WO2006114968A1 - エレベータ装置及びその運転制御方法 - Google Patents

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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B50/00Energy efficient technologies in elevators, escalators and moving walkways, e.g. energy saving or recuperation technologies

Definitions

  • the present invention relates to an elevator apparatus that reduces standby power and an operation control method thereof, and particularly when an external input is restored when power is turned off or power is restored in a state where an energy saving mode is selected.
  • the present invention relates to an elevator apparatus that can use an elevator apparatus after confirming the state, and an operation control method thereof.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2001-2335 (paragraph 0028, FIG. 1)
  • the elevator device disclosed in Patent Document 1 can save energy by shutting down an unnecessary power source when it is quiet etc. Since power is not supplied to the elevator control device when the power source is shut off. When the power is restored after the power is turned off, the elevator control device is in the initial state.
  • the elevator control device sets an earthquake detector that operates by detecting the occurrence of an earthquake. Cannot change from state to reset state. In this state, even if the user performs an operation to request power restoration to use the elevator system, the seismic detector remains active despite the time elapsed since the occurrence of the earthquake. There is a problem that the elevator control device selects seismic control operation and the elevator device cannot be used immediately.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and detects an earthquake when power is restored in an elevator apparatus in which an unnecessary power source is shut off or the energy saving mode is selected in a quiet time.
  • the purpose is to provide an elevator device that can be used by an elevator device after confirming the status of a seismic detector that operates in a fire and a fire control switch that operates by recognizing the occurrence of a fire, and an operation control method thereof.
  • An elevator apparatus includes an elevator control apparatus to which an operation signal of an earthquake detector that operates by detecting an earthquake is input, and the power supply of the elevator apparatus is shut off or the energy saving mode is selected.
  • the elevator control apparatus restores the power of the elevator apparatus by the elevator control apparatus in conjunction with the instruction.
  • the elevator control apparatus is connected to the elevator apparatus.
  • the operation control method for an elevator apparatus includes an elevator control apparatus to which an operation signal of an earthquake detector that operates by detecting an earthquake is input, and the power supply of the elevator apparatus is being cut off.
  • Judgment whether the power is shut down or the energy saving mode is selected
  • the elevator apparatus is Command to work If there is a seismic detector, the third step to determine whether the seismic detector is operating and the third step to reset the seismic detector if the seismic detector is operating in the third step. And.
  • an earthquake is detected when a power recovery request is made for the elevator apparatus that is in a power-off state or in an energy-saving mode selected. Since the operation of the elevator device is controlled after confirming the status of the seismic detector that operates and the fire control switch that recognizes the occurrence of a fire, the elevator device can be used immediately when a power recovery request is made in the event of an earthquake. There is an effect of improving the service from the viewpoint of security, such as stopping the operation of the elevator system at the time of power recovery request.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the overall configuration of an elevator apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • a force calling button 2 is provided on a car 1 that is arranged in a hoistway (not shown) so as to be vertically movable.
  • a car operation panel 3 with a built-in is provided.
  • the signal output from the car operation panel 3 is input to, for example, an elevator control device 4 provided in the machine room, and the elevator control device 4 is configured to perform operation control of the elevator device based on the input signal. ing.
  • the elevator control device 4 controls a hoisting machine 5 for moving the car 1 up and down via an inverter 6.
  • a main rope 7 is hung on the drive sheave 5 a of the lifting machine 5, one end of the main rope 7 is fixed to the car 1, and the other end is fixed to the counterweight 8.
  • a speed governor rope 9 is attached to the car 1, and this rope 9 is hung on the speed governor sheave 10.
  • the governor sheave 10 is provided with a rotary encoder 11 that detects the position and moving direction of the car 1.
  • a boarding rate detecting means 12 for detecting the boarding rate of passengers on board is provided. The signals output from the rotary encoder 11 and the boarding rate detecting means 12 are input to the elevator control device 4 and used for various controls of the elevator device.
  • Each floor is provided with a vertical hall call registration means, for example, hall call buttons 13a and 13b.
  • a vertical hall call registration means for example, hall call buttons 13a and 13b.
  • the hall call button 13a When the user wants to go to the upper floor, he / she operates the upper hall call button 13a to move downward. When going to the floor, sometimes the hall call button 13b in the downward direction is operated.
  • the signals output from the hall call button 13a in the upward direction and the hall call button 13b in the downward direction are input to the elevator control device 4, and the elevator control device 4 is based on the input signal! / And the elevator device. It is comprised so that operation control of this may be performed. Elevator control device
  • Reference numeral 4 has a timer section, and is configured to measure the time (waiting time) after the operation when the hall call buttons 13a and 13b are operated on each floor.
  • an earthquake detector 14 that operates by detecting an earthquake is installed at a desired location of the building where the elevator apparatus is installed, and a signal output from the earthquake detector 14 is an elevator.
