器工作,门机控制系统控制门扇沿门轨滑动,门扇慢慢打开,直到完全敞开。

2. 停开门状态:当电梯处于开门状态时,门机控制系统保持门扇打开,并监测周围环境,以确保乘客安全。

3. 关门过程:当开门时间到达或收到关门指令时,门机控制系统控制电机反向运转,带动门机使门扇沿门轨滑动,门扇逐渐关闭。

门扇关闭时,门锁会自动锁定门扇,保证门扇固定。

4. 停关门状态:当电梯处于关门状态时,门机控制系统保持门
扇关闭,并保持门锁锁定,以确保电梯运行安全。

需要注意的是,电梯门系统配有多种安全装置,如红外感应器、安全光幕等,用于监测门扇周围的物体,以避免夹人等意外情况发生。

当感应到物体时,安全装置会自动停止关门或开门操作,以确保乘客的安全。

电梯门机工作原理

电梯门机工作原理

电梯门机工作原理1. 导言电梯门机是电梯系统中一个重要的组成部分,它负责打开和关闭电梯舱门。

在电梯运行过程中,电梯门机需要稳定地运行并确保乘客的安全。

本文将介绍电梯门机的工作原理,从电梯门的开启、关闭、控制等方面进行详细的解析。

2. 电梯门的结构电梯门主要由门叶、门框、门套等部分组成。

门框固定在电梯井道壁上,而门叶是连接在门框上进行开启和关闭操作的部分。

门套则位于门叶的边缘,起到密封作用,以便保持电梯舱内的温度和噪音。

3. 电梯门机的工作原理3.1 电梯门的开启电梯门的开启通常由两个步骤完成:门叶的打开和门套的滑动。

•门叶的打开:门叶打开时,电梯门机通过控制门叶上的门锁释放门叶,然后门叶沿着门框上下移动,使得电梯舱门开启。

•门套的滑动:在门叶打开的同时,门套也会沿着门框上下滑动,以确保门套与门叶紧密贴合,并提供良好的密封效果。

3.2 电梯门的关闭电梯门的关闭也分为两个步骤:门叶的关闭和门套的复位。

•门叶的关闭:门叶在关闭过程中,电梯门机会通过控制门锁重新锁定门叶,然后门叶沿着门框上下移动,最终将电梯舱门关闭。

•门套的复位:在门叶关闭的同时,门套也会复位到门框上,以确保电梯舱门关闭后门套与门叶仍然贴合,并保持密封状态。

3.3 电梯门的控制电梯门机的控制主要通过电梯控制系统实现。

电梯控制系统接收来自乘客或电梯外部按钮的信号,控制电梯门的开启和关闭。

具体流程如下:1.接收开门信号:当乘客按下电梯内部或楼层上的开门按钮时,电梯控制系统接收到相应的信号。

2.解锁门叶:电梯控制系统释放门叶上的门锁,使得门叶可以打开。

3.开门延时:电梯门机在门开启后,通常会有一个开门延时,以便乘客进出电梯舱。

4.关闭门叶:在开门延时结束后,电梯控制系统会发送关闭门叶的信号给电梯门机。

5.门叶关闭检测:电梯门机检测门叶是否完全关闭,如果门叶没有完全关闭,电梯门机会重新运行门叶的关闭操作。

6.门套复位:在门叶完全关闭后,门套会复位到门框上,确保门套与门叶贴合。

自动开门装置原理

自动开门装置原理

自动开门装置原理自动开门装置是一种广泛应用于商业建筑、公共场所和住宅的设备,它通过感应器和控制系统实现门的自动打开和关闭。

它的原理是通过感应器检测到人员的接近或离开,然后触发控制系统,从而控制门的运动。

一般来说,自动开门装置主要由以下几个部分组成:1.感应器:感应器是实现自动开门的关键部件之一。

它能够感知人的存在并将这一信息传递给控制系统。

常见的感应器包括红外线传感器、微波传感器和压力传感器等。

红外线传感器通过发射红外线并接收其反射来检测人的存在;微波传感器则利用微波的回波来感知人的接近;而压力传感器则通过感知地面上的压力变化来检测人的进入或离开。

2.控制系统:控制系统是自动开门装置的核心部件。

它接收感应器传来的信号,并解析这些信号以确定门的动作。

控制系统一般由微处理器、电子元件和程序算法组成。

当感应器检测到有人接近时,控制系统会根据预设的程序指令判断门的打开方式,如是推门还是拉门,然后通过输出信号控制电机或气动装置,使门自动打开。

同样,当感应器检测到没有人时,控制系统会判断门是否需要关闭,并触发相应的动作。

3.动力系统:动力系统是自动开门装置的驱动部件。

它提供了足够的动力来实现门的运动。

常见的动力系统包括电动机和气动装置。

电动机通过电能驱动门的开合运动,而气动装置则利用压缩空气来推动门的运动。

动力系统一般由控制系统控制,根据感应器的信号来决定门的运动方式和时间。

自动开门装置的工作原理如下:当有人接近门时,感应器会感知到人的存在并将信号传递给控制系统。

控制系统根据预设的程序指令判断门的打开方式,并触发动力系统来使门自动打开。

人通过门进入或离开后,感应器会再次感知到人的离开,并将信号传递给控制系统。

控制系统根据感应器的信号判断门是否需要关闭,并触发动力系统来使门自动关闭。

自动开门装置的原理和应用给我们的生活带来了很大的便利。

它不仅提供了更加舒适和便捷的进出方式,还能有效地节省能源和减少人员流动对门体的损坏。

自动感应门的基本工作原理

自动感应门的基本工作原理

自动感应门的基本工作原理-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII自动门感应门的基本工作原理自动门机的基本组成大体上相同,有了以上构成,再加上开门信号,就可以配置成一套简单的自动门系统了。

自动门的系统配置是指根据使用要求而配备的,与自动门控制器相连的外围辅助控制装置,如开门信号源、门禁系统、安全装置、集中控制等。

必须根据建筑物的使用特点。

通过人员的组成,楼宇自控的系统要求等合理配备辅助控制装置。

1、开门信号自动门的开门信号是触点信号,微波雷达和红外传感器是常用的两种信号源:微波雷达是对物体的位移反应,因而反应速度快,适用于行走速度正常的人员通过的场所,它的特点是一旦在门附近的人员不想出门而静止不动后,雷达便不再反应,自动门就会关闭,对门机有一定的保护作用;红外传感器对物体存在进行反应,不管人员移动与否,只要处于传感器的扫描范围内,它都会反应即传出触点信号。

