门科红外光幕电梯门保护系统主要优点

红外光幕电梯门保护系统主要优点
据统计,电梯对乘客的伤害事故,80%以上是由电梯门造成的。很大部分电梯故障也是由电梯门系统故障造成的。从垂直升降电梯诞生之时起,避免电梯门对乘客的潜在威胁,保护电梯门系统自身的安全运作,一直时电梯制造、保养的重要课题。各国电梯标准,都对电梯门安全保护有强制规定。工程技术人员设计采用了各种形式的电梯门保护系统。自上世纪九十年代,红外光幕电梯门保护系统在电梯工业界逐渐被广泛采用。
红外光幕电梯门保护系统由红外发射器与红外接收器组成,分别装在电梯轿厢门的两侧。红外发射器可依次发射红外探测光束,红外接收器可依次循环探测这些光束,从而在电梯轿厢门平面形成几十至上百束的红外保护光幕。当乘客或物体进出电梯轿厢门平面,阻挡了红外光幕扫描过程中的任何一束,光幕控制系统就会探知,并输出信号给电梯轿厢门系统,使正在关闭的电梯门反转打开,从而起到保护乘客的目的。
    - 红外光幕电梯门保护系统是一种非接触式保护,对进出电梯的乘客或物体无撞击,既使用户电梯对乘客更友善,又保护了电梯门不会因为长期冲撞被损坏。
    - 红外光幕电梯门保护系统是一种闭环保护形式,从控制系统到红外发射器到红外接收器,再将探测信号返回控制器,形成一个保护回路。该回路本身如果出现中断,比如红外发射管或接收管损坏,红外光幕也能发出报警。因而红外光幕电梯门保护系统是一种失效安全的保护装置。
传统的电梯门保护装置使用机械触板,即在电梯轿门两侧安装活动金属条。当机械触板被撞击向两侧移动时,会触发活动金属条后面的微动开关,输出开门信号。
机械触板是一种开环保护系统,对本系统内的故障,比如微动开关失效,系统不能做出反应;机械触板依靠撞击做出反应,既对乘客或物体造成损害,本身也应长期使用,容易损坏;在货物电梯上,物体对机械触板的撞击,不可避免地也会对电梯门造成损坏。
光电开关数字家庭影院(光电眼)是常见的单独或与机械触板配合使用的电梯门保护装置。其通过一束或几束可见光线照射电梯门另一侧的探测器保护电梯门平面的进出乘客或物体。但是,光电开关的保护区域仅限于有光束的几点位置,不能对电梯门高度全范围提供保护。
电容或电感感应板也是一种单独或与机械触板配合使用的电梯门保护装置,比较少见。其
通过感应人体接近感应板引起的电容或电感变化,探测并保护进出电梯的乘客。但是,感应保护的作用距离非常有限,通常仅当靠近至10 - 20毫米时才起作用。另外,电容或电感值本身受环境影响很大,故很不可靠。
超声装置通过探测向电梯门区域发射的超声波的回波确定进出电梯门的人员与物体。但是,超声装置的价格很高,同时该装置也属于开环保护,因而并无广泛应用。
力矩装置连接于电梯门机马达,通过探测电梯门挤压物体时马达转动力矩的增加控制电梯门的闭合。这是一种对极限情况的保护方式,仅作为电梯门保护的最后时刻使用,除某些经济型、迷你型电梯以外,很少单独使用。
称重装置连接于电梯轿厢,一般是作为电梯超重的报警保护装置,也有少量电梯用类似装置探测人员或物体进出电梯时的重量变化情况,控制电梯门的闭合,很少单独使用。
红外光幕电梯门保护系统基本性能
红外光幕电梯门保护系统的发射器和接收器
红外光幕电梯门保护系统的电源盒或控制器
红外光幕电梯门保护系统的连接
平行探测光束与交叉探测光束
红外光幕电梯门保护系统的发射器和接收器
红外光幕电梯门保护系统的探测部分由红外发射器及红外接收器组成。红外发射器、红外接收器内分别直线排列有若干对红外发射管、红外接收管。
红外光幕的发射器在程序控制下由某个发射管发射单束红外线,同时检测对应的一个接收管的接收信号,就形成了一个探测回路。
