CN115066382B - 升降机的诊断装置以及诊断分析装置 - Google Patents

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Abstract

提供能够得到用于适当地进行升降机的诊断的信息的升降机的诊断装置。升降机的诊断装置具备:壳体部,其构成外廓;存储部,其收纳于所述壳体部,对信息进行存储;加速度检测部,其收纳于所述壳体部,将在所述壳体部安装于升降机的移动物的状态下该移动物进行了移动时该移动物在铅直方向上的加速度和水平方向上的加速度作为该升降机的移动物的诊断信息检测出来;以及控制部,其收纳于所述壳体部,将由所述加速度检测部检测出的铅直方向上的加速度的信息和水平方向上的加速度的信息与检测时刻信息对应起来存储在所述存储部中。

Description

升降机的诊断装置以及诊断分析装置
技术领域
本发明涉及升降机的诊断装置以及诊断分析装置。
背景技术
专利文献1公开了一种电梯的振动噪声测定方法。根据该振动噪声测定方法,能够简单地进行振动或噪声的测定作业。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2015-168560号公报
发明内容
发明所要解决的课题
然而,在专利文献1所记载的振动噪声测定方法中,仅测定振动或噪声。因此,无法适当地进行升降机的诊断。
本发明是为了解决上述课题而完成的。本发明的目的在于提供能够得到用于适当地进行升降机诊断的信息的升降机的诊断装置以及诊断分析装置。
用于解决课题的手段
本发明的升降机的诊断装置具备:壳体部,其构成外廓;存储部,其收纳于所述壳体部,对信息进行存储;加速度检测部,其收纳于所述壳体部,将在所述壳体部安装于升降机的移动物的状态下该移动物进行了移动时该移动物在铅直方向上的加速度和水平方向上的加速度作为该升降机的移动物的诊断信息检测出来;以及控制部,其收纳于所述壳体部,将由所述加速度检测部检测出的铅直方向上的加速度的信息和水平方向上的加速度的信息与检测时刻信息对应起来存储在所述存储部中。
本发明的升降机的诊断分析装置具备:分析侧接收部,其接收信息;蓄积部,其蓄积信息;以及分析部,其在所述分析侧接收部接收到来自所述诊断装置的诊断信息时使该诊断信息蓄积于所述蓄积部,并根据所蓄积的诊断信息对升降机的移动物的诊断信息进行分析。
发明效果
根据本发明,诊断装置对在被安装于升降机的移动物的状态下该移动物进行了移动时该移动物在铅直方向上的加速度和水平方向上的加速度进行检测。诊断装置将该移动物在铅直方向上的加速度的信息和水平方向上的加速度的信息与检测时刻信息对应起来进行存储。因此,能够得到用于适当地进行升降机的诊断的信息。
附图说明
图1是应用了实施方式1的升降机的诊断分析装置的电梯系统的结构图。
图2是用于说明应用了实施方式1的升降机的诊断分析装置的电梯系统的诊断方法的图。
图3是实施方式1的升降机的诊断分析装置和作为诊断装置的便携式终端的框图。
图4是示出便携式终端的显示例的图,其中,该便携式终端是在进行应用了实施方式1的升降机的诊断分析装置的电梯系统的诊断时所利用的诊断装置。
图5是用于说明便携式终端的动作概要的流程图。其中,该便携式终端是在进行应用了实施方式1的升降机的诊断分析装置的电梯系统的诊断时所利用的诊断装置。
图6是用于说明实施方式1的升降机的诊断分析装置的动作概要的流程图。
图7是实施方式1的升降机的诊断分析装置的硬件结构图。
具体实施方式
依照附图对实施方式进行说明。另外,在各图中,对相同或相当的部分标注相同的标号。适当简化或省略该部分的重复说明。