缺点是红外传感器的反应速度较慢,适用于有行动迟缓的人员出入的场所。

另外,如果自动门接受触点信号时间过长,控制器会认为信号输入系统出现障碍。

而且自动平移门如果保持开启时间过长,也会对电气部件产生损害。

由于微波雷达和红外传感器并不了解接近自动门的人是否真要进门,所以有些场合更愿意使用按键开关。

按键开关可以是一个触点式的按钮,更方便的是所谓肘触开关。

肘触开关很耐用,特别是它可以用胳膊肘来操作。

避免了手的接触。

还有脚踏开关,功能一样,但对防水的要求较高,而且脚踏的力量很大,容易使脚踏开关失效。

还有一种带触点开关的拉手,当拉手被推(或在反方向拉)到位时,向门机提供触点信号。

现在的楼宇自控有时会提出特殊的要求,例如使用电话的某一分线控制开门。

要达到这个要求,只要保证信号是无源的触点信号即可。

有些情况下,人们会提出天线遥控的要求。

用一个无线接受器与自动门进行触点式连接,再配一个无线发射器,就可以达到要求。

电梯门机工作原理

电梯门机工作原理

电梯门机工作原理电梯门机是电梯运行过程中关键的部件之一,它起到了保证乘客安全和顺利出入电梯的作用。

本文将介绍电梯门机的工作原理,包括电梯门的开关机制、传感器的作用以及相关控制系统的工作方式。

1. 电梯门的开关机制电梯门机主要由门扇、门轮组、导向轨道和电机等部件组成。

电梯门机的开关机制基于传动系统和控制系统的协同工作。

当电梯到达目标楼层时,控制系统会发送信号给门机的电机,通过传动系统的传动,门轮组开始旋转,带动门扇向两边打开或关闭。

门机的电机通常采用交流电机或直流电机,根据不同的电梯类型和设计要求使用。

2. 传感器的作用为了确保乘客的安全和顺利进入电梯,电梯门机配备了多种传感器。

这些传感器能够感知到外界条件,如人体、障碍物等,从而对电梯门的开关机制进行控制和保护。

2.1 光幕传感器光幕传感器是电梯门机中广泛使用的传感器类型之一,它通过红外线等辐射信号感知门口区域是否有物体进入。

当有物体进入时,光幕传感器会通过信号传输给控制系统,控制系统将立即停止门扇的移动,以防止夹伤或其他意外情况的发生。

2.2 接近开关传感器接近开关传感器也是一种常见的电梯门机传感器,它主要用于检测门扇是否完全关闭。

接近开关通常安装在门轮组或门扇的顶部或底部,并通过控制系统监测门扇的位置。

当门扇完全关闭时,接近开关传感器会发送信号给控制系统,以确保门扇的安全性和密封性。

3. 控制系统的工作方式电梯门机的控制系统起着至关重要的作用,它能够感知并响应外界信号,保证电梯门机的正常运行。

控制系统通常由微处理器、程序控制器和相关的电气元件组成,其工作方式如下: - 接收信号:控制系统接收来自外界的信号,如乘客按下楼层按钮、传感器检测到物体等。

- 处理信号:控制系统根据接收到的信号进行处理,并作出相应的判断和决策,如是否开门、是否停止等。

- 发送指令:控制系统将处理后的指令发送给电梯门机的电机和传动系统,以控制门扇的移动。

- 监控状态:控制系统持续监控电梯门机的状态,如门扇位置、故障检测等,以确保电梯的正常运行和乘客的安全。

电梯门机工作原理

电梯门机工作原理

电梯门机工作原理导言电梯门机作为电梯系统的一个重要组成部分,主要负责开启和关闭电梯门的运行。

