EP3201114A1 - Aufzugssystem mit einzeln angetriebenen kabinen und geschlossener fahrbahn - Google Patents

Aufzugssystem mit einzeln angetriebenen kabinen und geschlossener fahrbahn

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Publication number
EP3201114A1
EP3201114A1 EP15771109.4A EP15771109A EP3201114A1 EP 3201114 A1 EP3201114 A1 EP 3201114A1 EP 15771109 A EP15771109 A EP 15771109A EP 3201114 A1 EP3201114 A1 EP 3201114A1
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EP
European Patent Office
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guide
car
gear
elevator system
drive unit
Prior art date
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Granted
Application number
EP15771109.4A
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English (en)
French (fr)
Other versions
EP3201114B1 (de
Inventor
Lukas Finschi
Florian Troesch
Paul Friedli
Kilian Schuster
Jonas Vonaesch
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Inventio AG
Original Assignee
Inventio AG
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Publication date
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Publication of EP3201114A1 publication Critical patent/EP3201114A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3201114B1 publication Critical patent/EP3201114B1/de
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Anticipated expiration legal-status Critical

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B9/00Kinds or types of lifts in, or associated with, buildings or other structures
    • B66B9/02Kinds or types of lifts in, or associated with, buildings or other structures actuated mechanically otherwise than by rope or cable
    • B66B9/022Kinds or types of lifts in, or associated with, buildings or other structures actuated mechanically otherwise than by rope or cable by rack and pinion drives
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B1/00Control systems of elevators in general
    • B66B1/24Control systems with regulation, i.e. with retroactive action, for influencing travelling speed, acceleration, or deceleration
    • B66B1/2408Control systems with regulation, i.e. with retroactive action, for influencing travelling speed, acceleration, or deceleration where the allocation of a call to an elevator car is of importance, i.e. by means of a supervisory or group controller
    • B66B1/2433For elevator systems with a single shaft and multiple cars
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B1/00Control systems of elevators in general
    • B66B1/34Details, e.g. call counting devices, data transmission from car to control system, devices giving information to the control system
    • B66B1/3415Control system configuration and the data transmission or communication within the control system
    • B66B1/3446Data transmission or communication within the control system
    • B66B1/3461Data transmission or communication within the control system between the elevator control system and remote or mobile stations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B9/00Kinds or types of lifts in, or associated with, buildings or other structures
    • B66B9/003Kinds or types of lifts in, or associated with, buildings or other structures for lateral transfer of car or frame, e.g. between vertical hoistways or to/from a parking position
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B9/00Kinds or types of lifts in, or associated with, buildings or other structures
    • B66B9/10Kinds or types of lifts in, or associated with, buildings or other structures paternoster type

Definitions

  • Elevator system with individually driven cabins and closed carriageway
  • the technology described here generally relates to elevator systems with several cabins in a shaft, the technology is particularly concerned
  • Elevator systems in which the cabins can be moved individually on a closed rail track.
  • Various exemplary embodiments of the technology relate in particular to designs of the rail track and a drive unit.
  • a cabin travels along a linear lane to a passenger of one
  • the cab is suspended from a suspension means which connects the car to a counterweight and is driven by a drive motor.
  • Guide rails installed in an elevator shaft form the linear roadway and extend between a pit (lower pit area) and a pit top (upper pit area).
  • the drive motor is arranged in the shaft head or a separate machine room.
  • This elevator system has a rail track consisting of two vertical track sections and two horizontal track sections (an upper section and a lower section).
  • several cabins can be moved on the rail track; Each cabin is individually driven by a motor. Up and down movements of a car are made by means of a drive gear and a brake.
  • a cabin is displaceable horizontally from one vertical track part to the other vertical track part by a hydraulic or pneumatic cylinder.
  • JP 2004269193 describes an elevator installation with a carriageway on which several self-propelled cabins can be moved. To get a cabin from a vertical
  • Routing section of track to another vertical section of track is a turnout provided, insert the horizontal track parts.
  • the switches are stiffened by a gear transmission.
  • a roller drive is present, the rollers exert force on a guide rail to move the car.
  • One aspect of such an improved technology relates to an elevator system having a
  • the guide rail system forms a closed roadway along which the cabin can be moved between floors in operation.
  • the drive unit has a motor, a gear system coupled to the motor via an axle and a guide pulley, the motor driving the gear system in operation.
  • Guide rail system has a pinion system and spaced from each other
  • the gear system acts on the pinion system in operation to move the cab along the roadway.
  • the cabin is located through the one on the cabin
  • Such a self-propelled cab can move relatively freely on the closed carriageway without being limited to vertical up / down movements by carrying ropes, slings, or hydraulic cylinders.
  • Agility allows, among other cornering and orbits with or without reversal.
  • the technology is so flexible that only vertical up / down movements can be carried out as required (eg with few travel requests (eg at night)).
  • the technology also makes it possible to have several cabins that can move independently on the closed lane. This increases the capacity of the elevator system, which can increase capacity
  • a central control unit and a fixed
  • the central control unit is communicatively connected to the floor terminals and the local control units.
  • the central control unit thus knows at any time the status (eg movement parameters including position data as exemplary status parameters) of a car. If, for example, a destination call is received, the central control unit uses the status information of all cars to designate a car suitable for this destination call select. The cabin selected in this way then receives from the central control unit a corresponding control command.
  • Control units takes place in one embodiment via a radio network, for. B. a WLAN. This simplifies the installation of a for the
  • the floor terminals can either also via the wireless network or a wired
  • the pinion system includes a plurality of in a first
  • first row and the second row are arranged along a common line on a first guide part of the guide system.
  • Bolts are visible along the guide system and therefore, for example, by a service technician verifiable; this can replace them if necessary, without larger ones Parts of the management system would need to be replaced.
  • first bolts on a first side of the first guide part in a first direction and the second bolt on a second side of the first guide part in a second
  • the gear system has a first gear disk and a second gear disk spaced therefrom and disposed on the axle.
  • Guide disc is arranged between the first and the second gear wheel on the axis.
  • the guide disk has, for example, a guide groove into which the
  • the gear wheels are rotated against each other, for example by half a pitch. This ensures that always engages at least one gear in the pinion system and continuously a force on the
  • a conductor track is arranged on the guide rail system with which the drive unit is in electrical contact with the guide rail system
  • the guide rail system has a guide element that extends along a vertical section of the guide rail system.
  • the guide member engages in a coupled with the cabin recording.
  • Recording may be present on the cabin designed as a guide groove.
  • Recording can also be configured on a guide shoe designed as a guide groove.
  • the guide shoe is not rotatably mounted on the axis. On a the
  • Gear system and the pinion system side facing the guide shoe according to one embodiment, parts defining travel paths.
  • On the pinion system is a
  • Fig. 1 is a schematic perspective view of an embodiment of an elevator system with a guide system for several self-propelled
  • FIG. 2 is an enlarged illustration of a lower portion of the elevator system of FIG.
  • Fig. 3 is a schematically illustrated embodiment of a portion of
  • Fig. 4 is a more detailed illustration of the guide system with one disposed therein
  • FIG. 5 shows a schematically illustrated embodiment of the guide system in perspective view
  • Fig. 6 shows a cross section through the embodiment of the shown in Fig. 5
  • Fig. 7 is a schematic illustration of a plan view of the drive unit in
  • FIG. 8 is a schematic illustration of a drive unit of FIG. 4 in FIG.
  • FIG. 9 shows a schematically illustrated embodiment of a drive unit in FIG.
  • FIG. 10 shows the drive unit from FIG. 9 in perspective view
  • Fig. 1 1 is a schematic illustration of an embodiment of a guide shoe for an embodiment of a second guide system
  • Fig. 12 is a schematic plan view of the guide shoe of Fig. 1 1; 13 shows a cross section through the second guide system;
  • Fig. 14 is a schematically illustrated lower portion of the second guide system
  • Fig. 15 is an illustration of the guide shoe with a arranged thereon
  • FIG. 16 is a schematic illustration of a plan view of the drive unit in FIG.
  • FIG. 17 shows a schematic illustration of a drive unit in interaction with the second guide system in a perspective view
  • Fig. 18 is a schematic illustration of the elevator system with a central
  • Control unit and a number of floor terminals.
  • Fig. 1 shows a perspective and schematic representation of a
  • FIG. 2 shows an enlarged
  • Positions are the elevator cars 2 in the lower region of the guide system 4; in Fig. 1 are both cabins 2 on vertical sections of the guide system 4, and in Fig. 2 is one of the cabins 2 on a horizontal
  • Such an elevator system 1 is usually installed in a shaft within a multistory building.
  • a shaft can be designed differently, for example as a shaft with four walls, or as a shaft with less than four walls, for example as a so-called panoramic elevator.
  • FIGS. 1 and 2 neither show a shaft nor fastening structures, shaft doors or individual floors.
  • the guide system 4 is fastened in the shaft by various fastening structures. Parts of this
  • FIG. 4 Mounting structures are shown by way of example in FIG. 4. Those skilled in the art will also recognize that typically on each floor, a hoistway gate shuts off the hoistway to prevent access when there is no booth 2 on the floor. Only when there is a boarding or boarding request on a floor and the car 2 is on the floor, the landing door opens together with a car door. In Fig. 1 and 2, no car doors are shown, only openings 6 in the cabins 2. In the region of an opening 6, the car door is arranged, which closes or opens the opening 6.
  • the guide system 4 consists of a door-side (or front) sub-system 4a and a back-side (or rear) sub-system 4b (viewed from the floor).
  • Each subsystem 4a, 4b has vertical track parts 4al, 4a2. 4b 1, 4b2 and in the upper and lower region horizontal track portions 4a3, 4b3.
  • the subsystems 4 a, 4 b are offset laterally relative to one another.
  • the left car 2 travels along the vertical track parts 4al, 4bl and the right car 2 along the vertical track part 4a2, 4b2.
  • the vertical track parts 4al, 4b 1; 4a2, 4b2 are laterally spaced from each other. In one exemplary embodiment, this distance corresponds approximately to a door-side width of the car 2 and allows the car 2 to be entered or left through the opening 6 on a floor in this clearance.
  • Each car 2 is self-propelled, that is to say on the car 2 there is a drive unit 8 which, for example, is controlled by a local and / or central
  • Elevator control (see description of Fig. 18) - on the guide system 4 exerts a force to move the car 2, in one embodiment, the drive unit 8 is arranged on a roof of the car 2.
  • the drive unit 8 is arranged on a roof of the car 2.
  • two drive units 8 are arranged on the roof of the car 2, with a door-side (front) drive unit 8 applying force to the door-side subsystem 4 a, and a rear (rear) drive unit 8 applying power the back subsystem 4b exercises.
  • the drive units 8 are arranged diagonally, in each case in the front left and rear right in FIG. 1 and FIG.
  • the two drive units 8 are controlled by the converters assigned to them in such a way that they are operated synchronously with one another. This can be achieved, for example, by adjusting the two converters with respect to their respective driving curves in operation. In order to exercise said force on the guide system 4, there is a
  • the guide system 4 has a rack system
  • each drive unit 8 has a rack system
  • Gear system 10 which engages the rack system.
  • the combination of the rack system and the gear system 10 forms a rack and pinion.
  • Each drive unit 8 also has u.a. a motor, a transmission and a brake. Details of the rack and pinion system are described by way of example in connection with FIG. 6, and details of the drive unit 8 are described by way of example in connection with FIGS. 8-10.
  • FIG. 3 shows a schematic embodiment of a horizontal part 4a3 of the guide system 4 from the lower part of the elevator system shown in FIG.
  • the track part shown 4a3 has a guide member 12 and a guide member 14, which are made of sheet steel and as a flat rofile and lie in a (common) plane (in the installed state they are in a vertical plane).
  • the guide members 12, 14 are spaced apart, so that there is a clearance between these parts 12, 14. This clearance is referred to below as the lane 20, because there drive parts of the drive unit 8 along.
  • This lane 20 extends in the plane of the guide members 12, 14 along the door-side subsystem 4a and is a closed lane, i.
  • a lane without beginning and end which can be bypassed as often as you like without having to pass through a crossing point or leaving guides; this is similar to the principle of a paternoster lift.
  • a corresponding roadway is present in the rear subsystem 4b.
  • the guide member 14 is fixed to a support structure 24.
  • the guide member 12 is also attached to a support structure, which is not shown in Fig. 3, however.
  • a conductor track 18 is shown, which is held by fastening elements 16 in a plane parallel to the plane of the guide members 12, 14.
  • the fastening elements 16 are made, for example, from electrically insulating material (eg plastic) in order to electrically isolate the conductor track 18 from conductive parts of the guide system 4.
  • the conductor track 1 8 runs as a closed path parallel to the roadway 20.
  • the drive unit 8 contacts the conductor track 18 and is connected via the conductor track 18, for example, the subsystem 4 a, with electrical Energy supplied.
  • the circuit is closed by the drive unit 8 and the track 18 of the subsystem 4b. The distance of these levels depends on the
  • the conductor track 18 is a flat profile.
  • the conductor track 18 is a groove profile with a longitudinal groove in which a sliding contact can be used.
  • the transmission of the electrical energy can also be effected by contact without induction.
  • the guide member 14 has a plurality of in the embodiment shown
  • recesses 22 are located in edge regions of the guide member 14. In one embodiment, these recesses 22 holes and take on bolts that are part of the rack system and in which the gear system 10 of the drive unit 8 engages. A guide member 14 with such bolts is described in connection with FIG.
  • Fig. 4 shows an illustration of the guide system 4 with a car arranged therein
  • Fig. 4 shows Befest Trents Modellell with which the guide system 4 is mounted in the shaft. This includes
  • Track members the roadway 20.
  • the fasteners 16 and the tracks 18 are also attached to the mounting rails 17.
  • Fig. 4 illustrates that the car 2 is guided by the vertical track parts 4al, 4b 1 and each gear system 10 of a drive unit 8 in the respective track part 4a 1, 4b! existing rack system engages.
  • a further car 2 can travel along.
  • the drive units 8 of this (further) cabin 2 engage in the rack and pinion systems of the Track parts 4a2, 4b2 a.
  • FIG. 5 shows a schematic embodiment of the guide system 4 in FIG.
  • the conductor 18 is fixed, for example, u. a.
  • Each side part 17b, 17c has at its free end a flange to which one of the guide parts 12, 14 is attached.
  • the guide member 14 is fixed and on the side part 17 c, the guide member 12. Die
  • Guide parts 12, 14 are fastened so that they protrude laterally into a space 19 (see Fig. 6), which is formed by the side parts 17b, 17c and the wall part 17a, and limit this.
  • a guide member 32 is fixed, which extends along the guide member 12.
  • the guide member 32 is a Winkelproiii, wherein the legs of the angle profile enclose an angle of about 45 °. Depending on the configuration, the legs can also enclose another angle.
  • one leg of the angle profi 1s engages in a guide groove 33 (see Fig. 4 and Fig. 7) on the car 2 to the car 2 while driving to
  • the guide can be effected by means of one or more circular guides, in which a guide rod of a
  • the rack system comprising the bolts 28, 30, arranged on the guide member 14, the rack system comprising the bolts 28, 30, arranged.
