CN105129560A - 一种电梯的安全监测方法、监测系统及移动终端 - Google Patents

一种电梯的安全监测方法、监测系统及移动终端 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种电梯的安全监测方法,包括:在用户进入所述电梯时,监测用户输出的监听指令;进入监听所述电梯的运行阶段以感测所述电梯的第一加速度和第二加速度;根据感测到的第一加速度和第二加速度绘制第一加速度曲线和第二加速度曲线;根据所述第一加速度曲线和第二加速度曲线判断所述电梯是否运行正常;若是,则表示所述电梯运行正常,无需检修;若否,则继续执行下一步骤;输出报警信号以便检修人员检修所述电梯。本发明在不需要电梯维修商提供额外的监测设备的状况下实现了电梯运行的实时监测,节约了成本,提高了监测效率,消除了电梯的安全隐患,保障了电梯安全运行,避免了电梯事故带来的人员伤害。

Description

一种电梯的安全监测方法、监测系统及移动终端
技术领域
本发明属于移动通信和电梯相结合的技术领域,涉及一种安全监测方法及系统,特别是涉及一种电梯的安全监测方法、监测系统及移动终端。
背景技术
电梯对于一个高层楼宇来说,是一个不可或缺的设备,也是一个利用率极高的公众运输工具,至2012年底,全国电梯拥有量超过240万部,且呈现高增长态势,现实情况是有20%以上的电梯使用期限超过10年,超过30%的在用电梯故障频繁,或存在重大故障隐患;国家质检总局有关专家表示,随着电梯数量的激增,设备的逐步老化,以及我国电梯大客流、高负荷运转等特殊使用情况,电梯事故发生率可能持续增长;政府监管部门面对数量庞大的在用电梯,面对良莠不齐的维保工作,要高质量的完成监管工作,若没有可靠高效的信息工具和手段是不现实的,故政府监管部门需要一个监管系统来辅助其完成监管任务。
现有技术中对电梯运行安全进行监测通常采用如下技术手段:以电梯设备本身的各部件为对象,进行实际的物理性能检测,用其结果与部件标准参数进行比对,从而评定电梯是否安全,这需要专用检测设备和专业人员,且需要大量的检测时间。对于庞大数量的电梯,该种技术手段实施困难,同时也脱离了电梯运行的实际情况和众多环境因素,根据国家标准,电梯每年由政府监管部门进行定时安全检测,这项工作使得检测人员面临繁重的工作量,检测质量不易保证,且采用每年一次的安全检测,不能做到日常监测,对运行过程中出现的异常和安全隐患不能及时发现,容易造成监管失效的结果;同时由于不能获取准确的电梯实际运行信息,政府监管部门只能普遍实施监管行为,对电梯安全性差的电梯不能进行有重点和有针对性的监管工作,监管工作效率不能达到有效保障。
因此,如何提供一种电梯的安全监测方法、监测系统及移动终端,以解决现有技术中对电梯安全性能的监测无法做到日常监测以造成在电梯运行过程中出现的异常和安全隐患部能及时发现,容易产生监管失效的结果,同时无法获取准确的电梯运行信息等种种缺陷,实已成为本领域从业者亟待解决的技术问题。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种电梯的安全监测方法、监测系统及移动终端,用于解决现有技术中对电梯安全性能的监测无法做到日常监测以造成在电梯运行过程中出现的异常和安全隐患部能及时发现,容易产生监管失效的结果,同时无法获取准确的电梯运行信息的问题。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明一方面提供一种电梯的安全监测方法,所述电梯的安全监测方法包括以下步骤:在用户进入所述电梯时,监测用户输出的监听指令;进入监听所述电梯的运行阶段以感测所述电梯的第一加速度和第二加速度;根据感测到的第一加速度和第二加速度绘制第一加速度曲线和第二加速度曲线;根据所述第一加速度曲线和第二加速度曲线判断所述电梯是否运行正常;若是,则表示所述电梯运行正常,无需检修;若否,则继续执行下一步骤;输出报警信号以便检修人员检修所述电梯。
