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        淺析高速曳引式電梯振動的主動控制技術(shù)

        2014-11-10 10:26:13陸海
        科技資訊 2014年6期
        關(guān)鍵詞:研究

        陸海

        摘 要:高速曳引式電梯已經(jīng)逐漸成為了我國高層建筑中普遍使用的梯型,在評價電梯品質(zhì)的過程中其舒適性、功能性和安全性是其中最主要的指標(biāo)。其中電梯振動是影響電梯性能的重要因素。特別是隨著電梯速度的不斷增加,電梯在運(yùn)行的過程中的機(jī)械振動也會得到相應(yīng)的增加,這種情況不僅影響了電梯的安全和壽命,而且也會使電梯的曳引系統(tǒng)產(chǎn)生額外的荷載。因此為了保證電梯的安全和性能,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對電梯振動的控制研究。

        關(guān)鍵詞:電梯振動 主動控制技術(shù) 研究

        中圖分類號:TU857 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)02(c)-0071-01

        隨著我國城市化的發(fā)展和高層建筑的增多,電梯作為高樓中的重要交通工具其應(yīng)用也越來越廣泛。同時人們對于電梯的舒適性要求也越來越高,其中振動對于電梯的性能影響比較大。特別是隨著電梯速度的增加,其振動的影響也更加的突出。主動控制技術(shù)作為消除或者降低電梯振動的不利影響的重要技術(shù),在電梯的發(fā)展過程中日益扮演著重要的角色。

        1 主動控制技術(shù)簡介

        主動控制技術(shù)在振動領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,特別是在主動振動的控制方面發(fā)揮了重要的作用。主動振動控制主要是指在振動控制的過程中,根據(jù)檢測到的振動信號,采取積極的控制措施,從而達(dá)到消除或者降低振動的目的。主動振動控制技術(shù)又可以按照控制方式的不同分為隔振控制、主動或半主動吸振控制以及阻振控制以及消振控制等方式,主動控制技術(shù)主要由傳感器、被動懸置、控制裝置以及作動器等設(shè)備組成[1]。作動器主要是用來提供靈敏的合適的動態(tài)作用力,傳感器用來就被控制信號傳輸?shù)娇刂蒲b置中;被動懸置是在作動器不能夠發(fā)揮作用時支撐發(fā)動機(jī),控制裝置是用來控制作動器在工作中產(chǎn)生的力的大小和位移,減少振動。作動器和傳感器是主動控制系統(tǒng)中最主要的設(shè)備,傳感器的選擇主要和被控制的參數(shù)有關(guān),常見的傳感器有速度傳感器、加速度傳感器、非接觸式探頭傳感器、位移傳感器以及壓力式傳感器等。作動器是主動系統(tǒng)中的執(zhí)行裝置,負(fù)責(zé)為主動控制系統(tǒng)提高主動動力,減少電梯的振動。隨著科學(xué)技術(shù)的快速進(jìn)步,作動器的類型也非常的多,提高了主動控制系統(tǒng)的性能。

        在電梯運(yùn)行過程中產(chǎn)生的振動主要由電氣振動和機(jī)械振動兩種方式組成,其中電氣振動主要是由于電動機(jī)與控制系統(tǒng)之間性能不匹配所導(dǎo)致的;機(jī)械振動主要是由于電梯的轎廂、懸掛裝置以及曳引機(jī)以及電梯的安裝質(zhì)量等缺陷所導(dǎo)致的。在電梯的振動控制中主要關(guān)注的是人體敏感頻率段的振動,因?yàn)檫@些振動對人的舒適性影響最大。電梯作為一個復(fù)雜的非線性的振動系統(tǒng),采用傳統(tǒng)的被動控制技術(shù)往往難以取得比較好的效果。模糊控制等控制技術(shù)的發(fā)展,為非線性控制帶來良好的控制效果,同時也為電梯復(fù)雜系統(tǒng)的主動控制帶來了新的方法。

        2 高速曳引式電梯振動的主動控制研究

        電梯作為一種比較復(fù)雜的機(jī)電設(shè)備,其各部件在運(yùn)行的過程中都會產(chǎn)生一定程度的振動現(xiàn)象。曳引機(jī)作為整個電梯的基礎(chǔ),為電梯提高了動力作用。在電梯的運(yùn)行過程中由于其中的電動機(jī)、減速箱等結(jié)構(gòu)之間的誤差和變形等,都會導(dǎo)致電梯在水平或者垂直方向上的振動。

