JP2502188B2 - Linear motor drive type elevator controller - Google Patents

Linear motor drive type elevator controller

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JP2502188B2
JP2502188B2 JP29356890A JP29356890A JP2502188B2 JP 2502188 B2 JP2502188 B2 JP 2502188B2 JP 29356890 A JP29356890 A JP 29356890A JP 29356890 A JP29356890 A JP 29356890A JP 2502188 B2 JP2502188 B2 JP 2502188B2
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counterweight
cage
linear motor
basket
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敏昭 石井
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【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] この発明は、エレベータ制御装置に関し、特に籠と釣
り合いおもりをつるべ状に構成したリニアモータ駆動方
式のエレベータの制御装置に関するものである。
Description: BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an elevator control device, and more particularly to a linear motor drive type elevator control device in which a basket and a counterweight are formed in a hanging shape.

[従来の技術] 第5図及び第6図は例えば特開平1−271381号公報に
示されたモータとしてリニア誘導モータを使用し、その
2次導体をレールと兼用した従来のリニアモータ駆動方
式エレベータの制御装置を示すもので、第5図(a)は
昇降路の平面図、第5図(b)は昇降路の側面図、第6
図は制動装置の詳細図である。図において、(1)は昇
降路壁、(2)はこの昇降路壁(1)で囲まれて形成さ
れた昇降路、(3)はこの昇降路(2)内に移動可能に
設けられた籠枠、(4)は昇降路壁(1)の所定位置に
取り付けられた籠のレール、(5)はこのレール(4)
と滑合するように籠枠(3)に取り付けられた籠のガイ
ドシュー、(6)は釣り合いおもり、(7)はこの釣り
合いおもり(6)に搭載されたリニア誘導モータの1次
巻線、(8)は昇降路壁(1)の所定位置に取り付けら
れたリニア誘導モータの2次導体、(9)はこの2次導
体(8)と滑合するように設けられた釣り合いおもり
(6)のガイドシュー、(10)は釣り合いおもり(6)
に搭載された制動装置、(11)はケーブル、(12)は綱
車、(13)は籠枠(3)と釣り合いおもり(6)を綱車
(12)を介してつるべ状に吊っているロープ、(14)は
ケーブル(11)を介して釣り合いおもり(6)に接続さ
れたエレベータの制御回路である。第6図は上述した制
動装置(10)の詳細図であり、この装置が左右1個ずつ
1対設けられている。図において、(10a)は2次導体
(8)の側面にそれぞれ対抗して設けられた制動シュ
ー、(10b)はレバー(10c)を介して制動シュー(10
a)を2次導体(8)に押圧するバネ、(10d)は釣り合
いおもり(6)の下部に固定された電磁石装置で、励磁
されたときにはバネ(10b)に抗してロッド(10e)を吸
引し、制動シュー(10a)を開放位置に保持する。(10
f)は釣り合いおもり(6)に固定されたレバー(10c)
を回動支持するピンである。
[Prior Art] FIGS. 5 and 6 show, for example, a conventional linear motor drive type elevator using a linear induction motor as a motor disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 1-271381 and its secondary conductor also serving as a rail. FIG. 5 (a) is a plan view of the hoistway, FIG. 5 (b) is a side view of the hoistway, and FIG.
The figure is a detailed view of the braking device. In the figure, (1) is a hoistway wall, (2) is a hoistway formed by being surrounded by the hoistway wall (1), and (3) is movably provided in the hoistway (2). A cage frame, (4) is a cage rail attached to a predetermined position of the hoistway wall (1), and (5) is this rail (4)
A guide shoe of a cage attached to the cage frame (3) so as to be slidable with, (6) is a counterweight, (7) is a primary winding of a linear induction motor mounted on the counterweight (6), (8) is a secondary conductor of a linear induction motor mounted at a predetermined position on the hoistway wall (1), and (9) is a counterweight (6) provided so as to be slidably engaged with the secondary conductor (8). Guide shoe, (10) is a counterweight (6)
A braking device mounted on the vehicle, (11) a cable, (12) a sheave, and (13) a basket frame (3) and a counterweight (6) hanging in a hanging manner via the sheave (12). The rope (14) is an elevator control circuit connected to the counterweight (6) via a cable (11). FIG. 6 is a detailed view of the braking device (10) described above, and one pair of the braking device (10) is provided on each of the left and right sides. In the figure, (10a) is a braking shoe provided on the side surface of the secondary conductor (8), respectively, and (10b) is a braking shoe (10c) via a lever (10c).
A spring for pressing a) against the secondary conductor (8), (10d) is an electromagnet device fixed to the lower part of the counterweight (6), and when excited, resists the rod (10e) against the spring (10b). Suction and hold the braking shoe (10a) in the open position. (Ten
f) is a lever (10c) fixed to the counterweight (6)
Is a pin that supports the rotation of the.