可选地,所述电梯的安全监测方法还包括在输出报警信号之前以预定格式编制所述报警信号,所述第一加速度曲线和第二加速度曲线包含在所述报警信号中。
可选地,所述第一加速度曲线为所述电梯在加速阶段产生的加速度曲线,所述加速阶段分为加速阶段的第一加速度递增、第一加速度匀速、第一加速度递减直至零。
可选地,所述第二加速度曲线为所述电梯在减速阶段产生的加速度曲线,所述减速阶段分为减速阶段的第二加速度递增、第二加速度匀速、第二加速度递减直至为零。
可选地,判断所述电梯是否运行正常的依据为检测所述第一加速度曲线和第二加速度曲线是否光滑,若光滑,表示电梯运行正常,若不光滑,表示电梯存在故障问题。
本发明另一方面还提供一种电梯的安全监测系统,包括:指令监听模块,用于在用户进入所述电梯时,输出监听指令;控制模块,与所述指令输出模块连接,用于进入监听所述电梯的运行阶段以感测所述电梯的第一加速度和第二加速度;曲线绘制模块,与所述控制模块连接,用于根据感测到的第一加速度和第二加速度绘制第一加速度曲线和第二加速度曲线;检测模块,与所述控制模块和曲线绘制模块连接,用于根据所述第一加速度曲线和第二加速度曲线判断所述电梯是否运行正常;若是,则表示所述电梯运行正常,无需检修;若否,则调用用于输出报警信号以便检修人员检修所述电梯的报警输出模块。
可选地,所述判断模块还用于为检测所述第一加速度曲线和第二加速度曲线是否光滑,若光滑,表示电梯运行正常,若不光滑,表示电梯存在故障问题。
可选地,所述判断模块还用于为检测所述第一加速度曲线和第二加速度曲线是否光滑,若光滑,表示电梯运行正常,若不光滑,表示电梯存在故障问题。
本发明又一方面还一种移动终端,包括:所述的电梯的安全监测系统。
可选地,所述移动终端还包括与所述电梯的安全监测系统连接的交互单元,所述交互单元用于通过以预定点击次数点击所述移动终端的触摸显示屏的预设区域于用户主界面中弹出一用于输入监听指令的指令输入对话框
如上所述,本发明的电梯的安全监测方法、监测系统及移动终端,具有以下有益效果:
本发明所述的电梯的安全监测方法、监测系统及移动终端在不需要电梯维修商提供额外的监测设备的状况下实现了电梯运行的实时监测,节约了成本,提高了监测效率,消除了电梯的安全隐患,保障了电梯安全运行,避免了电梯事故带来的人员伤害。
附图说明
图1显示为本发明的电梯的安全监测方法流程示意图。
图2显示为本发明的为电梯运行阶段的加速度曲线示意图。
图3显示为本发明的电梯非正常运行时的加速度曲线示意图。
图4显示为本发明的电梯的安全监测系统的原理结构示意图。
图5显示为本发的移动终端的原理结构示意图。
元件标号说明
1移动终端
10电梯的安全监测系统
101指令监听模块
102控制模块
103曲线绘制模块
104判断模块
105编制模块
106报警输出模块
S1~S6步骤
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,遂图式中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。
实施例一
本实施例提供一种电梯的安全监测方法,所述电梯的安全监测方法包括以下步骤:
在用户进入所述电梯时,监测用户输出的监听指令;
进入监听所述电梯的运行阶段以感测所述电梯的第一加速度和第二加速度;
根据感测到的第一加速度和第二加速度绘制第一加速度曲线和第二加速度曲线;
根据所述第一加速度曲线和第二加速度曲线判断所述电梯是否运行正常;若是,则表示所述电梯运行正常,无需检修;若否,则继续执行下一步骤;
