JP6419360B1 - Elevator system - Google Patents

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    • B66B5/02Applications of checking, fault-correcting, or safety devices in elevators responsive to abnormal operating conditions

Abstract

制御盤(200)と、制御盤(200)から故障コードと故障状態コードとが入力された際に、復旧指令と復旧診断指令とを制御盤に出力し、制御盤(200)にエレベーター(20)の復旧動作と復旧診断動作とを実行させるモニタパネル(210)と、を備え、モニタパネル(210)は、故障コードと故障状態コードとの組み合わせの内で発生件数の多い組み合わせと、その組み合わせに対応する復旧指令の内で復旧率の高い復旧指令と、その復旧指令に対応する復旧診断指令とを対応付けて格納したモニタ側復旧処理データベース(250)を備え、制御盤(200)から故障コードと故障状態コードとが入力された際に、モニタ側復旧処理データベース(250)を参照して復旧指令と復旧診断指令とを選択し、選択した復旧指令と復旧診断指令とを制御盤(200)に出力する。When a failure code and a failure state code are input from the control panel (200) and the control panel (200), a recovery command and a recovery diagnosis command are output to the control panel, and the elevator (20 ) Recovery operation and recovery diagnosis operation, and the monitor panel (210) is a combination of a large number of occurrences among combinations of failure codes and failure status codes, and combinations thereof. A recovery side database (250) storing a recovery command having a high recovery rate among the recovery commands corresponding to the above and a recovery diagnosis command corresponding to the recovery command is stored in the control panel (200). When a code and a failure status code are input, a recovery command and a recovery diagnosis command are selected with reference to the monitor-side recovery processing database (250), and the selected recovery command And it outputs the recovery diagnosis command to the control panel (200).

Description

本発明は、故障が発生した際に自動復旧可能なエレベーターシステムに関する。   The present invention relates to an elevator system that can be automatically restored when a failure occurs.

エレベーターが故障した場合には、できるだけ短時間で復旧することが要求される。このため、エレベーターの制御装置の内部に故障データを収納するとともに、この故障データを用いて故障原因を推定して保守員等に提供する制御装置が提案されている(例えば、特許文献1参照)。   When an elevator breaks down, it is required to recover as quickly as possible. For this reason, a control device has been proposed in which failure data is stored inside the elevator control device, and the cause of the failure is estimated using this failure data and provided to maintenance personnel or the like (for example, see Patent Document 1). .

また、監視センタがエレベーターの故障信号を受信し、監視センタが故障履歴データベースを参照して保守員の持つ携帯端末に故障の復旧内容を送信する故障復旧システムが提案されている(特許文献2参照)。   Also, a failure recovery system has been proposed in which the monitoring center receives an elevator failure signal, and the monitoring center refers to the failure history database and transmits the failure recovery content to the portable terminal of the maintenance staff (see Patent Document 2). ).

特開平5−39179号公報Japanese Patent Laid-Open No. 5-39179 特開2003−104644号公報JP 2003-104644 A

しかし、特許文献1、2に記載された従来技術では、エレベーターが故障した場合、保守員或いは技術者が現場に出動してエレベーターを復旧する必要があるので、復旧までに時間がかかってしまうという問題がある。一方で、近年、エレベーターの運行サービス向上の要求は益々高くなってきている。   However, in the prior art described in Patent Documents 1 and 2, when an elevator breaks down, it is necessary for a maintenance person or engineer to go to the site and restore the elevator, so it takes time to restore There's a problem. On the other hand, in recent years, the demand for improving elevator service has been increasing.

そこで、本発明は、エレベーターの運行サービスの向上を図ることを目的とする。   Accordingly, an object of the present invention is to improve an elevator service.

本発明のエレベーターシステムは、エレベーターの駆動制御を行う制御盤と、前記制御盤の近傍に配置されて前記制御盤に接続され、前記制御盤から故障コードと故障状態コードとが入力された際に、故障コードと故障状態コードとに応じて復旧指令と復旧診断指令とを前記制御盤に出力し、前記制御盤に前記エレベーターの復旧動作と復旧診断動作とを実行させるモニタパネルと、を備え、前記モニタパネルは、故障コードと故障状態コードとの組み合わせの内で発生件数の多い組み合わせと、その組み合わせに対応する復旧指令の内で復旧率の高い復旧指令と、その復旧指令に対応する復旧診断指令と、を対応付けて格納したモニタ側復旧処理データベースを備え、前記制御盤から故障コードと故障状態コードとが入力された際に、前記モニタ側復旧処理データベースを参照して復旧指令と復旧診断指令とを選択し、選択した復旧指令と復旧診断指令とを前記制御盤に出力すること、を特徴とする。   The elevator system according to the present invention includes a control panel that performs drive control of the elevator, and is disposed in the vicinity of the control panel and connected to the control panel, and when a failure code and a failure state code are input from the control panel. A monitor panel that outputs a recovery command and a recovery diagnostic command to the control panel in accordance with a fault code and a fault status code, and causes the control panel to execute a recovery operation and a recovery diagnostic operation of the elevator, The monitor panel includes a combination of a failure code and a failure status code that has a large number of occurrences, a restoration command having a high restoration rate among restoration commands corresponding to the combination, and a restoration diagnosis corresponding to the restoration command. A monitor-side recovery processing database that stores commands in association with each other, and when a fault code and a fault status code are input from the control panel, Referring to Nita side recovery process database to select a recovery diagnosis command and recovery command, the output the selected and recovery command and recovery-diagnosis command to the control board, characterized by.

本発明のエレベーターシステムにおいて、前記モニタパネルと通信し、前記エレベーターを遠隔監視する遠隔監視センタを含み、前記遠隔監視センタは、故障コードと故障状態コードの組み合わせに対応する故障要因の件数と、復旧指令と、復旧診断指令と、復旧率とを対応付けた復旧診断データベースと、前記復旧診断データベースから、故障コードと故障状態コードとの組み合わせの内で発生件数の多い組み合わせを抽出し、その組み合わせに対応する復旧指令の内で復旧率の高い復旧指令と、その復旧指令に対応する復旧診断指令とを対応付けて格納したセンタ側復旧処理データベースとを備え、前記センタ側復旧処理データベースを所定の間隔で前記モニタパネルに送信し、前記モニタパネルは、前記遠隔監視センタから前記センタ側復旧処理データベースを受信する毎に格納している前記モニタ側復旧処理データベースの内容を受信した前記センタ側復旧処理データベースの内容に更新してもよい。   The elevator system of the present invention includes a remote monitoring center that communicates with the monitor panel and remotely monitors the elevator, and the remote monitoring center includes the number of failure factors corresponding to combinations of failure codes and failure status codes, and recovery. From the recovery diagnosis database that associates commands, recovery diagnosis commands, and recovery rates, and from the recovery diagnosis database, a combination with a large number of occurrences is extracted from the combinations of failure codes and failure status codes. A recovery command having a high recovery rate among the corresponding recovery commands, and a center-side recovery processing database in which a recovery diagnosis command corresponding to the recovery command is stored in association with each other, and the center-side recovery processing database is stored at a predetermined interval. To the monitor panel, the monitor panel from the remote monitoring center to the center It may be updated with the contents of the center-side recovery process database which has received the contents of the monitor-side recovery process database containing each time it receives the recovery process database.

本発明のエレベーターシステムにおいて、前記制御盤は、前記モニタパネルから入力された復旧指令に応じて実行した復旧動作の後、復旧診断動作によって前記エレベーターが復旧したかどうかを判定し、判定結果を前記モニタパネルに出力し、前記モニタパネルは、前記制御盤から入力された故障コードと、故障状態コードと、判定結果とを前記遠隔監視センタに発信し、前記遠隔監視センタは、前記モニタパネルから入力された判定結果に基づいて故障コードと故障状態コードとの組み合わせに対応する故障要因の件数を更新してもよい。   In the elevator system of the present invention, the control panel determines whether or not the elevator has been recovered by a recovery diagnosis operation after the recovery operation executed in response to the recovery command input from the monitor panel, and the determination result is Output to the monitor panel, and the monitor panel transmits a failure code, a failure state code, and a determination result input from the control panel to the remote monitoring center, and the remote monitoring center inputs from the monitor panel The number of failure factors corresponding to the combination of the failure code and the failure state code may be updated based on the determined determination result.

本発明のエレベーターシステムにおいて、前記遠隔監視センタは、前記モニタパネルから入力された判定結果に基づいて、故障コードと故障状態コードとの組み合わせに対応する復旧率を更新してもよい。   In the elevator system of the present invention, the remote monitoring center may update a recovery rate corresponding to a combination of a failure code and a failure state code based on a determination result input from the monitor panel.

本発明は、エレベーターの運行サービスの向上を図ることができる。   The present invention can improve an elevator service.

実施形態のエレベーターシステムの構成を示す系統図である。It is a distribution diagram showing the composition of the elevator system of an embodiment. 実施形態のエレベーターシステムの機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the elevator system of an embodiment. 図2に示すセンタ側保守データベースの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the center side maintenance database shown in FIG. 図2に示す復旧診断データベースの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the recovery diagnostic database shown in FIG. 受信回数順データの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of reception frequency order data. センタ側復旧処理データベースの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the center side recovery process database. モニタ側保守データベースの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of a monitor side maintenance database. モニタ側復旧処理データベースの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of a monitor side recovery process database. 実施形態のエレベーターシステムのセンタ側復旧処理データベース、モニタ側復旧処理データベースの生成を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the production | generation of the center side recovery process database of the elevator system of embodiment, and the monitor side recovery process database. 実施形態のエレベーターシステムの制御盤とモニタパネルとの動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement with the control panel and monitor panel of the elevator system of embodiment. 実施形態のエレベーターシステムの遠隔監視センタ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 remote monitoring center of the elevator system of embodiment.

<エレベーターシステムの構成>
以下、図面を参照しながら、実施形態のエレベーターシステム100について説明する。図1に示すように、エレベーターシステム100は、ビル10の昇降路11の中に配置されたエレベーター20の駆動制御を行う制御盤200と、制御盤200の近傍に配置されて制御盤200に接続されたモニタパネル210と、モニタパネル210と通信してエレベーター20を遠隔監視する遠隔監視センタ300とを含んでいる。遠隔監視センタ300が監視するエレベーター20は、1台でもよいし、複数台でもよい。複数台の場合には、エレベーター20は、同一のビル10に設置されていてもよいし、異なるビル10に設置されていてもよい。
<Elevator system configuration>
Hereinafter, an elevator system 100 according to an embodiment will be described with reference to the drawings. As shown in FIG. 1, the elevator system 100 includes a control panel 200 that performs drive control of the elevator 20 disposed in the hoistway 11 of the building 10, and is disposed in the vicinity of the control panel 200 and connected to the control panel 200. And a remote monitoring center 300 that communicates with the monitor panel 210 to remotely monitor the elevator 20. One or more elevators 20 may be monitored by the remote monitoring center 300. In the case of a plurality of units, the elevator 20 may be installed in the same building 10 or may be installed in different buildings 10.

