JP6848984B2 - Elevator renewal planning device - Google Patents

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Description

この発明は、エレベーターの更新計画装置に関する。 The present invention relates to an elevator renewal planning device.

例えば、特許文献1は、エレベーターの保全装置を開示する。当該保全装置は、エレベーターの故障時の損失金額に基づいて部品の交換時期を決定する。 For example, Patent Document 1 discloses an elevator maintenance device. The maintenance device determines when to replace parts based on the amount of loss in the event of an elevator failure.

日本特開2003−238041号公報Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-238041

しかしながら、特許文献1に記載の保全装置は、エレベーターの更新を考慮していない。このため、当該保全装置においては、エレベーターのコストを含めた適切な更新計画を作成することはできない。 However, the maintenance device described in Patent Document 1 does not consider the renewal of the elevator. Therefore, it is not possible to create an appropriate renewal plan including the cost of the elevator in the maintenance device.

この発明は、上述の課題を解決するためになされた。この発明の目的は、エレベーターのコストを含めた適切な更新計画を作成することができるエレベーターの更新計画装置を提供することである。 The present invention has been made to solve the above-mentioned problems. An object of the present invention is to provide an elevator renewal planning device capable of creating an appropriate renewal plan including the cost of the elevator.

この発明に係るエレベーターの更新計画装置は、エレベーターの故障停止を伴わない更新について前記更新前と前記更新後の差に基づいて前記エレベーターを更新しなかったことによる前記エレベーターの稼働中における顧客の機会損失を演算する機会損失演算部と、故障損失として前記エレベーターの故障停止による顧客の経済的損失を演算する故障損失演算部と、前記エレベーターの各部品の故障率を一定値以下に維持しつつ、前記機会損失演算部により演算された機会損失と前記故障損失演算部により演算された故障損失とを含めた前記エレベーターのコストを考慮した更新計画を作成する更新計画作成部と、を備えた。


Elevator update planning apparatus according to the present invention, the update without outage elevator based on the difference after the updating and before the update, in the in elevator operation due to not update the elevator The opportunity loss calculation unit that calculates the customer's opportunity loss, the failure loss calculation unit that calculates the customer's economic loss due to the failure stop of the elevator as the failure loss, and the failure rate of each part of the elevator are maintained below a certain value. At the same time, it is provided with an update plan creation unit that creates an update plan in consideration of the cost of the elevator including the opportunity loss calculated by the opportunity loss calculation unit and the failure loss calculated by the failure loss calculation unit. It was.


この発明によれば、更新計画は、エレベーターの各部品の故障率を一定値以下に維持しつつ、エレベーターを更新しなかったことによる機会損失を含めたエレベーターのコストが最小になるように作成される。このため、エレベーターのコストを含めた適切な更新計画を作成することができる。 According to the present invention, the renewal plan is created so that the failure rate of each part of the elevator is kept below a certain value while the cost of the elevator including the opportunity loss due to not renewing the elevator is minimized. The elevator. Therefore, it is possible to create an appropriate renewal plan including the cost of the elevator.

この発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置のブロック図である。It is a block diagram of the renewal planning device of an elevator in the actual form 1 of this invention. この発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置による故障発生率の時系列変化の演算方法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the calculation method of the time-series change of the failure occurrence rate by the elevator update planning apparatus in the 1st form of the actual state of this invention. この発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置の劣化度の演算方法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the calculation method of the degree of deterioration of the elevator renewal planning apparatus in mode 1 of the actual state of this invention. この発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置による故障発生率の時系列変化の補正方法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the correction method of the time-series change of the failure occurrence rate by the elevator update planning apparatus in the 1st form of the actual state of this invention. この発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置により演算された故障リスクの時系列変化を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the time-series change of the failure risk calculated by the update planning apparatus of an elevator in the 1st form of the actual state of this invention. この発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置により保持された更新メニューと更新費とのデータとを説明するための図である。It is a figure for demonstrating the data of the renewal menu and the renewal cost held by the renewal planning apparatus of the elevator in the 1st form of the actual state of this invention. この発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置により検討される更新メニューと当該更新メニューによる更新時期とを説明するための図である。It is a figure for demonstrating the renewal menu examined by the renewal planning apparatus of an elevator in mode 1 of the actual state of this invention, and the renewal time by the renewal menu. この発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置により検討される部品交換時期を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the parts replacement time examined by the elevator renewal planning apparatus in form 1 of the actual state of this invention. この発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置により示される経過時間とコストとの関係を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the relationship between the elapsed time and the cost shown by the elevator renewal planning apparatus in the actual form 1 of this invention. この発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置の動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation of the elevator renewal planning apparatus in mode 1 of the actual state of this invention. この発明の実施の形態1におけるエレベーターの更新計画装置のハードウェア構成図である。It is a hardware block diagram of the elevator update planning apparatus in Embodiment 1 of this invention.

この発明を実施するための形態について添付の図面に従って説明する。なお、各図中、同一または相当する部分には同一の符号が付される。当該部分の重複説明は適宜に簡略化または省略する。 A mode for carrying out the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. In each figure, the same or corresponding parts are designated by the same reference numerals. The duplicate description of the relevant part will be simplified or omitted as appropriate.

実施の形態1.
図1はこの発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置のブロック図である。
Embodiment 1.
FIG. 1 is a block diagram of an elevator renewal planning device according to the first embodiment of the present invention.

図1に示されるように、エレベーターの更新計画装置1は、工事履歴データベース2と故障履歴データベース3と更新メニューデータベース4と計測データベース5と運転履歴データベース6と顧客ビルデータベース7と深刻度解析データベース8と機種データベース9とを備える。 As shown in FIG. 1, the elevator update planning device 1 includes a construction history database 2, a failure history database 3, an update menu database 4, a measurement database 5, an operation history database 6, a customer building database 7, and a severity analysis database 8. And a model database 9.

エレベーターの更新計画装置1は、故障率演算部10と劣化度演算部11と故障率補正部12とリスク優先度演算部13と輸送効率評価部14と故障損失演算部15と機会損失演算部16と更新計画作成部17とを備える。 The failure rate calculation unit 10, the deterioration degree calculation unit 11, the failure rate correction unit 12, the risk priority calculation unit 13, the transportation efficiency evaluation unit 14, the failure loss calculation unit 15, and the opportunity loss calculation unit 16 are included in the elevator update planning device 1. And the update plan creation unit 17.

工事履歴データベース2は、エレベーターの納入先において稼働中の各エレベーターの機種と型番と稼働開始日と設置場所と前回工事開始日と前回工事完了日と前回工事内容とのデータをエレベーターの固有番号であるEV−IDのデータに対応付けて保持する。 The construction history database 2 uses the unique number of the elevator as the data of the model and model number of each elevator in operation at the delivery destination of the elevator, the operation start date, the installation location, the previous construction start date, the previous construction completion date, and the previous construction content. It is held in association with the data of a certain EV-ID.

故障履歴データベース3は、エレベーターの納入先において稼働中の各エレベーターの故障発生日と故障発生部品と故障対処方法とのデータをEV−IDのデータに対応付けて保持する。 The failure history database 3 holds data of the failure occurrence date of each elevator operating at the delivery destination of the elevator, the failure occurrence component, and the failure coping method in association with the EV-ID data.

更新メニューデータベース4は、「メニュー1」等のエレベーターの更新メニュー名と各メニューに含まれる更新部品と更新費とのデータとを対応付けて保持する。 The update menu database 4 holds the update menu name of the elevator such as "menu 1" and the data of the update parts and the update cost included in each menu in association with each other.

計測データベース5は、エレベーターの納入先において稼働中の各エレベーターで計測されたデータをEV−IDのデータに対応付けて保持する。例えば、計測データベース5は、音と電流値と電圧値と画像と温度と湿度とのうちの少なくとも1つのデータをEV−IDのデータに対応付けて保持する。 The measurement database 5 holds the data measured by each elevator operating at the delivery destination of the elevator in association with the EV-ID data. For example, the measurement database 5 holds at least one data of sound, current value, voltage value, image, temperature, and humidity in association with EV-ID data.

運転履歴データベース6は、エレベーターの納入先において稼働中の各エレベーターの起動回数と総稼働時間と走行距離とのデータをEV−IDのデータに対応付けて保持する。例えば、運転履歴データベース6は、起動回数のデータとして各エレベーターの出発回数または停止回数のデータを保持する。 The operation history database 6 holds data of the number of times each elevator is activated, the total operating time, and the mileage at the delivery destination of the elevator in association with the EV-ID data. For example, the operation history database 6 holds data on the number of departures or stops of each elevator as data on the number of activations.

顧客ビルデータベース7は、エレベーターの納入先のビルの階床数と階高と各エレベーターの定格速度とかご容量と制御方式とのデータをEV−IDのデータに対応付けて保持する。顧客ビルデータベース7は、これらのデータをビルの固有番号であるビルIDのデータに対応付けて保持する。 The customer building database 7 holds data of the number of floors and floor height of the building to which the elevator is delivered, the rated speed of each elevator, the car capacity, and the control method in association with the EV-ID data. The customer building database 7 holds these data in association with the data of the building ID, which is the unique number of the building.

深刻度解析データベース8は、故障時に周囲に与える影響を定量化したデータとして各エレベーターの各部品の故障時の深刻度Sのデータを保持する。例えば、深刻度解析データベース8は、事前のFMEA解析により演算された深刻度Sのデータを保持する。例えば、深刻度解析データベース8は、0.1から1.0まで0.1ずつ10段階で演算された深刻度Sを保持する。例えば、深刻度Sは、数値が大きいほど影響の厳しさが大きくなるように設定される。例えば、ロープの破断など、予め設定された事象に重大な影響を及ぼす故障に対して、深刻度Sは1.0とされる。例えば、予め設定された事象に重大な影響を及ぼさない故障に対して、深刻度Sは0.1とされる。 The severity analysis database 8 holds the data of the severity S at the time of failure of each part of each elevator as the data quantifying the influence on the surroundings at the time of failure. For example, the severity analysis database 8 holds data of severity S calculated by prior FMEA analysis. For example, the severity analysis database 8 holds the severity S calculated in 10 steps from 0.1 to 1.0 by 0.1. For example, the severity S is set so that the larger the value, the greater the severity of the influence. For example, the severity S is set to 1.0 for a failure that has a significant effect on a preset event such as a rope breakage. For example, a severity S is set to 0.1 for a failure that does not have a significant effect on a preset event.