次に、第5図及び第6図に示した従来のリニアモータ
駆動方式エレベータの制御装置の動作について説明す
る。籠の昇降は釣り合いおもり(6)に搭載されたリニ
アモータの1次巻線(7)を励磁することにより2次導
体(8)とリニアモータの1次巻線(7)との間で相対
的な推力を発生し、釣り合いおもり(6)を駆動する事
によりなされる。即ち釣り合いおもり(6)の推力はロ
ープ(13)を介して籠枠(3)に伝えられ、籠枠(3)
はレール(4)に沿ってガイドシュー(5)にガイドさ
れながら上下に昇降される。停止時或は非常停止時は制
動装置(10)の電磁石装置(10d)の励磁を絶つことに
より、制動シュー(10a)が2次導体(8)を掴んで釣
り合いおもり(6)を保持する。又、リニアモータの1
次巻線(7)の制御や制動装置(10)の制御はケーブル
(11)を介してエレベータの制御回路(14)により行わ
れる。
Next, the operation of the conventional linear motor drive type elevator controller shown in FIGS. 5 and 6 will be described. The cage is moved up and down by exciting the primary winding (7) of the linear motor mounted on the counterweight (6) so that the secondary conductor (8) and the primary winding (7) of the linear motor are relatively moved. This is done by generating a specific thrust and driving the counterweight (6). That is, the thrust of the counterweight (6) is transmitted to the cage frame (3) via the rope (13), and the cage frame (3)
Is moved up and down while being guided by the guide shoe (5) along the rail (4). By stopping the excitation of the electromagnet device (10d) of the braking device (10) at the time of stop or emergency stop, the braking shoe (10a) grasps the secondary conductor (8) and holds the counterweight (6). In addition, 1 of linear motor
The control of the next winding (7) and the control of the braking device (10) are performed by the control circuit (14) of the elevator via the cable (11).

[発明が解決しようとする課題] 従来のリニアモータ駆動方式エレベータの制御装置は
以上のように構成されているので、制動装置及び制動装
置の構成要素のうち釣り合いおもり側に搭載された部分
が故障(例えば電磁石装置のコイルが断線)して制動力
がかかった場合、エレベータは動くことが出来なくな
り、又、釣り合いおもり側に搭載された部分が故障して
いるため、修復が困難であり、特にエレベータが階間を
走行中に故障が発生した場合は、エレベータは階間に停
止し、乗客の救出が困難になるという問題点があった。
[Problems to be Solved by the Invention] Since the control device for the conventional linear motor drive type elevator is configured as described above, the braking device and the part mounted on the counterweight side of the components of the braking device fail. When the braking force is applied due to (for example, the coil of the electromagnet device is broken), the elevator cannot move, and the part mounted on the counterweight side is out of order, so it is difficult to repair it. If a failure occurs while the elevator is traveling between floors, the elevator stops between floors, making it difficult to rescue passengers.

この発明は上記のような問題点を解決するためになさ
れたもので、安全性が高く、経済的なリニアモータ駆動
方式エレベータ制御装置を得ることを目的とする。
The present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to obtain an elevator control device with a linear motor drive system that is highly safe and economical.