制御盤200は、内部にCPUとメモリを含むコンピュータである。制御盤200は、エレベーター20に故障が発生すると、故障コードと故障状態コードをモニタパネル210に出力する。   The control panel 200 is a computer including a CPU and a memory inside. When a failure occurs in the elevator 20, the control panel 200 outputs a failure code and a failure state code to the monitor panel 210.

モニタパネル210は、モニタ側通信装置220と、モニタ側情報処理装置230と、モニタ側保守データベース240と、モニタ側復旧処理データベース250とを含んでいる。モニタ側情報処理装置230は、内部にCPUとメモリとを含むコンピュータである。遠隔監視センタ300は、センタ側通信装置320と、センタ側情報処理装置360と、センタ側保守データベース370と、復旧診断データベース380と、センタ側復旧処理データベース390と、監視盤330とを含んでいる。センタ側情報処理装置360と、センタ側保守データベース370、復旧診断データベース380、センタ側復旧処理データベース390とは、同じ場所に設置されていてもよいし、別々の場所に設置されていて互いにインターネット回線等によって接続するようにしてもよい。   The monitor panel 210 includes a monitor-side communication device 220, a monitor-side information processing device 230, a monitor-side maintenance database 240, and a monitor-side recovery processing database 250. The monitor-side information processing device 230 is a computer that includes a CPU and a memory therein. The remote monitoring center 300 includes a center side communication device 320, a center side information processing device 360, a center side maintenance database 370, a restoration diagnosis database 380, a center side restoration processing database 390, and a monitoring panel 330. . The center-side information processing device 360, the center-side maintenance database 370, the recovery diagnosis database 380, and the center-side recovery processing database 390 may be installed at the same location, or may be installed at different locations and connected to each other via an Internet line. You may make it connect by such as.

モニタパネル210のモニタ側情報処理装置230は、エレベーター20に故障が発生した際に、制御盤200が出力した故障コードと故障状態コードとが入力され、モニタ側復旧処理データベース250を参照して入力された故障コードと故障状態コードとに応じて復旧指令と復旧診断指令とを制御盤200に出力し、制御盤200にエレベーター20の復旧動作と復旧診断動作とを実行させる。   The monitor-side information processing device 230 of the monitor panel 210 receives a failure code and a failure state code output from the control panel 200 when a failure occurs in the elevator 20, and inputs them with reference to the monitor-side recovery processing database 250. The recovery command and the recovery diagnosis command are output to the control panel 200 according to the failure code and the failure status code, and the control panel 200 is caused to execute the recovery operation and the recovery diagnosis operation of the elevator 20.

モニタ側保守データベース240は、エレベーター20の仕様や検査、保守、修理等の履歴データが格納されたものである。モニタ側復旧処理データベース250は、故障コードと故障状態コードとの組み合わせの内で発生件数の多い組み合わせと、その組み合わせに対応する復旧指令の内で復旧率の高い復旧指令と、その復旧指令に対応する復旧診断指令とを対応付けて格納したデータベースである。各データベース240、250については後で詳細に説明する。   The monitor-side maintenance database 240 stores history data such as specifications, inspections, maintenance, and repairs of the elevator 20. The recovery processing database 250 on the monitor side corresponds to a combination of a failure code and a failure state code that has a large number of occurrences, a recovery command having a high recovery rate among the recovery commands corresponding to the combination, and the recovery command. It is a database that stores the recovery diagnosis command to be associated with each other. Each database 240, 250 will be described in detail later.

モニタパネル210のモニタ側通信装置220は、モニタ側情報処理装置230の生成した情報を通信ネットワーク30に発信する。また、モニタ側通信装置220は、センタ側情報処理装置360が生成したセンタ側復旧処理データベース390の情報をセンタ側通信装置320、通信ネットワーク30を介して受信して、モニタ側情報処理装置230に出力する。モニタ側通信装置220、センタ側通信装置320は無線通信を行う機器であってもよいし有線通信を行う機器であってもよい。また、通信ネットワーク30は、インターネット通信網であってもよいし、電話回線網であってもよい。   The monitor side communication device 220 of the monitor panel 210 transmits the information generated by the monitor side information processing device 230 to the communication network 30. In addition, the monitor-side communication device 220 receives the information in the center-side recovery processing database 390 generated by the center-side information processing device 360 via the center-side communication device 320 and the communication network 30 and sends it to the monitor-side information processing device 230. Output. The monitor side communication device 220 and the center side communication device 320 may be devices that perform wireless communication or devices that perform wired communication. The communication network 30 may be an Internet communication network or a telephone line network.

遠隔監視センタ300は、センタ側情報処理装置360とデータの授受を行い、エレベーター20の運行状況、故障状況を監視する監視盤330が配置されている。監視盤330には、エレベーター20の運行状況、故障状況、センタ側情報処理装置360からの通知等が表示されるディスプレイ331と、ディスプレイ331の表示を操作するスイッチ332が設けられている。また、監視盤330には、通信ネットワーク35を介してサービスセンタ340との通信を行う電話333が備えられている。   The remote monitoring center 300 is provided with a monitoring panel 330 that exchanges data with the center-side information processing device 360 and monitors the operation status and failure status of the elevator 20. The monitoring panel 330 is provided with a display 331 for displaying an operation status of the elevator 20, a failure status, a notification from the center-side information processing device 360, and a switch 332 for operating the display of the display 331. The monitoring panel 330 is provided with a telephone 333 that communicates with the service center 340 via the communication network 35.

センタ側保守データベース370は、エレベーター20の仕様や検査、保守、修理等の履歴データが格納されたものである。復旧診断データベース380は、エレベーター20が故障した際に制御盤200が出力した故障コードと故障状態コードの組み合わせに対応する故障要因の件数と、復旧指令と、復旧診断指令と、復旧率とを対応付けたデータベースである。センタ側復旧処理データベース390は、復旧診断データベース380から、故障コードと故障状態コードとの組み合わせの内で発生件数の多い組み合わせを抽出し、その組み合わせに対応する復旧指令の内で復旧率の高い復旧指令と、その復旧指令に対応する復旧診断指令とを対応付けて格納したデータベースである。センタ側復旧処理データベース390は、センタ側情報処理装置360によって生成される。各データベース370、380、390については後で詳細に説明する。   The center-side maintenance database 370 stores history data such as specifications, inspections, maintenance, and repairs of the elevator 20. The restoration diagnosis database 380 corresponds to the number of failure factors corresponding to the combination of the failure code and the failure state code output from the control panel 200 when the elevator 20 fails, the restoration command, the restoration diagnosis command, and the restoration rate. It is a database attached. The center side recovery processing database 390 extracts a combination having a large number of occurrences from the combination of the failure code and the failure state code from the recovery diagnosis database 380, and recovers with a high recovery rate among the recovery commands corresponding to the combination. This is a database in which a command and a recovery diagnosis command corresponding to the recovery command are stored in association with each other. The center side recovery processing database 390 is generated by the center side information processing device 360. Each database 370, 380, 390 will be described in detail later.

センタ側情報処理装置360は、内部にCPUとメモリとを含むコンピュータである。センタ側情報処理装置360には、エレベーター20に故障が発生した際に制御盤200が出力する故障信号、モニタパネル210が制御盤200にエレベーター20の復旧動作を実行させた際の復旧診断結果等の情報がモニタ側通信装置220、センタ側通信装置320、通信ネットワーク30を介して入力される。センタ側情報処理装置360は、受信した情報に基づいて、センタ側保守データベース370、復旧診断データベース380を更新する。また、センタ側情報処理装置360は、モニタパネル210による復旧動作を実行できない場合、または、モニタパネル210による復旧動作での復旧に失敗した場合に、その結果を監視盤330のディスプレイ331に表示する。   The center-side information processing device 360 is a computer that includes a CPU and a memory inside. The center-side information processing device 360 includes a failure signal output by the control panel 200 when a failure occurs in the elevator 20, a restoration diagnosis result when the monitor panel 210 causes the control panel 200 to perform a restoration operation of the elevator 20, and the like. Is input via the monitor-side communication device 220, the center-side communication device 320, and the communication network 30. The center-side information processing device 360 updates the center-side maintenance database 370 and the recovery diagnosis database 380 based on the received information. The center-side information processing device 360 displays the result on the display 331 of the monitoring panel 330 when the recovery operation by the monitor panel 210 cannot be performed or when the recovery operation by the monitor panel 210 fails. .

<データベース構造>
図2に示すように、センタ側保守データベース370には、エレベーター仕様データ371、故障履歴データ372、故障要因別データ373が格納されている。以下、図3を参照しながら、エレベーター仕様データ371、故障履歴データ372、故障要因別データ373のデータ構造について説明する。
<Database structure>
As shown in FIG. 2, the center side maintenance database 370 stores elevator specification data 371, failure history data 372, and failure factor-specific data 373. Hereinafter, the data structure of the elevator specification data 371, the failure history data 372, and the failure factor-specific data 373 will be described with reference to FIG.

<エレベーター仕様データの構造>
エレベーター仕様データ371は、エレベーター20の管理番号、機種、製造日、製造番号、設置ビルの名称、設置ビルの用途のデータを格納するデータ構造を有している。設置ビルの用途とは、例えば、事務所、一般居住用、飲食店、学校等である。
<Structure of elevator specification data>
The elevator specification data 371 has a data structure for storing the management number, model, manufacturing date, manufacturing number, name of the installed building, and usage data of the installed building of the elevator 20. The use of the installed building is, for example, an office, a general residence, a restaurant, a school, and the like.

