JP4588773B2 - Elevator abnormality detection device - Google Patents

Elevator abnormality detection device Download PDF

Info

Publication number
JP4588773B2
JP4588773B2 JP2008063603A JP2008063603A JP4588773B2 JP 4588773 B2 JP4588773 B2 JP 4588773B2 JP 2008063603 A JP2008063603 A JP 2008063603A JP 2008063603 A JP2008063603 A JP 2008063603A JP 4588773 B2 JP4588773 B2 JP 4588773B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
elevator
standard deviation
signal
abnormality
value
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2008063603A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2009215059A (en
Inventor
大樹 福井
誠治 渡辺
純一 饗場
秀樹 西山
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co Ltd
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp, Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co Ltd filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to JP2008063603A priority Critical patent/JP4588773B2/en
Priority to CN2009101273274A priority patent/CN101531308B/en
Publication of JP2009215059A publication Critical patent/JP2009215059A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP4588773B2 publication Critical patent/JP4588773B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

この発明は、エレベータで行われる点検運転において、例えば、ロープの引っ掛かり等を検出するエレベータの異常検出装置に関するものである。 The present invention, in the inspection operation to be performed by the elevator, for example, to a failure detection device for an elevator that detects a caught like rope.

エレベータでは、地震や強風等によって建物が揺れた後に点検運転を行い、エレベータに異常が発生したか否か、即ち、エレベータの異常の有無を判定している。また、エレベータで定期的に行われる点検運転(診断運転ともいう)においても、異常の有無の判定を行っている。このような点検運転では、その開始条件等に応じて運転条件や点検内容が変更されるものの、一般に、異常の有無の判定は、エレベータが正常に動作している時の各種正常信号値(パターン)と点検運転時に得られた信号値(信号出力値)とを比較することによって行っている。   In an elevator, an inspection operation is performed after a building is shaken by an earthquake or a strong wind, and it is determined whether or not an abnormality has occurred in the elevator, that is, whether or not there is an abnormality in the elevator. Also, in the inspection operation (also referred to as diagnostic operation) that is regularly performed by the elevator, the presence / absence of abnormality is determined. In such an inspection operation, although the operation conditions and inspection contents are changed according to the start conditions and the like, in general, the determination of the presence or absence of an abnormality is made by determining various normal signal values (patterns) when the elevator is operating normally. ) And the signal value (signal output value) obtained during the inspection operation.

エレベータの異常判定に関する従来技術として、例えば、通常運転時に生じる振動を考慮して正常信号値(パターン)を設定し、その設定値と地震後の点検運転時に得られた信号値とを比較するものが提案されている(特許文献1参照)。
また、他の従来技術として、エレベータの動作データの平均値及び標準偏差値を演算するとともに、その演算結果と前回の演算結果との各差分を同一型式のエレベータのものと比較することにより、エレベータの故障の予兆を判定するものも提案されている(例えば、特許文献2参照)。
As a conventional technique related to elevator abnormality determination, for example, a normal signal value (pattern) is set in consideration of vibrations generated during normal operation, and the set value is compared with a signal value obtained during an inspection operation after an earthquake. Has been proposed (see Patent Document 1).
As another conventional technique, the average value and the standard deviation value of the elevator operation data are calculated, and each difference between the calculation result and the previous calculation result is compared with that of the elevator of the same type. There has also been proposed a method for determining a failure sign (see, for example, Patent Document 2).

特開昭57−117482号公報JP 57-117482 A 特開平8−225266号公報JP-A-8-225266

特許文献1記載のものを含めた従来のエレベータでは、正常走行時に検出される信号の基準パターンとエレベータの異常を検出するための閾値とを予めメモリに記憶させておき、点検運転時に得られる信号値が、上記基準パターンから閾値以上に外れた場合に、エレベータの異常を検出していた。そして、異常判定の誤動作を防止するため、一般に、上記閾値は、ある程度大きな値が設定されていた(例えば、通常の2倍)。しかし、このような閾値の設定では、異常無しと判定される範囲が広くなって異常検知が遅れてしまうため、点検運転中の被害が大きくなる恐れがあった。   In conventional elevators including those described in Patent Document 1, a reference pattern of a signal detected during normal running and a threshold for detecting an abnormality of the elevator are stored in advance in a memory, and a signal obtained during inspection operation An elevator abnormality was detected when the value deviated from the reference pattern to a threshold value or more. In order to prevent malfunction in abnormality determination, generally, the threshold value is set to a certain large value (for example, twice the normal value). However, with such a threshold setting, the range in which it is determined that there is no abnormality is widened and the detection of the abnormality is delayed, which may increase the damage during the inspection operation.

なお、点検運転中に受ける被害を最小限にするためには、異常検出後にエレベータを直ちに停止させ、異常を検出してからかごが停止するまでの距離を短くしなければならない。このため、点検運転時のかごの走行速度(以下、「点検速度」ともいう)を非常に遅い速度に設定しなければならず、点検運転を完了させるまでに長時間を要するといった問題も生じていた。   In order to minimize the damage incurred during the inspection operation, the elevator must be stopped immediately after the abnormality is detected, and the distance from when the abnormality is detected until the car stops must be shortened. For this reason, the traveling speed of the car during inspection operation (hereinafter also referred to as “inspection speed”) must be set to a very slow speed, and there is a problem that it takes a long time to complete the inspection operation. It was.

また、特許文献2に記載のものでは、動作データの平均値及び標準偏差値の演算、前回収集した平均値及び標準偏差値との差分の演算、上記各差分と同一型式のエレベータのものとの比較といった各種測定及び演算が必要になる。このため、上記測定や演算を行うために多大な時間と負荷とが必要になり、更に、大きな記憶容量も必要になるといった問題があった。
なお、特許文献2に記載のものは、上記動作データを所定時間毎に測定し、得られた測定データが所定量に達した場合に、上記平均値及び標準偏差値の演算等を行うように構成されている。即ち、これは、エレベータで定期的に行われる点検運転に対応させたものであり、地震発生後等に突発的に行われる点検運転には対応していなかった。
Moreover, in the thing of patent document 2, the calculation of the average value of a motion data and a standard deviation value, the calculation of the difference with the average value and standard deviation value which were collected last time, and the thing of the elevator of the same type as each said difference Various measurements and calculations such as comparison are required. For this reason, in order to perform the said measurement and calculation, there existed a problem that much time and load were needed, and also large storage capacity was needed.
In addition, the thing of patent document 2 measures the said operation data for every predetermined time, and when the obtained measurement data reaches a predetermined amount, the said average value and a standard deviation value are calculated, etc. It is configured. That is, this corresponds to the inspection operation periodically performed by the elevator, and does not correspond to the inspection operation suddenly performed after the occurrence of an earthquake or the like.

この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、その目的は、エレベータの異常を検出するための閾値を適切に設定して、異常検知の遅れを防止することにより、点検運転を高速化することができ、更に、閾値の設定時間やその設定に必要な記憶容量を低減させることができるエレベータの異常検出装置提供することである。 The present invention has been made to solve the above-described problems. The purpose of the present invention is to appropriately set a threshold value for detecting an abnormality of the elevator, thereby preventing a delay in detecting the abnormality, thereby performing inspection. It is an object of the present invention to provide an elevator abnormality detection device capable of speeding up operation and further reducing a threshold setting time and a storage capacity necessary for the setting.

この発明に係るエレベータの異常検出装置は、エレベータに関する所定の信号の正常走行時における基準パターンと、異常を検出するための閾値とを予め記憶しておき、エレベータの点検運転時に、信号の出力値と基準パターンとを比較して、閾値に基づいて異常の有無を判定するものであって、正常走行時に測定された信号の測定値から標準偏差を演算し、その標準偏差を係数倍することによって得られた値を、異常を検出するための閾値として記憶するエレベータの異常検出装置において、信号を測定するエレベータの位置を、信号の最大振幅の発生位置を含むエレベータの昇降行程の一部に限定して、信号の標準偏差を演算するとともに、その演算結果を、昇降行程の一部と一部以外の他部とを含む所定区間における信号の標準偏差とするものである。 The elevator abnormality detection device according to the present invention stores in advance a reference pattern during normal running of a predetermined signal related to an elevator and a threshold value for detecting an abnormality, and outputs an output value of a signal during an elevator inspection operation. and by comparing the reference pattern, there is determined the presence or absence of abnormality based on a threshold, calculates the standard deviation from the measured value of the signal measured during the normal traveling, by the coefficient multiplying the standard deviation the obtained value, the abnormality detecting device for an elevator for storing a threshold value for detecting an abnormality, limit the position of the elevator to measure a signal, a portion of the lifting stroke of the elevator, including a generation position of the maximum amplitude of the signal to, as well as calculating the standard deviation of the signal, the operation result, and the standard deviation of the signal in a predetermined section including the other portion except a portion part of the lifting stroke Is shall.