实施方式1
图1是应用了实施方式1的升降机的诊断分析装置的电梯系统的结构图。
在图1的电梯系统中,井道1贯穿未图示的建筑物的各楼层。机房2设置于井道1的正上方。多个层站3分别设置于建筑物的各楼层。多个层站3分别与井道1对置。
曳引机4设置于机房2。主绳索5绕挂于曳引机4。
轿厢6设置于井道1的内部。轿厢6被支承于主绳索5的一侧。对重7设置于井道1的内部。对重7被支承于主绳索5的另一侧。
控制装置8设置于机房2。控制装置8设置成能够整体地控制电梯。
监视装置9设置于机房2。监视装置9设置成能够根据来自控制装置8的信息来监视电梯的状态。
信息中心装置10设置于与设置有电梯的建筑物分离开的场所。例如,信息中心装置10设置于电梯的维护公司。信息中心装置10设置成能够根据来自监视装置9的信息来掌握电梯的状态。
诊断分析装置11设置于与设置有电梯的建筑物分离开的场所。例如,诊断分析装置11设置于电梯的维护公司。诊断分析装置11设置成能够对电梯的振动、噪声、图像等进行分析。
在电梯诊断时,将智能手机等便携式终端12作为诊断装置安装于轿厢6。在该状态下,便携式终端12采集轿厢6的振动、轿厢6周围的声音、轿厢6周围的图像等信息作为诊断信息。
接下来,使用图2对电梯系统的诊断方法进行说明。
图2是用于说明应用了实施方式1的升降机的诊断分析装置的电梯系统的诊断方法的图。
如图2的(a)所示,便携式终端12在轿厢6的内部或顶棚部被临时安装成预先设定的朝向。在该状态下,轿厢6通过试运转而行驶。这时,便携式终端12采集诊断信息。
如图2的(b)所示,在轿厢6的试运转后,便携式终端12由维护人员回收。然后,便携式终端12根据维护人员的操作而从诊断分析装置11接收该电梯的诊断所需的信息。例如,便携式终端12接收判定振动、噪声等是否被容许时的基准值信息。
然后,便携式终端12根据维护人员的操作而进行电梯的诊断。例如,便携式终端12判定振动、噪声等的检测值是否超过基准值。然后,便携式终端12根据维护人员的操作而显示电梯的诊断结果。例如,便携式终端12显示振动、噪声等是否被容许。
然后,如图2的(c)所示,维护人员根据电梯的诊断结果来进行所需的维护。然后,将便携式终端12在轿厢6的内部或顶棚部临时安装成预先设定的朝向。在该状态下,轿厢6通过试运转而行驶。这时,便携式终端12采集诊断信息。然后,便携式终端12根据维护人员的操作而进行电梯的诊断。然后,便携式终端12根据维护人员的操作而显示电梯的诊断结果。然后,便携式终端12根据维护人员的操作而将电梯的诊断结果信息与该电梯的识别信息对应起来登记到诊断分析装置11中。
在需要详细的诊断的情况下,便携式终端12根据维护人员的操作而将诊断信息与该电梯的识别信息对应起来向诊断分析装置11进行发送。诊断分析装置11对该诊断信息进行详细的诊断。例如,诊断分析装置11根据该识别信息而从所蓄积的大量诊断信息中提取针对与该电梯类似的电梯的多个诊断信息。诊断分析装置11根据提取出的多个诊断信息而对该诊断信息进行详细的诊断。然后,诊断分析装置11向便携式终端12发送表示通过详细的诊断得到的结果的信息。便携式终端12显示表示通过详细的诊断得到的结果的信息。
接下来,使用图3对诊断分析装置11和便携式终端12进行说明。
图3是实施方式1的升降机的诊断分析装置和作为诊断装置的便携式终端的框图。
如图3所示,诊断分析装置11具备分析侧接收部11a、分析侧发送部11b、蓄积部11c、分析部11d以及分析侧控制部11e。
分析侧接收部11a设置成能够接收信息。例如,分析侧接收部11a接收来自便携式终端12的信息。