  • a plurality of spaced-apart bolts 30 are arranged in a row, with ends of the bolts 30 being secured in the recesses 22 (FIG. 3) of the filling piece 14 and facing away from the wall portion 17a.
  • the bolts 28 are also arranged in the same row and spaced by the same spaces, wherein the ends are also secured in the recesses 22 of the guide member 14 and stuck, but to the wall portion 17 a point.
  • the bolts 28 into the space 19 in, or are located largely in the space 19, and the Bolts 30 are mostly outside the space 19.
  • the bolts 28, 30 are threaded into the recesses 22.
  • Fig. 5 it is visible that the row of bolts 30 is arranged offset from the row of bolts 28. That is, looking at the recesses 22 in Fig. 3, the bolts 28, 30 alternate along the row of recesses 22.
  • the distances between the individual bolts 28, 30 are approximately 30 mm to approximately 50 mm, for example approximately 40 mm, in an example of the export sample.
  • the distance from a bolt 28 to a bolt 28 is then about 60 mm to about 100 mm, for example about 80 mm; this corresponds to the bolt spacing for the gear 10b.
  • the bolts 28, 30 are not arranged alternately in the recesses 22. In this variant, only every second recess 22 is used. In these recesses 22 then "double-sided" bolts are installed, for example, two bolts 28, 30 through the recess 22 with a
  • Fig. 6 shows a cross section through the embodiment shown in Fig. 5.
  • Guide edge 12a of the guide member 12 and a guide edge 14a of the guide member 14 is a distance ü, which is substantially constant along the lane 20.
  • the distance D is about 200 mm to 350 mm
  • the bolts 28, 30 are perpendicular to the guide member 14. In the shown
  • the bolts 28, 30 extend through the recesses 22.
  • the bolts 28, 30 may be supported at their free ends, for example, to accommodate bending forces.
  • the bolts 28, 30 may be supported at their free ends, for example, to accommodate bending forces.
  • the bolts 28, 30 are made in aforementionedsbeispiei chromium steel, have a diameter of about 10 mm up to approx. 30 mm, for example approx. 15 mm, and a length of about 20 mm to about 50 mm, for example 30 mm.
  • the bolts 28, 30 are screwed into the recesses 22.
  • the bolts 28, 30 may be secured in recesses 22, for example by welding, soldering or gluing.
  • an information transmitter 31 is visible on the guide element 32.
  • Guiding element 32 is arranged.
  • the distance between the individual RFID tags can be chosen flexibly, depending on the desired accuracy. In one embodiment, the distance is about 25 cm to about 40 cm, for example, 32 cm).
  • the information transmitter 31 can also be used as a band or
  • Strips are designed with a code located thereon, by a
  • the code may be continuous along the tape or strip. However, it is also possible that the code has a plurality of discrete codes present along the tape or strip, for example barcodes or QR code.
  • the information transmitter 31 contains, for example, position information, speed information (for example maximum speed at a specific location) and route information (for example "straight-line travel" or "cornering"). Further details regarding the
  • Fig. 7 is a schematic illustration of a top view of the drive system 8 interacting with the guide system 4.
  • the drive system 8 essentially shows the gear system 10 acting on the pins 28, 30 and of the
  • a contact element 36 is further shown on the side of the gear system 10 in Contact with the conductor 18 is.
  • the contact element 36 is in one
  • the transmission of electrical energy can be done in another way, for example by induction. But it is also possible to allow the transmission of electrical energy only on the vertical parts of the guide system 4, but not on the horizontal parts.
  • the power supply can be effected, for example, by means of an energy store 61 shown in FIG. 10.
  • the gear system 10 consists in the embodiment shown of a pair of gear wheels 10 a, 10 b and a guide plate 34 which between the
  • Gear wheels 10a, 10b is arranged.
  • the gear wheels 10a, 10b and the guide disk 34 are arranged on a common axis 35.
  • Each gear wheel 10a, 10b has a predetermined number of teeth spaced apart by gaps, and a diameter of about 300 mm to about 500 mm, for example about 400 mm.
  • the dimensioning of a gear and the parameters to be used are known in the art.
  • the parameters include, for example, tooth pitch (distance between two adjacent teeth), number of teeth, module as a measure of the size of the teeth (quotient of gear pitch and ⁇ ), pitch circle (pitch circle), pitch circle diameter and
  • the gearwheels 10a, 10b are in the illustrated embodiment rotated relative to each other by a half pitch on the axis 35, as shown in Fig. 8 and Fig. 10 can be seen. As stated above, the gear wheels 10a, 10b may be arranged without such dislocation.
  • the gear wheels 10a, 10b are in one
  • Embodiment made of highly durable plastic for example, polyamide, preferably made of polyamide 6 (PA 6).
  • PA 6 polyamide 6
  • the toothed wheel disks 10a, 10b are made entirely of highly resilient plastic (PA6).
  • a toothed disc 9 made of high-strength material, such as steel be attached, for example by screwing.
  • These discs 9 have a high strength and serve to catch the car 2 if - despite sizing with a safety factor - for example, a plastic tooth should break out. In such a case, the teeth of a disc 9 engage the rack system.
  • the guide disk 34 is circular (see FIG. 10) and has a diameter of, for example, about 200 mm to about 400 mm, for example about 280 mm. Depending on
  • the guide plate 34 may also have a different diameter.
  • the guide plate 34 has along its circumference a guide groove 34a. In Fig. 7 it is shown that the guide edges 12a, 14a engage in the guide groove 34a.
  • the guide groove 34a has, for example, a depth of about 10 mm to about 50 mm,
  • the guide groove 34a also have a different depth.
  • Fig. 7 In the representation shown in Fig. 7 also the information transmitter 31 and the reader 37 are visible.
  • the reader 37 is attached to the car 2 and drives with this.
  • the reader 37 is attached to the car 2 so that it is when driving
  • Information from the information provider 31 can read.
  • the reading device 37 can be fastened, for example, in the region of the cabin roof or on the drive unit 8. The information read by the reader 37 is then available to control the car 2.
  • the reader 37 is an RFID reader with an antenna that reads information stored on RFID tags.
  • RFID tags are commercially available, for example from microsensys GmbH, Germany. Such RFID tags may be described with desired information and have an adhesive side that allows the tags to be located at desired locations along the
  • the RFID technology including the
  • the information transmitter 31 may also have a multiplicity of discrete optical codes (for example barcodes or QR codes).
  • each of these optical codes encodes an identification number stored in a database of information (e.g., the position of the code or
  • the reader 37 is a barcode or QR code reader.
  • the technology relating to such optical codes, including generating the codes, reading the codes and associating a read code with stored information, is well known; a detailed description of this technology is therefore not required here.
  • the system formed by reader 37 and information provider 31 is a redundant system. That is, the reader 37 and the
  • Information providers 31 are several times present for security reasons, for example twice. Thus, in this embodiment, two readers are 37 and two
  • Information provider 31 If the information provider 31 comprises a plurality of RFID tags, each position is assigned two RFID tags. If the information transmitter 31 is designed as a band, two bands are present, which are arranged, for example, parallel to each other and read by two readers.
  • the two readers 37 are arranged offset by half the RFID tag distance. This ensures that always at least one of the two readers 37 has an RFID tag in the reading area. It can also be provided to attach two rows of RFID tags, for example on the guide element 32, one row in the back, the other in front. The corresponding readers 37 are therefore once at the front and once at the back of the car 2. However, those skilled in the art will recognize that the readers 37 and the information transmitters 31 (RFID tags) can also be arranged differently.
  • Fig. 8 shows a schematic illustration of the (rear) drive system 8 of FIG. 4, which engages in the rack system of the track part 4b 1. It is visible, for example, how the teeth of the toothed wheel disk 10a engage in the spaces between the bolts 30. The teeth of the gear wheel 10b engage in an analogous manner in the
  • the gear wheels 10a, 10b rotate about the axis 35, their teeth engage alternately in the interstices and exert forces on the bolts 28, 30 from.
  • the car 2 moves up or down on the vertical track parts and on the horizontal track parts, with reference to FIG. 1, to the left or right.
  • a smooth running of the gear wheels 10, 10 along the bolts 28, 30 is achieved.
  • the individual teeth are less heavily loaded and the noise is therefore smaller.
  • Fig. 9 and Fig. 10 show an embodiment of the drive unit 8, wherein Fig. 9 shows a side view and Fig. 10 is a perspective view. In this
  • the drive unit 8 has a support frame 78 and
  • Damping elements 76 which are fixed to the support frame 78. In the mounted state, the damping elements 76 are located between the car 2 and the support frame 78 of the drive unit 8. The damping elements 76 dampen the transmission of vibrations from the drive unit 8 to the car 2, so that passengers are exposed to less noise, for example.
  • the damping elements 76 may be passive elements, for example of elastic material, e.g. Rubber, or metallic spring elements made. In addition, they can be configured as active elements in conjunction with a control electronics, for. Based on one or more
  • the dimensioning of the damping elements 76 corresponds to the professional action.
  • the support frame 78 carries the drive unit 8; Some components of the drive unit 8 are therefore attached to the support frame 78.
  • the support frame 78 has an L-shaped cross section with a long leg and a short leg. On the long leg (in Fig. 9, it is horizontal), for example, bearings 68, 74 are fixed, which protrude substantially at right angles from the long leg.
  • the bearing 74 is in one embodiment a fixed bearing (74), all
  • the bearing 68 is a floating bearing (68), which prevents a radial translational movement, the other but permits.
  • the floating bearing 68 is arranged in a floating bearing support 68a.
  • the axle 35 is mounted in the bearings 68, 74.
  • a gear 64 is fixed, for example by means of one or more screw.
  • the transmission 64 with a unit of a
  • Electric motor 60 and an encoder 62 connected. Such a unit and the transmission
  • an output shaft of the transmission 64 is connected to a coupling 66 which is connected to the bearing 35 in the floating bearing axis 35.
  • the coupling 66 is a metal bellows coupling (also
  • a sliding contact 70 is provided, which rotates with the axis 35 and which is electrically conductively connected to the contact element 36.
  • the electrical energy can be tapped off at this sliding contact 70 and sent to the control unit (see control unit 90 in FIG.
  • Fig. 18 of the car 2 are supplied.
  • the motor 60 is connected to this control unit and is driven by this.
  • a brake 72 is present, which acts on the axis 35.
  • the brake 72 is thus arranged close to the gear system 10. Should it unexpectedly come to a breakage of the axis 35, for example between the bearing 68 and the motor 90, the brake 72 can still act on the axis 35 still and brake the car 2 safely. This contributes to the reliability of the elevator system 1.
  • the brake 72 is an electromechanical
  • a spring-applied brake has, for example, a Breras disc with two friction surfaces. In the de-energized state ird by a plurality of springs a braking torque generated by frictional engagement. The brake is released electromagnetically. To release the brake, the coil of a magnetic part is energized with DC voltage. The resulting magnetic force pulls an armature disc against the spring force to the magnetic part.
  • Brake disc which is coupled to the axle 35, is thus relieved of the spring force and can rotate freely.
  • the brake 72 serves as a safety brake to prevent uncontrolled downward movement of the car 2.
  • the brake 72 exerts a direct force effect on the gear system 10 from.
  • the brake 72 is controlled by a safety unit, which detects, for example, an overspeed and triggers a braking.
  • the safety brake is preferably designed to be "fail-safe", that is, the brake 72 is active as long as it is not explicitly deactivated
  • Brake 72 electronically.
  • the availability of the brake 72 is also increased by redundancy, since there are two brakes 72 per car 2.
  • a separate safety gear may be provided on the car 2.
  • Safety gears are known for example from traction lifts and can be triggered electronically or mechanically.
  • An overspeed can be triggered for example electronically by means of a sensor or mechanically by means of a centrifugal governor.
  • the safety gear is arranged so that it acts on the guide system 4.
  • Fig. 10 also shows an electrical energy storage 61, which is arranged on the car 2, for example on the car roof, and is coupled to electrical devices of the car 2, including cabin lighting, alarm and emergency call devices and the drive unit 8.
  • the energy store 61 contains, for example, one or more batteries, accumulators, supercapacitors or a combination of such energy stores.
  • the energy store 61 can be recharged, for example via the conductor track 18 by the power supply of the elevator system 1 or, if the motor 60 can also be operated as a generator, by the motor 60, for example, during braking or downhill. In the latter case, possibly excess energy via the conductor track 18 in the
  • the energy storage device 61 which is present locally on the cabin 2 in the intermediate circuit serves to maintain functions of the car 2 with the stored energy, at least for a fixed period of time, in the event of a possible failure of the energy supply.
  • Energy storage 61 also provides energy for the emergency call device and the
  • electromechanical brake 72 This ensures even in the event of a power failure that the car 2 can be moved in a controlled manner under all circumstances and comes to a safe stop.
  • FIGS. 1 1 - 15 A further exemplary embodiment of a guide system 4 is shown in FIGS. 1 1 - 15.
  • Fig. 1 1 is a schematic illustration of an embodiment of a guide system 4
  • the guide shoe 40 has a rectangular front plate 42 with a front side and a rear side, the rear side facing the drive unit 8 and the front side facing the gear system 10.
  • a side part 44 of the Guide shoe 40 also points from the rear side of the front plate 42 in the direction of the drive unit 8.
  • the side part 44 has a guide groove 46.
  • On the front of the guide shoe 40 has parts 50, 52 which are disposed within an example imaginary rectangle (or square) within the rechteckformigen front plate 42.
  • the (four) parts 50 are arranged in the region of the corners of the imaginary rectangle and the (four) parts 52 in the region of the side lines of this rectangle, in each case between the parts 50.
  • the parts 50 have a cuboid structure and the parts 52 has a ring-segment-shaped structure ,
  • By this arrangement of the parts 50, 52 results in a plane parallel to the plane of the front tracks 51, 53; two tracks 51 extend perpendicular to the guide groove 46, and two tracks 53 extend parallel to the guide groove 46.
  • the guide groove extend 46 and the routes 53 perpendicular to the plane.
  • a guide profile 56 shown in FIG. 13 is located in one of these travel lanes 51, 53, while the guide shoe 40 is guided, among other things, by the parts 50, 52 along the path
  • Guide profile 56 moves, as shown in Fig. 15.
  • the guide shoe 40 also has an opening 48 for receiving the axle 35 of the drive unit 8. In the installed state, the guide shoe 40 is fixed to the fixed bearing support 74a, as shown in Fig. 16.
  • the guide shoe 40 is made of high-strength
  • the Fühnmgsschuh 40 is made of a plastic part of appropriate size, which by a machining process, eg. B. milling, has been processed.
  • Fig. 13 shows a cross section of a schematically illustrated embodiment of the second guide system 4. Similarly as in Fig. 5, Fig. 13 shows a cross section through the second guide system 4, whose basic structure is the same as that of the embodiment shown in Fig. 5. At this point, only the differences between these exemplary embodiments will be discussed.
  • the embodiment shown in Fig. 13 has a U-shaped guide member 54 which engages in operation in the guide groove 46 of the guide shoe 40.
  • the guide member 54 is also attached to the guide member 12.
  • the already mentioned guide profile 56 extends in Fig. 13 over the ends of the bolts 30 and is secured to the bolt 30.
