通力电梯如何短接光幕
作者:路由通
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发布时间:2026-01-25 06:28:34
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本文深度解析通力电梯光幕系统的安全原理与应急短接操作规范。文章系统阐述光幕作为电梯安全装置的核心作用,详尽说明仅在特定维保场景下实施短接的严格条件与标准化流程,重点剖析操作前的安全准备、控制柜内准确识别测试端子、使用专用短接工具的正确方法以及操作后的系统功能验证。同时强烈警示非专业人员擅自操作可能引发的严重安全风险,并强调所有操作必须严格遵循国家特种设备安全技术规范与通力官方维保手册要求。
光幕系统的基本原理与安全功能
通力电梯光幕系统,正式名称为电梯门安全保护装置,是现代电梯不可或缺的安全组件。其工作原理是在电梯轿门两侧安装红外发射器和接收器,形成数十甚至上百道密集的红外光束网络。当电梯门关闭过程中,任何物体(包括乘客、货物等)阻挡了光束的传播,接收端会立即侦测到信号中断,随即向电梯主控制系统发送安全信号。控制系统接收到此信号后,会立即中断关门指令并转为开门动作,从而有效防止乘客或物品被电梯门夹伤或卷入。这种非接触式的保护方式,相比传统的机械安全触板,具有灵敏度高、保护范围广、可靠性强等显著优势,极大地提升了电梯运行的安全等级。 短接操作的严格界定与法律依据 所谓“短接光幕”,在专业维保领域特指通过技术手段暂时性地让电梯控制系统认为光幕始终处于无障碍的通路状态,从而绕过其安全检测功能。这一操作具有极强的专业性和风险性,绝非日常使用中的常规行为。根据《中华人民共和国特种设备安全法》以及《电梯监督检验和定期检验规则》等国家强制性法规,任何对电梯安全保护装置的屏蔽或短接行为,都必须限定在特定的情境下:即由持有特种设备作业人员证的专业维保人员,在进行电梯故障诊断、光幕部件更换或特定功能调试时,作为一项严格的临时性技术措施来实施。任何非授权、非维保目的的短接操作均属严重违法行为,会构成巨大的安全隐患。 实施短接前的必备安全准备 在着手进行任何短接操作之前,一系列周密的安全准备工作是确保操作过程万无一失的前提。首先,操作人员必须确认自身持有有效的电梯安装维修资格证书,并熟悉通力电梯特定型号的技术资料。其次,需要在电梯各主要入口,如首层、顶层以及相关楼层,设置清晰、醒目的“电梯检修中,禁止使用”警示牌,必要时可加设物理围栏。最关键的一步是,必须将电梯转换为“检修”运行模式。在此模式下,电梯将脱离正常的自动运行状态,只能由维保人员通过检修开关进行低速点动控制,从而彻底切断了电梯响应外呼的可能,为后续操作提供了最基本的安全环境。 控制柜内关键端子的识别与定位 通力电梯的控制柜是电梯的“大脑”,内部线路与端子排布精密。短接操作并非直接作用于光幕传感器本身,而是在控制柜内的指定端子排上进行。不同系列和年份的通力电梯,其端子排定义可能存在差异。因此,维保人员必须携带并严格对照该台电梯对应的官方电路图或维保手册。通常,光幕的安全回路信号会接入特定的端子,例如标识为“DSP”、“DSS”或明确标注为“光幕”、“安全光眼”的端子。准确识别这两个需要短接的端子是操作的核心,误接其他端子可能导致控制系统紊乱或其他安全功能失效。 专用短接工具的选择与规范使用 短接操作必须使用专业工具,绝对禁止使用导线缠绕、金属钥匙等任何非正规、不可靠的临时替代品。行业标准做法是使用经过安全认证的、带有绝缘手柄的专用短接线或短接插头。这种工具通常设计有鳄鱼夹或特定插针,能够确保与端子实现牢固、可靠的电气连接,同时其良好的绝缘性能有效防止操作人员触电或意外短路。在使用时,应确保短接工具的两个夹头分别准确、紧密地夹持在预先识别出的两个目标端子上,避免虚接或接触到相邻端子。 短接状态的确认与功能验证 当短接线可靠连接后,维保人员需对短接状态进行验证。一种常见的验证方法是,在电梯处于检修模式下,尝试点动控制关门。如果光幕已被成功短接,电梯门在关闭过程中即使有物体(如手)阻挡光幕,关门动作也不会中断,会持续关闭直至完全闭合。这一现象明确表明光幕的安全保护功能已被暂时屏蔽。进行此项验证时,操作人员必须保持高度警惕,手不离检修运行开关,确保能随时停止电梯动作,并且严禁任何其他人员靠近轿门区域。 短接期间的风险控制与持续监护 在光幕处于短接状态的整个期间,电梯的安全防护等级是降低的。因此,必须实行严格的风险控制。