CN104755403B - 具有安全保护电路的电子线桥 - Google Patents

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Abstract

一种电桥系统(18),包括:第一接口,用于耦合到电气或机电设施以从所述设施接收系统信息;以及第二接口,用于耦合到所述设施的第二组件,其中,所述第二组件要被所述桥系统旁路或中断。此外,所述系统包括:桥电路(24),耦合到所述第二接口并具有控制端口;以及安全保护电路(20),耦合到所述第一接口并具有耦合到所述控制端口的输出。所述桥电路(24)被配置为在激活时引起旁路或中断所述第二组件,以及所述安全保护电路(20)被配置为根据所述系统信息来输出启用信号和禁用信号之一,其中,所述启用信号激活所述桥电路(24)。

Description

具有安全保护电路的电子线桥
技术领域
本文描述的各种实施例总体上涉及经历保养或维护的电气或机电设施,在保养或维护期间需要旁路或中断这种设施的组件。更具体地,本文描述的各种实施例涉及用于旁路或中断电气或机电设施中的组件的电子线桥。
背景技术
电气或机电设施的一个示例是电梯设施。多层建筑物通常配备有至少一个电梯设施。在通常所知的电梯设施中,悬挂介质(例如,绳索或平面传动带(flat belt)型绳索)将配重(counterweight)和客舱加以互联,并且电动马达使得悬挂介质移动,以由此沿着轴或井道上下移动配重和客舱。例如通过处理经由通信网络或信号线接收的输入信号(例如,来自传感器、安全保护组件(例如,停止开关、门锁开关)等)以及通过生成向通信网络或信号线馈送的控制信号,电梯设施的电梯控制器对电梯设施的操作进行控制和监视。
这种多层建筑物中的电梯设施经历定期保养或维护、测试或临时修理。在这些过程期间,通常使用线桥或跳线(jumper)来旁路或中断某些组件,例如,旁路或中断安全门开关,以允许在开门的情况下对电梯设施进行操作,或者旁路或中断停止开关,以允许客舱移动超过所设定的停止点。一旦完成这些过程,重要的是,技术人员要移除所有线桥,否则存在严重的安全危险。为了最小化由误留在原处的跳线所引起的风险,Wurtec,Inc,Ohio,USA提供了在预编程时间段之后“到期(time out)”的电子跳线。
尽管这种电子跳线降低了由“被遗忘”的跳线所引起的风险,该跳线的到期功能可能不足以满足工业标准安全要求,特别是在用于延长时间段的情况下。因此,在电气或机电设施(例如,电梯设施)中需要进一步降低与使用跳线相关联的潜在风险的增强型桥接或跳线技术。
发明内容
因此,这种备选技术的一个方案涉及一种电桥系统,其具有用于耦合到电气或机电设施以从所述设施接收系统信息的第一接口、以及耦合到所述设施的第二组件的第二接口,其中,所述第二组件要由所述桥系统来旁路或中断。此外,所述系统包括耦合到所述第二接口并具有控制端口的桥电路、以及耦合到所述第一接口并具有耦合到所述控制端口的输出的安全保护电路。所述桥电路被配置为在激活时引起旁路或中断所述第二组件,以及所述安全保护电路被配置为根据所述系统信息来输出启用信号和禁用信号之一,其中,所述启用信号激活所述桥电路。
该备选技术的另一方案涉及一种操作电气或机电设施中的电桥系统以旁路或中断所述设施的预定组件的方法,其中,第一接口耦合到所述设施以接收系统信息,其中,第二接口耦合到所述预定组件,其中,桥电路耦合到所述第二接口并具有控制端口,以及其中,安全保护电路耦合到所述第一接口并具有耦合到所述控制端口的输出。所述方法包括:经由所述第一接口接收所述系统信息,以及由所述安全保护电路使用所述系统信息来确定旁路或中断所述预定组件是否安全。如果是安全的,则所述方法包括:由所述安全保护电路输出启用信号并激活所述桥电路,使得所述启用信号引起旁路或中断所述预定组件。
此外,所述电桥系统不仅包括执行实际的旁路或中断的桥电路,还包括提供对所述桥电路进行启用或禁用的安全保护电路。在使用所述桥系统时,这种启用或禁用提供了额外的安全性。
更具体地,所述电桥系统的第一接口可以在某些实施例中与电梯控制系统互相配合。由此系统信息被集成到所述桥系统中,然后这允许所述桥系统对所述电梯控制系统中发生的事件敏感并作出响应。换言之,所述桥系统分析系统信息,然后决定激活所述桥电路是否真的安全。这不同于单纯对具有定时器的线桥进行模仿的现有技术桥系统或方法。