[課題を解決するための手段] この発明に係るリニアモータ駆動方式エレベータの制
御装置は、籠と釣り合いおもりをつるべ状に構成したリ
ニアモータ駆動方式のエレベータにおいて、上記籠また
は上記釣り合いおもりのいずれかに搭載され、それぞれ
相互に独立した構成とした複数の制動装置と、上記籠側
と上記釣り合いおもり側との重量の差を検出する第1の
検出装置と、上記制動装置にそれぞれ設けられ、該制動
装置の動作を検出する第2の検出装置とを備え、上記第
2の検出装置により上記制動装置の故障が検出された時
には上記第1の研修装置の出力に基づいて上記リニアモ
ータの負担が軽くなる方向に上記籠を走行させるように
したものである。
[Means for Solving the Problem] A linear motor drive type elevator control device according to the present invention is a linear motor drive type elevator in which a basket and a counterweight are configured in a slippery shape, and either the cage or the counterweight is provided. A plurality of braking devices, each of which has a structure independent of each other, a first detection device for detecting a difference in weight between the basket side and the counterweight side, and the braking device. A second detection device for detecting the operation of the braking device, and when the second detection device detects a failure of the braking device, the load on the linear motor is increased based on the output of the first training device. The basket is made to run in a lightening direction.

[作用] この発明においては、制動装置を相互に独立した構成
でかつ複数に分割した構成としたので、同時にすべての
制動装置が故障する確率は少ない。制動装置が故障した
場合は第2の検出装置により故障を検出し、第1の検出
装置により籠内負荷を検出し、モータの負荷が軽くなる
方向に走行させる。これにより複数個のうち1個の制動
装置が故障してモータの推力で最寄りの籠を駆動して籠
内の乗客を救出したり、故障した制動装置の修理を行う
ことが出来る。また、籠内負荷を検出し、モータの負荷
が軽くなる方向へ動かすようにしたので、制動装置の個
数を少なく構成でき経済的である。
[Operation] In the present invention, since the braking devices are independent of each other and are divided into a plurality of parts, the probability of failure of all the braking devices at the same time is small. When the braking device fails, the second detecting device detects the failure, the first detecting device detects the cage load, and the motor is caused to travel in a direction in which the load is lightened. As a result, one of the plurality of braking devices fails, and the thrust of the motor drives the nearest basket to rescue passengers in the basket and repair the broken braking device. Further, since the load in the basket is detected and the load on the motor is moved in the direction of lightening, the number of braking devices can be reduced, which is economical.

[実施例] 以下、この発明の一実施例を図について説明する。第
1図はこの発明の一実施例を示す構成図であり、(1)
〜(14)は前述と同様のものである。(3A)は籠室、
(15)は籠枠(3)と籠室(3A)の間に介在する防振ゴ
ム、(16)は防振ゴム(15)のたわみを検出して籠内負
荷を検出する差動トランスで、この差動トランス(16)
は第2図(a)に示すように籠内負荷に比例して出力を
発生する特性を有するものである。第2図(a)におい
て、NLは籠内負荷がゼロ、BLは籠内負荷が定格の1/2、F
Lは籠内負荷が定格負荷であることを示す。(11E)は差
動トランス(16)の出力信号をエレベータの制御回路
(14)内の籠内負荷判別回路(141)(第2図(c))
へ伝えるための信号線である。尚、差動トランス(16)
と籠内負荷判別回路(141)は第1の検出装置を構成す
る。籠内負荷判別回路(141)は第2図(b)に示す動
作特性を有し、籠内負荷がBL以下のとき、(籠内負荷が
BLのとき籠側と釣り合いおもりは平衡するように構成さ
れている)、第2図(c)に示す出力リレーコイルLDを
励磁する。籠内負荷がBLを越えると出力リレーコイルLD
は消勢される。(10A)、(10B)(10C)、(10D)はそ
れぞれ制動装置、(11A)、(11B)、(11C)、(11D)
は上記制動装置の電磁石装置(図示せず)とエレベータ
の制御回路(14)を接続するための電線である。
[Embodiment] An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention.
~ (14) are the same as above. (3A) is a cage,
(15) is an anti-vibration rubber interposed between the cage frame (3) and the cage chamber (3A), and (16) is a differential transformer that detects the deflection of the anti-vibration rubber (15) to detect the load in the cage. , This differential transformer (16)
2 has a characteristic of generating an output in proportion to the load in the basket as shown in FIG. 2 (a). In Fig. 2 (a), NL has a cage load of zero, and BL has a cage load of 1/2 the rating, F
L indicates that the cage load is the rated load. Reference numeral (11E) indicates the output signal of the differential transformer (16), which is a cage load determination circuit (141) in the elevator control circuit (14) (Fig. 2 (c)).
It is a signal line for transmitting to. The differential transformer (16)
The cage load determination circuit (141) constitutes a first detection device. The cage load determination circuit (141) has the operating characteristics shown in FIG. 2 (b). When the cage load is BL or less, (the cage load is
In the case of BL, the basket side and the counterweight are configured to be balanced), and the output relay coil LD shown in FIG. 2 (c) is excited. Output relay coil LD when basket load exceeds BL
Is deactivated. (10A), (10B), (10C), and (10D) are braking devices, (11A), (11B), (11C), and (11D), respectively.
Is an electric wire for connecting the electromagnet device (not shown) of the braking device and the elevator control circuit (14).

