CN115196456A - 一种适用于不同品牌电梯的故障判断方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及物联网技术领域,特别是指一种适用于不同品牌电梯的故障判断方法及装置,该方法包括:获取预设的基础状态码和基准极性码;获取电梯的品牌基础状态码;将电梯的品牌基础状态码与基础状态码逐位代码进行比较,如果代码相同,则将对应位次的基准极性码赋值给电梯的对应位次的品牌极性码,如果代码不同,则将对应位次的基准极性码进行取反,将取反后的值赋值给电梯的对应位次的品牌极性码;获取电梯的即时状态码;通过预设的品牌极性码对即时状态码进行处理,得到标准状态码,将标准状态码与预设的故障代码进行比较,判断电梯是否发生故障。采用本发明,可以解决不同品牌型号电梯难以判断故障的问题。
Description
技术领域
本发明涉及物联网技术领域,特别是指一种适用于不同品牌电梯的故障判断方法及装置。
背景技术
传统的电梯故障都是在用户打电话或者在进行维保时才能检测到,但这种情况往往电梯故障了发生了较长时间之后,工作人员才得到消息,导致电梯的维修效率较低,电梯安全性得不到保障。因此,出现了通过电梯状态码实时判断电梯是否出现故障的方法。
在通过电梯状态码判断是否发生故障时,需要用到电梯的基准状态。所有品牌、型号的电梯都设一个公共的基准状态,那就是“停梯、关门、平层、底层”;但是,各品牌、型号的电梯的基准状态对应的状态码不一定是一样的,这就导致了各品牌、型号的电梯获取的状态码不一定是一样的,例如,设定了故障代码后,有的品牌的电梯的状态码与故障代码一致,是因为该电梯出现了故障,有的品牌的电梯的状态码与故障代码一致,但该电梯并没有出现故障,是因为该电梯的基准状态的状态码不一样。
这样,通过直接获取的电梯状态码判断电梯故障时,可能会出现错误,导致检测准确率降低。因此,目前需要一种适用于不同品牌电梯的故障判断方法。
发明内容
本发明实施例提供了一种适用于不同品牌电梯的故障判断方法及装置。所述技术方案如下:
一方面,提供了一种适用于不同品牌电梯的故障判断方法,该方法由适用于不同品牌电梯的故障判断装置实现,所述方法包括:
S1、获取预设的基础状态码和基准极性码;
S2、获取电梯的品牌基础状态码,所述基础状态码、基准极性码和电梯的品牌基础状态码均为18位代码;
S3、将所述电梯的品牌基础状态码与所述基础状态码逐位代码进行比较,如果代码相同,则将对应位次的基准极性码赋值给电梯的对应位次的品牌极性码,如果代码不同,则将对应位次的基准极性码进行取反,将取反后的值赋值给电梯的对应位次的品牌极性码;
S4、获取电梯的即时状态码;
S5、通过预设的品牌极性码对所述即时状态码进行处理,得到标准状态码;
S6、将所述标准状态码与预设的故障代码进行比较,判断电梯是否发生故障。
可选地,所述S4中的获取电梯的即时状态码,包括:
采集18根电梯控制线缆的通断信号以及每个通断信号的地址,根据所述每个通断信号的地址,将所述通断信号转换为即时状态码,其中,所述每个通断信号的地址用于识别信号的来源。
可选地,所述品牌极性码、所述即时状态码以及所述标准状态码均由18位代码组成,每位代码为0或1,其中,0和1用于表示电梯控制线缆的控制信号为断或通;
S5中的通过预设的品牌极性码对所述即时状态码进行处理,得到标准状态码,包括:
S51、将所述即时状态码与预设的品牌极性码逐位代码进行比较,如果所述品牌极性码的某位代码为1,则将对应位次的即时状态码赋值给对应位次的标准状态码;如果所述品牌极性码的某位代码为0,则将对应位次的即时状态码取反值,并赋值给对应位次的标准状态码。
可选地,所述S51中的将所述即时状态码与预设的品牌极性码逐位代码进行比较,如果所述品牌极性码的某位代码为1,则将对应位次的即时状态码赋值给对应位次的标准状态码;如果所述品牌极性码的某位代码为0,则将对应位次的即时状态码取反值,并赋值给对应位次的标准状态码,包括:
S511、设定位数值的参数为i,i=0;
S512、判断i是否大于或等于17,如果是,则转去执行S515,如果否,则转去执行S513;
S513、判断所述品牌极性码的第i位代码是1还是0,如果所述品牌极性码的第i位代码是1,则将所述即时状态码的第i位代码赋值给标准状态码的第i位代码,如果所述品牌极性码的第i位代码是0,则将所述即时状态码的第i位代码进行取反,将取反后的值赋值给标准状态码的第i位代码;
S514、i=i+1,转去执行S512;
S515、结束对标准状态码的取值,确定标准状态码。
另一方面,提供了一种适用于不同品牌电梯的故障判断装置,该装置用于实现适用于不同品牌电梯的故障判断方法,所述装置包括:
第一获取模块,用于获取预设的基础状态码和基准极性码;
第二获取模块,用于获取电梯的品牌基础状态码,所述基础状态码、基准极性码和电梯的品牌基础状态码均为18位代码;
赋值模块,用于将所述电梯的品牌基础状态码与所述基础状态码逐位代码进行比较,如果代码相同,则将对应位次的基准极性码赋值给电梯的对应位次的品牌极性码,如果代码不同,则将对应位次的基准极性码进行取反,将取反后的值赋值给电梯的对应位次的品牌极性码;
第三获取模块,用于获取电梯的即时状态码;
处理模块,用于通过预设的品牌极性码对所述即时状态码进行处理,得到标准状态码;
判断模块,用于将所述标准状态码与预设的故障代码进行比较,判断电梯是否发生故障。
可选地,所述第三获取模块,进一步用于:
采集18根电梯控制线缆的通断信号以及每个通断信号的地址,根据所述每个通断信号的地址,将所述通断信号转换为即时状态码,其中,所述每个通断信号的地址用于识别信号的来源。
可选地,所述品牌极性码、所述即时状态码以及所述标准状态码均由18位代码组成,每位代码为0或1,其中,0和1用于表示电梯控制线缆的控制信号为断或通;
所述处理模块,进一步用于:
S51、将所述即时状态码与预设的品牌极性码逐位代码进行比较,如果所述品牌极性码的某位代码为1,则将对应位次的即时状态码赋值给对应位次的标准状态码;如果所述品牌极性码的某位代码为0,则将对应位次的即时状态码取反值,并赋值给对应位次的标准状态码。
可选地,所述处理模块,进一步用于:
S511、设定位数值的参数为i,i=0;
S512、判断i是否大于或等于17,如果是,则转去执行S515,如果否,则转去执行S513;
S513、判断所述品牌极性码的第i位代码是1还是0,如果所述品牌极性码的第i位代码是1,则将所述即时状态码的第i位代码赋值给标准状态码的第i位代码,如果所述品牌极性码的第i位代码是0,则将所述即时状态码的第i位代码进行取反,将取反后的值赋值给标准状态码的第i位代码;
S514、i=i+1,转去执行S512;
S515、结束对标准状态码的取值,确定标准状态码。
另一方面,提供了一种电子设备,所述电子设备包括处理器、存储器和通讯模块,所述存储器中存储有至少一条指令,所述至少一条指令由所述处理器加载并执行以实现上述适用于不同品牌电梯的故障判断方法。
另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有至少一条指令,所述至少一条指令由处理器加载并执行以实现上述适用于不同品牌电梯的故障判断方法。
本发明实施例提供的技术方案带来的有益效果至少包括:
本发明实施例中,通过设置品牌极性码,解决了不同品牌型号电梯对于基准状态,控制线通断规定不同的问题,同时也就解决了不同品牌型号电梯难以判断故障的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种适用于不同品牌电梯的故障判断方法流程图;
图2是本发明实施例提供的一种适用于不同品牌电梯的故障判断装置框图;
图3是本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