機種データベース9は、各エレベーターの消費電力量のデータを保持する。 The model database 9 holds data on the power consumption of each elevator.

故障率演算部10は、工事履歴データベース2に保持された稼働開始日のデータと故障履歴データベース3に保持された故障発生日と故障発生部品とのデータと顧客ビルデータベース7に保持されたEV−IDのデータとに基づいてビルに設置された全てのエレベーターにおける各部品の故障発生率の時系列変化p1(t)を演算する。 The failure rate calculation unit 10 has the operation start date data stored in the construction history database 2, the failure occurrence date and failure occurrence parts data stored in the failure history database 3, and the EV-stored in the customer building database 7. Based on the ID data, the time-series change p1 (t) of the failure occurrence rate of each component in all the elevators installed in the building is calculated.

劣化度演算部11は、計測データベース5に保持されたデータに基づいて各エレベーターの各部品の劣化度T2を演算する。例えば、劣化度演算部11は、予め設定された相互相関関数の値が最も1に近いデータに対応した経過時間T2を劣化度とする。例えば、当該相互相関関数は、エレベーターの稼働開始日を0とし、エレベーターの故障発生日を1として正規化される。この場合、劣化度演算部11は、0から1の間の数値で劣化度T2を演算する。 The deterioration degree calculation unit 11 calculates the deterioration degree T2 of each part of each elevator based on the data stored in the measurement database 5. For example, the deterioration degree calculation unit 11 sets the elapsed time T2 corresponding to the data in which the value of the preset cross-correlation function is closest to 1 as the deterioration degree. For example, the cross-correlation function is normalized with the elevator operation start date as 0 and the elevator failure date as 1. In this case, the deterioration degree calculation unit 11 calculates the deterioration degree T2 with a numerical value between 0 and 1.

故障率補正部12は、劣化度演算部11に演算された劣化度T2のデータに基づいて故障率演算部10に演算された故障発生率の時系列変化p1(t)を補正する。例えば、故障率補正部12は、故障発生率の時系列変化p1(t)を故障発生率の時系列変化p3(T)に変換する。例えば、故障発生率の時系列変化p3(T)は、エレベーターの稼働開始日を0とし、故障発生率がPに達する経過時間xを1として正規化した場合の時系列変化である。故障率補正部12は、故障発生率の時系列変化p3(T)のデータに基づいて補正後の故障発生率の時系列変化p4(T)を演算する。 The failure rate correction unit 12 corrects the time-series change p1 (t) of the failure occurrence rate calculated by the failure rate calculation unit 10 based on the data of the deterioration degree T2 calculated by the deterioration degree calculation unit 11. For example, the failure rate correction unit 12 converts the time-series change p1 (t) of the failure rate into the time-series change p3 (T) of the failure rate. For example, the time-series change p3 (T) of the failure occurrence rate is a time-series change when the operation start date of the elevator is set to 0 and the elapsed time x at which the failure occurrence rate reaches P is set to 1. The failure rate correction unit 12 calculates the time-series change p4 (T) of the corrected failure rate based on the data of the time-series change p3 (T) of the failure rate.

リスク優先度演算部13は、故障率演算部10に演算された故障率の時系列変化p1(t)のデータまたは故障率補正部12に演算された補正後の故障率の時系列変化p4(T)のデータと深刻度解析データベース8に保持された故障時の深刻度Sのデータとに基づいて各部品のリスク優先度の時系列変化R(T)を演算する。例えば、リスク優先度演算部13は、リスク優先度の時系列変化R(T)としてS×p4(T)を演算する。 The risk priority calculation unit 13 is the data of the time-series change p1 (t) of the failure rate calculated by the failure rate calculation unit 10 or the time-series change p4 of the corrected failure rate calculated by the failure rate correction unit 12 ( The time-series change R (T) of the risk priority of each component is calculated based on the data of T) and the data of the severity S at the time of failure held in the severity analysis database 8. For example, the risk priority calculation unit 13 calculates S × p4 (T) as the time-series change R (T) of the risk priority.

輸送効率評価部14は、エレベーターの更新前後のエレベーターの輸送効率を演算する。 The transportation efficiency evaluation unit 14 calculates the transportation efficiency of the elevator before and after the update of the elevator.

例えば、輸送効率評価部14は、エレベーターの輸送効率として利用者の待ち時間の差を演算する。この際、輸送効率評価部14は、エレベーターの周回時間としてエレベーターが主階床を出発して再び主階床に戻ってくるまでの時間を演算する。周回時間は、エレベーターの総走行時間と総停止時間と利用者の総乗降時間との和で定義される。 For example, the transportation efficiency evaluation unit 14 calculates the difference in waiting time of the user as the transportation efficiency of the elevator. At this time, the transportation efficiency evaluation unit 14 calculates the time from the elevator leaving the main floor to returning to the main floor as the lap time of the elevator. The lap time is defined as the sum of the total travel time of the elevator, the total stop time, and the total boarding / alighting time of the user.

輸送効率評価部14は、1周当たりの走行距離をエレベーターの速度で除算することで総走行時間を演算する。この際、輸送効率評価部14は、顧客ビルデータベース7に保持された階床数と階高とのデータに基づいて1周当たりの走行距離を演算する。輸送効率評価部14は、顧客ビルデータベース7に保持された定格速度のデータからエレベーターの速度の値を取得する。 The transportation efficiency evaluation unit 14 calculates the total travel time by dividing the mileage per lap by the speed of the elevator. At this time, the transportation efficiency evaluation unit 14 calculates the mileage per lap based on the data of the number of floors and the floor height stored in the customer building database 7. The transportation efficiency evaluation unit 14 acquires the value of the elevator speed from the rated speed data stored in the customer building database 7.

輸送効率評価部14は、加減速時間と戸開閉時間とを含む1回停止するごとに増加する時間と1周当たりの停止回数とを積算することで総停止時間を演算する。この際、1回の停止には、加減速時間と戸開閉時間とが含まれる。輸送効率評価部14は、顧客データベースの定格速度を顧客データベースの制御方式で規定される加速度と減速度とで除算することで1回停止するごとに増加する時間を演算する。輸送効率評価部14は、顧客データベースの制御方式に基づいて戸開閉時間の値を演算する。輸送効率評価部14は、主階床からエレベーターの定員の8割の人数が乗車した場合の行先階の個数の期待値を1周当たりの停止回数として演算する。 The transportation efficiency evaluation unit 14 calculates the total stop time by integrating the time that increases with each stop including the acceleration / deceleration time and the door opening / closing time and the number of stops per lap. At this time, one stop includes an acceleration / deceleration time and a door opening / closing time. The transportation efficiency evaluation unit 14 calculates the time that increases with each stop by dividing the rated speed of the customer database by the acceleration and the deceleration defined by the control method of the customer database. The transportation efficiency evaluation unit 14 calculates the value of the door opening / closing time based on the control method of the customer database. The transportation efficiency evaluation unit 14 calculates the expected value of the number of destination floors when 80% of the elevator capacity is on board from the main floor as the number of stops per lap.

輸送効率評価部14は、顧客ビルデータベース7のかご容量からエレベーターの定員の値を取得する。輸送効率評価部14は、利用者数と利用者1人当たりの乗降時間とを積算することで利用者の総乗降時間を演算する。この際、輸送効率評価部14は、エレベーターの定員の8割を利用者数として利用者の総乗降時間を演算する。なお、輸送効率評価部14は、利用者1人当たりの乗降時間は、予め規定される。 The transportation efficiency evaluation unit 14 acquires the value of the elevator capacity from the car capacity of the customer building database 7. The transportation efficiency evaluation unit 14 calculates the total boarding / alighting time of users by integrating the number of users and the boarding / alighting time per user. At this time, the transportation efficiency evaluation unit 14 calculates the total boarding / alighting time of the users with 80% of the capacity of the elevator as the number of users. The transportation efficiency evaluation unit 14 defines in advance the boarding / alighting time per user.

例えば、周回時間RTTの単位が秒であり、N台のエレベーターが設置されている場合、いずれかのエレベーターのかごが(RTT/N)の間隔で主階床に到着する。この場合、利用者の最長待ち時間は(RTT/N)秒である。利用者の最短待ち時間は0秒である。利用者の平均待ち時間は、(RTT/2N)である。 For example, if the unit of the lap time RTT is seconds and N elevators are installed, the car of one of the elevators arrives at the main floor at intervals of (RTT / N). In this case, the maximum waiting time of the user is (RTT / N) seconds. The shortest waiting time for the user is 0 seconds. The average waiting time of the user is (RTT / 2N).

例えば、輸送効率評価部14は、エレベーターの輸送効率としてエレベーターの更新前後の利用者の総移動時間の差を演算する。例えば、輸送効率評価部14は、総移動時間として利用者の乗場での待ち時間と利用者がエレベーターのかごに乗ってから行先階で降りるまでの乗車時間との和を演算する。 For example, the transportation efficiency evaluation unit 14 calculates the difference in the total travel time of the users before and after updating the elevator as the transportation efficiency of the elevator. For example, the transportation efficiency evaluation unit 14 calculates the sum of the waiting time at the user's landing and the boarding time from when the user gets in the elevator car to when he / she gets off at the destination floor as the total travel time.