第3図は上述した制動装置の断面図である。第3図に
おいて、(10g)は第2の検出装置としてのリミットス
イッチであって、次のように作動する。電磁石装置(10
d)によりロッド(10e)がバネ(10d)に抗して吸引さ
れると、レバー(10c)の動きによってリミットスイッ
チ(10g)のa接点は閉じ、b接点は開き、逆にロッド
(10e)が吸引されていない時はリミットスイッチ(10
g)のa接点は開き、b接点は閉じる。このリミットス
イッチ(10g)は総ての制動装置に付加されている。
FIG. 3 is a sectional view of the braking device described above. In FIG. 3, (10g) is a limit switch as a second detection device, which operates as follows. Electromagnetic device (10
When the rod (10e) is attracted against the spring (10d) by d), the a contact of the limit switch (10g) is closed and the b contact of the limit switch (10g) is closed by the movement of the lever (10c), and conversely the rod (10e). Limit switch (10
The contact a in g) is opened and the contact b is closed. This limit switch (10g) is added to all braking devices.

第4図はエレベータの制御回路(14)内の制動装置関
係を示す構成図である。破線で囲った部分Cは釣り合い
おもり側にあることを示す。図において、BKA、BKB、BK
C、BKDは制動装置の電磁石装置のコイルを示す。(14
2)は直流電源装置、BKは制動装置を制御する接点、BKR
は接点BKに応動して動作するリレーコイル、BKRa、BKRb
はリレーコイルBKRの常開接点、常閉接点、BKAa、BKB
a、BKBCa、BKDaは各制動装置のリミットスイッチ(10
g)のa接点、同じくBKAb、BKBb、BKCb、BKDbは各制動
装置のリミットスイッチ(10g)のb接点、CHは制動装
置の動作をチエックする時限リレーコイル、CHaはその
常開接点、(143)はエレベータの安全回路、ESはその
出力リレーコイル、(144)は非常時運転回路、RSはそ
の出力リレーコイル、RSaはその常開接点である。UP、D
Nはリレーコイルで非常時運転時の走行方向を決定する
ものである。リレーコイルUPが励磁されるとエレベータ
は上方へ走行し、リレーコイルDNが励磁されるとエレベ
ータは下方へ走行するように構成されている。LDaは出
力リレーコイルLDの常開接点、LDbはその常閉接点であ
る。
FIG. 4 is a configuration diagram showing a braking device relationship in the elevator control circuit (14). A portion C surrounded by a broken line indicates that it is on the counterweight side. In the figure, BKA, BKB, BK
C and BKD represent coils of the electromagnetic device of the braking device. (14
2) is a DC power supply device, BK is a contact that controls the braking device, BKR
Is a relay coil that operates in response to contact BK, BKRa, BKRb
Is normally open contact, normally closed contact of relay coil BKR, BKAa, BKB
a, BKBCa, and BKDa are limit switches (10
g) a contact, similarly BKAb, BKBb, BKCb, BKDb are b contacts of the limit switch (10g) of each braking device, CH is a timed relay coil for checking the operation of the braking device, CHa is its normally open contact, (143 ) Is an elevator safety circuit, ES is its output relay coil, (144) is an emergency operation circuit, RS is its output relay coil, and RSa is its normally open contact. UP, D
N is a relay coil that determines the traveling direction during emergency operation. When the relay coil UP is excited, the elevator runs upward, and when the relay coil DN is excited, the elevator runs downward. LDa is the normally open contact of the output relay coil LD, and LDb is its normally closed contact.

