WO2020188662A1 - エレベーター装置及び監視装置 - Google Patents

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WO2020188662A1
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secondary battery
monitoring device
unit
detecting
calculation
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English (en)
French (fr)
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勝彦 後藤
Original Assignee
三菱電機ビルテクノサービス株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B3/00Applications of devices for indicating or signalling operating conditions of elevators
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B5/00Applications of checking, fault-correcting, or safety devices in elevators

Definitions

  • the present invention relates to an elevator device and a monitoring device connected to an elevator control device.
  • the elevator device is described in Patent Document 1.
  • the elevator device described in Patent Document 1 includes a secondary battery.
  • Embodiment 3 of Patent Document 1 describes an example in which a secondary battery is used as a power source only in an emergency such as a power failure.
  • Patent Document 1 describes an example of predicting the life of a secondary battery based on the temperature of the secondary battery.
  • the prediction may be wrong depending on the usage environment of the elevator device, and the replacement cycle of the secondary battery cannot be correctly determined.
  • An object of the present invention is to provide an elevator device capable of more accurately knowing the replacement cycle of a secondary battery. It is also an object of the present invention to provide a monitoring device capable of imparting such a function to an elevator device.
  • the elevator device includes a control device that controls an elevator car and a car, a monitoring device that is connected to the control device and communicates with the outside, and a secondary battery that can supply electric power to the monitoring device. And.
  • the monitoring device is based on a charging means for charging the secondary battery, a storage means in which a plurality of calculation formulas for calculating the replacement cycle of the secondary battery are stored, and power on / off information for the monitoring device.
  • a selection means for selecting one from a plurality of calculation formulas, a first detection means for detecting the temperature of the secondary battery, a calculation formula selected by the selection means, and a temperature detected by the first detection means.
  • the second detection means for detecting the operating time of the secondary battery, the replacement cycle calculated by the calculation means, and the operating time detected by the second detection means.
  • a communication means for transmitting a signal according to the remaining life of the secondary battery is provided.
  • the elevator device includes a control device that controls an elevator car and a car, a monitoring device that is connected to the control device and communicates with the outside, and a secondary battery that can supply electric power to the monitoring device.
  • the monitoring device includes a charging means for charging the secondary battery, a storage means for storing an arithmetic expression for calculating the replacement cycle of the secondary battery, and a first detecting means for detecting the temperature of the secondary battery. Based on the power on / off information for the monitoring device and the temperature detected by the first detection means, the calculation means for calculating the replacement cycle of the secondary battery from the above calculation formula, and the second for detecting the operating time of the secondary battery.
  • the two detection means include a communication means for transmitting a signal according to the remaining life of the secondary battery based on the replacement cycle calculated by the calculation means and the operating time detected by the second detection means.
  • the monitoring device is based on a charging means for charging a secondary battery, a storage means in which a plurality of calculation formulas for calculating a replacement cycle of the secondary battery are stored, and power on / off information.
  • the selection means for selecting one from a plurality of calculation formulas
  • the first detection means for detecting the temperature of the secondary battery, the calculation formula selected by the selection means, and the temperature detected by the first detection means.
  • the calculation means for calculating the replacement cycle of the secondary battery, the second detection means for detecting the operating time of the secondary battery, the replacement cycle calculated by the calculation means, and the operating time detected by the second detection means.
  • a communication means for transmitting a signal according to the remaining life of the secondary battery is provided.
  • the monitoring device detects the temperature of the secondary battery, the charging means for charging the secondary battery, the storage means for storing the calculation formula for calculating the replacement cycle of the secondary battery, and the temperature of the secondary battery.
  • the two detection means include a communication means for transmitting a signal according to the remaining life of the secondary battery based on the replacement cycle calculated by the calculation means and the operating time detected by the second detection means.
  • the replacement cycle of the secondary battery provided in the elevator device can be known more accurately.
  • FIG. It is a figure which shows the example of the elevator device in Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the example of the function which a monitoring device has. It is a figure for demonstrating the cause of deterioration of a secondary battery.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of an elevator device according to the first embodiment.
  • the elevator device includes, for example, a basket 1 and a balance weight 2.
  • the car 1 moves up and down in the hoistway 3.
  • the balance weight 2 moves up and down on the hoistway 3.
  • the car 1 and the counterweight 2 are suspended from the hoistway 3 by the main rope 4.
  • the main rope 4 is wound around the drive sheave 6 of the hoisting machine 5.
  • the car 1 moves according to the rotation of the drive sheave 6.
  • the control device 7 controls the rotation and stop of the drive sheave 6. That is, the car 1 is controlled by the control device 7.
  • the monitoring device 8 is connected to the control device 7 and communicates with the control device 7.
  • the monitoring device 8 is a device for communicating with the outside via the network 9.
  • the monitoring device 8 is connected to the remote information center 10 via the network 9.
  • diagnostic operation is performed periodically.
  • the monitoring device 8 transmits the data acquired in the diagnostic operation to the information center 10 via the network 9.
  • the monitoring device 8 is supplied with power from, for example, a commercial power source (not shown). Further, the elevator device includes a secondary battery 11 as a backup power source for the monitoring device 8. That is, it is possible to supply electric power to the monitoring device 8 from the secondary battery 11. For example, when the power to the monitoring device 8 is turned off due to a power failure, that is, when power is no longer supplied to the monitoring device 8 from the commercial power source, the power from the secondary battery 11 is supplied to the monitoring device 8.
  • the secondary battery 11 may be built in the monitoring device 8.
  • the elevator device further includes a thermometer 12 for measuring the temperature of the secondary battery 11.
  • the thermometer 12 is provided directly on the secondary battery 11.
  • the thermometer 12 may be arranged inside the housing in which the secondary battery 11 is housed. The temperature information measured by the thermometer 12 is input to the monitoring device 8.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the function of the monitoring device 8.
  • the monitoring device 8 includes, for example, a storage unit 20, a charging unit 21, a selection unit 22, a temperature detection unit 23, a cycle calculation unit 24, a time detection unit 25, a life calculation unit 26, a determination unit 27, and A communication unit 28 is provided.
  • the charging unit 21 charges the secondary battery 11. While power is being supplied to the monitoring device 8 from the commercial power source, the secondary battery 11 is basically in a fully charged state.
  • the storage unit 20 stores the first calculation formula and the second calculation formula.
  • the first calculation formula and the second calculation formula are formulas for calculating the replacement cycle of the secondary battery 11.
  • the first arithmetic expression is shown in [Equation 1].
  • the second arithmetic expression is shown in [Equation 2].