<故障履歴データの構造>
故障履歴データ372は、エレベーター20の管理番号、故障発生日時、故障コード、故障状態コード、復旧方法、復旧判定結果を格納するデータ構造を有している。故障コードとは、エレベーター20に故障が発生した際に制御盤200から出力される数字あるいは数字と英文字とを組み合わせたコードである。故障コードの種類は、例えば、1000種類程度である。故障状態コードは、エレベーター20に故障が発生した際に制御盤200から故障コードと共に出力される故障状態を示す用語で構成されたコードである。故障状態コードには、例えば、「ドア開不能」、「ドア閉不能」のようなものがある。1つの故障コードと共に1つの故障状態コードが出力される場合もあるし、1つの故障コードと共に複数の故障状態コードが出力される場合もある。復旧方法の項目には、例えば、技術者350が出動して検査、点検、復旧を行った場合には「技術者出動」のように入力される。また、モニタパネル210が制御盤200にエレベーター20の復旧動作を実行させて復旧を行った場合には、「モニタ側自動復旧」のように入力される。復旧判定結果の項目には、エレベーター20が復旧して運行再開した場合には、「復旧」のように入力される。また、復旧判定結果の項目には、エレベーター20が復旧に失敗した場合には「失敗」のように入力される。
<Structure of failure history data>
The failure history data 372 has a data structure that stores a management number of the elevator 20, a failure occurrence date and time, a failure code, a failure state code, a recovery method, and a recovery determination result. The failure code is a code output from the control panel 200 when a failure occurs in the elevator 20 or a combination of numbers and English letters. The types of failure codes are, for example, about 1000 types. The failure state code is a code composed of terms indicating a failure state that is output together with the failure code from the control panel 200 when a failure occurs in the elevator 20. Examples of the failure status code include “door cannot be opened” and “door cannot be closed”. One fault code may be output together with one fault code, or a plurality of fault status codes may be output together with one fault code. For example, when the engineer 350 is dispatched to perform inspection, inspection, and recovery, the restoration method item is input as “engineer dispatch”. Further, when the monitor panel 210 causes the control panel 200 to execute the recovery operation of the elevator 20 to perform the recovery, an input such as “monitor side automatic recovery” is input. In the item of the restoration determination result, when the elevator 20 is restored and the operation is resumed, “Recovery” is input. In addition, the item “recovery determination result” is input as “failure” when the elevator 20 fails to recover.

<故障要因別データの構造>
図3に示すように、故障要因別データ373は、ある故障コードとある故障状態コードとが制御盤200から出力された際に、その故障状態コードを受信した回数が格納されている。また、故障要因別データ373は、技術者350が現場に出動して検査、点検した結果によるその故障コード、および、その故障状態コードに対応する故障要因の件数、および、モニタパネル210が制御盤200にエレベーター20の復旧動作を実行させて復旧を行って復旧した場合のその故障コード、および、その故障状態コードに対応する故障要因の件数の合計件数が格納されている。
<Data structure by failure factor>
As shown in FIG. 3, the failure factor-specific data 373 stores the number of times the failure state code is received when a certain failure code and a certain failure state code are output from the control panel 200. The failure factor-specific data 373 includes the failure code according to the result of inspection and inspection conducted by the engineer 350 on site, the number of failure factors corresponding to the failure state code, and the monitor panel 210 controlling the control panel. The total number of failure factors corresponding to the failure code and the failure state code corresponding to the failure status code when the restoration is performed by causing the elevator 20 to perform the restoration operation of the elevator 20 is stored.

例えば、故障コードがドア13、26に関する故障を示す0001で故障状態コードが「ドア開不能」がA回受信された場合について説明する。技術者350が現地で点検した結果、その故障コード「0001」と「ドア開不能」の故障状態コードの出力された要因がドア敷居のゴミ詰まり(故障要因1)であったり、ドア開閉装置のスイッチの接触不良(故障要因2)であったり、その他の故障要因3であったりする。そこで、故障要因別データ373は、故障コード「0001」と「ドア開不能」の故障状態コードが出力された場合、ドア敷居のゴミ詰まり要因(故障要因1)の場合が100件、ドア開閉装置のスイッチの接触不良が要因(故障要因2)の場合が50件、その他の故障要因3の場合が10件というようなデータ構造で、その件数が多い順にデータが並べられるように構成されている。モニタパネル210が制御盤200にエレベーター20の復旧動作を実行させて復旧を行った場合、復旧指令によってエレベーター20の復旧に成功した場合にその復旧指令の基礎となった故障コードと故障状態コードに対応する故障要因の件数が全体の故障要因の件数に追加される。   For example, a case will be described where the failure code is 0001 indicating a failure relating to the doors 13 and 26 and the failure status code “Door Unopenable” is received A times. As a result of inspection by the engineer 350 on the spot, the failure code “0001” and the failure status code of “Door not open” are output because the door sill is clogged (failure factor 1), It may be a contact failure of the switch (failure factor 2) or other failure factor 3. Therefore, the failure factor-specific data 373 includes 100 cases of door clogging factors (failure factor 1) when a failure code “0001” and a failure status code “Door cannot be opened” are output, and a door opening / closing device. The data structure is such that 50 cases are caused by poor contact of the switch (failure factor 2) and 10 cases are caused by other failure factors 3, and the data is arranged in descending order. . When the monitor panel 210 causes the control panel 200 to execute the recovery operation of the elevator 20 and performs recovery, when the recovery of the elevator 20 is successful by the recovery command, the failure code and the failure status code that are the basis of the recovery command are displayed. The number of corresponding failure factors is added to the total number of failure factors.

また、故障コードがドア13、26に関する故障を示す0001で故障状態コードが「ドア閉不能」がB回受信された場合も同様に、故障コード「0001」と「ドア閉不能」の故障状態コードの出力された要因がドア敷居のゴミ詰まり(故障要因1)であったり、ドア開閉装置のスイッチの接触不良(故障要因2)であったり、その他の故障要因3であったりする。そこで、故障要因別データ373は、故障コード「0001」と「ドア閉不能」の故障状態コードが出力された場合、ドア敷居のゴミ詰まり要因(故障要因1)の場合が100件、ドア開閉装置のスイッチの接触不良が要因(故障要因2)の場合が50件、その他の故障要因3の場合が10件というようなデータ構造で、その件数が多い順にデータが並べられるように構成されている。   Similarly, when the failure code is 0001 indicating a failure relating to the doors 13 and 26 and the failure status code “Door cannot be closed” is received B times, the failure status codes of “0001” and “Door cannot be closed” are the same. The output factor may be a clogging of the door sill (failure factor 1), a contact failure of the door opening / closing device switch (failure factor 2), or another failure factor 3. Therefore, the failure factor-specific data 373 includes a case where the failure code “0001” and the failure status code “door cannot be closed” are output, the door clogging factor (failure factor 1) is 100 cases, and the door opening and closing device The data structure is such that 50 cases are caused by poor contact of the switch (failure factor 2) and 10 cases are caused by other failure factors 3, and the data is arranged in descending order. .

また、故障コード「0001」と共に「ドア開不能」、「ドア閉不能」の2つの故障状態コードが出力される場合も同様である。   The same applies to the case where two failure status codes “door cannot be opened” and “door cannot be closed” are output together with the failure code “0001”.

また、故障コードが制御回路に関する故障を示す0002で故障状態コードが「起動不能」の場合、技術者350が現地で点検した結果、その故障コード「0002」の出力された要因が制御盤200に取り付けられているリレーに不具合のある場合(故障要因4)であったり、リレーを駆動するリレー駆動回路に不具合がある場合(故障要因5)であったり、その他の故障要因6であったりする。図4に示すように、故障要因別データ373は、故障コード「0002」でエレベーターの状態コードが「起動不能」の場合、リレーに不具合が要因(故障要因4)の場合が100件、リレー駆動回路の不具合が要因(故障要因5)の場合が50件、その他の故障要因6の場合が10件というようなデータ構造で、その件数が多い順にデータが並べられるように構成されている。故障コードが制御回路に関する故障を示す0002で故障状態コードが「階間停止」の場合も同様である。   Further, when the failure code is 0002 indicating a failure related to the control circuit and the failure status code is “cannot be activated”, the engineer 350 inspected on site, and as a result, the cause of the failure code “0002” being output to the control panel 200 This may be when the attached relay is defective (failure factor 4), when the relay drive circuit that drives the relay is defective (failure factor 5), or other failure factor 6. As shown in FIG. 4, the failure factor-specific data 373 indicates that when the failure code is “0002” and the status code of the elevator is “unable to start”, there are 100 cases where the failure is a factor (failure factor 4). The data structure is such that 50 cases are caused by a circuit failure (fault factor 5) and 10 cases are caused by other fault factors 6, and the data is arranged in descending order of the number of cases. The same applies to the case where the failure code is 0002 indicating a failure related to the control circuit and the failure status code is “interval stop”.

図3に示す故障要因別データ373において、受信回数は、A>B>C>Dとなっている。   In the failure factor-specific data 373 shown in FIG. 3, the number of receptions is A> B> C> D.

<復旧診断データベースの構造>
図4に示すように、復旧診断データベース380は、故障要因別データ373の故障コードと故障状態コードに対応する故障要因の件数の多い順に、復旧指令と復旧診断指令のセットである復旧診断指令セットと、その復旧指令の実行によってエレベーター20の故障が復旧した割合である復旧率(%)が格納されている。復旧診断データベース380は、先に説明した故障要因別データ373に復旧診断指令セットと復旧率とをリンクさせたデータベースである。
<Structure of recovery diagnosis database>
As shown in FIG. 4, the recovery diagnosis database 380 includes a recovery diagnosis command set that is a set of a recovery command and a recovery diagnosis command in descending order of the number of failure factors corresponding to the failure code and the failure state code of the failure factor-specific data 373. And the restoration rate (%) which is the ratio which the failure of the elevator 20 restored by execution of the restoration command is stored. The restoration diagnosis database 380 is a database in which the restoration diagnosis command set and the restoration rate are linked to the failure factor-specific data 373 described above.

以下、図4に示すように、故障コードがドア13、26に関する故障を示す「0001」で故障状態コードが「ドア開不能」の場合の復旧診断データベース380のデータ構成について説明する。ドア敷居のゴミ詰まりが要因(故障要因1)の場合、復旧診断データは、故障状態コードが「ドア開不能」に対応する故障要因1の件数データに復旧指令として「ドア回路リセット+ドア高トルク開閉」、復旧診断指令として「ドア開閉診断」、の2つの指令のセットである復旧診断指令セットAと、この復旧指令による復旧動作による復旧率a%とをリンクさせたデータ構成となっている。ドア開閉装置のスイッチの接触不良が要因(故障要因2)の場合、復旧診断データは、故障状態コードが「ドア開不能」に対応する故障要因2の件数データに復旧指令として「ドア回路リセット+ドア開閉リトライ」、復旧診断指令として「ドア開閉診断」の2つの指令のセットである復旧診断指令セットBと、この復旧指令による復旧動作の復旧率b%とをリンクさせたデータ構成となっている。同様に故障要因3の場合には、復旧診断データは、故障状態コードが「ドア開不能」に対応する故障要因3の件数データに復旧診断指令セットCと復旧率c%とをリンクさせたデータ構成となっている。このように、復旧診断データベース380は、故障コードと、故障状態コードと、その故障コードおよび故障状態コードに対応する故障要因と、その故障要因の件数と、復旧指令と復旧診断のセットである復旧診断指令セットと、復旧率とを対応づけてデータベースに格納したものである。なお、本実施形態では、復旧率a%は復旧率b%、c%よりも大きな数値であり、復旧診断指令セットAは復旧診断指令セットB、復旧診断指令セットCよりも復旧率が高くなっている。   Hereinafter, as shown in FIG. 4, the data configuration of the recovery diagnosis database 380 when the failure code is “0001” indicating a failure related to the doors 13 and 26 and the failure status code is “door cannot be opened” will be described. If the door sill is clogged (Failure factor 1), the restoration diagnosis data will be “Reset door circuit + door high torque” as the restoration command to the failure factor 1 count data corresponding to the failure status code “Door not open”. The data structure links the restoration diagnosis command set A, which is a set of two commands, “opening / closing” and “door opening / closing diagnosis” as a restoration diagnosis command, and the restoration rate a% by the restoration operation by this restoration command. . If the contact failure of the door opening / closing device switch is the cause (failure factor 2), the restoration diagnosis data is “door circuit reset + Data structure that links recovery diagnosis command set B, which is a set of two commands of “door opening / retry retry” and “door opening / closing diagnosis” as a recovery diagnosis command, and a recovery rate b% of the recovery operation by this recovery command. Yes. Similarly, in the case of failure factor 3, the recovery diagnosis data is data obtained by linking the recovery diagnosis command set C and the recovery rate c% to the number of failure cause 3 data corresponding to the failure status code “door cannot be opened”. It has a configuration. As described above, the recovery diagnosis database 380 is a set of a failure code, a failure state code, a failure factor corresponding to the failure code and the failure state code, the number of the failure factors, a recovery instruction and a recovery diagnosis. The diagnosis command set and the recovery rate are stored in the database in association with each other. In the present embodiment, the recovery rate a% is a larger value than the recovery rates b% and c%, and the recovery diagnosis command set A has a higher recovery rate than the recovery diagnosis command set B and the recovery diagnosis command set C. ing.