この際、輸送効率評価部14は、エレベーターの定員の8割の利用者が主階床からかごに乗って上方に出発した場合の方向反転階を演算する。例えば、輸送効率評価部14は、エレベーターの定員の8割の利用者が主階床からかごに乗った場合の行先階の最上階の期待値を方向反転階とする。輸送効率評価部14は、周回時間RTTから方向反転階から主階床までの走行時間を減算することで主階床から方向反転階までの走行時間R1を演算する。 At this time, the transportation efficiency evaluation unit 14 calculates the direction reversal floor when 80% of the elevator capacity users get on the car from the main floor and depart upward. For example, the transportation efficiency evaluation unit 14 sets the expected value of the top floor of the destination floor when 80% of the elevator capacity users get on the car from the main floor as the direction reversal floor. The transportation efficiency evaluation unit 14 calculates the traveling time R1 from the main floor to the direction-reversing floor by subtracting the traveling time from the direction-reversing floor to the main floor from the lap time RTT.

輸送効率評価部14は、エレベーターの定員の8割の利用者が主階床からかごに乗って上方に出発した場合の最初の停止階を演算する。例えば、輸送効率評価部14は、エレベーターの定員の8割の利用者が主階床からかごに乗った場合の行先階の最下階の期待値を最初の停止階とする。輸送効率評価部14は、主階床から最初の停止階までの走行距離を定格速度で除算することで主階床から最初の停止階までの走行時間R2を演算する。 The transportation efficiency evaluation unit 14 calculates the first stop floor when 80% of the elevator capacity users get on the car from the main floor and depart upward. For example, the transportation efficiency evaluation unit 14 sets the expected value of the lowest floor of the destination floor when 80% of the elevator capacity users get on the car from the main floor as the first stop floor. The transportation efficiency evaluation unit 14 calculates the travel time R2 from the main floor to the first stop floor by dividing the travel distance from the main floor to the first stop floor by the rated speed.

輸送効率評価部14は、利用者の平均乗車時間を((R1+R2)/2)とする。輸送効率評価部14は、利用者1人当たりの平均総移動時間を(RTT/(2N)+(R1+R2)/2)とする。 The transportation efficiency evaluation unit 14 sets the average boarding time of the user as ((R1 + R2) / 2). The transportation efficiency evaluation unit 14 sets the average total travel time per user as (RTT / (2N) + (R1 + R2) / 2).

輸送効率評価部14は、利用者の総移動時間を周回時間RTTから演算しない場合もある。この場合、例えば、輸送効率評価部14は、シミュレーションで利用者の総移動時間を演算することもある。この場合、対象とするビルの階床と階高とエレベーターのかご台数と定格速度と定員とがシミュレーションに設定される。シミュレーションにおいて、任意に設定された利用者がエレベーターを呼んだ際、適切なかごが応答する。その後、利用者がかごに乗る。その後、エレベーターの戸が閉じる。その後、かごは、利用者が所望する行先階に移動する。その後、利用者は、行先階でかごから降りる。この際、輸送効率評価部14は、シミュレーションにおいて個々の利用者の乗場到着時刻からかごへ乗った後にかごから降りるまでの移動時間を当該利用者の総移動時間とする。 The transportation efficiency evaluation unit 14 may not calculate the total travel time of the user from the round-trip time RTT. In this case, for example, the transportation efficiency evaluation unit 14 may calculate the total travel time of the user by simulation. In this case, the floor and height of the target building, the number of elevator cars, the rated speed, and the capacity are set in the simulation. In the simulation, when an arbitrarily set user calls the elevator, the appropriate car responds. After that, the user gets in the basket. After that, the elevator door closes. After that, the car moves to the destination floor desired by the user. After that, the user gets off the car on the destination floor. At this time, the transportation efficiency evaluation unit 14 sets the travel time from the arrival time of each user at the landing to the time of getting out of the car after getting in the car as the total travel time of the user in the simulation.

故障損失演算部15は、故障損失としてエレベーターの故障停止による顧客の経済的損失を演算する。例えば、故障損失演算部15は、輸送効率評価部14に演算された総移動時間のデータに基づいてエレベーターの故障発生前後の利用者の総移動時間の差を推定する。故障損失演算部15は、顧客のビルに勤務する利用者の単位時間当たりの生産コストレートに基づいて顧客の経済的損失を演算する。 The failure loss calculation unit 15 calculates the customer's economic loss due to the failure stop of the elevator as the failure loss. For example, the failure loss calculation unit 15 estimates the difference in the total travel time of the user before and after the occurrence of the elevator failure based on the total travel time data calculated by the transportation efficiency evaluation unit 14. The failure loss calculation unit 15 calculates the customer's economic loss based on the production cost rate per unit time of the user who works in the customer's building.

故障損失演算部15は、各部品の故障が発生したときにおけるエレベーターの稼働の停止期間として工事履歴データベース2の前回工事完了日から故障履歴データベース3の故障発生日を減算した期間の平均値を演算する。故障損失演算部15は、N台のエレベーターが設置されている顧客のビルにおいてN台のエレベーターが稼働中のときの利用者一人当たりの平均総移動時間から(N−1)台のエレベーターが稼働中のときの利用者一人当たりの平均総移動時間を減算した値D1(秒)を演算する。この際の利用者一人当たりの平均総移動時間は、輸送効率評価部14により演算される。 The failure loss calculation unit 15 calculates the average value of the period obtained by subtracting the failure occurrence date of the failure history database 3 from the previous construction completion date of the construction history database 2 as the stop period of the elevator operation when a failure of each part occurs. To do. The failure loss calculation unit 15 operates (N-1) elevators from the average total travel time per user when N elevators are operating in the customer's building where N elevators are installed. Calculate the value D1 (seconds) obtained by subtracting the average total travel time per user when the elevator is in the middle. The average total travel time per user at this time is calculated by the transportation efficiency evaluation unit 14.

顧客のビルの利用者数がK(人)の場合、故障損失演算部15は、顧客のビルの利用者の1日での総移動時間の差としてD1×Kを演算する。故障損失演算部15は、エレベーターの稼働の停止期間がM日間である場合の総移動時間の差としてD1×K×Mを演算する。例えば、故障損失演算部15は、顧客のビルの利用者の単位時間当たりの生産コストレートがI(円/時間)の場合の顧客の経済的損失としてD1×K×M×I/3600を演算する。なお、顧客のビルの利用者数Kと生産コストレートIとは予め規定される。 When the number of users of the customer's building is K (persons), the failure loss calculation unit 15 calculates D1 × K as the difference in the total travel time of the users of the customer's building in one day. The failure loss calculation unit 15 calculates D1 × K × M as the difference in the total travel time when the operation stop period of the elevator is M days. For example, the failure loss calculation unit 15 calculates D1 × K × M × I / 3600 as the customer's economic loss when the production cost rate per unit time of the customer's building user is I (yen / hour). To do. The number of users of the customer's building K and the production cost rate I are defined in advance.

故障損失演算部15は、エレベーターの稼働の停止期間として工事履歴データベース2の前回工事完了日から故障履歴データベース3の故障発生日を減算した期間の平均値を演算しない場合もある。例えば、部品が故障する前にエレベーターの更新が計画的に実施される場合、部品は故障しない。このため、故障エレベーターの稼働の停止期間は、部品の故障に伴うエレベーターの稼働の停止期間よりも短い。この場合、故障損失演算部15は、エレベーターの稼働の停止期間として工事履歴データベース2の前回工事完了日から前回工事開始日を減算した期間の平均値を演算する。例えば、エレベーターの更新が夜間に行われる場合、当該更新は、エレベーターの利用に影響しない。この場合、故障損失演算部15は、エレベーターの稼働の停止期間を0日間とする。 The failure loss calculation unit 15 may not calculate the average value of the period obtained by subtracting the failure occurrence date of the failure history database 3 from the previous construction completion date of the construction history database 2 as the stop period of the elevator operation. For example, if the elevator is systematically updated before the part fails, the part will not fail. Therefore, the suspension period of the operation of the failed elevator is shorter than the suspension period of the operation of the elevator due to the failure of parts. In this case, the failure loss calculation unit 15 calculates the average value of the period obtained by subtracting the previous construction start date from the previous construction completion date of the construction history database 2 as the elevator operation stop period. For example, if the elevator is updated at night, the update does not affect the use of the elevator. In this case, the failure loss calculation unit 15 sets the suspension period of the elevator operation to 0 days.

顧客のビルに設置されているエレベーターの台数が1台の場合、エレベーターが故障すると、エレベーターは利用できない。この場合、故障損失演算部15は、F階の高さHを顧客ビルデータベース7の各階の階高のデータに基づいて演算する。この際、故障損失演算部15は、階段を利用して1m昇降するために要する時間をL(秒/m)とし、F階の人口をK(m)とし、利用者数をK(人)とし、階段を利用した場合の利用者の総移動時間Tを演算する。具体的には、故障損失演算部15は、次の(1)式を用いて総移動時間Tを演算する。If the number of elevators installed in the customer's building is one, if the elevator breaks down, the elevator cannot be used. In this case, the fault loss calculation unit 15 calculates based on the height H F of the F floor data of each floor story height of the customer building database 7. At this time, the failure loss calculation unit 15 sets the time required to move up and down 1 m using the stairs to L (seconds / m), the population on the F floor to K F (m), and the number of users to K (people). ), And the total travel time T of the user when using the stairs is calculated. Specifically, the failure loss calculation unit 15 calculates the total travel time T using the following equation (1).

Figure 0006848984
Figure 0006848984

故障損失演算部15は、階段を利用した場合の利用者の総移動時間Tとエレベーターが稼働中のときの利用者の総移動時間の差に生産コストレートIを積算することで顧客の経済的損失を演算する。なお、エレベーターの稼働の停止期間がM日間であった場合、総移動時間はM×Tとなる。 The failure loss calculation unit 15 is economical for the customer by integrating the production cost rate I into the difference between the total travel time T of the user when using the stairs and the total travel time of the user when the elevator is operating. Calculate the loss. If the elevator operation is stopped for M days, the total travel time is M × T.