また、この発明に係るエレベータの異常検出装置は、エレベータに関する所定の信号の正常走行時における基準パターンと、異常を検出するための閾値とを予め記憶しておき、エレベータの点検運転時に、信号の出力値と基準パターンとを比較して、閾値に基づいて異常の有無を判定するものであって、正常走行時に測定された信号の測定値から標準偏差を演算し、その標準偏差を係数倍することによって得られた値を、異常を検出するための閾値として記憶するエレベータの異常検出装置において、少なくとも2つ以上の速度で得られた信号の標準偏差と速度との関係を用いることにより、測定値から演算された信号の標準偏差を、点検速度の標準偏差に補正するものである。The elevator abnormality detection device according to the present invention stores in advance a reference pattern during normal running of a predetermined signal related to an elevator and a threshold value for detecting an abnormality, and the signal is detected during an elevator inspection operation. Comparing the output value with the reference pattern and determining the presence or absence of an abnormality based on a threshold value, calculating the standard deviation from the measured value of the signal measured during normal driving and multiplying the standard deviation by a factor In an elevator abnormality detection device that stores the value obtained as a threshold for detecting an abnormality, measurement is performed by using the relationship between the standard deviation of the signal obtained at at least two speeds and the speed. The standard deviation of the signal calculated from the value is corrected to the standard deviation of the inspection speed.
また、この発明に係るエレベータの異常検出装置は、エレベータに関する所定の信号の正常走行時における基準パターンと、異常を検出するための閾値とを予め記憶しておき、エレベータの点検運転時に、信号の出力値と基準パターンとを比較して、閾値に基づいて異常の有無を判定するものであって、正常走行時に測定された信号の測定値から標準偏差を演算し、その標準偏差を係数倍することによって得られた値を、異常を検出するための閾値として記憶するエレベータの異常検出装置において、標準偏差は、エレベータを規定回数走行させ、エレベータに関する巻上機トルク電流を各走行の所定位置で測定して演算するとともに、規定回数は、巻上機トルク電流のエレベータの走行回数に起因して生じる巻上機の温度特性によって決定されるものである。The elevator abnormality detection device according to the present invention stores in advance a reference pattern during normal running of a predetermined signal related to an elevator and a threshold value for detecting an abnormality, and the signal is detected during an elevator inspection operation. Comparing the output value with the reference pattern and determining the presence or absence of an abnormality based on a threshold value, calculating the standard deviation from the measured value of the signal measured during normal driving and multiplying the standard deviation by a factor In the elevator abnormality detection device that stores the value obtained by this as a threshold value for detecting an abnormality, the standard deviation causes the elevator to travel a specified number of times, and the hoisting machine torque current for the elevator at a predetermined position of each traveling. In addition to measuring and calculating, the specified number of times is determined by the temperature characteristics of the hoist resulting from the number of times the elevator torque travels the hoist It is intended to be.

この発明によれば、エレベータの異常を検出するための閾値を適切に設定して、異常検知の遅れを防止することにより、点検運転を高速化することができ、更に、閾値の設定時間やその設定に必要な記憶容量を低減させることができるようになる。   According to the present invention, it is possible to speed up the inspection operation by appropriately setting the threshold value for detecting the abnormality of the elevator and preventing the delay of the abnormality detection. The storage capacity required for setting can be reduced.

この発明をより詳細に説明するため、添付の図面に従ってこれを説明する。なお、各図中、同一又は相当する部分には同一の符号を付しており、その重複説明は適宜に簡略化ないし省略する。   In order to explain the present invention in more detail, it will be described with reference to the accompanying drawings. In addition, in each figure, the same code | symbol is attached | subjected to the part which is the same or it corresponds, The duplication description is simplified or abbreviate | omitted suitably.

実施の形態1.
図1はこの発明の実施の形態1におけるエレベータの異常検出装置を示す構成図である。このエレベータは、地震や強風等によって建物が揺れた後等に点検運転を行い、エレベータに異常が発生したか否かを判定する機能を有している。即ち、エレベータに関する所定の信号の正常走行時における基準パターンと、異常を検出するための閾値とが予め記憶されており、点検運転時に、その信号の出力値と上記基準パターンを比較して、上記閾値に基づいて異常の有無の判定を行う。
以下に、上記異常検出装置の具体的構成について説明する。
Embodiment 1 FIG.
1 is a block diagram showing an elevator abnormality detection apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. This elevator has a function of performing an inspection operation after a building is shaken by an earthquake, strong wind, or the like, and determining whether an abnormality has occurred in the elevator. That is, a reference pattern during normal travel of a predetermined signal related to an elevator and a threshold value for detecting an abnormality are stored in advance, and during inspection operation, the output value of the signal is compared with the reference pattern, The presence / absence of abnormality is determined based on the threshold value.
Below, the specific structure of the said abnormality detection apparatus is demonstrated.

図1において、1はエレベータ制御盤に設けられた制御装置である。この制御装置1は異常検出装置の要部を構成し、例えば、記憶部2と、演算部3とを備えている。記憶部2は、測定した結果や演算した結果を記憶しておくための機能を有しており、例えば、測定値4、基準パターン値5、平均値6、異常判定のための閾値7が記憶される。また、演算部3は、点検運転を行うために必要な演算、及び、点検運転時に必要な演算を行うための機能を有しており、例えば、基準パターン作成部8、平均値演算部9、閾値演算部10、異常信号検出部11を備えている。   In FIG. 1, reference numeral 1 denotes a control device provided in an elevator control panel. This control apparatus 1 comprises the principal part of an abnormality detection apparatus, and is provided with the memory | storage part 2 and the calculating part 3, for example. The storage unit 2 has a function for storing a measurement result and a calculation result. For example, a measurement value 4, a reference pattern value 5, an average value 6, and a threshold value 7 for abnormality determination are stored. Is done. Further, the calculation unit 3 has a function for performing a calculation necessary for performing the inspection operation and a calculation necessary for the inspection operation. For example, the reference pattern creating unit 8, the average value calculation unit 9, A threshold calculation unit 10 and an abnormal signal detection unit 11 are provided.

測定値4は、点検運転において異常判定の対象となる信号(例えば、巻上機のトルク電流値、秤装置の出力値等)であって、エレベータが正常走行する時に測定された値(正常信号値)を示している。この測定値4は、正常走行するエレベータが所定の位置(或いは、所定の時間)に達した時に記憶される。
基準パターン作成部8は、点検運転において異常の有無を判定する際に用いられる基準パターン、即ち、正常走行時に検出される信号の基準パターンを作成する機能を有する。基準パターン作成部8によって作成された基準パターンは、基準パターン値5として記憶部2に記憶される。
The measured value 4 is a signal (for example, the torque current value of the hoisting machine, the output value of the scale device, etc.) that is a target of abnormality determination in the inspection operation, and is a value measured when the elevator normally travels (normal signal). Value). The measured value 4 is stored when the elevator that normally travels reaches a predetermined position (or a predetermined time).
The reference pattern creation unit 8 has a function of creating a reference pattern used when determining the presence or absence of abnormality in the inspection operation, that is, a reference pattern of a signal detected during normal running. The reference pattern created by the reference pattern creation unit 8 is stored in the storage unit 2 as the reference pattern value 5.