  • the elevator controller 4 is input to the elevator controller 4 and is configured to control the operation of the elevator device based on the input signal, as will be described later.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating the elevator control device 4 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the elevator control device 4 is a signal from the car call button 2 incorporated in the car operation panel 3, a signal from the hall call buttons 13a and 13b provided on each floor, or an earthquake detection. 14 signals are input, and the car 1 is moved up and down, stopped, or traveled to the evacuation floor based on these signals. Also, in the elevator apparatus of the first embodiment, as in the case of a normal elevator apparatus, when detecting a quiet time for energy saving, the elevator control apparatus 4 instructs the power supply apparatus 20 to turn off the power supply, and the power supply apparatus 20 is turned on. It is configured to reduce standby power by shutting off or selecting an energy saving mode.
  • FIG. 3 is a flowchart for explaining the operation of the elevator control device 4.
  • the elevator control device 4 determines whether or not the power supply device 20 is in the middle power (step S30). If the power supply unit 20 is not shut off, the elevator controller 4 determines whether or not to select the energy saving mode in a quiet state (step S31). If the energy saving mode is not selected, normal operation is performed (step S32). ).
  • step S30 If the power supply device 20 is shut off in step S30, or if the energy saving mode is selected in step S31, the elevator control device 4 determines whether there is a power recovery request or not in the hall call button 13a. , 13b, or the car call button 2 provided on the car 1 (step S33), and when there is a power restoration request, the power is restored (step S34). If the power recovery request is not received, the power supply is continued to be cut off or the energy saving mode is continued (step S35).
  • step S34 the elevator controller 4 determines whether the seismic detector 14 operates to determine whether the force is V (step S36), and operates! /, In this case, in step S32. Perform normal operation. If the earthquake detector 15 is operating, the elevator control measure 4 resets the earthquake detector 15 (step S37), and then performs normal operation in step S32.
  • the earthquake detector 14 when an earthquake occurs while the power of the elevator apparatus is shut off or the energy saving mode is selected, and the earthquake detector 14 operates, the power supply of the elevator apparatus is restored.
  • the earthquake detector 14 By changing the seismic detector 14 from the set state to the reset state when requested, the elevator system can be used immediately and the service can be improved.
  • Embodiment 1 the power to the elevator apparatus is being shut off or energy saving.
  • the elevator device can be used immediately by changing the seismic detector 14 from the set state to the reset state when a power recovery request is made.
  • a specific example of a case where a fire occurs while the power to the elevator device is turned off or the energy saving mode is selected has been described. Description will be made based on a block diagram showing the overall configuration, a block diagram explaining the elevator control device in FIG. 5, and a flowchart explaining the operation of the elevator device in FIG.
  • a fire control switch 40 that operates by recognizing the occurrence of a fire is installed at a desired location on each floor, and the signal output from the fire control switch 40 is elevator control.
  • the elevator control device 4 input to the device 4 is configured to perform operation control of the elevator device based on the input signal.
  • Other configurations are the same as those described in Embodiment 1 in FIG. 1, and a description thereof is omitted.
  • the elevator control device 4 includes a signal from the car call button 2 incorporated in the car operation panel 3, a signal from the hall call buttons 13a and 13b provided on each floor, or Is configured to control the raising / lowering and stopping of the car 1 based on the signal from the fire control switch 40.
  • the flowchart of FIG. 6 shows the operation of the elevator control device 4 when a fire occurs while the power to the elevator device according to Embodiment 2 is shut off or the energy saving mode is selected.
  • the control device 4 determines whether or not the power supply device 20 is in a breaking power (step S60). If the power supply device 20 is not shut off, the elevator control device 4 determines whether or not the power control mode is selected in a quiet state (step S61), and if the energy saving mode is not selected, normal operation is performed. Perform (step S62).
  • step S63 determines whether there is a power return request or not by using the hall call buttons 13a, 13b or the car 1 Is determined by the car call button 2 provided in step S63 (step S63), and if there is a power recovery request, the power is recovered (step S64). If there is no power recovery request, continue to select power saving mode or power saving mode (step S65).
  • step S66 determines whether the fire control switch 40 operates by recognizing the fire (step S66), and operates! /, Step S62 performs normal operation. When the fire control switch 40 is operating, the elevator control device 4 stops the operation of the elevator device (step S67).
  • the operation of the elevator device is stopped even when there is a request for the power return of the elevator device when a fire occurs while the elevator device is powered off or the energy saving mode is selected.
  • the third embodiment is a further improvement of the second embodiment and notifies the user that the elevator apparatus is in a shutdown state. Next, the third embodiment will be described. .
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining the operation of the elevator control apparatus according to the third embodiment.
  • the overall configuration of the elevator apparatus is the same as that in FIGS. 4 and 5, and therefore the third embodiment is described. A description will be given based on these drawings.
  • steps S60 to S67 are the same as in the second embodiment of FIG. 6, and therefore, the same step numbers are given and description thereof is omitted.