機会損失演算部16は、エレベーターを更新しなかったことによる顧客の機会損失を演算する。例えば、機会損失演算部16は、機種データベース9に保持された消費電力量のデータに基づいてエレベーターの更新前後の消費電力量の差を推定する。機会損失演算部16は、顧客の機会損失としてエレベーターの更新前後の電気料金の差額を演算する。例えば、機会損失演算部16は、輸送効率評価部14に演算された総移動時間に基づいてエレベーターの更新前後の総移動時間の差を推定する。機会損失演算部16は、顧客のビルの利用者の単位時間当たりの生産コストレートIに基づいて顧客の損失金額を演算する。 The opportunity loss calculation unit 16 calculates the opportunity loss of the customer due to not updating the elevator. For example, the opportunity loss calculation unit 16 estimates the difference in power consumption before and after updating the elevator based on the power consumption data held in the model database 9. The opportunity loss calculation unit 16 calculates the difference in electricity charges before and after the elevator is updated as a customer opportunity loss. For example, the opportunity loss calculation unit 16 estimates the difference in the total travel time before and after the elevator update based on the total travel time calculated by the transportation efficiency evaluation unit 14. The opportunity loss calculation unit 16 calculates the amount of loss of the customer based on the production cost rate I per unit time of the user of the customer's building.

具体的には、機会損失演算部16は、機種データベース9からエレベーターの更新前後の機種の消費電力量の値を取得する。例えば、機会損失演算部16は、エレベーターが1時間稼働した場合の平均消費電力量E(kWh)の値を取得する。例えば、機会損失演算部16は、エレベーターの更新前の消費電力量E1の値を取得する。機会損失演算部16は、エレベーターの更新後の消費電力量E2の値を取得する。顧客のビルのエレベーターの設置台数がNであり、顧客のビルが建設された地域の1kWh当たりの電気料金がR(円/kWh)である場合、機会損失演算部16は、エレベーターが更新されなかったことによる1日当たりの機会損失として(E2−E1)×24×N×R(円)を演算する。 Specifically, the opportunity loss calculation unit 16 acquires the value of the power consumption of the model before and after the update of the elevator from the model database 9. For example, the opportunity loss calculation unit 16 acquires the value of the average power consumption E (kWh) when the elevator operates for one hour. For example, the opportunity loss calculation unit 16 acquires the value of the power consumption E1 before updating the elevator. The opportunity loss calculation unit 16 acquires the value of the power consumption E2 after updating the elevator. If the number of elevators installed in the customer's building is N and the electricity rate per kWh in the area where the customer's building is constructed is R (yen / kWh), the opportunity loss calculation unit 16 does not update the elevators. (E2-E1) × 24 × N × R (yen) is calculated as the opportunity loss per day due to this.

エレベーターの更新によりエレベーターの定格速度と定員と加速度と減速度と戸開閉時間等も変更される。このため、利用者の総移動時間も変化する。この際、機会損失演算部16は、エレベーターの更新前の利用者の総移動時間からエレベーターの更新後の利用者の総移動時間を減算することでエレベーターの更新前後の利用者の総移動時間の差を演算する。機会損失演算部16は、エレベーターの更新前後の利用者の総移動時間の差に生産コストレートIを積算することで顧客の機会損失を演算する。 By updating the elevator, the rated speed, capacity, acceleration, deceleration, door opening / closing time, etc. of the elevator will also be changed. Therefore, the total travel time of the user also changes. At this time, the opportunity loss calculation unit 16 subtracts the total travel time of the user after the elevator update from the total travel time of the user before the elevator update to obtain the total travel time of the user before and after the elevator update. Calculate the difference. The opportunity loss calculation unit 16 calculates the customer's opportunity loss by integrating the production cost rate I with the difference in the total travel time of the user before and after the elevator is updated.

更新計画作成部17は、更新メニューデータベース4から適切な更新メニューと当該更新メニューによる適切な更新時期とを定めた更新計画を作成する。例えば、更新計画作成部17は、故障リスクを一定値以下に維持しつつ、エレベーターのコストを最小化する更新計画を作成する。この際、更新計画作成部17は、故障損失演算部15に演算された故障損失のデータを用いる。更新計画作成部17は、機会損失演算部16に演算された機会損失のデータを用いる。更新計画作成部17は、更新メニューデータベース4に保持された更新メニューのデータを用いる。更新計画作成部17は、リスク優先度演算部13に演算された各部品の故障リスクの時系列変化のデータを用いる。 The update plan creation unit 17 creates an update plan that defines an appropriate update menu and an appropriate update time by the update menu from the update menu database 4. For example, the renewal plan creation unit 17 creates a renewal plan that minimizes the cost of the elevator while maintaining the failure risk below a certain value. At this time, the update plan creation unit 17 uses the failure loss data calculated by the failure loss calculation unit 15. The update plan creation unit 17 uses the opportunity loss data calculated by the opportunity loss calculation unit 16. The update plan creation unit 17 uses the update menu data stored in the update menu database 4. The update plan creation unit 17 uses the data of the time-series change of the failure risk of each component calculated by the risk priority calculation unit 13.

次に、図2を用いて、故障発生率の時系列変化p1(t)の演算方法を説明する。
図2はこの発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置による故障発生率の時系列変化の演算方法を説明するための図である。
Next, a method of calculating the time-series change p1 (t) of the failure occurrence rate will be described with reference to FIG.
FIG. 2 is a diagram for explaining a method of calculating a time-series change in the failure occurrence rate by the elevator renewal planning device according to the actual mode 1 of the present invention.

故障率演算部10は、予め設定された単位で各部品の故障発生率を演算する。例えば、故障率演算部10は、1ヶ月単位で各部品の故障発生率を演算する。例えば、故障率演算部10は、1年単位で各部品の故障発生率を演算する。例えば、故障率演算部10は、5年単位で各部品の故障発生率を演算する。 The failure rate calculation unit 10 calculates the failure rate of each component in preset units. For example, the failure rate calculation unit 10 calculates the failure rate of each component on a monthly basis. For example, the failure rate calculation unit 10 calculates the failure rate of each component on a yearly basis. For example, the failure rate calculation unit 10 calculates the failure rate of each component every five years.

図2に示されるように、故障発生率が5年単位で演算される場合、故障率演算部10は、「故障発生日−稼働開始日」が5年以内の場合、故障発生部品の5年目の故障発生件数として集計する。故障率演算部10は、「故障発生日−稼働開始日」が10年以内の場合、故障発生部品の10年目の故障発生件数として集計する。故障率演算部10は、「故障発生日−稼働開始日」が15年以内の場合、故障発生部品の15年目の故障発生件数として集計する。故障率演算部10は、「故障発生日−稼働開始日」が20年以内の場合、故障発生部品の20年目の故障発生件数として集計する。故障率演算部10は、「故障発生日−稼働開始日」が25年以内の場合、故障発生部品の25年目の故障発生件数として集計する。 As shown in FIG. 2, when the failure occurrence rate is calculated in units of 5 years, the failure rate calculation unit 10 determines that the failure occurrence date is 5 years for the failure occurrence component when the "failure occurrence date-operation start date" is within 5 years. Aggregate as the number of eye failures. When the "failure occurrence date-operation start date" is within 10 years, the failure rate calculation unit 10 totals the number of failures of the failed parts in the 10th year. When the "failure occurrence date-operation start date" is within 15 years, the failure rate calculation unit 10 totals the number of failures of the failed parts in the 15th year. When the "failure occurrence date-operation start date" is within 20 years, the failure rate calculation unit 10 totals the number of failures of the failed parts in the 20th year. When the "failure occurrence date-operation start date" is within 25 years, the failure rate calculation unit 10 totals the number of failures of the failed parts in the 25th year.

故障率演算部10は、5年目の故障発生件数を全台数で除算することで故障発生部品の5年以内の故障発生率を演算する。故障率演算部10は、10年目の故障発生件数を全台数で除算することで故障発生部品の10年以内の故障発生率を演算する。故障率演算部10は、15年目の故障発生件数を全台数で除算することで故障発生部品の15年以内の故障発生率を演算する。故障率演算部10は、20年目の故障発生件数を全台数で除算することで故障発生部品の20年以内の故障発生率を演算する。故障率演算部10は、25年目の故障発生件数を全台数で除算することで故障発生部品の25年以内の故障発生率を演算する。その結果、故障発生率の時系列変化p1(t)が得られる。 The failure rate calculation unit 10 calculates the failure rate of the failed component within 5 years by dividing the number of failures in the 5th year by the total number of units. The failure rate calculation unit 10 calculates the failure rate of the failed component within 10 years by dividing the number of failures in the 10th year by the total number of units. The failure rate calculation unit 10 calculates the failure rate of the failed component within 15 years by dividing the number of failures in the 15th year by the total number of units. The failure rate calculation unit 10 calculates the failure rate of the failed component within 20 years by dividing the number of failures in the 20th year by the total number of units. The failure rate calculation unit 10 calculates the failure rate of the failed component within 25 years by dividing the number of failures occurring in the 25th year by the total number of units. As a result, the time-series change p1 (t) of the failure occurrence rate is obtained.

「故障発生日−稼働開始日」の値が大きく、故障発生件数が年単位でしか集計されないものの、月単位での故障発生率の時系列変化を演算する必要がある場合もある。この場合、故障率演算部10は、年単位の集計結果に基づいて回帰分析を実施する。例えば、故障率演算部10は、年単位の集計結果に基づいてロジスティック回帰分析を実施する。故障率演算部10は、経過時間tを変数とした近似式p1(t)を作成する。故障率演算部10は、当該近似式に基づいて集計単位よりも短い単位での故障発生率を演算する。 Although the value of "Failure occurrence date-Operation start date" is large and the number of failures is only aggregated on a yearly basis, it may be necessary to calculate the time-series change in the failure occurrence rate on a monthly basis. In this case, the failure rate calculation unit 10 performs the regression analysis based on the annual aggregation result. For example, the failure rate calculation unit 10 performs logistic regression analysis based on the annual aggregation result. The failure rate calculation unit 10 creates an approximate expression p1 (t) with the elapsed time t as a variable. The failure rate calculation unit 10 calculates the failure rate in units shorter than the aggregation unit based on the approximate expression.

