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WO2007080636A1 - エレベータの避難時管理装置 - Google Patents

エレベータの避難時管理装置 Download PDF

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WO2007080636A1
WO2007080636A1 PCT/JP2006/300274 JP2006300274W WO2007080636A1 WO 2007080636 A1 WO2007080636 A1 WO 2007080636A1 JP 2006300274 W JP2006300274 W JP 2006300274W WO 2007080636 A1 WO2007080636 A1 WO 2007080636A1
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WO
WIPO (PCT)
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floor
evacuation
rescue
service
elevator
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2006/300274
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English (en)
French (fr)
Inventor
Shiro Hikita
Kiyoji Kawai
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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Publication date
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Priority to KR1020087007227A priority patent/KR100968311B1/ko
Priority to JP2006554363A priority patent/JP5026089B2/ja
Priority to US12/066,193 priority patent/US7954603B2/en
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    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B5/00Applications of checking, fault-correcting, or safety devices in elevators
    • B66B5/02Applications of checking, fault-correcting, or safety devices in elevators responsive to abnormal operating conditions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B5/00Applications of checking, fault-correcting, or safety devices in elevators
    • B66B5/02Applications of checking, fault-correcting, or safety devices in elevators responsive to abnormal operating conditions
    • B66B5/021Applications of checking, fault-correcting, or safety devices in elevators responsive to abnormal operating conditions the abnormal operating conditions being independent of the system
    • B66B5/024Applications of checking, fault-correcting, or safety devices in elevators responsive to abnormal operating conditions the abnormal operating conditions being independent of the system where the abnormal operating condition is caused by an accident, e.g. fire
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B1/00Control systems of elevators in general
    • B66B1/02Control systems without regulation, i.e. without retroactive action
    • B66B1/06Control systems without regulation, i.e. without retroactive action electric
    • B66B1/14Control systems without regulation, i.e. without retroactive action electric with devices, e.g. push-buttons, for indirect control of movements
    • B66B1/18Control systems without regulation, i.e. without retroactive action electric with devices, e.g. push-buttons, for indirect control of movements with means for storing pulses controlling the movements of several cars or cages

Definitions

  • the present invention relates to an elevator evacuation control device for evacuating people staying in a building when a fire occurs in the building.
  • the priority for starting control operation is set.
  • the control operation will be started in the order of the set priority elevator group. This makes it possible to extend the duration of normal operation of the elevator group which is less affected by fire (see Patent Document 1).
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 5-8954
  • Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. 5-147849
  • the elevator operation system described in Patent Document 1 can only extend the duration of normal operation of some elevator loops, and the control operation causes the car to stop. After the completion of the fire, it will not be possible to transport the residents to the evacuation floor, so it will not be possible to improve the transportation efficiency of the residents in the event of a fire.
  • the present invention has been made to solve the problems as described above, and when a fire occurs
  • the elevator evacuation time management apparatus is provided with a plurality of service zones including a plurality of floors each having at least a part of floors different from one another, and each floor included in the service zone is provided with a service floor.
  • Each of the service zones is equipped with an elevator, which is provided individually for each service zone, so that when there is a fire in the building, people staying in the building will be transported to the common evacuation floor.
  • It is an evacuation time management device for elevators that manages elevator operation, and for each service zone, a rescue floor setting unit that sets a predetermined service floor as a rescue floor, and between each rescue floor and an evacuation floor.
  • It has an evacuation operation command unit that controls each elevator to perform evacuation operation to move the forceps back and forth.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an elevator evacuation control apparatus according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic view showing a building provided with an elevator managed and controlled by the elevator evacuation management device of FIG. 1;
  • FIG. 3 It is a schematic diagram which shows each rescue floor set to the building of FIG.
  • FIG. 4 It is a schematic diagram which shows each rescue floor after reset in the building of FIG.
  • FIG. 5 is a flow chart for explaining the processing operation of the evacuation time management device of FIG. 1; BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • FIG. 1 is a block diagram showing an elevator evacuation control device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic view showing a building provided with an elevator managed and controlled by the elevator evacuation management device of FIG.
  • a building with multiple floors (in this example, a 45-story building in the ground) 1 is a low-rise service zone 2 including floors 2 to 16 and floors 16 to 31.
  • Middle service zone 3 including each floor A high-rise service zone 4 including the 31st to 45th floors is provided. That is, the building 1 is provided with a plurality of (three in this example) service zones 2 to 4 each including a plurality of floors and at least some of the floors are different from each other.
  • building 1 also has a common refuge floor that is not included in the gaps for each service zone 2 to 4!
  • the first floor which is the lowest floor of Building 1 is the evacuation floor.
  • elevators 5 in the lower bank and each floor included in the middle service zone 3 (1 floor to 16 floors) are included in the lower floor service zone 2.