次に、第1図〜第4図に示したこの発明の一実施例の
動作について説明する。まず制動装置(10A)、(10
B)、(10C)、(10D)の制動力は次のように選定され
る。このエレベータシステムで必要とされる全体の制動
力をFTとすると、各制動装置の制御力FBは(1)式のご
とく選定される。
Next, the operation of the embodiment of the present invention shown in FIGS. 1 to 4 will be described. First, the braking device (10A), (10
The braking forces of B), (10C) and (10D) are selected as follows. When the total braking force required in this elevator system is FT, the control force FB of each braking device is selected as shown in equation (1).

FB=FT/4 ……(1) FBはモータの負荷としてFBが加わっても、次に述べる
条件下でモータが駆動出来る制動力に選定される。制動
装置の個数を少なくすると、上記FTは大きくなり、モー
タは余分な大きな推力を必要とし不経済となる。またモ
ータの余裕を少なくする為には制動装置の個数を多くす
れば良いが、これもコスト高となるのは明白である。
FB = FT / 4 (1) FB is selected as the braking force that can drive the motor under the conditions described below, even if FB is added as a motor load. When the number of braking devices is reduced, the FT becomes large, and the motor requires extra large thrust, which is uneconomical. Further, in order to reduce the margin of the motor, it is sufficient to increase the number of braking devices, but it is obvious that this also increases the cost.

さて、エレベータ停止時には接点BKは開いているので
リレーコイルBKR、制動装置の電磁石装置のコイルBKA、
BKB、BKC、BKDは消磁されている。よって制動装置は制
動状態にあり、リミットスイッチ(10g)のa接点BKAa
〜BKDaは開き、b接点BKAb〜BKDbは閉じている。よって
矢印L2のルートで時限リレーコイルCHは励磁されてい
る。従って安全回路(143)の出力リレーコイルESは励
磁されている。一方、非常時運転回路(144)は動作し
ていないので、リレーコイルUP、DN及びRSは消磁されて
いる。次に走行時に接点BKが閉じると、リレーコイルBK
R、制動装置の電磁石装置のコイルBKA、BKB、BKC、BKD
は励磁される。よって制動装置は解放状態になり、リミ
ットスイッチ(10g)のa接点は閉じ、b接点は開く。
よってリレーコイルCHは矢印L1のルートで励磁を維持さ
れる。この状態で例えば制動装置(10A)の電磁石装置
のコイルBKAが切れたとすると、ロッド(10e)が吸引さ
れなくなり、リミットスイッチ(10g)のa接点BKAaは
開き、b接点BKAbは閉じる。よって時限リレーコイルCH
は消磁され、その結果リレーコイルESが消磁されてエレ
ベータは非常停止する。
Now, when the elevator is stopped, the contact BK is open, so the relay coil BKR, the coil BKA of the electromagnetic device of the braking device,
BKB, BKC and BKD are demagnetized. Therefore, the braking device is in the braking state, and the contact point BKAa of the limit switch (10g) is
~ BKDa is open and B contacts BKAb ~ BKDb are closed. Therefore, the timed relay coil CH is excited along the route indicated by the arrow L2. Therefore, the output relay coil ES of the safety circuit (143) is excited. On the other hand, since the emergency operation circuit (144) is not operating, the relay coils UP, DN and RS are demagnetized. Next, when the contact BK is closed during running, the relay coil BK
R, coil of electromagnetic device BKA, BKB, BKC, BKD of braking device
Is excited. Therefore, the braking device is released, and the a contact of the limit switch (10g) is closed and the b contact is opened.
Therefore, the relay coil CH is kept excited along the route indicated by the arrow L1. If, for example, the coil BKA of the electromagnet device of the braking device (10A) is broken in this state, the rod (10e) is no longer attracted, and the a contact BKAa of the limit switch (10g) opens and the b contact BKAb closes. Therefore timed relay coil CH
Is demagnetized, and as a result, the relay coil ES is demagnetized and the elevator stops in an emergency.