次に、図3を用いて、劣化度T2の演算方法を説明する。
図3はこの発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置の劣化度の演算方法を説明するための図である。
Next, a method of calculating the degree of deterioration T2 will be described with reference to FIG.
FIG. 3 is a diagram for explaining a method of calculating the degree of deterioration of the elevator renewal planning device according to the first aspect of the actual state of the present invention.

例えば、劣化度演算部11は、マイクがエレベーターの巻上機の起動時の音のデータを収集した際に該音の周波数と振幅とを解析する。例えば、図3に示されるように、劣化度演算部11は、過去の複数の別のエレベーターの稼働開始日から巻上機の故障発生日までの巻上機の起動時の音の周波数と振幅との時系列データに基づいて巻上機の起動時の音の周波数と振幅との時系列変化を学習する。例えば、劣化度演算部11は、過去の複数のエレベーターの稼働開始日から同じ経過時間における巻上機の起動時の音の周波数と振幅とのデータを平均化することで巻上機の起動時の音の周波数と振幅との時系列変化を学習する。 For example, the deterioration degree calculation unit 11 analyzes the frequency and amplitude of the sound when the microphone collects sound data at the time of starting the elevator hoisting machine. For example, as shown in FIG. 3, the deterioration degree calculation unit 11 has the frequency and amplitude of the sound at the time of starting the hoisting machine from the operation start date of a plurality of other elevators in the past to the failure occurrence date of the hoisting machine. Based on the time-series data of and, the time-series change of the frequency and amplitude of the sound at the time of starting the hoist is learned. For example, the deterioration degree calculation unit 11 averages the data of the frequency and amplitude of the sound at the time of starting the hoisting machine in the same elapsed time from the operation start date of the plurality of elevators in the past, so that the hoisting machine is started up. Learn the time-series changes in the frequency and amplitude of the sound of.

データの保存容量の都合により、時系列データは、離散的に収集されることもある。このため、稼働開始から規定の時間経過したときのデータが収集されない場合もある。この場合、劣化度演算部11は、過去の複数のエレベーターの稼働開始日から巻上機の故障発生日までの巻上機の起動時の音の周波数と振幅との時系列データに基づいて巻上機の起動時の音の周波数と振幅との時系列変化を表す近似式p2を回帰分析により作成する。劣化度演算部11は、経過時間に対して連続な近似式p2に基づいて収集されていない経過時間の値を補完する。 Time series data may be collected discretely due to the storage capacity of the data. For this reason, data may not be collected when a specified time has passed since the start of operation. In this case, the deterioration degree calculation unit 11 winds the sound based on the time-series data of the frequency and amplitude of the sound at the time of starting the hoisting machine from the operation start date of the plurality of elevators in the past to the failure occurrence date of the hoisting machine. Approximate formula p2 expressing the time-series change between the frequency and amplitude of the sound at the time of starting the upper machine is created by regression analysis. The deterioration degree calculation unit 11 complements the value of the elapsed time that has not been collected based on the approximate expression p2 that is continuous with respect to the elapsed time.

劣化度演算部11は、現時点において計測している音の周波数と振幅とのデータと各経過時間における音の周波数と振幅とのデータとの相互相関関数を演算する。例えば、図3の黒丸に示されるように、劣化度演算部11は、当該相互相関関数の値が最も1に近いデータが記録された経過時間T2を劣化度とする。 The deterioration degree calculation unit 11 calculates a cross-correlation function between the data of the frequency and the amplitude of the sound currently being measured and the data of the frequency and the amplitude of the sound at each elapsed time. For example, as shown by the black circle in FIG. 3, the deterioration degree calculation unit 11 sets the elapsed time T2 in which the data in which the value of the cross-correlation function is closest to 1 is recorded as the deterioration degree.

劣化度T2は、エレベーターが新品の状態を0とし、エレベーターが故障した状態を1とした場合における現在の部品の劣化具合として0から1の間の数値で表される。各部品の劣化の進み方は、各エレベーターの使用環境により異なる。このため、現時点の計測データに最も近いデータが計測された経過時間T2は、対象のエレベーターの稼働開始日からの経過時間と一致しないこともある。 The degree of deterioration T2 is represented by a numerical value between 0 and 1 as the degree of deterioration of the current parts when the state where the elevator is new is 0 and the state where the elevator is out of order is 1. The progress of deterioration of each part differs depending on the usage environment of each elevator. Therefore, the elapsed time T2 in which the data closest to the current measurement data is measured may not match the elapsed time from the operation start date of the target elevator.

なお、劣化度演算部11は、特定の部品に流れる電流値の時系列データに基づいて同様の方法で劣化度T2を演算することもある。劣化度演算部11は、特定の部品の電圧値の時系列データに基づいて同様の方法で劣化度T2を演算することもある。劣化度演算部11は、特定の部品の画像の時系列データに基づいて同様の方法で劣化度T2を演算することもある。劣化度演算部11は、特定の部品の温度の時系列データに基づいて同様の方法で劣化度T2を演算することもある。劣化度演算部11は、特定の部品相対湿度の時系列データに基づいて同様の方法で劣化度T2を演算することもある。 The deterioration degree calculation unit 11 may calculate the deterioration degree T2 by the same method based on the time series data of the current value flowing through the specific component. The deterioration degree calculation unit 11 may calculate the deterioration degree T2 by the same method based on the time series data of the voltage values of the specific parts. The deterioration degree calculation unit 11 may calculate the deterioration degree T2 by the same method based on the time series data of the image of the specific component. The deterioration degree calculation unit 11 may calculate the deterioration degree T2 by the same method based on the time series data of the temperature of a specific component. The deterioration degree calculation unit 11 may calculate the deterioration degree T2 by the same method based on the time series data of the specific component relative humidity.

次に、図4を用いて、故障発生率の時系列変化p1(t)の補正方法を説明する。
図4はこの発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置による故障発生率の時系列変化の補正方法を説明するための図である。
Next, a method of correcting the time-series change p1 (t) of the failure occurrence rate will be described with reference to FIG.
FIG. 4 is a diagram for explaining a method of correcting a time-series change in the failure occurrence rate by the elevator renewal planning device according to the actual mode 1 of the present invention.

図4において、故障発生率の時系列変化p3(T)は、P1(T×x)である。故障率補正部12は、故障発生率がPとなるときの経過時間を1に正規化したときの現在の経過時間T1と劣化度T2とに基づいてT3を演算する。具体的には、故障率補正部12は、次の(2)式を用いてT3を演算する。 In FIG. 4, the time-series change p3 (T) of the failure occurrence rate is P1 (T × x). The failure rate correction unit 12 calculates T3 based on the current elapsed time T1 and the degree of deterioration T2 when the elapsed time when the failure occurrence rate becomes P is normalized to 1. Specifically, the failure rate correction unit 12 calculates T3 using the following equation (2).

Figure 0006848984
Figure 0006848984

ただし、αは、0以上かつ1以下の任意の値である。Pは、任意の値である。 However, α is an arbitrary value of 0 or more and 1 or less. P is an arbitrary value.

劣化度T2が加味された結果、当該部品において、現在の経過時間がT1であっても、経過時間がT3である場合と同等の劣化が進んでいると推定される。このため、故障発生率はp3(T3)相当であると推定される。この際、故障率補正部12は、次の(3)式を用いて補正後の故障発生率の時系列変化p4(T)を演算する。 As a result of adding the degree of deterioration T2, it is estimated that even if the current elapsed time is T1, the component is deteriorated in the same manner as when the elapsed time is T3. Therefore, the failure rate is estimated to be equivalent to p3 (T3). At this time, the failure rate correction unit 12 calculates the time-series change p4 (T) of the corrected failure rate using the following equation (3).

Figure 0006848984
Figure 0006848984

次に、図5から図9を用いて、エレベーターの更新計画の作成方法を説明する。
図5はこの発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置により演算された故障リスクの時系列変化を説明するための図である。図6はこの発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置により保持された更新メニューと更新費とのデータとを説明するための図である。図7はこの発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置により検討される更新メニューと当該更新メニューによる更新時期とを説明するための図である。図8はこの発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置により検討される部品交換時期を説明するための図である。図9はこの発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置により示される経過時間とコストとの関係を説明するための図である。
Next, a method of creating an elevator renewal plan will be described with reference to FIGS. 5 to 9.
FIG. 5 is a diagram for explaining the time-series change of the failure risk calculated by the elevator renewal planning device in the actual mode 1 of the present invention. FIG. 6 is a diagram for explaining the data of the renewal menu and the renewal cost held by the renewal planning device of the elevator in the actual mode 1 of the present invention. FIG. 7 is a diagram for explaining an update menu examined by the elevator update planning device according to the first embodiment of the present invention and an update time by the update menu. FIG. 8 is a diagram for explaining a parts replacement time examined by the elevator renewal planning device in the first aspect of the actual state of the present invention. FIG. 9 is a diagram for explaining the relationship between the elapsed time and the cost shown by the elevator renewal planning device in the first embodiment of the present invention.

例えば、図5に示されるように、部品Aと部品Bと部品Cと部品Dとの故障リスクの時系列変化は、互いに異なる。なお、故障リスクは、対象部品が交換された場合に0に戻る。 For example, as shown in FIG. 5, the time-series changes in the failure risk of the component A, the component B, the component C, and the component D are different from each other. The failure risk returns to 0 when the target part is replaced.