  • the guide profile 56 is bolted to the bolt 30.
  • the guide profile 56 may be welded or soldered to the bolts 30.
  • Fig. 14 shows a schematically illustrated embodiment of a portion of a lower portion of the second guide system 4. Similar to Fig. 3, Fig. 14 shows a
  • FIG. 4a3 schematic exemplary embodiment of a horizontal part 4a3 of the second guide system.
  • the basic structure is the same as that of the embodiment shown in FIG. At this point, therefore, again only the differences are discussed.
  • a horizontal part of the track from the upper part of the elevator system is designed accordingly; this also applies to corresponding rear track parts.
  • the guide system 4 comprises the
  • FIG. 15 shows a perspective view of an illustration of the guide shoe 40 with a guide profile 56 arranged thereon and a gear system 10 of FIG
  • FIG. 17 shows a perspective illustration of a schematic illustration of a drive unit 8 in interaction with the bolts 28, 30, the guide being exemplified by the guide shoe 40.
  • the guide profile 56 extends in the travel path 53 of the guide shoe 40, wherein the guide profile 56 between the front plate 42 and the
  • Gear system 10 is located.
  • the guide profile 56 touches on one side, the parts 50, 52 and is performed during operation by this within the guideway 53.
  • Guide shoe 40 is u. a. for absorbing torques; that's what it is for
  • a torque is a physical quantity; If a force acts at right angles to a lever arm, the amount of torque results from the length of the lever arm multiplied by the amount of force.
  • the lever arm is here the distance from the meshing on the gear 10a, 10b to the axis 35, and the force is the sum of the force generated by the drive unit 8 and weight of the car 2 plus load in the car 2.
  • the torques are with the out of guide element 54, guide groove 46 and parts 50 formed guide received directly where they arise, namely the engagement of the gear 10a, 10b in the rack system (bolts 28, 30).
  • the guide element is also located
  • the sliding guide means 46 and to replace guide member 54 can also be omitted. It is also possible, the sliding guide means 46 and to replace guide member 54 by a (run) roller guide. It usually roll several roles or wheels of a running body (here: cabin 2) along a guide rail.
  • Fig. 16 is a schematic illustration of a plan view of the drive unit 8 interacting with the second guide system. From the drive system 8, the gear system 10 is again substantially shown, which acts on the bolts 28, 30 and is guided by the guide members 12, 14. Other components of the drive system 8 (eg motor, brake) are not shown in FIG.
  • the gear system 10 is configured as described above in connection with FIG. 4 and functions as described there.
  • the guide shoe 40 is between the gear disk 10 a and the brake 72
  • FIG. 16 also shows that the guide element 54 engages in the guide groove 46 of the guide shoe 40 and the guide projection 56 rests against the part 50 of the guide shoe 40.
  • the guide profile 56 is also at the part 52 and another part 50 at. It can be seen that the (or each) drive unit 8, and thus also the car 2, are guided within narrow limits along the guide system 4: the guide edges 12a, 14a engage in the guide groove 34a of FIG
  • Arrangement (front left and rear right) of the drive units 8 on the car 2 is to be understood as exemplary.
  • the person skilled in the art recognizes that the drive units 8 can in principle also be arranged differently, for example in the front right and rear left, in each case based on the opening 6.
  • the guide system 4 is to be adapted accordingly.
  • each drive unit 8 can also be arranged below the car 2.
  • the elevator system 1 described in various embodiments in FIGS. 1-17 can be operated in various ways.
  • Each car 2 has its own drive, for example, two drive units 8, whereby it is independent of other cabins 2 independently movable.
  • this movability is subject to limits, since a collision with an adjacent car 2 must be avoided.
  • Fig. 18 shows a schematic illustration of the elevator system with a central control unit (ECS) 82 and a number of floor terminals 80.
  • ECS central control unit
  • Floor terminals 80 may be arranged on different floors.
  • a communication network 84 connects the floor terminals 80 to the control unit 82.
  • each car 2 has a control unit (CTRL) 90 and a system monitor (SSU) 92.
  • a communication network 86 connects the control units 90 of the cabins 2 to the control unit 82, and a communication network 88 interconnects the system monitors 92 of the cabins 2.
  • Fig. 18 shows only three cabins 2 (indicated as # 6, # 7, # 8) that can travel up and down (indicated by
  • Double arrows the guide system 4 is not shown.
  • the illustration of the elevator system in FIG. 18 should be understood to correspond in principle to the elevator system 1 shown in FIG.
  • the communication networks 84, 86, 88 in FIG. 18 are shown as separate communication networks. However, the person skilled in the art recognizes that these communication networks 84, 86, 88 can also be combined in a common communication network, so that the communication takes place via a communication network.
  • the communication networks 84, 86, 88 or the common communication network are designed as radio networks.
  • suitable radio networks are known, for example a WLAN network or networks based on ZigBee or Bluetooth.
  • a radio network has the advantage over a cable-based communication network that it can be installed relatively flexibly without great effort. This is especially an advantage if communication units, for example, as here, the cabins 2 can move in an elevator system.
  • the floor terminals 80 are usually permanently installed, allowing for communication between the central Control unit 82 and the floor terminals 80 also a wired
  • Communication network can be provided. Such a communication network may be implemented in a bus structure.
  • Each floor terminal 80 has an input device to allow a person input of a ride request.
  • the person on the floor enters the desired destination floor, that is, a destination call is generated to which a start floor and a destination floor are assigned.
  • the input device can be configured differently for this purpose, for example with a keyboard, a touchscreen and / or a reading device for an optical code (eg barcode or QR code) or for communication with an RFID transponder on one
  • Carrier material for example in the form of a credit card.
  • the destination call generated in this way is transmitted to the central control unit 82, which evaluates it. In this evaluation comes in an embodiment of a
  • Destination call controls known allocation algorithm for use.
  • Such an allocation algorithm is known, for example, from WO0172621 Al.
  • Allocation algorithm allocates to the destination call (i.e., an order) the car 2 that best meets criteria set for that destination call, such as latency and travel time.
  • the central control unit 82 notifies the floor terminal 80 of the assigned car 2.
  • the floor terminal 80 displays the allocated car 2, for example, on a display.
  • the allocated car 2 may be displayed on a floor display.
  • the floor display can, for example, the destination floor, the assigned cabin 2 and the expected
  • the floor display for each boarding cabin 2 can indicate which or which destination floors are served by this car 2.
  • Embodiment this can be done alternatively or additionally with a speaker message.
  • the central control unit 82 also controls the selected car 2.
  • a control command used for this purpose contains, for example, information about the direction of travel (up / down) and / or start / destination stock value (from / to). From there, the car 2 executes the control command essentially autonomously.
  • the drive unit 8 of the car 2 responds to the control command, for example, with the release of the brake 72 and an activation of the motor 60, which then rotates the shaft 35 according to a fixed drive profile.
  • the drive profile sets, for example, the direction of rotation of the axis 35, the
  • the starting acceleration and the target speed may be related to the axis 35 (eg, rotational speed of the axle 35) or the car 2.
  • the car 2 determines its position while driving by means of the information transmitter 31 or the information transmitter 31.
  • Information providers 31 in addition to the position further information (eg, maximum speed) process the control unit 90 and the
  • System monitor 92 communicates status parameters of car 2, such as position, distance to an adjacent car 2, direction of travel, and speed, via communication network 88 to other cars 2 (or their system monitors 92) and central control unit 82.
  • a car 2 communicates only with directly adjacent cabins 2; In Fig. 18, the car # 7 only communicates with the cars # 6 and # 8. As a result, each car 2 is informed about the status parameters of its neighboring cars 2.
  • the cabins 2 can thus, for example, comply with defined safety distances and / or adjust their speeds. From a passenger's point of view, it may be desirable to For example, to avoid anxiety or panic if there is no grip outside a hold floor during a ride without the door opening.
  • the cabins 2 can be equipped with display units which provide the passengers with the status, position information and / or others
  • Cabin doors may also be provided which are wholly or partly transparent, so that passengers can recognize, for example, when the car 2 is on a floor and when not.
  • each car 2 (or its control unit 90 and / or
  • System monitoring device 92 continuously (especially during the execution of a control command, but also before) analyzes and calculations by.
  • the car 2 continuously calculates, based on its own status parameters, a braking distance that would be required at the time of calculation in order to
  • a guaranteed free distance for the car 2 is determined; this corresponds more or less to a "worst case.” If the free distance is greater than the braking distance at the next point in time, the planned action can be carried out, but if the free distance is smaller than the braking distance at the next point in time, braking or starting is initiated prevented. At least one of the control methods described here can be replaced by a
  • Computer or a computer-based device are executed, which executes or causes one or more method steps.
  • the computer or computer assisted device includes reading instructions for executing the method steps of one or more computer readable storage media.
  • These storage media may include, for example, volatile memory components (eg, DRAM or SRAM), non-volatile memory components (e.g., hard disks, optical disks, flash RAM, or ROM), or a combination thereof.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

Ein Aufzugssystem (1) umfasst ein Führungsschienensystem (4), eine Kabine (2) und eine an der Kabine (2) angeordnete Antriebseinheit (8). Das Führungsschienensystem (4) bildet eine geschlossene Fahrbahn (20), entlang der die Kabine (2) im Betrieb zwischen Stockwerken verfahrbar ist. Die Antriebseinheit (8) hat einen Motor (60), ein mittels einer Achse (35) an den Motor (60) gekoppeltes Zahnradsystem (10) und eine Führungsscheibe (34), wobei der Motor (60) das Zahnradsystem (10) im Betrieb antreibt. Das Führungsschienensystem (4) hat ein Ritzelsystem (28, 30) und von einander beabstandete Führungskanten (12a, 14a), die mit der Führungsscheibe (34) zusammenwirken. Im Betrieb wirkt das Zahnradsystem (10) auf das Ritzelsystem (28, 30) ein, um die Kabine (2) entlang der Fahrbahn (20) geführt zu verfahren.

Description

Aufzugssvstcm mit einzeln angetriebenen Kabinen und geschlossener Fahrbahn
Beschreibung
Die hier beschriebene Technologie betrifft allgemein Aufzugssysteme mit mehreren Kabinen in einem Schacht, Die Technologie betrifft insbesondere solche
Aufzugssysteme, bei denen die Kabinen auf einer geschlossen Schienenbahn einzeln verfahrbar sind. Verschiedene Ausfiihrungsbeispiele der Technologie betreffen insbesondere Ausgestaltungen der Schienenbahn und einer Antriebseinheit.
In bekannten Aufzugsanlagen (z. B. Traktionsaufzüge oder Hydraulikaufzüge) fährt eine Kabine entlang einer linearen Fahrbahn, um einen Passagier von einem
Einsteigestockwerk zu einem Aussteigestockwerk zu transportieren. Bei einem beispielhaften Traktionsaufzug hängt die Kabine an einem Tragmittel, das die Kabine mit einem Gegengewicht verbindet und von einem Antriebsmotor angetrieben wird. In einem Aufzugsschacht installierte Führungsschienen bilden die lineare Fahrbahn und erstrecken sich zwischen einer Schachtgrube (unterer Schachtbereich) und einem Schachtkopf (oberer Schachtbereich). Der Antriebsmotor ist dabei im Schachtkopf oder einem separaten Maschinenraum angeordnet.
Ein alternatives Konzept für eine Aufzugsanlage ist in WO 2009/072138 beschrieben. Diese Aufzugsanlage hat eine Schienenbahn, die aus zwei vertikalen Streckenteilen und zwei horizontalen Streckenteilen (einem oberen Teil und einem unteren) besteht. In einer Ausgestaltung dieser Aufzugsanlage können mehrere Kabinen auf der Schienenbahn verfahrbar sein; dabei ist jede Kabine durch einen Motor einzeln angetrieben. Die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Kabine erfolgen mithilfe einem Antriebszahnrad und einer Bremse. Im oberen Streckenteil ist eine Kabine durch einen hydraulischen oder pneumatischen Zylinder horizontal von einem vertikalen Streckenteil zum anderen vertikalen Streckenteil verschiebbar.
JP 2004269193 beschreibt eine Aufzugsanlage mit einer Fahrbahn, auf der mehrere selbst angetriebene Kabinen verfahrbar sind. Um eine Kabine von einem vertikalen
Streckenabschnitt zu einem anderen vertikalen Streckenabschnitt zu leiten, sind Weichen vorgesehen, die horizontale Streckenteile einfügen. Die Weichen werden dabei durch ein Zahnradgetriebe versteilt. Am oberen Teil einer Kabine und am unteren Teil der Kabine ist jeweils ein Rollenantrieb vorhanden, dessen Rollen Kraft auf eine Führungsschiene ausüben, um die Kabine zu verfahren.
Die genannten Lösungen basieren auf unterschiedlichen Ansätzen, beispielsweise bezüglich Antrieb und Richtungsumkehr, beispielsweise im oberen Schienenbereich. Diesbezüglich offenbart die WO 2009/072138 keine konkreten Implemeritierungsdetails.
Die Richtungsumkehr durch das zahnradangetriebene Weichensystem der JP 2004269193 erscheint relativ komplex und somit auch störanfällig zu sein. Zudem erfolgt das Einfügen der horizontalen Streckenteile relativ langsam. Es besteht daher Bedarf an einer verbesserten Technologie bezüglich Antrieb und Richtungsumkehr.
Ein Aspekt einer solchen verbesserten Technologie betrifft ein Aufzugssystem mit einem
Führungsschienensystem, einer Kabine und einer an der Kabine angeordneten
Antriebseinheit. Das Führungsschienensystem bildet eine geschlossene Fahrbahn entlang der die Kabine im Betrieb zwischen Stockwerken verfahrbar ist. Die Antriebseinheit hat einen Motor, ein mitteis einer Achse an den Motor gekoppeltes Zahnradsystem und eine Führungsscheibe, wobei der Motor das Zahnradsystem im Betrieb antreibt. Das
Führungsschienensystem hat ein Ritzelsystem und von einander beabstandete
Führungskanten, die mit der Führungsscheibe zusammenwirken. Das Zahnradsystem wirkt im Betrieb auf das Ritzelsystem ein, um die Kabine entlang der Fahrbahn geführt zu verfahren.
Gemäss dieser Technologie ist die Kabine durch die an der Kabine angeordnete
Antriebseinheit angetrieben. Eine solche selbstangetriebene Kabine kann sich auf der geschlossenen Fahrbahn relativ frei bewegen, ohne durch Tragseile, Tragriemen oder Hydraulikzylinder auf vertikale auf/ab Bewegungen beschränkt zu sein. Die freie
Beweglichkeit ermöglicht unter anderem Kurvenfahrten und Umlauffahrten mit oder ohne Richtungsumkehr. Die Technologie ist dabei aber so flexibel, dass je nach Bedarf (z. B. bei wenigen Fahrtwünschen (z. B. nachts)) nur vertikale auf/ab Bewegungen ausgeführt werden können. Die Technologie ermöglicht ausserdem, dass mehrere Kabinen vorhanden sein können, die auf der geschlossenen Fahrbahn unabhängig voneinander verfahrbar sind. Dadurch erhöht sich die Kapazität des Aufzugssystems, Eine erhöhte Kapazität kann
beispielsweise in einem Geschäftsgebäude morgens, abends und/oder zur Mittagszeit erwünscht sein, wenn viele Personen von einem Stockwerk auf ein anderes Stockwerk fahren möchten. Die Technologie bietet auch dabei ein hohes Mass an Flexibilität:
Ausserhalb dieser Zeiten, wenn relativ wenige Fahrtwünsche bestehen, können Kabinen, die für ein solches Verkehrsaufkommen nicht benötigt werden, vorübergehend aus dem Betrieb genommen („geparkt") werden.