了解电梯门机的工作原理对于电梯的正常运行和安全至关重要。

本文将介绍电梯门机的工作原理,包括其组成部分和各个部件的功能。

组成部分电梯门机由下列主要组成部分构成:1.门机控制器:负责接收和处理来自电梯控制系统的指令,并控制门机的运行。

2.门机驱动系统:包括门机电机和相应的传动装置,用于控制门机的运动。

3.门机门体:由门板、门盖和门体框架组成,用于开启和关闭电梯门。

工作原理电梯门机的工作原理如下:1.接收指令:门机控制器从电梯控制系统接收开门和关门指令。

2.信号处理:门机控制器根据接收到的指令进行相应的信号处理,确定门机的运行状态。

例如,当接收到开门指令时,门机控制器会发出信号给门机驱动系统启动门机的开门运动。

3.门机运动:门机驱动系统根据门机控制器发出的信号控制门机的运动。

门机电机驱动门机传动装置的运动,从而带动门板和门盖的开闭。

4.安全保护:门机控制器还负责监测门机的运行状态,以确保乘客和物品的安全。

例如,如果门机在开门或关门过程中遇到阻力,则门机控制器会发出信号停止门机的运动,并发出警报。

5.故障保护:门机控制器还可以监测门机的故障状态,并根据情况采取相应的措施。

例如,如果门机电机出现故障,门机控制器会停止门机的运动,并通知维修人员进行维修。

门机驱动系统门机驱动系统是电梯门机的核心部分,它由门机电机和传动装置构成。

门机电机门机电机是门机驱动系统的动力源,它的主要功能是提供动力来驱动门机的运动。

门机电机通常是一种交流感应电动机,功率适中,能够满足门机的运行需求。

传动装置传动装置位于门机电机和门机的连接处,它的主要功能是将门机电机的转动动力传递给门机的运动部件。

传动装置通常采用齿轮或皮带传动的方式,具有传动平稳、噪音低、寿命长等特点。

门机门体门机门体是电梯门机的可见部分,它由门板、门盖和门体框架组成。

门板门板是门机门体的主要开闭部分,它通常由金属或玻璃制成,具有较高的强度和耐用性。

门机简单原理资料

门机简单原理资料

( 4 )在电动机突然断电的情况下,重物能够悬在空中。
(防止溜钩) (5)当电机通电后,悬空状态下的重物,通过操作手柄能 够继续起升或下降,整个机构恢复正常工作状态。(零 位、零压保护)
2、起升机构组成 起升机构主要由下列部分组成:驱动装置、传动装置、
卷绕系统、取物装置、制动装置和其他辅助装置。
起升电动机 制 动 盘 减 速 箱 联 轴 节
四、起升机构
1、起升机构任务
任何起重机械都是依靠起升机构升降货物的。起升机
构是是起重机的核心机构,它的工作好坏将直接影响到整 台起重机的工作性能。 起升机构通常有以下几个方面的任务: (1)提升或下放货物,与其他机构配合实现货物的位移。 (2)起升速度可调,以适应不同的工作情况。
(3)能够在起升运动状态和下降运动状态下制动,使货物 停留在空中任意位置。
JZR252-8
JZR251-8 JZR231-6 221
起重机最大高度(m)
起重机总重(t)
45
195
1、起重量
起重量是指起重机安全工作时所允许的最大起吊货物的质量, 单位为“kg”或“t”,用“Q”表示。我国港口现今比较常见的门 机起重量主要有10T、16T、25T、40T等几种。 门机起重量不包括吊钩、吊环等比较轻的吊具重量,但是包