  • elevator 6 in the middle bank with service floors 6 to 31 and elevator 7 in the high bank with service floors 31 to 45 included in high-rise service zone 4 are individually provided, with the floors included in each of the service zones 2 to 4 as service floors.
  • the elevators 5 to 7 in each bank each have a plurality of elevators (not shown).
  • the elevators in the low-rise bank elevator 5 each have a car that can be stopped at each service floor and the evacuation floor in the low-rise service zone 2.
  • Each elevator No. in the elevator 6 of the middle bank has a car which can be stopped at each service floor and the evacuation floor in the middle service zone 3 respectively.
  • Each elevator No. 7 in the high-rise bank elevator 7 has a car that can be stopped at each service floor in the high-rise service zone 4 and the evacuation floor!
  • a group management device 8 for managing and controlling the operation of each elevator is provided. That is, in each of the elevators 5 to 7, each car is moved individually under the management of the group management device 8.
  • Each floor of the building 1 is provided with a fire detector 9 for detecting the occurrence of a fire.
  • Information from each of the fire detectors 9 is transmitted to the disaster prevention management device 10 that centrally manages the disaster prevention equipment of the entire building 1.
  • the disaster prevention management device 10 detects the presence or absence of a fire and identifies the fire occurrence floor based on the information from each fire sensor 9.
  • FIG. 2 shows the building 1 when the fire occurrence floor identified by the disaster prevention management device 10 is the 18th floor.
  • Information from the disaster prevention management device 10 is used to centrally manage each group management device 8 when a fire occurs. It is transmitted to the evacuation time management device 11. After the fire occurrence is detected by the disaster prevention management device 10, the evacuation time management device 11 transmits the evacuation operation for transporting the people remaining in the building 1 to the evacuation floor to each of the elevators 5 to 7. ! /, Do.
  • the evacuation management device 11 has a communication unit 12, a rescue floor setting unit 13, an evacuation operation command unit 14, an evacuation operation determination unit 15, and a rescue floor adjustment unit 16.
  • the communication unit 12 is an evacuation management device with each of the group management devices 8 and the disaster prevention management device 10.
  • the rescue floor setting unit 13 sets a predetermined service floor as a rescue floor for each of the service zones 2 to 4. In this example, the rescue floor setting unit 13 sets each service zone 2
  • Identification of each rescue floor (predetermined service floor) and evacuation floor is performed by dividing building 1 into a plurality of division zones in the height direction, and of the division zones, the lowest floor of the lowest division zone. This is done by setting the evacuation floor and each of the lowest floors of the other division zones except the lowest division zone as the rescue floors (predetermined service floors).
  • the number of division zones is one more than each service zone 2-4. That is, in the building 1 provided with N banks of elevators, each rescue floor (predetermined service floor) and the evacuation floor are identified by dividing the building 1 into (N + 1) division zones and then dividing each division zone. Of these, the lowest floor of the lowermost division zone is taken as the evacuation floor, and each of the lowest floors of the N divided zones except the lowest division zone is taken as the predetermined service floor.
  • each rescue floor stored in the evacuation time management device 11 is read by the rescue floor setting unit 13.
  • the number of rescue floors to be set in each service zone may be different according to the number of service floors included in each service zone. For example, when the number of service floors included in service zone 2 is extremely larger than the number of service floors included in other service zones 3 and 4, the number of rescue floors set in service zone 2 may be the other service. Zone 3, 4 Let's make it more than the number of rescue floors set in.
  • FIG. 3 is a schematic view showing each rescue floor set in the building 1 of FIG.
  • a building 1 provided with three banks of elevators 5 to 7 is divided into four divided zones.
  • the lowest floor of the lowest division zone will be the evacuation floor
  • the lowest floors of the two division zones excluding the lowest division zone will be each rescue floor (predetermined service floor). Therefore, the evacuation floor and each rescue floor are different floors.
  • Each rescue floor is defined so that the people in each division zone move equally to the rescue floor or evacuation floor.
  • each rescue floor may be defined so that the total of the travel time when the resident moves on the stairs and the transport time when transported to the rescue floor will be equal.
  • the designated service floors (rescue floors) will be the 13th, 24th and 35th floors.
  • the fire occurrence floor (18th floor) is located in the second zone.
  • the evacuation operation command unit 14 outputs an evacuation operation command to each group management device 8 based on the information from the rescue floor setting unit 13.
  • Each group management device 8 upon receiving an evacuation operation command from the evacuation operation command unit 14, manages and controls the elevators to perform an evacuation operation in which the car is reciprocated between the rescue floor and the evacuation floor.
  • each force is operated directly between the rescue floor and the evacuation floor. That is, each force during evacuation operation is stopped only at the rescue floor and the evacuation floor, and all floors located between the rescue floor and the evacuation floor pass through.