In einem Ausführungsbeispiel sind eine zentrale Steuereinheit und eine festgelegte
Anzahl von Stockwerkterminals vorhanden, und jede Kabine hat eine lokale
Steuereinheit. Die zentrale Steuereinheit ist mit den Stockwerkterminals und den lokalen Steuereinheiten kommunikativ verbunden. Die zentrale Steuereinheit kennt dadurch zu jedem Zeitpunkt den Status (z. B. Bewegungsparameter einschl. Positionsdaten als beispielhafte Statusparameter) einer Kabine, Geht beispielsweise ein Zielruf ein, nutzt die zentrale Steuereinheit die Status-Information aller Kabinen, um eine für diesen Zielruf geeignete Kabine auszuwählen. Die so ausgewählte Kabine erhält dann von der zentralen Steuereinheit einen entsprechenden Steuerbefehl.
Die kommunikative Verbindung zwischen der zentralen Steuereinheit und den lokalen
Steuereinheiten erfolgt in einem Ausführungsbeispiel über ein Funknetz, z. B. einem WLAN. Dies vereinfacht in bekannter Weise die Installation eines für die
Kommunikation erforderlichen Kommunikationsnetzes. Die Stockwerkterminals können dabei entweder ebenfalls über das Funknetz oder einem leitungsgebundenen
Kommunikationsnetz mit der zentralen Steuereinheit kommunizieren.
In einem Ausführungsbeispiel umfasst das Ritzelsystem eine Vielzahl von in einer ersten
Reihe angeordneten und durch Zwischenräume beabstandeten ersten Bolzen und eine
Vielzahl von in einer zweiten Reihe angeordneten und durch Zwischenräume beabstandeten zweiten Bolzen. Die erste Reihe und die zweite Reihe sind entlang einer gemeinsamen Linie an einem ersten Führungsteil des Führungssystems angeordnet. Die
Bolzen sind entlang dem Führungssystem sichtbar und daher zum Beispiel von einem Servicetechniker überprüfbar; dieser kann sie bei Bedarf austauschen, ohne dass grössere Teile des Führungssystems ausgetauscht werden müssten.
Bei der Verwendung solcher Bolzen gemäss einem Ausfuhrungsbeispiel, zeigen die ersten Bolzen auf einer ersten Seite des ersten Führungsteils in eine erste Richtung, und die zweiten Bolzen auf einer zweiten Seite des ersten Führungsteils in eine zweite
Richtung, wobei die erste Richtung entgegengesetzt zur zweiten Richtung ist.
In einem Ausführungsbeispiel hat das Zahnradsystem eine erste Zahnradscheibe und eine davon beabstandete zweite Zahnradscheibe, die auf der Achse angeordnet sind. Die
Führungsscheibe ist zwischen der ersten und der zweiten Zahnradscheibe auf der Achse angeordnet. Die Führungsscheibe hat beispielsweise eine Führungsnut, in die die
Führungskanten eingreifen. Die Funktionen Führung und Antrieb liegen an der
Antriebseinheit daher eng beieinander. Dies hat den Vorteil, dass Masstoleranzen, z. B. bzgl. Abstand zwischen Führungskanten und Führungsnut, nur über kleine Strecken eingehalten werden müssen; dies ist auf engem Raum einfacher als bei grossen Distanzen.
Gemäss einem Ausführungsbeispiel sind die Zahnradscheiben gegeneinander verdreht, beispielsweise um eine halbe Zahnteilung. Dadurch wird erreicht, dass immer mindestens ein Zahnrad in das Ritzelsystem eingreift und kontinuierlich eine Kraft auf das
Ritzelsystem ausübt, wobei aber auch eine kontinuierliche Führung erfolgt, unabhängig davon, ob die Kabine horizontal oder vertikal verfahren wird.
In einem Ausführungsbeispiel ist eine Leiterbahn am Führungsschienensystem angeordnet, mit der die Antriebseinheit in elektrischem Kontakt ist, um die
Antriebseinheit mit elektrischer Energie zu versorgen. Dies hat den Vorteil, dass eine zentrale Leiterbahn alle Kabinen und Antriebseinheiten mit elektrischer Energie versorgt, ohne dass dafür beispielsweise Hängekabel benötigt werden.
In einem Ausfuhrungsbeispiel hat das Führungsschienensystem ein Führungselement, das sich entlang einem vertikalen Streckenabschnitt des Führungsschienensystems erstreckt. Das Führungselement greift in eine mit der Kabine gekoppelten Aufnahme. Die
Aufnahme kann an der Kabine als Führungsnut ausgestaltet vorhanden sein. Die
Aufnahme kann auch an einem Führungsschuh als Führungsnut ausgestaltet vorhanden sein. Der Führungsschuh ist nicht drehbar auf der Achse angeordnet. Auf einer dem
Zahnradsystem und dem Ritzelsystem zugewandten Seite hat der Führungsschuh gemäss einem Ausführungsbeispiel Teile, die Fahrwege definieren. Am Ritzelsystem ist ein
Führungsprofil befestigt, das in einem der Fahrwege führbar ist. Damit wird erreicht, dass die Antriebseinheit möglichst lange am Führungsschienensystem geführt wird.
Im Folgenden sind verschiedene Aspekte der verbesserten Technologie anhand von Ausführungsbeispielen in Verbindung mit den Figuren näher erläutert. In den Figuren haben gleiche Elemente gleiche Bezugszeichen. Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische perspektivische Darstellung eines Ausführungsbeispiels eines Aufzugsystems mit einem Führungssystem für mehrere selbst angetriebene
Kabinen in ersten Positionen;
Fig. 2 eine vergrösserte Illustration eines unteren Bereichs des Aufzugsystems aus Fig.
1 , wobei die Kabinen sich in zweiten Positionen befinden;
Fig. 3 ein schematisch dargestelltes Ausführungsbeispiel eines Teils des
Führungssystems aus dem in Fig. 2 gezeigten unteren Bereich des
Aufzugsystems;
Fig. 4 eine detailliertere Illustration des Führungssystems mit einer darin angeordneten
Kabine und Antriebseinheit;
Fig. 5 ein schematisch dargestelltes Ausführungsbeispiel des Führungssystems in perspektivische Ansicht;
Fig. 6 einen Querschnitt durch das in Fig. 5 gezeigte Ausführungsbeispiel des
Führungssystems;
Fig. 7 eine schematische Illustration einer Draufsicht auf die Antriebseinheit in
Wechselwirkung mit dem Führungssystem;
Fig. 8 eine schematische Illustration einer Antriebseinheit aus Fig. 4 in
Wechselwirkung mit dem Führungssystem in perspektivischer Darstellung; Fig. 9 ein schematisch dargestelltes Ausführungsbeispiel einer Antriebseinheit in
Draufsicht;
Fig. 10 die Antriebseinheit aus Fig. 9 in perspektivischer Darstellung;
Fig. 1 1 eine schematische Illustration eines Ausführungsbeispiels eines Führungsschuhs für ein Ausführungsbeispiel eines zweiten Führungssystems;
Fig. 12 eine schematische Draufsicht auf den Führungsschuh aus Fig. 1 1 ; Fig. 13 einen Querschnitt durch das zweite Führungssystems;
Fig. 14 ein schematisch dargestellter unterer Bereich des zweiten Führungssystems;
Fig. 15 eine Illustration des Führungsschuhs mit einem daran angeordneten
Führungsprofii und einem Zahnradsystem der Antriebseinheit;
Fig. 16 eine schematische Illustration einer Draufsicht auf die Antriebseinheit in
Wechselwirkung mit dem zweiten Führungssystem;
Fig. 17 eine schematische Illustration einer Antriebseinheit in Wechselwirkung mit dem zweiten Führungssystem in perspektivischer Darstellung; und
Fig. 18 eine schematische Illustration des Aufzugsystems mit einer zentralen
Steuereinheit und einer Anzahl von Stockwerkterminals.
Fig. 1 zeigt eine perspektivische und schematische Darstellung eines
Ausfuhrungsbeispiels eines Aufzugsystems 1 mit einem Führungssystem 4 für mehrere selbst angetriebene Kabinen 2 in ersten Positionen. Fig. 2 zeigt eine vergrößerte
Illustration eines unteren Bereichs des Aufzugsystems 1 aus Fig. 1 aus einer anderen Perspektive, wobei die Kabinen 2 sich in zweiten Positionen befinden. In beiden
Positionen befinden sich die Aufzugskabinen 2 im unteren Bereich des Führungssystems 4; in Fig. 1 befinden sich beide Kabinen 2 auf vertikalen Strecken des Führungssystems 4, und in Fig. 2 befindet sich eine der Kabinen 2 auf einem horizontalen
Streckenabschnitt des Führungssystems 4 während sich die andere Kabine 2 auf einer vertikalen Strecke befindet.
Ein solches Aufzugssystem 1 ist üblicherweise in einem Schacht innerhalb eines mehrstöckigen Gebäudes installiert. Ein solcher Schacht kann unterschiedlich ausgestaltet sein, beispielsweise als Schacht mit vier Wänden, oder als Schacht mit weniger als vier Wänden, beispielsweise als so genannter Panoramaaufzug. Der besseren Übersicht wegen zeigen Fig. 1 und Fig. 2 weder einen Schacht noch Befestigungsstrukturen, Schachttüren oder einzelne Stockwerke. Der Fachmann erkennt jedoch, dass das Führungssystem 4 im Schacht durch verschiedene Befestigungsstrukturen befestigt ist. Teile dieser
Befestigungsstrukturen sind beispielhaft in Fig. 4 gezeigt. Der Fachmann erkennt auch, dass üblicherweise auf jedem Stockwerk eine Schachttür den Schacht absperrt, um einen Zugang zu verhindern, wenn sich keine Kabine 2 auf dem Stockwerk befindet. Erst wenn auf einem Stockwerk ein Einsteige- oder Aussteigewunsch besteht und die Kabine 2 am Stockwerk steht, öffnet sich die Schachttür zusammen mit einer Kabinentür. In Fig. 1 und Fig. 2 sind keine Kabinentüren gezeigt, nur Öffnungen 6 in den Kabinen 2. Im Bereich einer Öffnung 6 ist die Kabinentür angeordnet, die die Öffnung 6 schliesst oder öffnet.
Das Führungssystem 4 besteht aus einem türseitigen (oder vorderen) Teilsystem 4a und einem (vom Stockwerk aus betrachtet) rückseitigen (oder hinteren) Teilsystem 4b. Jedes Teilsystem 4a, 4b hat vertikale Streckenteile 4al , 4a2. 4b 1 , 4b2 und im oberen und unteren Bereich horizontale Streckenteile 4a3, 4b3. Die horizontalen Streckenteile 4a3,
4b3 verbinden die vertikalen Streckenteile 4a 1, 4a2, 4b 1 , 4b2 miteinander; durch die Verbindung der Streckenteile entsteht eine geschlossene Schieeenbahn für die Kabinen 2,
Wie in Fig. 1 und Fig. 2 angedeutet, sind die Teilsysteme 4a, 4b gegeneinander seitlich versetzt. In Fig. 1 fährt die linke Kabine 2 entlang der vertikalen Streckenteile 4al , 4bl und die rechte Kabine 2 entlang der vertikalen Streckenteil 4a2, 4b2. Die vertikalen Streckenteile 4al , 4b 1 ; 4a2, 4b2 sind seitlich jeweils voneinander beabstandet. Dieser Abstand entspricht in einem Ausführungsbeispiel in etwa einer türseitigen Breite der Kabine 2 und erlaubt, dass in diesem Freiraum die Kabine 2 durch die Öffnung 6 auf einem Stockwerk betreten oder verlassen werden kann.
Jede Kabine 2 ist selbst angetrieben, d.h., an der Kabine 2 ist eine Antriebseinheit 8 vorhanden, die - beispielsweise gesteuert durch eine lokale und/oder zentrale
Aufzugssteuerung (s. hierzu Beschreibung von Fig. 18) - auf das Führungssystem 4 eine Kraft ausübt, um die Kabine 2 zu verfahren, in einem Ausführungsbeispiel ist die Antriebseinheit 8 auf einem Dach der Kabine 2 angeordnet. In dem in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel sind zwei Antriebseinheiten 8 auf dem Dach der Kabine 2 angeordnet, wobei eine türseitige (vordere) Antriebseinheit 8 Kraft auf das türseitige Teilsystem 4a ausübt, und eine rückseitige (hintere) Antriebseinheit 8 Kraft auf das rückseitige Teilsystem 4b ausübt. Bezogen auf die rechteckige Fläche des Daches der Kabine 2 sind die Antriebseinheiten 8 diagonal angeordnet, in Fig. 1 und Fig. 2 jeweils vorne links und hinten rechts.
Die beiden Antriebseinheiten 8 werden in einem Ausführungsbeispiel von den ihnen zugeordneten Umrichtern so angesteuert, dass sie synchron zueinander betrieben werden. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden, in dem sich die beiden Umrichter hinsichtlich ihrer jeweiligen Fahrkurven gegenseitig im Betrieb abgleichen. Um die genannte Kraft auf das Führungssystem 4 ausüben zu können, besteht ein
Formschluss zwischen dem Führungssystem 4 und einer Antriebseinheit 8. Dazu hat das Führungssystem 4 ein Zahnstangensystem, und jede Antriebseinheit 8 hat ein
Zahnradsystem 10, das in das Zahnstangensystem eingreift. Die Kombination aus dem Zahnstangensystem und dem Zahnradsystem 10 bildet eine Triebstockverzahnung. Jede Antriebseinheit 8 hat zudem u.a. einen Motor, ein Getriebe und eine Bremse. Details des Zahnstangensystems sind beispielhaft in Verbindung mit Fig. 6 beschrieben, und Details der Antriebseinheit 8 sind beispielhaft in Verbindung mit Fig. 8 - Fig. 10 beschrieben.
