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WO2018123026A1 - エレベーターの遠隔監視システム - Google Patents

エレベーターの遠隔監視システム Download PDF

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Publication number
WO2018123026A1
WO2018123026A1 PCT/JP2016/089119 JP2016089119W WO2018123026A1 WO 2018123026 A1 WO2018123026 A1 WO 2018123026A1 JP 2016089119 W JP2016089119 W JP 2016089119W WO 2018123026 A1 WO2018123026 A1 WO 2018123026A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
failure
elevator
recovery
remote
signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2016/089119
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
智史 山▲崎▼
広泰 田畠
恒次 阪田
奈々穂 大澤
賢一 小泉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Mitsubishi Electric Building Solutions Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
Mitsubishi Electric Building Techno Service Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp, Mitsubishi Electric Building Techno Service Co Ltd filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to KR1020197018054A priority Critical patent/KR102236152B1/ko
Priority to CN201680091806.3A priority patent/CN110099861B/zh
Priority to JP2018555551A priority patent/JP6537745B2/ja
Priority to PCT/JP2016/089119 priority patent/WO2018123026A1/ja
Publication of WO2018123026A1 publication Critical patent/WO2018123026A1/ja
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Ceased legal-status Critical Current

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B5/00Applications of checking, fault-correcting, or safety devices in elevators
    • B66B5/0006Monitoring devices or performance analysers
    • B66B5/0018Devices monitoring the operating condition of the elevator system
    • B66B5/0025Devices monitoring the operating condition of the elevator system for maintenance or repair
    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B5/00Applications of checking, fault-correcting, or safety devices in elevators
    • B66B5/0087Devices facilitating maintenance, repair or inspection tasks
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q9/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems for selectively calling a substation from a main station, in which substation desired apparatus is selected for applying a control signal thereto or for obtaining measured values therefrom