  • Q 1 , Q 2 Capacity retention rate (%)
  • T Absolute temperature of the usage environment (K)
  • N p Operating time (h)
  • the constant representing the deterioration rate is determined, for example, as the relationship between the deterioration coefficient and the temperature follows the Arrhenius law.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the cause of deterioration of the secondary battery.
  • it is basically used without being turned off.
  • the power supply to the monitoring device is basically not turned off. Only trickle charging is performed on the secondary battery.
  • the first calculation formula is a formula for calculating the replacement cycle of the secondary battery based on the deterioration due to the operating time.
  • uptime calculates a value corresponding to the degradation caused by subtracting that value from 1, the capacity retention ratio Q 1 ratio when the initial capacity of the secondary battery was 100% It is calculated as.
  • Curve A shown in FIG. 3 illustrates an example of a capacity retention rate Q 1 that is calculated by the first arithmetic expression whose variable uptime N p.
  • some elevator devices are turned off regularly or irregularly.
  • the power to the monitoring device is also turned off periodically or irregularly.
  • the secondary battery supplies power to the monitoring device. Further, when the power to the monitoring device is turned on after that, the secondary battery is charged. That is, in such an elevator device, charging and discharging of the secondary battery are repeated.
  • the second calculation formula is a formula for calculating the replacement cycle of the secondary battery based on the deterioration due to the operating time and the deterioration due to charging / discharging.
  • the second calculation formula indicates that the deterioration due to the operating time and the deterioration due to the charge / discharge proceed independently, and the sum of them corresponds to the capacity deterioration of the secondary battery.
  • Curve B of FIG. 3 shows an example of a capacity retention rate Q 2 to which is calculated by the second arithmetic expression whose variable uptime N p.
  • the curve A and the curve B are obtained by substituting a specific value for the temperature T.
  • a p is a constant representing the degradation due to operating time.
  • -E R / R is a constant representing the energy of the degradation due to operating time.
  • a cyc is a constant representing deterioration due to charge / discharge.
  • -E cyc / R is a constant representing the energy of deterioration due to charging / discharging.
  • FIG. 4 is a flowchart showing an operation example of the elevator device according to the first embodiment.
  • the power on / off information for the monitoring device 8 is stored in advance in the storage unit 20.
  • some elevator devices basically do not turn off the power to the monitoring device, and some elevator devices turn off the power to the monitoring device periodically or irregularly.
  • information indicating which type of the monitoring device 8 provided in the elevator device corresponds to is stored in advance as on / off information. For example, if the power supply of the monitoring device 8 is not basically turned off, the information C1 is stored in advance in the storage unit 20 as on / off information. If the power of the monitoring device 8 can be turned off, the information C2 is stored in advance in the storage unit 20 as on / off information.
  • the selection unit 22 acquires the on / off information stored in the storage unit 20 (S101).
  • the selection unit 22 selects either the first calculation formula or the second calculation formula based on the on / off information acquired in S101 (S102). For example, if the information C1 is stored in the storage unit 20, the selection unit 22 selects the first arithmetic expression in S102. If the information C2 is stored in the storage unit 20, the selection unit 22 selects the second arithmetic expression in S102.
  • the temperature detection unit 23 detects the temperature of the secondary battery 11 (S103). As described above, the temperature information measured by the thermometer 12 is input to the monitoring device 8. The temperature detection unit 23 detects the temperature of the secondary battery 11 based on the information input from the thermometer 12.
  • the cycle calculation unit 24 calculates the replacement cycle of the secondary battery 11 (S104).
  • the periodic calculation unit 24 performs the calculation of S104 based on the calculation formula selected by the selection unit 22 in S102 and the temperature detected by the temperature detection unit 23 in S103. For example, if the selection unit 22 selects the first calculation formula in S102, the cycle calculation unit 24 calculates the replacement cycle of the secondary battery 11 using the first calculation formula.
  • the secondary battery 11 is the value of the capacity retention ratio Q 1 is determined as the life is set in advance.
  • the value of the capacity retention rate Q 1 is denoted as a threshold value.
  • the threshold value is set based on the capacity capable of continuously issuing a report from the monitoring device 8 to the information center 10 in the event of a power failure for a certain period of time or longer.
  • the fixed time is, for example, 30 minutes, and the threshold is set to, for example, 27%.
  • the value of the capacity retention ratio Q 1 to determine the secondary battery 11 as the life is not limited to the above examples.
  • uptime N p as a life in its environment of use, i.e. the replacement cycle Can be calculated.
  • the temperature T can be obtained from the temperature detected by the temperature detection unit 23.
  • the temperature T can be obtained by adding 273.15 to the average value of the temperature [° C.] detected by the temperature detection unit 23.
  • the cycle calculation unit 24 calculates the replacement cycle of the secondary battery 11 using the second calculation formula.
  • the secondary battery 11 capacity retention rate Q 2 of the value determined as the life (threshold) is set in advance.
  • the threshold is set to 27%.
  • the time detection unit 25 detects the operating time of the secondary battery 11 (S105). For example, the time detection unit 25 detects the elapsed time from the attachment of the secondary battery 11 to the present as the operating time.
  • the life calculation unit 26 calculates the remaining life of the secondary battery 11 (S106).
  • the life calculation unit 26 calculates S106 based on the replacement cycle of the secondary battery 11 calculated by the cycle calculation unit 24 and the actual operating time of the secondary battery 11 detected by the time detection unit 25. For example, the life calculation unit 26 can obtain the remaining life of the secondary battery 11 by subtracting the operating time detected in S105 from the replacement cycle calculated in S104.
  • the determination unit 27 determines whether or not the remaining life of the secondary battery 11 calculated by the life calculation unit 26 has fallen below the reference value (S107). If it is determined to be Yes in S107, the communication unit 28 transmits a signal indicating that the replacement time of the secondary battery 11 is approaching to the information center 10 (S108). If No is determined in S107, the monitoring device 8 ends the process.
  • the communication unit transmits a signal according to the remaining life of the secondary battery 11 based on the replacement cycle calculated by the cycle calculation unit 24 and the operating time detected by the time detection unit 25. It can be transmitted from 28.
  • the communication unit 28 may transmit a plurality of signals according to the remaining life of the secondary battery 11 to the information center 10. For example, if the first reference value is set to 90 days, the first signal prompting the replacement can be transmitted to the information center 10 three months before the secondary battery 11 is determined to have reached the end of its life. Further, if the second reference value is set to 30 days, the second signal prompting the replacement can be transmitted to the information center 10 two months after the first signal is transmitted.
