一种电梯运行控制装置制造方法

文档序号:8067629研发日期:2012年阅读:219来源:国知局
技术简介:
本专利针对传统电梯在轿厢空间已满但未超重时仍会开门导致能耗浪费的问题,提出通过矩阵式空间测量装置(称重或测距传感器)实时监测轿厢占用面积,结合阈值判断与控制器联动,实现空间满时自动阻止开门,从而降低能耗。
关键词:电梯空间控制,节能装置,智能传感器
一种电梯运行控制装置制造方法
【专利摘要】本发明公开了一种电梯运行控制装置,包括:多个空间测量装置1,用于测量轿厢的占用空间面积,并将该占用空间面积信号转变为电信号传输至轿厢控制器2;一个轿厢控制器2,用于控制轿厢的信息信号的输入输出,同时用于存储多个阈值数据信息;一个电梯控制器3,其包括多个微处理器,用于整合轿厢控制器2的控制信号并控制轿厢门的开关。本发明通过利用多个空间测量装置测量轿厢的占用空间面积,利用轿厢控制器控制轿厢信息信号的输入输出及存储多个阈值数据信息,电梯控制器整合轿厢控制器的控制信号并控制轿厢门的开关,从而实现了通过测量轿厢占用空间的方式控制轿厢门的开关、控制电梯的运行的目的,进而节约了电量,降低了电梯的运行成本。
【专利说明】—种电梯运行控制装置
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种电梯运行控制装置,属于电梯【技术领域】。
【背景技术】
[0002]电梯作为现代文明发展的产物,为人们的生活带来了很多便利。电梯的结构包括:四大空间和八大系统,其中,四大空间是指机房部分、井道及地坑部分、轿厢部分和层站部分;八大系统包括曳引系统、导向系统、轿厢、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统和安全保护系统。传统的电梯均有限重报警装置,当轿厢承载超重时,报警器就会发出报警信号。在日常使用过程中,往往还会出现这种现象:虽然轿厢没有超重,但是轿厢空间已满,在电梯上下运行过程中,如有相应楼层的按钮被按下,有人要进入电梯时,电梯在运行至该层时仍然会停留并打开轿厢门。轿厢门的停留、打开和关闭,浪费了大量额外的电量,增加了电梯运行成本。而现有的电梯限重报警装置无法解决这一问题,现有技术中也没有解决这一问题的相关报道。

【发明内容】

[0003]本发明的目的在于,提供一种电梯运行控制装置,它可以有效解决现有技术中存在的问题,尤其是轿厢空间已满,轿厢运行到电梯按钮被按下的楼层仍然停留、打开轿厢门,浪费了额外电量、增加了运行成本的问题。
[0004]为解决上述技术问题,本发明采用如下的技术方案:一种电梯运行控制装置,包括:多个空间测量装置,用于测量轿厢的占用空间面积,并将该占用空间面积信号转变为电信号传输至轿厢控制器;一个轿厢控制器,用于控制轿厢的信息信号的输入输出,同时用于存储多个阈值数据信息;一个电梯控制器,其包括多个微处理器,用于整合轿厢控制器的控制信号并控制轿厢门的开关。
[0005]上述的空间测量装置采用称重传感器或测距传感器。
[0006]所述的称重传感器按照矩阵形式排布于轿厢底层,从而可以准确的计算出承载重物的称重传感器的个数及轿厢的占用面积。
[0007]优选的,所述的称重传感器为电容式,从而可以节约电量,降低成本。
[0008]采用称重传感器进行空间测量的方法是:轿厢控制器存储每个称重传感器与轿厢底层的接触面积及空载时每个称重传感器的测量值;多个称重传感器测量其竖直方向承载的重量,并转化为电信号传输至轿厢控制器,轿厢控制器判断发送信号的装置的类型,如果是称重传感器,则将称重传感器标示符信号、阈值和测量值通过串行线传输至电梯控制器,电梯控制器计算承载重物的称重传感器的总面积,并与阈值进行对比,控制轿厢门的开关。通过以上方法可以准确的计算出与轿厢底部接触的重物所占的面积。
[0009]所述的测距传感器按照矩阵形式排布于轿厢顶层,从而提高测距的准确性。