此外,电梯控制系统向所述第一接口提供电功率,然后向(安全)继电器发送。如果不向所述第一接口提供实际功率(例如,由于停电影响电梯设施),所述桥系统立刻被禁用且进入安全模式。这同样不同于现有技术的桥系统或方法,该现有技术的桥系统或方法将把线桥或跳线留在原处而不管电梯设施中的新的条件集合(即,停电)。如果例如电梯设施在停电之后“重新启动”自身,这可能导致危险。本文描述的桥系统的一个实施例对在第一接口存在的条件进行监视,以确定激活所述桥系统的旁路功能是否安全。
在某些实施例中,所述桥系统包括选择器开关。优选地,所述选择器开关被配置为由技术人员手动操作。这增强了所述桥系统的安全性,因为选择器开关的功能是清楚的,且由于对选择器开关进行操作要求技术人员的有意识动作,因此不可能被意外激活。
在一个实施例中,所述桥系统包括与所述电梯设施互相配合的附加接口,使得在该实施例中,针对所述电梯设施的两个接口可用。一个接口与安全保护设备互相配合并允许对所述电梯设施中被视为“安全”的点进行监视。当不再满足该条件时,则让桥系统激活将不是安全的。例如,紧急停止开关可以是监视点。如果停止开关未激活,则激活线桥并让技术人员进行现场所需工作是安全的。然而如果某人按动了停止开关,则需要立刻禁用桥系统,因为该条件将意味着在存在不移动吊舱的明确意图时桥系统不应当被激活。
另一个接口从电梯设施接收信号,例如来自微处理器的输出信号。该信号指示了电梯设施处于诊断模式下,且因此对电梯设施的组件进行桥接或中断是安全的。如果该信号不存在,例如,由于另一个人尝试将电梯设施置于正常操作下,则立刻禁用桥系统。
在一个实施例中,桥系统包括耦合到设施的附加组件的另一接口,其中,该附加组件在旁路操作期间要被桥系统中断。即,除了旁路所选组件之外,还可以禁用或中断另一个组件。一个示例是针对门控制器的电源。有利的是桥系统可以被布置为确保:只要旁路发生,在该时间期间就禁用针对门控制器的电源。
在桥系统的一个实施例中,提供了停止开关作为系统的一部分。有利的是:该停止开关允许“远程”禁用桥接功能,即不是必须物理移除可能位于存在高压或高电流的区域中的线桥。此外,为了更安全,由于其在桥系统中的位置,技术人员可以更快和更方便地按压停止开关。
附图说明
在所附权利要求中阐述了本发明的新颖特征和方法步骤特性。然而,在结合附图阅读时,参考以下具体实施方式将最佳理解本发明的各种实施例及其其它特征和优点,其中:
图1示出了电梯设施中电桥(跳线)系统的一个应用的示意说明图;
图2是电桥系统的总体配置的示意说明图;
图3是电桥系统的一个实施例的示意说明图;以及
图4是操作电梯设施中的电桥系统的方法的一个实施例的流程图。
具体实施方式
图1示意性地示出了电梯设施1中如本文所述的电桥系统的一个示例应用。该电桥系统在下文中被称为跳线系统18。然而可以设想跳线系统18不限于对组件进行桥接(或旁路或跳过),而是还可以用于对组件进行中断。术语“桥接”、“旁路”和“跳线”在本文中可互换地使用。此外,跳线系统的用途不限于电梯设施中的应用,而是广泛适用于经历保养、维护、测试或修理的任何电子或机电系统或设施,在该保养、维护、测试或修理期间,需要对电线进行桥接或需要旁路或中断组件,且在该电子或机电系统或设施中,留在原处的线桥(即,跳线)会引起安全危险。在了解这一点的情况下,本文中参考图1所示的电梯设施1来描述跳线系统18及其操作的各种实施例的细节。
图1的电梯设施1例如安装在多层建筑物中,在图1中未示出各层。电梯设施1包括经由悬挂介质10(例如,一个或多个圆绳或平面传动带型绳索)连接到配重4的客舱2,其中,客舱2和配重4可在垂直延伸的轴或井道(图1中未示出)中沿相反方向上下移动。在图1所示的情形下,跳线系统18耦合到电梯设施1,并可根据本文描述的实施例一起使用。例如,技术人员可以安装跳线系统18以保养或修理电梯设施1。在该情况下,跳线系统18是技术人员从一个电梯设施携带到另一个电梯设施的便携式设备。
备选地,跳线系统18可以安装在电梯设施1中较长时间段,可能是永久性地安装。在该情况下,跳线系统18可以具有各种输出,每个输出通向例如预定组件或设备。输出可以被控制为选择性旁路或中断一个或多个组件或设备。在这种已安装的跳线系统18中,有利的是跳线系统18具有监视电梯设施1的能力,类似于“外部”系统,且因此可以留在现场,然而,对于典型的跳线由于将跳线意外留在系统中并超控(override)安全保护设备的潜在危险,在完成其操作时总是被移除。此外,如果保养人员需要在若干天内返回相同位置,由跳线系统18提供的“跳线”可以被安全地安装一次并仅在完成任务时才被移除,由此每次要求较少的准备时间和配线。