  • the evacuation operation possibility determination unit 15 determines the possibility of evacuation operation for each of the elevators 5 to 7 based on the information from each of the disaster prevention management device 10 and the rescue floor setting unit 13. . That is, based on the positional relationship between each rescue floor and the fire occurrence floor, the refuge operation possibility determination unit 15 determines the propriety of the refuge operation between each rescue floor and the evacuation floor.
  • the evacuation operation determination unit 15 is a floor where fire spread in the building 1 is predicted, such as a fire occurrence floor or a floor located immediately above the fire occurrence floor (hereinafter referred to as “fire spread prediction floor” ) And rescue floor When they match, it is judged that evacuation operation is impossible between the rescue floor and the evacuation floor, and when they do not match, evacuation operation between the rescue floor and the evacuation floor is possible. It judges that there is. Judgment of refusal operation is performed individually for each rescue floor.
  • the rescue floor adjustment unit 16 adjusts the setting of the rescue floor by the rescue floor setting unit 13 based on the information from the evacuation operation determination unit 15. That is, the rescue floor adjustment unit 16 cancels the setting of the rescue floor determined by the evacuation operation determination unit 15 that the evacuation operation is not possible, and rescues the service floor located immediately below the fire occurrence floor. Reset as the floor. In addition, even if it is not the floor located directly under the fire occurrence floor, it is a floor located below the fire occurrence floor, even if it is not the floor located immediately below the fire occurrence floor.
  • FIG. 4 is a schematic view showing each rescue floor in the building 1 of FIG. 3 after being reset.
  • the rescue floor adjustment unit 16 when the fourth floor which is one of the rescue floors set by the rescue floor setting unit 13 is the fire occurrence floor, the rescue of the 24th floor corresponding to the fire occurrence floor The floor setting is canceled by the rescue floor adjustment unit 16.
  • the 23rd floor located directly under the fire occurrence floor will be reset by the rescue floor adjustment unit 16 as a rescue floor.
  • the setting of the 13th and 35th floors as rescue floors, which is different from the fire spread floor including the fire occurrence floor, will be maintained as it is. That is, the rescue floors after being reset by the rescue floor adjustment unit 16 are the 13th, 23rd and 35th floors.
  • the evacuation operation command unit 14 performs evacuation for performing evacuation operation between each of the rescue floors after resetting and the evacuation floor.
  • the operation command is output to each group management device 8.
  • emergency broadcast devices 17 are installed to guide the people in the building to the rescue floor or the evacuation floor during the evacuation operation.
  • Each emergency broadcast device 17 is a building that is moved by stairs to the rescue floor or evacuation floor located immediately below each floor movement zone.
  • the evacuation management device 11 is configured by a computer having an arithmetic processing unit (CPU), a storage unit (ROM, RAM, etc.) and a signal input / output unit.
  • the functions of the communication unit 12, the rescue floor setting unit 13, the evacuation operation command unit 14, the evacuation operation determination unit 15, and the rescue floor adjustment unit 16 are realized by the computer of the evacuation management device 11. That is, a program for realizing the functions of the communication unit 12, the rescue floor setting unit 13, the evacuation operation command unit 14, the evacuation operation determination unit 15, and the rescue floor adjustment unit 16 is stored in the storage unit of the computer. It is stored. In addition, information such as each rescue floor is also stored in the storage unit.
  • the arithmetic processing unit executes arithmetic processing on the function of the evacuation management device 11 based on the program stored in the storage unit.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining the processing operation of the evacuation time management device 11 of FIG.
  • the disaster prevention management device 10 S1
  • information such as a fire occurrence floor is transmitted from the disaster prevention management device 10 to the evacuation management device 11.
  • a command is output from the evacuation time management device 11 to each group management device 8, and the operation of each of the elevators 5 to 7 is taken as controlled operation.
  • the controlled operation is the operation of stopping the elevator moving to the nearest floor and holding the door open (S2).
  • the refuge operation possibility determination unit 15 determines the refusal of the rescue operation for each rescue floor (S4).
  • the rescue floor adjustment unit 16 cancels the setting of the rescue floor that matches the spread fire forecast floor, and is positioned directly below the fire occurrence floor.
  • the service floor is reset as the rescue floor. That is, adjustment of each rescue floor is performed by the rescue floor adjustment unit 16 (S5).
  • the evacuation time management device 11 determines whether or not the evacuation time management device 11 has received a termination instruction (S 8).
  • the evacuation control device 11 receives an end command, for example, when the end button installed in each of the elevators 5 to 7 is operated, or when the abnormality detection sensor installed in each of the elevators 5 to 7 spreads a fire or the like There are cases where it is activated by flooding due to fire extinguishing activities, or cases where it is detected by the getting-on / off sensor that there is no getting on the car at each rescue floor. That is, the evacuation management device 11 receives a termination command when it is difficult to continue the evacuation operation or when the evacuation operation completion conditions are satisfied.