  • the selection unit 22 selects either the first calculation formula or the second calculation formula based on the on / off information stored in the storage unit 20. Then, the replacement cycle of the secondary battery 11 is calculated based on the calculation formula selected by the selection unit 22. In the example shown in this embodiment, the replacement cycle of the secondary battery 11 can be known more accurately. Further, the inventory management of the secondary battery 11 becomes easy, and the burden of the replacement work by the maintenance staff can be reduced.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of other functions of the monitoring device 8.
  • FIG. 6 is a flowchart showing another operation example of the elevator device.
  • the monitoring device 8 further includes a number detection unit 29 and a registration unit 30 in addition to the functions shown in FIG.
  • the number-of-times detection unit 29 detects the number of times the power is turned on / off for the monitoring device 8 (S201).
  • the registration unit 30 registers the power on / off information for the monitoring device 8 in the storage unit 20 based on the number of on / off times detected by the number detection unit 29 (S202). For example, if the number of on / off times detected by the number of times detection unit 29 is 0, the registration unit 30 registers the information C1 in the storage unit 20 as on / off information. If the number of on / off times detected by the number detection unit 29 is one or more, the registration unit 30 registers the information C2 as the on / off information in the storage unit 20.
  • the registration unit 30 may register the information C1 in the storage unit 20 as on / off information. In such a case, when the number of on / off times detected by the number of times detection unit 29 in the latest one year exceeds the specific number of times, the registration unit 30 registers the information C2 as on / off information in the storage unit 20.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a life curve according to the type of the secondary battery.
  • Some elevator devices include a Ni-Cd battery as a backup power source for the monitoring device.
  • a Ni-MH battery can also be adopted as a backup power source for the monitoring device.
  • the curve A1 shown in FIG. 7 is an example of a curve represented by the first calculation formula when a Ni—Cd battery is adopted as the secondary battery 11.
  • the curve B1 is an example of a curve represented by the second calculation formula when a Ni—Cd battery is adopted as the secondary battery 11.
  • TH1 indicates a threshold value corresponding to a Ni—Cd battery.
  • the curve A2 is an example of a curve represented by the first calculation formula when a Ni-MH battery is adopted as the secondary battery 11.
  • the curve B2 is an example of a curve represented by the second calculation formula when a Ni-MH battery is adopted as the secondary battery 11.
  • TH2 indicates the threshold value corresponding to the Ni-MH battery.
  • a plurality of sets of first calculation formulas and second calculation formulas according to the type of the secondary battery 11 may be stored in advance in the storage unit 20.
  • the storage unit 20 stores information indicating the type of the secondary battery 11 used.
  • the selection unit 22 selects one from a plurality of arithmetic expressions stored in the storage unit 20 based on the on / off information stored in the storage unit 20 and the information indicating the type of the secondary battery 11. Just do it.
  • the selection unit 22 corresponds to the curve A2. 1
  • the arithmetic expression is selected in S102.
  • Embodiment 2 In the first embodiment, an example in which a plurality of calculation formulas for calculating the replacement cycle of the secondary battery 11 are stored in the storage unit 20 has been described. In this embodiment, an example in which one arithmetic expression is stored in the storage unit 20 will be described. In the present embodiment, the differences from the example disclosed in the first embodiment will be described in detail.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the function of the monitoring device 8.
  • the monitoring device 8 includes, for example, a storage unit 20, a charging unit 21, a temperature detection unit 23, a cycle calculation unit 24, a time detection unit 25, a life calculation unit 26, a determination unit 27, and a communication unit. 28 is provided.
  • the third calculation formula is stored in the storage unit 20.
  • the third calculation formula is a formula for calculating the replacement cycle of the secondary battery 11.
  • the third arithmetic expression is shown in [Equation 3].
  • Q 3 is the capacity retention rate (%)
  • D is the number of times the power is turned on and off for the monitoring device 8.
  • the number of on / off is represented by the number of times the power is switched from on to off in one year.
  • the number of on / off may be the number of times the power is switched from off to on in one year.
  • the first arithmetic expression shown in the first embodiment corresponds to the case where the value of D is 0 in the third arithmetic expression.
  • the second calculation formula corresponds to the case where the value of D is 365 in the third calculation formula.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an operation example of the elevator device according to the second embodiment.
  • the number of times the power is turned on and off for the monitoring device 8 is stored in advance as on / off information in the storage unit 20. For example, if it is expected that the power supply to the monitoring device 8 will be turned off once a day, information indicating "365 times" is stored in the storage unit 20 as on / off information. If it is expected that the power supply to the monitoring device 8 will be turned off once a week, the storage unit 20 stores information indicating "52 times" as on / off information.
  • the temperature detection unit 23 detects the temperature of the secondary battery 11 (S301).
  • the process shown in S301 is the same as the process shown in S103.
  • the periodic calculation unit 24 acquires the on / off information stored in the storage unit 20 (S302). Further, the cycle calculation unit 24 calculates the replacement cycle of the secondary battery 11 (S303). The periodic calculation unit 24 calculates S303 using the third calculation formula based on the on / off information acquired in S302 and the temperature detected by the temperature detection unit 23 in S301.
  • the secondary battery 11 is the value of the capacity retention ratio Q 3 is determined as the life is set in advance.
  • the processes shown in S304 to S307 of FIG. 9 are the same as the processes shown in S105 to S108 of FIG.
  • the time detection unit 25 detects the operating time of the secondary battery 11 (S304).
  • the life calculation unit 26 calculates the remaining life of the secondary battery 11 (S305).
  • the life calculation unit 26 calculates S305 based on the replacement cycle of the secondary battery 11 calculated by the cycle calculation unit 24 and the actual operating time of the secondary battery 11 detected by the time detection unit 25. ..
  • the determination unit 27 determines whether or not the remaining life of the secondary battery 11 calculated by the life calculation unit 26 has fallen below the reference value (S306). If it is determined to be Yes in S306, the communication unit 28 transmits a signal indicating that the replacement time of the secondary battery 11 is approaching to the information center 10 (S307). If No is determined in S306, the monitoring device 8 ends the process.
  • the communication unit transmits a signal according to the remaining life of the secondary battery 11 based on the replacement cycle calculated by the cycle calculation unit 24 and the operating time detected by the time detection unit 25. It can be transmitted from 28.
  • the communication unit 28 may transmit a plurality of signals according to the remaining life of the secondary battery 11 to the information center 10.
  • the cycle calculation unit 24 calculates the replacement cycle of the secondary battery 11 based on the on / off information stored in the storage unit 20. Therefore, the replacement cycle of the secondary battery 11 can be known more accurately. In addition, inventory management of the secondary battery 11 becomes easy, and the burden of replacement work by maintenance personnel can be reduced.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of other functions of the monitoring device 8.