如图1所示,电梯设施1的电梯控制器6(在图1中被标记为EC,代表电梯控制器)经由通信网络和/或信号线与电梯设施1的各种组件(例如,驱动马达8、吊舱和着陆操作面板、以及安全链组件)相互配合;这些通信手段在图1中通过双箭头14来表示。如本领域所已知的,电梯控制器6被配置为控制和监视电梯设施1的性能和操作。此外,在一个实施例中,电梯控制器6与跳线系统18可通信耦合,以向跳线系统18提供信息,如下面更详细描述的。
跳线系统18(特别是在被配置为便携式系统时)可以选择性地耦合到这些组件之一,以及耦合到电梯控制器6,以例如接收跳线系统18用以例如确定当电梯设施1处于特定状态下时是否桥接设备或开关的(状态)信息。由于跳线系统18使用状态信息,当跳线系统18要被用在电梯设施1中时,提供了附加安全性。跳线系统18、其组件和功能的实施例在下面参考图2和图3来更详细地描述。
再次参见图1所示的电梯设施1的结构,术语“轴”和“井道”在本文中可互换使用。取决于具体实施例,轴可以被墙壁(例如,四面墙)所环绕,或者可以不被完全封闭,例如在所谓的全景观光电梯中,其中,具有至少一面透明(例如,玻璃)墙壁的客舱沿着建筑物的仅一面墙移动。此外,本领域普通技术人员将意识到:在另一实施例中,电梯设施可以包括多于一个客舱,每个客舱在单独的轴上移动并经由悬挂介质耦合到配重。在另一实施例中,多于一个客舱可以在相同轴上移动。
图1的示例电梯设施具有用于客舱2和配重4的导轨。为了便于说明,图1仅示出了用于配重4的导轨16,但未示出用于客舱2的导轨;然而,可以设想客舱2也由至少一个导轨所引导。在电梯设施的典型实施例中,轴包括用于配重4的两个导轨和用于客舱2的两个导轨。
驱动器8耦合到悬挂介质10并被配置为在悬挂介质10移动客舱2和配重4时进行动作。这些组件根据1∶1拉索(roping)布置来布置;然而,其他拉索布置(例如,2∶1)也是有可能的。在驱动器8之后,转向滑轮12位于配重4之上以在驱动器8和配重4之间对悬挂介质10进行转向,如图1所示,使得客舱2和配重4可以沿不同路径移动,而不会碰撞。可以设想在另一实施例中,改变驱动器8和转向滑轮12的位置,即驱动器8位于配重4之上且转向滑轮12位于客舱2之上。
此外,在一个实施例中,电梯设施1是牵引型电梯,即耦合到驱动器8的驱动滑轮借助驱动滑轮和悬挂介质10之间的牵引对悬挂介质10进行动作。在这种实施例中,悬挂介质10用作悬挂和牵引介质。
前面示出了电梯设施在其组件部署方面或在用于移动配重4和客舱2的悬挂介质的类型方面可以具有各种配置(例如,位于头顶或坑底的驱动马达8,具有或不具有转向滑轮,各种拉索布置(例如,1∶1或2∶1))。然而本领域技术人员将意识到:根据各种配置之一的任何类型的电梯设施可以结合本文描述的跳线系统18来使用。因此,对跳线系统18的使用不限于电梯设施1的具体配置。
图2是跳线系统18的总体配置的一个实施例的示意说明图。在所示实施例中,跳线系统18具有用于连接到电梯设施1的安全保护设备或电梯控制器6的接口40、48、以及用于连接到要被旁路的开关或设备或组件或者在旁路操作期间要被中断的电路的接口52、54。这种安全保护设备的示例是在电梯设施1的坑底或头顶空间(即,在轴天花板与处于最高运行位置的客舱2的天花板之间的空间)中的停止开关、或者门开关。经由接口48来自电梯控制器6的输入的示例是:来自电梯控制器6的电梯设施1处于“测试”或“维护”模式下的信号、来自电梯控制器6的客舱2处于特定位置的信号(例如,一旦客舱到达地面楼层,则跳线功能可以被去激活)、或来自电梯控制器6的门处于指定状态的信号(例如,当未关门时跳线功能可以被禁用)。借助接口52来旁路的设备的示例是某些安全保护设备,它们在电梯控制器6的初步启动期间尚未被安装在电梯设施1中,或者是为了执行针对电梯的周期性测试而临时被超控的设备等等。经由接口54要被中断的电路是向门提供在测试模式下不应当移动的控制信号的电路、在测试模式期间技术人员将不想要关闭的蜂鸣器或指示器、可能在感知到断电期间尝试运行客舱2的备用电源等等。