  • a rescue floor setting unit 13 for setting a predetermined rescue floor for each of the service zones 2 to 4 provided in the building 1 in which the fire occurred, and Since the evacuation operation command unit 14 for controlling the elevators 5 to 7 is provided to perform evacuation operation for reciprocating the force between the rescue floor and the evacuation floor, the number of floors for stopping the car is small. It is possible to improve the transportation efficiency when transporting the people in Building 1 to the evacuation floor. Therefore, more people can be transported to the evacuation floor in a short time.
  • a predetermined service floor divides building 1 into (N + 1) division zones in the height direction, and each division floor Of the zones, the lowest floor of N divided zones except the lowest divided zone is specified as a predetermined service floor, so an appropriate number of rescue floors are set according to the number of elevators.
  • the space between each rescue floor can be set appropriately according to the number of floors in building 1.
  • evacuation for each rescue floor is performed. Cancel the setting of the rescue floor that has been judged by the evacuation operation determination unit 15 that determines the availability of driving and the avoidance operation permission determination unit 15 that the evacuation operation is not possible, and lower than the fire occurrence floor Since the evacuation floor management unit 11 is provided with the rescue floor adjustment unit 16 that resets the service floor located as a rescue floor, evacuation operation can be performed while avoiding the effects of fire spread and the like.
  • one rescue floor is set for each service zone 2 to 4.
  • a floor different from the floor already set as the rescue floor is additionally set as the rescue floor
  • the number of rescue floors set in one service zone may be more than one.
  • the additional setting of the rescue floor is, for example, when congestion on the rescue floor is predicted when the area of the rescue floor is too narrow relative to the number of visitors. It is performed by the rescue floor setting unit 13.
  • elevators 5 to 7 share the evacuation operation for each rescue floor with each elevator. For example, when two rescue floors are set in one service zone, half of the elevators perform evacuation operation for one rescue floor, and the other half of the elevators perform evacuation for the other rescue floors. Do a roll. In this way, it is possible to alleviate the congestion by the people on each rescue floor, and also to improve the transportation efficiency of the people to the evacuation floors.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Maintenance And Inspection Apparatuses For Elevators (AREA)
  • Elevator Control (AREA)

Abstract

 建物には、複数の階床をそれぞれ含む複数のサービスゾーンと、各サービスゾーンに含まれる各階床をサービス階とするエレベータとが設けられている。各サービスゾーンは、少なくとも一部の上記階床が互いに異なるように設けられている。建物に火災が発生したときには、エレベータの避難時管理装置による各エレベータの制御によって、建物内に残された在館者が共通の避難階に運搬される。避難時管理装置は、各サービスゾーンのそれぞれについて、所定のサービス階を救出階として設定する救出階設定部と、救出階設定部からの情報に基づいて、各救出階と避難階との間でかごを往復移動させる避難運転を行うように各エレベータを制御する避難運転指令部とを有している。

Description

エレベータの避難時管理装置
技術分野
[0001] この発明は、建物に火災が発生した場合に、建物内に残された在館者を避難させ るためのエレベータの避難時制御装置に関するものである。 背景技術
[0002] 従来、複数のエレベータグループが設置された建物に火災が発生したときに、かご を最寄り階に停止させる管制運転を各エレベータグループで個別に行うエレベータ の運転方式が提案されている。各エレベータグループには、火災発生階に基づいて
、管制運転を開始するための優先順位が設定される。管制運転は、設定された優先 順位の高いエレベータグループの順に開始される。これにより、火災の影響が少ない エレベータグループの通常運転の継続時間を延長することができる(特許文献 1参 照)。
[0003] また、従来、火災発生時に火災発生階以外の階へかごを誘導するエレベータの制 御装置も提案されて ヽる (特許文献 2参照)。
[0004] 特許文献 1 :特開平 5— 8954号公報
特許文献 2:特開平 5— 147849号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] し力し、特許文献 1に示されたエレベータの運転方式では、一部のエレベータダル ープの通常運転の継続時間を延長することができるにすぎず、管制運転によりかご が停止してしまった後には、在館者を避難階へ運搬することができなくなってしまうの で、火災発生時の在館者の運搬効率の向上を図ることができない。
[0006] また、特許文献 2に示されたエレベータの制御装置でも、火災発生時に管制運転 によってかごが最寄り階に停止してしまうので、火災発生時の在館者の運搬効率の 向上を図ることができない。
[0007] この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、火災発生時 に建物内に残された在館者の避難階への運搬効率の向上を図ることができるエレべ ータの避難時制御装置を得ることを目的とする。
課題を解決するための手段
[0008] この発明によるエレベータの避難時管理装置は、複数の階床をそれぞれ含み少な くとも一部の階床が互いに異なる複数のサービスゾーンが設けられ、サービスゾーン に含まれる各階床をサービス階とするエレベータが各サービスゾーンのそれぞれに つ!、て個別に設けられて 、る建物に火災が発生したときに、建物内に残された在館 者を共通の避難階へ運搬するように各エレベータの運転を管理するエレベータの避 難時管理装置であって、各サービスゾーンのそれぞれについて、所定のサービス階 を救出階として設定する救出階設定部、及び各救出階と避難階との間で力ごを往復 移動させる避難運転を行うように各エレベータを制御する避難運転指令部を備えて いる。
図面の簡単な説明
[0009] [図 1]この発明の実施の形態 1によるエレベータの避難時管理装置を示すブロック図 である。
[図 2]図 1のエレベータの避難時管理装置によって管理制御されるエレベータが設け られた建物を示す模式図である。
[図 3]図 2の建物に設定された各救出階を示す模式図である。
[図 4]図 3の建物内における再設定後の各救出階を示す模式図である。
[図 5]図 1の避難時管理装置の処理動作を説明するためのフローチャートである。 発明を実施するための最良の形態
[0010] 以下、この発明の好適な実施の形態について図面を参照して説明する。
実施の形態 1.