例えば、図6に示されるように、更新メニュー名のデータは、更新対象となる部品のデータと更新費のデータとに対応付けられる。例えば、「メニュー1(M1)」の「A」と「D」との欄には、「○」のデータが付される。例えば、「メニュー1(M1)」の「更新費」の欄には、「C1」のデータが付される。例えば、「メニュー2(M2)」の「A」と「B」との欄には、「○」のデータが付される。例えば、「メニュー2(M2)」の「更新費」の欄には、「C2」のデータが付される。例えば、「メニュー3(M3)」の「A」と「C」との欄には、「○」のデータが付される。例えば、「メニュー3(M3)」の「更新費」の欄には、「C3」のデータが付される。例えば、「メニュー4(M4)」の「C」と「D」との欄には、「○」のデータが付される。例えば、「メニュー4(M4)」の「更新費」の欄には、「C4」のデータが付される。 For example, as shown in FIG. 6, the data of the update menu name is associated with the data of the parts to be updated and the data of the update cost. For example, the data of "○" is added to the columns of "A" and "D" of "Menu 1 (M1)". For example, the data of "C1" is added to the "renewal cost" column of "menu 1 (M1)". For example, the data of "○" is added to the columns of "A" and "B" of "Menu 2 (M2)". For example, the data of "C2" is added to the "renewal cost" column of "menu 2 (M2)". For example, the data of "○" is added to the columns of "A" and "C" of "Menu 3 (M3)". For example, the data of "C3" is added to the "renewal fee" column of "menu 3 (M3)". For example, the data of "○" is added to the columns of "C" and "D" of "Menu 4 (M4)". For example, the data of "C4" is added to the "renewal fee" column of "menu 4 (M4)".

図5と図6との状況において、故障リスクがThR以下に維持されるためには、工事履歴データベース2の稼働開始日からの経過時間がTのとき、部品Aを含む更新メニューによるエレベーターの更新が必要となる。このため、経過時間がTのとき、「メニュー1(M1)」と「メニュー2(M2)」と「メニュー3(M3)」のいずれかによるエレベーターの更新が必要となる。In the context of FIGS. 5 and 6, for the failure risk is maintained below ThR the elapsed time from the operation start date of construction history database 2 when T A, the elevator by the update menu containing component A Needs an update. Therefore, the elapsed time when T A, it is necessary to lift the updating by either "Menu 1 (M1)" and "menu 2 (M2)" and "menu 3 (M3)".

次に故障リスクがThRに至る部品は部品Bである。このため、経過時間がTのとき、部品Bを含む「メニュー2(M2)」によりエレベーターの更新が必要となる。ただし、経過時間がTのときに「メニュー2(M2)」によりエレベーターの更新がなされる場合、部品Bの故障リスクは既に低下している。このため、経過時間がTのときに「メニュー2(M2)」により改めてエレベーターを更新する必要はない。Next, the component whose failure risk reaches ThR is component B. Therefore, the elapsed time when the T B, the elevator updates required by "Menu 2 (M2)" including parts B. However, if the elapsed time is elevator updated by "Menu 2 (M2)" when the T A is made, the failure risk of the component B is already reduced. For this reason, the elapsed time is not necessary to again update the elevator by the "menu 2 (M2)" at the time of T B.

次に故障リスクがThRに至る部品は部品Cである。このため、経過時間がTのとき、部品Cを含む「メニュー3(M3)」または「メニュー4(M4)」によりエレベーターの更新が必要となる。ただし、経過時間がTのときに「メニュー3(M3)」によりエレベーターの更新がなされる場合、部品Cの故障リスクは既に低下している。このため、経過時間がTのときに「メニュー3(M3)」または「メニュー4(M4)」により改めてエレベーターを更新する必要はない。Next, the component whose failure risk reaches ThR is component C. Therefore, when the elapsed time is T C, the including parts C "Menu 3 (M3)" or "Menu 4 (M4)" is required elevator updated. However, if the elapsed time is elevator updated by "Menu 3 (M3)" when the T A is made, the failure risk of the component C is already reduced. For this reason, the elapsed time is not necessary to again update the elevator by the "menu 3 (M3)" or "menu 4 (M4)" when the T C.

「メニュー1(M1)」による更新の場合のコストは、更新費C1と「メニュー1(M1)」が実施された際の損失の和として演算される。「メニュー2(M2)」による更新の場合のコストも、同様に演算される。「メニュー3(M3)」による更新の場合のコストも、同様に演算される。「メニュー4(M4)」による更新の場合のコストも、同様に演算される。 The cost in the case of renewal by "menu 1 (M1)" is calculated as the sum of the renewal cost C1 and the loss when "menu 1 (M1)" is executed. The cost for updating by "Menu 2 (M2)" is also calculated in the same manner. The cost in the case of updating by "Menu 3 (M3)" is also calculated in the same manner. The cost in the case of updating by "Menu 4 (M4)" is also calculated in the same manner.

更新計画の候補は、図7のように示される。図7において、接点はノードと呼ばれる。接点を結ぶ辺はエッジと呼ばれる。更新計画作成部17は、次のノードに進む期間TとTとTとを決定した上で取り得る複数の解を複数の更新計画の候補として選定する。Candidates for the renewal plan are shown as shown in FIG. In FIG. 7, the contacts are called nodes. The side connecting the contacts is called the edge. Updating planning unit 17 selects a plurality of solutions which can be taken over the designated and duration T A and T B and T C proceed to the next node as a candidate of the plurality of update plan.

例えば、更新計画作成部17は、スタートノードSからの経過時間がTのときに対応させて、ノードM1とノードM2とノードM3とのうちのいずれかのノードに進むことを決定する。更新計画作成部17は、それぞれのノードに進んだ際のコストを演算する。更新計画作成部17は、経過時間がTのときに対応させて、ノードの決定とその際のコストの演算とを演算する。更新計画作成部17は、経過時間がTのときに対応させて、ノードの決定とその際のコストの演算とを演算する。更新計画作成部17は、これらの演算を繰り返す。For example, the update plan generator 17, the elapsed time from the start node S to correspond to the time of T A, decides to proceed to one of the nodes of the node M1 and node M2 and node M3. The update plan creation unit 17 calculates the cost when proceeding to each node. Update plan creating section 17, elapsed time is to correspond to the time of T B, calculates the decision node and the computation of the cost of it. Update plan creating section 17, elapsed time is to correspond to the time of T C, calculates the decision node and the computation of the cost of it. The update plan creation unit 17 repeats these operations.

例えば、50年間の更新計画が検討される場合、更新計画作成部17は、50年が経過した時点でのコストが最小となるノードに至る経路に対応した更新計画を最適な更新計画として決定する。この際の更新計画においては、故障リスクが一定値であるThR以下に維持される。例えば、更新計画作成部17は、ダイクストラ法を用いて当該更新計画を効率的に決定する。例えば、更新計画作成部17は、エースターサーチを用いて当該更新計画を効率的に決定する。 For example, when a 50-year renewal plan is considered, the renewal plan creation unit 17 determines the renewal plan corresponding to the route to the node having the lowest cost after 50 years as the optimum renewal plan. .. In the renewal plan at this time, the failure risk is maintained below the constant value of ThR. For example, the renewal plan creation unit 17 efficiently determines the renewal plan by using the Dijkstra method. For example, the renewal plan creation unit 17 efficiently determines the renewal plan by using Aster search.

図8に示されるように、更新計画作成部17は、故障リスクがThRに至ったときに部品が故障すると仮定して故障した部品のみを交換する更新計画も作成する。この場合、経過時間がTに達すると、部品Aが故障する。この際、部品Aの交換FAが実施される。経過時間がTに達すると、部品Bが故障する。この際、部品Bの交換FBが実施される。経過時間がTに達すると、部品Cが故障する。この際、部品Cの交換FCが実施される。経過時間がTに達すると、部品Dが故障する。この際、部品Dの交換FDが実施される。更新計画作成部17は、これらの演算を繰り返す。As shown in FIG. 8, the update plan creation unit 17 also creates an update plan in which only the failed parts are replaced on the assumption that the parts will fail when the failure risk reaches ThR. In this case, when the elapsed time reaches T A, component A fails. At this time, the replacement FA of the part A is carried out. When the elapsed time reaches T B, component B fails. At this time, the replacement FB of the part B is carried out. When the elapsed time reaches T C, part C to fail. At this time, the replacement FC of the component C is carried out. When the elapsed time reaches T D , the part D fails. At this time, the replacement FD of the component D is carried out. The update plan creation unit 17 repeats these operations.

交換FAの場合のコストは、部品Aの交換に要する更新費と交換FAが実施された際の損失とエレベーターを更新しなかったことによる機会損失の和として演算される。交換FBの場合のコストも、同様に演算される。交換FCの場合のコストも、同様に演算される。交換FDの場合のコストも、同様に演算される。 The cost in the case of the replacement FA is calculated as the sum of the renewal cost required for the replacement of the part A, the loss when the replacement FA is performed, and the opportunity loss due to not updating the elevator. The cost in the case of exchange FB is calculated in the same manner. The cost in the case of exchange FC is calculated in the same manner. The cost in the case of the exchange FD is calculated in the same manner.

なお、機会損失がエレベーターを更新しなかったことによる1日当たりの機会損失である場合、機会損失は、経過時間に比例して増加する。このため、機会損失は、経過時間Tを起点としてその時点からの経過時間に比例して増加し続ける。If the opportunity loss is a daily opportunity loss due to not updating the elevator, the opportunity loss increases in proportion to the elapsed time. Therefore, opportunity loss continues to increase in proportion to the elapsed time from that point the elapsed time T A as a starting point.

更新計画作成部17は、エレベーターの更新により部品を交換する場合の更新計画と部品が故障した際に当該部品のみを交換する更新計画とに基づいて両者のコストの時系列変化のデータを作成する。 The renewal plan creation unit 17 creates data on time-series changes in the costs of both based on the renewal plan when parts are replaced by updating the elevator and the renewal plan in which only the parts are replaced when the parts break down. ..