Fig. 3 zeigt ein schematisches Aus ührungsbeispiel eines horizontalen Streckenteils 4a3 des Führungssystems 4 aus dem in Fig. 1 gezeigten unteren Bereich des Aufzugsystems
1. Ein horizontales Streckenteil aus dem oberen Bereich des Aufzugssystems ist entsprechend ausgestaltet; dies gilt auch für entsprechende rückseitige Streckenteile. Das gezeigte Streckenteil 4a3 hat ein Führungsteil 12 und ein Führungsteil 14, die aus Stahlblech und als Flach rofile gefertigt sind und in einer (gemeinsamen) Ebene liegen (im installierten Zustand liegen sie in einer vertikalen Ebene). Die Führungsteile 12, 14 sind voneinander beabstandet, so dass ein Freiraum zwischen diesen Teilen 12, 14 besteht. Dieser Freiraum ist im Folgenden als Fahrbahn 20 bezeichnet, weil dort Teile der Antriebseinheit 8 entlang fahren. Diese Fahrbahn 20 erstreckt sich in der Ebene der Fiihrungsteile 12, 14 entlang des türseitigen Teilsystems 4a und ist eine geschlossene Fahrbahn, d.h. eine Fahrbahn ohne Anfang und Ende, die beliebig oft umfahren werden kann ohne beispielsweise eine Übergangsstelle zu passieren oder Führungen verlassen zu müssen; dies ist ähnlich dem Prinzip eines Paternoster-Aufzugs. Eine entsprechende Fahrbahn ist im rückseitigen Teilsystem 4b vorhanden. In Fig. 3 ist das Führungsteil 14 an einer Tragstruktur 24 befestigt. Das Führungsteil 12 ist ebenfalls an einer Tragstruktur befestigt, die jedoch in Fig. 3 nicht gezeigt ist.
In dem in Fig. 3 gezeigten Ausführungsbeispiel ist eine Leiterbahn 18 gezeigt, die von Befestigungselementen 16 in einer Ebene parallel zur Ebene der Führungsteile 12, 14 gehalten ist. Die Befestigungselemente 16 sind beispielsweise aus elektrisch isolierendem Material gefertigt (z. B. Kunststoff), um die Leiterbahn 18 elektrisch von leitenden Teilen des Führungssystems 4 zu isolieren. Die Leiterbahn 1 8 verläuft als geschlossene Bahn parallel zur Fahrbahn 20. Im Betrieb kontaktiert die Antriebseinheit 8 die Leiterbahn 18 und wird über die Leiterbahn 18, beispielsweise des Teilsystems 4a, mit elektrischer Energie versorgt. Der Stromkreis wird durch die Antriebseinheit 8 und die Leiterbahn 18 des Teilsystems 4b geschlossen. Der Abstand der genannten Ebenen ist abhängig von der
Grösse der Antriebseinheit 8 und so gewählt, dass ein Kontaktelement der Antriebseinheit 8 im Betrieb ständig Kontakt mit der Leiterbahn 18 hat. In einer Ausgestaltung ist die Leiterbahn 18 ein Flachprofil. In einem anderen Ausfuhrungsbeispiel ist die Leiterbahn 18 ein Nutprofil mit einer Längsnut, in der ein Schleifkontakt eingesetzt werden kann. In einem anderen Ausführungsbeispiel kann die Übertragung der elektrischen Energie auch berührungslos durch Induktion erfolgen.
Das Führungsteil 14 hat im gezeigten Ausführungsbeispiel eine Vielzahl von
beabstandeten und nebeneinander angeordneten Aussparungen 22. Die Aussparungen 22 befinden sich in Randbereichen des Föhrungsteils 14. In einer Ausgestaltung sind diese Aussparungen 22 Löcher und nehmen Bolzen auf, die Teil des Zahnstangensystems sind und in die das Zahnradsystem 10 der Antriebseinheit 8 eingreift. Ein Führungsteil 14 mit solchen Bolzen ist in Verbindung mit Fig. 6 beschrieben.
Fig. 4 zeigt eine Illustration des Führungssystems 4 mit einer darin angeordneten Kabine
2 und zwei Antriebseinheiten 8 auf dem Dach der Kabine 2. Vom Führungssystem 4 sind dabei Teile der vertikalen Streckenteile 4a 1 , 4bl ; 4a2, 4b2 gezeigt. Die gezeigte Kabine 2 könnte sich beispielsweise auf einem nicht dargestellten Stockwerk befinden, wobei die Öffnung 6 zum Stockwerk hin zeigt. Zudem zeigt Fig. 4 Befestigungsstrukturell, mit denen das Führungssystem 4 im Schacht befestigt ist. Dazu gehören
Befestigungsschienen 17, von denen Fig. 4 jeweils eine je vertikalem Streckenteil 4al , 4a2, 4b 1, 4b2 zeigt. Je Streckenteil 4al , 4a2, 4b 1 , 4b2 sind - abhängig von der Höhe des Gebäudes - mehrere Befestigungsschienen 17 miteinander verbunden, beispielsweise durch Befestigungselemente 26, und bilden in Verbindung mit horizontalen
Streckenteilen die Fahrbahn 20. Die Befestigungselemente 16 und die Leiterbahnen 18 sind ebenfalls an den Befestigungsschienen 17 befestigt.
Fig. 4 veranschaulicht, dass die Kabine 2 von den vertikalen Streckenteilen 4al , 4b 1 geführt ist und jedes Zahnradsystem 10 einer Antriebseinheit 8 in das am jeweiligen Streckenteil 4a 1 , 4b! vorhandene Zahnstangensystem eingreift. An den in Fig. 4 gezeigten vertikalen Streckenteilen 4a2, 4b2 kann eine weitere Kabine 2 entlang fahren. Dabei greifen die Antriebseinheiten 8 dieser (weiteren) Kabine 2 in die Zahnstangensysteme der Streckenteile 4a2, 4b2 ein.
Fig. 5 zeigt ein schematisch.es Ausführungsbeispiel des Führungssystems 4 in
perspektivischer Darstellung. Die im Folgenden genannten Grössenangaben und
Abstandsangaben sind beispielhaft; ein Fachmann erkennt, dass diese Angaben je nach Auslegung des Aufzugsystems 1 (beispielsweise bezüglich Kabinenlast) variieren können. Gezeigt ist ein Teil der Befestigungsschiene 17, die ein U-förmiges
Querschnittsprofi! mit einem Wandteil 17a und zwei Seitenteilen 17b, 17c hat. Am Wandteil 17a ist die Leiterbahn 18 befestigt, beispielsweise u. a. mittels der in Fig. 3 gezeigten Befestigungselemente 16. Jedes Seitenteil 17b, 17c hat an seinem freien Ende einen Flansch, an dem eines der Führungsteile 12, 14 befestigt ist. Am Seitenteil 17b ist das Führungsteil 14 befestigt und am Seitenteil 17c das Führungsteil 12. Die
Führungsteile 12, 14 sind dabei so befestigt, dass sie seitlich in einen Raum 19 (s. Fig. 6), der durch die Seitenteile 17b, 17c und das Wandteil 17a gebildet wird, ragen und diesen begrenzen. Am Führungsteil 12 ist ein Führungselement 32 befestigt, das sich entlang des Führungsteils 12 erstreckt. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist das Führungselement 32 ein Winkelproiii, wobei die Schenkel des Winkelprofils einen Winkel von ca. 45° einschliessen. Je nach Ausgestaltung können die Schenkel auch einen anderen Winkel einschliessen. Im Betrieb greift ein Schenkel des Winkelprofi 1s in eine Führungsnut 33 (s. Fig. 4 und Fig. 7) an der Kabine 2 ein, um die Kabine 2 während der Fahrt zu
stabilisieren. In einem anderen Ausführungsbeispiel kann die Führung mittels einer oder mehreren Rundführungen erfolgen, bei der eine Führungsstange von einem
Führungsschuh umgriffen wird.
Am Führungsteil 14 ist das Zahnstangensystem, das die Bolzen 28, 30 umfasst, angeordnet. Im gezeigten Ausführungsbeispiel des Zahnstangensystems ist eine Vielzahl von durch Zwischenräume beabstandeten Bolzen 30 in einer Reihe angeordnet, wobei Enden der Bolzen 30 in den Aussparungen 22 (Fig. 3) des Fülirungsteiis 14 befestigt sind bzw. stecken und vom Wandteil 17a weg zeigen. Die Bolzen 28 sind ebenfalls in derselben Reihe angeordnet und durch dieselben Zwischenräume beabstandet, wobei deren Enden ebenfalls in den Aussparungen 22 des Führungsteils 14 befestigt sind bzw. stecken, aber zum Wandteil 17a hin zeigen. Bezogen auf den Raum 19 (und bezogen auf deren Funktion, nämlich die Wechselwirkung mit dem Zahnradsystem 10) zeigen die Bolzen 28 in den Raum 19 hinein, bzw. befinden sich grösstenteils im Raum 19, und die Bolzen 30 sind grösstenteils ausserhalb des Raums 19. In einem Ausfulirungsbeispiel sind die Bolzen 28, 30 in die Aussparungen 22 geschraubt.
In Fig. 5 ist sichtbar, dass die Reihe der Bolzen 30 versetzt zur Reihe der Bolzen 28 angeordnet ist. D.h., betrachtet man die Aussparungen 22 in Fig. 3, wechseln sich die Bolzen 28, 30 entlang der Reihe der Aussparungen 22 ab. Die Abstände zwischen den einzelnen Bolzen 28, 30 betragen in einem Ausfuhrlingsbeispiel ca. 30 mm bis ca. 50 mm, beispielsweise ca. 40 mm. Beispielsweise beträgt dann der Abstand von einem Bolzen 28 zu einem Bolzen 28 ca. 60 mm bis ca. 100 mm, beispielsweise ca. 80 mm; dies entspricht dem Bolzenabstand für das Zahnrad 10b.
In einem anderen Ausfuhrungsbeispiel sind die Bolzen 28, 30 in den Aussparungen 22 nicht abwechselnd angeordnet. Bei dieser Variante wird nur jede zweite Aussparung 22 verwendet. In diesen Aussparungen 22 werden dann„beidseitige" Bolzen verbaut, beispielsweise werden zwei Bolzen 28, 30 durch die Aussparung 22 mit einer
Madenschraube verbunden. Die Zahnräder 10a, 10b werden bei dieser Anordnung nicht versetzt montiert.
Fig. 6 zeigt einen Querschnitt durch das in Fig. 5 gezeigte Ausführungsbeispiel. Die
Führungsteiie 12, 14 sind voneinander beabstandet in einer Ebene angeordnet, die im Wesentlichen parallel zu einer Ebene des Wandteils 17a ist. Zwischen einer
Führungskante 12a des Führungsteils 12 und einer Fiihrungskante 14a des Führungsteils 14 besteht ein Abstand ü, der entlang der Fahrbahn 20 im Wesentlichen konstant ist. In einem Ausführungsbeispiel beträgt der Abstand D ca. 200 mm bis 350 mm,
beispielsweise ca. 250 mm.
Die Bolzen 28, 30 stehen rechtwinklig auf dem Führungsteil 14. Im gezeigten
Ausführungsbeispiei erstrecken sich die Bolzen 28, 30 durch die Aussparungen 22. In einem Ausführungsbeispiel können die Bolzen 28, 30 an ihren freien Enden abgestützt sein, beispielsweise um Biegekräfte aufzunehmen. In einem weiteren
Ausführungsbeispiei kann anstelle einer Bolzenreihe eine Kette verwendet werden, beispielsweise eine Kette für die Reihe der Bolzen 28 und eine Kette für die Reihe der Bolzen 30. Die Bolzen 28, 30 sind in einem Ausführungsbeispiei aus Chromstahl hergestellt, haben einen Durchmesser von ca. 10 mm bis ca. 30 mm, beispielsweise ca. 15 mm, und eine Länge von ca. 20 mm bis ca. 50 mm, beispielsweise 30 mm. In einem Ausfuhrungsbeispiel sind die Bolzen 28, 30 in den Aussparungen 22 verschraubt. In einem anderen Ausfuhrungsbeispiel können die Bolzen 28, 30 in Aussparungen 22 beispielsweise durch Schweissen, Löten oder Kleben befestigt sein.
In der in Fig. 6 gezeigten Darstellung ist am Führungselement 32 ein Informationsgeber 31 sichtbar. Der Informationsgeber 31 enthält in einem Ausführungsbeispiel einen RFID Tag, der festgelegte Information speichert, die von einem in Fig. 7 gezeigten Lesegerät 37, beispielsweise einem RFID Lesegerät, gelesen werden kann. In diesem
Ausführungsbeispiel ist eine Vielzahl von solchen RFID Tags entlang des
Führungselements 32 angeordnet. Der Abstand zwischen den einzelnen RFID Tags kann flexibel gewählt werden, je nach gewünschter Genauigkeit. In einem Ausführungsbeispiel beträgt der Abstand ca. 25 cm bis ca. 40 cm, beispielsweise 32cm).
Alternativ zu solchen RFID Tags kann der Informationsgeber 31 auch als Band oder
Streifen mit einem darauf befindlichen Code ausgestaltet sein, der durch ein
entsprechendes Lesegerät lesbar ist. Der Code kann entlang des Bandes oder Streifens kontinuierlich vorhanden sein. Es ist aber auch möglich, dass der Code eine Vielzahl von entlang des Bandes oder Streifens vorhandenen diskreten Codes hat, beispielsweise Barcodes oder QR Code.
Je nach Ausgestaltung des Informationsgebers 31 enthält der Informationsgeber 31 beispielsweise Positionsinformation, Geschwindigkeitsinformation (zum Beispiel maximale Geschwindigkeit an einer bestimmten Stelle) und Streckeninformation (zum Beispiel„gerade Fahrt" oder„Kurvenfahrt"). Weitere Details bezüglich der
Implementierung und Verwendung des Informationsgebers 31 sind in Verbindung mit Fig. 18 beschrieben.
Fig. 7 ist eine schematische Illustration einer Draufsicht auf das Antriebssystem 8 in Wechselwirkung mit dem Führungssystem 4. Vom Antriebssystem 8 ist im Wesentlichen das Zahnradsystem 10 gezeigt, das auf die Bolzen 28, 30 einwirkt und von den
Führungsteilen 12, 14 geführt ist. Weitere Komponenten des Antriebssystems 8 (z. B. Motor, Bremse, Steuerelektronik) sind in Fig. 7 nicht dargestellt. Vom Antriebssystem 8 ist ausserdem ein Kontaktelement 36 gezeigt, das auf der Seite des Zahnradsystems 10 in Kontakt mit der Leiterbahn 18 ist. Das Kontaktelement 36 ist in einem
Ausfuhrlingsbeispiel federnd gelagert und drückt gegen die Leiterbahn 18, um eventuelle Unebenheiten der Leiterbahn 18 auszugleichen und somit ständig in Kontakt mit der Leiterbahn 18 zu bleiben. In einem anderen Ausfuhrungsbeispiel kann die Übertragung der elektrischen Energie auf eine andere Art und Weise erfolgen, beispielsweise mittels Induktion. Es ist aber auch möglich, die Übertragung der elektrischen Energie nur auf den vertikalen Teilen des Führungssystems 4 zu ermöglichen, nicht aber auf den horizontalen Teilen. Während einer horizontalen Fahrt kann die Energieversorgung beispielsweise durch einen in Fig. 10 gezeigten Energiespeicher 61 erfolgen.
Das Zahnradsystem 10 besteht im gezeigten Ausführungsbeispiel aus einem Paar von Zahnradscheiben 10a, 10b und einer Führungsscheibe 34, die zwischen den
Zahnradscheiben 10a, 10b angeordnet ist. Die Zahnradscheiben 10a, 10b und die Führungsscheibe 34 sind auf einer gemeinsamen Achse 35 angeordnet. Von der
Antriebseinheit 8 aus betrachtet ist die Zahnradscheibe 10a eine innere Zahnradscheibe, und die Zahnradscheibe 10b eine äussere Zahnradscheibe. Jede Zahnradscheibe 10a, 10b hat eine festgelegte Anzahl von Zähnen, die durch Zwischenräume voneinander beabstandet sind, und einen Durchmesser von ca. 300 mm bis ca. 500 mm, beispielsweise ca. 400 mm.