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如果该束红外线顺利到达一个接收管,作为红外光敏元件的该接收管会产生特定强度的信号输出,控制系统即判断为正常情况;如果该束红外线被物体阻挡,对应的接收管无信号输出,或虽有输出,但未达到应有的强度,则控制系统判断为非正常情况,控制系统会向电梯门系统发出信号,使正在关闭的电梯门反转打开。
光幕控制系统控制所有的红外发射管按顺序依次发射红外光束,同时按顺序依次判断相应的一个红外接收管的接收信号输出强度,循环扫描,就形成了一道隐形的红外保护光幕。红外发射管的发射及相应红外接收管的接收由控制程序进行同步。
红外发射器与红外接收器分别装在电梯轿厢门的两侧,当乘客或物体进出电梯轿厢门平面,阻挡了红外光幕扫描过程中的任何一束,光幕控制系统就会探知,并输出信号给电梯轿厢门系统,使正在关闭的电梯门反转打开,从而起到保护乘客的目的。
红外光幕电梯门保护系统的电源盒或控制器
常见的光幕产品,程序控制芯片及外围电路集成在红外发射器和红外接收器内,能完成光幕发射/接收,信号判断等基本功能,能通过光幕发射器/接收器上发光二极管,给出提示信息,提供简单的安装/故障显示。光幕发射器与接收器分别进行发射/接收的同步。
此类光幕的工作电源由电源盒提供。电源盒将交流电源转换为直流电供光幕,并将光幕输出通过继电器等形式输出到电梯门机系统。
英国门科公司益利系列光幕即采用经济型的电源盒配置。若电梯门机提供稳定可靠的直流电源,益利系列光幕还可以直接采用 12 – 24伏直流输入,并提供晶体管输出,以控制门机动作。
英国门科公司百能系列光幕采用更高级的配置,带有独立控制器,不仅能起电源盒的作用,还能完成红外光幕门保护系统综合性的高级功能。这些高级功能包括更多层次的光幕发射/接收增益调整,更全面的用户安装/故障显示,由控制器提供更可靠的红外发射/接收同步。
红外光幕电梯门保护系统的连接
红外光幕电梯门保护系统的发射器/接收器通过信号电缆与电源盒或控制器连接。信号电缆随电梯轿厢门移动,需要可靠连接,超强韧性。
英国门科公司采用世界一流的工业机械手专用五芯电缆,测试抗弯次数达 5,000万次以上。
平行探测光束与交叉探测光束
单束红外线发射时,控制系统只接收与该红外发射管相对应一个红外接收管的信号,然后再进行下面一对红外发射管和红外接收管的发射与接收,就形成了一道道平行的红外光束组成的红外保护光幕。有多少对红外发射管和红外接收管,就形成多少线平行光束。平行光束之间,为观察盲区。

单束红外发射与可见光相似,不是相激光一样的直线,而是圆锥形发散的,因而可以照耀一排接收管中上下相邻的几个接收管。控制系统在指令某一个红外发射管发射时,除了接收正对发射管的那个接收管的信号,也可以依次一一接收上下相邻的接收管的信号。每接收一个接收管的信号,就如同在观察那一条线上的情况。把所有这些观察线扫描一遍,就形成了交叉光束。有了交叉光束,就可以用较少的红外发射管和红外接收管,形成较密集的红外保护光幕,几乎没有观察盲区。

英国门科红外光幕的光幕保护密度可以达到81线 (益利618系列) 194线 (百能系列)手机支撑架
红外光幕电梯门保护系统高级性能
平面保护光幕、三维保护光幕及保护范围
红外光幕的保护灵敏度
红外光幕光强自适应检测
红外光幕抗杂光干扰
红外光幕抗其它干扰
红红外光幕延时复位功能
尼龙螺杆∙ 红外光幕睡眠待机功能
系统自检
失效安全
平面保护光幕、三维保护光幕及保护范围