  • the monitoring device 8 further includes a number detection unit 29 and a registration unit 30 in addition to the functions shown in FIG.
  • the elevator device for example, an operation similar to the operation shown in FIG. 6 is performed.
  • the number-of-times detection unit 29 detects the number of times the power is turned on / off for the monitoring device 8 (S201).
  • the registration unit 30 registers the power on / off information for the monitoring device 8 in the storage unit 20 based on the number of on / off times detected by the number detection unit 29 (S202). For example, the registration unit 30 registers the number of on / off times detected by the frequency detection unit 29 in the last year as on / off information in the storage unit 20. In such a case, the periodic calculation unit 24 acquires the on / off information registered in the storage unit 20 by the registration unit 30 in S302.
  • the first arithmetic expression shown in the first embodiment corresponds to the case where the value of D is 0 in the third arithmetic expression.
  • the second calculation formula corresponds to the case where the value of D is 365 in the third calculation formula.
  • three or more arithmetic expressions in which different values are substituted for D in the third arithmetic expression are previously stored in the storage unit 20. You may memorize it.
  • a fourth calculation formula in which the value of D in the third calculation formula is 183 ( ⁇ 365/2) is stored in the storage unit. It may be stored in 20 in advance.
  • the sixth arithmetic expression in which the value of D is 244 may be stored in advance.
  • the registration unit 30 registers the number of on / off times detected by the number detection unit 29 in the last year as on / off information in the storage unit 20. Then, the selection unit 22 selects the optimum one from the plurality of arithmetic expressions stored in the storage unit 20 based on the on / off information stored in the storage unit 20. As an example, when the above four calculation formulas are stored in the storage unit 20, if the storage unit 20 stores information indicating "250 times" as on / off information, the selection unit 22 performs the sixth calculation in S102. Select an expression.
  • each part indicated by reference numerals 20 to 30 indicates a function of the monitoring device 8.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of hardware resources of the monitoring device 8.
  • the monitoring device 8 includes a processing circuit 40 including, for example, a processor 41 and a memory 42 as hardware resources.
  • the function of the storage unit 20 is realized by the memory 42.
  • the monitoring device 8 realizes the functions of the respective parts indicated by reference numerals 21 to 30 by executing the program stored in the memory 42 by the processor 41.
  • FIG. 12 is a diagram showing another example of the hardware resource of the monitoring device 8.
  • the monitoring device 8 includes, for example, a processing circuit 40 including a processor 41, a memory 42, and dedicated hardware 43.
  • FIG. 12 shows an example in which a part of the functions of the monitoring device 8 is realized by the dedicated hardware 43. All the functions of the monitoring device 8 may be realized by the dedicated hardware 43.
  • the present invention can be applied to, for example, an elevator device provided with a secondary battery as a backup power source for the monitoring device.

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Abstract

エレベーター装置は、かご(1)、制御装置(7)、監視装置(8)、及び二次電池(11)を備える。監視装置(8)は、例えば充電部(21)、記憶部(20)、選択部(22)、温度検出部(23)、周期演算部(24)、時間検出部(25)、及び通信部(28)を備える。記憶部(20)に、二次電池(11)の取替周期を演算するための複数の演算式が記憶される。選択部(22)は、電源のオンオフ情報に基づいて、複数の演算式の中から1つを選択する。周期演算部(24)は、選択部(22)が選択した演算式と温度検出部(23)が検出した温度とに基づいて、二次電池(11)の取替周期を演算する。

Description

エレベーター装置及び監視装置
 この発明は、エレベーター装置とエレベーターの制御装置に接続される監視装置とに関する。