跳线系统18包括安全保护电路20和桥电路24,其中,安全保护电路20经由端口46、53耦合到桥电路24。安全保护电路20还耦合到接口40、48,且桥电路24还耦合到接口52、54。如果跳线系统18被配置为便携式设备,安全保护电路20和桥电路24可以位于外壳中,其中,接口40、48、52、54具有所附电缆或者可用于容纳用于耦合到电梯设施1的电缆。如果跳线系统18安装在电梯设施1中(可能是永久性的),跳线系统18可以不具有外壳。在后一情况中,只要这两个电路20、24之间的通信是可能的,安全保护电路20和桥电路24就可以位于电梯设施1中的不同位置处。
图3是电子跳线系统18的一个实施例的示意说明图,其中,两个电路20、24都借助高级电子电路图示出。每个电路20、24包括借助线圈符号(矩形)来示出的继电器26、60和借助一般断开的开关(两条平行线)和一般闭合的开关(具有对角线的两条平行线)来分别示出的开关26.1、26.2和60.1、60.2、60.3、60.4。在图3的实施例中,桥电路24包括具有开关62.1、62.2、62.3、62.4的附加继电器62。如下所述,继电器62是可选的,且如果要求冗余或优选冗余,则提供了这种冗余。电路20、24连接到电源,如借助VCC端子和用于电接地的典型符号所示意性指示的。
在所示实施例中,安全保护电路20还包括电压匹配电路28、逻辑(异或(XOR))门32、34、36、逻辑(与)门30、晶体管38、电阻器44、光学指示器42(下文中,发光二极管(LED)42)和定时器50。电压匹配电路28被配置为将经由接口40接收到的电压调整为针对XOR门32的输入信号来定义的电压电平。定时器50借助虚线来示出,以指示其是可选的。类似地,XOR门36和开关62.4借助虚线示出,以指示这些组件可以不存在于非冗余实施例中。只要提供了本文所述的功能,则逻辑门30、32、34、36和晶体管38形成了可以具有各种配置的逻辑电路。可以设想例如:仅出于说明性目的,将逻辑门30、32、34、36示出为单独组件,且可以将这些门集成到单一组件中。此外,这些门提供的逻辑函数(“与”和“异或”)可以由两个或更多个单独逻辑门来实现。一般而言,本领域技术人员将认识到:所示电路的变型(特别是针对具体的、现实的实现)是可能实现相同功能并实现相同的自检和输入评估(inputevaluation)的目标的。
继电器26的线圈部分(经由其两个端子)连接到接口40的+/-端子,其中,+端子还连接到电压匹配电路28的输入。如果+/-端子是有效(即,跨这些+/-端子来施加电压),则电流流经继电器26的线圈部分。电压匹配电路28的输出连接到XOR门32的第一输入,且XOR门32的第二输入连接到开关26.1的端子,开关26.1的另一个端子连接到电源端子VCC。XOR门32的输出连接到与门30的输入。与门30的其他输入连接到接口48、XOR门34的输出、XOR门36的输出以及定时器50的输出。XOR门34的输入连接到开关60.4的端子,开关60.4的另一端子连接到电源端子VCC。XOR门34的另一个输入连接到接口52,接口52将安全保护电路20耦合到桥电路24。类似地,XOR门36的输入连接到开关26.3的端子,开关26.3的另一端子连接到电源端子VCC,且XOR门36的另一输入连接到接口52。
与门30的输出连接到晶体管38的基极,其中,晶体管38的集电极连接到电源端子VCC且其发射极连接到电阻器44的第一端子和开关26.4的端子,开关26.4的另一端子连接到接口46。电阻器44的第二端子连接到LED 42,LED 42还接地。
参见桥电路24,桥电路24包括另一继电器60和关联开关60.1、60.2、60.3、继电器62和关联开关62.1、62.2、60.3、选择器开关56、电阻器64、光学指示器66(例如,发光二极管(LED))、蜂鸣器或扩音器68和停止按钮58。继电器60、62的线圈部分被彼此并联布置,并且与蜂鸣器68并联布置,以及与光学指示器66与电阻器64的串联布置并联布置。所得的布置的一侧耦合到电接地,且另一侧耦合到端口53,端口53将桥电路24连接到安全保护电路20。此外,停止按钮58的一个端子连接到端口52。