Definitions

  • the present invention relates to a system for remotely monitoring an elevator.
  • control panel that controls the drive of an elevator has been provided with a self-diagnosis function that checks whether there is a failure in the equipment constituting the elevator and the control panel itself.
  • Patent Document 1 a self-diagnosis function is added to the microcomputer control unit of the elevator to determine whether the cause of the failure of the elevator is in the microcomputer control unit itself. Further, in Patent Document 2, when serial communication between the elevator control panel and the elevator monitoring control device is interrupted due to power interruption of the elevator control panel or the like, the health check is used to detect that serial communication is down.
  • one of the failure modes of elevator components is a so-called on failure in which an on signal is continuously output.
  • As a cause of this ON failure there are a case of failure of a signal output source device and a case of connection failure between a connection terminal extending from the device and an input terminal of an interface base of the elevator control panel.
  • An object of the present invention is to provide an elevator remote management system capable of determining which of the above causes is detected when an on-failure is detected.
  • the present invention relates to an elevator remote monitoring system.
  • the system includes an elevator control device that performs drive control of the elevator, and a remote operation device that communicates with the elevator control device and causes the elevator to perform a failure handling operation.
  • the elevator control device transmits a failure signal including a failure code for identifying the failed device.
  • the cause of failure of the failed device is an on failure in which the on signal is continuously output
  • the remote control device transmits a power cut-off command to the failed device.
  • the elevator control device monitors the input signal from the failed device to the elevator control device after transmission of the power shutoff command.
  • an on signal is detected, the elevator control device is extended from the failed device and connected to the elevator control device. It is determined that there is a connection failure between the connection terminal and the input terminal of the elevator control device that is the connection destination.
  • the remote control device monitors the input signal from the failed device to the elevator control device after transmission of the power shutoff command, and determines that the failed device itself has failed when the ON signal is not detected for a predetermined period. May be.
  • the remote control device transmits a recovery command including the elevator identification symbol and the faulty device that is the recovery work target to the management device that manages the worker who performs the elevator recovery, and the connection failure
  • a procurement command for replacement parts of at least one of the determined connection terminal and the input terminal, or a failed device whose failure has been determined may be transmitted.
  • the remote control device when the remote control device receives the failure signal, the remote control device receives an input signal from the failed device to the elevator control device and an input signal from the device included in the elevator other than the failed device to the elevator control device. With reference to, it may be determined whether or not the cause of failure of the failed device is an on failure.
  • the present invention when an on failure occurs, it is possible to determine whether the cause is a failure of a signal output source device or a connection failure between a connection terminal and an input terminal.
  • the remote recovery system 100 communicates with the elevator control device 200 that performs drive control of the elevator 20 disposed in the hoistway 11 of the building 10, and the elevator control device 200, and the elevator 20 fails.
  • a remote recovery device 300 for performing the recovery operation There may be one elevator 20 or a plurality of elevators 20 that cause the remote recovery device 300 to perform the recovery operation.
  • each elevator 20 may be installed in the same building 10 or may be installed in different buildings 10.
  • the elevator control device 200 includes a control panel 210 that performs drive control of the elevator 20 and a communication device 250.
  • the control panel 210 is a computer including a CPU and a memory inside.
  • the remote recovery device 300 includes a remote monitoring center 310 including a communication device 320 and a monitoring panel 330, an information processing device 360, a maintenance database 370, and a recovery diagnosis database 380.
  • the remote monitoring center 310, the information processing apparatus 360, the maintenance database 370, and the recovery diagnosis database 380 may be installed in the same place, or may be installed in different places and connected to each other via an Internet line or the like. Good.
  • the communication device 250 is connected to the control panel 210 and transmits an output from the control panel 210 to the communication network 30. Further, the communication device 250 receives a command for the control panel 210 selected by the information processing device 360 with reference to the recovery diagnosis database 380 via the communication device 320 and the communication network 30 and outputs the command to the control panel 210.
  • the communication device 320 receives a signal from the control panel 210 via the communication device 250 and the communication network 30 and outputs the signal to the information processing device 360. In addition, the communication device 320 transmits a command for the control panel 210 selected by the information processing device 360 to the communication network 30.
  • the communication devices 250 and 320 may be devices that perform wireless communication or devices that perform wired communication.
  • the communication network 30 may be an Internet communication network or a telephone line network.
  • the remote monitoring center 310 is provided with a monitoring panel 330 that exchanges data with the information processing device 360 and monitors the operation status and failure status of the elevator 20.
  • the monitoring panel 330 is provided with a display 331 for displaying an operation status of the elevator 20, a failure status, a notification from the information processing device 360, and the like, and a switch 332 for operating the display of the display 331.
  • the monitoring panel 330 is provided with a telephone 333 that communicates with the service center 340 via the communication network 35.
  • the maintenance database 370 stores history data such as specifications, inspections, maintenance, and repairs of the elevator 20.
  • the restoration diagnosis database 380 stores a plurality of failure factors corresponding to the failure code output from the control panel 210 of the elevator 20, the number of cases, and data such as a restoration rate.
  • the information processing apparatus 360 is a computer that includes a CPU and a memory therein.
  • a failure signal output from the control panel 210 when a failure occurs in the elevator 20 is input to the information processing device 360 via the communication devices 250 and 320 and the communication network 30.