本发明实施例提供了一种适用于不同品牌电梯的故障判断方法,该方法可以由适用于不同品牌电梯的故障判断装置实现,在本发明实施例中,基础状态码、基准极性码、品牌极性码、即时状态码、标准状态码、故障代码等均由18位代码组成,每位代码为0或1,基础状态码、初始状态码、标准状态码、故障代码的每位代码用于代表通断状态,基准极性码、品牌极性码的每位代码用于校验,使不同品牌型号的电梯可以使用相同的故障代码。
在本发明实施例中,将预设的基础状态码设定为日立HGP电梯的品牌基础状态码,日立HGP电梯的品牌基础状态码为111100110000000000,则预设的基础状态码设定为“111100110000000000”;将需要判断是否发生故障的电梯设定为通力Mini3000电梯。如图1所示为适用于不同品牌电梯的故障判断方法流程图,该方法的处理流程可以包括如下的步骤:
S1、获取预设的基础状态码和基准极性码。
在本发明实施例中,将日立HGP电梯的基础状态码设定为“111100110000000000”,将其极性码设定为每位都是1,日立HGP电梯的极性码即为基准极性码,即“111111111111111111”。
S2、获取电梯的品牌基础状态码。
其中,基础状态码、基准极性码和电梯的品牌基础状态码均为18位代码。
在本发明实施例中,所有品牌、型号的电梯都可以设一个共同的基础状态,即“停梯、关门、平层、底层”,各品牌、型号的电梯的品牌基础状态码不一定是一样的;比如日立HGP电梯的基础状态的品牌基础状态码是111100110000000000,而通力Mini3000电梯的基础状态的品牌基础状态码是111100001100000000。
S3、将电梯的品牌基础状态码与基础状态码逐位代码进行比较,如果代码相同,则将对应位次的基准极性码赋值给电梯的对应位次的品牌极性码,如果代码不同,则将对应位次的基准极性码进行取反,将取反后的值赋值给电梯的对应位次的品牌极性码。
在本发明实施例中,将日立HGP电梯的品牌基础状态码“111100001100000000”与通力Mini3000电梯的基础状态码“111100110000000000”进行逐位比较,对于同一位次,如果电梯的品牌基础状态码的代码与基础状态码的代码相同,则将该位次的基准极性码赋值给电梯的品牌极性码,例如,对于前六位,通力Mini3000电梯的品牌基础状态码与日立HGP基础状态码均为“111100”,即前六位相同,因此,将基准极性码的前六位“111111”赋值给通力Mini3000电梯的品牌极性码的前六位,也即,通力Mini3000电梯的品牌极性码的前六位是“111111”;如果电梯的品牌基础状态码的代码与基础状态码的代码不相同,则将对应位次的基准极性码进行取反,将取反后得到的值赋值给对应位次的品牌极性码,例如,对于第七位至第十位,通力Mini3000电梯的品牌基础状态码为“0011”,而日立HGP基础状态码为“1100”,二者不同,因此,对基准极性码的第七位至第十位进行取反,即对“1111”进行取反,得到“0000”,并赋值给通力Mini3000电梯的品牌极性码的第七位至第十位,也即,电梯的品牌极性码的第七位至第十位为“0000”。基于上述原理,可以确定通力Mini3000电梯的品牌极性码为“111111000011111111”,其他品牌电梯的品牌极性码可以以此类推而得到。
S4、获取电梯的即时状态码。
一种可行的实施方式中,获取电梯的即时状态码的具体操作可以如下:
采集18根电梯控制线缆的通断信号以及每个通断信号的地址,根据每个通断信号的地址,将通断信号转换为即时状态码,其中,每个通断信号的地址用于识别信号的来源。
其中,18根电梯控制线缆对应的控制信号分别是:安全回路信号、检修信号、上行强迫减速信号、下行强迫减速信号、厅门锁信号、轿门锁信号、运行反馈信号、抱闸反馈信号、上平层信号、下平层信号、运行信号、抱闸信号、报警信号、消防信号、地震信号、轿厢红外信号、轿门光幕信号以及重力传感器信号。