次に、故障コードがドア13、26に関する故障を示す「0001」で故障状態コードが「ドア閉不能」の場合の復旧診断データベース380のデータ構成について説明する。ドア敷居のゴミ詰まりが要因(故障要因1)の場合、復旧診断データは、故障状態コードが「ドア閉不能」に対応する故障要因1の件数データに復旧指令として「ドア回路リセット+ドア高トルク開閉」、復旧診断指令として「ドア開閉診断」、の2つの指令のセットである復旧診断指令セットAと、この復旧指令による復旧動作による復旧率d%とをリンクさせたデータ構成となっている。ドア開閉装置のスイッチの接触不良が要因(故障要因2)の場合、復旧診断データは、故障状態コードが「ドア閉不能」に対応する故障要因2の件数データに復旧指令として「ドア回路リセット+ドア開閉リトライ」、復旧診断指令として「ドア開閉診断」の2つの指令のセットである復旧診断指令セットBと、この復旧指令による復旧動作の復旧率e%とをリンクさせたデータ構成となっている。同様に故障要因3の場合には、復旧診断データは、故障状態コードが「ドア閉不能」に対応する故障要因3の件数データに復旧診断指令セットCと復旧率f%とをリンクさせたデータ構成となっている。このように、復旧診断データベース380は、故障コードと、故障状態コードと、その故障コードおよび故障状態コードに対応する故障要因と、その故障要因の件数と、復旧指令と復旧診断のセットである復旧診断指令セットと、復旧率とを対応づけてデータベースに格納したものである。なお、本実施形態では、復旧率e%は復旧率d%、f%よりも大きな数値であり、復旧診断指令セットBは復旧診断指令セットA、復旧診断指令セットCよりも復旧率が高くなっている。   Next, the data structure of the recovery diagnosis database 380 when the failure code is “0001” indicating a failure related to the doors 13 and 26 and the failure state code is “door cannot be closed” will be described. If the door sill is clogged (Failure factor 1), the restoration diagnosis data will be “Reset door circuit + door high torque” as the restoration command in the failure factor 1 data corresponding to the failure status code “Door cannot close”. The data structure links the restoration diagnosis command set A, which is a set of two commands, “opening / closing” and “door opening / closing diagnosis” as the restoration diagnosis command, and the restoration rate d% by the restoration operation by this restoration command. . When the contact failure of the door opening / closing device switch is the cause (failure factor 2), the restoration diagnosis data is “door circuit reset + Data structure that links recovery diagnosis command set B, which is a set of two commands of “door opening / closing retry” and “door opening / closing diagnosis” as a recovery diagnosis command, and recovery rate e% of the recovery operation by this recovery command. Yes. Similarly, in the case of failure factor 3, the recovery diagnosis data is data obtained by linking the recovery diagnosis command set C and the recovery rate f% to the number of failures of failure factor 3 corresponding to the failure status code “door cannot be closed”. It has a configuration. As described above, the recovery diagnosis database 380 is a set of a failure code, a failure state code, a failure factor corresponding to the failure code and the failure state code, the number of the failure factors, a recovery instruction and a recovery diagnosis. The diagnosis command set and the recovery rate are stored in the database in association with each other. In the present embodiment, the recovery rate e% is a numerical value larger than the recovery rates d% and f%, and the recovery diagnosis command set B has a higher recovery rate than the recovery diagnosis command set A and the recovery diagnosis command set C. ing.

次に、故障コードが制御回路に関する故障を示す「0002」でエレベーターの状態コードが「起動不能」の場合の復旧診断データベース380のデータ構成について説明する。リレーに不具合のある場合(故障要因4)には、復旧診断データは、故障要因4の件数データに復旧指令として「制御回路リセット+低速アップ、ダウン運転」、復旧診断指令として「各階運転、高速運転診断」、の2つの指令のセットである復旧診断指令セットDと、この復旧診断指令による復旧動作による復旧率g%とをリンクさせたデータ構成となっている。同様に、リレー駆動回路に不具合がある場合(故障要因5)には、復旧診断データは、故障要因5の件数データに復旧指令として「制御回路リセット+最上階、最下階間運転」、復旧指令として「各階運転、高速運転診断」、の2つの指令のセットである復旧診断指令セットEと、この復旧診断指令による復旧動作による復旧率h%とをリンクさせたデータ構成となっている。同様に故障要因6の場合には、復旧診断データは、故障要因6の件数データに復旧診断指令セットFと復旧率i%とをリンクさせたデータ構成となっている。本実施形態では、復旧率は、復旧診断指令セットDのg%が最も高くなっている。   Next, the data structure of the recovery diagnosis database 380 when the failure code is “0002” indicating a failure related to the control circuit and the elevator status code is “unstartable” will be described. When there is a fault in the relay (Failure factor 4), the restoration diagnosis data is “control circuit reset + low speed up / down operation” as the restoration command in the number data of the failure factor 4 and “each floor operation, high speed” as the restoration diagnosis command. This is a data structure in which a recovery diagnosis command set D, which is a set of two commands “operation diagnosis”, and a recovery rate g% by a recovery operation based on the recovery diagnosis command are linked. Similarly, if there is a problem in the relay drive circuit (fault factor 5), the restoration diagnosis data is “control circuit reset + operation between top floor and bottom floor” as a restoration command in the number data of failure factor 5 and restoration. The data structure is such that a recovery diagnosis command set E, which is a set of two commands “operation on each floor and high-speed operation diagnosis”, and a recovery rate h% by a recovery operation based on the recovery diagnosis command are linked as commands. Similarly, in the case of the failure factor 6, the recovery diagnosis data has a data structure in which the recovery diagnosis command set F and the recovery rate i% are linked to the number data of the failure factor 6. In the present embodiment, the recovery rate is highest at g% of the recovery diagnosis command set D.

故障コードが制御回路に関する故障を示す「0002」でエレベーターの状態コードが「階間停止」の場合の復旧診断データベース380のデータ構成は、先に説明した、故障コードが制御回路に関する故障を示す「0002」でエレベーターの状態コードが「階間停止」の場合の復旧診断データベース380のデータ構成と同様で、復旧率がそれぞれj%、k%、l%としたものである。復旧率は復旧診断指令セットEのk%が最も高くなっている。   The data structure of the recovery diagnosis database 380 when the failure code is “0002” indicating a failure related to the control circuit and the status code of the elevator is “inter-floor stop” is as described above. The recovery rate is j%, k%, and l%, respectively, in the same manner as the data structure of the recovery diagnosis database 380 when the elevator status code is “stop between floors”. The recovery rate is the highest in k% of the recovery diagnosis command set E.

<センタ側復旧処理データベース、受信回数順データの構造>
次に、図5、6を参照しながら受信回数順データ381、センタ側復旧処理データベース390のデータ構造について説明する。受信回数順データ381は、図4に示す復旧診断データベース380からデータを抽出してセンタ側復旧処理データベース390を生成するための中間データである。
<Center side recovery process database, structure of data in order of reception count>
Next, the data structures of the reception frequency order data 381 and the center side recovery processing database 390 will be described with reference to FIGS. The reception frequency order data 381 is intermediate data for extracting data from the recovery diagnosis database 380 shown in FIG. 4 and generating the center side recovery processing database 390.

受信回数順データ381は、故障要因別データ373から受信回数の多い順に故障コードと故障状態コードの組み合わせを抽出したデータベースである。先に説明したように、故障要因別データ373の中の受信回数は、A>B>C>Dとなっている。受信回数順データ381は、受信回数が最も多いAである、故障コードが0001、故障状態コードが「ドア開不能」の組み合わせを順位1に、受信回数がBで2番目に受信回数が多い故障コードが0001、故障状態コードが「ドア閉不能」の組み合わせを順位2に、受信回数がCで3番目に受信回数が多い故障コードが0002、故障状態コードが「起動不能」の組み合わせを順位3に、受信回数がDで4番目に受信回数が多い故障コードが0002、故障状態コードが「階間停止」の組み合わせを順位4に、格納したものである。受信回数順データ381は、例えば、順位50までのデータを格納している。   The reception frequency order data 381 is a database in which combinations of failure codes and failure status codes are extracted from the failure factor-specific data 373 in the descending order of reception frequency. As described above, the number of receptions in the failure factor-specific data 373 is A> B> C> D. The reception frequency order data 381 indicates that the combination of A, which has the highest number of receptions, failure code 0001 and failure status code “cannot open the door” is ranked 1 and the number of receptions B is the second most frequently received failure. Combinations with code 0001 and failure status code “door cannot be closed” are ranked 2; failure codes with the number of receptions C are the third most frequently received, code 0002, and combinations with failure status code “cannot be activated” are rank 3 In addition, the combination in which the failure code is “0002” and the failure status code is “interval stop” is stored in the rank 4 in the order of reception number D and the fourth reception frequency. The reception frequency order data 381 stores, for example, data up to rank 50.