例えば、図9に示されるように、更新計画作成部17は、経過時間がTに達したときに更新M2を実施して経過時間がTに達したときに更新M4を実施する更新計画と部品が故障した際に当該部品のみを交換する更新計画とに基づいて両者のコストの時系列変化のデータを作成する。例えば、更新計画作成部17は、当該データに基づいて両者のコストの時系列変化を表示装置に表示させる。For example, as shown in FIG. 9, the update plan generator 17, it updates the elapsed time period has elapsed to implement the update M2 upon reaching T A to implement the update M4 upon reaching T C Planning And based on the update plan to replace only the part when the part breaks down, the data of the time series change of the cost of both is created. For example, the update plan creation unit 17 causes the display device to display the time-series changes in the costs of both parties based on the data.

更新においては、複数の部品が交換される。このため、経過時間がTに達した際、更新M2が実施された際のコストは、交換FAが実施された際のコストよりも大きい。経過時間がTに達した際、更新M4が実施された際のコストは、交換FCが実施された際のコストよりも大きい。In the update, multiple parts are replaced. Therefore, when the elapsed time reaches the T A, cost of updating M2 is performed is greater than the cost of replacement FA was performed. When the elapsed time reaches the T B, cost of updating M4 is performed is greater than the cost of replacement FC was performed.

しかしながら、部品が故障した際の損失金額には、工事期間中のエレベーターの停止時間だけでなく、故障によるエレベーターの停止時間に対応した損失金額も含まれる。このため、更新M2が実施された際の損失金額は、交換FAが実施された際の損失金額よりも小さい。経過時間がTに達した際、更新M4が実施された際の損失金額は、交換FCが実施された際の損失金額よりも小さい。However, the loss amount when a part breaks down includes not only the elevator stop time during the construction period but also the loss amount corresponding to the elevator stop time due to the failure. Therefore, the amount of loss when the update M2 is carried out is smaller than the amount of loss when the exchange FA is carried out. When the elapsed time reaches the T B, the amount of the loss when the update M4 is carried out is smaller than the amount of loss at the time of replacement FC was performed.

さらに、部品が故障した際に当該部品のみを交換する更新計画においては、機会損失は、経過時間に比例して増加する。このため、コストは、経過時間に対して増加し続ける。 Furthermore, in a renewal plan in which only the part is replaced when the part fails, the opportunity loss increases in proportion to the elapsed time. As a result, costs continue to increase over time.

なお、機会損失は、部品が故障した際に当該部品のみを交換する更新計画における損失として演算される。このため、図10においては、コストは、経過時間に比例して増加する。 The opportunity loss is calculated as a loss in the renewal plan in which only the part is replaced when the part fails. Therefore, in FIG. 10, the cost increases in proportion to the elapsed time.

これに対し、機会損失は、部品が故障する前に更新により部品が交換される場合の更新計画における回収可能なコストとみなし得る。この場合、部品が故障する前に更新により部品が交換される場合の設備更新計画においては、コストが、機会損失の分だけ経過時間に比例して減少する。例えば、更新計画作成部17は、機会損失を部品が故障する前に更新により部品が交換される場合の更新計画における回収可能なコストとした場合のデータに基づいて両者のコストの時系列変化を表示装置に表示させることもある。 Opportunity loss, on the other hand, can be seen as a recoverable cost in a renewal plan when a part is replaced by renewal before the part fails. In this case, in the equipment renewal plan in which the parts are replaced by renewal before the parts fail, the cost is reduced in proportion to the elapsed time by the amount of the opportunity loss. For example, the renewal plan creation unit 17 determines the time-series change of both costs based on the data when the opportunity loss is the recoverable cost in the renewal plan when the part is replaced by renewal before the part fails. It may be displayed on a display device.

次に、図10を用いて、更新計画装置1の動作を説明する。
図10はこの発明の実態の形態1におけるエレベーターの更新計画装置の動作を説明するための図である。
Next, the operation of the update planning device 1 will be described with reference to FIG.
FIG. 10 is a diagram for explaining the operation of the elevator renewal planning device according to the first embodiment of the present invention.

ステップS1では、更新計画装置1は、各部品の故障発生率の時系列変化を演算する。その後、更新計画装置1は、ステップS2の動作を行う。ステップS2では、更新計画装置1は、各エレベーターの各部品の劣化度を演算する。その後、更新計画装置1は、ステップS3の動作を行う。 In step S1, the update planning device 1 calculates the time-series change in the failure occurrence rate of each component. After that, the update planning device 1 performs the operation of step S2. In step S2, the update planning device 1 calculates the degree of deterioration of each component of each elevator. After that, the update planning device 1 performs the operation of step S3.

ステップS3では、更新計画装置1は、各部品の故障発生率の時系列変化を補正する。その後、更新計画装置1は、ステップS4の動作を行う。ステップS4では、更新計画装置1は、各部品のリスク優先度を演算する。その後、更新計画装置1は、ステップS5の動作を行う。 In step S3, the update planning device 1 corrects the time-series change in the failure occurrence rate of each component. After that, the update planning device 1 performs the operation of step S4. In step S4, the update planning device 1 calculates the risk priority of each component. After that, the update planning device 1 performs the operation of step S5.

ステップS5では、更新計画装置1は、エレベーターの更新前後のエレベーターの輸送効率を演算する。その後、更新計画装置1は、ステップS6の動作を行う。ステップS6では、更新計画装置1は、エレベーターの稼働が故障により停止した場合の故障損失を演算する。その後、更新計画装置1は、ステップS7の動作を行う。 In step S5, the renewal planning device 1 calculates the transportation efficiency of the elevator before and after the renewal of the elevator. After that, the update planning device 1 performs the operation of step S6. In step S6, the update planning device 1 calculates the failure loss when the operation of the elevator is stopped due to a failure. After that, the update planning device 1 performs the operation of step S7.

ステップS7では、更新計画装置1は、エレベーターを更新しなかったことによる顧客の機会損失を演算する。その後、更新計画装置1は、ステップS8の動作を行う。ステップS8では、更新計画装置1は、更新計画を作成する。その後、更新計画装置1は、動作を終了する。 In step S7, the renewal planning device 1 calculates the customer opportunity loss due to not renewing the elevator. After that, the update planning device 1 performs the operation of step S8. In step S8, the update planning device 1 creates an update plan. After that, the update planning device 1 ends the operation.

以上で説明した実施の形態1によれば、更新計画は、エレベーターの各部品の故障率を一定値以下に維持しつつ、エレベーターを更新しなかったことによる機会損失を含めたエレベーターのコストが最小になるように作成される。このため、エレベーターのコストを含めた適切な更新計画を作成することができる。 According to the first embodiment described above, the renewal plan keeps the failure rate of each part of the elevator below a certain value, and minimizes the cost of the elevator including the opportunity loss due to not renewing the elevator. Is created to be. Therefore, it is possible to create an appropriate renewal plan including the cost of the elevator.

また、更新計画は、エレベーターに適用される更新メニューと当該更新メニューの適用時期とを含む。このため、故障リスクを一定値以下に維持しつつ、機会損失も含めたコストを最小化することができる。 In addition, the renewal plan includes the renewal menu applied to the elevator and the application time of the renewal menu. Therefore, it is possible to minimize the cost including the opportunity loss while keeping the failure risk below a certain value.

例えば、機会損失は、エレベーターの更新前後の消費電力量の差に基づいて演算される。このため、エレベーターの消費電力量を含めたコストを最小化することができる。 For example, opportunity loss is calculated based on the difference in power consumption before and after the elevator is updated. Therefore, the cost including the power consumption of the elevator can be minimized.

例えば、機会損失は、利用者の待ち時間または総移動時間の差に基づいて演算される。このため、利用者の待ち時間または総移動時間を含めたコストを最小化することができる。 For example, opportunity loss is calculated based on the difference in user waiting time or total travel time. Therefore, the cost including the waiting time of the user or the total travel time can be minimized.

また、各部品の故障率は、各部品の劣化度に基づいて補正される。このため、各エレベーターの使用環境を加味したより正確な故障率に基づいてより合理的な更新計画を作成することができる。 Further, the failure rate of each component is corrected based on the degree of deterioration of each component. Therefore, a more rational renewal plan can be created based on a more accurate failure rate that takes into account the usage environment of each elevator.

また、各部品の故障率は、故障の深刻度に基づいて補正される。このため、故障の深刻度を加味したより適切な故障率に基づいてより合理的な設備計画が作成できる。 In addition, the failure rate of each component is corrected based on the severity of the failure. Therefore, a more rational equipment plan can be created based on a more appropriate failure rate that takes into account the severity of the failure.

また、2つ以上の更新計画のコストの時系列変化のデータが作成される。このため、コストが最小化された更新計画の経済的なメリットを当該データに基づいて顧客に示すことができる。その結果、エレベーターの更新の訴求力を向上させることができる。 In addition, data on time-series changes in the costs of two or more renewal plans is created. Therefore, the economic benefits of the cost-minimized renewal plan can be shown to the customer based on the data. As a result, the appealing power of elevator renewal can be improved.

次に、図11を用いて、更新計画装置1の例を説明する。
図11はこの発明の実施の形態1におけるエレベーターの更新計画装置のハードウェア構成図である。
Next, an example of the update planning device 1 will be described with reference to FIG.
FIG. 11 is a hardware configuration diagram of the elevator update planning device according to the first embodiment of the present invention.

更新計画装置1の機能は、処理回路により実現し得る。例えば、処理回路は、少なくとも1つのプロセッサ18aと少なくとも1つのメモリ18bとを備える。例えば、処理回路は、少なくとも1つの専用のハードウェア19を備える。 The function of the update planning device 1 can be realized by a processing circuit. For example, the processing circuit includes at least one processor 18a and at least one memory 18b. For example, the processing circuit includes at least one dedicated hardware 19.