 特許文献1にエレベーター装置が記載されている。特許文献1に記載されたエレベーター装置は、二次電池を備える。例えば、特許文献1の実施の形態3には、二次電池を停電等の非常時にのみ電源として用いる例が記載されている。
日本特開2006-312528号公報
 特許文献1には、二次電池の温度に基づいて、二次電池の寿命を予測する例が記載されている。しかし、エレベーター装置の使用環境によっては予測が外れてしまい、二次電池の取替周期を正しく判断することができないといった問題があった。
 この発明は、上述のような課題を解決するためになされた。この発明の目的は、二次電池の取替周期をより正確に知ることができるエレベーター装置を提供することである。また、この発明の目的は、そのような機能をエレベーター装置に付与できる監視装置を提供することである。
 この発明に係るエレベーター装置は、エレベーターのかごと、かごを制御する制御装置と、制御装置に接続され、外部と通信するための監視装置と、監視装置に電力を供給することが可能な二次電池と、を備える。監視装置は、二次電池を充電するための充電手段と、二次電池の取替周期を演算するための複数の演算式が記憶された記憶手段と、監視装置に対する電源のオンオフ情報に基づいて、複数の演算式の中から1つを選択する選択手段と、二次電池の温度を検出する第1検出手段と、選択手段が選択した演算式及び第1検出手段が検出した温度に基づいて、二次電池の取替周期を演算する演算手段と、二次電池の稼働時間を検出する第2検出手段と、演算手段が演算した取替周期及び第2検出手段が検出した稼働時間に基づいて、二次電池の残り寿命に応じた信号を送信する通信手段と、を備える。
 この発明に係るエレベーター装置は、エレベーターのかごと、かごを制御する制御装置と、制御装置に接続され、外部と通信するための監視装置と、監視装置に電力を供給することが可能な二次電池と、を備える。監視装置は、二次電池を充電するための充電手段と、二次電池の取替周期を演算するための演算式が記憶された記憶手段と、二次電池の温度を検出する第1検出手段と、監視装置に対する電源のオンオフ情報及び第1検出手段が検出した温度に基づいて、上記演算式から二次電池の取替周期を演算する演算手段と、二次電池の稼働時間を検出する第2検出手段と、演算手段が演算した取替周期及び第2検出手段が検出した稼働時間に基づいて、二次電池の残り寿命に応じた信号を送信する通信手段と、を備える。
 この発明に係る監視装置は、二次電池を充電するための充電手段と、二次電池の取替周期を演算するための複数の演算式が記憶された記憶手段と、電源のオンオフ情報に基づいて、複数の演算式の中から1つを選択する選択手段と、二次電池の温度を検出する第1検出手段と、選択手段が選択した演算式及び第1検出手段が検出した温度に基づいて、二次電池の取替周期を演算する演算手段と、二次電池の稼働時間を検出する第2検出手段と、演算手段が演算した取替周期及び第2検出手段が検出した稼働時間に基づいて、二次電池の残り寿命に応じた信号を送信する通信手段と、を備える。
 この発明に係る監視装置は、二次電池を充電するための充電手段と、二次電池の取替周期を演算するための演算式が記憶された記憶手段と、二次電池の温度を検出する第1検出手段と、電源のオンオフ情報及び第1検出手段が検出した温度に基づいて、演算式から二次電池の取替周期を演算する演算手段と、二次電池の稼働時間を検出する第2検出手段と、演算手段が演算した取替周期及び第2検出手段が検出した稼働時間に基づいて、二次電池の残り寿命に応じた信号を送信する通信手段と、を備える。
 この発明によれば、エレベーター装置に備えられた二次電池の取替周期をより正確に知ることができるようになる。
実施の形態1におけるエレベーター装置の例を示す図である。 監視装置が有する機能の例を示す図である。 二次電池の劣化原因を説明するための図である。 実施の形態1におけるエレベーター装置の動作例を示すフローチャートである。 監視装置が有する他の機能の例を示す図である。 エレベーター装置の他の動作例を示すフローチャートである。 二次電池の種類に応じた寿命曲線の例を示す図である。 監視装置が有する機能の例を示す図である。 実施の形態2におけるエレベーター装置の動作例を示すフローチャートである。 監視装置が有する他の機能の例を示す図である。 監視装置のハードウェア資源の例を示す図である。 監視装置のハードウェア資源の他の例を示す図である。
 添付の図面を参照し、本発明を説明する。重複する説明は、適宜簡略化或いは省略する。各図において、同一の符号は同一の部分又は相当する部分を示す。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1におけるエレベーター装置の例を示す図である。エレベーター装置は、例えばかご1及びつり合いおもり2を備える。かご1は、昇降路3を上下に移動する。つり合いおもり2は、昇降路3を上下に移動する。かご1及びつり合いおもり2は、主ロープ4によって昇降路3に吊り下げられる。
 主ロープ4は、巻上機5の駆動綱車6に巻き掛けられる。かご1は、駆動綱車6の回転に応じて移動する。制御装置7は、駆動綱車6の回転及び停止を制御する。即ち、かご1は、制御装置7によって制御される。
 監視装置8は、制御装置7に接続され、制御装置7と通信する。監視装置8は、ネットワーク9を介して外部と通信するための装置である。例えば、監視装置8は、ネットワーク9を介して遠隔の情報センター10に接続される。エレベーター装置では、例えば、定期的に診断運転が行われる。監視装置8は、診断運転で取得されたデータを、ネットワーク9を介して情報センター10に送信する。
 監視装置8は、例えば商用電源(図示せず)から電力が供給される。また、エレベーター装置は、監視装置8に対するバックアップ用の電源として二次電池11を備える。即ち、監視装置8に対しては、二次電池11から電力を供給することが可能である。例えば停電によって監視装置8に対する電源がオフになる、即ち商用電源から監視装置8に電力が供給されなくなると、二次電池11からの電力が監視装置8に供給される。なお、二次電池11は、監視装置8に内蔵されていても良い。
 図1に示す例では、エレベーター装置は、二次電池11の温度を計測するための温度計12を更に備える。例えば、温度計12は、二次電池11に直接設けられる。温度計12は、二次電池11が収納されている筐体の内部に配置されても良い。温度計12によって計測された温度の情報は、監視装置8に入力される。
 図2は、監視装置8が有する機能の例を示す図である。図2に示すように、監視装置8は、例えば記憶部20、充電部21、選択部22、温度検出部23、周期演算部24、時間検出部25、寿命演算部26、判定部27、及び通信部28を備える。充電部21は、二次電池11を充電する。商用電源から監視装置8に電力が供給されている間は、二次電池11は、基本的に満充電状態である。
 記憶部20に、制御に必要な情報が記憶される。例えば、記憶部20に、第1演算式と第2演算式とが記憶される。第1演算式及び第2演算式は、二次電池11の取替周期を演算するための式である。第1演算式を[数1]に示す。第2演算式を[数2]に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 ここで、
 Q、Q:容量維持率(%)
 T:使用環境の絶対温度(K)
 N:稼働時間(h)
 A、-E/R、Acyc、-Ecyc/R:定数
である。劣化速度を表す定数は、例えば、劣化係数と温度との関係がアレニウス則に従うものとして決定される。
 図3は、二次電池の劣化原因を説明するための図である。多くのエレベーター装置では、基本的に電源がオフにされることなく使用される。このようなエレベーター装置では、監視装置に対する電源も基本的にオフにはならない。二次電池に対してはトリクル充電のみが行われる。
 このようなエレベーター装置に備えられている二次電池の劣化は、稼働時間に起因する。第1演算式は、稼働時間に起因する劣化に基づいて二次電池の取替周期を演算するための式である。第1演算式では、稼働時間に起因する劣化に相当する値を計算し、その値を1から減ずることにより、二次電池の初期の容量を100%とした時の比率を容量維持率Qとして算出している。図3に示す曲線Aは、稼働時間Nを変数とする第1演算式によって演算される容量維持率Qの例を示す。
 一方、一部のエレベーター装置では、定期的に或いは不定期で電源が落とされる。このようなエレベーター装置では、監視装置に対する電源も定期的に或いは不定期でオフになる。監視装置に対する電源がオフになると、二次電池から監視装置に電力が供給される。また、その後に監視装置に対する電源がオンになると、二次電池が充電される。即ち、このようなエレベーター装置では、二次電池に対して充放電が繰り返される。