起重量(t)
起升高度(m) 幅度(m) 轨距(m) 基距(m) 起升速度(m/min) 吊钩 抓斗 最大
10
25 16 30
最小
8.5
10.5 10.5 60
变幅速度(m/min)
回转速度(r/min) 运行速度(m/min) 电动机型号 起升
52
1.48 27 JZR272-10
变幅

门机工作原理分析

门机工作原理分析

门机工作原理分析门机(gantry crane)是一种常见的起重设备,广泛应用于港口、货场、工厂等场所。

门机采用电力作为动力源,具有起重能力强、作业效率高等特点,能够满足大型货物的起卸需求。

本文将从结构和工作原理两个方面对门机的工作原理进行分析。

一、门机的结构门机由主梁、大车、小车、起重机构、电气控制系统等主要部分组成。

1. 主梁:主梁是门机的骨架,承载和传递各个部分的荷载。

主梁一般采用箱形结构,具有较高的刚度和强度。

主梁两端装有支承轮,可在轨道上行走。

2. 大车:大车是起重机构在主梁上的运行机构,它可沿主梁纵向行走,将起重物品从一个位置移到另一个位置。

3. 小车:小车是起重机构在大车上的运行机构,它可沿大车横向行走,将起重物品从一个位置移到另一个位置。

4. 起重机构:起重机构是门机的核心部分,由起重机构主体、起重机构电机和起重机构钩组成。

起重机构主体具有起重物品的吊装和降落功能,起重机构电机提供动力,使起重机构主体实现上升、下降、前进、后退等运动。

5. 电气控制系统:电气控制系统是门机的控制中枢,负责对门机运动各部分进行控制与协调。

通过电气控制系统的操作,可实现门机的起重、行走、平移等功能。

二、门机的工作原理门机的工作原理是基于电机驱动起重机构的升降运动、大车和小车的行走以及门机的起重作业。

1. 起重机构的工作原理:起重机构电机通过电源进行驱动,启动时提供动力,使起重机构主体上升,吊装重物;断电时停止提供动力,起重机构主体下降,完成起重作业。

起重机构电机可通过操纵按钮或遥控器进行操作,实现对起重机构的控制。

2. 大车的工作原理:大车电机通过电源进行驱动,启动时提供动力,大车沿主梁行走;断电时停止提供动力,大车停止行走。

大车电机可通过操纵按钮或遥控器进行操作,实现对大车的控制。

3. 小车的工作原理:小车电机通过电源进行驱动,启动时提供动力,小车沿大车行走;断电时停止提供动力,小车停止行走。

小车电机可通过操纵按钮或遥控器进行操作,实现对小车的控制。

门机学习培训资料

门机学习培训资料

门机学习培训资料一、门机的基本结构和工作原理1、结构组成门机主要由钢结构、起升机构、变幅机构、旋转机构、行走机构、电气控制系统等部分组成。

钢结构是门机的主体框架,承受着各种载荷;起升机构用于吊起货物;变幅机构实现吊具的幅度变化;旋转机构使门机能够在水平方向转动;行走机构用于门机的移动。

2、工作原理门机通过电气控制系统控制各个机构的协同动作,实现货物的吊起、移动、放下等操作。

操作人员通过操作室内的控制手柄和按钮,向电气控制系统发送指令,从而控制门机的运行。

二、门机的操作规范1、操作前的准备操作人员在操作门机前,必须进行全面的检查,包括设备的外观、各机构的连接情况、润滑情况、电气系统等。

确保设备正常,安全装置有效。

同时,要了解作业任务和环境,制定合理的操作方案。

2、操作中的注意事项(1)严格按照操作规程进行操作,不得随意更改操作顺序和方法。

(2)保持注意力集中,观察周围环境和货物的状态,避免碰撞和掉落。

(3)控制好起升、变幅、旋转和行走的速度,平稳操作,避免急停急启。

(4)根据货物的重量和尺寸,合理选择吊具和操作方式。

(5)在恶劣天气条件下,如大风、暴雨、雷电等,应停止作业。

3、操作后的工作操作结束后,将门机停放在指定位置,切断电源,清理操作室和设备表面的杂物,对设备进行检查和维护,填写操作记录。