図 1は、この発明の実施の形態 1によるエレベータの避難時管理装置を示すブロッ ク図である。また、図 2は、図 1のエレベータの避難時管理装置によって管理制御さ れるエレベータが設けられた建物を示す模式図である。図において、複数の階床が 設けられた建物(この例では、地上 45階建ての建物) 1には、 2階〜 16階の各階床を 含む低層サービスゾーン 2と、 16階〜 31階の各階床を含む中層サービスゾーン 3と、 31階〜 45階の各階床を含む高層サービスゾーン 4とが設けられている。即ち、建物 1には、複数の階床をそれぞれ含み、少なくとも一部の階床が互いに異なる複数 (こ の例では、 3つ)のサービスゾーン 2〜4が設けられている。また、建物 1には、各サー ビスゾーン 2〜4の 、ずれにも含まれな!/、共通の避難階も設けられて 、る。この例で は、建物 1の最下階である 1階が避難階とされている。
[0011] さらに、建物 1には、低層サービスゾーン 2に含まれる各階床(1階〜 16階)をサー ビス階とする低層バンクのエレベータ 5と、中層サービスゾーン 3に含まれる各階床(1 6階〜 31階)をサービス階とする中層バンクのエレベータ 6と、高層サービスゾーン 4 に含まれる各階床(31階〜 45階)をサービス階とする高層バンクのエレベータ 7とが 設けられている。即ち、建物 1には、各サービスゾーン 2〜4に含まれる各階床をサー ビス階とするエレベータ 5〜7が個別に設けられている。
[0012] 各バンクのエレベータ 5〜7は、複数のエレベータ号機(図示せず)をそれぞれ有し ている。低層バンクのエレベータ 5における各エレベータ号機は、低層サービスゾー ン 2内の各サービス階と避難階とに停止可能なかごをそれぞれ有している。中層バン クのエレベータ 6における各エレベータ号機は、中層サービスゾーン 3内の各サービ ス階と避難階とに停止可能なかごをそれぞれ有して 、る。高層バンクのエレベータ 7 における各エレベータ号機は、高層サービスゾーン 4内の各サービス階と避難階とに 停止可能なかごをそれぞれ有して!/、る。
[0013] また、各バンクのエレベータ 5〜7には、各エレベータ号機の運転を管理制御する ための群管理装置 8がそれぞれ設けられている。即ち、各エレベータ 5〜7では、群 管理装置 8の管理のもとに各かごが個別に移動される。
[0014] 建物 1の各階床には、火災の発生を感知するための火災感知器 9がそれぞれ設け られている。各火災感知器 9からの情報は、建物 1全体の防災機器を統括管理する 防災管理装置 10に伝送される。防災管理装置 10は、各火災感知器 9からの情報に 基づいて、火災の発生の有無の検出と、火災発生階の特定とを行う。なお、図 2には 、防災管理装置 10によって特定される火災発生階が 18階とされているときの建物 1 が示されている。
[0015] 防災管理装置 10からの情報は、各群管理装置 8を火災発生時に統括管理するた めの避難時管理装置 11に伝送される。避難時管理装置 11は、防災管理装置 10に よって火災発生が検出された後、建物 1内に残された在館者を避難階に運搬するた めの避難運転を各エレベータ 5〜7につ!/、て行う。
[0016] 避難時管理装置 11は、通信部 12、救出階設定部 13、避難運転指令部 14、避難 運転可否判定部 15及び救出階調整部 16を有して 、る。
[0017] 通信部 12は、各群管理装置 8及び防災管理装置 10のそれぞれと避難時管理装置
11との情報通信を行う。
[0018] 救出階設定部 13は、各サービスゾーン 2〜4のそれぞれについて、所定のサービ ス階を救出階として設定する。この例では、救出階設定部 13は、各サービスゾーン 2
〜4のそれぞれに含まれる各サービス階の中から、サービスゾーン 2〜4ごとに救出 階を 1つずつ設定する。
[0019] 各救出階 (所定のサービス階)及び避難階の特定は、高さ方向について建物 1を複 数の分割ゾーンに分割し、各分割ゾーンのうち、最下の分割ゾーンの最下階を避難 階とするとともに、最下の分割ゾーンを除く他の各分割ゾーンの最下階のそれぞれを 各救出階 (所定のサービス階)とすることにより行われる。分割ゾーンの数は、各サー ビスゾーン 2〜4よりも 1つ多い数とされる。即ち、 Nバンクのエレベータが設けられた 建物 1においては、各救出階 (所定のサービス階)及び避難階の特定は、(N+ 1)個 の分割ゾーンに建物 1を分割した後、各分割ゾーンのうち、最下の分割ゾーンの最下 階を避難階とし、最下の分割ゾーンを除く N個の分割ゾーンの最下階のそれぞれを 所定のサービス階とすることにより行われる。