分析侧发送部11b设置成能够发送信息。例如,分析侧发送部11b向便携式终端12发送信息。
蓄积部11c设置成能够蓄积信息。例如,每当分析侧接收部11a从便携式终端12接收到诊断信息和该电梯的识别信息时,蓄积部11c将该诊断信息与该电梯的识别信息对应起来进行蓄积。
分析部11d设置成能够对该电梯的诊断信息进行分析以进行电梯的详细的诊断。例如,分析部11d根据蓄积在蓄积部11c中的多个诊断信息,对分析侧接收部11a接收到的诊断信息进行分析。
分析侧控制部11e设置成能够对分析侧接收部11a、分析侧发送部11b、蓄积部11c和分析部11d进行控制。例如,分析侧控制部11e在分析侧接收部11a从便携式终端12接收到诊断信息时对该诊断信息进行重采样处理之后,将进行了重采样处理后的诊断信息蓄积在蓄积部11c中。例如,分析侧控制部11e在分析侧接收部11a从便携式终端12接收到诊断信息时对该诊断信息进行重采样处理之后,使分析部11d对进行了重采样处理的诊断信息进行分析。例如,分析侧控制部11e使分析侧发送部11b向便携式终端12发送表示分析部11d的分析结果的信息。
如图3所示,便携式终端12具备壳体部12a、诊断侧接收部12c、诊断侧发送部12d、存储部12b、显示部12e、加速度检测部12f、麦克风部12g、旋转角度检测部12h、摄像部12i、位置检测部12j以及诊断侧控制部12k。
壳体部12a构成便携式终端12的外廓。例如,壳体部12a形成为矩形。
存储部12b收纳于壳体部12a。存储部12b设置成能够存储信息。例如,存储部12b存储电梯的诊断所需的信息。例如,存储部12b存储诊断信息。例如,存储部12b存储电梯的识别信息。
诊断侧接收部12c收纳于壳体部12a。诊断侧接收部12c设置成能够接收信息。例如,诊断侧接收部12c接收来自诊断分析装置11的信息。
诊断侧发送部12d收纳于壳体部12a。诊断侧发送部12d设置成能够发送信息。例如,诊断侧发送部12d向诊断分析装置11发送信息。
显示部12e收纳于壳体部12a。显示部12e设置成能够显示信息。例如,显示部12e显示诊断信息。例如,显示表示诊断结果的信息。
加速度检测部12f收纳于壳体部12a。加速度检测部12f设置成能够对加速度进行检测。例如,加速度检测部12f对彼此正交的三轴的加速度进行检测。
麦克风部12g收纳于壳体部12a。麦克风部12g设置成能够收集壳体部12a周围的声音。
旋转角度检测部12h收纳于壳体部12a。旋转角度检测部12h设置成能够对旋转角度进行检测。例如,旋转角度检测部12h对彼此正交的三轴的旋转角度进行检测。
摄像部12i收纳于壳体部12a。摄像部12i设置成能够拍摄壳体部12a的周围。例如,摄像部12i拍摄壳体部12a的正面侧的周围和背面侧的周围。
位置检测部12j收纳于壳体部12a。位置检测部12j设置成能够对壳体部12a的位置进行检测。例如,位置检测部12j通过全球定位系统的功能对壳体部12a的位置进行检测。
诊断侧控制部12k收纳于壳体部12a。诊断侧控制部12k设置成能够对诊断侧接收部12c、诊断侧发送部12d、显示部12e、加速度检测部12f、麦克风部12g、旋转角度检测部12h、摄像部12i和位置检测部12j进行控制。
例如,诊断侧控制部12k将由加速度检测部12f检测出的铅直方向上的加速度的信息和水平方向上的加速度的信息与采样周期等检测时刻信息对应起来存储在存储部12b中。
例如,诊断侧控制部12k将与由麦克风部12g检测出的声音对应的信息与采样周期等检测时刻信息对应起来存储在存储部12b中。