 このようなエレベーター装置に備えられている二次電池の劣化は、稼働時間と充放電とに起因する。第2演算式は、稼働時間に起因する劣化と充放電に起因する劣化とに基づいて二次電池の取替周期を演算するための式である。第2演算式は、稼働時間に起因する劣化と充放電に起因する劣化とが独立に進行し、それらの和が二次電池の容量劣化に相当することを示している。即ち、第2演算式では、稼働時間に起因する劣化に相当する値と充放電に起因する劣化に相当する値とをそれぞれ独立に計算し、それらの和を1から減ずることにより、二次電池の初期の容量を100%とした時の比率を容量維持率Qとして算出している。図3に示す曲線Bは、稼働時間Nを変数とする第2演算式によって演算される容量維持率Qの例を示す。なお、図3では、温度Tに特定の値を代入することにより、曲線A及び曲線Bを求めている。
 第1演算式及び第2演算式において、Aは、稼働時間に起因する劣化を表す定数である。同様に、-E/Rは、稼働時間に起因する劣化のエネルギーを表す定数である。Acycは、充放電に起因する劣化を表す定数である。-Ecyc/Rは、充放電に起因する劣化のエネルギーを表す定数である。
 以下に、図4も参照し、本エレベーター装置が有する機能について説明する。図4は、実施の形態1におけるエレベーター装置の動作例を示すフローチャートである。
 本実施の形態に示す例では、記憶部20に、監視装置8に対する電源のオンオフ情報が予め記憶される。上述したように、エレベーター装置には、監視装置に対する電源が基本的にオフにならないものと、監視装置に対する電源が定期的に或いは不定期でオフになるものとがある。記憶部20には、本エレベーター装置に備えられた監視装置8がどちらのタイプに該当するかを示す情報がオンオフ情報として予め記憶される。例えば、監視装置8の電源が基本的にオフにならないのであれば、オンオフ情報として情報C1が記憶部20に予め記憶される。監視装置8の電源がオフになり得るのであれば、オンオフ情報として情報C2が記憶部20に予め記憶される。
 監視装置8では、選択部22が、記憶部20に記憶されたオンオフ情報を取得する(S101)。選択部22は、S101で取得したオンオフ情報に基づいて、第1演算式又は第2演算式の一方を選択する(S102)。例えば、記憶部20に情報C1が記憶されていれば、選択部22は、S102で第1演算式を選択する。記憶部20に情報C2が記憶されていれば、選択部22は、S102で第2演算式を選択する。
 次に、温度検出部23は、二次電池11の温度を検出する(S103)。上述したように、温度計12によって計測された温度の情報は、監視装置8に入力される。温度検出部23は、温度計12から入力された情報に基づいて、二次電池11の温度を検出する。
 次に、周期演算部24は、二次電池11の取替周期を演算する(S104)。周期演算部24は、S102で選択部22が選択した演算式とS103で温度検出部23が検出した温度とに基づいて、S104の演算を行う。例えば、S102で選択部22が第1演算式を選択していれば、周期演算部24は、第1演算式を用いて二次電池11の取替周期を演算する。
 例えば、二次電池11が寿命と判断される容量維持率Qの値は予め設定される。図3では、当該容量維持率Qの値を閾値と表記している。一例として、上記閾値は、停電時に監視装置8から情報センター10への発報を一定時間以上継続して行うことが可能な容量に基づいて設定される。上記一定時間は例えば30分であり、上記閾値は例えば27%に設定される。二次電池11を寿命と判断する容量維持率Qの値は上記例に限定されない。
 二次電池11を寿命と判断する容量維持率Qの値と使用環境の温度Tを第1演算式に代入することにより、その使用環境において寿命となる稼働時間N、即ち取替周期を算出することができる。なお、温度Tは、温度検出部23が検出した温度から求めることができる。一例として、温度検出部23が検出した温度[℃]の平均値に273.15を加算することにより、温度Tを得ることができる。
 S102で選択部22が第2演算式を選択した場合も同様である。即ち、S102で選択部22が第2演算式を選択していれば、周期演算部24は、第2演算式を用いて二次電池11の取替周期を演算する。例えば、二次電池11が寿命と判断される容量維持率Qの値(閾値)は予め設定される。一例として、上記閾値は27%に設定される。二次電池11を寿命と判断する容量維持率Qの値と使用環境の温度Tを第2演算式に代入することにより、その使用環境において寿命となる稼働時間N、即ち取替周期を算出することができる。
 次に、時間検出部25は、二次電池11の稼働時間を検出する(S105)。例えば、時間検出部25は、二次電池11が取り付けられてから現在までの経過時間を稼働時間として検出する。
 次に、寿命演算部26は、二次電池11の残り寿命を演算する(S106)。寿命演算部26は、周期演算部24が演算した二次電池11の取替周期と時間検出部25が検出した二次電池11の実際の稼働時間とに基づいて、S106の演算を行う。例えば、寿命演算部26は、S104で演算された取替周期からS105で検出された稼働時間を減算することにより、二次電池11の残り寿命を得ることができる。
 次に、判定部27は、寿命演算部26によって演算された二次電池11の残り寿命が基準値を下回ったか否かを判定する(S107)。S107でYesと判定されると、通信部28は、二次電池11の取替時期が迫っていることを示す信号を情報センター10に送信する(S108)。S107でNoと判定されると、監視装置8は処理を終了する。
 本実施の形態に示す例であれば、周期演算部24が演算した取替周期と時間検出部25が検出した稼働時間とに基づいて、二次電池11の残り寿命に応じた信号を通信部28から送信することができる。例えば、残り寿命と比較する基準値を複数段階に設定することにより、通信部28から情報センター10に対して、二次電池11の残り寿命に応じた複数の信号を送信しても良い。例えば、第1基準値を90日に設定すれば、二次電池11が寿命と判断される3ヶ月前に、取替えを促す第1信号を情報センター10に送信することができる。更に、第2基準値を30日に設定すれば、第1信号が送信されてから2ヵ月後に、取替えを促す第2信号を情報センター10に送信することができる。
 また、本実施の形態に示す例では、選択部22が、記憶部20に記憶されたオンオフ情報に基づいて第1演算式又は第2演算式の一方を選択する。そして、選択部22が選択した演算式に基づいて、二次電池11の取替周期が演算される。本実施の形態に示す例であれば、二次電池11の取替周期をより正確に知ることができる。更に、二次電池11の在庫管理が容易になり、保守員による取替作業の負担も軽減できる。
 図5は、監視装置8が有する他の機能の例を示す図である。図6は、エレベーター装置の他の動作例を示すフローチャートである。図5に示す例では、監視装置8は、図2に示す機能に加え、回数検出部29、及び登録部30を更に備える。
 回数検出部29は、監視装置8に対する電源のオンオフ回数を検出する(S201)。登録部30は、回数検出部29が検出したオンオフ回数に基づいて、監視装置8に対する電源のオンオフ情報を記憶部20に登録する(S202)。例えば、回数検出部29が検出したオンオフ回数が0回であれば、登録部30は、情報C1をオンオフ情報として記憶部20に登録する。回数検出部29が検出したオンオフ回数が1回以上であれば、登録部30は、情報C2をオンオフ情報として記憶部20に登録する。
 他の例として、回数検出部29が直近の1年間に検出したオンオフ回数が特定の回数以下であれば、登録部30は、情報C1をオンオフ情報として記憶部20に登録しても良い。かかる場合、回数検出部29が直近の1年間に検出したオンオフ回数が上記特定の回数を超えると、登録部30は、情報C2をオンオフ情報として記憶部20に登録する。
 図7は、二次電池の種類に応じた寿命曲線の例を示す図である。エレベーター装置には、監視装置に対するバックアップ用の電源として、Ni-Cd電池を備えるものがある。他の例として、監視装置に対するバックアップ用の電源として、Ni-MH電池も採用され得る。
 図7に示す曲線A1は、二次電池11としてNi-Cd電池が採用された場合の第1演算式で表される曲線の例である。曲線B1は、二次電池11としてNi-Cd電池が採用された場合の第2演算式で表される曲線の例である。TH1は、Ni-Cd電池に対応する閾値を示す。同様に、曲線A2は、二次電池11としてNi-MH電池が採用された場合の第1演算式で表される曲線の例である。曲線B2は、二次電池11としてNi-MH電池が採用された場合の第2演算式で表される曲線の例である。TH2は、Ni-MH電池に対応する閾値を示す。
 例えば、記憶部20に、二次電池11の種類に応じた複数組の第1演算式と第2演算式とが予め記憶されても良い。かかる場合、記憶部20に、採用されている二次電池11の種類を示す情報が記憶される。選択部22は、S102において、記憶部20に記憶されたオンオフ情報と二次電池11の種類を示す情報とに基づいて、記憶部20に記憶された複数の演算式の中から1つを選択すれば良い。例えば、記憶部20に、二次電池11の種類を示す情報としてNi-MH電池を示す情報が、オンオフ情報として情報C1が記憶されている場合、選択部22は、上記曲線A2に対応する第1演算式をS102で選択する。
実施の形態2.