输出报警信号以便检修人员检修所述电梯。
以下将结合图示对本实施例所述的电梯的安全监测方法进行详细描述。请参阅图1,显示为电梯的安全监测方法流程示意图。如图1所示,所述电梯的安全监测方法具体包括以下几个步骤:
S1,在用户进入所述电梯时,监测用户输出的监听指令。
S2,进入监听所述电梯的运行阶段以感测所述电梯的第一加速度和第二加速度。在本实施例中,所述电梯的运行阶段包括加速阶段和减速阶段,因此,第一加速度为所述电梯在加速阶段的加速度。第二加速度为所述电梯在减速阶段的加速度。
S3,根据感测到的第一加速度和第二加速度绘制第一加速度曲线和第二加速度曲线。请参阅图2,显示为电梯运行阶段的加速度曲线示意图。如图2所示,T1表示为加速阶段,T2表示为减速阶段,S1为第一加速度曲线,S2为第二加速度曲线。第一加速度曲线与第二加速度曲线在第一加速度递减直至为零的时刻处相对称。所述第一加速度曲线为所述电梯在加速阶段产生的加速度曲线,所述加速阶段分为加速阶段的第一加速度递增、第一加速度匀速、第一加速度递减直至零。所述第二加速度曲线为所述电梯在减速阶段产生的加速度曲线,所述减速阶段分为减速阶段的第二加速度递增、第二加速度匀速、第二加速度递减直至为零。
S4,根据所述第一加速度曲线和第二加速度曲线判断所述电梯是否运行正常;若是,则表示所述电梯运行正常,无需检修,返回步骤S1;若否,则继续执行下一步骤,即执行步骤S5。在本实施例中,判断所述电梯是否运行正常的依据为检测所述第一加速度曲线和第二加速度曲线是否光滑,若光滑,表示电梯运行正常,若不光滑,表示电梯存在故障问题。请参阅图3,显示为电梯非正常运行时的加速度曲线示意图。如图3所示,加速度曲线中出现了凸点和/或凹点说明所述电梯在出现凸点或凹点的时刻存在突变,颤动等状况。所述电梯的故障问题包括异常断电、冲顶、困人、蹲底、及坠梯等等。
S5,以预定格式编制报警信号,所述第一速度曲线和第二速度曲线包含在所述报警信号中。所述报警信号的预定格式=第一加速度曲线和第二加速度曲线+报警级别+与报警级别相匹配的预定报警形式。由于所述电梯在运行阶段中随时都会有用户乘坐,所以会产生很多第一加速度曲线和第二加速速度曲线,但是只要该电梯存在故障问题,每一条第一加速度曲线和第二加速度曲线都会存在凸点或凹点。所述报警级别根据接收到的存在凸点或凹点的第一加速度曲线和第二加速度曲线的数量来划分。若出现凸点或凹点的第一加速度曲线和第二加速度曲线的数量超过第一预定数量则将报警级别划分为高等级别,需要检测人员立刻去检修电梯。若出现凸点或凹点的第一加速度曲线和第二加速度曲线的数量在第二预定数量和第一预定数量之间则将报警级别划分为中等级别,若出现凸点或凹点的第一加速度曲线和第二加速度曲线的数量小于第二预定数量则将报警级别划分为低级别,检测人员可以待所述电梯处于空闲状态时检修。与高等级别相匹配的报警形式为声音报警+亮灯报警、与中等级别相匹配的报警形式为亮灯报警。
S6,将所述报警信号输出至与该电梯绑定的维修平台以便所述检修人员获悉所述电梯出现的状况。
本实施例所述的电梯的安全监测方法在不需要电梯维修商提供额外的监测设备的状况下实现了电梯运行的实时监测,节约了成本,提高了监测效率,消除了电梯的安全隐患,保障了电梯安全运行,避免了电梯事故带来的人员伤害。
实施例二
本实施例提供一种电梯的安全监测系统,所述电梯的安全监测系统包括:
指令监听模块,用于在用户进入所述电梯时,输出监听指令;
控制模块,与所述指令输出模块连接,用于进入监听所述电梯的运行阶段以感测所述电梯的第一加速度和第二加速度;
曲线绘制模块,与所述控制模块连接,用于根据感测到的第一加速度和第二加速度绘制第一加速度曲线和第二加速度曲线;