红外光幕电梯门保护系统的保护范围,一般为从发射器到接收器,即电梯轿厢门的平面内,为平面保护光幕。可以保护穿越电梯轿厢门平面的乘客或物体。
英国门科公司专利设计的百能三维保护光幕,在发射器内增加一列45度方向发射的红外发射管,在接收器内增加一列45度方向接收的红外接收管,从而可以保护接近电梯楼层门区域的乘客或物体,扩大了红外光幕的保护区域。
红外光幕电梯门保护系统的保护范围,一般为红外发射管/接收管排列高度 (一般为1.6米到1.8) 与红外发射器/木胶粉接收器最大工作距离 (一般为3米到4) 组成的平面。
英国门科公司益利系列光幕最大工作距离为 4米, 百能系列光幕最大工作距离为 6米。百能三维保护光幕额外的电梯楼层门保护区域,可达电梯门间距的一半。
光幕额定最大工作距离,会影响光幕保护灵敏度及光幕长期使用可靠性。当红外发射强度因外界因素 (如积尘),或内部因素 (如老化) 而降低时,具备较高额定工作距离的光幕产品,能克服这些变化的影响,确保光幕使用。 这犹如视力良好达 2.0以上者,即使由于环境引起近视或由于年老引起老化,其受损视力仍可优于普通视力低于 1.0者。
红外光幕的保护灵敏度
红外光幕除了红外探测线数密度,其探测灵敏度也是光幕安全性的重要保证。每束红外探测线在每个扫描探测距离上应该足够” (仅以相应的接收管刚好收到为下限),以便探测微小物体。如果在某个扫描探测距离上红外探测线太强,微小物体就不足以阻挡它,不能起到保护的作用;如果太,接收器不能收到,或即使收到,也低于控制程序要求的阈值,则光幕会认为未收到而产生误动作旋转翼”
光幕处于额定最大工作距离时,红外发射强度为最大。随着光幕发射器与接收器在电梯轿门关闭过程中不断靠近,红外发射强度应不断调整、减弱,从而确保在各个距离上都有恰当的保护灵敏度。
英国门科公司益利系列红外光幕,具有2级红外发射强度水平调整,及16级红外增益水平调整。
英国门科公司百能系列红外光幕,具有8级红外发射强度水平调整,及32级红外增益水平调整。
红外光幕光强自适应检测
微小物体阻挡红外光束时,红外接收器仍能收到微弱的红外光束。因而,红外光幕控制系统一般设定触发阈值,当接收信号低于该阈值时,红外光幕控制系统均判断为有物体阻挡,进而给出触发信号。
每个红外发射管的红外发射强度略有不同,一般系统都以所有红外光束的强度的平均值来设定光幕系统触发阈值。但相同微小物体阻挡红外光束的程度不同,到达红外接收管的接
收信号强弱也不一样。如果采用平均阈值,红外光幕系统对相同的微小物体,有时能触发,有时不能触发,系统灵敏度低。
英国门科公司红外光幕电梯门保护系统对红外发射器每个红外发射管的红外发射强度自动进行检测、标定,根据每个红外发射管的初始红外发射光强值设定并调整红外光幕系统的触发阈值,从而进一步提高了红外光幕系统的灵敏度。
红外光幕抗杂光干扰
红外光幕发射管发射具有特定波长的红外线光束,接收管仅响应并检测该波长范围的红外线。但是,电梯使用环境中的其它光源,如日光、照明/电弧,会存在相似波长的红外线,当照射到接收器时,接收管也会有输出信号。这类杂光干扰信号造就成红外光幕不灵敏,甚至在探测红外线束被阻挡也不动作。
英国门科公司红外光幕对发射的具有特定波长的红外光束,再进行光强度的调制,调制频率特定。红外光幕接收管的信号输出也因而含有该特定调制频率的交流成分。光幕控制系统只检测该特定频率交流信号,从而可以排除日光或其它杂光造成的接收信号输出,因为此类信号的频率一般为直流 (比如日光) 或交流50赫兹。

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