选择器开关56在所示实施例中是双箭头开关,例如,具有四个位置/输出。然而在另一实施例中,选择器开关56可以具有三个位置/输出。所示选择器开关56具有第一开关部分(具有一个输入和四个输出)和第二开关部分(具有一个输入和四个输出),其中,开关部分经由选择器彼此耦合,使得例如技术人员使用选择器的单一转动来选择四个输出对之一。在所示实施例的每个开关部分中,将输出称为位置“激活”、“开”、“N/C”和“关”(图3中上下颠倒示出)。本领域技术人员将意识到:可以省略位置“N/C”,或将其用于不同功能,例如“待机”。
选择器开关56提供了对特定跳线功能或跳线序列的手动激活。手动激活的选择器开关56发起跳线功能或序列,即,如果XOR门32、34、36通过选择器开关56提供功率,则选择器开关56向继电器60、62供能。如上所述,这增强了桥系统18的安全性,例如由于操作选择器开关56要求技术人员有意识的动作,因此其不可能被意外激活。
在所示实施例中,选择器处于位置“关”。第一开关部分的输入连接到端口46和(一般断开的)开关60.1的端子,开关60.1的另一端子连接到(一般断开的)开关62.1的端子;该开关62.1的另一端子连接到停止按钮58的另一端子和第一开关部分的位置“激活”。第二开关部分的输入连接到接口52的第一端子,其中,接口52的第二端子连接到开关60.2和62.2的串联布置。开关60.2的端子连接到第二开关部分的位置“开”。
开关60.3和62.3彼此并联布置。开关60.3、62.3的该并联布置连接到接口54的两个端子。
关于光学指示器42、66的类型(此处配置为LED),可以设想可以使用任何其他视觉指示器设备(例如,灯、显示器等)。这些光学指示器42、66辅助技术人员来视觉确定安全保护电路20和桥电路24的状态。更具体地,指示器66单独或与蜂鸣器68一起在桥接功能有效时向技术人员告警。此外,可以设想光学指示器42、66可以被其他信号通知设备所替代,例如蜂鸣器,或在不要求视觉状态确定的情况下可以被省略。此外,蜂鸣器68可以被省略,或者与光学指示器合并。然而更重要的是:光学指示器42、66和蜂鸣器68提醒技术人员跳线系统18有效。这减少了将例如跳线系统18的旁路功能留在原处的可能性。
应当注意到:将安全保护电路20和桥电路24分为两个物理分离的电路主要是为了说明目的。可以设想跳线系统18的具体物理实施例可以不具有这种分离,且电路24、24之间的边界可以是流动的,其包括电路20、24的元件的混合。例如,在图3中,开关60.4、62.4被示出为安全保护电路20的一部分,尽管它们所属的继电器60、62是桥电路24的一部分。
图4是操作具有如参考图2和3所述的配置的电子跳线系统18的方法的一个实施例的流程图。此外,该方法实施例是参考便携式电子跳线系统18来描述的。方法开始于步骤S0,并结束于步骤S9。
进行到步骤S1,方法包括:将安全保护电路20的接口40连接到电梯设施1的安全保护设备或组件,以接收系统信息。如上所述,安全保护设备的示例是停止开关或门开关。在一个实施例中,接口40具有经由单独电线或电缆与安全保护设备并联的两个端子。
进行至步骤S2,方法包括:将接口52、54中至少一项分别连接到要被旁路或中断的组件。基于具体任务和/或电梯设施1,技术人员决定是连接接口52(旁路功能)、还是接口54(中断功能)、还是二者兼而有之(旁路和中断功能)。在所示实施例中,每个接口52、54具有同样经由单独电线或电缆与组件并联的两个端子。
此外,技术人员可以决定将接口48连接到例如电梯控制器6。在该情况下,跳线系统18接收指示例如电梯设施是否处于测试模式下或者是否执行周期性维护的信号。例如,该信号可以是微处理器提供的启用或中止信号。在可以激活桥电路24之前,微处理器必须指示安全状态。关于连接接口40、48、52、54的次序,可以设想可以按不同顺序执行或实质上同时执行这些接口。
进行至步骤S3,方法包括:将(可选)定时器50设置为预定时间长度。该时间长度可以由技术人员根据估计出的保养或维护过程的持续时间来手动设置。该定时器具有限制桥电路24的去激活的功能。