检测模块,与所述控制模块和曲线绘制模块连接,用于根据所述第一加速度曲线和第二加速度曲线判断所述电梯是否运行正常;若是,则表示所述电梯运行正常,无需检修;若否,则调用用于输出报警信号以便检修人员检修所述电梯的报警模块。
以下将结合图示对本实施例所述的电梯的安全监测系统进行详细描述。请参阅图4,显示为电梯的安全监测系统的原理结构示意图。如图4所示,所述电梯的安全监测系统10具体包括:指令监听模块101、控制模块102、曲线绘制模块103、判断模块104、编制模块105、及报警输出模块106。
所述指令监听模块101用于在用户进入所述电梯时,监测用户输出的监听指令。
与所述指令监听模块101连接的控制模块102用于进入监听所述电梯的运行阶段以感测所述电梯的第一加速度和第二加速度。在本实施例中,所述电梯的运行阶段包括加速阶段和减速阶段,因此,第一加速度为所述电梯在加速阶段的加速度。第二加速度为所述电梯在减速阶段的加速度。
与所述控制模块102连接的曲线绘制模块103用于根据感测到的第一加速度和第二加速度绘制第一加速度曲线和第二加速度曲线。请参阅图2,显示为电梯运行阶段的加速度曲线示意图。如图2所示,T1表示为加速阶段,T2表示为减速阶段,S1为第一加速度曲线,S2为第二加速度曲线。第一加速度曲线与第二加速度曲线在第一加速度递减直至为零的时刻处相对称。所述第一加速度曲线为所述电梯在加速阶段产生的加速度曲线,所述加速阶段分为加速阶段的第一加速度递增、第一加速度匀速、第一加速度递减直至零。所述第二加速度曲线为所述电梯在减速阶段产生的加速度曲线,所述减速阶段分为减速阶段的第二加速度递增、第二加速度匀速、第二加速度递减直至为零。
与所述控制模块102和曲线绘制模块103连接的判断模块104用于根据所述第一加速度曲线和第二加速度曲线判断所述电梯是否运行正常;若是,则表示所述电梯运行正常,无需检修;若否,则调用所述编制模块105和所述报警输出模块106。在本实施例中,所述判断模块104判断所述电梯是否运行正常的依据为检测所述第一加速度曲线和第二加速度曲线是否光滑,若光滑,表示电梯运行正常,若不光滑,表示电梯存在故障问题。请参阅图3,显示为电梯非正常运行时的加速度曲线示意图。如图3所示,加速度曲线中出现了凸点和/或凹点说明所述电梯在出现凸点或凹点的时刻存在突变,颤动等状况。所述电梯的故障问题包括异常断电、冲顶、困人、蹲底、及坠梯等等。
与所述判断模块104连接的编制模块105用于以预定格式编制报警信号,所述第一速度曲线和第二速度曲线包含在所述报警信号中。所述报警信号的预定格式=第一加速度曲线和第二加速度曲线+报警级别+与报警级别相匹配的预定报警形式。由于所述电梯在运行阶段中随时都会有用户乘坐,所以会产生很多第一加速度曲线和第二加速速度曲线,但是只要该电梯存在故障问题,每一条第一加速度曲线和第二加速度曲线都会存在凸点或凹点。所述报警级别根据接收到的存在凸点或凹点的第一加速度曲线和第二加速度曲线的数量来划分。若出现凸点或凹点的第一加速度曲线和第二加速度曲线的数量超过第一预定数量则将报警级别划分为高等级别,需要检测人员立刻去检修电梯。若出现凸点或凹点的第一加速度曲线和第二加速度曲线的数量在第二预定数量和第一预定数量之间则将报警级别划分为中等级别,若出现凸点或凹点的第一加速度曲线和第二加速度曲线的数量小于第二预定数量则将报警级别划分为低级别,检测人员可以待所述电梯处于空闲状态时检修。与高等级别相匹配的报警形式为声音报警+亮灯报警、与中等级别相匹配的报警形式为亮灯报警。
与所述编制模块105连接的报警输出模块106用于将所述报警信号输出至与该电梯绑定的维修平台以便所述检修人员获悉所述电梯出现的状况。