処理回路が少なくとも1つのプロセッサ18aと少なくとも1つのメモリ18bとを備える場合、更新計画装置1の機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせで実現される。ソフトウェアおよびファームウェアの少なくとも一方は、プログラムとして記述される。ソフトウェアおよびファームウェアの少なくとも一方は、少なくとも1つのメモリ18bに格納される。少なくとも1つのプロセッサ18aは、少なくとも1つのメモリ18bに記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、更新計画装置1の機能を実現する。少なくとも1つのプロセッサ18aは、CPU(Central Processing Unit)、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、DSPともいう。例えば、少なくとも1つのメモリ18bは、RAM、ROM、フラッシュメモリ、EPROM、EEPROM等の、不揮発性または揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク、DVD等である。 When the processing circuit includes at least one processor 18a and at least one memory 18b, the function of the update planning device 1 is realized by software, firmware, or a combination of software and firmware. At least one of the software and firmware is written as a program. At least one of the software and firmware is stored in at least one memory 18b. At least one processor 18a realizes the function of the update planning device 1 by reading and executing the program stored in at least one memory 18b. At least one processor 18a is also referred to as a CPU (Central Processing Unit), a central processing unit, a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, a microcomputer, and a DSP. For example, at least one memory 18b is a non-volatile or volatile semiconductor memory such as RAM, ROM, flash memory, EPROM, EEPROM, magnetic disk, flexible disk, optical disk, compact disk, mini disk, DVD or the like.

処理回路が少なくとも1つの専用のハードウェア19を備える場合、処理回路は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC、FPGA、またはこれらの組み合わせで実現される。例えば、更新計画装置1の機能は、それぞれ処理回路で実現される。例えば、更新計画装置1の機能は、まとめて処理回路で実現される。 If the processing circuit comprises at least one dedicated hardware 19, the processing circuit may be implemented, for example, as a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC, an FPGA, or a combination thereof. To. For example, each function of the update planning device 1 is realized by a processing circuit. For example, the functions of the update planning device 1 are collectively realized by a processing circuit.

更新計画装置1の機能について、一部を専用のハードウェア19で実現し、他部をソフトウェアまたはファームウェアで実現してもよい。例えば、更新計画作成部17の機能については専用のハードウェア19としての処理回路で実現し、更新計画作成部17の機能以外の機能については少なくとも1つのプロセッサ18aが少なくとも1つのメモリ18bに格納されたプログラムを読み出して実行することにより実現してもよい。 Regarding the function of the update planning device 1, a part may be realized by the dedicated hardware 19, and the other part may be realized by software or firmware. For example, the function of the update plan creation unit 17 is realized by a processing circuit as dedicated hardware 19, and at least one processor 18a is stored in at least one memory 18b for functions other than the function of the update plan creation unit 17. It may be realized by reading and executing the program.

このように、処理回路は、ハードウェア19、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせで更新計画装置1の各機能を実現する。 In this way, the processing circuit realizes each function of the update planning device 1 by hardware 19, software, firmware, or a combination thereof.

以上のように、当該エレベーターの更新計画装置は、エレベーターのコストを含めた適切な更新計画を作成するシステムに利用できる。 As described above, the elevator renewal planning device can be used in a system for creating an appropriate renewal plan including the cost of the elevator.

1 更新計画装置、 2 工事履歴データベース、 3 故障履歴データベース、 4 更新メニューデータベース、 5 計測データベース、 6 運転履歴データベース、 7 顧客ビルデータベース、 8 深刻度解析データベース、 9 機種データベース、 10 故障率演算部、 11 劣化度演算部、 12 故障率補正部、 13 リスク優先度演算部、 14 輸送効率評価部、 15 故障損失演算部、 16 機会損失演算部、 17 更新計画作成部、 18a プロセッサ、 18b メモリ、 19 ハードウェア 1 Update planning device, 2 Construction history database, 3 Failure history database, 4 Update menu database, 5 Measurement database, 6 Operation history database, 7 Customer building database, 8 Severity analysis database, 9 Model database, 10 Failure rate calculation unit, 11 Deterioration degree calculation unit, 12 Failure rate correction unit, 13 Risk priority calculation unit, 14 Transport efficiency evaluation unit, 15 Failure loss calculation unit, 16 Opportunity loss calculation unit, 17 Update plan creation unit, 18a processor, 18b memory, 19 hardware

Claims (9)

エレベーターの故障停止を伴わない更新について前記更新前と前記更新後の差に基づいて前記エレベーターを更新しなかったことによる前記エレベーターの稼働中における顧客の機会損失を演算する機会損失演算部と、
故障損失として前記エレベーターの故障停止による顧客の経済的損失を演算する故障損失演算部と、
前記エレベーターの各部品の故障率を一定値以下に維持しつつ、前記機会損失演算部により演算された機会損失と前記故障損失演算部により演算された故障損失とを含めた前記エレベーターのコストを考慮した更新計画を作成する更新計画作成部と、
を備えたエレベーターの更新計画装置。
For updated without outage elevator based on the difference after the updating and before the update, the opportunity to calculate the loss of opportunity customer during operation of the elevator due to that did not update the elevator loss calculation unit When,
A failure loss calculation unit that calculates the customer's economic loss due to the failure stop of the elevator as a failure loss,
While maintaining the failure rate of each part of the elevator below a certain value, the cost of the elevator including the opportunity loss calculated by the opportunity loss calculation unit and the failure loss calculated by the failure loss calculation unit is taken into consideration. The renewal plan creation department that creates the renewal plan
Elevator renewal planning device equipped with.
前記更新計画作成部は、前記エレベーターの各部品の故障率を一定値以下に維持しつつ、前記機会損失演算部により演算された機会損失と前記故障損失演算部により演算された故障損失とを含めた前記エレベーターのコストを最小にした更新計画を作成する請求項1に記載のエレベーターの更新計画装置。 The update plan creation unit includes the opportunity loss calculated by the opportunity loss calculation unit and the failure loss calculated by the failure loss calculation unit while maintaining the failure rate of each part of the elevator below a certain value. The elevator renewal planning device according to claim 1, wherein a renewal plan that minimizes the cost of the elevator is created. 前記機会損失演算部は、前記エレベーターの更新前と更新後の差に基づいて前記エレベーターを更新しなかったことによる顧客の機会損失として、部品が故障する前に更新により部品が交換される場合の更新計画における回収可能なコストを演算する請求項1または請求項2に記載のエレベーターの更新計画装置。 When the opportunity loss calculation unit replaces a part by updating before the part breaks down as a customer's opportunity loss due to not updating the elevator based on the difference between before and after updating the elevator. The elevator renewal planning apparatus according to claim 1 or 2, which calculates the recoverable cost in the renewal plan. 前記機会損失演算部は、前記エレベーターの更新前後の消費電力量の差に基づいて前記エレベーターを更新しなかったことによる顧客の機会損失を演算する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のエレベーターの更新計画装置。 The opportunity loss calculation unit calculates the opportunity loss of the customer due to not updating the elevator based on the difference in power consumption before and after the update of the elevator, according to any one of claims 1 to 3. Elevator renewal planning device described. 前記エレベーターの更新前後の利用者の待ち時間または総移動時間を演算する輸送効率評価部、
を備え、
前記機会損失演算部は、前記待ち時間または前記総移動時間の差に基づいて前記エレベーターを更新しなかったことによる顧客の機会損失を演算する請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のエレベーターの更新計画装置。
Transportation efficiency evaluation unit that calculates the waiting time or total travel time of the user before and after updating the elevator,
With
The one according to any one of claims 1 to 3, wherein the opportunity loss calculation unit calculates an opportunity loss of a customer due to not updating the elevator based on the difference between the waiting time or the total travel time. Elevator renewal planning device.
前記エレベーターの各部品の劣化度を演算する劣化度演算部と、
前記各部品の劣化度に基づいて前記各部品の故障率を補正する故障率補正部と、
を備え、
前記劣化度演算部は、過去の別のエレベーターの稼働開始から故障発生までの音と電流値と電圧値と画像と温度と湿度とのうちの少なくとも1つの時系列のデータを保持し、前記時系列のデータの中から現時点において計測されたと電流値と電圧値と画像と温度と湿度とのうちの少なくとも1つのデータに最も近いデータを選定し、前記別のエレベーターの稼働開始から当該データが記録された時刻までの期間に基づいて劣化度を演算する請求項1から請求項5のいずれか1項に記載のエレベーターの更新計画装置。
A deterioration degree calculation unit that calculates the deterioration degree of each part of the elevator,
A failure rate correction unit that corrects the failure rate of each component based on the degree of deterioration of each component,
With
The deterioration degree calculation unit holds at least one time-series data of sound, current value, voltage value, image, temperature, and humidity from the start of operation of another elevator in the past to the occurrence of a failure. Select the data closest to at least one of the current value, voltage value, image, temperature, and humidity measured at the present time from the series of data, and record the data from the start of operation of the other elevator. The renewal planning device for an elevator according to any one of claims 1 to 5, which calculates the degree of deterioration based on the period up to the specified time.
前記各部品の故障時に与える影響を定量化した深刻度に基づいて前記各部品の故障率を補正するリスク優先度演算部、
を備えた請求項1から請求項5のいずれか1項に記載のエレベーターの更新計画装置。
A risk priority calculation unit that corrects the failure rate of each component based on the severity of quantifying the effect of each component on failure.
The elevator renewal planning device according to any one of claims 1 to 5, further comprising.
前記更新計画作成部は、作成した更新計画におけるコストの時系列変化のデータを作成する請求項1から請求項7のいずれか1項に記載のエレベーターの更新計画装置。 The elevator renewal planning device according to any one of claims 1 to 7, wherein the renewal plan creation unit creates data on time-series changes in costs in the created renewal plan. 前記更新計画作成部は、前記機会損失演算部により演算された機会損失を含めたコストに基づいて前記エレベーターに適用される更新メニューと当該更新メニューの適用時期とを更新計画として作成する請求項1から請求項8のいずれか1項に記載のエレベーターの更新計画装置。 Claim 1 that the update plan creation unit creates an update menu applied to the elevator and an application time of the update menu as an update plan based on a cost including an opportunity loss calculated by the opportunity loss calculation unit. The elevator renewal planning device according to any one of claims 8.
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