次に乗客を救出するために非常時運転回路(144)を
動作させる。これにより出力リレーコイルRSが励磁さ
れ、その接点RSaが閉じ、安全回路(143)の出力リレー
コイルESが再び励磁され、エレベータは走行可能な状態
になる。次に籠内負荷判別回路(141)の動作について
説明する。今、籠内負荷がBLより少ないとすると出力リ
レーコイルLDは励磁状態にある。よって常開接点LDaが
閉じているのでリレーコイルUPが励磁され、籠は上方に
動くように制御される。この場合籠を上方に動かすこと
はモータにとって籠を下方へ動かすよりも負担が軽くな
る方向である。よってこのとき制動装置(10A)が故障
していてFBなる制動力が働いているが、この程度の負荷
の増加にはモータは耐えられるのでエレベータはそのま
ま走行することが出来、乗客を救出することが出来る。
また、籠内負荷がBLより大きい場合上述と同様に考えれ
ば良い。即ちこの場合出力リレーコイルLDが消磁状態に
あり、常閉接点LDbが閉じているのでリレーコイルDNが
励磁され、籠は下方に動くように制御される。このとき
籠を下方に動かすことはモータにとって籠を上方へ動か
すよりも負担が軽くなる方向である。よってこの場合も
制動装置(10A)が故障していてFBなる制動力が働いて
いるが、この程度の負荷の増加にはモータは耐えられる
のでエレベータはそのまま走行することが出来、乗客を
救出することが出来る。
The emergency operating circuit (144) is then activated to rescue the passenger. As a result, the output relay coil RS is excited, its contact RSa is closed, the output relay coil ES of the safety circuit (143) is excited again, and the elevator is ready to run. Next, the operation of the cage load determination circuit (141) will be described. Now, assuming that the load in the cage is less than BL, the output relay coil LD is in the excited state. Therefore, since the normally open contact LDa is closed, the relay coil UP is excited and the cage is controlled to move upward. In this case, moving the basket upward is less burdensome on the motor than moving the basket downward. Therefore, at this time, the braking device (10A) is out of order and the braking force of FB is working, but since the motor can withstand such an increase in load, the elevator can run as it is and rescue passengers. Can be done.
Further, when the load in the basket is larger than BL, the same consideration as above may be applied. That is, in this case, since the output relay coil LD is in the demagnetized state and the normally closed contact LDb is closed, the relay coil DN is excited and the cage is controlled to move downward. At this time, moving the basket downward is less burdensome for the motor than moving the basket upward. Therefore, in this case as well, the braking device (10A) is out of order and the braking force of FB is working, but since the motor can withstand such an increase in load, the elevator can run as it is and rescue passengers. You can

尚、上記実施例では制動装置を釣り合いおもりに搭載
した場合であるが、籠に搭載するようにしてもよい。
Although the braking device is mounted on the counterweight in the above embodiment, it may be mounted on the basket.