三、门机的维护与保养1、日常维护(1)每天对设备进行清洁,检查各部位的连接螺栓是否松动。

(2)检查润滑系统,及时添加或更换润滑油。

(3)查看电气系统的线路是否正常,接触是否良好。

2、定期保养(1)按照规定的时间间隔对门机进行全面的检查和保养,包括钢结构的探伤、各机构的磨损情况检查、电气系统的测试等。

(2)更换易损件,如钢丝绳、刹车片、接触器等。

(3)对设备进行调试和校准,确保其性能符合要求。

四、门机的安全管理1、安全制度建立健全门机的安全管理制度,包括操作人员的资质要求、安全操作规程、设备检查和维护制度等。

电梯门原理

电梯门原理

电梯门原理电梯门作为电梯的重要部分,其开合运行原理直接关系到乘客的安全和乘坐体验。

本文将对电梯门的原理进行详细介绍,以便读者对电梯门的工作原理有更深入的了解。

电梯门的开合原理主要包括门机、导轨、门扇、门锁等组成部分。

门机是电梯门的驱动装置,它通过电机驱动门扇的开合运动。

导轨则起到引导门扇运动轨迹的作用,使门扇能够平稳地开合。

门扇作为电梯门的主体部分,承担着隔离电梯井道和乘客空间的作用。

门锁则用于确保门扇在关闭时能够牢固地锁住,以防止意外开启。

电梯门的开合过程是通过门机驱动门扇沿着导轨进行运动来实现的。

当乘客在电梯门口等待时,门扇处于关闭状态。

当乘客触发开门按钮或者电梯到达目标楼层时,门机会受到信号,启动电机,使门扇沿着导轨打开。

在门扇完全打开后,门锁会自动释放,允许乘客进入或离开电梯。

在乘客进入或离开后,门扇会再次沿着导轨闭合,并且门锁会自动锁上,确保门扇牢固关闭。

在电梯门的运行过程中,安全性是至关重要的。

因此,电梯门的设计和制造需要符合严格的标准和规定。

比如,在门扇关闭过程中,如果检测到有障碍物阻挡门扇闭合,门扇会自动停止运动,以避免夹伤事故的发生。

此外,电梯门的开合速度也需要控制在安全范围内,避免因为过快的开合速度导致意外伤害。

除了安全性,电梯门的运行平稳性也是需要重点考虑的。

门机的设计和制造需要保证门扇的开合运动平稳可靠,避免因为震动或者噪音影响乘坐体验。

导轨的设计和安装也需要保证门扇的运动轨迹平直,避免因为偏离轨道导致门扇无法正常开合。

总的来说,电梯门的开合原理涉及到门机、导轨、门扇、门锁等多个部分的协同作用。

在设计和制造电梯门时,需要兼顾安全性和平稳性,确保电梯门能够稳定可靠地运行。

通过本文的介绍,相信读者对电梯门的工作原理有了更清晰的认识,对电梯的安全和舒适乘坐体验也会有更深入的了解。

AT120门机技术介绍

AT120门机技术介绍
2.3.2门刀挡块
门刀挡块作用是用于门在关闭时顶开止动杆,以打开门刀,释放门锁滚轮。安装调试时应该使挡块在关门到位时刚好顶开止动杆,此种状态对门机运行曲线和噪音存在影响。
2.3.3门刀辅助装置
该装置的作用是保证门机在断电的情况下,门刀亦不会闭合,防止意外发生。在门扇闭合状态下(门机带电),应保证A面水平,L=5~8mm。此处可以适当调节弹簧的伸缩长度。
f.用服务器观察TCI是否有效。若无效,则检查TCI的接线。
注意:若是OH-CON5401/5403/300VF控制系统,将服务器插入DISS板的P2口,以检查TCI、EDS信号的有效性。
g.按压控制盒器上的自学习按钮(Learning Run)直到门开始运动(按压时间可达到20秒,门开始运动时可听到控制器里发出“嗞嗞”声)。门机自学习过程可能需要1到2个开关门循环。
b.把服务器插入控制器的SVT口上。
5.2.1原理图:
5.2.2接线图:
5.3.AT120用于OH-CON5401/5403/300VF控制系统
5.3.1原理图:
5.3.2接线图:
6.调试说明
在轿门和厅门机械调试完成后,即可开始电气调试。
6.1.门机自学习
a.按接线图接好线。
b.在厅门前将轿顶检修TCI开关转换到检修状态。
c.在轿顶上,手动将门打开到开门状态。
3.厅门系统的调整