例如,诊断侧控制部12k将由旋转角度检测部12h检测出的旋转角度的信息与采样周期等检测时刻信息对应起来存储在存储部12b中。
例如,诊断侧控制部12k将由摄像部12i拍摄得到的图像信息与采样周期等拍摄时刻信息对应起来存储在存储部12b中。
例如,诊断侧控制部12k根据由摄像部12i拍摄得到的图像信息来判定壳体部12a相对于轿厢6的朝向。
例如,诊断侧控制部12k使根据加速度检测部12f检测出的铅直方向上的加速度的信息而得到的轿厢6在铅直方向上的位置信息与其它诊断信息对应起来显示于显示部12e。
例如,诊断侧控制部12k使诊断侧发送部12d向诊断分析装置11发送轿厢6的诊断信息。
接下来,使用图4对便携式终端12的显示例进行说明。
图4是示出作为在进行应用了实施方式1的升降机的诊断分析装置的电梯系统的诊断时利用的诊断装置的便携式终端的显示例的图。
图4的(a)是在电梯的诊断中使用的应用软件的初始画面的例子。图4的(b)是诊断信息的显示的第1例。图4的(c)是诊断装置的显示的第2例。
如图4的(a)所示,在初始画面的上部显示有“开始测定”、“停止”和“音量”。
“开始测定”是用于在开始电梯的诊断信息的采集时触碰的区域。在该区域被触碰时,便携式终端12开始电梯的诊断信息的采集。
“停止”是用于在结束电梯的诊断信息的采集时触碰的区域。在该区域被触碰时,便携式终端12结束电梯的诊断信息的采集。
“音量”是显示与由麦克风部12g检测到的声音对应的信息的区域。该区域实时显示与由麦克风部12g检测出的声音对应的信息。
如图4的(a)所示,在初始画面的中央部显示有“加速度”。“加速度”是显示由加速度检测部12f检测出的加速度的信息的区域。该区域实时显示由加速度检测部12f检测出的X轴方向上的加速度的信息、Y轴方向上的加速度的信息以及Z轴方向上的加速度的信息。
如图4的(a)所示,在初始画面的下部显示有设定状况。设定状况是显示应用软件中的多个设定项目的信息的区域。该区域将例如“测定模式”、“测定待机时间”、“测定时间”、“文件格式”、“使用麦克风”、“取得位置信息”和“剩余时间”作为多个设定项目的信息进行显示。
“测定模式”例如有“手动模式”和“定时器模式”。在选择了“手动模式”的情况下,在维护人员触碰“开始测定”的区域时开始测定,在维护人员触碰“停止”的区域时结束测定。在选择了“定时器模式”的情况下,当在维护人员触碰“开始测定”的区域时经过了预先设定的“测定待机时间”时开始测定,在经过了预先设定的“测定时间”时测定结束。例如,也显示与“文件格式”、“使用麦克风”、“取得位置信息”、“剩余时间”分别对应的多个具体的信息。
如图4的(b)所示,在第1例的上部显示有与声音对应的信息。在第1例的中央部显示有加速度的信息。“选择波形”是用于在选择“速度”和“加速度”中的任一方时触碰的区域。“选择显示轴”是用于在选择想显示的轴时触碰的区域。“选择显示轴”能够从例如“XYZ”、“XY”、“XZ”、“YZ”、“X”、“Y”、“Z”中选择。在该图中,在“选择显示轴”中选择了“XYZ”从而同时显示了X轴方向上的加速度、Y轴方向上的加速度和Z轴方向上的加速度。在第1例的下部显示有“纵轴按钮”、“横轴按钮”和“显示按钮”。“纵轴按钮”和“横轴按钮”是用于在调节显示于中央部的波形的纵轴的标尺和波形的横轴的标尺时触碰的区域。维护人员通过触碰“纵轴按钮”或“横轴按钮”并左右移动来调节显示于中央部的波形的横轴或纵轴的标尺。“操作按钮”是用于在进行显示于中央部的波形图像的“再现”、“停止”、“快进”、“倒回”等时触碰的区域。维护人员触碰“操作按钮”来对显示于中央部的波形图像的“再现”、“停止”、“快进”、“倒回”等进行操作。