Die Dimensionierung eines Zahnrades und die dabei anzuwendenden Parameter sind dem Fachmann bekannt. Die Parameter umfassen beispielsweise Zahnteilung (Abstand zweier benachbarter Zähne), Zähnezahl, Modul als Mass für die Grösse der Zähne (Quotient aus Zahnradteilung und π), Wälzkreis (Teilkreis), Teilkreisdurchmesser und
Aussendurchmesser.
Die Zahnradscheiben 10a, 1 Ob sind im gezeigten Ausführungsbeispiel gegeneinander um einen halben Zahnabstand verdreht auf der Achse 35 angeordnet, wie in Fig. 8 und Fig. 10 ersichtlich. Wie oben ausgeführt können die Zahnradscheiben 10a, 10b auch ohne eine solche Versetzung angeordnet sein. Die Zahnradscheiben 10a, 10b sind in einem
Ausführungsbeispiel aus hoch belastbarem Kunststoff (beispielsweise Polyamid, vorzugsweise aus Polyamid 6 (PA 6)) hergestellt. Dadurch wird unter anderem vermieden, dass Metall auf Metall reibt, wodurch Abrieb und Geräusche verursacht werden. In einem Ausführungsbeispiei sind die Zahnradscheiben 10a, 10b vollständig aus hochbelastbarem Kunststoff (PA6) gefertigt. Auf einer Seitenfläche dieser Zahnräder 10a, 10b kann eine verzahnte Scheibe 9 aus hochfestem Material, beispielsweise Stahl, befestigt sein, beispielsweise durch Verschraubung. Diese Scheiben 9 haben eine hohe Festigkeit und dienen dazu, die Kabine 2 aufzufangen falls - trotz Dimensionierung mit einem Sicherheitsfaktor - beispielsweise ein Kunststoffzahn ausbrechen sollte. In einem solchen Fall greifen die Zähne einer Scheibe 9 in das Zahnstangensystem ein.
Die Führungsscheibe 34 ist kreisförmig (siehe Fig. 10) und hat einen Durchmesser von beispielsweise ca. 200 mm bis ca. 400 mm, beispielsweise ca. 280 mm. Je nach
Anwendung kann die Führungsscheibe 34 auch einen anderen Durchmesser haben. Die Führungsscheibe 34 hat entlang ihres Umfangs eine Führungsnut 34a. In Fig. 7 ist dargestellt, dass die Führungskanten 12a, 14a in die Führungsnut 34a eingreifen. Die Führungsnut 34a hat beispielsweise eine Tiefe von ca. 10 mm bis ca. 50 mm,
beispielsweise ca. 25 mm. Je nach Anwendung kann diese Tiefe die Führungsnut 34a auch eine andere Tiefe haben.
In der in Fig. 7 gezeigten Darstellung sind ausserdem der Informationsgebers 31 und das Lesegerät 37 sichtbar. Das Lesegerät 37 ist an der Kabine 2 befestigt und fährt mit dieser mit. Das Lesegerät 37 ist dabei so an der Kabine 2 befestigt, dass es bei der Fahrt
Information vom Informationsgeber 31 lesen kann. Das Lesegerät 37 kann beispielsweise im Bereich des Kabinendachs oder an der Antriebseinheit 8 befestigt sein. Die vom Lesegerät 37 gelesene Information steht dann zur Steuerung der Kabine 2 zur Verfügung.
In einem Ausführungsbeispiei ist das Lesegerät 37 ein RFID Lesegerät mit einer Antenne, das auf RFID Tags gespeicherte Information ausliest. RFID Tags sind kommerziell erhältlich, beispielsweise von der Firma microsensys GmbH, Deutschland. Derartige RFID Tags können mit gewünschter Information beschrieben werden und haben eine Klebeseite, die es ermöglicht, die Tags an gewünschten Stellen entlang des
Führungselements 32 zu befestigen. Die RFID Technologie, einschliesslich dem
Speichern von Information auf RFID Tags und deren Ausgestaltung und dem Lesen der gespeicherte Information, ist allgemein bekannt; eine eingehende Beschreibung dieser Technologie ist deshalb an dieser Stelle nicht erforderlich. Wie in Verbindung mit Fig. 6 erwähnt, kann der Infonnationsgeber 31 auch eine Vielzahl von diskreten optischen Codes (beispielsweise Barcodes oder QR Codes) aufweisen.
Jeder dieser optischen Codes codiert beispielsweise eine Identifikationsnummer, die in einer Datenbank mit Informationen (beispielsweise Position des Codes oder
Geschwindigkeit an der Position des Codes) verknüpft ist. Dem entsprechend ist das Lesegerät 37 ein Barcode- oder QR Code Lesegerät. Die Technologie betreffend derartiger optischer Codes, einschliesslich dem Erzeugen der Codes, dem Lesen der Codes und dem Verknüpfen eines gelesenen Codes mit gespeicherte Information, ist allgemein bekannt; eine eingehende Beschreibung dieser Technologie ist deshalb an dieser Stelle nicht erforderlich.
In einem Ausführungsbeispiel ist das aus dem Lesegerät 37 und dem Informationsgeber 31 gebildete System ein redundantes System. Das heisst, das Lesegerät 37 und der
Informationsgeber 31 sind aus Sicherheitsgründen mehrfach vorhanden, beispielsweise zweifach. In diesem Ausführungsbeispiel sind somit zwei Lesegeräte 37 und zwei
Informationsgeber 31 vorhanden; jedes Lesegerät 37 liest den ihr zugeordneten
Informationsgeber 31. Umfasst der Informationsgeber 31 eine Vielzahl von RFID Tags, sind jeder Position zwei RFID Tags zugeordnet. Ist der Informationsgeber 31 als Band ausgestaltet, sind zwei Bänder vorhanden, die beispielsweise parallel zu einander angeordnet sind und von zwei Lesegeräten gelesen werden.
Wird bei der Verwendung von RFID Tags der Abstand der RFID Tags so gewählt, dass immer nur ein RFID Tag im Lesebereich der Antenne ist, so ergeben sich Lücken zwischen den einzelnen RFID Tags, in welchen beispielsweise keine Positionserkennung möglich ist. Um trotzdem eine Positionsinformation zu erhalten, können in einem
Ausführungsbeispiel die zwei Lesegeräte 37 um den halben RFID Tag-Abstand versetzt angeordnet werden. Dadurch ist sichergestellt, dass immer mindestens eines der beiden Lesegeräte 37 einen RFID Tag im Lesebereich hat. Es kann auch vorgesehen sein, zwei Reihen von RFID Tags anzubringen, beispielsweise am Führungselement 32, eine Reihe hinten, die andere vorne. Die entsprechenden Lesegeräte 37 befinden sich demnach einmal vorne und einmal hinten an der Kabine 2. Der Fachmann erkennt jedoch, dass die Lesegeräte 37 und die Infonnationsgeber 31 (RFID Tags) auch anders angeordnet sein können. Fig. 8 zeigt eine schematische Illustration des (hinteren) Antriebssystems 8 aus Fig. 4, das in das Zahnstangensystem des Streckenteils 4b 1 eingreift. Sichtbar ist beispielsweise, wie die Zähne der Zahnradscheibe 10a in die Zwischenräume zwischen den Bolzen 30 eingreifen. Die Zähne der Zahnradscheibe 10b greifen in analoger Weise in die
Zwischenräume zwischen den Bolzen 28 ein. Die Führungskanten 12a, 14a greifen dabei in die Führungsnut 34a ein. In Fig. 8 ist auch sichtbar, dass die Zahnradscheiben 10a, 10b gegeneinander verdreht sind, d.h. die Zähne einer Zahnradscheibe 10a, 10b stehen den (Zahn)Zwischenräumen der anderen Zahnradscheibe 10a, 10b gegenüber. In einem Ausführungsbeispiel beträgt die Verdrehung ca. 14°.
Im Betrieb rotieren die Zahnradscheiben 10a, 10b um die Achse 35, deren Zähne greifen dabei abwechselnd in die Zwischenräume ein und üben Kräfte auf die Bolzen 28, 30 aus. Je nach Rotationsrichtung bewegt sich die Kabine 2 auf den vertikalen Streckenteilen auf oder ab und auf den horizontalen Streckenteilen, bezogen auf Fig. 1 , nach links oder rechts. Durch die Verdrehung der Zahnradscheiben 10a, 10b wird ein ruhiger Lauf der Zahnradscheiben 10, 10 entlang der Bolzen 28, 30 erzielt. Durch den Einsatz mehrerer Zähne sind die einzelnen Zähne weniger stark belastet und die Geräuschentwicklung ist dadurch kleiner.
Fig. 9 und Fig. 10 zeigen ein Ausführungsbeispiel der Antriebseinheit 8, wobei Fig. 9 eine Seitenansicht zeigt und Fig. 10 eine perspektivische Darstellung. In diesem
Ausführungsbeispiel hat die Antriebseinheit 8 einen Tragrahmen 78 und
Dämpfungselemente 76, die am Tragrahmen 78 befestigt sind. Im montierten Zustand befinden sich die Dämpfungselemente 76 zwischen der Kabine 2 und dem Tragrahmen 78 der Antriebseinheit 8. Die Dämpfungselemente 76 dämpfen die Weiterleitung von Vibrationen von der Antriebseinheit 8 zur Kabine 2, so dass Passagiere beispielsweise weniger Geräuschen ausgesetzt sind. Die Dämpfungselemente 76 können passive Elemente sein, beispielsweise aus elastischem Material, z.B. Gummi, oder metallischen Federelementen hergestellt. Ausserdem können sie als aktive Elemente in Verbindung mit einer Regelelektronik ausgestaltet sein, z. B. basierend auf einem oder mehreren
Piezoelementen. Die Dimensionierung der Dämpfungselemente 76, beispielsweise bezüglich der gewünschten Dämpfung und des erwarteten Frequenzbereichs, entspricht dem fachmännischen Handeln. Der Tragrahmen 78 trägt die Antriebseinheit 8; einige Komponenten der Antriebseinheit 8 sind daher am Tragrahmen 78 befestigt. In der gezeigten Ausgestaltung hat der Tragrahmen 78 einen L-förmigen Querschnitt mit einem langen Schenkel und einem kurzen Schenkel. Am langen Schenkel (in Fig. 9 ist er horizontal) sind beispielsweise Lager 68, 74 befestigt, die im Wesentlichen rechtwinklig vom langen Schenkel abstehen. Das Lager 74 ist in einer Ausgestaltung ein Festlager (74), das alle
Translationsbewegungen eines gelagerten Körpers unterbindet, und das in einem
Festlagersupport 74a angeordnet ist. Das Lager 68 ist ein Loslager (68), das eine radiale Translationsbewegung unterbindet, die anderen aber zulässt. Das Loslager 68 ist in einem Loslagersupport 68a angeordnet. Die Achse 35 ist in den Lagern 68, 74 gelagert.
Am kurzen Schenkel des Tragrahmens 78 ist ein Getriebe 64 befestigt, beispielsweise mittels einer oder mehreren Schraubverbindungen. An einer den Schraubverbindungen abgewandten Seite des Getriebes 64 ist das Getriebe 64 mit einer Einheit aus einem
Elektromotor 60 und einem Encoder 62 verbunden. Eine solche Einheit und das Getriebe
64 sind beispielsweise von der Firma Maxon (Schweiz) erhältlich.
Auf der Seite der Schraubverbindungen ist eine Abtriebswelle des Getriebes 64 mit einer Kupplung 66 verbunden, die mit der im Loslager 68 gelagerten Achse 35 verbunden ist. In einem Ausführungsbeispiel ist die Kupplung 66 eine Metallbalgkupplung (auch
Wellrohrkupplung genannt). Ein derartiges Verbindungselement (Kupplung) ermöglicht die drehstarre, jedoch etwas achs- und winkelversetzte Verbindung zweier Wellen
(beispielsweise Getriebewelle und Achse 35).
An der Achse 35 ist ein Schleifkontakt 70 vorhanden, der mit der Achse 35 rotiert und der mit dem Kontaktelement 36 elektrisch leitend verbunden ist. An diesem Schleifkontakt 70 kann die elektrische Energie abgegriffen und der Steuereinheit (s. Steuereinheit 90 in
Fig. 18) der Kabine 2 zugeführt werden. Der Motor 60 ist an diese Steuereinheit angeschlossen und wird durch diese angesteuert.
Zwischen dem Loslager 68 und im Festlager 74 ist eine Bremse 72 vorhanden, die auf die Achse 35 wirkt. Die Bremse 72 ist somit nah am Zahnradsystem 10 angeordnet. Sollte es unerwartet zu einem Bruch der Achse 35 kommen, beispielsweise zwischen dem Lager 68 und dem Motor 90, kann die Bremse 72 trotzdem noch auf die Achse 35 einwirken und die Kabine 2 sicher bremsen. Dies trägt zur Betriebssicherheit des Aufzugsystems 1 bei. In einem Ausführungsbeispiel ist die Bremse 72 eine elektromechanische
Federkraftbremse. Eine Federkraftbremse hat beispielsweise eine Brerasscheibe mit zwei Reibflächen. Im stromlosen Zustand ird durch mehrere Druckfedern ein Bremsmoment durch Reibschluss erzeugt. Das Lösen der Bremse erfolgt elektromagnetisch. Zum Lüften der Bremse wird die Spule eines Magnetteils mit Gleichspannung erregt. Die entstehende Magnetkraft zieht eine Ankerscheibe gegen die Federkraft an das Magnetteil. Die
Bremsscheibe, die mit der Achse 35 gekoppelt ist, ist damit von der Federkraft entlastet und kann sich frei drehen.
Die Bremse 72 dient als Sicherheitsbremse, um eine unkontrollierte Abwärtsbewegung der Kabine 2 zu verhindern. Die Bremse 72 übt dazu eine direkte Kraftwirkung auf das Zahnradsystem 10 aus. Angesteuert wird die Bremse 72 von einer Sicherheitseinheit, die beispielsweise eine Übergeschwindigkeit detektiert und eine Bremsung auslöst.
Vorzugsweise ist die Sicherheitsbremse„fail-safe" ausgelegt, d.h. die Bremse 72 ist aktiv solange sie nicht ausdrücklich deaktiviert ist. Die Sicherheitseinheit deaktiviert die
Bremse 72 elektronisch. Die Verfügbarkeit die Bremse 72 ist zudem durch Redundanz erhöht, da pro Kabine 2 zwei Bremsen 72 vorhanden sind.
In einem Ausführungsbeispiel kann eine separate Fangvorrichtung an der Kabine 2 vorhanden sein. Fangvorrichtungen sind beispielsweise von Traktionsaufzügen bekannt und können elektronisch oder mechanisch ausgelöst werden. Eine Übergeschwindigkeit kann beispielsweise elektronisch mittels eines Sensors oder mechanisch mittels eines Fliehkraftreglers ausgelöst werden. Die Fangvorrichtung ist dabei so angeordnet, dass sie auf das Führungssystem 4 wirkt.