平均値演算部9は、記憶部2に記憶された複数の測定値4に基づいて、その平均値を演算する機能を有する。平均値演算部9による演算結果は、平均値6として記憶部2に記憶される。
閾値演算部10は、エレベータの異常を検出するための閾値を演算する機能を有する。具体的に、閾値演算部10は、記憶部2に記憶された測定値4と平均値6とをもとに分散を求め、その結果に基づいて上記閾値を演算する。そして、この閾値演算部10による演算結果は、点検運転において異常判定を行うための閾値7として記憶部2に記憶される。
The average value calculation unit 9 has a function of calculating the average value based on the plurality of measurement values 4 stored in the storage unit 2. The calculation result by the average value calculation unit 9 is stored in the storage unit 2 as the average value 6.
The threshold value calculation unit 10 has a function of calculating a threshold value for detecting an abnormality of the elevator. Specifically, the threshold value calculation unit 10 calculates a variance based on the measured value 4 and the average value 6 stored in the storage unit 2, and calculates the threshold value based on the result. And the calculation result by this threshold value calculation part 10 is memorize | stored in the memory | storage part 2 as the threshold value 7 for performing abnormality determination in inspection driving | operation.

異常信号検出部11は、記憶部2に記憶された基準パターン値5と閾値7とに基づき、点検運転においてエレベータの異常を検出する機能を有する。異常信号検出部11は、例えば、点検運転時に得られた信号値が、上記基準パターン値5から閾値7以上に外れている場合に、その信号値を異常信号として検出する。   The abnormality signal detection unit 11 has a function of detecting an abnormality of the elevator in the inspection operation based on the reference pattern value 5 and the threshold value 7 stored in the storage unit 2. For example, when the signal value obtained during the inspection operation deviates from the reference pattern value 5 by the threshold value 7 or more, the abnormal signal detection unit 11 detects the signal value as an abnormal signal.

次に、上記構成を有する制御装置1の具体的動作について説明する。図2はこの発明の実施の形態1におけるエレベータの異常検出装置の動作を示すフローチャートであり、上記閾値7を設定するための動作フローを示している。
エレベータでは、所定の条件が成立したり、外部から所定の指令が入力されたりすることにより、閾値7を設定するための動作が開始される。具体的には、先ず、エレベータに対する所定の走行指令が出力される(S101)。制御装置1は、S101において走行指令が出力されることにより、走行回数の判定を行う(S102)。S102において現在の走行回数が予め定められた規定回数に達していないと判定された場合は、S101の走行指令に基づいて、所定の走行速度及び走行方向による走行が開始される(S103)。
Next, a specific operation of the control device 1 having the above configuration will be described. FIG. 2 is a flowchart showing the operation of the elevator abnormality detection apparatus according to Embodiment 1 of the present invention, and shows an operation flow for setting the threshold value 7.
In the elevator, an operation for setting the threshold 7 is started when a predetermined condition is satisfied or a predetermined command is input from the outside. Specifically, first, a predetermined traveling command for the elevator is output (S101). The control device 1 determines the number of travels by outputting a travel command in S101 (S102). If it is determined in S102 that the current number of times of travel has not reached a predetermined number of times, travel based on a predetermined travel speed and direction is started based on the travel command in S101 (S103).

S103でエレベータの走行が開始されると、制御装置1は、エレベータの現在位置が、測定値4を記憶するための所定の位置(以下、「記憶位置」ともいう)に達したか否かを判定する(S104)。なお、上記記憶位置は、閾値設定のための動作が開始される前に予め定められている。エレベータが記憶位置に達すると、制御装置1は、所定の信号(点検運転において異常判定の対象となる信号、例えば、巻上機のトルク電流、秤装置の出力値等)をその記憶位置において測定し、その測定結果を測定値4として記憶部2に記憶する(S105)。そして、測定位置が終了するまで測定値4の記録を繰り返し、測定位置が終了することによって、1回の走行を終了させる(S106)。   When the traveling of the elevator is started in S103, the control device 1 determines whether or not the current position of the elevator has reached a predetermined position for storing the measured value 4 (hereinafter also referred to as “storage position”). Determine (S104). The storage position is determined in advance before the operation for setting the threshold is started. When the elevator reaches the storage position, the control device 1 measures a predetermined signal (a signal subjected to abnormality determination in the inspection operation, for example, the torque current of the hoisting machine, the output value of the scale device) at the storage position. Then, the measurement result is stored in the storage unit 2 as the measurement value 4 (S105). Then, the recording of the measurement value 4 is repeated until the measurement position is completed, and when the measurement position is completed, one run is ended (S106).

1回の走行が終了すると、同じ走行を再び開始させるため、S101に戻り走行指令が出力される。そして、エレベータの走行回数が所定の規定回数に達するまで、S103乃至S106に示す動作が繰り返され、走行の度に上記記録位置で測定値4を記録する。その後、エレベータの走行回数が所定の規定回数に達すると(S102のYes)、制御装置1は、閾値7を設定するための演算を開始する。具体的に、制御装置1は、各走行で記憶した測定値4を用いて、平均値演算部9によって測定値4の平均を演算し(S107)、その演算結果を平均値6として記憶部2に記憶する(S108)。
次に、閾値演算部10は、記憶部2に記憶されている測定値4と平均値6とを用いて、次式により分散σを演算する。
When one run is completed, the same run is started again, and the process returns to S101 to output a run command. Then, the operations shown in S103 to S106 are repeated until the number of times the elevator has traveled reaches a predetermined specified number, and the measured value 4 is recorded at the recording position each time the vehicle travels. Thereafter, when the number of times the elevator has traveled reaches a predetermined specified number of times (Yes in S102), the control device 1 starts a calculation for setting the threshold value 7. Specifically, the control device 1 calculates the average of the measurement values 4 by the average value calculation unit 9 using the measurement values 4 stored in each travel (S107), and the storage unit 2 sets the calculation result as the average value 6. (S108).
Next, the threshold value calculation unit 10 uses the average value 6 and the measurement value 4 stored in the storage unit 2 calculates the variance sigma 2 by the following equation.

Figure 0004588773
ここで、Nは規定回数、xは記憶位置における測定値4、Mは平均値6を示している。
Figure 0004588773
Here, N is the specified number of times, x i is the measured value 4 at the storage location, and M is the average value 6.

閾値演算部10は、上記式1から分散σが得られた後、その演算結果に基づいて標準偏差σを演算する。そして、その標準偏差σを所定の係数倍することによって得られた値を、異常を検出するための閾値7として、記憶部2に記憶する(S109、S110)。
なお、信号のばらつきは正規分布していると考えられるため、上記係数の選択により、点検運転時の誤検出の割合を考慮した閾値設定が可能となる。例えば、閾値を3σ(σの3倍、即ち、係数は3)や6σ(σの6倍、即ち、係数は6)に設定することにより、誤検出をゼロに近づけることができるようになる。
The threshold calculation unit 10 calculates the standard deviation σ based on the calculation result after the variance σ 2 is obtained from the above equation 1. Then, a value obtained by multiplying the standard deviation σ by a predetermined coefficient is stored in the storage unit 2 as the threshold value 7 for detecting abnormality (S109, S110).
In addition, since the variation of the signal is considered to be normally distributed, it is possible to set a threshold value in consideration of the false detection rate during the inspection operation by selecting the coefficient. For example, by setting the threshold value to 3σ (3 times σ, that is, the coefficient is 3) or 6σ (6 times σ, that is, the coefficient is 6), the false detection can be brought close to zero.

しかし、誤検出の確率を低くすることは閾値を大きくすることを意味するため、これでは、異常検出に遅れが生じてしまう。即ち、誤検出の発生と異常検出の遅れとはトレードオフの関係にあるため、閾値は、異常を検出する対象毎に適切に設定する必要がある。   However, lowering the probability of erroneous detection means increasing the threshold value, and this causes a delay in abnormality detection. That is, since the occurrence of erroneous detection and the delay in abnormality detection are in a trade-off relationship, the threshold value needs to be set appropriately for each target for detecting abnormality.

また、次式のように(N−1)を用いることにより、母分散の推定値として不偏推定を求め、そこから標準偏差σを求めても良い。   Further, by using (N−1) as in the following equation, unbiased estimation may be obtained as an estimate of population variance, and the standard deviation σ may be obtained therefrom.