 実施の形態1では、記憶部20に、二次電池11の取替周期を演算するための複数の演算式が記憶される例について説明した。本実施の形態では、記憶部20に1つの演算式が記憶される例について説明する。本実施の形態では、実施の形態1で開示した例と相違する点について詳しく説明する。
 図8は、監視装置8が有する機能の例を示す図である。本実施の形態に示す例では、監視装置8は、例えば記憶部20、充電部21、温度検出部23、周期演算部24、時間検出部25、寿命演算部26、判定部27、及び通信部28を備える。
 記憶部20に、第3演算式が記憶される。第3演算式は、二次電池11の取替周期を演算するための式である。第3演算式を[数3]に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 ここで、Qは容量維持率(%)であり、Dは監視装置8に対する電源のオンオフ回数である。例えば、オンオフ回数は、1年間に電源がオンからオフに切り替えられた回数で表される。オンオフ回数は、1年間に電源がオフからオンに切り替えられた回数であっても良い。なお、実施の形態1で示した第1演算式は、第3演算式においてDの値が0である場合に相当する。第2演算式は、第3演算式においてDの値が365である場合に相当する。
 以下に、図9も参照し、本エレベーター装置が有する機能について説明する。図9は、実施の形態2におけるエレベーター装置の動作例を示すフローチャートである。
 本実施の形態に示す例では、記憶部20に、監視装置8に対する電源のオンオフ回数がオンオフ情報として予め記憶される。例えば、監視装置8に対する電源が1日に1回落とされると予想されるのであれば、オンオフ情報として「365回」を示す情報が記憶部20に記憶される。監視装置8に対する電源が1週間に1回落とされると予想されるのであれば、オンオフ情報として「52回」を示す情報が記憶部20に記憶される。
 監視装置8では、温度検出部23が、二次電池11の温度を検出する(S301)。S301に示す処理は、S103に示す処理と同様である。
 次に、周期演算部24は、記憶部20に記憶されたオンオフ情報を取得する(S302)。また、周期演算部24は、二次電池11の取替周期を演算する(S303)。周期演算部24は、S302で取得したオンオフ情報とS301で温度検出部23が検出した温度とに基づいて、第3演算式を用いてS303の演算を行う。
 実施の形態1に示す例と同様に、二次電池11が寿命と判断される容量維持率Qの値は予め設定される。二次電池11を寿命と判断する容量維持率Qの値、使用環境の温度T、及びオンオフ回数(オンオフ情報)を第3演算式に代入することにより、その使用環境において寿命となる稼働時間N、即ち取替周期を算出することができる。
 図9のS304からS307に示す処理は、図4のS105からS108に示す処理と同様である。例えば、時間検出部25は、二次電池11の稼働時間を検出する(S304)。次に、寿命演算部26は、二次電池11の残り寿命を演算する(S305)。例えば、寿命演算部26は、周期演算部24が演算した二次電池11の取替周期と時間検出部25が検出した二次電池11の実際の稼働時間とに基づいて、S305の演算を行う。
 次に、判定部27は、寿命演算部26によって演算された二次電池11の残り寿命が基準値を下回ったか否かを判定する(S306)。S306でYesと判定されると、通信部28は、二次電池11の取替時期が迫っていることを示す信号を情報センター10に送信する(S307)。S306でNoと判定されると、監視装置8は処理を終了する。
 本実施の形態に示す例であれば、周期演算部24が演算した取替周期と時間検出部25が検出した稼働時間とに基づいて、二次電池11の残り寿命に応じた信号を通信部28から送信することができる。残り寿命と比較する基準値を複数段階に設定することにより、通信部28から情報センター10に対して、二次電池11の残り寿命に応じた複数の信号を送信しても良い。
 また、実施の形態2に示す例では、周期演算部24が記憶部20に記憶されたオンオフ情報にも基づいて二次電池11の取替周期を演算する。このため、二次電池11の取替周期をより正確に知ることができる。また、二次電池11の在庫管理が容易になり、保守員による取替作業の負担も軽減できる。
 図10は、監視装置8が有する他の機能の例を示す図である。図10に示す例では、監視装置8は、図8に示す機能に加え、回数検出部29、及び登録部30を更に備える。エレベーター装置では、例えば図6に示す動作と同様の動作が行われる。
 回数検出部29は、監視装置8に対する電源のオンオフ回数を検出する(S201)。登録部30は、回数検出部29が検出したオンオフ回数に基づいて、監視装置8に対する電源のオンオフ情報を記憶部20に登録する(S202)。例えば、登録部30は、回数検出部29が直近の1年間に検出したオンオフ回数をオンオフ情報として記憶部20に登録する。かかる場合、周期演算部24は、登録部30が記憶部20に登録したオンオフ情報をS302において取得する。
 なお、上述したように、実施の形態1で示した第1演算式は、第3演算式においてDの値が0である場合に相当する。第2演算式は、第3演算式においてDの値が365である場合に相当する。実施の形態1に示す例においては、二次電池11の取替周期をより正確に把握するため、第3演算式においてDに異なる値を代入した3つ以上の演算式を記憶部20に予め記憶させても良い。
 例えば、3つの演算式を使用する場合は、上記第1演算式及び第2演算式に加え、第3演算式においてDの値が183(≒365/2)である第4演算式を記憶部20に予め記憶させても良い。4つの演算式を使用する場合は、上記第1演算式及び第2演算式に加え、第3演算式においてDの値が122(≒365/3)である第5演算式と第3演算式においてDの値が244である第6演算式とを記憶部20に予め記憶させても良い。
 例えば、登録部30は、回数検出部29が直近の1年間に検出したオンオフ回数をオンオフ情報として記憶部20に登録する。そして、選択部22は、記憶部20に記憶されたオンオフ情報に基づいて、記憶部20に記憶された複数の演算式の中から最適な1つを選択する。一例として、記憶部20に上記4つの演算式が記憶されている場合、オンオフ情報として「250回」を示す情報が記憶部20に記憶されていれば、選択部22は、S102において第6演算式を選択する。