[0020] 避難時管理装置 11には、上記の方法により特定された所定のサービス階がサービ スゾーン 2〜4ごとにあらかじめ記憶されている。救出階設定部 13が救出階を設定す るときには、避難時管理装置 11に記憶された各救出階が救出階設定部 13により読 み取られる。
[0021] なお、各サービスゾーンに含まれるサービス階の数に応じて、各サービスゾーンに 設定する救出階の数を異ならせるようにしてもよい。例えばサービスゾーン 2に含まれ るサービス階の数が他のサービスゾーン 3, 4に含まれるサービス階の数よりも極端に 多い場合には、サービスゾーン 2に設定する救出階の数を他のサービスゾーン 3, 4 に設定する救出階の数よりも多くするようにしてもょ ヽ。
[0022] ここで、図 3は、図 2の建物 1に設定された各救出階を示す模式図である。図に示す ように、 3バンクのエレベータ 5〜7が設けられた建物 1は、 4個の分割ゾーンに分割さ れる。また、最下の分割ゾーンの最下階が避難階とされ、最下の分割ゾーンを除く 2 つの分割ゾーンの最下階のそれぞれが各救出階 (所定のサービス階)とされる。従つ て、避難階及び各救出階は、互いに異なる階床となる。
[0023] 各分割ゾーン内の在館者は、下方の救出階あるいは避難階へ階段で移動すること となる。各救出階は、各分割ゾーン内の在館者が救出階あるいは避難階に階段で移 動するときの移動距離が均等になるように定められている。なお、在館者が階段で移 動するときの移動時間と、救出階力 避難階まで運搬されるときの運搬時間との合計 が均等になるように、各救出階を定めてもよい。
[0024] この例では、 1階から 12階までの第 1ゾーン、 13階から 23階までの第 2ゾーン、 24 階から 34階までの第 3ゾーン及び 35階力も 45階までの第 4ゾーンが各分割ゾーンと される。従って、所定のサービス階 (救出階)は、 13階、 24階及び 35階とされる。な お、火災発生階(18階)は、第 2ゾーン内に位置している。
[0025] 避難運転指令部 14は、救出階設定部 13からの情報に基づいて、各群管理装置 8 に避難運転の指令を出力する。各群管理装置 8は、避難運転指令部 14からの避難 運転の指令を受けると、かごを救出階と避難階との間で往復移動させる避難運転を 行うように各エレベータ号機を管理制御する。避難運転時の各力ごは、救出階と避難 階との間で直通運転とされる。即ち、避難運転時の各力ごは、救出階及び避難階に のみ停止され、救出階と避難階との間に位置する各階床はすべて通過するようにな つている。
[0026] 避難運転可否判定部 15は、防災管理装置 10及び救出階設定部 13のそれぞれか らの情報に基づ 、て、各エレベータ 5〜7につ 、ての避難運転の可否を判定する。 即ち、避難運転可否判定部 15は、各救出階と火災発生階との位置関係に基づいて 、各救出階と避難階との間での避難運転のそれぞれの可否を判定する。具体的には 、避難運転可否判定部 15は、火災発生階あるいは火災発生階の直上に位置する階 床等、建物 1内での延焼が予測される階床 (以下、「延焼予測階」という)と救出階とが 一致するときに、当該救出階と避難階との間での避難運転が不可能であるとの判定 を行い、一致しないときに、当該救出階と避難階との間での避難運転が可能であると の判定を行う。避難運転の可否の判定は、各救出階について個別に行う。
[0027] 救出階調整部 16は、避難運転可否判定部 15からの情報に基づいて、救出階設定 部 13による救出階の設定を調整する。即ち、救出階調整部 16は、避難運転が不可 能であるとの避難運転可否判定部 15による判定を受けた救出階の設定を解除し、火 災発生階の直下に位置するサービス階を救出階として再設定する。なお、救出階の 再設定は、火災発生階の直下に位置する階床でなくても、火災発生階の下方に位 置する階床であればょ 、。
[0028] ここで、図 4は、図 3の建物 1内における再設定後の各救出階を示す模式図である。
図に示すように、救出階設定部 13によって設定された各救出階のうちの 1つである 2 4階が火災発生階となっている場合には、火災発生階と一致する 24階の救出階の設 定が救出階調整部 16によって解除される。また、火災発生階の直下に位置する 23 階が救出階として救出階調整部 16により再設定される。さらに、火災発生階を含む 延焼予測階とは異なる 13階及び 35階の救出階としての設定は、そのまま維持される 。即ち、救出階調整部 16による再設定後の救出階は、 13階、 23階及び 35階となる