図6に示すように、センタ側復旧処理データベース390は、先に説明した受信回数順データに故障コード、故障状態コードの組み合わせに対応する復旧指令の中で一番復旧率の高い復旧指令とその復旧指令に対応する診断とを復旧診断指令セットとして受信回数順データ381に組み合わせたデータベースである。例えば、順位1の故障コード0001、故障状態コードが「ドア開不能」の場合、図4に示す復旧診断データベース380を参照すると、復旧率が一番高いのは 、復旧率a%の復旧診断指令セットAであるので、復旧診断指令セットAを受信回数順データ381の順位1に組み合わせる。同様に、順位2の故障コード0001、故障状態コードが「ドア閉不能」の場合、図4に示す復旧診断データベース380を参照すると、復旧率が一番高いのは 、復旧率e%の復旧診断指令セットBであるので、復旧診断指令セットBを受信回数順データ381の順位2に組み合わせる。同様に、順位3の故障コード0002、故障状態コードが「起動不能」の場合、復旧率が一番高いg%の復旧診断指令セットDを受信回数順データ381の順位3に組み合わせ、順位4の故障コード0002、故障状態コードが「階間停止」の場合、復旧率が一番高いk%の復旧診断指令セットEを受信回数順データ381の順位4に組み合わせる。これにより、図6に示すようなセンタ側復旧処理データベース390が構成される。センタ側復旧処理データベース390は、受信回数順データ381と同様、例えば、順位50までのデータを格納している。   As shown in FIG. 6, the center side recovery processing database 390 includes the recovery command having the highest recovery rate among the recovery commands corresponding to the combination of the failure code and the failure state code in the reception frequency order data described above. This is a database in which a diagnosis corresponding to a recovery command is combined with a reception frequency order data 381 as a recovery diagnosis command set. For example, when the failure code 0001 of rank 1 and the failure state code are “door cannot be opened”, referring to the recovery diagnosis database 380 shown in FIG. Since it is set A, the recovery diagnosis command set A is combined with rank 1 of the reception frequency order data 381. Similarly, when the failure code 0001 of rank 2 and the failure state code are “door cannot be closed”, referring to the recovery diagnosis database 380 shown in FIG. 4, the recovery rate is highest when the recovery rate is e%. Since it is the command set B, the recovery diagnosis command set B is combined with the rank 2 of the reception frequency order data 381. Similarly, when the failure code 0002 of rank 3 and the failure state code are “unbootable”, the recovery diagnosis command set D having the highest recovery rate is combined with rank 3 of the reception frequency order data 381, and rank 4 When the failure code 0002 and the failure state code are “interval stop”, the recovery diagnosis command set E having the highest recovery rate of k% is combined with the rank 4 of the reception frequency order data 381. As a result, a center side recovery processing database 390 as shown in FIG. 6 is configured. The center-side recovery processing database 390 stores data up to, for example, a rank of 50, similarly to the reception count order data 381.

<モニタ側保守データベースの構造>
以下、図7を参照しながら、モニタ側保守データベース240について説明する。モニタ側保守データベース240は、エレベーター仕様データ241、遠隔点検履歴データ242、変調履歴データ243、故障履歴データ244を有している。
<Monitoring maintenance database structure>
Hereinafter, the monitor-side maintenance database 240 will be described with reference to FIG. The monitor-side maintenance database 240 includes elevator specification data 241, remote inspection history data 242, modulation history data 243, and failure history data 244.

エレベーター仕様データ241、故障履歴データ244は、先に図3を参照して説明したエレベーター仕様データ371、故障履歴データ372と同様であるから、説明は省略する。   The elevator specification data 241 and the failure history data 244 are the same as the elevator specification data 371 and the failure history data 372 described above with reference to FIG.

遠隔点検履歴データ242は、エレベーター20の管理番号、遠隔点検日時、遠隔点検項目、遠隔点検結果を格納するデータ構造を有している。エレベーター20の遠隔点検は、例えば、一か月に1回等予め設定されたスケジュールに従って、モニタパネル210から制御盤200に遠隔点検指令を出力することによって実施される。エレベーター20の制御盤200は、図1に示すエレベーター20のカゴ22を所定の階に移動させる。この移動の際にエレベーター20に取り付けられた各種のセンサによって運転性能(加速度、異常音の有無)、ドア開閉、ブレーキ、非常用バッテリ、外部連絡装置等に異常がないかを点検する。その点検結果は、制御盤200からモニタパネル210に出力され、遠隔点検履歴データ242に格納される。なお、遠隔点検は、遠隔監視センタ300からの指示によって行うようにしてもよい。   The remote inspection history data 242 has a data structure for storing a management number of the elevator 20, a remote inspection date, a remote inspection item, and a remote inspection result. The remote inspection of the elevator 20 is performed by outputting a remote inspection command from the monitor panel 210 to the control panel 200 according to a preset schedule such as once a month. The control panel 200 of the elevator 20 moves the basket 22 of the elevator 20 shown in FIG. 1 to a predetermined floor. During this movement, various sensors attached to the elevator 20 are checked for abnormalities in driving performance (acceleration, presence or absence of abnormal noise), door opening / closing, brakes, emergency batteries, external communication devices, and the like. The inspection result is output from the control panel 200 to the monitor panel 210 and stored in the remote inspection history data 242. The remote inspection may be performed according to an instruction from the remote monitoring center 300.

変調履歴データ243は、エレベーター20の管理番号、変調発生日時、変調項目、変調対応結果を格納するデータ構造を有している。エレベーター20の変調とは、技術者350による検査、点検、保守作業、あるいは遠隔点検の結果が異常値には達しないが、そのエレベーター20の通常の値よりも変化しているような場合をいう。例えば、ブレーキトルクの検査を行った結果、許容値内に入っているが、前回点検の際、あるいはそのエレベーター20の今までの検査結果の値からのずれが大きいような場合に、変調項目の中に「ブレーキトルク」と記録される。   The modulation history data 243 has a data structure for storing a management number of the elevator 20, a modulation occurrence date / time, a modulation item, and a modulation correspondence result. The modulation of the elevator 20 refers to a case where the result of the inspection, inspection, maintenance work or remote inspection by the engineer 350 does not reach the abnormal value but changes from the normal value of the elevator 20. . For example, as a result of the inspection of the brake torque, it is within the allowable value, but when the previous inspection or when the deviation of the elevator 20 from the value of the previous inspection result is large, the modulation item Recorded as “brake torque” inside.

<モニタ側復旧処理データベースの構造>
モニタ側復旧処理データベース250の構造は、先に図6を参照して説明したセンタ側復旧処理データベース390と同一の構造である。
<Monitor side recovery database structure>
The structure of the monitor-side recovery process database 250 is the same as that of the center-side recovery process database 390 described above with reference to FIG.

<エレベーターシステムの動作>
次に、図9から図11を参照しながら、本実施形態のエレベーター20が故障した際のエレベーターシステム100の動作について説明する。
<Elevator system operation>
Next, the operation of the elevator system 100 when the elevator 20 according to the present embodiment fails will be described with reference to FIGS. 9 to 11.

<センタ側復旧処理データベース、モニタ側復旧処理データベースの生成>
最初に図9を参照して、センタ側復旧処理データベース390、モニタ側復旧処理データベース250の生成について説明する。
<Generation of center side recovery process database and monitor side recovery process database>
First, generation of the center side recovery processing database 390 and the monitor side recovery processing database 250 will be described with reference to FIG.

先に説明したように、センタ側復旧処理データベース390は、受信回数順データ381に故障コード、故障状態コードの組み合わせに対応する復旧指令の中で一番復旧率の高い復旧指令とその復旧指令に対応する診断とを復旧診断指令セットとして受信回数順データ381に組み合わせたデータベースである。   As described above, the center side recovery processing database 390 stores the recovery command with the highest recovery rate and the recovery command among the recovery commands corresponding to the combination of the failure code and the failure state code in the reception frequency order data 381. This is a database in which the corresponding diagnosis is combined with the reception frequency order data 381 as a restoration diagnosis command set.

図9のステップS11に示すように、センタ側情報処理装置360は、図3に示す、故障要因別データ373から受信回数の多い順に故障コードと故障状態コードの組み合わせを抽出して、図5に示す受信回数順データ381を生成する。本実施形態では、図3に示す故障要因別データ373の中の受信回数は、A>B>C>Dとなっている。センタ側情報処理装置360は、受信回数が最も多いAである、故障コードが0001、故障状態コードが「ドア開不能」の組み合わせを故障要因別データ373から抽出して受信回数順データ381の順位1に格納する。また、センタ側情報処理装置360は、受信回数がBで2番目に多い故障コードが0001、故障状態コードが「ドア閉不能」の組み合わせを順位2に、受信回数がCで3番目に受信回数が多い故障コードが0002、故障状態コードが「起動不能」の組み合わせを順位3に、受信回数がDで4番目に受信回数が多い故障コードが0002、故障状態コードが「階間停止」の組み合わせを順位4に、それぞれ格納する。以下同様に、センタ側情報処理装置360は、受信回数の多い順に故障要因別データ373から故障コードと故障状態コードの組み合わせを抽出して、例えば、順位50まで受信回数順データ381に格納していく。   As shown in step S11 of FIG. 9, the center-side information processing device 360 extracts combinations of failure codes and failure state codes from the failure cause-specific data 373 shown in FIG. The reception frequency order data 381 shown is generated. In the present embodiment, the number of receptions in the failure factor-specific data 373 shown in FIG. 3 is A> B> C> D. The center-side information processing device 360 extracts a combination of A, which has the highest number of receptions, the failure code is 0001, and the failure state code is “unable to open the door” from the failure cause-specific data 373, and the rank of the reception frequency order data 381 1 is stored. Further, the center-side information processing device 360 has the combination of “0001” for the second most common failure code and “No door closing” as the second most common fault code, and rank “2” for the combination of the failure status code “cannot close the door”. The combination of failure code 0002 and failure status code “unbootable” in rank 3, combination of reception number D and fourth most frequent failure code 0002, failure status code “interval stop” combination Are stored in rank 4, respectively. Similarly, the center-side information processing device 360 extracts combinations of failure codes and failure status codes from the failure cause-specific data 373 in descending order of the number of receptions, and stores them in the reception frequency order data 381 up to rank 50, for example. Go.