电梯必须始终保持在“检修”模式,绝对禁止恢复到“自动”或“正常”运行模式。负责短接的操作人员或其授权监护人,必须全程值守在电梯控制柜或轿顶检修开关旁,视线不离开电梯门区域,以便应对任何突发情况。短接操作应遵循“最短时间原则”,即一旦诊断或维修工作完成,应立即移除短接线,恢复光幕的正常功能。 短接操作的移除与系统功能复原 维修或调试工作结束后,移除短接线的操作同样需要规范进行。首先,确保电梯门处于完全打开状态且位于平层位置。然后,在断电或至少确保检修运行已停止的情况下,小心地取下短接线。之后,必须对光幕功能进行全面的恢复性测试:将电梯转为检修模式,用手或其它不透明物体依次遮挡光幕的不同位置,观察电梯门是否能立即停止关闭并反转开启。最后,将电梯切换回正常自动模式,进行数次完整的开门、关门循环测试,确认光幕在所有情况下均反应灵敏、动作准确,方可视为系统功能已完全复原。 常见误操作及其引发的严重后果 历史上发生的多起电梯安全事故,往往与对光幕的错误短接有关。最常见的误操作包括:在正常使用模式下短接光幕以迫使电梯关门运行,这会导致电梯完全丧失门区保护能力,极易发生剪切、挤压乘客的恶性事故;使用不符合安全标准的导线进行短接,可能因接触不良打火或意外脱落引发故障;短接后未及时移除便恢复电梯自动运行,等同于让电梯“带病上岗”;以及最危险的,非专业人员出于好奇或为解决简单门卡阻问题而擅自短接,其对风险的无知会带来灾难性后果。 通力官方技术资料的参考价值 对于通力电梯的维保人员而言,最权威、最准确的操作指南始终是通力公司官方发布的维保手册、电路图和技术通告。这些资料会针对不同机型(如通力3000、通力5000、通力7000等系列)提供具体的端子编号、短接方法和安全注意事项。随着技术迭代,新型号电梯可能采用更集成的控制系统或软件屏蔽方式,而非简单的硬件短接。因此,依赖过时或不准确的“经验”是危险的,严格遵循针对具体设备的官方技术文件是安全作业的唯一准则。 人员资质与安全责任制度 操作电梯安全回路,尤其是进行短接这类高风险作业,绝非普通电工或物业人员所能胜任。国家法律法规明确要求,操作者必须经过专门的安全技术和技能培训,并考取由市场监督管理部门颁发的《特种设备作业人员证》(电梯作业项目)。此外,电梯维保单位应建立完善的安全责任制度,实行“一人操作、一人监护”的双人作业模式,特别是进行短接操作时,监护人的角色至关重要,负责监督操作流程、提醒安全风险并在紧急情况下采取应急措施。 短接操作记录的规范与管理 为加强安全管理与责任追溯,每一次对电梯安全回路的短接操作都应当被详细记录。记录内容应至少包括:操作日期与具体时间、操作人员与监护人员姓名、短接原因(如“诊断门机故障”)、短接的起止时间、使用的工具型号、操作前后电梯的状态以及功能测试结果。这份记录应存入该台电梯的技术档案,便于日后查阅和分析。规范的记录管理不仅是安全规程的要求,也能在发生争议或故障时提供关键证据。 作为应急措施的极端情境探讨 尽管我们强烈反对任何非维保目的的短接,但在极其罕见的极端应急情境下,例如地震、火灾等灾害导致人员被困轿厢,且所有正规救援通道失效时,经现场最高级别安全负责人(如消防指挥员)评估并决策,可能需要在专业技术人员指导下,为实施救援而采取包括短接光幕在内的非常规手段以移动轿厢。但这属于挽救生命的最后手段,其决策和实施过程必须慎之又慎,并承担相应的法律和道德风险,与日常维保中的短接有本质区别。 定期维护对于避免故障短接的重要性 事实上,绝大多数需要通过短接光幕来进行的维修,其根源在于日常维护的缺失。定期对光幕发射器、接收器进行清洁,防止灰尘油污积聚影响透光性;检查光幕安装支架是否牢固,避免因振动导致光束错位;定期测试光幕功能是否完好,都是预防性维护的基本内容。一个保养良好的光幕系统,其本身发生故障的概率极低,从而从根本上减少了需要进行风险短接操作的几率。预防优于补救,这是电梯安全管理永恒的原则。 技术进步与未来安全设计展望 电梯技术也在不断演进,旨在提升安全性和减少人为干预风险。例如,一些新型的通力电梯可能配备了更先进的诊断系统,能够在不进行物理短接的情况下,通过软件指令或调试模式模拟光幕状态,从而进行故障排查。此外,多层冗余安全设计、不可轻易 bypass(旁路)的硬件逻辑电路,乃至利用人工智能进行实时安全监控等技术,都是未来的发展方向。最终目标是构建一个即使发生单一部件故障,系统仍能保持安全状态,且无需维保人员承担过高风险的智能电梯安全体系。
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