[实用新型]自动扶梯综合性能检测仪有效
申请号: | 201720330582.9 | 申请日: | 2017-03-30 |
公开(公告)号: | CN207007526U | 公开(公告)日: | 2018-02-13 |
发明(设计)人: | 邵惟松;邵晓晖;杜中宝;金玉成 | 申请(专利权)人: | 大连达发科技有限公司 |
主分类号: | G01M99/00 | 分类号: | G01M99/00;G05B19/042;G08C17/02 |
代理公司: | 大连一通专利代理事务所(普通合伙)21233 | 代理人: | 王丽英 |
地址: | 116000 辽宁省大连*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 自动扶梯 综合 性能 检测 | ||
技术领域本实用新型涉及一种检测设备,尤其涉及一种电梯检测设备。
背景技术自动扶梯目前仍然是使用非常广泛的一种电梯,自动扶梯的使用性能直接影响的行人的安全,所以,对于自动扶梯的检测非常重要,目前自动扶梯的检测仪器属于单一参数检测,在测量自动扶梯或自动人行道的两侧扶手带和梯级状态参数时,现有的仪器只有一个测量装置,无法对三者进行同步检测,其各模块之间采用线缆连接,增加了测量时间和劳动强度,降低了动态测量过程中人员的安全性;此外,在进行超速、非操纵逆转保护测试时,采用模拟故障信号或在牵引电机与控制柜之间串联控制器的方式进行检测,无法达到实际运行状态的真实检测效果。
发明内容本实用新型的目的在于提供一种自动扶梯综合性能检测仪,该检测仪检测集成度高,智能化程度高,检测效果好,检测数据准确。
本实用新型的具体技术方案如下:
本实用新型包括有主检测设备,该主检测设备主要包括有外壳Ⅰ、吸盘、光电编码器Ⅰ、电池Ⅰ以及集成电路板Ⅰ,外壳Ⅰ的顶部铰接光电编码器,外壳Ⅰ的底部铰接有吸盘;所述外壳Ⅰ内设与光电编码器电连接的集成电路板Ⅰ,所述外壳Ⅰ内设与集成电路板电连接的无线通讯模块Ⅰ,该无线通讯模块的天线伸出外壳Ⅰ,所述外壳Ⅰ内设与集成电路板电连接的电池Ⅰ,外壳Ⅰ内设与集成电路板Ⅰ电连接的电源开关Ⅰ;集成电路板Ⅰ上集成有稳压电路、单片机Ⅰ、信号处理电路Ⅰ、正交脉冲解码电路,电源开关Ⅰ控制电池Ⅰ的供电,电池Ⅰ通过稳压电路Ⅰ向集成电路板Ⅰ、光电编码器以及无线通讯模块Ⅰ提供电源,正交脉冲解码电路采集光电编码器的正交脉冲信号发送至单片机Ⅰ,单片机Ⅰ对信号进行运算后通过信号处理电路Ⅰ发送至无线通讯模块Ⅰ,无线通讯模块Ⅰ将数据发出。
作为本实用新型的一个优选方案,本实用新型还包括一个副检测设备,所述副检测设备包括有外壳Ⅱ、变频器、电池Ⅱ、集成电路板Ⅱ、无线通讯模块Ⅱ,输入端口以及输出端口,外壳Ⅱ内部分别设有变频器、电池Ⅱ、集成电路板Ⅱ以及无线通讯模块Ⅱ,其中其中变频器、电池Ⅱ以及无线通讯模块Ⅱ均与集成电路板Ⅱ电连接,所述外壳Ⅱ的壳壁上分别设输入端口、输出端口、电源开关Ⅱ以及充电端口,其中电源开关Ⅱ与集成电路板Ⅱ电连接,输入端口以及输出端口与变频器电连接,充电端口与电池Ⅱ电连接;所述变频器的输出端口与被测扶梯的牵引电机电连接,变频器通过输入端口提供工频电源,集成电路板Ⅱ上集成有稳压电路、单片机Ⅱ、信号处理电路Ⅱ以及通讯电路,电源开关Ⅱ控制电池Ⅱ的供电,电池Ⅱ通过稳压电路Ⅱ向集成电路板Ⅱ和无线通讯模块Ⅱ提供电源,无线通讯模块Ⅱ通过信号处理电路Ⅱ与集成电路板的单片机Ⅱ相连,用于接收及发送数据,单片机Ⅱ通过通讯电路与变频器通讯,以控制牵引电机。
上述主检测设备和副检测设备的数据通过无线通讯模块发出后,可采取现有接收设备接收,也可以通过手持控制终端系统接收,该手持控制终端系统包括有液晶屏、键盘、集成电路板Ⅲ、微处理器、无线通讯模块Ⅲ、电池Ⅲ以及集成电路板Ⅲ,所述集成电路板Ⅲ上集成有、电源处理电路和信号处理电路Ⅲ,所你述电池Ⅲ通过集成电路板Ⅲ的电源处理电路向液晶屏、微处理器和无线通讯模块Ⅲ提供电源,无线通讯模块Ⅲ与微处理器通讯用以接收及发送数据;微处理器与液晶屏通讯用以显示数据及信息;微处理根据检测到的键盘码执行测量、设置、保存、打印等程序。
本实用新型在工作时,主检测设备采取三个,分别安装在自动扶梯的两侧扶手带和梯级踏板上,同步检测三者的速度、位移、加速度、制停距离、同步率、速度偏差、速度偏离等运行参数。副检测设备接入牵引电机的前端,替换被测设备的控制器使被测设备产生超速和逆转的运行状态。手持控制终端系统与主检测设备、副检测设备之间进行无线通讯。
本实用新型与现有技术相比具有如下优点:
1、本实用新型具有速度、位移、加速度、制停距离、同步率、速度偏差、速度偏离、超速保护动作速度及百分比、逆转保护动作速度及逆转距离等运行参数的检测,集成度高。测量过程智能化完成,操作简单,提高了检测效率;
2、在测量两侧扶手带和梯级运行状态参数时,具有三个主检测设备同步检测,使测量过程快捷、数据准确;
3、主检测设备、副检测设备以及手持控制终端系统之间均采用无线方式通讯,无需连接线缆减少了测量准备时间和操作难度,无线通讯距离大于100米,提高了动态测量过程中操作人员的安全性;
4、在进行超速、非操纵逆转保护测试时,采用替换控制器的方式进行检测,实现实际运行状态的真实验证效果。
附图说明图1为本实用新型的主检测设备的结构示意图。
图2为本实用新型的主检测设备的功能框图。
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