T/CEA 0031-2022 电梯无接触器控制技术基本要求.pdf

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T/CEA 0031-2022 电梯无接触器控制技术基本要求.pdf简介:

"T/CEA 0031-2022" 是一项由中国电梯行业协会(China Elevator Association, CEA)发布的电梯无接触器控制技术的标准。这个标准的主要内容涵盖了电梯控制系统中无接触器技术的使用和实施要求,旨在提高电梯的运行效率、安全性以及环保性能。

无接触器控制技术是一种通过电子方式控制电梯运行的先进技术,它避免了传统接触器的机械磨损,提高了系统的可靠性,减少了故障率,同时也降低了维护成本,有利于节能减排。该标准可能包括以下方面的要求:

1. 控制器的性能:如响应速度、稳定性、抗干扰能力等。 2. 无触点开关的可靠性:如使用寿命、耐磨损、耐高温、耐潮湿等。 3. 电气隔离要求:防止电气短路和电磁干扰。 4. 安全保护:如过载保护、过热保护、短路保护等。 5. 环保与节能:如功耗限制、能源效率指标等。

总的来说,T/CEA 0031-2022 是为了规范和推动电梯行业的无接触器控制技术的应用,提升电梯的整体技术水平和市场竞争力。

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T/CEA 00312022

电梯无接触器控制技术基本要求

本标准适用于曳引式电梯《普通高等学校建筑规划面积指标 1992版》,其他类型电梯可参照本标准要求进行设计。 本标准中无接触器控制技术包含安全转矩取消(STO)技术和制动器安全控制(SBC)技术。 本标准内容包含适用于采用无接触器控制技术控制柜的安全模块的要求和采用无接触器控制技术 的电梯控制系统的要求。

无接触器控制技术contactlesscontroltechnology 将传统电梯控制系统中的接触器以含有电子元件的安全电路和(或)可编程电子安全相关系统的形式 代替的技术 注1:本部分专指STO和SBC技术,

电气传动系统(安全相关)PDS(SR) 适用于安全相关应用的调速电气传动系统。

安全转矩取消safetorqueoffSTC 能够引起转动(或运动,如果是直线电动机)的电源不被应用到电动机。PDS(SR)系统将不对产 (或力.如果是直线电动机)的电动机提供能量,

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制动器安全控制safetybrakecontrol;SBC 切断制动器电流的电气安全装置。通常使用含有电子元件的安全电路和(或)可编程电子安全相关系 的模块来达成此功能。

安全完整性等级safetyintegritylevel;SIL 种离散的等级(四种可能等级之一),用于规定分配(整体或部分)给PDS(SR)的安全功能的安全 完整性要求。SIL4是安全完整性的最高水平,SIL1是安全完整性最低水平 注1:SIL表明了各种因素导致失效(随机的硬件失效和系统性失效)的失效率,这些失效将导致不安全 状态,如:硬件失效,软件导致的失效,电气干扰导致的失效。 注2:对于本部分,SIL3为电梯应用的最高安全完整性等级。

在出现故障或错误的情况下,功能单元继续执行一个要求功能的能力。 注:硬件故障裕度N意味着N+1次故障就可能引起安全功能的丧失,

安全失效safefailure 不可能使安全相关系统处于潜在的危险或丧失功能状态的失效。 [GB/T20438.42006.定义3.6.8]

危险失效dangerousfailure 使安全相关系统处于潜在的危险或丧失功能状态的失效。 [GB/T20438.42006.定义3.6.7]

危险失效dangerousfailure 使安全相关系统处于潜在的危险或丧失功能状态的失效。 [GB/T20438.42006.定义3.6.7]

T/CEA 00312022

基于一个或多个可编程电子 包括系统中所有的元素,诸如电源 器和其他输入装置,数据高速公路和

4.1无接触器控制技术的通用要求

4.1.1无接触器控制技术实现的通用要求

虫器控制技术应满足GB/T7588.1—2020中5.9.2.5.4c)、d)和5.9.2.2.2.3a)2)的要求, 件的安全电路和(或)电梯安全相关的可编程电子安全相关系统来实现。