Figure 0004588773
Figure 0004588773

上記規定回数Nを増加させることはエレベータの走行回数を増やすことであるため、規定回数Nを増やせば、必然的に、図2に示す一連の動作を終了させるために必要な時間も増加してしまう。また、記憶する測定値4の情報量も多くなるため、記憶容量も増加する。実際のエレベータでは、閾値設定を行うための時間や記憶容量には制約があるため、規定回数Nをむやみに大きくすることはできない。なお、上記式2を用いた場合に規定回数Nが少ないと、標準偏差(閾値)が大きくなって異常検出の遅れの問題が発生する。したがって、十分な規定回数Nが取れない場合は、式1を用いて標準偏差σを求めたほうが良い場合がある。   Increasing the specified number of times N means increasing the number of times the elevator travels. Therefore, if the specified number of times N is increased, the time required to end the series of operations shown in FIG. End up. Further, since the amount of information of the measurement value 4 to be stored increases, the storage capacity also increases. In an actual elevator, there are restrictions on the time for setting the threshold and the storage capacity, so the specified number N cannot be increased unnecessarily. If the prescribed number N is small in the case of using the above formula 2, the standard deviation (threshold value) becomes large and the problem of abnormality detection delay occurs. Therefore, when a sufficient prescribed number N cannot be obtained, it may be better to obtain the standard deviation σ using Equation 1.

一方、上述のような閾値の設定方法では、規定回数が少なすぎると記憶位置で採取された信号が同じ値を取る場合があり、かかる場合は分散σがゼロになってしまう。なお、分散σがであれば、当然に閾値もゼロになる。このため、事前に異常検出に使用する信号のデータ数と標準偏差σとの関係を調べておき、適切な標準偏差σを求めることができる規定回数Nを決めておいても良い。 On the other hand, in the threshold setting method as described above, if the specified number of times is too small, the signal collected at the storage position may take the same value, and in this case, the variance σ 2 becomes zero. If the variance σ 2 is present, the threshold value is naturally zero. For this reason, the relationship between the number of data of the signal used for abnormality detection and the standard deviation σ may be examined in advance, and the specified number N of times for obtaining an appropriate standard deviation σ may be determined.

図3はこの発明の実施の形態1におけるエレベータの異常検出装置の動作を示すフローチャートであり、上述の信号のデータ数と標準偏差σとの関係を事前に調べることが困難な場合の動作フローを示している。なお、図3において、S201乃至S208に示す動作は、図2のS101乃至S108に示す動作と同じである。   FIG. 3 is a flowchart showing the operation of the elevator abnormality detection apparatus according to the first embodiment of the present invention. The operation flow in the case where it is difficult to examine in advance the relationship between the number of signal data and the standard deviation σ is shown. Show. In FIG. 3, the operations shown in S201 through S208 are the same as the operations shown in S101 through S108 in FIG.

S208において平均値6を記憶部2に記憶した後、閾値演算部10は、測定値4と平均値6とを用いて分散σを演算する(S209)。次に、閾値演算部10は、分散σがゼロになる点がないかをチェックし、ゼロになる点が存在する場合は、再度走行を開始する(規定回数Nを1回増やす)ためにS203に進む(S210)。図3に示す動作フローを採用する場合は、例えば、最低限必要な規定回数を事前に決めておけば良い。そして、S209において分散σがゼロになる点が存在しなくなると、S209で演算された分散σを所定の係数倍することによって閾値7を求め、記憶部2に記憶する(S211)。 After storing the average value 6 in the storage unit 2 in S208, the threshold value calculation unit 10 calculates the variance σ 2 using the measured value 4 and the average value 6 (S209). Next, the threshold value calculation unit 10 checks whether there is a point where the variance σ 2 becomes zero, and if there is a point where the variance σ 2 exists, the threshold value calculation unit 10 starts traveling again (increases the specified number N once). The process proceeds to S203 (S210). When the operation flow shown in FIG. 3 is adopted, for example, the minimum required number of times may be determined in advance. Then, when there is no point where the variance σ 2 becomes zero in S209, the threshold 7 is obtained by multiplying the variance σ 2 calculated in S209 by a predetermined coefficient and stored in the storage unit 2 (S211).

なお、図3のS210においては、分散σがゼロになる点が存在するか否かをチェックする代わりに、分散σが所定の規定値を超えているか否かをチェックしても良い。かかる場合、分散σが所定の規定値を超えていないと、S203に進むように構成する。このような構成であれば、閾値7を常時一定の値以上に設定することが可能となる。 In S210 of FIG. 3, instead of checking whether there is a point at which the variance σ 2 becomes zero, it may be checked whether the variance σ 2 exceeds a predetermined specified value. In this case, if the variance σ 2 does not exceed a predetermined specified value, the process proceeds to S203. With such a configuration, the threshold value 7 can always be set to a certain value or more.

次に、図4に基づき、エレベータの駆動装置である巻上機のトルク電流を測定して閾値を設定する場合について説明する。図4は閾値設定時の巻上機トルク電流とかご位置との関係を示す図である。巻上機のトルク電流は一回の走行において常時一定の値を示すものではなく、図4に示すように、エレベータのかご位置によって変動する。このため、巻上機のトルク電流に対する閾値を設定する場合は、所定のかご位置に対応する複数の記憶位置を定めておき、その記憶位置毎に閾値を演算する。   Next, based on FIG. 4, the case where the threshold value is set by measuring the torque current of the hoisting machine which is the drive device of the elevator will be described. FIG. 4 is a diagram showing the relationship between the hoisting machine torque current and the car position when the threshold is set. The torque current of the hoisting machine does not always show a constant value in one run, but varies depending on the elevator car position as shown in FIG. For this reason, when setting the threshold value for the torque current of the hoisting machine, a plurality of storage positions corresponding to a predetermined car position are determined, and the threshold value is calculated for each storage position.

一方、巻上機のトルク電流の特性として、連続的にエレベータを走行させると、信号の標準偏差とは別に、図4に示すように巻上機の温度特性等によって信号(巻上機のトルク電流)が変動する。閾値を設定する際に、規定走行回数(規定回数N)が少なければ、上記温度特性による信号の変動量は問題にはならない。しかし、規定走行回数が多くなるとその変動量が増加し、本来信号に存在する標準偏差に加えて温度特性による変動が測定されてしまう。その結果、演算される標準偏差σ(閾値)が大きくなって、異常検出の遅れに繋がるといった問題がある。   On the other hand, when the elevator is continuously run as a characteristic of the torque current of the hoisting machine, a signal (the torque of the hoisting machine) as shown in FIG. Current) fluctuates. When the threshold value is set, if the specified number of running times (the specified number of times N) is small, the fluctuation amount of the signal due to the temperature characteristic is not a problem. However, when the specified number of runnings increases, the amount of fluctuation increases, and fluctuation due to temperature characteristics is measured in addition to the standard deviation originally present in the signal. As a result, there is a problem that the calculated standard deviation σ (threshold value) becomes large, leading to a delay in abnormality detection.

したがって、巻上機のトルク電流のように、その信号が持つ特性として、本来信号に存在する標準偏差とは別の変動、即ち、エレベータの走行回数に起因して生じる変動があり、その変動量が本来の標準偏差に対して無視できないような場合には、例えば、図3に示す動作フローにおいて規定走行回数に上限を設定しておき、走行回数がその上限を超えないようにしても良い。かかる構成によれば、温度特性等によって生じる信号の変動も考慮して、適切な閾値の設定が可能になる。
また、巻上機の温度特性として温度とトルク電流との関係が予め分かっており、所定の温度を超えると、温度特性によって生じる信号の変動が標準偏差に対して影響を与えてしまう場合には、閾値設定を行う際の各走行において(例えば、図3のS205等に)巻上機温度を測定し、その測定値が上記所定の温度を超えると、規定走行回数を終了するように構成しても良い。
Therefore, the characteristic of the signal, such as the torque current of the hoisting machine, has a variation other than the standard deviation that originally exists in the signal, that is, a variation caused by the number of times the elevator travels. 3 cannot be ignored with respect to the original standard deviation, for example, an upper limit may be set for the prescribed number of times of travel in the operation flow shown in FIG. 3 so that the number of times of travel does not exceed the upper limit. According to such a configuration, an appropriate threshold value can be set in consideration of signal fluctuations caused by temperature characteristics and the like.
In addition, when the relationship between temperature and torque current is known in advance as the temperature characteristics of the hoisting machine, and the fluctuation of the signal caused by the temperature characteristics affects the standard deviation when the temperature exceeds a predetermined temperature The hoisting machine temperature is measured in each run when setting the threshold value (for example, in S205 in FIG. 3), and when the measured value exceeds the predetermined temperature, the specified number of runs is terminated. May be.