次に図9のステップS12に示すように、センタ側情報処理装置360は、復旧診断データベース380を参照しながら、受信回数順データ381に故障コード、故障状態コードの組み合わせに対応する復旧指令の中で一番復旧率の高い復旧診断指令セットとして受信回数順データ381に組み合わせる。順位1の故障コード0001、故障状態コードが「ドア開不能」の場合、図4に示す復旧診断データベース380を参照すると、復旧率が一番高い復旧率a%の復旧診断指令セットAを受信回数順データ381の順位1に組み合わせる。同様に、順位2の故障コード0001、故障状態コードが「ドア閉不能」の場合、復旧率が一番高い復旧率e%の復旧診断指令セットBを受信回数順データ381の順位2に組み合わせる。同様に、順位3の故障コード0002、故障状態コードが「起動不能」の場合、復旧率が一番高いg%の復旧診断指令セットDを受信回数順データ381の順位3に組み合わせ、順位4の故障コード0002、故障状態コードが「階間停止」の場合、復旧率が一番高いk%の復旧診断指令セットEを受信回数順データ381の順位4に組み合わせる。以下、同様に順位50まで復旧診断指令セットを組み合わせていく。このようにして、センタ側情報処理装置360は、図6に示すようなデータセットを生成する。   Next, as shown in step S12 of FIG. 9, the center-side information processing device 360 refers to the recovery diagnosis database 380, and includes the recovery command corresponding to the combination of the failure code and the failure status code in the reception frequency order data 381. Thus, it is combined with the reception frequency order data 381 as a recovery diagnosis command set having the highest recovery rate. When the failure code 0001 of rank 1 and the failure state code are “door cannot be opened”, referring to the recovery diagnosis database 380 shown in FIG. 4, the number of times of receiving the recovery diagnosis command set A having the highest recovery rate a% Combined with rank 1 of the forward data 381. Similarly, when the failure code 0001 of rank 2 and the failure state code are “door cannot be closed”, the restoration diagnosis command set B having the highest restoration rate e% is combined with rank 2 of the reception frequency order data 381. Similarly, when the failure code 0002 of rank 3 and the failure state code are “unbootable”, the recovery diagnosis command set D having the highest recovery rate is combined with rank 3 of the reception frequency order data 381, and rank 4 When the failure code 0002 and the failure state code are “interval stop”, the recovery diagnosis command set E having the highest recovery rate of k% is combined with the rank 4 of the reception frequency order data 381. Thereafter, the restoration diagnosis command set is similarly combined up to rank 50. In this way, the center-side information processing device 360 generates a data set as shown in FIG.

センタ側情報処理装置360は、生成したデータセットをセンタ側復旧処理データベース390に格納する。また、センタ側情報処理装置360は、所定期間、例えば、一週間、あるいは一か月の間隔でセンタ側復旧処理データベース390を更新する。   The center-side information processing device 360 stores the generated data set in the center-side recovery processing database 390. Further, the center side information processing apparatus 360 updates the center side recovery processing database 390 at intervals of a predetermined period, for example, one week or one month.

図9のステップS13に示すように、センタ側情報処理装置360は、センタ側復旧処理データベース390を更新するタイミングで、センタ側復旧処理データベース390の内容をセンタ側通信装置320、通信ネットワーク30、モニタ側通信装置220を介してモニタパネル210のモニタ側情報処理装置230に送信する。   As shown in step S13 of FIG. 9, the center side information processing device 360 updates the contents of the center side recovery processing database 390 at the timing of updating the center side recovery processing database 390, the center side communication device 320, the communication network 30, and the monitor. The information is transmitted to the monitor side information processing device 230 of the monitor panel 210 via the side communication device 220.

図9のステップS14に示すように、モニタ側情報処理装置230は、受信したセンタ側復旧処理データベース390の内容でモニタ側復旧処理データベース250の内容を更新する。このように、モニタ側復旧処理データベース250は、センタ側復旧処理データベース390と同一の内容のデータとなる。   As shown in step S14 of FIG. 9, the monitor-side information processing device 230 updates the contents of the monitor-side recovery process database 250 with the received contents of the center-side recovery process database 390. As described above, the monitor-side recovery processing database 250 is data having the same contents as the center-side recovery processing database 390.

<エレベーターに故障が発生した場合のエレベーターシステムの動作>
次に、図10を参照しながら、エレベーター20に故障が発生した場合のエレベーターシステム100の動作について説明する。
<Operation of the elevator system when a failure occurs in the elevator>
Next, the operation of the elevator system 100 when a failure occurs in the elevator 20 will be described with reference to FIG.

図10のステップS101に示すように、モニタパネル210は、エレベーター20に故障が発生するまで待機している。そして、エレベーター20に故障が発生した場合には、制御盤200は、ステップS102に進んで故障コードと故障状態コードとをモニタパネル210に出力する。   As shown in step S <b> 101 of FIG. 10, the monitor panel 210 is on standby until a failure occurs in the elevator 20. If a failure occurs in the elevator 20, the control panel 200 proceeds to step S <b> 102 and outputs a failure code and a failure state code to the monitor panel 210.

図10のステップS103に示すように、制御盤200が出力した故障コード、故障状態コードはモニタ側情報処理装置230に入力される。モニタ側情報処理装置230は、図10のステップS104に示すように、モニタパネル210による復旧動作を実行できるかどうか、つまり、モニタ側自動復旧が可能かどうかを判断する。この判断は、以下のように行う。   As shown in step S <b> 103 of FIG. 10, the failure code and the failure state code output from the control panel 200 are input to the monitor-side information processing device 230. As shown in step S104 in FIG. 10, the monitor-side information processing device 230 determines whether the recovery operation by the monitor panel 210 can be executed, that is, whether the monitor-side automatic recovery is possible. This determination is made as follows.

まず、モニタ側情報処理装置230は、制御盤200の出力、例えば、カゴ22の重量センサ、カゴ22内のカメラ、カゴ22内の人感センサ等の出力からエレベーター20のカゴ22の内部に乗客がいるかどうかを確認する。カゴ22の中に乗客がいる場合には、モニタ側自動復旧は不可と判断する。そして図10のステップS105に進み、モニタ側通信装置220、通信ネットワーク30、センタ側通信装置320を介してセンタ側情報処理装置360にモニタ側自動復旧不可の信号、および、故障コード、故障状態コードを発信する。そして、図10のステップS114に進んで、モニタ側保守データベース240を更新して動作を終了する。   First, the monitor-side information processing device 230 takes passengers into the car 22 of the elevator 20 from the output of the control panel 200, for example, the weight sensor of the car 22, the camera in the car 22, the human sensor in the car 22, and the like. Check if there is any. When there are passengers in the basket 22, it is determined that the monitor-side automatic recovery is not possible. Then, the process proceeds to step S105 in FIG. 10, and a signal indicating that the monitor-side automatic recovery cannot be performed to the center-side information processing device 360 via the monitor-side communication device 220, the communication network 30, and the center-side communication device 320, and a failure code and a failure state code. To send. Then, the process proceeds to step S114 in FIG. 10 to update the monitor-side maintenance database 240 and terminate the operation.

カゴ22の中に乗客がいないと判断した場合、モニタ側情報処理装置230は、受信した故障コード、故障状態コードの組み合わせに対応する復旧診断指令セットがモニタ側復旧処理データベース250に格納されているかどうかを判断する。例えば、故障コードが0001で、故障状態コードが「ドア開不能」の組は、図8に示すモニタ側復旧処理データベース250に格納されているので、次の条件判断に進む。一方、故障コード、故障状態コードがモニタ側復旧処理データベース250に格納されていない組み合わせの場合には、図10のステップS105に進み、モニタ側通信装置220、通信ネットワーク30、センタ側通信装置320を介してセンタ側情報処理装置360にモニタ側自動復旧不可の信号、および、故障コード、故障状況コードを発信する。そして、図10のステップS114に進んで、モニタ側保守データベース240を更新して動作を終了する。   If it is determined that there is no passenger in the basket 22, the monitor-side information processing device 230 stores in the monitor-side recovery processing database 250 a recovery diagnosis instruction set corresponding to the combination of the received failure code and failure status code. Judge whether. For example, the group having the failure code 0001 and the failure state code “cannot open the door” is stored in the monitor-side recovery processing database 250 shown in FIG. On the other hand, in the case of a combination in which the failure code and the failure state code are not stored in the monitor side recovery processing database 250, the process proceeds to step S105 in FIG. 10 and the monitor side communication device 220, the communication network 30, and the center side communication device 320 are changed. The monitor-side information processing device 360 is transmitted a signal indicating that the monitor-side automatic recovery is impossible, a failure code, and a failure status code. Then, the process proceeds to step S114 in FIG. 10 to update the monitor-side maintenance database 240 and terminate the operation.

モニタ側情報処理装置230は、受信した故障コード、故障状態コードの組み合わせに対応する復旧診断指令セットがモニタ側復旧処理データベース250に格納されていると判断した場合には、モニタ側保守データベース240の故障履歴データ244を参照してエレベーター20が、最近、同様の故障コード「0001」による故障信号を発信しているかどうか確認する。   When the monitor-side information processing device 230 determines that the recovery diagnosis command set corresponding to the combination of the received failure code and failure status code is stored in the monitor-side recovery processing database 250, the monitor-side maintenance database 240 With reference to the failure history data 244, it is confirmed whether or not the elevator 20 has recently transmitted a failure signal with the same failure code “0001”.

そして、同様の故障コード「0001」による故障信号を発信している場合には、モニタ側情報処理装置230は、モニタ側自動復旧よりも技術者350をビル10に派遣した方が良いと判断し、図10のステップS104でNOと判断する。そして、図10のステップS105に進み、遠隔監視センタにモニタ側自動復旧不可の信号、および、故障コード、故障状況コードを発信し、図10のステップS114に進んで、モニタ側保守データベース240を更新して動作を終了する。   When a failure signal with the same failure code “0001” is transmitted, the monitor-side information processing device 230 determines that it is better to dispatch the engineer 350 to the building 10 than the monitor-side automatic recovery. , NO is determined in step S104 of FIG. Then, the process proceeds to step S105 in FIG. 10, a monitor-side automatic recovery impossible signal, a failure code, and a failure status code are transmitted to the remote monitoring center, and the process proceeds to step S114 in FIG. 10 to update the monitor-side maintenance database 240. To finish the operation.

モニタ側情報処理装置230は、カゴ22の中に乗客がおらず、受信した故障コード、故障状態コードの組み合わせに対応する復旧診断指令セットがモニタ側復旧処理データベース250に格納されており、エレベーター20が同様の故障コード「0001」による故障信号を発信していないと判断した場合には、図10のステップS104でモニタ側自動復旧可能と判断する。そして、図10のステップS106に進んでモニタ側復旧処理データベース250の中から、受信した故障コード、故障状態コードに対応する復旧指令と復旧診断指令の組である復旧診断指令セットを選択する。そして、図10のステップS107に示すように、制御盤200に出力する。例えば、故障コードが0001、故障状態コードが「ドア開不能」の場合、モニタ側情報処理装置230は、図8に示すモニタ側復旧処理データベース250を参照して復旧診断指令セットAを選択する。復旧診断指令セットAは、復旧指令として「ドア回路リセット+ドア高トルク開閉」、復旧診断指令として「ドア開閉診断」、の2つの指令をセットとしたものである。従って、モニタ側情報処理装置230は、「ドア回路リセット+ドア高トルク開閉」の復旧指令と、「ドア開閉診断」の復旧診断指令とを制御盤200に出力する。   The monitor-side information processing device 230 has no passenger in the car 22, and a recovery diagnosis command set corresponding to the combination of the received failure code and failure status code is stored in the monitor-side recovery processing database 250. If it is determined that a failure signal with the same failure code “0001” has not been transmitted, it is determined in step S104 in FIG. Then, the process proceeds to step S106 in FIG. 10, and a recovery diagnosis command set that is a set of the recovery command and the recovery diagnosis command corresponding to the received failure code and failure status code is selected from the monitor side recovery processing database 250. Then, as shown in step S107 of FIG. For example, when the failure code is 0001 and the failure state code is “door cannot be opened”, the monitor-side information processing device 230 selects the recovery diagnosis command set A with reference to the monitor-side recovery processing database 250 shown in FIG. The restoration diagnosis command set A is a set of two commands: “door circuit reset + door high torque opening / closing” as a restoration command and “door opening / closing diagnosis” as a restoration diagnosis command. Therefore, the monitor-side information processing device 230 outputs a “door circuit reset + door high torque opening / closing” restoration command and a “door opening / closing diagnostic” restoration diagnostic command to the control panel 200.