如图4的(c)所示,在第2例的上部显示有与声音对应的信息。在第2例的中央部,选择了“选择显示轴”的“Z”从而显示了根据Z轴方向上的加速度得到的速度的信息。在第2例的下部,与第1例同样地显示有“纵轴按钮”、“横轴按钮”和“操作按钮”。
接下来,使用图5对便携式终端12的动作概要进行说明。
图5是用于说明便携式终端的动作概要的流程图,该便携式终端是在进行应用了实施方式1的升降机的诊断分析装置的电梯系统的诊断时利用的诊断装置。
在步骤S1中,便携式终端12判定是否触碰了“开始测定”的区域。当在步骤S1中判定为未触碰“开始测定”的区域的情况下,便携式终端12进行步骤S1的动作。当在步骤S1中判定为触碰了“开始测定”的区域的情况下,便携式终端12进行步骤S2的动作。
在步骤S2中,便携式终端12判定“测定模式”是否为“定时器模式”。当在步骤S2中判定为“测定模式”是“定时器模式”的情况下,便携式终端12进行步骤S3的动作。
在步骤S3中,便携式终端12判定是否经过了“测定待机时间”。当在步骤S3中判定为未经过“测定待机时间”的情况下,便携式终端12进行步骤S3的动作。当在步骤S3中判定为经过了“测定待机时间”的情况下,便携式终端12进行步骤S4的动作。
在步骤S4中,便携式终端12开始诊断信息的收集。然后,便携式终端12进行步骤S5的动作。
在步骤S5中,便携式终端12判定是否经过了“测定时间”。当在步骤S5中判定为未经过“测定时间”的情况下,便携式终端12进行步骤S5的动作。当在步骤S5中判定为经过了“测定时间”的情况下,便携式终端12进行步骤S8的动作。
另一方面,当在步骤S2中判定为“测定模式”不是“定时器模式”、即“测定模式”是“手动模式”的情况下,便携式终端12进行步骤S6的动作。在步骤S6中,便携式终端12开始诊断信息的收集。然后,便携式终端12进行步骤S7的动作。在步骤S7中,判定是否触碰了“停止”的区域。当在步骤S7中判定为未触碰“停止”的区域的情况下,便携式终端12进行步骤S7的动作。当在步骤S7中判定为触碰了“停止”的区域的情况下,便携式终端12进行步骤S8的动作。
在步骤S8中,便携式终端12结束诊断信息的收集。然后,便携式终端12进行步骤S9的动作。在步骤S9中,便携式终端12根据预先设定的条件而显示诊断信息。然后,便携式终端12结束动作。
接下来,使用图6对诊断分析装置11的动作概要进行说明。
图6是用于说明实施方式1的升降机的诊断分析装置的动作概要的流程图。
在步骤S11中,诊断分析装置11判定来自便携式终端12的判定基准请求信息是否已被受理。
当在步骤S11中判定为来自便携式终端12的判定基准请求信息未被受理的情况下,诊断分析装置11进行步骤S12的动作。在步骤S12中,诊断分析装置11判定来自便携式终端12的分析请求信息是否已被受理。
当在步骤S12中判定为来自便携式终端12的分析请求信息未被受理的情况下,诊断分析装置11进行步骤S13的动作。
在步骤S13中,诊断分析装置11判定来自便携式终端12的诊断结果登记信息是否已被受理。
当在步骤S13中判定为来自便携式终端12的诊断结果登记信息未被受理的情况下,诊断分析装置11进行步骤S11的动作。
当在步骤S11中判定为来自便携式终端12的判定基准请求信息已被受理的情况下,诊断分析装置11进行步骤S14的动作。在步骤S14中,诊断分析装置11向该便携式终端12发送电梯的诊断所需的判定基准信息。然后,诊断分析装置11进行步骤S11的动作。