  • each operation of the elevator control device in the first to third embodiments is performed only when a power supply return request is made from the energy saving mode. That is, the first to third embodiments include both operations when there is a power recovery request from the energy saving mode and when there is a power recovery request while the power is off. Although this includes the case where there is a power recovery request from a power failure, this Embodiment 4 is operated only when there is a power recovery request from the energy saving mode.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining the operation of the elevator control apparatus according to the fourth embodiment. Since the entire configuration of the elevator apparatus is the same as that in FIGS. 4 and 5, the fourth embodiment will be described. This will be explained based on these figures.
  • Step S60 to Step S65, and Step S66, Step S67, and Step S70 are the same as those described in the flow chart of FIG. The same step number is assigned and its explanation is omitted.
  • the elevator controller 4 determines whether the power recovery request is from the energy saving mode (step S80), and is executed only when the energy recovery mode is requested to return. Each operation described in the first to third embodiments is performed by the elevator control device 4 to operate the elevator device.
  • the case where there is a power restoration request from the energy saving mode and the case where there is a power restoration request at a normal power failure time are distinguished from each other.
  • the operation can be separated without performing a special operation such as checking the state of the fire control switch.
  • the elevator apparatus and the operation control method thereof reduce the standby power of the elevator apparatus, and then the elevator apparatus is in the power-off or energy-saving mode selection.
  • an elevator device can be used after confirming the status of an earthquake detector that operates by detecting an earthquake and a fire control switch that operates by recognizing a fire. It is also excellent from the above viewpoint, and its industrial applicability is great.