 本実施の形態において、符号20~30に示す各部は、監視装置8が有する機能を示す。図11は、監視装置8のハードウェア資源の例を示す図である。監視装置8は、ハードウェア資源として、例えばプロセッサ41とメモリ42とを含む処理回路40を備える。記憶部20が有する機能はメモリ42によって実現される。監視装置8は、メモリ42に記憶されたプログラムをプロセッサ41によって実行することにより、符号21~30に示す各部の機能を実現する。
 図12は、監視装置8のハードウェア資源の他の例を示す図である。図12に示す例では、監視装置8は、例えばプロセッサ41、メモリ42、及び専用ハードウェア43を含む処理回路40を備える。図12は、監視装置8が有する機能の一部を専用ハードウェア43によって実現する例を示す。監視装置8が有する機能の全部を専用ハードウェア43によって実現しても良い。
 この発明は、例えば、監視装置に対するバックアップ用の電源として二次電池を備えるエレベーター装置に適用できる。
 1 かご、 2 つり合いおもり、 3 昇降路、 4 主ロープ、 5 巻上機、 6 駆動綱車、 7 制御装置、 8 監視装置、 9 ネットワーク、 10 情報センター、 11 二次電池、 12 温度計、 20 記憶部、 21 充電部、 22 選択部、 23 温度検出部、 24 周期演算部、 25 時間検出部、 26 寿命演算部、 27 判定部、 28 通信部、 29 回数検出部、 30 登録部、 40 処理回路、 41 プロセッサ、 42 メモリ、 43 専用ハードウェア

Claims (8)

  1.  エレベーターのかごと、
     前記かごを制御する制御装置と、
     前記制御装置に接続され、外部と通信するための監視装置と、
     前記監視装置に電力を供給することが可能な二次電池と、
    を備え、
     前記監視装置は、
     前記二次電池を充電するための充電手段と、
     前記二次電池の取替周期を演算するための複数の演算式が記憶された記憶手段と、
     前記監視装置に対する電源のオンオフ情報に基づいて、前記複数の演算式の中から1つを選択する選択手段と、
     前記二次電池の温度を検出する第1検出手段と、
     前記選択手段が選択した演算式及び前記第1検出手段が検出した温度に基づいて、前記二次電池の取替周期を演算する演算手段と、
     前記二次電池の稼働時間を検出する第2検出手段と、
     前記演算手段が演算した取替周期及び前記第2検出手段が検出した稼働時間に基づいて、前記二次電池の残り寿命に応じた信号を送信する通信手段と、
    を備えたエレベーター装置。
  2.  エレベーターのかごと、
     前記かごを制御する制御装置と、
     前記制御装置に接続され、外部と通信するための監視装置と、
     前記監視装置に電力を供給することが可能な二次電池と、
    を備え、
     前記監視装置は、
     前記二次電池を充電するための充電手段と、
     前記二次電池の取替周期を演算するための演算式が記憶された記憶手段と、
     前記二次電池の温度を検出する第1検出手段と、
     前記監視装置に対する電源のオンオフ情報及び前記第1検出手段が検出した温度に基づいて、前記演算式から前記二次電池の取替周期を演算する演算手段と、
     前記二次電池の稼働時間を検出する第2検出手段と、
     前記演算手段が演算した取替周期及び前記第2検出手段が検出した稼働時間に基づいて、前記二次電池の残り寿命に応じた信号を送信する通信手段と、
    を備えたエレベーター装置。
  3.  前記記憶手段に、前記監視装置に対する電源のオンオフ情報が予め記憶された請求項1又は請求項2に記載のエレベーター装置。
  4.  前記監視装置は、
     前記監視装置に対する電源のオンオフ回数を検出する第3検出手段と、
     前記第3検出手段が検出したオンオフ回数に基づいて、前記監視装置に対する電源のオンオフ情報を前記記憶手段に登録する登録手段と、
    を更に備えた請求項1又は請求項2に記載のエレベーター装置。
  5.  エレベーターの制御装置に接続される監視装置であって、
     二次電池を充電するための充電手段と、
     前記二次電池の取替周期を演算するための複数の演算式が記憶された記憶手段と、
     電源のオンオフ情報に基づいて、前記複数の演算式の中から1つを選択する選択手段と、
     前記二次電池の温度を検出する第1検出手段と、
     前記選択手段が選択した演算式及び前記第1検出手段が検出した温度に基づいて、前記二次電池の取替周期を演算する演算手段と、
     前記二次電池の稼働時間を検出する第2検出手段と、
     前記演算手段が演算した取替周期及び前記第2検出手段が検出した稼働時間に基づいて、前記二次電池の残り寿命に応じた信号を送信する通信手段と、
    を備えた監視装置。
  6.  エレベーターの制御装置に接続される監視装置であって、
     二次電池を充電するための充電手段と、
     前記二次電池の取替周期を演算するための演算式が記憶された記憶手段と、
     前記二次電池の温度を検出する第1検出手段と、
     電源のオンオフ情報及び前記第1検出手段が検出した温度に基づいて、前記演算式から前記二次電池の取替周期を演算する演算手段と、
     前記二次電池の稼働時間を検出する第2検出手段と、
     前記演算手段が演算した取替周期及び前記第2検出手段が検出した稼働時間に基づいて、前記二次電池の残り寿命に応じた信号を送信する通信手段と、
    を備えた監視装置。
  7.  前記記憶手段に、電源のオンオフ情報が予め記憶された請求項5又は請求項6に記載の監視装置。
  8.  電源のオンオフ回数を検出する第3検出手段と、
     前記第3検出手段が検出したオンオフ回数に基づいて、電源のオンオフ情報を前記記憶手段に登録する登録手段と、
    を更に備えた請求項5又は請求項6に記載の監視装置。
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