更に、例えば、規定走行回数(規定回数N)を20と定めて測定値4を記憶した場合に、1回目から3回目の走行(走行の初期)で得られた測定値4に基づき演算された平均値M1−3と、9回目から11回目の走行(走行の中期)で得られた測定値4に基づき演算された平均値M9−11と、18回目から20回目の走行(走行の終期)で得られた測定値4に基づき演算された平均値M18−20とを比較し、標準偏差σの演算に用いる平均値を平均値M1−20の中から選択するようにしても良い。 Further, for example, when the prescribed number of running times (the prescribed number of times N) is set to 20 and the measured value 4 is stored, the calculation is performed based on the measured value 4 obtained in the first to third running (initial stage of running). The average value M9-11 calculated based on the average value M1-3 , the measured value 4 obtained in the ninth to eleventh travel (the middle period of travel), and the 18th to 20th travel (the travel The average value M 18-20 calculated based on the measured value 4 obtained in the final stage) is compared, and the average value used for calculating the standard deviation σ is selected from the average value M 1-20. good.

かかる場合、例えば、M1−3とM9−11との差分が所定の規定値以内で、且つ、M1−3とM18−20との差分が同じ規定値以内であれば、信号に、温度特性のような本来の標準偏差とは別の変動は生じていないとして、20回の走行で測定された全ての測定値4を用いて標準偏差σを求める。一方、M1−3とM9−11との差分が所定の規定値以内であるが、M1−3とM18−20との差分がこの規定値を超えている場合には、走行の中期以降に温度特性等による信号の変動が生じたとして、11回目の走行までに得られた測定値4を用いて標準偏差σを求める。 In this case, for example, if the difference between M 1-3 and M 9-11 is within a predetermined specified value and the difference between M 1-3 and M 18-20 is within the same specified value, The standard deviation σ is obtained using all the measured values 4 measured in 20 runs, assuming that there is no variation other than the original standard deviation such as temperature characteristics. On the other hand, if the difference between M 1-3 and M 9-11 is within a predetermined specified value, but the difference between M 1-3 and M 18-20 exceeds this specified value, The standard deviation σ is obtained using the measured value 4 obtained up to the eleventh run, assuming that signal fluctuations due to temperature characteristics and the like occur after the middle period.

このように、規定回数Nを走行させて得られた測定値4から上記変動を検知し、得られた測定値4の中から上記変動が生じる前の測定値4を選択して標準偏差σを求めれば、測定値4を有効に使いつつ、且つ適切な標準偏差σを得ることができるようになる。なお、上記変動の個体差が大きい場合には、上記手順により、使用するデータ数が自動的に選択されるため、特に有効な手段となる。   In this way, the fluctuation is detected from the measured value 4 obtained by running the specified number of times N, and the standard deviation σ is selected from the obtained measured values 4 by selecting the measured value 4 before the fluctuation occurs. If it calculates | requires, it will become possible to obtain suitable standard deviation (sigma), using the measured value 4 effectively. In addition, when the individual difference of the said fluctuation | variation is large, since the number of data to be used is automatically selected according to the said procedure, it becomes a particularly effective means.

また、巻上機のトルク電流のように、エレベータの連続的な走行によってのみ、本来の標準偏差とは別の変動が発生する場合には、閾値設定のための走行を連続的に実施するのではなく、走行を何回(何日)かに分けて行っても良い。例えば、閾値設定のための走行を実施日をずらして行い、早朝や深夜に1日1回行うようにしても良い。かかる構成によれば、閾値の設定に時間を要してしまうものの、規定走行回数に上限を設定することは不要となり、また、対象とする信号の標準偏差の適正な設定が可能になる。   In addition, when a variation other than the original standard deviation occurs only by continuous travel of the elevator, such as the torque current of the hoist, the travel for threshold setting is continuously performed. Instead, it may be divided into several times (days). For example, the running for threshold setting may be performed by shifting the implementation date and performed once a day early in the morning or late at night. According to such a configuration, although it takes time to set the threshold value, it is not necessary to set an upper limit for the prescribed number of travels, and it is possible to appropriately set the standard deviation of the target signal.

このようにして記憶部2に記憶された閾値7は、地震や強風等によって建物が揺れた後や定期的に行われる点検運転において利用される。即ち、異常信号検出部11は、記憶部2に記憶された基準パターン値5と閾値7とに基づき、点検運転時に得られた信号値が、上記基準パターン値5から閾値7以上に外れている場合に、エレベータの異常を検出する。   The threshold value 7 stored in the storage unit 2 in this way is used in a check operation that is performed periodically or after the building is shaken by an earthquake or a strong wind. That is, the abnormal signal detection unit 11 is based on the reference pattern value 5 and the threshold 7 stored in the storage unit 2, and the signal value obtained during the inspection operation deviates from the reference pattern value 5 to the threshold 7 or more. In case, an elevator abnormality is detected.

なお、基準パターン作成部8による基準パターンの作成及び記憶部2への記憶は、図2や図3に示す動作フローと同時に行っても良いし、別途、他の手段によって実施しても良い。また、この基準パターンは、例えば、事前に定められた位置や時間毎に定期的に記憶するもので良いし、エレベータを規定回数走行させた時の平均値を用いても良い。基準パターンの作成に関しては、既に様々な方法が提案されているため、ここでの具体的な説明は省略する。   The creation of the reference pattern by the reference pattern creation unit 8 and the storage in the storage unit 2 may be performed simultaneously with the operation flow shown in FIGS. 2 and 3, or may be performed separately by other means. In addition, this reference pattern may be stored periodically, for example, at a predetermined position or time, or an average value obtained when the elevator travels a specified number of times may be used. Since various methods have already been proposed for creating the reference pattern, a specific description thereof is omitted here.

この発明の実施の形態1によれば、エレベータの異常を検出するための閾値を適切に設定して、異常検知の遅れを防止することにより、点検運転を高速化することができるようになる。また、閾値の設定時間やその設定に必要な記憶容量を低減させることも可能となる。
なお、エレベータの点検運転自体は、基準パターンと閾値とに基づいて行うことができるため、点検運転の実施時期や実施条件(定期的な実施、突発的な実施)に関わらず全てのものに適用することが可能である。
According to the first embodiment of the present invention, the inspection operation can be speeded up by appropriately setting the threshold for detecting the abnormality of the elevator and preventing the delay of the abnormality detection. It is also possible to reduce the threshold setting time and the storage capacity required for the setting.
In addition, since the elevator inspection operation itself can be performed based on the reference pattern and the threshold value, it applies to all regardless of the timing of the inspection operation and the implementation conditions (regular implementation, sudden implementation). Is possible.

実施の形態2.
図5は点検速度に対する標準偏差の傾向の一例を示す図である。
実施の形態1では、閾値設定を行うための走行(図1のS103乃至S106、図2のS203乃至S206)を、点検速度と同じ速度で行う場合を想定して説明した。しかし、点検運転の中でも、例えば、地震発生後のような被害がある程度予想される際に行われるものは、点検運転による2次被害の発生を防止するため、一般に、通常のエレベータの運転速度よりもかなり遅い速度で実施される。
Embodiment 2. FIG.
FIG. 5 is a diagram showing an example of the standard deviation tendency with respect to the inspection speed.
The first embodiment has been described on the assumption that the travel for setting the threshold (S103 to S106 in FIG. 1 and S203 to S206 in FIG. 2) is performed at the same speed as the inspection speed. However, in the inspection operation, for example, what is performed when damage is expected to some extent after an earthquake occurs, for example, in order to prevent the occurrence of secondary damage due to the inspection operation, Is also implemented at a much slower rate.

そのため、例えば、点検速度が20m/minのような遅い速度である場合、閾値設定のための規定走行回数が多くなると、閾値を設定するために長時間を要してしまうといった問題がある。そこで、本実施の形態においては、点検運転において異常判定の対象となる信号について、その信号の標準偏差と走行速度との関係を事前に調べておく。図5はある信号Aと信号Bについて、速度別の標準偏差の傾向を示したものである。   Therefore, for example, when the inspection speed is a slow speed such as 20 m / min, there is a problem that it takes a long time to set the threshold value when the prescribed number of running times for setting the threshold value increases. Therefore, in the present embodiment, the relationship between the standard deviation of the signal and the traveling speed is examined in advance for the signal that is subject to abnormality determination in the inspection operation. FIG. 5 shows the standard deviation tendency for each signal A and B by speed.