[発明の効果] 以上のようにこの発明によれば、籠と釣り合いおもり
をつるべ状に構成したリニアモータ駆動方式のエレベー
タにおいて、上記籠または上記釣り合いおもりのいずれ
かに搭載され、それぞれ相互に独立した構成とした複数
の制動装置と、上記籠側と上記釣り合いおもり側との重
量の差を検出する第1の検出装置と、上記制動装置にそ
れぞれ設けられ、該制動装置の動作を検出する第2の検
出装置とを備え、上記第2の検出装置により上記制動装
置の故障が検出された時には上記第1の検出装置の出力
に基づいて上記リニアモータの負担が軽くなる方向に上
記籠を走行させるようにしたので、複数の制動装置が同
時に故障する確立は極めて少なく、万一1個の制動装置
が故障して制動力が働いてもさほど大きなモータの推力
を必要とせず籠を牽引出来、経済的で、安全性の高いリ
ニアモータ駆動方式エレベータの制御装置が得られる効
果がある。
[Effects of the Invention] As described above, according to the present invention, in a linear motor drive type elevator in which a basket and a counterweight are configured in a slippery shape, the elevator is mounted on either the cage or the counterweight and is independent of each other. A plurality of braking devices configured as described above, a first detection device that detects a difference in weight between the basket side and the counterweight side, and a first detection device that is provided in each of the braking devices and that detects the operation of the braking device. 2 detection device, and when the failure of the braking device is detected by the second detection device, the cage is run in a direction in which the load of the linear motor is reduced based on the output of the first detection device. Therefore, it is extremely unlikely that a plurality of braking devices will fail at the same time, and even if one braking device fails and braking force is exerted, a large amount of motor thrust is required. There is an effect that the cage can be pulled without any need, and an economical and highly safe linear motor drive type elevator control device can be obtained.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

第1図はこの発明の一実施例を示す構成図、第2図は第
1図の動作説明に供するための図、第3図はこの発明の
要部を示す断面図、第4図はこの発明の他の要部を示す
構成図、第5図は従来のリニアモータ駆動方式エレベー
タの制御装置を示す構成図、第6図は第5図の制動装置
を示す断面図である。 図において、(3A)は籠室、(6)は釣り合いおもり、
(7)はリニア誘導モータの1次巻線、(8)はリニア
誘導モータの2次導体、(10A)、(10B)、(10C)、
(10D)は制動装置、(10g)はリミットスイッチ、(1
6)は差動トランス、(141)は籠内負荷判別回路であ
る。 尚、図中、同一符号は同一又は相当部分を示す。
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a diagram for explaining the operation of FIG. 1, FIG. 3 is a sectional view showing an essential part of the present invention, and FIG. FIG. 5 is a configuration diagram showing another main part of the invention, FIG. 5 is a configuration diagram showing a conventional linear motor drive type elevator control device, and FIG. 6 is a sectional view showing the braking device of FIG. In the figure, (3A) is a cage, (6) is a counterweight,
(7) is the primary winding of the linear induction motor, (8) is the secondary conductor of the linear induction motor, (10A), (10B), (10C),
(10D) is a braking device, (10g) is a limit switch, (1
6) is a differential transformer, and (141) is a cage load determination circuit. In the drawings, the same reference numerals indicate the same or corresponding parts.

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】籠と釣り合いおもりをつるべ状に構成した
リニアモータ駆動方式のエレベータにおいて、 上記籠または上記釣り合いおもりのいずれかに搭載さ
れ、それぞれ相互に独立した構成とした複数の制動装置
と、 上記籠側と上記釣り合いおもり側との重量の差を検出す
る第1の検出装置と、 上記制動装置にそれぞれ設けられ、該制動装置の動作を
検出する第2の検出装置と を備え、上記第2の検出装置により上記制動装置の故障
が検出された時には上記第1の検出装置の出力に基づい
て上記リニアモータの負担が軽くなる方向に上記籠を走
行させるようにしたことを特徴とするリニアモータ駆動
方式エレベータの制御装置。
1. A linear motor drive type elevator having a basket and a counterweight formed in a slippery shape, and a plurality of braking devices mounted on either the basket or the counterweight and configured independently of each other, A first detection device that detects a difference in weight between the basket side and the counterweight side; and a second detection device that is provided in each of the braking devices and that detects an operation of the braking device. When the failure of the braking device is detected by the second detection device, the cage is moved in a direction in which the load of the linear motor is lightened based on the output of the first detection device. Motor drive type elevator control device.
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