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an overall configuration of an elevator apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an elevator control apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart explaining the operation of the elevator control apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an overall configuration of an elevator apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating an elevator control apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart explaining the operation of the elevator apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart explaining the operation of the elevator control apparatus according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart explaining the operation of the elevator control apparatus according to Embodiment 4 of the present invention.

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Abstract

 エレベータ装置の電源を遮断した状態、もしくは省エネルギーモードを選択した状態からの電源復帰時に、地震感知器あるいは火災管制スイッチの状態を確認した後にエレベータ装置を利用できるようにしたエレベータ装置及びその運転制御方法に関する。

Description

明 細 書
エレベータ装置及びその運転制御方法 技術分野
[0001] この発明は、待機電力の低減を図ったエレベータ装置及びその運転制御方法に係 り、特に、電源を遮断した状態、もしくは省エネルギーモードを選択した状態力もの電 源復帰時に、外部入力の状態を確認した後にエレベータ装置を利用できるエレべ一 タ装置及びその運転制御方法に関するものである。
背景技術
[0002] 従来、エレベータ装置の待機電力を低減するために、エレベータ装置の待機中は電 力源から電力変換器および制御電源回路への電力供給を遮断し、エレベータ装置 を動作すべき指令があった場合にはその指令に連動してそれらに電力を供給するェ レベータ装置が提案されている (例えば、特許文献 1参照)。
[0003] 特許文献 1 :特開 2001— 2335号公報(段落 0028、図 1)
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0004] しかし、上記特許文献 1に開示されたエレベータ装置は、閑散時等に不要な電源を 遮断して省エネルギー化を図ることはできる力 電源遮断時にエレベータ制御装置 に電力が供給されていないため、電源遮断からの電源復帰時にはエレベータ制御 装置が初期状態となって 、る。
[0005] このため、例えば電源遮断中に地震が発生した場合に、電源遮断中はエレベータ 制御装置が動作していないため、エレベータ制御装置は地震発生を感知して動作し た地震感知器をセット状態からリセット状態に変更することができない。この状態で利 用者がエレベータ装置を利用しょうとして電源復帰の要求操作をしても、地震発生か ら時間が経過しているにも係わらず、地震感知器が動作したままとなっているため、 エレベータ制御装置は地震管制運転を選択し、エレベータ装置がすぐに利用できな い状態となる等の問題点がある。
[0006] また、電源遮断中に火災が発生していた場合には、電源遮断中はエレベータ制御 装置が動作していないため、エレベータ制御装置は火災発生を認知することができ ない。したがって、この状態で利用者がエレベータ装置を利用しょうとして電源復帰 の要求操作を行うと、火災発生力 時間が経過し、火災が延焼しているにも係わらず 、その時点でエレベータ制御装置は火災管制運転を選択することになり、力ごを避難 階に走行させて扉を開放してしまう等の問題点がある。
[0007] この発明は上記問題点に鑑みてなされたもので、閑散時等に不要な電源を遮断し た状態、もしくは省エネルギーモードを選択した状態にあるエレベータ装置の電源復 帰時に、地震を感知して動作する地震感知器や火災発生を認知して動作する火災 管制スィッチの状態を確認した後にエレベータ装置が利用できるエレベータ装置及 びその運転制御方法の提供を目的とするものである。 課題を解決するための手段
[0008] この発明に係るエレベータ装置は、地震を感知して動作する地震感知器の動作信号 が入力されるエレベータ制御装置を備え、上記エレベータ装置の電源が遮断中、も しくは省エネルギーモード選択中に上記エレベータ装置を動作させる指令があった 場合、この指令に連動して上記エレベータ制御装置により上記エレベータ装置の電 源を復帰させるエレベータ装置において、上記エレベータ制御装置は、上記エレべ ータ装置の電源が遮断中、もしくは省エネルギーモード選択中に上記地震感知器が 動作した状態で上記エレベータ装置を動作させる指令を受けた際、上記地震感知器 をリセットして上記エレベータ装置の運転を制御するものである。
[0009] また、この発明に係るエレベータ装置の運転制御方法は、地震を感知して動作する 地震感知器の動作信号が入力されるエレベータ制御装置を備え、上記エレベータ装 置の電源が遮断中、もしくは省エネルギーモード選択中に、上記エレベータ装置を 動作させる指令があった場合、この指令に連動して上記エレベータ制御装置により 上記エレベータ装置の電源を復帰させるエレベータ装置の運転制御方法において、 上記エレベータ装置の電源遮断中、もしくは省エネルギーモード選択中を判断する 第 1ステップと、上記第 1ステップで、上記エレベータ装置の電源遮断中、もしくは省 エネルギーモード選択中の場合に上記エレベータ装置を動作させる指令の有無を 判断する第 2ステップと、上記第 2ステップで、上記エレベータ装置を動作させる指令 があった場合に、上記地震感知器の動作の有無を判断する第 3ステップと、上記第 3 ステップで、上記地震感知器が動作している場合に、上記地震感知器をリセットする 第 4ステップと、を含むものである。