例えば、信号Aのように、速度が速くなっても標準偏差の値がほとんど変わらないような傾向を有していれば、点検速度よりも速い速度でエレベータを走行させ、実施の形態1で示した手順によって閾値を設定することもできる。この信号Aのように、標準偏差が速度にあまり影響を受けないものは、信号のばらつきの要因が速度依存するものではない。即ち、センサーノイズ等のように、速度に関係なく定常的に発生しているものが要因となっている。   For example, if signal A has a tendency that the value of the standard deviation hardly changes even when the speed is increased, the elevator is driven at a speed higher than the inspection speed, and is shown in the first embodiment. The threshold value can also be set according to the procedure. In the case of the signal A, in which the standard deviation is not significantly affected by the speed, the cause of the signal variation does not depend on the speed. That is, a factor such as sensor noise that is constantly generated regardless of speed is a factor.

一方、信号Bのように、速度に対して標準偏差がある傾向を持っている場合には、閾値設定を行う際に点検速度よりも速い速度でエレベータを走行させるとともに、閾値を演算する過程で、測定値4から得られた標準偏差を、上記傾向に基づいて点検速度における標準偏差に補正し、その補正結果から閾値を演算する。したがって、記憶部2に記憶される閾値7は、点検速度でエレベータを走行させた時の標準偏差となる。この信号Bのように信号のばらつきの要因が速度依存するものは、例えば、トルクリップルのように巻上機の回転数によって周波数や振幅の大きさが変化するものがある。   On the other hand, when there is a tendency that there is a standard deviation with respect to the speed as in the signal B, the elevator is run at a speed faster than the inspection speed when setting the threshold, and the threshold is calculated. The standard deviation obtained from the measured value 4 is corrected to the standard deviation at the inspection speed based on the above tendency, and the threshold value is calculated from the correction result. Therefore, the threshold value 7 stored in the storage unit 2 is a standard deviation when the elevator is driven at the inspection speed. As for the signal B, the factor of the variation of the signal depends on the speed, for example, there is a signal whose magnitude of frequency and amplitude changes depending on the number of rotations of the hoisting machine such as a torque ripple.

この発明の実施の形態2によれば、閾値設定時のエレベータの走行速度を速め、閾値設定に要する時間を大幅に短縮させることができる。このため、エレベータ保守員による設定作業が容易になる。
なお、信号の標準偏差の要因が演算誤差等によるものであり、エレベータの据付状況に影響を受けないものであることが予め分かっている場合には、記憶部2に事前に適切な閾値7を記憶させておき、閾値設定のための動作フローを省くこともできる。
According to the second embodiment of the present invention, the traveling speed of the elevator at the time of setting the threshold can be increased, and the time required for setting the threshold can be greatly shortened. For this reason, the setting work by an elevator maintenance worker becomes easy.
In addition, when it is known in advance that the cause of the standard deviation of the signal is due to calculation error or the like and is not affected by the installation status of the elevator, an appropriate threshold value 7 is set in advance in the storage unit 2. The operation flow for setting the threshold value can be omitted.

実施の形態3.
図6乃至図8はこの発明の実施の形態3におけるエレベータの異常検出装置の機能を説明するための図である。
図6はエレベータのかご位置に対して、一定間隔毎に記憶位置を設定して測定値4を記憶し、それぞれの位置で標準偏差を演算した結果を示している。このように、一定間隔毎に標準偏差を求める場合は、走行毎及び記憶位置毎に測定値4を保存して標準偏差を演算する必要があるため、昇降行程が長くなると記憶容量の増大を招いてしまう。
Embodiment 3 FIG.
6 to 8 are diagrams for explaining functions of the elevator abnormality detection device according to the third embodiment of the present invention.
FIG. 6 shows the result of calculating the standard deviation at each position by setting the storage position at regular intervals and storing the measured value 4 with respect to the elevator car position. Thus, when obtaining the standard deviation at regular intervals, it is necessary to calculate the standard deviation by storing the measured value 4 for each run and each storage position. Therefore, if the ascending / descending stroke becomes long, the storage capacity increases. I will.

そこで、図6に示すように、各位置における標準偏差が、位置によらず同じ或いは標準偏差の平均σに対してばらつきが十分小さい場合には、標準偏差にばらつきが生じる要因がかご位置によらず同じであるとみなす。かかる場合、図6に示すように昇降行程全域に対して標準偏差の演算を実施することなく、昇降行程の一部、例えば、1階床分を規定回数だけ走行させ、各走行で得られた測定値4から標準偏差を求めて閾値を設定する。そして、その閾値を昇降行程全域に適用して点検運転を行う。
なお、標準偏差の平均σに対するばらつきの指標として、それぞれの位置の標準偏差を用いて再度標準偏差を算出しても良い。
Therefore, as shown in FIG. 6, when the standard deviation at each position is the same regardless of the position, or when the variation is sufficiently small with respect to the average σ M of the standard deviation, the factor causing the variation in the standard deviation is the car position. Regardless of whether they are the same. In such a case, as shown in FIG. 6, a part of the lifting / lowering stroke, for example, the floor of the first floor was run a specified number of times without performing the calculation of the standard deviation over the entire lifting / lowering stroke. A standard deviation is obtained from the measured value 4 and a threshold value is set. Then, the threshold value is applied to the entire up / down stroke to perform the inspection operation.
Note that the standard deviation may be calculated again using the standard deviation at each position as an index of variation with respect to the average σ M of the standard deviation.

上記構成によれば、閾値設定時にエレベータを走行させる区間を大幅に短縮させることができるため、閾値設定に要する時間を大幅に短縮させることができる。このため、エレベータ保守員による設定作業が容易になる。また、走行区間が短縮されたことにより、保存が必要なデータ量が減少し、記憶容量を更に小さくすることも可能となる。   According to the above configuration, since the section in which the elevator travels at the time of setting the threshold can be greatly shortened, the time required for setting the threshold can be greatly shortened. For this reason, the setting work by an elevator maintenance worker becomes easy. Further, since the travel section is shortened, the amount of data that needs to be saved is reduced, and the storage capacity can be further reduced.

また、図7はエレベータのかご位置に対して、一定間隔毎に記憶位置を設定して測定値4を記憶し、それぞれの位置で標準偏差を演算した結果の他の例を示している。なお、図8は図7に示す走行時に同時に採取されたかご振動加速度を示している。即ち、図7の信号Dは、中間階付近で大きな標準偏差を持つ点が存在し、その要因が、かご振動加速度の振幅に依存しているものを示している。かかる場合、標準偏差のばらつきの要因が全てのかご位置において同じという訳ではない。したがって、例えば、最下階付近の1階床分を走行させた時の測定値4から標準偏差や閾値を演算し、その閾値を昇降行程全域に対して適用すると、中間階付近において誤検出が発生してしまう。   FIG. 7 shows another example of the result of calculating the standard deviation at each position by setting the storage position at regular intervals and storing the measured value 4 with respect to the elevator car position. FIG. 8 shows the car vibration acceleration collected at the same time as traveling shown in FIG. That is, the signal D in FIG. 7 indicates that there is a point having a large standard deviation near the intermediate floor, and that the factor depends on the amplitude of the car vibration acceleration. In such a case, the cause of variation in standard deviation is not the same at all car positions. Therefore, for example, if a standard deviation or a threshold value is calculated from the measured value 4 when the first floor portion near the lowest floor is traveled, and the threshold value is applied to the entire lifting / lowering stroke, erroneous detection is detected near the intermediate floor. Will occur.

そこで、標準偏差の誤差がかご振動加速度に起因している場合は、標準偏差が最大となるかご位置、即ち図7及び図8に示す場合は、かご振動加速度が最大になるかご位置を記憶しておき、このかご位置付近(かご振動加速度が最大になるかご位置の上下所定の範囲)を規定回数だけ走行させ、標準偏差を求めて閾値を設定する。そして、その閾値を昇降行程全域に適用して点検運転を行う。   Therefore, when the error of the standard deviation is caused by the car vibration acceleration, the car position where the standard deviation becomes the maximum, that is, the car position where the car vibration acceleration becomes the maximum in the case shown in FIGS. The car is moved around the car position (a predetermined range above and below the car position where the car vibration acceleration is maximized) a specified number of times, a standard deviation is obtained, and a threshold value is set. Then, the threshold value is applied to the entire up / down stroke to perform the inspection operation.

