试论基于层次分析法的电梯电气控制系统故障检修策略

试论基于层次分析法的电梯电气控制系统故障检修策略

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摘要:电梯的构成比较复杂,主要分为电气部分和机械部分,而组成系统就更多了,例如电气控制系统、导向系统等,如果电梯发生故障并停止运行,任何系统都可能是故障点,因此检修人员在寻找故障方面面临很大困难,因此,分析电梯电气控制系统的故障以及检修措施是具有十分明显的现实意义。

关键词:电梯;层级分析法,电气控制系统故障

1电梯电气控制系统的故障

1.1由电路引起的故障

电气控制系统的电路非常复杂,这就对电路的稳定性提出了非常高的要求,一旦出现故障就会影响电气控制系统的正常运行。在电梯实际的工作过程中,其安全运行的首要条件就是电梯的轿门能够有效的关闭,进而为乘客提供安全保障。当电梯门联锁系统出现故障后,就可能导致电梯轿门无法进行有效的关闭。

1.2电气元件绝缘引起的故障

电气控制系统中含有大量的电气元件,在其工作过程中会产生一定的电流,为了有效避免不同元件之间的相互影响,就要采取可靠的绝缘措施。但是电梯经过了长时间的工作,其中的电气元件长期处理恶劣的环境中,进而导致其出现老化、受潮以及失效等问题,从而会大大增加电气元件发生绝缘击穿的概率,这就会导致电梯的电气控制系统发生各种故障,严重影响电梯的正常运行。

1.3继电器、接触器、开关等元件触点断路或短路引起的故障

电气控制电路是由继电器和接触器按照一定的组合顺序连接而成的,一旦其中的任何环节出现故障都会导致控制电路失效。其中,继电器的触点是整个控制电路中最为薄弱的环节,也是故障的多发区。在电梯实际的运行过程中,由于电流不是固定不变的,而是处于一种动态变化的状态中,当电路中的电流过大时,就会导致继电器的触点发生粘连,进而导致电梯出现不同程度的故障。同样的,如果当继电器上触点的簧片失去弹性或者触点被灰尘阻断就会造成断路。短路和断路都会造成电梯的控制电路失去作用,进而使电梯出现故障。

1.4电磁干扰引起的故障

电梯中电气控制系统对于电磁干扰也比较敏感,进而可能导致电梯出现故障,当前比较常见的电磁干扰主要有:电源噪声、输入线侵入的噪声以及静电噪音。其中,电源噪声主要是通过电源和电源进线对控制系统进行影响,输入线侵入的噪声主要是由于电气控制系统与输入线有着公共地线,噪声就会通过输入线对电气控制系统造成不利影响;静电噪音通常是由摩擦而引起的,虽然所产生的静电较小,但是其电压高达几万伏,所造成的影响也就不容小觑。

2电梯电气控制系统的层次分析法故障检修策略

2.1建立分析结构模型

对于电梯电气控制系统的故障检修工作而言,在采用层次分析法进行分析时,需要充分结合经济性和检修性这两个重要因素,确保电气控制系统正常运行的前提下,降低费用的支出。其中的经济性因素可以细分为:检修费用、设备价值以及停运损失等三个因素,需要对这三者进行系统全面的分析比较、综合考虑;检修性因素包括:技术条件、备件供应以及可检修度等,同样需要对这三个因素进行比较分析、综合判断。

2.2构造判断(成对比较)矩阵

对于中间层二层经济性B1~B3中所包含评估指标相对重要性的判断矩阵B进行归一化处理就能得到B,再对其进行向量化处理,就能得到相应的特征向量ω2。根据公式B×ω=λ×ω,就能进一步计算出最大特征向量λ2max。同样,对于中间层二层检修性B4~B6中所包含评估指标相对重要性的判断矩阵C进行归一化处理就能得到C,再对其进行向量化处理,就能得到相应的特征向量ω3。根据公式C×ω=λ×ω,就能进一步计算出最大特征向量λ3max;其次,对于层次分析法中的方案层而言,其相对于中间层二层的判断矩阵为D(ii=1,2,3,4,5,6),根据归一化处理的要求,分别求出检修费用、设备价值以及停运损失相对于设备检修、设备更换的特征向量ω4、ω5、ω6和最大特征向量λ4max、λ5max、λ6max,技术条件、备件供应条件和可检修程度对于设备检修、设备更换的特征向量ω7、ω8、ω9和最大特征向量λ7max、λ8max、λ9max。

2.4确定决策结果

通过对层次分析法中每一次进行科学合理的一致性检验后,对所有的层次按照由最高层到最底层的顺序依次进行排序,也就是将ω4、ω5、ω6这三个特征向量按照一定的组合要求组成新的向量组ω10,并与特征向量ω2进行相乘,进而就能得到向量ω11,将ω7、ω8、ω9这三个特征向量按照一定的组合要求组成新的向量组ω12,并与特征向量ω3进行相乘,进而就能得到向量ω13。最后将向量ω11和向量ω13按照一定的组合要求组成新的向量组ω14,再将其与特征向量ω1进行相乘就能得到向量ω15。而向量ω15是一个矩阵的形式,选择两行中最大值所对应的项即为最终的决策项,进而就能快速定位电气控制系统的故障位置,为故障的迅速排除提供科学合理的指导。

3结束语

在电梯实际的运行过程中,其电气控制系统会受到多种不利因素的影响,进而导致电梯发生故障。因此,为了尽快恢复电梯的运行能力,通过将层次分析法有效的运用于电气控制系统的故障检修工作中,能够在一定程度上提高检修的工作效率,为故障的快速排除提供可靠保障。

参考文献

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