现在,至少接口40被连接,并且可能接口48也被连接,且设置了可选的定时器50,安全保护电路20是工作的。在接口40处可用的电压引起电流流经继电器26的线圈部分,由此断开开关26.1并闭合开关26.2。与门30的输出处的电压(逻辑1,例如约5V)接通晶体管38,且电流从VCC电源流经晶体管38、电阻器44和光学指示器42,引起光学指示器42发出可见光,该可见光指示了跳线系统18已准备好。如下所述,桥电路24仅可以在跳线系统18准备好的情况下被激活。电流引起电阻器44上的压降(例如,5V,因为可以被限定为操作继电器60、62),其中,该电压经由闭合开关26.2在端口46处可用作启用信号。假如晶体管38被关闭,电阻器44上的压降约为0V,导致端口46处的禁用信号。电阻器44提供了压降,使得光学指示器42(例如,LED)在正确电压处工作。
与门30的输出仅在其所有输入处于状态“逻辑1”的情况下才处于状态“逻辑1”。在图3中,这意味着定时器50、接口48、和XOR门32、34、36中的每一个都提供状态“逻辑1”。XOR门32、34、36的输出仅在仅一个输出处于状态“逻辑1”的情况下才处于状态“逻辑1”。在开关26.1被断开的情况下,XOR门32的相应输入现在与VCC电源断连,且因此对该输入施加状态“逻辑0”。XOR门32的第二输入连接到电压匹配电路28,且一旦连接接口40,则接收到状态“逻辑1”。
只要开关60.4、62.4分别是闭合的,则XOR门34、36的第一输入连接到VCC电源。XOR门34、36的第二输入连接到端口53,且因此连接到继电器60、62。端口53因此从桥电路24向安全保护电路20提供反馈信息。在激活之前(参见步骤S4),继电器60、62是无效的,且XOR门34、36的第二输入接收到状态“逻辑0”。在该情形下,每个XOR门32、34、36输出状态“逻辑1”。
进行至步骤S4,方法包括:激活桥电路24。例如,技术人员将选择器开关56转到位置“激活”,由此端口46经由停止按钮58耦合到继电器60、62和电阻器64。端口46处的电压引起电流流经继电器60、62的线圈部分、蜂鸣器68以及电阻器64和光学指示器66的串联。通过继电器60、62的电流断开开关60.4、62.4,将XOR门34、36的第一输入与VCC电源断连,即这些输入被设为状态“逻辑0”。电阻器64处的压降引起XOR门34、36的第二输入处的状态“逻辑1”,确保了XOR门34、36的输出保持在状态“逻辑1”。此外,通过继电器60、62的电流引起开关60.1、60.2、62.1、62.2闭合以及开关60.3、62.3断开。
进行至步骤S5,方法包括:接通桥电路24。例如,一旦激活桥电路24,技术人员将选择器开关56转到位置“开”。电流现在从端口46经过闭合的开关60.1、62.1流到继电器60、62。此外,接口52的端子之间的路径现在经由处于位置“开”的选择器开关和闭合的开关60.2、62.2是闭合的。该闭合路径对连接到接口52的组件加以桥接。关于接口54的端子之间的路径,现在断开的开关60.3、62.3中断该路径,使得与该路径串联的任何组件被电断开。
进行至步骤S6,方法包括:确定跳线系统1中是否发生故障。这种故障的一个示例是跳线系统18中的内部检测到的故障,例如,不进行切换的继电器60、62。如果没有内部故障发生,方法沿着“否”分支进行至步骤S8,且如果与门30的任何输入不是“真”,方法沿着“是”分支进行至步骤S7。在步骤S7中,自动禁用跳线系统18。
参见步骤S8,方法评估一个或多个参数。例如,如果定时器50在使用中,方法确定定时器50是否到期。如果定时器50到期,则方法沿着“是”分支进行至步骤S7。如果定时器50尚未到期,则方法沿着“否”分支进行至步骤S6。类似地,如果(安全)继电器26是断开(无效)的或者接口48处没有信号,则方法沿着“是”分支进行至步骤S7,以禁用桥电路24。
这允许监视继电器26、60、62的故障。例如,如果接触状态与继电器60的线圈状态不匹配,则禁用继电器电路及其桥接/旁路功能。在对继电器60的任何校正之后,选择器开关56必须被手动激活,以重启跳线功能。这提供了与美国民法A.17.1Rule 2.26.9.3中规定一样的针对电梯控制电路所要求的相同监视级别。
在一个实施例中,可以通过将选择器开关56转到“关”,或通过按压停止按钮58,来禁用或去激活跳线系统18。这在紧急情形下可能是必须的。在这种情形下,技术人员可以通过将选择器开关56转动到位置“关”或通过按压停止按钮58来快速禁用跳线功能。位置“关”中断了接口52的端子之间的路径,且按压的停止按钮58中断了通向继电器60、62的路径