在厅门系统方面,请注意以下几点:
a.门扇按轿门的要求进行调整;
b.重锤与门扇的配合;
c.门锁与门刀的配合,防扒开装置止动滚轮的调整。
在门机自学习前,请调整厅门门头上的限位螺栓,保证每层门扇开启的距离(即开门宽度)相同,以确保门机不会丢失开门到位的位置。
4.门保护(特指安全触板)
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工作原理分析: 开门:当JKM吸合时,电流一方面通过电机转子DM,另一方面通过开门电阻RKM,从M2→M3,使门机向开门方向旋转,因为此时RKM电阻值较大,通过RKM的分流较小。所以开门速度较快。当电梯门关闭到3/4行程时,使开关减速限位1KM接通,短接了RKM的大部分电阻,使通过RKM的分流增大,从而使电机转速降低,实现了开门的减速的功能。当开门结束时,切断开门中断限位,使开门继电器释放,电梯停止开门。 关门:当JGM吸合时,电流一方面通过DM,另一方面通过关门电阻RGM,从M3→M2,使门机向关门方向旋转。因为此时RGM电阻值较大,通过RGM的分流较小,所以关门速度较快。当电梯关闭到一半行程时,使关门一级减速限位1GM接通,短接了RGM的一部分电阻,使从RGM的分流增大一些,门机实现一级减速。电梯门继续关闭到3/4行程时,接通二级减速限位2GM,短接RGM的大部分电阻,使从RGM的分流进一步增加,而电梯门机转速进一步降低,实现了关门的二级减速。当关门结束时,切断关门终端限位,使关门继电器释放,电梯停止关门。 通过调节开关门电路中的总分压电阻RMD,可以控制开关门的总速度。 因为当JY吸合时,门机励磁绕阻DMO一直有电,所以当JKM或JGM释放时,能使电机立即进入能耗制动,门机立即停转。而且在电梯门关闭时,能提供一个制动力,保证在轿厢内不能轻易扒开电梯门。 直流门机系统中常见的故障: 现象1: 电梯开门无减速。有撞击声。 原因: 门开启时打不到开门减速限位。 开门减速限位已坏,不能接通。 开门减速电阻已烧断或中间的抱箍与电阻丝接触不良。 现象2: 电梯关门无减速,关门速度快有撞击声 原因: 门关闭时打不到关门减速限位。 关门减速限位已坏,不能接通。 关门减速电阻已烧断或中间的抱箍与电阻丝接触不良。 现象3:开门或关门时速度太慢。 原因:开门或关门减速限位已坏,处在常接通状态。 现象4:门不能关只能开(JKM与JGM动作正常) 原因:可能是关门终端限位已坏,始终处于断开状态。 现象5:门不能开只能关(JKM与JGM动作正常) 原因:可能是开门终端限位已坏,始终处于断开状态。 现象6:门即不能开也不能关(JKM与JGM动作正常) 原因:可能是开关门总电阻已烧断。 2.VVVF变频门机系统 现在生产的电梯大多都采用VVVF变频门机系统,一般的变频门机系统中,控制屏提供给门机系统一个电源,一个开门信号,一个关门信号。 变频门机系统也有减速开关和终端开关,大多采用双稳态磁开关。门机系统具有自学习功能。当到门机终端开关动作时,再返回控制屏一个终端信号,用来控制开关门继电器。 一般变频门机可以进行开关门速度、力矩、减速点位置等的设定,具体要参考产方提供的门机系统说明书或电梯调试资料进行调节。 有的变频门机在断电扳动轿门后,因为开位置信号丢失。门机将不再受控制屏开关门信号的控制,必须断电后自学习一次方能正常工作。 有的变频门机系统除了受控制屏开关门信号控制外,自身有力限计算功能,当在关门过程中力限超过设定值时,即向反方向开启。当到达关门终端开关动作后,这个力限计算才失效。对于这种门系统,关门终端的位置一定要超在轿门锁之前,否则,门锁接通后电梯即可运行,如果这个力限计算还有效的话,可能会引起电梯在运行中有开门现象,应该注意。(我本人认为这种设计不合理,门机系统必须始终由控制屏控制,而不能自成一体)
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