当前位置:首页 > 上海三菱小机房电梯LEHY-Ⅱ、ELENESSA 系列无机房电梯
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2.4投标产品(ELENESSA)简介
ELENESSA无机房电梯为日本三菱最新设计开发的全新的第二代无机房电梯产品。ELENESSA的名称是由“ELEVATOR”即“电梯”和“RENAISSANCE”即“创新”这两个词组合而成。因此,ELENESSA这个词有“革新的电梯”意思在里面。ELENESSA 继承了三菱电机的“Quality in Motion” 质量口号。所以说,是建立在“进化的品质”上的产品。
ELENESSA无机房电梯(结构见下图)具有高度自由化的布置方式和省空间的结构设计,且具有节能性、舒适性和高安全性,具体特点如下:
无机房 省去传统的顶部机房,采用建筑不受垂直方向的载荷(除了底坑以外)的自立式,节省了空间。 薄型曳引机 因采用永磁同步电机及无齿轮曳引机,低噪声、振动极低,从而实现了与高档梯同等的舒适感,另外由于采用薄型曳引机节省了空间。 薄型控制屏 将变频器内藏在厚98mm的薄型控制屏,控制屏放在井道内,不影响层门装饰,最上层站可与其它层站保持一致,不影响最上层装饰。 层站检修操作面板 因其小型化可放在层门显示器内,所以对最上层装饰无影响 薄型操纵箱(厚仅25mm),节省空间。 直接驱动方式薄型门机装置,采用永磁同步电动机驱动,节省空间。
一.无机房
在不增大井道平面尺寸的前提下,取消了电梯机房,是一种节省空间的电梯。由于没
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有机房,能够有效地利用建筑物空间。同时,还能提升建筑设计的自由度。ELENESSA具有世界一流的省空间设计,对于相同轿厢面积情况下,井道平面尺寸与其它公司产品相比具有一定的优势。
二.采用自立式承重结构
在井道内布置的机器设备的重量通过导轨由底坑来承受垂直方向的负载,底坑以外的部分,例如井道顶部和井道壁将不承受垂直方向的负载,因此不需要额外加强建筑物的结构,在省去了机房的同时也降低了对建筑物结构的强度要求,降低了建筑物的成本。
三.采用无齿轮下悬吊式轿厢技术(见下图)
ELENESSA使用的是原来用于高速电梯上的永磁同步电机及无齿轮曳引机,它安装在井道的上部对重导轨上。
所谓下悬吊式轿厢技术是指在轿厢的底部配置2个轿底轮,挂上钢丝绳来支撑轿厢的方式。这样,不仅仅减小了电梯要求的顶层高度,而且能够有效地利用轿厢上方空间。
对重 轿厢对厢
四.使用目前世界上同功率的最薄型永磁同步电机及无齿轮曳引机(见下图),这种曳引机具有以下特征:
1.薄型、轻量化
采用本公司独立开发的马达定子结构,制动器、编码器装在马达内,马达定子和绳轮 一体化,以3.7KW为例,厚度仅为187mm,其长度为原曳引机1/5以下,所占体积为原1/3以下,重量为原1/2,实现了大幅度小型化和轻量化。
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曳引机构造
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2.高效率
由于采用了PM永久磁铁(含钕的材质)电动机及铜损少的集中卷绕方式,不存在励磁电流,电机发热少,同时比普通感应电动机响应更快,实现了高效率。
3.低振动
使用了磁场解析及构造解析等最新设计思想,实现了低振动,从而得到了优越的乘坐舒适感。
4.低噪音
同等功率下噪音最小,<50 db。 5.低能耗
永磁同步电机及无齿轮曳引机与高效的VVVF驱动回路相结合,同比有齿轮(蜗轮蜗杆)曳引式电梯,节能20%。
6.采用了符合EN标准的双重制动器,提高了可靠性。
7.由于省去了体积较大的减速装置,大大节省了空间,方便在井道内布置。该无齿轮曳引机位于井道的上部,由2根对重导轨所支撑,并在轿厢上部设置了能简便地进行保养作业的位置,特别是从轿顶上可方便地维护编码器和制动器(编码器、制动器安装在曳引机面向井道侧)。
五.薄型控制屏(见下图),厚度仅98mm, 放置于井道顶部,其特点如下:
1.大量采用小型化、智能化的元器件,如微型接插件、IPM智能功率模块等,减小了控制屏内体积。
2.大规模的表面贴装技术(SMT)及大型高集成电路(LSI)专用芯片,集成化程度更高,可靠性提高。
3.运用直流高频变压器技术,采用印板上的IPU(Integrated Power Unit)电源模块替代以前多种体积较大的变压器作为供电回路,不但节省了空间,而且工作电源更稳定,损耗减少,提高了系统的可靠性。
4.由于控制屏配置在井道顶部,与布置在厅门侧相比,无设计上的限制,不影响最高层站装饰,最上层站装饰可与其它层站保持一致。
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5.控制屏内接线简洁,许多过渡接线由印板完成,减小了控制屏内体积,同时便于维修。
6.在轿顶上易于保养作业。
六.薄型轿厢操纵箱,厚度仅为25mm,为目前世界最小,可以布置在轿厢的侧壁上,节省了空间,方便在轿厢内布置。
七.使用薄型PM永磁同步电机直接驱动门机(见下图),是高安全性、高性能的门机装置,该门机装置具有以下特征:
1.使用了永磁同步电机,使门机装置小型化。
2.采用了VVVF变压变频控制技术,高速开关元件将逆变器电流逆变成为平滑的正弦波形,实现了平滑地、安静地开关门动作。
3.门机装置由原来的联动机构或减速机构改进为直接驱动的同步带方式,提高了开关门的稳定性和可靠性。
4.通过细微监视门开关门时的力,例如加上异常的力,可以平稳地让门反转,来保证开关门的精确控制。
5.智能化门机系统:高性能的RISC单片微处理器能够检测并记忆出各个楼层的层门重量,并自动调整到最佳的开关门速度和力矩,这样就能确保每个层门平稳地动作;能够精确地检测出门的作用负载(由于加装高性能门控制器,从电动机的反馈信息,检查出轿门地坎的灰尘或门风压产生的负载),自动调整开、关门的速度及力矩,确保稳定的开关门性能,保证电梯可靠运行。
八.顶层层站检修操作面板(见下图)
将小型化的层站检修操作面板放置于顶层层站指示器或层站按钮的后面,减少了对层站设计和布置的限制。面板上有检修运行和救援用的开关、按钮,供维修和调试用的七段码显示、旋转开关、波动开关,紧急情况时的松闸开关和救援时确定轿厢位置用的限速器钢丝
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层站检修操作面板装在顶层层站召唤按钮的后面
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