如上所述,由于两个继电器60、62的存在,图3所示实施例提供了冗余。该冗余假设单一继电器故障不能激活跳线系统18的跳线功能。这提供了与例如美国电梯法A.17.1Rule2.26.9.4中规定一样的针对电梯控制电路所要求的相同监视级别。可以设想:如果例如将继电器62及相关联开关62.1、62.2、62.3和62.4连同XOR门36一起加以移除,则图3所示的实施例可以被转换为非冗余实施例。在这种非冗余实施例中,与门30被修改为具有针对仅两个XOR门32、34的输入。
继电器26可以被称为安全继电器,因为其允许对跳线系统18外部的条件进行监视。如果例如安全保护设备中断了安全保护电路20,则禁用桥电路24。
本领域技术人员将意识到:检测器系统的至少一些电子组件被配置为被封装到外壳中的集成电路,以方便处理并实现小的尺寸(form factor)。此外,本领域技术人员将意识到:这种集成电路可以包括便于操作和处理跳线系统18的其他功能。
显而易见的是:已经公开了用于旁路和/或中断电气或机电设施的组件的技术,其完全满足本文之前阐述的目标、手段和优点。例如,向桥电路提供安全保护电路减少了与对设施的组件进行桥接相关联的潜在风险。更具体地,增强了电梯设施的安全性和可靠性,且可以减少召回的次数。

Claims (15)

1.一种电桥系统(18),包括:
第一接口(40),用于耦合到电气或机电设施(1)以从所述设施(1)接收系统信息;
第二接口(52),用于耦合到所述设施(1)的第二组件,其中,所述第二组件要被所述桥系统(18)旁路或中断;
桥电路(24),用于耦合到所述第二接口(52)并具有控制端口(46),所述桥电路(24)被配置为在激活时引起旁路或中断所述第二组件;以及
安全保护电路(20),用于耦合到所述第一接口(40)并具有耦合到所述控制端口(46)的输出,所述安全保护电路(20)被配置为根据所述系统信息来输出启用信号和禁用信号之一,其中,所述启用信号激活所述桥电路(24),
其特征在于,
所述桥电路(24)包括选择器开关(56)和第一继电器(60),所述第一继电器(60)具有线圈部分、第一开关(60.1)和第二开关(60.2),其中,在所述选择器开关(56)处于位置“开”时,所述第二开关(60.2)与所述第二接口(52)的端子串联,并被配置为闭合所述端子之间的路径,其中,所述第一开关(60.1)连接到所述控制端口(46),以闭合通向所述继电器(60)的线圈部分的路径,以及其中,所述选择器开关(56)被布置为:在所述选择器开关(56)处于位置“激活”时,与所述第一开关(60.1)并联。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述桥电路(24)包括布置在通向所述继电器(60)的线圈部分的路径上的紧急开关(58),用于中断该路径。
3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述桥电路(24)包括与所述继电器(60)的线圈部分并联布置的声学指示器(68)和光学指示器(66)中的至少一项。
4.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述桥电路(24)包括用于耦合到所述设施(1)的第三组件的第三接口(54),其中,所述第三组件要被所述桥系统(18)中断。
5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述桥电路(24)的继电器(60)具有与所述第三接口(54)的端子串联的第三开关(60.3),以及所述第三开关(60.3)被配置为中断所述第三接口(54)的端子之间的路径。
6.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述桥电路(24)还包括第二继电器(62),所述第二继电器(62)具有线圈部分、第一开关(62.1)和第二开关(62.2),其中,在所述选择器开关(56)处于位置“开”时,所述第一和第二继电器(60、62)的所述第二开关(60.2、62.2)与所述第二接口(52)的端子串联,并被配置为闭合所述第二接口(52)的所述端子之间的路径,其中,所述第一和第二继电器(60、62)的所述第一开关(60.1、62.1)连接到所述控制端口(46),以闭合通向所述第一和第二继电器(60、62)的线圈部分的路径,以及其中,所述选择器开关(56)被布置为:在所述选择器开关(56)处于位置“激活”时,与所述第一和第二继电器(60、62)的所述第一开关(60.1、60.2)并联。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述桥电路(24)的每个继电器(60、62)均具有第三开关(60.3、62.3),以及所述第三开关(60.3、62.3)与第三接口(54)的端子串联,并被配置为中断所述第三接口(54)的端子之间的路径。