Fig. 10 zeigt ausserdem einen elektrischen Energiespeicher 61 , der an der Kabine 2 angeordnet ist, beispielsweise auf dem Kabinendach, und an elektrische Einrichtungen der Kabine 2, einschliesslich Kabinenbeleuchtung, Alarm- und Notrufeinrichtungen und der Antriebseinheit 8 gekoppelt ist. Der Energiespeicher 61 enthält beispielsweise eine oder mehrere Batterien, Akkumulatoren, Superkondensatoren oder eine Kombination solcher Energiespeicher. Der Energiespeicher 61 ist in einem Ausführungsbeispiel wieder aufladbar, beispielsweise über die Leiterbahn 18 durch die Energieversorgung des Aufzugssystems 1 oder, wenn der Motor 60 auch als Generator betrieben werden kann, durch den Motor 60 beispielsweise während des Bremsens oder einer Abwärtsfahrt. Im zuletzt genannten Fall kann evtl. überschüssige Energie über die Leiterbahn 18 in die
Energieversorgung gespeist werden.
Der lokal an der Kabine 2 im Zwischenkreis vorhandene Energiespeicher 61 dient dazu, bei einem evtl. Ausfall der Energieversorgung festgelegte Funktionen der Kabine 2 mit der gespeicherten Energie zumindest für eine festgelegte Zeitdauer aufrecht zu erhalten.
Dadurch kann die Kabine 2 beispielsweise das nächstgelegene Stockwerk anfahren, evtl. mit einer reduzierten Geschwindigkeit, auf dem dann die Passagiere aussteigen können. Während der Anfahrt zu diesem Stockwerk bleibt die Kabine 2 zur Sicherheit der
Passagiere beleuchtet, wenn auch evtl. nur mit einer Notbeleuchtung. Der
Energiespeicher 61 liefert ausserdem Energie für die Notrufeinrichtung und die
elektromechanische Bremse 72. Dadurch ist auch bei einem Stromausfall gewährleistet, dass die Kabine 2 unter allen Umständen kontrolliert verfahrbar ist und sicher zum Stehen kommt.
In Fig. 1 1 - Fig. 15 ist ein weiteres AusfUhrungsbeispiel eines Führungssystems 4 gezeigt. Fig. 1 1 ist eine schematische Illustration eines Ausführungsbeispiels eines
Führungsschuhs 40 für dieses Führungssystem, und Fig. 12 zeigt eine Draufsicht des Führungsschuhs 40. Der Führungsschuh 40 hat eine rechteckförmige Frontplatte 42 mit einer Frontseite und eine Rückseite, wobei die Rückseite zur Antriebseinheit 8 zeigt und die Vorderseite zum Zahnradsystem 10. Ein Seitenteil 44 des Führungsschuhs 40 zeigt von der Rückseite der Frontplatte 42 aus ebenfalls in Richtung der Antriebseinheit 8. Das Seitenteil 44 hat eine Führungsnut 46.
Auf der Vorderseite hat der Führungsschuh 40 Teile 50, 52, die innerhalb eines beispielsweise gedachten Rechtecks (oder Quadrats) innerhalb der rechteckformigen Frontplatte 42 angeordnet sind. Die (vier) Teile 50 sind dabei im Bereich der Ecken des gedachten Rechtecks angeordnet und die (vier) Teile 52 im Bereich der Seitenlinien dieses Rechtecks, jeweils zwischen den Teilen 50. Die Teile 50 haben eine quaderförmige Struktur und die Teile 52 eine ringsegmentförmige Struktur. Durch diese Anordnung der Teile 50, 52 ergeben sich in einer Ebene parallel zur Ebene der Vorderseite Fahrwege 51 , 53; zwei Fahrwege 51 erstrecken sich senkrecht zur Führungsnut 46, und zwei Fahrwege 53 erstrecken sich parallel zur Führungsnut 46. In Fig. 12 erstrecken sich die Führungsnut 46 und die Fahrwege 53 senkrecht zur Zeichenebene. Im Betrieb befindet sich ein in Fig. 13 gezeigtes Führungsprofil 56 in einem dieser Fahrwege 51 , 53, während sich der Führungsschuh 40 unter anderem geführt von den Teilen 50, 52 entlang dem
Führungsprofil 56 bewegt, wie auch in Fig. 15 gezeigt.
Der Führungsschuh 40 hat ausserdem eine Öffnung 48 zur Aufnahme der Achse 35 der Antriebseinheit 8. Im verbauten Zustand ist der Führungsschuh 40 am Festlagersupport 74a befestigt, wie in Fig. 16 gezeigt. Der Führungsschuh 40 besteht aus hochfestem
Material, beispielsweise Kunststoff, insbesondere PA 6. In einem Ausfuhrungsbeispiel ist der Fühnmgsschuh 40 aus einem Kunststoffteil entsprechender Grösse hergestellt, das durch ein spanabhebendes Verfahren, z. B. Fräsen, bearbeitet wurde.
Fig. 13 zeigt einen Querschnitt eines schematisch dargestellten Ausführungsbeispiels des zweiten Führungssystems 4. Ähnlich wie in Fig. 5, zeigt Fig. 13 einen Querschnitt durch das zweite Führungssystem 4, dessen Grundstruktur gleich der des in Fig. 5 gezeigten Ausführungsbeispiels ist. An dieser Stelle wird nur auf die Unterschiede zwischen diesen Ausfuhrungsbeispielen eingegangen. Anstelle eines V-förmigen Führungselements 32 hat das in Fig. 13 gezeigte Ausführungsbeispiel ein U-förmiges Führungselement 54, das im Betrieb in die Führungsnut 46 des Führungsschuhs 40 eingreift. Das Führungselement 54 ist ebenfalls am Führungsteil 12 befestigt. Das bereits erwähnte Führungsprofil 56 erstreckt sich in Fig. 13 über die Enden der Bolzen 30 und ist an den Bolzen 30 befestigt. In einem Ausfuhrungsbeispiel ist das Führungsprofil 56 mit den Bolzen 30 verschraubt. Alternativ kann das Führungsprofil 56 mit den Bolzen 30 verschweisst oder verlötet sein.
Fig. 14 zeigt ein schematisch dargestelltes Ausführungsbeispiel eines Teils eines unteren Bereichs des zweiten Führungssystems 4. Ähnlich wie Fig. 3 zeigt Fig. 14 ein
schematisches Ausfuhrungsbeispiel eines horizontalen Streckenteils 4a3 des zweiten Führungssystems. Die grundlegende Struktur entspricht der des in Fig. 3 gezeigten Ausfiihrungsbeispiels. An dieser Stelle wird deshalb erneut nur auf die Unterschiede eingegangen. Ein horizontales Streckenteil aus dem oberen Bereich des Aufzugssystems ist entsprechend ausgestaltet; dies gilt auch für entsprechende rückseitige Streckenteile.
Im in Fig. 14 gezeigten Ausfuhrungsbeispiel umfasst das Führungssystem 4 das
Führungselement 54, ein vertikales Führungsprofil 56 und ein horizontales Führungsprofil 56. Im Bereich eines Übergangs von der Vertikalen in die Horizontale, d.h., in einer Ecke des Führungsteiis 14 sind die Führungsprofile 56 voneinander beabstandet. Dadurch wird die Richtungsänderung (Kurvenfahrt) ermöglicht, weil ein oder mehrere Teile 50 zeitweise während der Kurvenfahrt aus dem Führungssystem ausfahren können. Das Teil 52 stützt sich während der Kurvenfahrt am Führungsteil 56 ab. Die Führungsschiene 54 erstreckt sich über das Führungsteil 12 hinaus, wodurch die Führung der Kabine 2 (nicht der Antriebseinheit 8) mit Hilfe des Führungsteiis 12 ermöglicht wird.
Fig. 15 zeigt in perspektivischer Darstellung eine Illustration des Führungsschuhs 40 mit einem daran angeordneten Führungsprofil 56 und einem Zahnradsystem 10 der
Antriebseinheit 8. Fig. 17 zeigt in perspektivischer Darstellung eine schematische Illustration einer Antriebseinheit 8 in Wechselwirkung mit den Bolzen 28, 30, wobei die Führung durch den Führungsschuh 40 beispielhaft dargestellt ist. Bezug nehmend auf Fig. 15 und Fig. 17 erstreckt sich das Führungsprofil 56 im Fahrweg 53 des FUhrungsschuhs 40, wobei sich das Führungsprofil 56 zwischen der Frontplatte 42 und dem
Zahnradsystem 10 befindet. Das Führungsprofil 56 berührt dabei auf einer Seite die Teile 50, 52 und wird im Betrieb durch diese innerhalb des Fahrwegs 53 geführt. Der
Führungsschuh 40 dient u. a. zur Aufnahme von Drehmomenten; dafür ist der
Führungsschuh 40 am Festlagersupport 74a befestigt. Ein Drehmoment ist eine physikalische Grösse; wirkt eine Kraft rechtwinklig auf einen Hebelarm, ergibt sich der Betrag des Drehmoments aus der Länge des Hebelarms multipliziert mit dem Betrag der Kraft. Der Hebelarm ist hier die Strecke vom Zahneingriff am Zahnrad 10a, 10b bis zur Achse 35, und die Kraft ist die Summe aus von der Antriebseinheit 8 erzeugten Kraft und Gewichtskraft der Kabine 2 plus Zuladung in der Kabine 2. Die Drehmomente werden mit der aus Führungselement 54, Führungsnut 46 und Teilen 50 gebildeten Führung direkt dort aufgenommen wo diese entstehen, nämlich beim Eingriff des Zahnrades 10a, 10b in das Zahnstangensystem (Bolzen 28, 30).
Im Betrieb befindet sich in einem Ausführungsbeispiel ausserdem das Führungselement
54 in der Fülirungsnut 46, wodurch eine Gleitführung des Führungsschuhs 40 entlang des Führungssystems 4 erreicht wird. Je nach Ausgestaltung des Systems und gewünschtem Grad der Führung kann die Kombination aus Führungselement 54 und Führungsnut 46 auch weggelassen werden. Es ist auch möglich, die Gleitführung mittels Führungsnut 46 und Führungselement 54 durch eine (Lauf-)Rollenführung zu ersetzen. Dabei rollen üblicherweise mehrere Rollen oder Räder eines Laufkörpers (hier: Kabine 2) entlang einer Führungsschiene.
Fig. 16 ist eine schematische Illustration einer Draufsicht auf die Antriebseinheit 8 in Wechselwirkung mit dem zweiten Führungssystem. Vom Antriebssystem 8 ist erneut im Wesentlichen das Zahnradsystem 10 gezeigt, das auf die Bolzen 28, 30 einwirkt und von den Führungsteilen 12, 14 geführt ist. Weitere Komponenten des Antriebssystems 8 (z. B. Motor, Bremse) sind in Fig. 16 nicht dargestellt. Das Zahnradsystem 10 ist wie oben in Verbindung mit Fig. 4 beschrieben ausgestaltet und funktioniert wie dort beschrieben. Der Führungsschuh 40 ist zwischen der Zahnradscheibe 10a und der Bremse 72
angeordnet.
Fig. 16 zeigt ausserdem, dass das Führungselement 54 in die Führungsnut 46 des Führungsschuhs 40 eingreift und das Führungsproiii 56 am Teil 50 des Führungsschuhs 40 anliegt. Wie oben erwähnt, liegt das Führungsprofil 56 dabei auch am Teil 52 und einem weiteren Teil 50 an. Dabei ist erkennbar, dass die (bzw. jede) Antriebseinheit 8, und damit auch die Kabine 2, in engen Grenzen entlang des Führungssystems 4 geführt werden: die Führungskanten 12a, 14a greifen in die Führungsnut 34a der
Führungsscheibe 34 ein, das Führungselement 54 greift in die Führungsnut 46 ein und das Führungsprofil 56 führt die Teile 50, 52 des Führungsschuhs 40.
Die mit Bezug auf die Figuren, beispielsweise Fig. 1 , Fig. 2 und Fig. 4, beschriebene
Anordnung (vorne links und hinten rechts) der Antriebseinheiten 8 auf der Kabine 2 ist als beispielhaft zu verstehen. Der Fachmann erkennt, dass die Antriebseinheiten 8 prinzipiell auch anders angeordnet werden können, zum Beispiel vorne rechts und hinten links, jeweils bezogen auf die Öffnung 6. Das Führungssystem 4 ist ein entsprechend anzupassen. Ausserdem kann jede Antriebseinheit 8 auch unterhalb der Kabine 2 angeordnet sein.
Das in Fig. 1-17 in verschiedenen Ausführungsbeispielen beschriebene Aufzugssystem 1 kann auf verschiedene Art und Weise betrieben werden. Jede Kabine 2 hat ihren eigenen Antrieb, beispielsweise zwei Antriebseinheiten 8, wodurch sie unabhängig von anderen Kabinen 2 selbstständig verfahrbar ist. Diese Verfahrbarkeit unterliegt jedoch Grenzen, da eine Kollision mit einer benachbarten Kabine 2 vermieden werden muss. In
Verbindung mit Fig. 18 sind verschiedene Aspekte zur Steuerung der Kabinen 2 beschrieben.
Fig. 18 zeigt eine schematische Illustration des Aufzugsystems mit einer zentralen Steuereinheit (ECS) 82 und einer Anzahl von Stockwerkterminals 80. Die
Stockwerkterminais 80 können auf unterschiedlichen Stockwerken angeordnet sein. Ein Kommunikationsnetz 84 verbindet die Stockwerkterminals 80 mit der Steuereinheit 82. In Fig. 18 ist ausserdem angedeutet, dass jede Kabine 2 eine Steuereinheit (CTRL) 90 und eine Systemüberwachungseinrichtung (SSU) 92 hat. Ein Kommunikationsnetz 86 verbindet die Steuereinheiten 90 der Kabinen 2 mit der Steuereinheit 82, und ein Kommunikationsnetz 88 verbindet die Systemüberwachungseinrichtungen 92 der Kabinen 2 untereinander. Der besseren Übersicht wegen zeigt Fig. 18 nur drei Kabinen 2 (gekennzeichnet als #6, #7, #8), die auf und ab fahren können (angedeutet durch
Doppelpfeile); das Führungssystem 4 ist dabei nicht gezeigt. Die Illustration des Aufzugssystems in Fig. 18 ist jedoch so zu verstehen, dass es im Prinzip dem in Fig. 1 gezeigten Aufzugssystem 1 entspricht.
Die Kommunikationsnetze 84, 86, 88 ind in Fig. 18 als getrennte Kommunikationsnetze gezeigt. Der Fachmann erkennt jedoch, dass diese Kommunikationsnetze 84, 86, 88 auch in einem gemeinsamen Kommunikationsnetz zusam menge fasst werden können, so dass die Kommunikation über ein Kommunikationsnetz erfolgt. Die einzelnen
Stockwerkterminals 80, Steuereinheiten 90, Systemüberwachungseinrichtungen 92 sind an dieses gemeinsame Kommunikationsnetz angeschlossen und können beispielsweise mit der zentralen Steuereinheit 82 kommunizieren. In einem Ausfuhrungsbeispiel sind die Kommunikationsnetze 84, 86, 88 bzw. das gemeinsame Kommunikationsnetz als Funknetze ausgeführt. Dazu geeignete Funknetze sind bekannt, beispielsweise ein WLAN Netz oder Netze basierend auf ZigBee oder Bluetooth.