図10のステップS108に示すように、制御盤200は、モニタ側情報処理装置230から復旧診指令と復旧診断指令とが入力されたら、図10のステップS109に示すように、エレベーター20が停止していること、カゴ22の重量センサ、カゴ22内のカメラ、カゴ22内の人物センサ等の出力からカゴ22の中に乗客がいないことを確認する。そして、制御盤200は、エレベーター20が停止していること、カゴ22の中に乗客がいないことを確認したら、カゴ22の中に設置された通話装置のスピーカーから「これから遠隔復旧を開始します。エレベーターのドアが開閉します。」等のアナウンスを行う。   As shown in step S108 of FIG. 10, when the restoration diagnosis command and the restoration diagnosis command are input from the monitor-side information processing device 230, the control panel 200 stops the elevator 20 as shown in step S109 of FIG. And that there are no passengers in the cage 22 based on outputs from the weight sensor of the cage 22, the camera in the cage 22, the human sensor in the cage 22, and the like. When the control panel 200 confirms that the elevator 20 is stopped and that there are no passengers in the basket 22, the control panel 200 starts the remote recovery from the speaker of the communication device installed in the basket 22. The elevator door will open and close. "

そして、制御盤200は、図10のステップS110に進んで、復旧動作を行う。いま、受信している復旧指令は、復旧診断指令セットAに含まれる「ドア回路リセット+ドア高トルク開閉」の復旧指令であるから、制御盤200は、まず、制御盤200のドア回路をリセットする。この動作は、ドア回路がドア13またはドア26が開不能で、閉状態、あるいは半開状態を検知している状態をリセットし、ドア13またはドア26を開閉動作可能とする動作である。次に、制御盤200は、ドア13およびドア26の駆動モータのトルクを通常よりも20〜30%高くして通常よりも大きな力でドア13およびドア26を開閉動作させる。この動作は、ドアの敷居に詰まっていたゴミを敷居から移動させ、ドア13、26の開閉動作を通常状態に復旧する動作である。   Then, the control panel 200 proceeds to step S110 in FIG. 10 and performs a recovery operation. Since the received restoration command is a restoration command of “door circuit reset + door high torque opening / closing” included in the restoration diagnosis command set A, the control panel 200 first resets the door circuit of the control panel 200. To do. This operation is an operation in which the door circuit 13 or the door 26 cannot be opened and the closed state or the half-open state is detected, so that the door 13 or the door 26 can be opened and closed. Next, the control panel 200 increases the torque of the drive motor of the door 13 and the door 26 by 20 to 30% than usual, and opens and closes the door 13 and the door 26 with a force larger than usual. This operation is an operation in which the garbage stuck in the door sill is moved from the sill and the opening / closing operation of the doors 13 and 26 is restored to the normal state.

上記動作によってドア13、26の敷居に詰まっていたゴミが移動し、ドア13、26の開閉が復旧したかどうかを確認するため、制御盤200は、図10のステップS111に示すように、復旧診断指令である「ドア開閉診断」を実行する。制御盤200は、通常のトルクでドア13およびドア26の開閉を行い、所定の開閉時間で開閉動作ができているか、ドア13およびドア26の駆動モータの電流が通常よりも大きくなっていないかを確認する。次に制御盤200は、駆動モータのトルクを通常よりも20%程度低くしてドア13およびドア26を開閉し、開閉時間に異常がないかを確認する。   As shown in step S111 of FIG. 10, the control panel 200 restores the garbage stuck in the thresholds of the doors 13 and 26 to check whether the doors 13 and 26 have been opened and closed. “Door open / close diagnosis” which is a diagnosis command is executed. The control panel 200 opens and closes the door 13 and the door 26 with a normal torque, and can the opening and closing operation be performed in a predetermined opening / closing time, or whether the current of the drive motor for the door 13 and the door 26 is larger than usual. Confirm. Next, the control panel 200 opens and closes the door 13 and the door 26 by lowering the torque of the drive motor by about 20% than usual, and checks whether there is an abnormality in the opening and closing time.

復旧診断動作の実行が終了したら、制御盤200は、図10のステップS112に進んで、復旧動作の結果の判定結果をモニタ側情報処理装置230に出力する。制御盤200は、復旧診断動作によってドア13、26が通常状態に復旧したと判断した場合には、エレベーター20が復旧したという判定結果信号をモニタ側情報処理装置230に出力する。また、復旧診断動作の結果、復旧診断動作によってドア13、26が通常状態に復旧しなかったと判断した場合には、エレベーター20の復旧に失敗したという判定結果信号を出力する。   When the execution of the recovery diagnosis operation is completed, the control panel 200 proceeds to step S112 in FIG. 10 and outputs the determination result of the result of the recovery operation to the monitor side information processing device 230. When the control panel 200 determines that the doors 13 and 26 have recovered to the normal state by the recovery diagnosis operation, the control panel 200 outputs a determination result signal that the elevator 20 has recovered to the monitor-side information processing device 230. When it is determined that the doors 13 and 26 have not been restored to the normal state by the restoration diagnosis operation as a result of the restoration diagnosis operation, a determination result signal indicating that the restoration of the elevator 20 has failed is output.

図10のステップS113に示すように、モニタ側情報処理装置230は、制御盤200から入力された判定結果と、故障コード、故障状況コードとをモニタ側通信装置220、通信ネットワーク30、センタ側通信装置320を介してセンタ側情報処理装置360に発信する。   As shown in step S113 of FIG. 10, the monitor-side information processing device 230 displays the determination result input from the control panel 200, the failure code, and the failure status code, the monitor-side communication device 220, the communication network 30, and the center-side communication. The information is transmitted to the center information processing device 360 via the device 320.

モニタ側情報処理装置230は、エレベーター20の故障の処理の結果に基づいてモニタ側保守データベース240を更新して動作を終了する。   The monitor-side information processing device 230 updates the monitor-side maintenance database 240 based on the result of the failure processing of the elevator 20 and ends the operation.

次に、図11を参照しながら、センタ側情報処理装置360の動作について説明する。図11のステップS201、S202に示すように、センタ側情報処理装置360は、モニタ側情報処理装置230からモニタ側自動復旧不可の信号、あるいは、復旧失敗の信号を受信した場合には、その結果を遠隔監視センタ300のディスプレイ331に表示する。図11のステップS205に示すように、監視者334は、この表示を確認したら、エレベーター20の運行休止の指示、および、アナウンス動作を行わせる。また、監視者334は、電話333によって図2および図11のステップS206に示すように、ビル10近隣のサービスセンタ340に技術者350をビル10に派遣するように指示する。また、センタ側情報処理装置360は、図11のステップS203、ステップS204に示すように、センタ側保守データベース370と、復旧診断データベース380とを更新する。   Next, the operation of the center side information processing apparatus 360 will be described with reference to FIG. As shown in steps S201 and S202 of FIG. 11, the center-side information processing device 360 receives a signal indicating that the monitor-side automatic recovery cannot be performed or a recovery failure signal from the monitor-side information processing device 230. Is displayed on the display 331 of the remote monitoring center 300. As shown in step S205 in FIG. 11, when the monitor 334 confirms this display, the supervisor 334 causes the elevator 20 to stop operating and performs an announcement operation. Further, the supervisor 334 instructs the service center 340 in the vicinity of the building 10 to dispatch the engineer 350 to the building 10 by the telephone 333 as shown in step S206 of FIGS. Further, the center-side information processing device 360 updates the center-side maintenance database 370 and the recovery diagnosis database 380 as shown in steps S203 and S204 of FIG.

センタ側情報処理装置360は、エレベーター20が復旧したという判定信号を受信した場合には、図11のステップS202においてYESと判断して、図11のステップS203、S204に進んでセンタ側保守データベース370、復旧診断データベースを更新する。   When the center-side information processing device 360 receives the determination signal that the elevator 20 has been restored, the center-side information processing device 360 determines YES in step S202 of FIG. 11 and proceeds to steps S203 and S204 of FIG. Update the recovery diagnostic database.

センタ側情報処理装置360は、以下のように、センタ側保守データベース370の更新を行う。   The center-side information processing device 360 updates the center-side maintenance database 370 as follows.

エレベーター20が復旧したという判定信号が入力された場合には、センタ側情報処理装置360は、故障履歴データ372の復旧方法の項目に「モニタ側自動復旧」、復旧判定結果の項目に「復旧」を格納する。また、受信した故障コード、「0001」、故障状態コード「ドア開不能」とエレベーター20の管理番号、故障発生日時をセンタ側保守データベース370の故障履歴データ372に格納する。   When the determination signal that the elevator 20 has been restored is input, the center-side information processing device 360 displays “recovery” in the item “recovery method” of the failure history data 372 and “restore” in the item of the restoration determination result. Is stored. Further, the received failure code, “0001”, failure status code “door cannot be opened”, elevator 20 management number, and failure date and time are stored in the failure history data 372 of the center side maintenance database 370.

センタ側情報処理装置360は、以下のように、図4に示す復旧診断データベース380の更新を行う。   The center side information processing apparatus 360 updates the restoration diagnosis database 380 shown in FIG. 4 as follows.

センタ側情報処理装置360は、モニタ側自動復旧によりエレベーター20の復旧に成功した場合には、故障コード、故障診断コードの組に対応する故障要因の件数を1件多くし、復旧に成功した分だけ対応する復旧診断指令セットの復旧率を高くする。また、センタ側情報処理装置360は、図3に示す故障要因別データ373の故障コード、故障状態コードの組の受信回数を1回多くし、復旧診断データベース380と同様の故障要因の件数を1つ多くする。   When the center-side information processing device 360 successfully recovers the elevator 20 by the monitor-side automatic recovery, the center-side information processing device 360 increases the number of failure factors corresponding to the combination of the failure code and the failure diagnosis code by one, Only increase the restoration rate of the corresponding restoration diagnosis command set. Further, the center-side information processing device 360 increases the number of times of reception of the combination of the failure code and the failure state code of the failure factor-specific data 373 shown in FIG. Do more.