当在步骤S12中判定为来自便携式终端12的分析请求信息已被受理的情况下,诊断分析装置11进行步骤S15的动作。在步骤S15中,诊断分析装置11接收来自该便携式终端12的诊断信息。然后,诊断分析装置11进行步骤S16的动作。在步骤S16中,诊断分析装置11根据所蓄积的多个诊断信息对该诊断信息进行分析。然后,诊断分析装置11进行步骤S17的动作。在步骤S17中,诊断分析装置11向该便携式终端12发送表示该诊断信息的分析结果的信息。然后,诊断分析装置11进行步骤S11的动作。
当在步骤S13中判定为来自便携式终端12的诊断结果登记信息已被受理的情况下,诊断分析装置11进行步骤S18的动作。在步骤S18中,诊断分析装置11蓄积来自该便携式终端12的表示诊断结果的信息。然后,诊断分析装置11进行步骤S11的动作。
根据在以上内容中进行了说明的实施方式1,便携式终端12将电梯的诊断运转时的铅直方向上的加速度的信息和水平方向上的加速度的信息与检测时刻信息对应起来进行存储。因此,能够得到用于适当地进行电梯诊断的信息。其结果是,能够削减故障应对时的作业时间。
此外,便携式终端12将轿厢6的周围的声音所对应的信息与检测时刻信息对应起来进行存储。因此,能够得到用于更适当地进行电梯的诊断的信息。
此外,便携式终端12将壳体部12a的旋转角度信息与检测时刻信息对应起来进行存储。因此,能够得到用于更适当地进行电梯的诊断的信息。
此外,便携式终端12将壳体部12a的周围的图像信息与拍摄时刻信息对应起来进行存储。因此,能够得到用于更适当地进行电梯的诊断的信息。
此外,便携式终端12根据壳体部12a的周围的图像信息来判定壳体部12a相对于轿厢6的朝向。因此,能够得到用于更适当地进行电梯的诊断的信息。
此外,便携式终端12将根据铅直方向上的加速度的信息得到的轿厢6在铅直方向上的位置的信息与其它诊断信息对应起来进行显示。因此,能够适当地估计电梯的异常部位。
此外,便携式终端12向诊断分析装置11发送轿厢6的诊断信息。因此,在诊断分析装置11中,能够在抑制遗漏记录造成的应对不完备的同时,能够进行更详细的诊断。
此外,诊断分析装置11根据所蓄积的诊断信息,对本次的诊断信息进行分析。因此,能够更准确地诊断电梯。
此外,诊断分析装置11向便携式终端12发送表示分析结果的信息。因此,能够对维护人员提示详细的诊断结果。因此,能够在不依赖于维护人员的技能的情况下进行适当的诊断。
另外,也可以将具有与便携式终端12同等的功能的装置常设于轿厢6。在该情况下,在电梯的通常运转时等,能够得到用于进行电梯的诊断的信息。
此外,也可以将曳引机4的绳轮的外径、轿厢6的吊轮的外径、对重7的吊轮的外径、轿厢6的导轨的跨度、对重7的导轨的跨度等的值输入到便携式终端12,通过比较根据这些值得到的诊断信息所对应的模式图(pattern)和实际的诊断信息的模式图,估计出异常部位。在该情况下,能够尽快确认应维护的部位。
此外,也可以将实施方式1的诊断方法应用于没有机房2而是在井道1的上部或下部设有曳引机4、控制装置8和监视装置9的电梯。
此外,也可以将具有与便携式终端12同等的功能的装置应用于电梯以外的升降机的移动物体。
例如,也可以将具有与便携式终端12同等的功能的装置应用于乘客输送机的梯级。在该情况下,只要在将具有与便携式终端12同等的功能的装置安装于梯级之后驱动使该梯级移动的梯级链,就能够根据所得到的加速度来检测该梯级链的伸长。
例如,也可以将具有与便携式终端12同等的功能的装置应用于乘客输送机的移动扶手。在该情况下,只要在安装具有与便携式终端12同等的功能的装置之后驱动使该梯级扶手移动的扶手链,就能够根据所得到的加速度来检测该梯级扶手链的伸长。
接下来,使用图7对诊断分析装置11的例子进行说明。