このように、信号の標準偏差とエレベータのかご位置との関係を利用することにより、閾値設定時にエレベータを走行させる区間を大幅に短縮させることができる。また、点検運転時の誤動作を防止しつつ、閾値設定に必要な時間及び記憶容量を低減させることが可能となる。   Thus, by using the relationship between the standard deviation of the signal and the car position of the elevator, it is possible to significantly shorten the section in which the elevator travels when setting the threshold value. In addition, it is possible to reduce the time and storage capacity required for setting the threshold while preventing malfunction during inspection operation.

次に、上記構成を有する異常検出装置の具体的動作について説明する。なお、以下においては、一例として、標準偏差の誤差がかご振動加速度に起因している場合の動作フローについて説明する。
図9はこの発明の実施の形態3におけるエレベータの異常検出装置の動作を示すフローチャートである。なお、図9において、閾値設定フロー(S305乃至S314)は、図2又は図3と同じであるため、詳細な説明は省略する。
Next, a specific operation of the abnormality detection apparatus having the above configuration will be described. In the following, an operation flow in the case where the error of the standard deviation is caused by the car vibration acceleration will be described as an example.
FIG. 9 is a flowchart showing the operation of the elevator abnormality detection apparatus according to Embodiment 3 of the present invention. In FIG. 9, the threshold setting flow (S305 to S314) is the same as that in FIG. 2 or FIG.

上記構成の異常検出装置においては、閾値設定フローの前に走行区間設定フローを実施する。具体的に、走行区間設定フローでは、先ず、エレベータに対する所定の走行指令が出力される(S301)。そして、エレベータは、この走行指令に基づき所定の走行速度及び走行方向による走行を開始し、かごを昇降行程全域に渡って走行させながらかご加速度を測定する(S302)。   In the abnormality detection device having the above configuration, the travel section setting flow is performed before the threshold setting flow. Specifically, in the travel section setting flow, first, a predetermined travel command for the elevator is output (S301). Then, the elevator starts traveling at a predetermined traveling speed and traveling direction based on the traveling command, and measures the car acceleration while traveling the car over the entire lifting / lowering stroke (S302).

エレベータでは、S302で測定されたかご加速度の最大値と、そのかご加速度が測定された時のかご位置とを保持しておき(S303)、走行が終了すると、S303で保持しておいたかご位置を基に、閾値設定フローで走行する区間を設定する(S304)。即ち、閾値設定フローのS305では、S304で設定された走行区間に基づく走行指令が出力される。   In the elevator, the maximum value of the car acceleration measured in S302 and the car position at the time when the car acceleration was measured are held (S303), and the car position held in S303 when the traveling is finished. Based on the above, a section for traveling in the threshold setting flow is set (S304). That is, in S305 of the threshold setting flow, a travel command based on the travel section set in S304 is output.

なお、ここでは、かご加速度信号に標準偏差が影響を受ける信号を説明したが、巻上機トルク電流、巻上機エンコーダ、秤信号等のエレベータの点検に用いる信号でも良い。また、図9では、閾値設定フローの直前に走行区間設定フローを実施する例を示したが、事前に点検に用いる信号の標準偏差が大きくなる位置が分かっているような場合には、走行区間を事前に設定しておき、上記走行区間設定フローを省略しても良い。   Here, a signal whose standard deviation is influenced by the car acceleration signal has been described, but a signal used for checking the elevator such as a hoisting machine torque current, a hoisting machine encoder, and a scale signal may be used. FIG. 9 shows an example in which the travel section setting flow is performed immediately before the threshold setting flow. However, when the position where the standard deviation of the signal used for inspection becomes large is known in advance, the travel section May be set in advance, and the travel section setting flow may be omitted.

この発明の実施の形態1におけるエレベータの異常検出装置を示す構成図である。It is a block diagram which shows the abnormality detection apparatus of the elevator in Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1におけるエレベータの異常検出装置の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of the abnormality detection apparatus of the elevator in Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1におけるエレベータの異常検出装置の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of the abnormality detection apparatus of the elevator in Embodiment 1 of this invention. 閾値設定時の巻上機トルク電流とかご位置との関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the winding machine torque current at the time of a threshold value setting, and a cage position. 点検速度に対する標準偏差の傾向の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the tendency of the standard deviation with respect to the inspection speed. この発明の実施の形態3におけるエレベータの異常検出装置の機能を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the function of the abnormality detection apparatus of the elevator in Embodiment 3 of this invention. この発明の実施の形態3におけるエレベータの異常検出装置の機能を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the function of the abnormality detection apparatus of the elevator in Embodiment 3 of this invention. この発明の実施の形態3におけるエレベータの異常検出装置の機能を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the function of the abnormality detection apparatus of the elevator in Embodiment 3 of this invention. この発明の実施の形態3におけるエレベータの異常検出装置の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of the abnormality detection apparatus of the elevator in Embodiment 3 of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 制御装置
2 記憶部
3 演算部
4 測定値
5 基準パターン値
6 平均値
7 閾値
8 基準パターン作成部
9 平均値演算部
10 閾値演算部
11 異常信号検出部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Control apparatus 2 Memory | storage part 3 Calculation part 4 Measurement value 5 Reference pattern value 6 Average value 7 Threshold value 8 Reference pattern creation part 9 Average value calculation part 10 Threshold value calculation part 11 Abnormal signal detection part

Claims (5)