発明の効果
[0010] この発明によれば、エレベータ装置の待機電力の低減を図った上で、電源遮断状 態、もしくは省エネルギーモードを選択した状態にあるエレベータ装置の電源復帰要 求時に、地震を感知して動作する地震感知器や火災発生を認知して動作する火災 管制スィッチの状態を確認した後にエレベータ装置を運転制御するので、地震発生 時の電源復帰要求時には直ちにエレベータ装置が利用でき、また、火災発生時の 電源復帰要求時にはエレベータ装置の運転を停止するなど、保安上の観点からの サービス向上が図れる効果がある。
発明を実施するための最良の形態
[0011] 以下に添付図面を参照して、この発明に係るエレベータ装置及びその運転制御方 法について好適な実施の形態を説明する。
[0012] 実施の形態 1.
先ず、この発明の実施の形態 1に係るエレベータ装置の全体構成について説明す る。図 1はこの発明の実施の形態 1に係るエレベータ装置の全体構成を示すブロック 図で、この図 1において、図示しない昇降路に上下移動可能に配設されたかご 1には 力ご呼び釦 2が組み込まれたかご操作盤 3が設けられて 、る。かご操作盤 3から出力 された信号は、例えば機械室に設けられたエレベータ制御装置 4に入力され、エレ ベータ制御装置 4は入力された信号に基づいてエレベータ装置の運転制御を行うよ うに構成されている。
[0013] エレベータ制御装置 4はかご 1を上下移動させるための卷上機 5をインバータ 6を介し て制御している。卷上機 5の駆動シーブ 5aにはメインロープ 7が掛けられ、このメイン ロープ 7の一端はかご 1に止着され、他端はカウンターウェイト 8に止着されている。
[0014] かご 1には調速機用ロープ 9が取り付けられ、このロープ 9は調速機用シーブ 10に掛 けられて 、る。調速機用シーブ 10には調速機 (図示せず)の他にかご 1の位置や移 動方向を検出するロータリエンコーダ 11が設けられており、また、かご 1にはかご 1に 乗っている乗客の乗車率を検出する乗車率検出手段 12が設けられている。なお、こ のロータリエンコーダ 11や乗車率検出手段 12から出力された信号は、エレベータ制 御装置 4に入力され、エレベータ装置の各種制御に用いられて 、る。
[0015] 各階床には上下方向のホール呼び登録手段、例えばホール呼び釦 13a, 13bが設 けられ、上方向の階床へ行きたいときには上方向のホール呼び釦 13aを操作し、下 方向の階床へ行きた 、ときには下方向のホール呼び釦 13bを操作する。この上方向 のホール呼び釦 13a及び下方向のホール呼び釦 13bから出力された信号は、エレ ベータ制御装置 4に入力され、エレベータ制御装置 4は入力された信号に基づ!/、て エレベータ装置の運転制御を行うように構成されている。なお、エレベータ制御装置
4はタイマー部を有しており、各階床でホール呼び釦 13a, 13bが操作されると、操作 されてからの時間(待ち時間)を計測するように構成されて 、る。
[0016] 更に、エレベータ装置が設置される建物の所望場所には、地震を感知して動作す る地震感知器 14が設置されており、この地震感知器 14から出力される信号はエレべ ータ制御装置 4に入力され、エレベータ制御装置 4は、入力された信号に基づいて 後述するようにエレベータ装置の運転制御を行うように構成されて 、る。
[0017] 以上が実施の形態 1に係るエレベータ装置の全体構成についての説明であるが、 次に、エレベータ制御装置 4について図 2により説明する。即ち、図 2はこの発明の実 施の形態 1に係るエレベータ制御装置 4を説明するブロック図である。
[0018] エレベータ制御装置 4は、上記のようにかご操作盤 3に組み込まれたかご呼び釦 2か らの信号、各階床に設けられたホール呼び釦 13a, 13bからの信号、あるいは地震感 知器 14力 の信号などが入力され、それらの信号に基づいてかご 1の昇降 ·停止あ るいは避難階への走行制御などを行うように構成されている。また、実施の形態 1の エレベータ装置においても、通常のエレベータ装置と同様に、省エネルギー化のた めに閑散時を検出するとエレベータ制御装置 4が電源装置 20に電源遮断を指示し、 電源装置 20を遮断するか、もしくは省エネルギーモードを選択して待機電力を低減 するように構成されている。
[0019] 待機電力を低減するために電源装置 20が遮断中である力、もしくは省エネルギーモ ード選択中のエレベータ装置を利用者が利用するために、力ご 1に設けられたかご 呼び釦 2または各階床に設けられたホール呼び釦 13a, 13bを操作すると、電源装 置 20からエレベータ制御装置 4に電力が供給される。これにより復電し、エレベータ 制御装置 4は地震感知器 14からの入力信号を確認して、エレベータ装置が利用でき る状態カゝ否かを判断する。
[0020] 実施の形態 1に係るエレベータ制御装置 4は上記のように構成されており、次にそ の動作について、図 3を用いて説明する。即ち、図 3は、エレベータ制御装置 4の動 作を説明するフローチャートで、この図 3において、エレベータ制御装置 4は、電源装 置 20が遮断中力否か判断する (ステップ S30)。そして電源装置 20が遮断中でない 場合には、エレベータ制御装置 4は閑散状態で省エネルギーモードを選択するか否 かを判断し (ステップ S31)、省エネルギーモードを選択しない場合は通常運転を行う (ステップ S32)。