8.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述安全保护电路(20)包括逻辑电路和继电器(26),所述继电器具有线圈部分、第一开关(26.1)和第二开关(26.2),其中,所述线圈部分与所述第一接口(40)的端子串联,使得可用的系统信息激活所述继电器(26),其中,所述第二开关(26.2)连接到所述输出端口并且连接到所述逻辑电路,输出所述启用信号和所述禁用信号之一,其中,在所述启用信号存在时,所述第二开关(26.2)被闭合,以及其中,所述逻辑电路具有接收系统信息和从所述桥电路(24)接收反馈信息的输入。
9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,所述安全保护电路(20)包括耦合到所述逻辑电路的输入的定时器(50),其中,所述定时器(50)在预定时间到期时禁用所述桥系统(18)。
10.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,所述安全保护电路(20)包括耦合到所述逻辑电路的输入的第四接口(48),且所述第四接口(48)适于连接到所述设施(1)以接收附加系统信息。
11.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述系统还包括外壳,所述外壳至少容纳所述接口(40、48、52、54)、所述桥电路(24)和所述安全保护电路(20)。
12.一种操作电气或机电设施(1)中的电桥系统(18)以旁路或中断所述设施(1)的预定组件的方法,其中,第一接口(40)耦合到所述设施(1)以接收系统信息,其中,第二接口(52)耦合到所述预定组件,其中,桥电路(24)耦合到所述第二接口(52)并具有控制端口(46),以及其中,安全保护电路(20)耦合到所述第一接口(40)并具有耦合到所述控制端口(46)的输出,所述方法包括:
经由所述第一接口(40)来接收所述系统信息;
由所述安全保护电路(20)使用所述系统信息来确定旁路或中断所述预定组件是否安全;
如果旁路或中断所述预定组件是安全的,则由所述安全保护电路(20)输出启用信号;以及
激活所述桥电路(24),使得所述启用信号引起旁路或中断所述预定组件,
其特征在于,
所述桥电路(24)包括选择器开关(56)和第一继电器(60),所述第一继电器(60)具有线圈部分、第一开关(60.1)和第二开关(60.2);以及
激活所述桥电路(24)包括:将选择器开关(56)设置到位置“开”位置,然后设置到位置“激活”,其中,在所述选择器开关(56)处于位置“开”时,所述第二开关(60.2)与所述第二接口(52)的端子串联,并被配置为闭合所述端子之间的路径,其中,所述第一开关(60.1)连接到所述控制端口(46),以闭合通向所述继电器(60)的线圈部分的路径,以及其中,所述选择器开关(56)被布置为:在所述选择器开关(56)处于位置“激活”时,与所述第一开关(60.1)并联。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:如果在所述桥电路(24)和所述安全保护电路(20)之一中发生故障,则禁用所述桥电路(24)。
14.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:如果所述系统信息指示不安全条件,则禁用所述桥电路(24)。
15.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:如果预定时间段到期,则禁用所述桥电路(24)。
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