エレベータに関する所定の信号の正常走行時における基準パターンと、異常を検出するための閾値とを予め記憶しておき、エレベータの点検運転時に、前記信号の出力値と前記基準パターンとを比較して、前記閾値に基づいて異常の有無を判定するものであって、正常走行時に測定された前記信号の測定値から標準偏差を演算し、その標準偏差を係数倍することによって得られた値を、異常を検出するための前記閾値として記憶するエレベータの異常検出装置において、
前記信号を測定するエレベータの位置を、前記信号の最大振幅の発生位置を含むエレベータの昇降行程の一部に限定して、前記信号の標準偏差を演算するとともに、その演算結果を、昇降行程の前記一部と前記一部以外の他部とを含む所定区間における前記信号の標準偏差とすることを特徴とするエレベータの異常検出装置。
A reference pattern during normal running of a predetermined signal related to the elevator and a threshold value for detecting an abnormality are stored in advance, and the output value of the signal is compared with the reference pattern during an inspection operation of the elevator. be those determines the presence or absence of abnormality on the basis of the threshold value, calculates the standard deviation from the measured value of the signal measured during the normal traveling, the values obtained by the coefficient multiplying the standard deviation, the abnormality In the elevator abnormality detection device for storing the threshold value for detecting
The position of the elevator for measuring the signal is limited to a part of the elevator up / down process including the position where the maximum amplitude of the signal is generated, and the standard deviation of the signal is calculated. An elevator abnormality detection device, characterized in that a standard deviation of the signal in a predetermined section including the part and the other part than the part is used.
エレベータに関する所定の信号の正常走行時における基準パターンと、異常を検出するための閾値とを予め記憶しておき、エレベータの点検運転時に、前記信号の出力値と前記基準パターンとを比較して、前記閾値に基づいて異常の有無を判定するものであって、正常走行時に測定された前記信号の測定値から標準偏差を演算し、その標準偏差を係数倍することによって得られた値を、異常を検出するための前記閾値として記憶するエレベータの異常検出装置において、
少なくとも2つ以上の速度で得られた前記信号の標準偏差と速度との関係を用いることにより、測定値から演算された前記信号の標準偏差を、点検速度の標準偏差に補正することを特徴とするエレベータの異常検出装置。
A reference pattern during normal running of a predetermined signal related to the elevator and a threshold value for detecting an abnormality are stored in advance, and the output value of the signal is compared with the reference pattern during an inspection operation of the elevator. be those determines the presence or absence of abnormality on the basis of the threshold value, calculates the standard deviation from the measured value of the signal measured during the normal traveling, the values obtained by the coefficient multiplying the standard deviation, the abnormality In the elevator abnormality detection device for storing the threshold value for detecting
The standard deviation of the signal calculated from the measurement value is corrected to the standard deviation of the inspection speed by using the relationship between the standard deviation of the signal obtained at at least two speeds and the speed. An elevator abnormality detection device.
少なくとも2つ以上の速度でエレベータを走行させて前記信号を測定することにより、速度に対する前記信号の標準偏差の傾向を予め特定しておくとともに、By measuring the signal by running the elevator at at least two or more speeds, the tendency of the standard deviation of the signal with respect to the speed is specified in advance,
点検速度よりも速い所定の速度でエレベータを走行させた時の前記信号の測定値から標準偏差を演算し、その演算された標準偏差を、前記特定した傾向に基づいて点検速度の標準偏差に補正するThe standard deviation is calculated from the measured value of the signal when the elevator is driven at a predetermined speed faster than the inspection speed, and the calculated standard deviation is corrected to the standard deviation of the inspection speed based on the specified tendency. Do
ことを特徴とする請求項2に記載のエレベータの異常検出装置。The elevator abnormality detection device according to claim 2.
エレベータに関する所定の信号の正常走行時における基準パターンと、異常を検出するための閾値とを予め記憶しておき、エレベータの点検運転時に、前記信号の出力値と前記基準パターンとを比較して、前記閾値に基づいて異常の有無を判定するものであって、正常走行時に測定された前記信号の測定値から標準偏差を演算し、その標準偏差を係数倍することによって得られた値を、異常を検出するための前記閾値として記憶するエレベータの異常検出装置において、
前記標準偏差は、エレベータを規定回数走行させ、エレベータに関する巻上機トルク電流を各走行の所定位置で測定して演算するとともに、
前記規定回数は、前記巻上機トルク電流のエレベータの走行回数に起因して生じる巻上機の温度特性によって決定される
ことを特徴とするエレベータの異常検出装置。
A reference pattern during normal running of a predetermined signal related to the elevator and a threshold value for detecting an abnormality are stored in advance, and the output value of the signal is compared with the reference pattern during an inspection operation of the elevator. be those determines the presence or absence of abnormality on the basis of the threshold value, calculates the standard deviation from the measured value of the signal measured during the normal traveling, the values obtained by the coefficient multiplying the standard deviation, the abnormality In the elevator abnormality detection device for storing the threshold value for detecting
The standard deviation is calculated by running the elevator a specified number of times and measuring the hoisting machine torque current related to the elevator at a predetermined position of each run,
The elevator abnormality detection device , wherein the specified number of times is determined by a temperature characteristic of the hoist resulting from the number of times the elevator is driven with the hoisting machine torque current .
前記規定回数は、前記巻上機の温度特性による前記巻上機トルク電流の変動に基づいて、その上限が設定されたことを特徴とする請求項4に記載のエレベータの異常検出装置。The elevator abnormality detection device according to claim 4, wherein the upper limit of the specified number of times is set based on fluctuations in the hoisting machine torque current due to temperature characteristics of the hoisting machine.
JP2008063603A 2008-03-13 2008-03-13 Elevator abnormality detection device Active JP4588773B2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008063603A JP4588773B2 (en) 2008-03-13 2008-03-13 Elevator abnormality detection device
CN2009101273274A CN101531308B (en) 2008-03-13 2009-03-10 Abnormity detection device for elevator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008063603A JP4588773B2 (en) 2008-03-13 2008-03-13 Elevator abnormality detection device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2009215059A JP2009215059A (en) 2009-09-24
JP4588773B2 true JP4588773B2 (en) 2010-12-01

Family

ID=41102196

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2008063603A Active JP4588773B2 (en) 2008-03-13 2008-03-13 Elevator abnormality detection device

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP4588773B2 (en)
CN (1) CN101531308B (en)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5985158B2 (en) * 2011-04-08 2016-09-06 株式会社トーエネック Electrical equipment quality diagnosis system
JP5553796B2 (en) * 2011-05-25 2014-07-16 株式会社日立製作所 Elevator safety system
CN102556784B (en) * 2011-12-30 2014-01-08 日立电梯(上海)有限公司 Elevator brake control device and control method thereof
CN103359572A (en) * 2013-05-23 2013-10-23 中国矿业大学 Elevator fault diagnosis method and device
WO2015181857A1 (en) * 2014-05-30 2015-12-03 三菱電機株式会社 Inspection result verification device, inspection result verification method, and elevator
CN109715543B (en) * 2016-09-29 2021-07-20 通力股份公司 Electronic information board of elevator component
CN108455394B (en) * 2017-02-20 2020-07-21 株式会社安川电机 Elevator operation inspection method and device, management server and elevator control system
WO2018198288A1 (en) * 2017-04-27 2018-11-01 株式会社島津製作所 Pump monitoring device, vacuum processing device, and vacuum pump
CN107777292B (en) * 2017-10-10 2020-05-12 龙岩烟草工业有限责任公司 System and method for monitoring running state of electronic belt scale and tobacco processing system
JP6846717B2 (en) * 2018-02-14 2021-03-24 ファナック株式会社 Robot joint abnormality detection device and abnormality detection method
CN109036497B (en) * 2018-07-24 2021-04-23 上海昆涞生物科技有限公司 Method and device for analyzing detection result of medical laboratory
CN109019231A (en) * 2018-08-17 2018-12-18 寿县理康信息技术服务有限公司 A kind of elevator protection system having intelligent air bag
CN109720955A (en) * 2018-12-28 2019-05-07 云南达诺智能科技发展有限公司 Elevator safety monitoring method, device, terminal device and computer-readable medium
JP6760536B1 (en) * 2019-09-27 2020-09-23 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 Elevator device and abnormality detection method
CN112693985B (en) * 2020-12-10 2022-06-21 太原理工大学 Non-invasive elevator state monitoring method fusing sensor data

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57117482A (en) * 1981-01-10 1982-07-21 Mitsubishi Electric Corp Detector for abnormality of elevator
JPH1011681A (en) * 1996-06-21 1998-01-16 Yamato Protec Co Method and system for facility abnormality alarm
JP2007275244A (en) * 2006-04-05 2007-10-25 Kawasaki Plant Systems Ltd Behavior abnormality detector and detection method

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1918061B (en) * 2004-03-26 2011-07-20 三菱电机株式会社 Elevator control system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57117482A (en) * 1981-01-10 1982-07-21 Mitsubishi Electric Corp Detector for abnormality of elevator
JPH1011681A (en) * 1996-06-21 1998-01-16 Yamato Protec Co Method and system for facility abnormality alarm
JP2007275244A (en) * 2006-04-05 2007-10-25 Kawasaki Plant Systems Ltd Behavior abnormality detector and detection method

Also Published As

Publication number Publication date
CN101531308A (en) 2009-09-16
CN101531308B (en) 2011-09-14
JP2009215059A (en) 2009-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4588773B2 (en) Elevator abnormality detection device
JP6049902B2 (en) Elevator diagnostic equipment
EP3453663B1 (en) Floor monitoring method, electronic device and computer storage medium for use when robot riding elevator
JP4468224B2 (en) Elevator position detection system and method
JP6186203B2 (en) Diagnostic system and elevator
JP5135858B2 (en) Elevator diagnostic operation apparatus and diagnostic operation method
US20200180910A1 (en) Method and an elevator system for defining an elongation of an elevator car suspension means
CN109850705B (en) Control device for elevator
JP5289574B2 (en) Elevator control device
CN105764826A (en) Method for operating lift control system
JP2006027888A (en) Main rope diagnostic device of elevator
JP4849395B2 (en) Elevator abnormality detection device
JP4844165B2 (en) Elevator abnormality detection device
JP4486104B2 (en) Elevator diagnostic operation apparatus and diagnostic operation method
US11511969B2 (en) Method, an elevator safety control unit, and an elevator system for defining a condition of an elevator car suspension means
CN110775751B (en) Elevator, elevator maintenance inspection system, and elevator abnormality diagnosis device
JPH05338933A (en) Elevator control device
JP6072509B2 (en) Elevator control device and elevator control method
CN114901580A (en) Elevator determination device
CN101683945B (en) Diagnosis operation device and method of elevator
JP4188890B2 (en) Elevator system diagnostic method and elevator system diagnostic apparatus
CN112469656B (en) Elevator device
JP7226647B2 (en) Elevator position detector and elevator control system using it
JP2016069112A (en) Elevator device and earthquake temporary-restoration operation device of elevator device
JP7239026B1 (en) elevator equipment

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20100201

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20100518

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20100525

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20100712

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20100817

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20100908

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4588773

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130917

Year of fee payment: 3

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250