图7是实施方式1的升降机的诊断分析装置的硬件结构图。
诊断分析装置11的各功能能够通过处理电路来实现。例如,处理电路具备至少一个处理器100a和至少一个存储器100b。例如,处理电路具备至少一个专用的硬件200。
在处理电路具备至少一个处理器100a和至少一个存储器100b的情况下,诊断分析装置11的各功能通过软件、固件、或者软件与固件的组合来实现。软件以及固件中的至少一方被记述为程序。软件以及固件中的至少一方保存在至少一个存储器100b中。至少一个处理器100a通过读出并执行存储在至少一个存储器100b中的程序,来实现诊断分析装置11的各功能。至少一个处理器100a也称为中央处理装置、处理装置、运算装置、微处理器、微型计算机、DSP。例如,至少一个存储器100b是RAM(Random Access Memory:随机存取存储器)、ROM(Read Only Memory:只读存储器)、闪存、EPROM(Erasable Programmable Read OnlyMemory:可擦可编程只读存储器)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ReadOnly Memory:电可擦可编程只读存储器)等非易失性或易失性的半导体存储器、磁盘、软盘、光盘、CD(compact disk:紧凑型光盘)、迷你盘(mini disc)、DVD(Digital VersatileDisk:数字多功能盘)等。
在处理电路具备至少一个专用的硬件200的情况下,处理电路例如通过单一电路、复合电路、编程处理器、并行编程处理器、ASIC(Application Specific IntegratedCircuit:专用集成电路)、FPGA(Field Programmable Gate Array:现场可编程门阵列)或它们的组合来实现。例如,诊断分析装置11的各功能分别通过处理电路来实现。例如,诊断分析装置11的各功能集中通过处理电路来实现。
关于诊断分析装置11的各功能,也可以通过专用的硬件200来实现一部分,通过软件或固件来实现其它部分。例如,也可以是,关于分析侧控制部11e的功能,通过作为专用的硬件200的处理电路来实现,关于分析侧控制部11e的功能以外的功能,通过至少一个处理器100a读出并执行保存在至少一个存储器100b中的程序来实现。
这样,处理电路通过硬件200、软件、固件或者它们的组合来实现诊断分析装置11的各功能。
虽然未图示,但控制装置8的各功能也通过与实现诊断分析装置11的各功能的处理电路同等的处理电路来实现。监视装置9的各功能也通过与实现诊断分析装置11的各功能的处理电路同等的处理电路实现。信息中心装置10的各功能也通过与实现诊断分析装置11的各功能的处理电路同等的处理电路实现。
产业上的可利用性
如上所述,本发明的升降机的诊断装置以及诊断分析装置能够用于电梯系统。
标号说明
1:井道;2:机房;3:层站;4:曳引机;5:主绳索;6:轿厢;7:对重;8:控制装置;9:监视装置;10:信息中心装置;11:诊断分析装置;11a:分析侧接收部;11b:分析侧发送部;11c:蓄积部;11d:分析部;11e:分析侧控制部;12:便携式终端;12a:壳体部;12b:存储部;12c:诊断侧接收部;12d:诊断侧发送部;12e:显示部;12f:加速度检测部;12g:麦克风部;12h:旋转角度检测部;12i:摄像部;12j:位置检测部;12k:诊断侧控制部;100a:处理器;100b:存储器;200:硬件。

Claims (10)

1.一种升降机的诊断装置,其中,所述升降机的诊断装置具备:
壳体部,其构成外廓;
存储部,其收纳于所述壳体部,对信息进行存储;
加速度检测部,其收纳于所述壳体部,将在所述壳体部安装于升降机的移动物的状态下该移动物进行了移动时该移动物在铅直方向上的加速度和水平方向上的加速度作为该升降机的移动物的诊断信息检测出来;
摄像部,其收纳于所述壳体部,在所述壳体部安装于所述升降机的移动物的状态下,拍摄该移动物的周围作为该升降机的移动物的诊断信息;以及
诊断侧控制部,其收纳于所述壳体部,将由所述加速度检测部检测出的铅直方向上的加速度的信息和水平方向上的加速度的信息与检测时刻信息对应起来存储在所述存储部中,
所述诊断侧控制部将由所述摄像部拍摄得到的图像信息与拍摄时刻信息对应起来存储在所述存储部中。
2.根据权利要求1所述的升降机的诊断装置,其中,
所述升降机的诊断装置具备麦克风部,该麦克风部收纳于所述壳体部,在所述壳体部安装于所述升降机的移动物的状态下,收集该移动物周边的声音作为该升降机的移动物的诊断信息,
所述诊断侧控制部将与所述麦克风部检测出的声音对应的信息和检测时刻信息对应起来存储在所述存储部中。
3.根据权利要求1或2所述的升降机的诊断装置,其中,
所述升降机的诊断装置具备旋转角度检测部,该旋转角度检测部收纳于所述壳体部,在所述壳体部安装于所述升降机的移动物的状态下,将该移动物的旋转角度作为该升降机的移动物的诊断信息检测出来,
所述诊断侧控制部将由所述旋转角度检测部检测出的旋转角度的信息与检测时刻信息对应起来存储在所述存储部中。
4.根据权利要求1或2所述的升降机的诊断装置,其中,
所述诊断侧控制部根据由所述摄像部拍摄得到的图像信息来判定所述壳体部相对于所述升降机的移动物的朝向。
5.根据权利要求1或2所述的升降机的诊断装置,其中,
所述升降机的诊断装置具备位置检测部,该位置检测部收纳于所述壳体部,在所述壳体部安装于所述升降机的移动物的状态下检测该升降机的位置,
所述诊断侧控制部根据由所述位置检测部检测出的位置的信息来设定诊断所述升降机的移动物的诊断信息时的基准。
6.根据权利要求1或2所述的升降机的诊断装置,其中,
所述升降机的诊断装置具备显示部,该显示部收纳于所述壳体部,并对信息进行显示,
所述诊断侧控制部使根据由所述加速度检测部检测出的铅直方向上的加速度的信息得到的该移动物在铅直方向上的位置的信息与其它诊断信息对应起来显示于所述显示部。
7.根据权利要求1或2所述的升降机的诊断装置,其中,
所述升降机的诊断装置具备诊断侧发送部,该诊断侧发送部收纳于所述壳体部,并发送信息,
所述诊断侧控制部使所述诊断侧发送部发送该升降机的移动物的诊断信息。
8.一种升降机的诊断分析装置,其中,所述升降机的诊断分析装置具备:
分析侧接收部,其接收信息;
蓄积部,其蓄积信息;以及
分析部,其在所述分析侧接收部接收到来自权利要求7所述的诊断装置的诊断信息时使该诊断信息蓄积于所述蓄积部,并根据所蓄积的诊断信息对升降机的移动物的诊断信息进行分析。
9.根据权利要求8所述的升降机的诊断分析装置,其中,
所述升降机的诊断分析装置具备分析侧控制部,该分析侧控制部在所述分析侧接收部接收到来自权利要求7所述的诊断装置的诊断信息时对该诊断信息进行重采样处理,并使进行了重采样处理后的诊断信息蓄积于所述蓄积部。
10.根据权利要求8或9所述的升降机的诊断分析装置,其中,所述升降机的诊断分析装置具备:
分析侧发送部,其发送信息;以及
控制部,其使所述分析侧发送部向所述诊断装置发送表示所述分析部的分析结果的信息。
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