[0021] ステップ S30で電源装置 20が遮断中である場合、あるいはステップ S31で省エネル ギーモードを選択している場合は、エレベータ制御装置 4は、電源復帰要求があるか 否かをホール呼び釦 13a, 13b、またはかご 1に設けられたかご呼び釦 2で判断し (ス テツプ S33)、電源復帰要求がある場合は電源復帰を行う(ステップ S34)。また、電 源復帰要求がな ヽ場合は電源遮断を継続するか、もしくは省エネルギーモードを継 続する (ステップ S35)。
[0022] ステップ S34で電源復帰するとエレベータ制御装置 4は、地震感知器 14が動作して V、る力否かを判断し (ステップ S36)、動作して!/、な 、場合はステップ S32の通常運 転を行う。また、地震感知器 15が動作している場合、エレベータ制御措置 4は、地震 感知器 15のリセットを行い(ステップ S37)、その後、ステップ S32の通常運転を行う。
[0023] このように、実施の形態 1によれば、エレベータ装置の電源遮断中、もしくは省エネル ギーモード選択中に地震が発生し、地震感知器 14が動作した場合において、エレ ベータ装置の電源復帰要求があった時に、地震感知器 14をセット状態からリセット状 態に変更することで、エレベータ装置がすぐに利用できる状態となり、サービスの向 上が図れることになる。
[0024] 実施の形態 2.
上記実施の形態 1においては、エレベータ装置の電源遮断中、もしくは省エネルギ 一モード選択中に地震が発生し、地震感知器 14が動作した場合において、電源復 帰要求があった時に地震感知器 14をセット状態からリセット状態に変更することで、 エレベータ装置をすぐに利用できる状態とする具体例について説明したが、実施の 形態 2においては、エレベータ装置の電源遮断中、もしくは省エネルギーモード選択 中に火災が発生した場合の具体例につ 、て、図 4のエレベータ装置の全体構成を示 すブロック図、図 5のエレベータ制御装置を説明するブロック図、及び図 6のエレべ一 タ装置の動作を説明するフローチャートに基づいて説明する。
[0025] 即ち、図 4において、各階床の所望場所には火災発生を認知して動作する火災管 制スィッチ 40が設置されており、この火災管制スィッチ 40から出力される信号は、ェ レベータ制御装置 4に入力され、エレベータ制御装置 4は、入力された信号に基づい てエレベータ装置の運転制御を行うように構成されている。なお、その他の構成につ いては、図 1の実施の形態 1で説明したものと同様であり、その説明を省略する。
[0026] また、図 5において、エレベータ制御装置 4は、かご操作盤 3に組み込まれたかご呼 び釦 2からの信号、各階床に設けられたホール呼び釦 13a, 13bからの信号、あるい は火災管制スィッチ 40からの信号などが入力され、その信号に基づいてかご 1の昇 降、停止制御などを行うように構成されている。
[0027] 次に、図 6のフローチャートは実施の形態 2によるエレベータ装置の電源遮断中、もし くは省エネルギーモード選択中に火災が発生した場合のエレベータ制御装置 4の動 作を示すもので、エレベータ制御装置 4は、電源装置 20が遮断中力否か判断する( ステップ S60)。そして電源装置 20が遮断中でない場合には、エレベータ制御装置 4 は閑散状態で省エネルギーモードを選択する力否かを判断し (ステップ S61)、省ェ ネルギーモードを選択しな 、場合は通常運転を行う(ステップ S62)。
[0028] ステップ S60で電源遮断中である場合、あるいはステップ S61で省エネルギーモード を選択する場合は、エレベータ制御装置 4は、電源復帰要求があるか否かをホール 呼び釦 13a, 13b、またはかご 1に設けられたかご呼び釦 2で判断し (ステップ S63)、 電源復帰要求がある場合は電源復帰を行う(ステップ S64)。また、電源復帰要求が ない場合は電源遮断を継続するカゝ、もしくは省エネルギーモードの選択を継続する( ステップ S65)。 [0029] ステップ S64で電源復帰するとエレベータ制御装置 4は、火災管制スィッチ 40が火 災を認知して動作して 、るかを判断し (ステップ S66)、動作して!/、な 、場合はステツ プ S62の通常運転を行う。また、火災管制スィッチ 40が動作している場合、エレべ一 タ制御装置 4は、エレベータ装置の運転を停止する (ステップ S67)。
[0030] このように、実施の形態 2によれば、エレベータ装置の電源遮断中、もしくは省エネル ギーモード選択中に火災が発生した場合において、エレベータ装置の電源復帰要 求があった時に、火災管制スィッチ 40からの信号を確認して、火災管制が選択され て 、る場合は、力ごの扉も開放することなくエレベータ装置の運転を停止することで、 火災発生から時間が経過し、火災が延焼しているにも係わらず、誤って人がかごに 乗り込んで火災管制運転で避難階にかごが走行することを防ぐことができ、保安上好 適なものとなる。
[0031] 実施の形態 3.
実施の形態 2においては、エレベータ装置の電源遮断中、もしくは省エネルギーモ ード選択中に火災が発生した場合に、エレベータ装置の電源復帰要求があってもェ レベータ装置の運転を停止する実施の形態について説明したが、実施の形態 3は実 施の形態 2を更に改善し、エレベータ装置が運転停止状態にあることを利用者に報 知するものであり、次にその実施の形態 3について説明する。
[0032] 図 7は実施の形態 3に係るエレベータ制御装置の動作を説明するフローチャートであ り、エレベータ装置の全体構成については、図 4及び図 5と同様であるので、実施の 形態 3についてはこれらの図に基づいて説明する。
図 7のフローチャートにおいて、ステップ S60からステップ S67までは、図 6の実施の 形態 2と同様であるので、同一ステップ番号を付与し、その説明を省略する。図 7のス テツプ S67でエレベータ装置の運転を停止した場合に、エレベータ装置が運転停止 状態であることを各階床に設けられたホール呼び釦 13a, 13bのランプを点滅させる などして報知する(ステップ S 70)。これにより、ホール呼び釦 13a, 13bを操作したェ レベータ装置を利用しょうとしている人に、エレベータ装置が利用できないことを報知 でき、利用しょうとして 、る人がエレベータ装置の状態を認知することができる。
