[发明专利]电梯设备无效
| 申请号: | 200710139962.5 | 申请日: | 2007-08-07 | 
| 公开(公告)号: | CN101172550A | 公开(公告)日: | 2008-05-07 | 
| 发明(设计)人: | 中山彻也;重田政之;宫田弘市;中村秀广;木田秀一 | 申请(专利权)人: | 株式会社日立制作所;日立水户工程技术股份有限公司 | 
| 主分类号: | B66B5/02 | 分类号: | B66B5/02 | 
| 代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 | 代理人: | 汪惠民 | 
| 地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 电梯 设备 | ||
技术领域
本发明涉及一种在建筑物因地震或强风而发生晃动时进行管制运行的电梯设备。
背景技术
发生地震时,传播速度较快的P波(纵向波)和传播速度较慢但呈现地震主运动的S波(横向波)分别从震源传播到建筑物。作为现有技术,例如在下述非专利文献1中公开了一种方案,其将建筑物晃动检测装置所检测到的S波的水平方向的加速度等级分类成由特低等级、低等级和高等级构成的阈值等级,并以此进行电梯的地震时管制运行。在因S波的主运动而产生的建筑物晃动变大之前,通过检测水平方向的特低等级的加速度,或者通过在建筑物的下部进行能够比S波早好几秒检测到地震到来的P波初期微动检测,使电梯暂停,以此来进行管制运行。
此外,受震源较远的地震的影响,在具有堆积层的平原地区容易发生长周期地震,在发生长周期地震或者强风时,虽然建筑物的晃动加速度较小,但由于建筑物的上部会产生晃动,所以电梯的主吊索、调速器绳索以及向电梯轿厢供电的电缆和信号通信用的电缆等(以下将这些部件统称为“长尺度部件”)容易产生晃动,这些长尺度部件在升降通道内大幅度晃动,会与其他设备发生接触而导致设备损坏。
长周期地震时的建筑物晃动的加速度等级低,如果为了检测这些级低的加速度而提高建筑物晃动的加速度检测灵敏度时,则电梯可能会因直接造成长尺度部件晃动的原因以外的噪声震动而产生误动作,从而进行不必要的管制运行。因此,为了减少该种误动作,例如在专利文献1和专利文献2所示的现有技术中公开的管制运行方法中,通过尽可能检测与长尺度部件晃动状态量相接近的建筑物晃动的速度、移位或者速度和移位的乘积等的状态量来进行管制运行。
专利文献1:日本国发明专利特开昭60-15382号公报(权利要求1和2,图2)
专利文献2:日本国发明专利特开昭.60-197576号公报(权利要求1,图8)
非专利文献1国土交通省住宅局建筑指导课、财团法人日本建筑设备和升降机中心以及社团法人日本电梯协会编辑的2002年版《升降机技术标准的解说》第二部的94~100页。
可是,在通过检测建筑物因地震运动而发生的加速度和速度,将该检测信号与预先设定的阈值进行比较,并据此进行管制运行的传统的电梯中,由于无法检测到地震是否结束或者长尺度部件的晃动是否已经平息,所以采用了在检测出地震后,在地震平息下来所需的时间(数分钟)内使传感器停止,之后使其恢复的方法。并且,在发生了大地震时,由维修人员对电梯轿厢内进行了检测后,使传感器恢复。
在上述方法中,在地震平息下来所需的时间内停止,或者由维修人员使传感器恢复的方法,在所发生的地震是不会使电梯受到损伤的小型和中型地震时,会导致电梯无谓地长时间处于休止状态,从而会导致电梯的服务质量下降。
发明内容
本发明的目的在于提供一种电梯设备,其在电梯根据地震或者强风等时的建筑物晃动传感器的检测信号进入管制运行后,能够使电梯安全并且迅速地恢复到正常的运行状态。
为了实现上述目的,本发明的在地震或者强风发生时进行管制运行的电梯设备被构成为:每当因地震运动引起的加速度或者长尺度部件的晃动超过了预先规定的阈值时,对传感器的恢复时间进行更新,对地震运动或者长尺度部件晃动的平息情况进行持续监视。
根据本发明,能够提供一种电梯设备,其在电梯根据地震或者强风等时的建筑物晃动传感器的检测信号进入管制运行后,能够使电梯安全并且迅速地恢复到正常的运行状态。
附图说明
图1是本发明实施例中的电梯设备的结构示意图。
图2是本发明实施例中的长尺度部件晃动运算部分的结构图。
图3是地震传感器在地震发生时检测到的Z方向加速度的信号图。
图4是机械室内的地震传感器在地震发生时计算长尺度部件晃动而得到的计算结果的例示图。
图中:1-电梯轿厢;2-平衡重;3-控制盘;4-卷扬机;5-震动传感器;6-调速器;7-主吊索;8-调速器绳索;9-平衡吊索;10-尾缆;20-升降通道;21-机械室;22-支架;23-电梯坑;24-P波传感器;30-运算部分;31、32-滤波器;33X、33Y、33Z-滤波器的输出信号;34X、34Y、35X、35Y、36X、36Y-晃动响应运算部分;37、38、39-晃动合成运算部分;40-晃动判断部分;41、44-信号线;42-水平方向加速度合成运算部分;43-建筑物晃动判断部分;45-上下运动计算部分。
具体实施方式
以下参照附图说明本发明的实施例。
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