[0029] 避難運転指令部 14は、救出階設定部 13による救出階の調整が行われたときには 、再設定後の各救出階のそれぞれと避難階との間での避難運転を行うための避難運 転の指令を各群管理装置 8へ出力する。
[0030] 建物 1内の各階床には、避難運転時に在館者を救出階あるいは避難階へ誘導す るための非常放送装置 17がそれぞれ設置されている。各非常放送装置 17は、各階 段移動ゾーンの直下に位置する救出階あるいは避難階に階段で移動する旨を建物
1内の在館者に対して音声で伝達するようになって ヽる。
[0031] 避難時管理装置 11は、演算処理部(CPU)、記憶部 (ROM及び RAM等)及び信 号入出力部を持ったコンピュータにより構成されている。通信部 12、救出階設定部 1 3、避難運転指令部 14、避難運転可否判定部 15及び救出階調整部 16の機能は、 避難時管理装置 11のコンピュータにより実現される。 [0032] 即ち、コンピュータの記憶部には、通信部 12、救出階設定部 13、避難運転指令部 14、避難運転可否判定部 15及び救出階調整部 16の機能を実現するためのプログ ラムが格納されている。また、各救出階等の情報も、記憶部に格納される。演算処理 部は、記憶部に格納されたプログラムに基づいて、避難時管理装置 11の機能に関 する演算処理を実行する。
[0033] 次に、動作について説明する。図 5は、図 1の避難時管理装置 11の処理動作を説 明するためのフローチャートである。図に示すように、防災管理装置 10によって火災 の発生が検出されると (S1)、火災発生階等の情報が防災管理装置 10から避難時管 理装置 11へ伝送される。この後、避難時管理装置 11から各群管理装置 8へ指令が 出力され、各エレベータ 5〜7の運転が管制運転とされる。管制運転は、移動中のか ごを最寄り階に停止させて戸開待機させる運転である(S2)。
[0034] この後、各サービスゾーン 2〜4についての救出階(13階、 24階及び 35階)の設定 が救出階設定部 13によって行われる。このとき、各分割ゾーンの設定も救出階設定 部 13によって同時に行われる(S3)。
[0035] この後、防災管理装置 10及び救出階設定部 13のそれぞれからの情報に基づいて 、各救出階ついての避難運転の可否が避難運転可否判定部 15により判定される(S 4)。
[0036] 避難運転が不可能であるとの判定が行われた場合には、救出階調整部 16により、 延焼予測階と一致する救出階の設定が解除され、火災発生階の直下に位置するサ 一ビス階が救出階として再設定される。即ち、各救出階の調整が救出階調整部 16に より行われる(S 5)。
[0037] 避難運転が可能であるとの判定が行われた場合には、各救出階の調整は行われ ず、救出階設定部 13による各救出階の設定がそのまま維持される。
[0038] この後、各非常放送装置 17による館内放送が避難時管理装置 11の管理のもとで 開始される(S6)。これにより、第 1ゾーン内の在館者は 1階の避難階へ、第 2ゾーン 内の在館者は 13階の救出階へ、第 3ゾーン内の在館者は 24階の救出階へ、第 4ゾ ーン内の在館者は 35階の救出階へそれぞれ階段で移動するように誘導されることと なる。 [0039] また、各エレベータ 5〜7についての避難運転も開始される(S7)。避難運転時には 、各力ごが救出階と避難階との間で往復移動される。これにより、各救出階の在館者 は、各救出階力も避難階へ運搬されることとなる。
[0040] この後、避難時管理装置 11が終了指令を受けたか否かが避難時管理装置 11によ つて判定される(S8)。避難時管理装置 11が終了指令を受ける場合としては、例えば 各エレベータ 5〜7に設置された終了ボタンが操作された場合や、各エレベータ 5〜 7に設置された異常検知センサが火災の延焼や消火活動による浸水等によって作動 した場合、あるいは各救出階でのかごへの乗車が無くなったことが乗降車センサ等に より検出された場合等が挙げられる。即ち、避難時管理装置 11は、避難運転の継続 が困難になった場合や避難運転の完了条件が満たされた場合に、終了指令を受け るようになっている。
[0041] 終了指令を受けていないとの判定が行われている場合には、各非常放送装置 17 による館内放送と各エレベータ 5〜7の避難運転とが継続して行われる。また、終了 指令を受けたとの判定が行われた場合には、各エレベータ 5〜7の避難運転は終了 する(S9)。