[0033] 実施の形態 4. 次に、実施の形態 4について説明する。この実施の形態 4は、実施の形態 1から実施 の形態 3におけるエレベータ制御装置の各動作を、省エネルギーモードからの電源 復帰要求のあった時のみにおいて実施させるものである。即ち、実施の形態 1から実 施の形態 3は、省エネルギーモードからの電源復帰要求のあった時と、電源遮断中 において電源復帰要求のあった時の両動作を含むものであって、通常の停電からの 電源復帰要求のあった場合をも含むものであるが、この実施の形態 4は、これを省ェ ネルギーモードからの電源復帰要求のあった時のみに限定して動作させるものであ る。
[0034] 図 8は実施の形態 4に係るエレベータ制御装置の動作を説明するフローチャートであ り、エレベータ装置の全体構成については、図 4及び図 5と同様であるので、実施の 形態 4につ 、てはこれらの図に基づ 、て説明する。
即ち、図 8のフローチャートにおいて、ステップ S60力らステップ S65まで、及びステツ プ S66、ステップ S67、ステップ S70については、実施の形態 3である図 7のフローチ ヤートで説明したのと同様であるので、同一ステップ番号を付与し、その説明を省略 する。図 8のステップ S64で電源復帰要求のあった場合、エレベータ制御装置 4は、 省エネルギーモードからの電源復帰要求かを判断して(ステップ S80)、省エネルギ 一モードからの復帰要求の時のみ、実施の形態 1から実施の形態 3で説明した各動 作をエレベータ制御装置 4に行わせ、エレベータ装置を運転する。
[0035] 実施の形態 4のように、省エネルギーモードから電源復帰要求があった場合と、通常 の停電時力 の電源復帰要求があった場合とを区分することにより、通常の停電時か らの立ち上がり時には、火災管制スィッチの状態をチェックするような特殊運転を行 わず、運転を切り分けることができる。
[0036] なお、上記実施の形態 4として、実施の形態 3を更に改善したものとして説明したが 、この考え方を実施の形態 1の地震発生時にも適用できることは勿論である。
[0037] また、上記各実施の形態においては、地震発生の場合と、火災発生の場合を例に 挙げ、それらの単独発生の場合について説明したが、両者の発生を想定し、地震感 知器と火災管制スィッチの両者の動作信号をエレベータ制御装置に入力するエレべ ータ装置とし、実施の形態 1から実施の形態 4の各組み合わせの動作を行わせること が考えられるのは勿論であって、この発明はその主旨を逸脱しない諸種の設計的変 更をも包含するものである。
産業上の利用可能性
[0038] 以上のように、この発明に係るエレベータ装置及びその運転制御方法は、エレべ一 タ装置の待機電力の低減を図った上で、電源遮断中もしくは省エネルギーモード選 択中にあるエレベータ装置の電源復帰時に、地震を感知して動作する地震感知器 や火災発生を認知して動作する火災管制スィッチの状態を確認した後にエレベータ 装置を利用できるようにするものであり、サービスの向上と保安上の観点からも優れた ものとなり、産業上の利用可能性は大なるものである。
図面の簡単な説明
[0039] [図 1]この発明の実施の形態 1に係るエレベータ装置の全体構成を示すブロック図で ある。
[図 2]この発明の実施の形態 1に係るエレベータ制御装置を説明するブロック図であ る。
[図 3]この発明の実施の形態 1に係るエレベータ制御装置の動作を説明するフローチ ヤートである。
[図 4]この発明の実施の形態 2に係るエレベータ装置の全体構成を示すブロック図で ある。
[図 5]この発明の実施の形態 2に係るエレベータ制御装置を説明するブロック図であ る。
[図 6]この発明の実施の形態 2に係るエレベータ装置の動作を説明するフローチヤ一 トである。
[図 7]この発明の実施の形態 3に係るエレベータ制御装置の動作を説明するフローチ ヤートである。
[図 8]この発明の実施の形態 4に係るエレベータ制御装置の動作を説明するフローチ ヤートである。
符号の説明
[0040] 1 かご かご呼び釦 かご操作盤 エレベータ制御装置 卷上機
a 駆動シーブ
インバータ メインロープ カウンターウェイト 調速機用ロープ0 調速機用シーブ1 ロータリエンコーダ2 乗車率検出手段3a, 13b ホール呼び釦 地震感知器 電源装置

Claims

請求の範囲
[1] 地震を感知して動作する地震感知器の動作信号が入力されるエレベータ制御装置 を備え、上記エレベータ装置の電源が遮断中、もしくは省エネルギーモード選択中 に上記エレベータ装置を動作させる指令があった場合、この指令に連動して上記ェ レベータ制御装置により上記エレベータ装置の電源を復帰させるエレベータ装置に おいて、
上記エレベータ制御装置は、上記エレベータ装置の電源が遮断中、もしくは省エネ ルギーモード選択中に上記地震感知器が動作した状態で上記エレベータ装置を動 作させる指令を受けた際、上記地震感知器をリセットして上記エレベータ装置の運転 を制御することを特徴とするエレベータ装置。
[2] 火災の発生を認知して動作する火災管制スィッチの動作信号が入力されるエレべ一 タ制御装置を備え、上記エレベータ装置の電源が遮断中、もしくは省エネルギーモ ード選択中に上記エレベータ装置を動作させる指令があった場合、この指令に連動 して上記エレベータ制御装置により上記エレベータ装置の電源を復帰させるエレべ ータ装置において、
上記エレベータ制御装置は、上記エレベータ装置の電源が遮断中、もしくは省エネ ルギーモード選択中に上記火災管制スィッチが動作した状態で上記エレベータ装置 を動作させる指令を受けた際、上記エレベータ装置の運転を停止することを特徴とす るエレベータ装置。