本实施例还提供一种移动终端1,请参阅图5,显示为移动终端的原理结构示意图。如图5所示,所述移动终端1包括上述电梯的安全监测系统10。所述移动终端1还包括与所述交互单元11,所述交互单元11用于通过以预定点击次数点击所述移动终端的触摸显示屏的预设区域于用户主界面中弹出一用于输入监听指令的指令输入对话框。
综上所述,本发明所述的电梯的安全监测方法、监测系统及移动终端在不需要电梯维修商提供额外的监测设备的状况下实现了电梯运行的实时监测,节约了成本,提高了监测效率,消除了电梯的安全隐患,保障了电梯安全运行,避免了电梯事故带来的人员伤害。所以,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

Claims (10)

1.一种电梯的安全监测方法,其特征在于,所述电梯的安全监测方法包括以下步骤:
在用户进入所述电梯时,监测用户输出的监听指令;
进入监听所述电梯的运行阶段以感测所述电梯的第一加速度和第二加速度;
根据感测到的第一加速度和第二加速度绘制第一加速度曲线和第二加速度曲线;
根据所述第一加速度曲线和第二加速度曲线判断所述电梯是否运行正常;若是,则表示所述电梯运行正常,无需检修;若否,则继续执行下一步骤;
输出报警信号以便检修人员检修所述电梯。
2.根据权利要求1所述的电梯的安全监测方法,其特征在于:所述电梯的安全监测方法还包括在输出报警信号之前以预定格式编制所述报警信号,所述第一加速度曲线和第二加速度曲线包含在所述报警信号中。
3.根据权利要求2所述的电梯的安全监测方法,其特征在于:所述第一加速度曲线为所述电梯在加速阶段产生的加速度曲线,所述加速阶段分为加速阶段的第一加速度递增、第一加速度匀速、第一加速度递减直至零。
4.根据权利要求2所述的电梯的安全监测方法,其特征在于:所述第二加速度曲线为所述电梯在减速阶段产生的加速度曲线,所述减速阶段分为减速阶段的第二加速度递增、第二加速度匀速、第二加速度递减直至为零。
5.根据权利要求1所述的电梯的安全监测方法,其特征在于:判断所述电梯是否运行正常的依据为检测所述第一加速度曲线和第二加速度曲线是否光滑,若光滑,表示电梯运行正常,若不光滑,表示电梯存在故障问题。
6.一种电梯的安全监测系统,其特征在于,包括:
指令监听模块,用于在用户进入所述电梯时,输出监听指令;
控制模块,与所述指令输出模块连接,用于进入监听所述电梯的运行阶段以感测所述电梯的第一加速度和第二加速度;
曲线绘制模块,与所述控制模块连接,用于根据感测到的第一加速度和第二加速度绘制第一加速度曲线和第二加速度曲线;
检测模块,与所述控制模块和曲线绘制模块连接,用于根据所述第一加速度曲线和第二加速度曲线判断所述电梯是否运行正常;若是,则表示所述电梯运行正常,无需检修;若否,则调用用于输出报警信号以便检修人员检修所述电梯的报警输出模块。
7.根据权利要求6所述的电梯的安全监测系统,其特征在于:所述电梯的安全监测系统还包括与所述检测模块连接的编制模块,所述编制模块用于以预定格式编制所述报警信号,所述第一速度曲线和第二速度曲线包含在所述报警信号中。
8.根据权利要求6所述的电梯的安全监测系统,其特征在于:所述判断模块还用于为检测所述第一加速度曲线和第二加速度曲线是否光滑,若光滑,表示电梯运行正常,若不光滑,表示电梯存在故障问题。
9.一种移动终端,其特征在于,包括:
如权利要求6-8中任一项所述的电梯的安全监测系统。
10.根据权利要求9所述的移动终端,其特征在于:所述移动终端还包括与所述电梯的安全监测系统连接的交互单元,所述交互单元用于通过以预定点击次数点击所述移动终端的触摸显示屏的预设区域于用户主界面中弹出一用于输入监听指令的指令输入对话框。
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