[0010]采用测距传感器进行空间测量的方法是:轿厢控制器存储每个测距传感器与轿厢顶层的接触面积及空载时每个测距传感器的测量值;多个测距传感器测量其垂直方向的距离,并转化为电信号传输至轿厢控制器,轿厢控制器判断发送信号的装置的类型,如果是测距传感器,则将测距传感器标示符信号、阈值和测量值通过串行线传输至电梯控制器,电梯控制器计算测量距离小于空载时最大距离的测距传感器的总面积,并与阈值进行对比,控制轿厢门的开关。采用本方法可以有效克服采用称重传感器来测占用面积的不足,比如当轿厢承载重物为轮式小车时,采用称重传感器测量的实际占用空间并不准确,无法测量延伸至车轮以外的底板所占用的面积,而采用测距传感器就可以完全解决上述问题,提高测量占用空间的准确性。
[0011]本发明还包括中继继电器,中继继电器分别与轿厢控制器和电梯控制器连接,实现局域网中的远距离控制。
[0012]与现有技术相比,本发明通过利用多个空间测量装置测量轿厢的占用空间面积,利用轿厢控制器控制轿厢信息信号的输入输出及存储多个阈值数据信息,电梯控制器整合轿厢控制器的控制信号并控制轿厢门的开关,从而实现了通过测量轿厢占用空间的方式控制轿厢门的开关、控制电梯的运行的目的,进而节约了电量,降低了电梯的运行成本,据大量数据统计表明,在大型商场,采用本发明结合现有的限重报警装置后,每台电梯平均每天可节约电量约50度。此外,本发明中采用测距传感器测量轿厢空间的方法相对于采用称重传感器而言,可以进一步提高测量占用空间的准确性。
【专利附图】

【附图说明】
[0013]图1是本发明的一种实施例的结构示意图;
[0014]图2是本发明的另一种实施例的结构示意图。
[0015]附图标记:1_空间测量装置,2-轿厢控制器,3-电梯控制器,4-中继继电器。
[0016]下面结合附图和【具体实施方式】对本发明作进一步的说明。
【具体实施方式】
[0017]实施例1:一种电梯运行控制装置,如图1所示,包括:多个空间测量装置1,用于测量轿厢的占用空间面积,并将该占用空间面积信号转变为电信号传输至轿厢控制器2;一个轿厢控制器2,用于控制轿厢的信息信号的输入输出,同时用于存储多个阈值数据信息;一个电梯控制器3,其包括多个微处理器,用于整合轿厢控制器2的控制信号并控制轿厢门的开关。
[0018]实施例2:—种电梯运行控制装置,如图1所示,包括:多个空间测量装置1,用于测量轿厢的占用空间面积,并将该占用空间面积信号转变为电信号传输至轿厢控制器2;一个轿厢控制器2,用于控制轿厢的信息信号的输入输出,同时用于存储多个阈值数据信息;一个电梯控制器3,其包括多个微处理器,用于整合轿厢控制器2的控制信号并控制轿厢门的开关。所述的空间测量装置I采用称重传感器。所述的称重传感器按照矩阵形式排布于轿厢底层。该称重传感器为电容式。采用称重传感器进行空间测量的方法是:轿厢控制器2存储每个称重传感器与轿厢底层的接触面积及空载时每个称重传感器的测量值;多个称重传感器测量其竖直方向承载的重量,并转化为电信号传输至轿厢控制器2,轿厢控制器2判断发送信号的装置的类型,如果是称重传感器,则将称重传感器标示符信号、阈值和测量值通过串行线传输至电梯控制器3,电梯控制器3计算承载重物的称重传感器的总面积,并与阈值进行对比,控制轿厢门的开关。
[0019]实施例3:—种电梯运行控制装置,如图1所示,包括:多个空间测量装置1,用于测量轿厢的占用空间面积,并将该占用空间面积信号转变为电信号传输至轿厢控制器2;一个轿厢控制器2,用于控制轿厢的信息信号的输入输出,同时用于存储多个阈值数据信息;一个电梯控制器3,其包括多个微处理器,用于整合轿厢控制器2的控制信号并控制轿厢门的开关。所述的空间测量装置I采用测距传感器。所述的测距传感器按照矩阵形式排布于轿厢顶层。采用测距传感器进行空间测量的方法是:轿厢控制器2存储每个测距传感器与轿厢顶层的接触面积及空载时每个测距传感器的测量值;多个测距传感器测量其垂直方向的距离,并转化为电信号传输至轿厢控制器2,轿厢控制器2判断发送信号的装置的类型,如果是测距传感器,则将测距传感器标示符信号、阈值和测量值通过串行线传输至电梯控制器3,电梯控制器3计算测量距离小于空载时最大距离的测距传感器的总面积,并与阈值进行对比,控制轿厢门的开关。
