GPS3产品介绍.docx
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1、GPSI系列电梯产品简介GPS-III系列电梯是从日本三菱电机引进的第四代高性能VVVF电梯产品(第一代:SP-VF系列;第二代:GPS系列;第三代:GPS-II系列),整个系统采用高速化的蜗轮蜗杆曳引机拖动,应用全数字化VVVF驱动控制技术,通过高智能化的AI群控系统及数据网络结构使电梯性能达到最佳。为更好地适应中国市场,系统采用400V制的电压等级,与以前产品(如GPS-H系歹(J)200V制系统相比,无需降压变压器,节省了机房空间,降低了损耗。二.采用全数字化交流变压变频(VVVF)驱动控制,三菱电机率先成功地将WVF控制技术应用于电梯驱动,本产品更融合了最新的技术发展,使电梯的运行性能
2、获得了更进一步的提高,其特点如下:1 .逆变器采用了最新技术研制开发的IGBT模块,其体积缩小,性能提高。IGBT的开关频率达到IOKHZ以上,可获得完美的电压波形,提高了电机运行的精确性。2 .运用矢量变换控制技术,按照人体生理适应要求,利用经验数据和电脑优化设计而成理想运行速度曲线,通过变压变频技术根据理想速度曲线精确地进行调速控制,从而使运行极其平稳,而无任何人体不舒适的感觉。3 .采用全数字化驱动控制,提高了控制可靠性和精确性,同时硬件设计更紧凑(驱动印板仅为GPSJI的53%)。4 .采用专用变频器,相比较通用变频器,主要优点如下:专用变频器品质较高,在设计、制造过程中充分考虑电梯的
3、实际工作情况和工作环境。驱动系统和电梯控制系统整体开发,对电梯运行控制考虑的更加全面,两者结合的更加紧密。三.电气控制系统高度集成化设计,大规模采用表面贴装技术(SMT)及大规模集成电路(1S1)专用芯片,其制造技术提高,集成度更高,因此大大缩小了控制驱动等电路的印板面积,减少了功耗,延长了使用寿命。部分硬件线路采用印板化、模块化设计,使控制屏尺寸大为减小,同时也减少了机房空间。四.采用32位CPU+系统专用集成电路ASIC构成分散电脑控制,处理能力强、运算精度高、速度快。五.采用最新的AM1(ASIC)模块进行驱动和控制处理,其内嵌2个CPU(时钟频率达40MHZ)及集成了十几万门数字逻辑门
4、电路,负责电流、速度的检测及反馈处理以及轿厢位移计算、发出驱动指令、PWM脉宽调制及I/O接口等,比GPS-H系列的M1(ASIC)模块(时钟频率为29.4912MHZ,不含内嵌CPU)处理速度更快,功能更强大,对电机控制精度提高,从而提高了乘坐的舒适感。六.控制印板采用F1ASHRoM(快速存储器),取代了GPS-H的EPRc)M,使控制程序的运算速度大大提高,同时便于用便携式电脑或维修电脑对电梯进行维护及修改程序和参数。七.采用称重起动,提高了乘坐的舒适感和平稳性。称重起动,即起动时根据轿厢的实际重量对电机预加起动力矩,使起动冲击减到最小。具体地说,如果未对电机预加起动力矩,当轿厢轻载上行
5、时,对重侧(重量为轿厢自重+50%额定载重)比轿厢侧重,当电动机抱闸放开时,轿厢会突然上提;相对应地当轿厢重载上行时,轿厢侧比对重侧重,当电动机抱闸放开时,轿厢会突然下沉,其它情况亦然。一般电梯闭环控制系统,当出现上述情况时才施加力矩加以控制,乘坐的舒适感和平稳性较差。即使以前的SP-VF系列电梯也只能根据轿厢重量分三段(非连续线性关系)预加起动力矩,但本系列电梯起动时根据轿顶上的差动变压器检测到的轿厢实际重量,对电机按连续线性关系预加起动力矩,使起动冲击减到最小,避免了上述不良情况的发生,提高了电梯起动时乘坐的舒适感和平稳性。八.采用智能化门系统,实现电梯开、关门的轻缓、平稳和安全。其特点如
6、下:1门机控制与驱动CPU采用32位RISC单片微处理器;2 .采用VVVF变压变频技术驱动门机系统;3 .传动装置为无连杆的同步带方式,相比有连杆门机结构,具有更高的可靠性和更低的故障率。4 .可精确监控开关门时的力矩,如关门时遇到异常的阻力,可自动反向开门,有效防止危险事故的发生;5 .采用智能化门机系统。这一智能化系统可根据检测每一层站层门的运行条件(如门重量等)自动调整门的运行速度图形和力矩,从而使门的开启和关闭具有更高的稳定性和灵敏度,所谓智能化门系统可通过与以前的GPS-II系列产品的对比取得更深刻的认识(见下表):GPS-IIGPS-III/GPM-III特点D1D(门负载控制器
7、)的高灵敏度根据所有层站中最重门的重量作为设定灵敏度,灵敏度约为1025Kgf每层门的重量自动检测,按每层门的重量设定灵敏度,灵敏度约为9Kgf灵敏度提高(最大约3倍),不会误动作关门速度自动调整按所有层站中最大门重量设定速度每层门根据自动检测门的重量设定每层门的速度每层门以合适的速度关门,提高了系统运输效率6.与GPS-II系列相比,扩大了印板表面贴装技术,缩小了印板面积,提高了电子线路的可靠性7 .与GPS-II系列相比,取消了1CM继电器,采用有源触点取代无源触点,提高了使用寿命,实现全部电子化。九.采用数据网络系统,此数据网络把微机分散在电梯机房控制屏、轿顶站、轿厢内、各个层站等部位,
8、各台微机之间的通讯以计算机串行通讯方式连接成一个网络,从而实现大规模、高可靠性的数据传送。并且每台微处理器都是为特定的要求而专门设计的,保证了整个系统的高效、可靠运行。与以前(SP-VF系列)的传送系统相比,其具有优点如下:1 .所用电线数量减少(减少约40%),在与层站的通讯中,用于数据通讯的线路仅二根,其余均为电源线和接地线。在与轿厢通讯中,因为与轿厢侧有关的大部分信号都由轿顶站内的CPU及时处理,通过串行通讯方式与控制屏中的CPU交换数据,因此电缆芯数大大减少。2 .在线路减少的情况下,功能反而有所扩展。由于分布在电梯各部分的局部CPU功能强大,使得控制屏内的主控CPU只需利用通讯协议发
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