[0042] このようなエレベータの避難時管理装置では、火災が発生した建物 1に設けられて いる各サービスゾーン 2〜4のそれぞれについて所定の救出階を設定する救出階設 定部 13と、各救出階と避難階との間で力ごを往復移動させる避難運転を行うように各 エレベータ 5〜7を制御する避難運転指令部 14とが設けられているので、かごを停止 させる階床を少なくすることができ、建物 1内の在館者を避難階へ運搬するときの運 搬効率の向上を図ることができる。従って、より多くの在館者を短時間で避難階へ運 搬することができる。
[0043] また、 Nバンクのエレベータが設けられた建物 1につ!/、て、所定のサービス階は、建 物 1を高さ方向について (N+ 1)個の分割ゾーンに分割し、各分割ゾーンのうち、最 下の分割ゾーンを除く N個の分割ゾーンの各最下階を所定のサービス階とすることに より特定されるので、エレベータの数に応じた適切な数の救出階を設定することがで き、各救出階の間隔も建物 1の階数に応じて適切に設定することができる。
[0044] また、各救出階と火災発生階との位置関係に基づいて、各救出階についての避難 運転の可否を判定する避難運転可否判定部 15と、避難運転が不可能であるとの避 難運転可否判定部 15による判定を受けた救出階の設定を解除し、火災発生階よりも 下方に位置するサービス階を救出階として再設定する救出階調整部 16とを避難時 管理装置 11に設けたので、火災による延焼等の影響を避けて避難運転を行うことが できる。
なお、上記の例では、救出階の設定が各サービスゾーン 2〜4について 1つずつと されているが、救出階としてすでに設定されている階床と異なる階床を救出階として 追加設定し、 1つのサービスゾーンに設定された救出階の数が複数となるようにして もよい。この場合、救出階の追加設定は、例えば在館者の数に対して救出階での乗 場の広さが狭すぎる場合等、救出階での在館者による混雑が予測されるときに、救 出階設定部 13により行われる。また、各エレベータ 5〜7は、各救出階についての避 難運転を各エレベータ号機で分担して行う。例えば、 1つのサービスゾーンに 2つの 救出階が設定された場合には、半数のエレベータ号機が一方の救出階についての 避難運転を行い、残りの半数のエレベータ号機が他方の救出階についての避難運 転を行う。このようにすれば、各救出階での在館者による混雑を緩和することができ、 し力ゝも在館者の避難階への運搬効率の向上も図ることができる。

Claims

請求の範囲
[1] 複数の階床をそれぞれ含み少なくとも一部の上記階床が互いに異なる複数のサー ビスゾーンが設けられ、上記サービスゾーンに含まれる上記階床をサービス階とする エレベータが各上記サービスゾーンのそれぞれにつ 、て個別に設けられて 、る建物 に火災が発生したときに、上記建物内に残された在館者を共通の避難階へ運搬する ように各上記エレベータの運転を管理するエレベータの避難時管理装置であって、 各上記サービスゾーンのそれぞれについて、所定の上記サービス階を救出階とし て設定する救出階設定部、及び
各上記救出階と上記避難階との間で力ごを往復移動させる避難運転を行うように 各上記エレベータを制御する避難運転指令部
を備えて 、ることを特徴とするエレベータの避難時管理装置。
[2] 上記サービスゾーンの数が Nとされ、各上記サービスゾーンに対応する Nバンクの 上記エレベータが上記建物に設けられており、
上記所定のサービス階は、上記建物を高さ方向について (N+ 1)個の分割ゾーン に分割し、各上記分割ゾーンのうち、最下の上記分割ゾーンを除く N個の上記分割 ゾーンの各最下階を上記所定のサービス階とすることにより特定されることを特徴と する請求項 1に記載のエレベータの避難時管理装置。
[3] 各上記救出階と火災発生階との位置関係に基づいて、各上記救出階と上記避難 階との間での上記避難運転のそれぞれの可否を判定する避難運転可否判定部、及 び
上記避難運転が不可能であるとの判定を受けた上記救出階の設定を解除し、上記 火災発生階よりも下方に位置する上記サービス階を上記救出階として再設定する救 出階調整部
をさらに備えていることを特徴とする請求項 1に記載のエレベータの避難時管理装 置。
[4] 上記救出階設定部は、各上記救出階での上記在館者による混雑が予測されるとき に、各上記サービスゾーンに含まれる各上記サービス階のうち、上記救出階としてす でに設定されている上記サービス階と異なる上記サービス階を上記救出階として追 加設定するようになって 、ることを特徴とする請求項 1に記載のエレベータの避難時 管理装置。
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