[0020]实施例4: 一种电梯运行控制装置,如图2所示,包括:多个空间测量装置1,用于测量轿厢的占用空间面积,并将该占用空间面积信号转变为电信号传输至轿厢控制器2;一个轿厢控制器2,用于控制轿厢的信息信号的输入输出,同时用于存储多个阈值数据信息;一个电梯控制器3,其包括多个微处理器,用于整合轿厢控制器2的控制信号并控制轿厢门的开关。所述的空间测量装置I采用称重传感器。所述的称重传感器按照矩阵形式排布于轿厢底层。还包括中继继电器4,中继继电器4分别与轿厢控制器2和电梯控制器3连接,实现局域网中的远距离控制。
[0021]实施例5:—种电梯运行控制装置,如图2所示,包括:多个空间测量装置1,用于测量轿厢的占用空间面积,并将该占用空间面积信号转变为电信号传输至轿厢控制器2;一个轿厢控制器2,用于控制轿厢的信息信号的输入输出,同时用于存储多个阈值数据信息;一个电梯控制器3,其包括多个微处理器,用于整合轿厢控制器2的控制信号并控制轿厢门的开关。所述的空间测量装置I采用测距传感器。所述的测距传感器按照矩阵形式排布于轿厢顶层。还包括中继继电器4,中继继电器4分别与轿厢控制器2和电梯控制器3连接,实现局域网中的远距离控制。
【权利要求】
1.一种电梯运行控制装置,其特征在于,包括:多个空间测量装置(1),用于测量轿厢的占用空间面积,并将该占用空间面积信号转变为电信号传输至轿厢控制器(2); —个轿厢控制器(2 ),用于控制轿厢的信息信号的输入输出,同时用于存储多个阈值数据信息;一个电梯控制器(3 ),其包括多个微处理器,用于整合轿厢控制器(2 )的控制信号并控制轿厢门的开关。
2.根据权利要求1所述的电梯运行控制装置,其特征在于,所述的空间测量装置(I)采用称重传感器或测距传感器。
3.根据权利要求2所述的电梯运行控制装置,其特征在于,所述的称重传感器按照矩阵形式排布于轿厢底层。
4.根据权利要求3所述的电梯运行控制装置,其特征在于,所述的称重传感器为电容式。
5.根据权利要求3或4所述的电梯运行控制装置,其特征在于,采用称重传感器进行空间测量的方法是:轿厢控制器(2)存储每个称重传感器与轿厢底层的接触面积及空载时每个称重传感器的测量值;多个称重传感器测量其竖直方向承载的重量,并转化为电信号传输至轿厢控制器(2),轿厢控制器(2)判断发送信号的装置的类型,如果是称重传感器,则将称重传感器标示符信号、阈值和测量值通过串行线传输至电梯控制器(3),电梯控制器(3)计算承载重物的称重传感器的总面积,并与阈值进行对比,控制轿厢门的开关。
6.根据权利要求2所述的电梯运行控制装置,其特征在于,所述的测距传感器按照矩阵形式排布于轿厢顶层。
7.根据权利要求2或6所述的电梯运行控制装置,其特征在于,采用测距传感器进行空间测量的方法是:轿厢控制器(2)存储每个测距传感器与轿厢顶层的接触面积及空载时每个测距传感器的测量值;多个测距传感器测量其垂直方向的距离,并转化为电信号传输至轿厢控制器(2),轿厢控制器(2)判断发送信号的装置的类型,如果是测距传感器,则将测距传感器标示符信号、阈值和测量值通过串行线传输至电梯控制器(3),电梯控制器(3)计算测量距离小于空载时最大距离的测距传感器的总面积,并与阈值进行对比,控制轿厢门的开关。
8.根据权利要求1、2、3、4或6所述的电梯运行控制装置,其特征在于,还包括:中继继电器(4),中继继电器(4)分别与轿厢控制器(2)和电梯控制器(3)连接,实现局域网中的远距离控制。
【文档编号】B66B13/18GK103832909SQ201210475153
【公开日】2014年6月4日 申请日期:2012年11月20日 优先权日:2012年11月20日
【发明者】沈新荣 申请人:沈新荣
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