Ein Funknetz bietet gegenüber einem leitungsgebundenen Kommunikationsnetz den Vorteil, dass es relativ flexibel ohne grösseren Aufwand installiert werden kann. Dies ist vor allem ein Vorteil, wenn sich Kommunikationseinheiten, beispielsweise wie hier die Kabinen 2 in einem Aufzugssystem bewegen können. Die Stockwerkterminals 80 sind in der Regel fest installiert, so dass für die Kommunikation zwischen der zentralen Steuereinheit 82 und den Stockwerkterminals 80 auch ein leitungsgebundenes
Kommunikationsnetz vorgesehen werden kann. Ein solches Kommunikationsnetz kann in einer Busstruktur ausgeführt sein.
Jedes Stockwerkterminal 80 hat eine Eingabevorrichtung, um einer Person die Eingabe eines Fahrtwunsches zu ermöglichen. In einem Ausführungsbeispiel gibt die Person auf dem Stockwerk das gewünschte Zielstockwerk ein, das heisst es wird ein Zielruf erzeugt, dem ein Startstockwerk und ein Zielstockwerk zugeordnet sind. Die Eingabevorrichtung kann dafür unterschiedlich ausgestaltet sein, beispielsweise mit einer Tastatur, einem Touchscreen und/oder einer Leseeinrichtung für einen optischen Code (z. B. Barcode oder QR Code) oder für die Kommunikation mit einem RFID Transponder auf einem
Trägermaterial (zum Beispiel in Form einer Kreditkarte).
Der so erzeugte Zielruf wird der zentralen Steuereinheit 82 übermittelt, die diesen auswertet. Bei dieser Auswertung kommt in einem Ausführungsbeispiel ein von
Zielrufsteuerungen bekannter Zuteilungsalgorithmus zur Anwendung. Ein solcher Zuteilungsalgorithmus ist beispielsweise bekannt aus WO0172621 AI . Der
Zuteilungsalgorithmus teilt dem Zielruf (d. h. einem Auftrag) diejenige Kabine 2 zu, die für diesen Zielruf festgelegte Kriterien, beispielsweise bezüglich Wartezeit und Fahrzeit, am besten erfüllt.
Bezüglich der Zuteilung von Aufträgen erkennt der Fachmann, dass die Zuteilung der Aufträge an die Kabinen 2 nicht zwingend bereits zum Zeitpunkt der Eingabe eines Zielrufs durch den Passagier erfolgt, sondern allenfalls erst später, etwa kurz vor der Ausführung des Auftrages. Je nach Ausgestaltung des Aufzugssystems 1 kann eine
Zuteilung an eine Kabine 2 auch revidiert, respektive aufgehoben werden.
Ist eine Kabine 2 zugeteilt, wird dies dem Passagier auf dem Startstockwerk mitgeteilt. In einem Ausführungsbeispiel teilt die zentrale Steuereinheit 82 dem Stockwerkterminal 80 die zugeteilte Kabine 2 mit. Das Stockwerkterminal 80 zeigt die zugeteilte Kabine 2 beispielsweise auf einem Display an. Alternativ oder zusätzlich dazu kann die zugeteilte Kabine 2 auf einem Stockwerkdisplay angezeigt werden. Das Stockwerkdisplay kann dabei beispielsweise das Zielstockwerk, die zugeteilte Kabine 2 und die erwartete
Ankunftszeit der zugeteilten Kabine 2 auf dem Startstockwerk anzeigen. Dies hat den Vorteil, dass die Person weiss, wann„ihre" Kabine 2 ankommt. Möchten mehrere Personen von diesem Startstockwerk abfahren, kann es vorkommen, dass die Personen unsicher sind, in weiche Kabine 2 sie einsteigen müssen, um auf ihr gewünschtes
Zielstockwerk zukommen. Um diese eventuell bestehende Unsicherheit zu vermeiden, kann das Stockwerkdisplay bei jeder einsteigebereiten Kabine 2 anzeigen, welches oder welche Zielstockwerke von dieser Kabine 2 bedient werden. In einem
Ausführungsbeispiel kann dies alternativ oder zusätzlich mit einer Lautsprechermitteilung erfolgen.
Die zentrale Steuereinheit 82 steuert ausserdem die ausgewählte Kabine 2 an. Ein dafür verwendeter Steuerbefehl enthält beispielsweise Informationen über die Fahrtrichtung (auf/ab) und/oder Start-/Zielstockwcrk (von/nach). Von da an führt die Kabine 2 den Steuerbefehl im Wesentlichen autonom aus. Die Antriebseinheit 8 der Kabine 2 reagiert auf den Steuerbefehl beispielsweise mit dem Lösen der Bremse 72 und einer Aktivierung des Motors 60, der daraufhin die Achse 35 gemäss einem festgelegten Antriebsprofil dreht. Das Antriebsprofil legt beispielsweise die Drehrichtung der Achse 35, die
Anfahrbeschleunigung und die Zielgeschwindigkeit fest. Die Anfahrbeschleunigung und die Zielgeschwindigkeit können auf die Achse 35 (z. B. Drehgeschwindigkeit der Achse 35) oder die Kabine 2 bezogen sein.
In einem Ausführungsbeispiel ermittelt die Kabine 2 während der Fahrt ihre Position mittels des Informationsgebers 31 oder der Informationsgeber 31. Enthält der
Informationsgeber 31 zusätzlich zur Position weitere Information (z. B. maximale Geschwindigkeit) verarbeiten die Steuereinheit 90 und die
Systemüberwachungseinrichtung 92 der Kabine 2 auch diese Information. Die
Systemüberwachungseinrichtung 92 kommuniziert Statusparameter der Kabine 2, beispielsweise Position, Abstand zu einer benachbarten Kabine 2, Fahrtrichtung und Geschwindigkeit, über das Kommunikationsnetz 88 zu anderen Kabinen 2 (bzw. deren Systemüberwachungseinrichtungen 92) und zur zentralen Steuereinheit 82. In einem Ausführungsbeispiel kommuniziert eine Kabine 2 nur mit direkt benachbarten Kabinen 2; in Fig. 18 kommuniziert die Kabine #7 nur mit den Kabinen #6 und #8. Dadurch ist jede Kabine 2 über die Statusparameter ihre benachbarten Kabinen 2 informiert. Die Kabinen 2 können somit beispielsweise festgelegte Sicherheitsabstände einhalten und/oder ihre Geschwindigkeiten anpassen. Aus Sicht eines Passagiers kann es wünschenswert sein, um beispielsweise Angst- oder Panikgefühie zu vermeiden, wenn es während einer Fahrt keinen Halt ausserhalb eines Haltestockwerks gibt, ohne dass sich die Tür öffnet. In einem Ausfuhrungsbeispiel können die Kabinen 2 mit Anzeigeeinheiten ausgerüstet sein, die den Passagieren den Status, Pos itions Informationen und/oder andere
Fahrtinformationen anzeigen. Es können auch Kabinentüren vorgesehen sein, die ganz oder teilweise transparent sind, so dass Passagiere beispielsweise erkennen können, wann die Kabine 2 auf einem Stockwerk ist und wann nicht.
Nähert sich die Kabine 2 dem Zielstockwerk, reduziert die Antriebseinheit 8 die
Drehgeschwindigkeit der Achse 35, so dass sich das Zahnradsystem 10 langsamer dreht und die Kabine 2 bis zum Stillstand auf dem Zielstockwerk abgebremst wird. Im
Normalbetrieb erfolgt das Abbremsen der Kabine 2 durch eine Reduzierung der Rotation des Zahnradsystems 10, auf das das Zahnstangensystem wirkt. Steht die Kabine 2, wird in einem Ausführungsbeispiel die Bremse 72 aktiviert.
Beim Betrieb der Kabinen 2 ist immer sichergestellt, dass Kollisionen vermieden werden und die Kabinen 2 unter allen Umständen sicher zum Stehen gebracht werden können. Um dies zu ermöglichen, führt jede Kabine 2 (bzw. ihre Steuereinheit 90 und/oder
Systemüberwachungseinrichtung 92) fortlaufend (vor allem während der Ausführung eines Steuerbefehls, aber auch schon davor) Analysen und Berechnungen durch.
Beispielsweise berechnet die Kabine 2 fortlaufend anhand ihrer eigenen Statusparameter einen Bremsweg, der zum Berechnungszeitpunkt benötigt werden würde, um zum
Stillstand zu kommen.
Zur Ausführung des Steuerbefehls sind verschiedene Aktionen festgelegt, beispielsweise eine Beschleunigung der Kabine 2 auf eine bestimmte Geschwindigkeit. Basierend auf diesen Aktionen berechnet die Kabine 2 eine projizierte Situation zum nächsten
Zeitpunkt. Dazu werden Statusparameter der vor- bzw. nacheilenden Kabine ausgewertet und eine garantiert freie Wegstrecke für die Kabine 2 ermittelt; dies entspricht quasi einem„worst case". Ist im nächsten Zeitpunkt die freie Wegstrecke grösser als der Bremsweg, so kann die geplante Aktion ausgeführt werden. Ist im nächsten Zeitpunkt die freie Wegstrecke jedoch kleiner als der Bremsweg, so wird eine Bremsung eingeleitet oder die Anfahrt verhindert. Mindestens eines der hier beschriebenen Steuerungsverfahren kann durch einen
Computer oder eine Computer gestützte Einrichtung ausgeführt werden, die eine oder mehrere Verfahrensschritte ausführt oder veranlasst. Der Computer oder die Computer gestützte Einrichtung enthalten Leseanweisungen zum Ausfuhren der Verfahrensschritte von einem oder mehreren Computer lesbaren Speichermedien. Diese Speichermedien können beispielsweise flüchtige Speicherkomponenten (z. B. DRAM oder SRAM), nicht- flüchtige Speicherkomponenten (z.B. Festplatten, optische Speicherplatten, Flash RAM, oder ROM), oder eine Kombination davon enthalten.

Claims

Patentansprüche
1. Aufzugssystem (1) mit einem Führungsschienensystem (4), einer Kabine (2) und einer an der Kabine (2) angeordneten Antriebseinheit (8).
bei dem das Fiihrungsschienensystem (4) eine geschlossene Fahrbahn (20) bildet, entlang der die Kabine (2) im Betrieb zwischen Stockwerken verfahrbar ist;
bei dem die Antriebseinheit (8) einen Motor (60), ein mitteis einer Achse (35) an den Motor (60) gekoppeltes Zahnradsystem (10) und eine Führungsscheibe (34) hat, wobei der Motor (60) das Zahnradsystem ( 10) im Betrieb antreibt; und
bei dem das Führungsschienensystem (4) ein Ritzelsystem (28, 30) und von einander beabstandete Führungskanten (12a, 14a) hat, die mit der Führungsscheibe (34) zusammenwirken, wobei das Zahnradsystem (10) im Betrieb auf das Ritzelsystem (28, 30) einwirkt, um die Kabine (2) entlang der Fahrbahn (20) geführt zu verfahren.
2. Aufzugssystem (1) nach Anspruch 1 , bei dem das Ritzelsystem (28, 30) eine Vielzahl von in einer ersten Reihe angeordneten und durch Zwischenräume
beabstandeten ersten Bolzen (28) und eine Vielzahl von in einer zweiten Reihe angeordneten und durch Zwischenräume beabstandeten zweiten Bolzen (28) umfasst, wobei die erste Reihe und die zweite Reihe entlang einer gemeinsamen Linie an einem ersten Führungsteil (14) des Führungssystems (4) angeordnet sind.
3. Aufzugssystem (1) nach Anspruch 2, bei dem die ersten Bolzen (28) auf einer ersten Seite des ersten Führungsteils (14) in eine erste Richtung zeigen, und die zweiten Bolzen (30) auf einer zweiten Seite des ersten Führungsteils (14) in eine zweite Richtung zeigen, wobei die erste Richtung entgegengesetzt zur zweiten Richtung ist.
4. Aufzugssystem (1) nach der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das
Zahiiradsystem (10) eine erste Zahnradscheibe (10a) und eine davon beabstandete zweite Zahnradscheibe (10b) hat, die auf der Achse (35) angeordnet sind, wobei die
Führungssclieibe (34) zwischen der ersten und der zweiten Zahnradscheibe (10a, 10b) auf der Achse (35) angeordnet ist.
5. Aufzugsystem (1) nach Anspruch 3, bei dem die Zahnradscheiben (10a, 10b) gegeneinander verdreht sind.
6. Aufzugsystem (1) nach Anspruch 5, bei dem die Zahnradscheiben (10a, 10b) um einen halben Zahnabstand gegeneinander verdreht sind,
7. Aufzugsystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die
Führungsscheibe (34) eine Führungsnut (34) hat, in die die Führungskanten (12a, 14a) eingreifen.
8. Aufzugsystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem eine Leiterbahn ( 18) am Führungsschienensystem (4) angeordnet ist, mit der die
Antriebseinheit (8) in elektrischem Kontakt ist, um die Antriebseinheit (8) mit elektrischer Energie zu versorgen.
9. Aufzugsystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Führungsschienensystem (4) ein Führungselement (32) hat, der sich entlang einem vertikalen Streckenabschnitt des Führungsschienensystems (4) erstreckt, und bei dem eine mit der Kabine (2) gekoppelte Aufnahrae (33, 46) vorhanden ist, in die das
Führungselement (32) eingreift.
10. Aufzugsystem (1) nach Anspruch 9, bei dem die Aufnahme an der Kabine (2) als
Führungsnut (33) ausgestaltet vorhanden ist.
1 1. Aufzugsystem (1 ) nach Anspruch 9, bei dem die Aufnahme an einem
Führungsschuh (40) als Führungsnut (46) ausgestaltet vorhanden ist, wobei der
Führungsschuh (40) nicht drehbar auf der Achse (35) angeordnet ist.
12. Aufzugsystem (1) nach Anspruch 1 1 , bei dem der Führungsschuh (40) Teile (50,
52) auf einer dem Zahnradsystem (10) und dem Ritzelsystem (28, 30) zugewandten Seite hat, die Fahrwege (51, 53) definieren, und bei dem am Ritzelsystem (28, 30) ein Führungsprofil (56) befestigt ist, das in einem der Fahrwege (51, 53) führbar ist.
13. Aufzugssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem mehrere
Kabinen (2) vorhanden sind, die auf der geschlossenen Fahrbahn (20) unabhängig voneinander verfahrbar sind.
14. Aufzugssystem (1) nach Ansprach 13, bei dem jede Kabine (2) eine lokale Steuereinheit (90) hat, und bei dem eine zentrale Steuereinheit (82) vorhanden ist, die mit den lokalen Steuereinheiten (90) und einer festgelegten Anzahl von Stockwerkterminals (80) kommunikativ verbunden ist.
15. Aufzugssystem (1) nach Anspruch 14, bei dem die kommunikative Verbindung zwischen der zentralen Steuereinheit (82) und den lokalen Steuereinheiten (90) über ein Funknetz erfolgt.
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