一种可行的实施方式中,18个环形电流监测元件分别获取18根电梯控制线缆的通断信号以及每个通断信号的地址。电子设备采集通断信号以及每个初始状态位的地址,根据每个通断信号的地址,将通断信号转换为即时状态码。
根据电梯的故障设定方案,根据采集到的通断信号,转化为对应的数字表示,再根据通断信号的地址,将转化得到的数字进行排序组合,得到即时状态码。例如,电梯的故障设定方案为0表示电梯控制线缆的控制信号为通,设定1表示电梯控制线缆的控制信号为断,当采集到的某位信号是通时,将对应位次的即时状态码确定为0。
S5、通过预设的品牌极性码对即时状态码进行处理,得到标准状态码。
其中,品牌极性码、即时状态码以及标准状态码均由18位代码组成,每位代码为0或1,其中,0和1用于表示电梯控制线缆的控制信号为断或通。
一种可行的实施方式中,通过预设的品牌极性码对即时状态码进行处理,将电梯的即时状态码转换为统一规则的标准状态码,这样,标准状态码就可以和故障代码进行比较,进而判断电梯是否发生故障了。
具体地,S5中的通过预设的品牌极性码对即时状态码进行处理,得到标准状态码,处理过程可以如下:
S51、将即时状态码与预设的品牌极性码逐位代码进行比较,如果品牌极性码的某位代码为1,则将对应位次的即时状态码赋值给对应位次的标准状态码。如果品牌极性码的某位代码为0,则将对应位次的即时状态码取反值,并赋值给对应位次的标准状态码。
一种可行的实施方式中,采集处理终端确定标准状态码的具体过程可以包括下述步骤S511-S515:
S511、设定位数值的参数为i,i=0。
S512、判断i是否大于或等于17,如果是,则转去执行S515,如果否,则转去执行S513。
S513、判断品牌极性码的第i位代码是1还是0,如果品牌极性码的第i位代码是1,则将即时状态码的第i位代码赋值给标准状态码的第i位代码,如果品牌极性码的第i位代码是0,则将即时状态码的第i位代码进行取反,将取反后的值赋值给标准状态码的第i位代码。
S514、i=i+1,转去执行S512。
S515、结束对标准状态码的取值,确定标准状态码。
举例来说,即时状态码为“110011001111000000”,而电梯的品牌极性码为“111111000011111111”,按照上述步骤S261-S265的操作,可以得出标准状态码为“110011110011000000”。
S6、将标准状态码与预设的故障代码进行比较,判断电梯是否发生故障。
一种可行的实施方式中,将标准状态码与预设的故障代码进行比较,如果标准状态码与预设的某种故障代码一致,确定该故障代码对应的故障种类,并判断电梯发生了此故障种类的故障。如果标准状态码与预设的所有故障代码均不相同,则判断电梯没有发生故障。
本发明实施例中,通过设置品牌极性码,解决了不同品牌型号电梯对于基准状态,控制线通断规定不同的问题,同时也就解决了不同品牌型号电梯难以判断故障的问题。
本发明实施例提供了一种适用于不同品牌电梯的故障判断方法,该方法可以由适用于不同品牌电梯的故障判断装置实现,如图2所示为适用于不同品牌电梯的故障判断装置框图,该装置包括第一获取模块210、第二获取模块220、赋值模块230、第三获取模块240以及处理模块250:
第一获取模块210,用于获取预设的基础状态码和基准极性码;
第二获取模块220,用于获取电梯的品牌基础状态码,所述基础状态码、基准极性码和电梯的品牌基础状态码均为18位代码;
赋值模块230,用于将所述电梯的品牌基础状态码与所述基础状态码逐位代码进行比较,如果代码相同,则将对应位次的基准极性码赋值给电梯的对应位次的品牌极性码,如果代码不同,则将对应位次的基准极性码进行取反,将取反后的值赋值给电梯的对应位次的品牌极性码;
第三获取模块240,用于获取电梯的即时状态码;
处理模块250,用于通过预设的品牌极性码对所述即时状态码进行处理,得到标准状态码;
判断模块260,用于将标准状态码与预设的故障代码进行比较,判断电梯是否发生故障。
可选地,所述第三获取模块240,进一步用于:
采集18根电梯控制线缆的通断信号以及每个通断信号的地址,根据所述每个通断信号的地址,将所述通断信号转换为即时状态码,其中,所述每个通断信号的地址用于识别信号的来源。
可选地,所述品牌极性码、所述即时状态码以及所述标准状态码均由18位代码组成,每位代码为0或1,其中,0和1用于表示电梯控制线缆的控制信号为断或通;
所述处理模块250,进一步用于:
S51、将所述即时状态码与预设的品牌极性码逐位代码进行比较,如果所述品牌极性码的某位代码为1,则将对应位次的即时状态码赋值给对应位次的标准状态码;如果所述品牌极性码的某位代码为0,则将对应位次的即时状态码取反值,并赋值给对应位次的标准状态码。
可选地,所述处理模块,进一步用于:
S511、设定位数值的参数为i,i=0;
S512、判断i是否大于或等于17,如果是,则转去执行S515,如果否,则转去执行S513;
S513、判断所述品牌极性码的第i位代码是1还是0,如果所述品牌极性码的第i位代码是1,则将所述即时状态码的第i位代码赋值给标准状态码的第i位代码,如果所述品牌极性码的第i位代码是0,则将所述即时状态码的第i位代码进行取反,将取反后的值赋值给标准状态码的第i位代码;
S514、i=i+1,转去执行S512;
S515、结束对标准状态码的取值,确定标准状态码。
图3是本发明实施例提供的一种电子设备300的结构示意图,该电子设备300可因配置或性能不同而产生比较大的差异,可以包括一个或一个以上处理器(centralprocessing units,CPU)301、一个或一个以上的存储器302以及通讯模块303,其中,所述存储器302中存储有至少一条指令,所述至少一条指令由所述处理器301加载并执行以实现上述适用于不同品牌电梯的故障判断方法的步骤。
在示例性实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器,上述指令可由终端中的处理器执行以完成上述适用于不同品牌电梯的故障判断方法。例如,所述计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种适用于不同品牌电梯的故障判断方法,其特征在于,所述方法包括:
S1、获取预设的基础状态码和基准极性码;
S2、获取电梯的品牌基础状态码,所述基础状态码、基准极性码和电梯的品牌基础状态码均为18位代码;
S3、将所述电梯的品牌基础状态码与所述基础状态码逐位代码进行比较,如果代码相同,则将对应位次的基准极性码赋值给电梯的对应位次的品牌极性码,如果代码不同,则将对应位次的基准极性码进行取反,将取反后的值赋值给电梯的对应位次的品牌极性码;
S4、获取电梯的即时状态码;
S5、通过预设的品牌极性码对所述即时状态码进行处理,得到标准状态码;
S6、将所述标准状态码与预设的故障代码进行比较,判断电梯是否发生故障。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述S4中的获取电梯的即时状态码,包括:
采集18根电梯控制线缆的通断信号以及每个通断信号的地址,根据所述每个通断信号的地址,将所述通断信号转换为即时状态码,其中,所述每个通断信号的地址用于识别信号的来源。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述品牌极性码、所述即时状态码以及所述标准状态码均由18位代码组成,每位代码为0或1,其中,0和1用于表示电梯控制线缆的控制信号为断或通;
S5中的通过预设的品牌极性码对所述即时状态码进行处理,得到标准状态码,包括:
S51、将所述即时状态码与预设的品牌极性码逐位代码进行比较,如果所述品牌极性码的某位代码为1,则将对应位次的即时状态码赋值给对应位次的标准状态码;如果所述品牌极性码的某位代码为0,则将对应位次的即时状态码取反值,并赋值给对应位次的标准状态码。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述S51中的将所述即时状态码与预设的品牌极性码逐位代码进行比较,如果所述品牌极性码的某位代码为1,则将对应位次的即时状态码赋值给对应位次的标准状态码;如果所述品牌极性码的某位代码为0,则将对应位次的即时状态码取反值,并赋值给对应位次的标准状态码,包括:
S511、设定位数值的参数为i,i=0;
S512、判断i是否大于或等于17,如果是,则转去执行S515,如果否,则转去执行S513;
S513、判断所述品牌极性码的第i位代码是1还是0,如果所述品牌极性码的第i位代码是1,则将所述即时状态码的第i位代码赋值给标准状态码的第i位代码,如果所述品牌极性码的第i位代码是0,则将所述即时状态码的第i位代码进行取反,将取反后的值赋值给标准状态码的第i位代码;
S514、i=i+1,转去执行S512;
S515、结束对标准状态码的取值,确定标准状态码。
5.一种适用于不同品牌电梯的故障判断装置,其特征在于,所述装置用于实现适用于不同品牌电梯的故障判断方法,所述装置包括:
第一获取模块,用于获取预设的基础状态码和基准极性码;
第二获取模块,用于获取电梯的品牌基础状态码,所述基础状态码、基准极性码和电梯的品牌基础状态码均为18位代码;
赋值模块,用于将所述电梯的品牌基础状态码与所述基础状态码逐位代码进行比较,如果代码相同,则将对应位次的基准极性码赋值给电梯的对应位次的品牌极性码,如果代码不同,则将对应位次的基准极性码进行取反,将取反后的值赋值给电梯的对应位次的品牌极性码;
第三获取模块,用于获取电梯的即时状态码;
处理模块,用于通过预设的品牌极性码对所述即时状态码进行处理,得到标准状态码;
判断模块,用于将所述标准状态码与预设的故障代码进行比较,判断电梯是否发生故障。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述第三获取模块,进一步用于:
采集18根电梯控制线缆的通断信号以及每个通断信号的地址,根据所述每个通断信号的地址,将所述通断信号转换为即时状态码,其中,所述每个通断信号的地址用于识别信号的来源。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述品牌极性码、所述即时状态码以及所述标准状态码均由18位代码组成,每位代码为0或1,其中,0和1用于表示电梯控制线缆的控制信号为断或通;
所述处理模块,进一步用于:
S51、将所述即时状态码与预设的品牌极性码逐位代码进行比较,如果所述品牌极性码的某位代码为1,则将对应位次的即时状态码赋值给对应位次的标准状态码;如果所述品牌极性码的某位代码为0,则将对应位次的即时状态码取反值,并赋值给对应位次的标准状态码。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述处理模块,进一步用于:
S511、设定位数值的参数为i,i=0;
S512、判断i是否大于或等于17,如果是,则转去执行S515,如果否,则转去执行S513;
S513、判断所述品牌极性码的第i位代码是1还是0,如果所述品牌极性码的第i位代码是1,则将所述即时状态码的第i位代码赋值给标准状态码的第i位代码,如果所述品牌极性码的第i位代码是0,则将所述即时状态码的第i位代码进行取反,将取反后的值赋值给标准状态码的第i位代码;
S514、i=i+1,转去执行S512;
S515、结束对标准状态码的取值,确定标准状态码。
9.一种电子设备,包括:
处理器;以及
存储程序的存储器,
其中,所述程序包括指令,所述指令在由所述处理器执行时使所述处理器执行根据权利要求1-4中任一项所述的方法。
10.一种存储有计算机指令的非瞬时计算机可读存储介质,其中,所述计算机指令用于使计算机执行根据权利要求1-4中任一项所述的方法。
Priority Applications (1)
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