[3] 地震を感知して動作する地震感知器の動作信号が入力されるエレベータ制御装置 を備え、上記エレベータ装置の省エネルギーモード選択中に上記エレベータ装置を 動作させる指令があった場合、この指令に連動して上記エレベータ制御装置により 上記エレベータ装置の電源を復帰させるエレベータ装置において、
上記エレベータ制御装置は、上記エレベータ装置の省エネルギーモード選択中に 上記地震感知器が動作した状態で上記エレベータ装置を動作させる指令を受けた 際、上記地震感知器をリセットして上記エレベータ装置の運転を制御することを特徴 とするエレベータ装置。
[4] 火災の発生を認知して動作する火災管制スィッチの動作信号が入力されるエレべ一 タ制御装置を備え、上記エレベータ装置の省エネルギーモード選択中に上記エレべ ータ装置を動作させる指令があった場合、この指令に連動して上記エレベータ制御 装置により上記エレベータ装置の電源を復帰させるエレベータ装置において、 上記エレベータ制御装置は、上記エレベータ装置の省エネルギーモード選択中に 上記火災管制スィッチが動作した状態で上記エレベータ装置を動作させる指令を受 けた際、上記エレベータ装置の運転を停止することを特徴とするエレベータ装置。
[5] 上記火災管制スィッチが動作した状態で上記エレベータ装置を動作させる指令を受 けた際、上記エレベータ装置の運転停止を利用者に報知する手段を備えたことを特 徴とする請求項 2または請求項 4記載のエレベータ装置。
[6] 地震を感知して動作する地震感知器の動作信号が入力されるエレベータ制御装置 を備え、上記エレベータ装置の電源が遮断中、もしくは省エネルギーモード選択中 に、上記エレベータ装置を動作させる指令があった場合、この指令に連動して上記 エレベータ制御装置により上記エレベータ装置の電源を復帰させるエレベータ装置 の運転制御方法において、
上記エレベータ装置の電源遮断中、もしくは省エネルギーモード選択中を判断する 第 1ステップと、
上記第 1ステップで、上記エレベータ装置の電源遮断中、もしくは省エネルギーモー ド選択中の場合に上記エレベータ装置を動作させる指令の有無を判断する第 2ステ ップと、
上記第 2ステップで、上記エレベータ装置を動作させる指令があった場合に、上記地 震感知器の動作の有無を判断する第 3ステップと、
上記第 3ステップで、上記地震感知器が動作している場合に、上記地震感知器をリ セットする第 4ステップと、
を含むことを特徴とするエレベータ装置の運転制御方法。
[7] 火災の発生を認知して動作する火災管制スィッチの動作信号が入力されるエレべ一 タ制御装置を備え、上記エレベータ装置の電源が遮断中、もしくは省エネルギーモ ード選択中に、上記エレベータ装置を動作させる指令があった場合、この指令に連 動して上記エレベータ制御装置により上記エレベータ装置の電源を復帰させるエレ ベータ装置の運転制御方法にぉ 、て、
上記エレベータ装置の電源遮断中、もしくは省エネルギーモード選択中を判断する 第 1ステップと、
上記第 1ステップで、上記エレベータ装置の電源遮断中、もしくは省エネルギーモー ド選択中の場合に上記エレベータ装置を動作させる指令の有無を判断する第 2ステ ップと、
上記第 2ステップで、上記エレベータ装置を動作させる指令があった場合に、上記火 災管制スィッチの動作の有無を判断する第 3ステップと、
上記第 3ステップで、上記火災管制スィッチが動作している場合に、上記エレベータ 装置の運転を停止する第 4ステップと、
を含むことを特徴とするエレベータ装置の運転制御方法。
[8] 地震を感知して動作する地震感知器の動作信号が入力されるエレベータ制御装置 を備え、上記エレベータ装置の省エネルギーモード選択中に上記エレベータ装置を 動作させる指令があった場合、この指令に連動して上記エレベータ制御装置により 上記エレベータ装置の電源を復帰させるエレベータ装置の運転制御方法において、 上記エレベータ装置の省エネルギーモード選択中を判断する第 1ステップと、 上記第 1ステップで、上記エレベータ装置の省エネルギーモード選択中の場合に上 記エレベータ装置を動作させる指令の有無を判断する第 2ステップと、
上記第 2ステップで、上記エレベータ装置を動作させる指令があった場合に、上記地 震感知器の動作の有無を判断する第 3ステップと、
上記第 3ステップで、上記地震感知器が動作している場合に、上記地震感知器をリ セットする第 4ステップと、
を含むことを特徴とするエレベータ装置の運転制御方法。
[9] 火災の発生を認知して動作する火災管制スィッチの動作信号が入力されるエレべ一 タ制御装置を備え、上記エレベータ装置の省エネルギーモード選択中に上記エレべ ータ装置を動作させる指令があった場合、この指令に連動して上記エレベータ制御 装置により上記エレベータ装置の電源を復帰させるエレベータ装置の運転制御方法 において、 上記エレベータ装置の省エネルギーモード選択中を判断する第 1ステップと、 上記第 1ステップで、上記エレベータ装置の省エネルギーモード選択中の場合に上 記エレベータ装置を動作させる指令の有無を判断する第 2ステップと、
上記第 2ステップで、上記エレベータ装置を動作させる指令があった場合に、上記火 災管制スィッチの動作の有無を判断する第 3ステップと、
上記第 3ステップで、上記火災管制スィッチが動作している場合に、上記エレベータ 装置の運転を停止する第 4ステップと、
を含むことを特徴とするエレベータ装置の運転制御方法。
上記火災管制スィッチが動作して!/ヽる場合に、上記エレベータ装置の運転停止を利 用者に報知するステップを含むことを特徴とする請求項 7または請求項 9記載のエレ ベータ装置の運転制御方法。
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