また、モニタ側自動復旧によりエレベーター20の復旧に失敗した場合には、復旧に失敗した分だけ対応する復旧診断指令セットの復旧率を低くする。また、センタ側情報処理装置360は、図3に示す故障要因別データ373の故障コード、故障状態コードの組の受信回数を1回多くする。この際、故障要因の件数は変更しない。   Further, when the restoration of the elevator 20 fails due to the monitor side automatic restoration, the restoration rate of the corresponding restoration diagnosis command set is lowered by the amount of the restoration failure. Further, the center-side information processing device 360 increases the number of receptions of the combination of the failure code and the failure state code of the failure factor-specific data 373 shown in FIG. At this time, the number of failure factors is not changed.

このように、モニタ側自動復旧による結果に従って、復旧診断データベース380が更新される。そして、所定期間だけ経過したら、更新された復旧診断データベース380に基づいて、センタ側復旧処理データベース390を更新し、これにより、モニタ側復旧処理データベース250を更新する。   Thus, the recovery diagnosis database 380 is updated according to the result of the monitor-side automatic recovery. When a predetermined period has elapsed, the center-side recovery processing database 390 is updated based on the updated recovery diagnosis database 380, thereby updating the monitor-side recovery processing database 250.

以上述べたことにより、本実施形態のエレベーターシステム100は、故障コードと故障状態コードに対応する復旧率の高い復旧指令によりエレベーター20のモニタ側自動復旧を行うことができる。   As described above, the elevator system 100 according to the present embodiment can perform automatic monitor-side recovery of the elevator 20 using a recovery command with a high recovery rate corresponding to the failure code and the failure state code.

また、本実施形態のエレベーターシステム100は、発生回数の多いエレベーター20の故障が発生した場合、遠隔監視センタ300に故障コード、故障状態コードを送信したり、復旧指令、復旧診断指令を受信したりすることなく、自動復旧動作を実行できるので、エレベーター20に故障が発生した際に技術者350を現地に出動させることなくエレベーター20を短時間で復旧することができ、エレベーター20の運行サービス向上を図ることができる。   Further, the elevator system 100 according to the present embodiment transmits a failure code and a failure status code to the remote monitoring center 300, or receives a recovery command and a recovery diagnostic command when the frequently occurring failure of the elevator 20 occurs. Therefore, when the failure occurs in the elevator 20, the elevator 20 can be restored in a short time without dispatching the technician 350 to the site, and the operation service of the elevator 20 can be improved. Can be planned.

更に、本実施形態のエレベーターシステム100は、エレベーター20の保守データをモニタパネル210の中のモニタ側保守データベースに格納しているので、遠隔監視センタ300のセンタ側保守データベース370の容量を抑制することができると共に、遠隔監視センタ300とモニタパネル210との間の通信量を抑制することができる。   Furthermore, since the elevator system 100 of the present embodiment stores the maintenance data of the elevator 20 in the monitor-side maintenance database in the monitor panel 210, the capacity of the center-side maintenance database 370 of the remote monitoring center 300 is suppressed. And the amount of communication between the remote monitoring center 300 and the monitor panel 210 can be suppressed.

なお、本発明は以上説明した実施形態に限定されるものではなく、請求の範囲により規定されている本発明の技術的範囲ないし本質から逸脱することない全ての変更および修正を包含するものである。   The present invention is not limited to the embodiments described above, but includes all changes and modifications that do not depart from the technical scope or essence of the present invention defined by the claims. .

10 ビル、11 昇降路、12 階床、13 ドア、20 エレベーター、22 カゴ、23 ワイヤ、24 駆動装置、25 錘、26 ドア、27 床、30,35 通信ネットワーク、100 エレベーターシステム、200 制御盤、210 モニタパネル、220 モニタ側通信装置、230 モニタ側情報処理装置、240 モニタ側保守データベース、241 エレベーター仕様データ、242 遠隔点検履歴データ、243 変調履歴データ、244 故障履歴データ、250 モニタ側復旧処理データベース、300 遠隔監視センタ、320 センタ側通信装置、330 監視盤、331 ディスプレイ、332 スイッチ、333 電話、334 監視者、340 サービスセンタ、350 技術者、360 センタ側情報処理装置、370 センタ側保守データベース、371 エレベーター仕様データ、372 故障履歴データ、373 故障要因別データ、380 復旧診断データベース、381 受信回数順データ、390 センタ側復旧処理データベース。   10 building, 11 hoistway, 12 floor, 13 door, 20 elevator, 22 basket, 23 wire, 24 drive, 25 spindle, 26 door, 27 floor, 30, 35 communication network, 100 elevator system, 200 control panel, 210 Monitor panel, 220 Monitor side communication device, 230 Monitor side information processing device, 240 Monitor side maintenance database, 241 Elevator specification data, 242 Remote inspection history data, 243 Modulation history data, 244 Failure history data, 250 Monitor side recovery processing database , 300 Remote monitoring center, 320 Center side communication device, 330 Monitor panel, 331 Display, 332 switch, 333 Telephone, 334 Monitor, 340 Service center, 350 Technician, 360 Center side information processing device, 37 Center side maintenance database, 371 Elevator specification data, 372 failure history data, 373 failure factor-by-factor data, 380 recovery diagnostic database, 381 the number of times of receiving the order data, 390 center side recovery process database.

Claims (4)

エレベーターシステムであって、
エレベーターの駆動制御を行う制御盤と、
前記制御盤の近傍に配置されて前記制御盤に接続され、前記制御盤から故障コードと故障状態コードとが入力された際に、故障コードと故障状態コードとに応じて復旧指令と復旧診断指令とを前記制御盤に出力し、前記制御盤に前記エレベーターの復旧動作と復旧診断動作とを実行させるモニタパネルと、を備え、
前記モニタパネルは、故障コードと故障状態コードとの組み合わせの内で発生件数の多い組み合わせと、その組み合わせに対応する復旧指令の内で復旧率の高い復旧指令と、その復旧指令に対応する復旧診断指令とを対応付けて格納したモニタ側復旧処理データベースを備え、前記制御盤から故障コードと故障状態コードとが入力された際に、前記モニタ側復旧処理データベースを参照して復旧指令と復旧診断指令とを選択し、選択した復旧指令と復旧診断指令とを前記制御盤に出力すること、
を特徴とするエレベーターシステム。
An elevator system,
A control panel for controlling the drive of the elevator,
When a failure code and a failure state code are input from the control panel, the restoration command and the restoration diagnosis command are arranged according to the failure code and the failure state code. And a monitor panel that causes the control panel to execute a recovery operation and a recovery diagnosis operation of the elevator,
The monitor panel includes a combination of a failure code and a failure status code that has a large number of occurrences, a restoration command having a high restoration rate among restoration commands corresponding to the combination, and a restoration diagnosis corresponding to the restoration command. A monitor-side recovery process database that stores the commands in association with each other, and when a fault code and a fault status code are input from the control panel, the monitor-side recovery process database is referred to and a recovery command and a recovery diagnosis command are stored. And outputting the selected restoration command and restoration diagnosis command to the control panel;
Elevator system characterized by
請求項1に記載のエレベーターシステムであって、
前記モニタパネルと通信し、前記エレベーターを遠隔監視する遠隔監視センタを含み、
前記遠隔監視センタは、故障コードと故障状態コードの組み合わせに対応する故障要因の件数と、復旧指令と、復旧診断指令と、復旧率とを対応付けた復旧診断データベースと、
前記復旧診断データベースから、故障コードと故障状態コードとの組み合わせの内で発生件数の多い組み合わせを抽出し、その組み合わせに対応する復旧指令の内で復旧率の高い復旧指令と、その復旧指令に対応する復旧診断指令とを対応付けて格納したセンタ側復旧処理データベースとを備え、
前記センタ側復旧処理データベースを所定の間隔で前記モニタパネルに送信し、
前記モニタパネルは、前記遠隔監視センタから前記センタ側復旧処理データベースを受信する毎に格納している前記モニタ側復旧処理データベースの内容を受信した前記センタ側復旧処理データベースの内容に更新すること、
を特徴とするエレベーターシステム。
The elevator system according to claim 1,
A remote monitoring center for communicating with the monitor panel and remotely monitoring the elevator;
The remote monitoring center includes a number of failure factors corresponding to a combination of a failure code and a failure status code, a recovery diagnosis database in which a recovery command, a recovery diagnostic command, and a recovery rate are associated with each other,
From the recovery diagnosis database, a combination with a large number of occurrences is extracted from combinations of failure codes and failure status codes, and recovery commands with a high recovery rate among the recovery commands corresponding to the combinations, and corresponding to the recovery commands And a recovery processing database on the center side that stores and stores the recovery diagnosis command to be associated,
The center side recovery processing database is transmitted to the monitor panel at a predetermined interval,
The monitor panel updates the contents of the monitor-side recovery process database stored in the center-side recovery process database each time the center-side recovery process database is received from the remote monitoring center;
Elevator system characterized by
請求項2に記載のエレベーターシステムであって、
前記制御盤は、
前記モニタパネルから入力された復旧指令に応じて実行した復旧動作の後、復旧診断動作によって前記エレベーターが復旧したかどうかを判定し、判定結果を前記モニタパネルに出力し、
前記モニタパネルは、前記制御盤から入力された故障コードと、故障状態コードと、判定結果とを前記遠隔監視センタに発信し、
前記遠隔監視センタは、前記モニタパネルから入力された判定結果に基づいて故障コードと故障状態コードとの組み合わせに対応する故障要因の件数を更新すること、
を特徴とするエレベーターシステム。
The elevator system according to claim 2,
The control panel
After the recovery operation executed according to the recovery command input from the monitor panel, determine whether the elevator has been recovered by a recovery diagnosis operation, and output the determination result to the monitor panel,
The monitor panel transmits a failure code input from the control panel, a failure state code, and a determination result to the remote monitoring center,
The remote monitoring center updates the number of failure factors corresponding to a combination of a failure code and a failure state code based on a determination result input from the monitor panel;
Elevator system characterized by
請求項3に記載のエレベーターシステムであって、
前記遠隔監視センタは、前記モニタパネルから入力された判定結果に基づいて、故障コードと故障状態コードとの組み合わせに対応する復旧率を更新すること、
を特徴とするエレベーターシステム。
The elevator system according to claim 3,
The remote monitoring center updates a recovery rate corresponding to a combination of a failure code and a failure state code based on a determination result input from the monitor panel;
Elevator system characterized by
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