4.1.3采用PESSRAL方案的STO、SBC模块的设计要求

1.3.1采用PESSRAL方案的无接触器控制技术模块应满足GB/T7588.1一2020中5.11.2.6的

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也见引用本部分的标准的规定。

使用无接触器控制技术控制系统的安全要求利

4.2.1安全转矩取消(STO)

4. 2. 1.1前提条件

4. 2. 1.2安全功能

4. 2. 1.3 安全状态

4. 2. 1. 4监测功能

采用STO技术的电梯控制系统应具备监测功能。满足: a)在电梯停止时,应监测STO模块的工作状态,最迟到下次启动前,当STO模块出现无法断开 电动机电流的故障时,应防止电梯再启动。 b)在电梯运行时,应监测STO模块的工作状态,当STO模块出现故障时,应使电梯立即停止运 行,并防止电梯再启动。 c)监测功能发生固定故障时,应使电梯立即停止运行,并防止电梯再启动

4. 2. 1. 5 复位

采用STO技术的电梯应定义相关的故障类型, 并根据故障类型定义复位人员和复位方式。 当电梯发生相关故障后,应根据维护手册中描述的操作方式复位电梯。

4. 2.1.6残余风险的保护

电梯控制系统宜有STO模块的残 元件都无法断开电动机的供电。 机制,当安全功能丧失时,控制系统宜 停止转矩输出的控制

4.2.2制动器安全控制(SBC)

4. 2. 2. 1安全功能

4. 2. 2. 2 安全状态

SBC模块处于切断制动器的电流的状态,并把此状态传递给控制系统。

4.2.2.3监测功能

采用SBC技术的电梯控制系统应具备监测功能。满足: 在电梯停止和启动时,应监测SBC模块的工作状态,当SBC模块发生故障时,应切断制动器电流 并防止电梯再运行。即使监测功能发生固定故障,也应具有同样结果。

模块发生故障后,只能由胜任人员恢复电梯的正

4.2.2.5残余风险的保护

电梯控制系统应有SBC模块的残余风险(如SBC模块无法切断制动器电流)的保护机制,当 能丧失时,应采用对策避免人员和电梯设备受到伤害,

5使用无接触器控制技术电梯的检验与检测

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5.2使用无接触器控制技术的电梯的型式试验

5.2.1安全模块的型式试验应按照TSGT7007附件R的要求进行型式试验。 5.2.2对安全模块的安全功能和安全状态进行验证。 5.2.3验证电梯正常运行和停止时,安全模块的正确动作。 5.2.4对监测装置的监测功能进行验证。 5.2.5验证4.2.1.5和4.2.2.4中安全模块的故障和故障后复位方法的正确性

5.3使用无接触器控制技术的电梯的检验方法

5.3.1模拟监测功能发生固定故障时,电梯立即停梯不能再运行。

5.3.1模拟监测功能发生固定故障时, 电梯立即停梯不能再运行。 5.3.2验证监测功能发生固定故障后复位方法的正确性。

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A.1.1避免和检测故障的通用措施

.2. 1符合SIL1的特定择

GB 50877-2014 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范(完整正版、清晰无水印).pdf应符合GB/T35850.1—2018中表A.4的规定。 A.2.2符合SIL2的特定措施 应符合GB/T35850.1—2018中表A.5的规定。 A.2.3符合SIL3的特定措施 应符合GB/T35850.1—2018中表A.6的规定 A.3失效控制的可用措施描述 应符合GB/T35850.1—2018中表A.7的规定。

附录A (规范性附录) 电梯安全相关的可编程电子系统(PESSRAL)

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本章以安全转矩取消(STO)安全功能的模块为例,描述了STO系统所需的要求及结构组件框图 2STO结构举例

传统的变频器依靠微处理器输出PWM信号控制IGBT的开通和关断,从而控制电机的转矩,如图B.1 所示。

图B.1变频器驱动电机原理

图B.2带STO功能的系统框图

2019海南省绿色建筑工程综合定额(琼建规[2019]8号 海南省住房和城乡建设厅2019年12月)一连续运行模式 STO被分成三个独立的子系统:双通道子系统A/B、电源/电压监控子系统PS/VM和监控子系统M 下图所示:

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