        在主動振動控制中由多種控制方法可以選用,例如獨(dú)立模態(tài)空間的方法、最優(yōu)控制方法以及自適應(yīng)控制方法等內(nèi)容。獨(dú)立模態(tài)空間控制是將具有參數(shù)特征的彈性體采用離散的方法劃為一定的模態(tài)序列,然后采用主動控制模態(tài)對彈性體進(jìn)行控制。但是由于振動過程中各個模態(tài)不是單一存在的,往往會發(fā)生多模態(tài)耦合的現(xiàn)象,導(dǎo)致了耦合模態(tài)控制的計(jì)算方法比較大,因此,限制了其在實(shí)際應(yīng)用中的范圍。特征結(jié)構(gòu)配置的方法包含了特征向量和特征值的配置,特征向量往往對系統(tǒng)的穩(wěn)定性有比較大的影響,特征值決定了系統(tǒng)的動態(tài)特征。根據(jù)振動控制的要求來確定系統(tǒng)的特征向量和特征值的分布范圍,然后通過狀態(tài)反饋等反饋方法來改變極點(diǎn)的位置來達(dá)到主動控制的目的[2]。最優(yōu)控制法是利用動態(tài)規(guī)劃、極值原理等方法解決結(jié)構(gòu)振動的方法。對于自由度比較高的高階系統(tǒng),采用這種控制方法比較復(fù)雜,也難以用解析式表達(dá)。對于具有二次型指標(biāo)的線性系統(tǒng)可以用最優(yōu)解析式來表示,而且其計(jì)算方法也比較簡單。

        自適應(yīng)控制是用來對被控制對象參數(shù)不確定的振動系統(tǒng),它能夠自動的檢測到振動系統(tǒng)的參數(shù)變化從而保證系統(tǒng)性能指標(biāo)達(dá)到控制的要求。自適應(yīng)控制又可以按照過程的不同分為自校正控制、自適應(yīng)前饋控制以及模型參考自適應(yīng)控制等,自校正控制是一種將受控結(jié)構(gòu)參數(shù)在線識別和受控器參數(shù)相整合的控制形式;自適應(yīng)前饋控制是假設(shè)控制參數(shù)可測;模型參考自適應(yīng)控制是由相應(yīng)結(jié)構(gòu)能夠跟蹤受控結(jié)構(gòu)的參考模型的輸出。雖然自適應(yīng)控制能夠用到不確定性的振動系統(tǒng)中,但是其本身并沒有魯棒性。通過選擇魯棒性控制,增強(qiáng)了閉環(huán)系統(tǒng)對振動的抗干擾能力。

        隨著自動控制技術(shù)的發(fā)展,模糊控制和智能控制逐漸在電梯振動中得到了快速的發(fā)展和應(yīng)用,而且也成為了解決難以建模復(fù)雜系統(tǒng)振動控制的重要方法。模糊控制作為一種重要的自動控制方法,對于物理規(guī)律比較復(fù)雜或者難以建立數(shù)學(xué)模型的被控制對象具有良好的效果。模糊自適應(yīng)控制器是以簡單的模糊控制器為基礎(chǔ)的,它將模糊控制系統(tǒng)和模糊控制器有效的結(jié)合起來,從而實(shí)現(xiàn)對電梯振動的控制。通過采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)來模擬結(jié)構(gòu)和功能,是一種具有規(guī)模比較大的非線性系統(tǒng)。它需要對系統(tǒng)的性能進(jìn)行恰當(dāng)?shù)哪M,然后提供精確的樣本數(shù)據(jù)。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是以信息的分布式存儲和并行處理技術(shù)為基礎(chǔ),具有一定的學(xué)習(xí)和組織功能,對于非線性系統(tǒng)具有良好的模擬和逼近能力[3]。同時控制結(jié)構(gòu)的一體化發(fā)展,能夠有效的將數(shù)學(xué)控制器、傳感器和作動器集成,能夠有效的改變結(jié)構(gòu)的質(zhì)量和阻尼,最終實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)振動控制的目標(biāo)。為了實(shí)現(xiàn)對振動的精確控制,主動控制技術(shù)對于精度高、靈敏度高的傳感器和作動器的要求也越來越迫切,因此,發(fā)展高精度的智能化傳感器、作動器,以及實(shí)現(xiàn)傳感作動設(shè)備的集成化已經(jīng)成為了主動控制技術(shù)發(fā)展的趨勢和潮流。

        3 結(jié)語

        主動振動控制作為振動控制中的重要技術(shù),具有良好的發(fā)展前景,特別是隨著新材料和 計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,傳感器和作動器都將得到快速的進(jìn)步。再加上控制策略由傳統(tǒng)的線性控制模型逐漸的向神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制以及模糊控制的發(fā)展,最終實(shí)現(xiàn)對電梯振動的智能化控制,對于提高電梯的振動效果具有重要的意義。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 楊丹,崔廷浩.淺議高速電梯水平振動的主動控制[J].中國科技財(cái)富,2012(17):42.

        [2] 陶新康.淺議高速電梯水平振動的主動控制[J].科技致富向?qū)В?011(14):83,128.

        [3] 白衛(wèi)宏.曳引式電梯振動的主動控制技術(shù)研究[J].電子制作,2012(7):110-112.endprint

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