  • the information processing device 360 refers to the data of the recovery diagnosis database 380 and selects a recovery instruction and a recovery diagnosis instruction corresponding to the failure code included in the failure signal.
  • the selected restoration command and restoration diagnosis command are input to the control panel 210 via the communication devices 250 and 320 and the communication network 30, and cause the elevator 20 to execute a restoration operation and a restoration diagnosis operation.
  • the maintenance database 370 includes elevator specification data 371, inspection history data 372, maintenance work history data 373, remote inspection history data 374, modulation history data 375, repair work history data 376, failure history data 377.
  • failure factor-specific data 378 and operation history data 379 are stored.
  • elevator specification data 371, inspection history data 372, maintenance work history data 373, remote inspection history data 374, modulation history data 375, repair work history data 376, failure history data 377, by failure factor The data structure of the data 378 will be described.
  • the operation history data 379 will be described later.
  • the elevator specification data 371 has a data structure for storing the management number, model, date of manufacture, manufacturing number, name of the installed building, and usage data of the installed building of the elevator 20.
  • the use of the installed building is, for example, an office, a general residence, a restaurant, a school, and the like.
  • the inspection history data 372 has a data structure for storing the control number of the elevator 20, the date and time of inspection conducted by the engineer 350 on the site, inspection items, and inspection result data.
  • the inspection includes, for example, inspection of the open / closed state of the doors 13 and 26 of the elevator 20 shown in FIG. 23 inspection, traveling speed inspection, and the like.
  • whether or not an abnormality has been found as a result of the inspection whether an abnormality has not been found but maintenance work such as cleaning is necessary, or parts need to be replaced soon are input as the inspection result.
  • reference numeral 25 denotes a weight.
  • the maintenance work history data 373 has a database structure for storing the control number of the elevator 20, the maintenance work date and time of the elevator 20 performed by the engineer 350 in the field, maintenance work items, and maintenance work results.
  • the maintenance work items include, for example, inspection of the operation state of the elevator 20, cleaning of the door rail of the elevator 20, refueling to the driving device 24 shown in FIG. 1, adjustment of the brake of the elevator 20, and the like. The results of maintenance, cleaning, refueling, adjustment, etc. are entered in the maintenance work results.
  • the remote inspection history data 374 has a data structure for storing the control number of the elevator 20, the remote inspection date and time, the remote inspection item, and the remote inspection result.
  • the remote inspection of the elevator 20 is performed by the control panel 210 of the elevator 20 according to a preset schedule such as once a month, for example.
  • the control panel 210 of the elevator 20 moves the cage 22 of the elevator 20 shown in FIG. 1 to a predetermined floor. During this movement, various sensors attached to the elevator 20 are checked for abnormalities in driving performance (acceleration, presence or absence of abnormal noise), door opening / closing, brakes, emergency batteries, external communication devices, and the like.
  • the inspection result is stored in the remote inspection history data 374 from the information processing device 360 via the communication devices 250 and 320 and the communication network 30.
  • the remote inspection may be performed according to an instruction from the remote monitoring center 310.
  • the modulation history data 375 has a data structure for storing the management number of the elevator 20, the modulation occurrence date and time, the modulation item, and the modulation correspondence result.
  • the modulation of the elevator 20 refers to a case where the result of the inspection, inspection, maintenance work or remote inspection by the engineer 350 does not reach the abnormal value but changes from the normal value of the elevator 20. . For example, as a result of checking the traveling speed, the value is within the allowable value, but when the previous check or when the deviation of the elevator 20 from the value of the previous check result is large, the modulation item Recorded as “traveling speed”.
  • the repair work history data 376 has a data structure for storing the control number of the elevator 20, the repair work date, the repair work item, and the repair work result.
  • the repair work is a restoration work by replacement of parts such as replacement of the wire 23, replacement of the hanger roller, replacement of the brake pad, replacement of the control board, and replacement of the relay. Therefore, the name of the replacement part such as “wire replacement”, “hanger roller replacement”, “brake pad replacement”, etc. is entered in the repair work item, and “repair work completed”, “re-repair” are entered in the repair work result column. Items such as “Necessary” are entered.
  • the failure history data 377 has a data structure for storing a management number of the elevator 20, a failure occurrence date and time, a failure code, a recovery method, and a recovery determination result.
  • the failure code is a code output from the control panel 210 when a failure occurs in the elevator 20 or a combination of numbers and English letters.
  • the types of failure codes are, for example, about 1000 types.
  • the restoration method item is input as “engineer dispatch”.
  • the item of the recovery method for example, when the remote recovery system 100 recovers, “Remote recovery” is input.
  • “Recovery” is input.
  • “failure” is input.
  • the failure factor-specific data 378 includes the number of failure factors corresponding to the failure code as a result of inspection and inspection by the engineer 350 when a certain failure code is output from the control panel 210, and remote Stored is the total number of failure factors corresponding to the failure code when the recovery system 100 recovers. For example, when the failure code is 0001 indicating a failure related to the doors 13 and 26, the engineer 350 inspected the site, and as a result, the cause of the output of the failure code “0001” is the clogging of the door sill (failure factor 1). Or a contact failure of the switch of the door opening / closing device (failure factor 2), or other failure factor 3.
  • the failure factor-specific data includes 100 cases of a door clogging factor (failure factor 1) when a failure code “0001” is output, and a contact failure of the door opening / closing device switch (failure factor 2). ) In the data structure such that 50 cases and other failure factor 3 cases are 10 cases, and the data is arranged in descending order of the number of cases. In the case of recovery by the remote recovery system 100, when the elevator 20 is successfully recovered by the recovery command, the number of failure factors corresponding to the failure code that is the basis of the recovery command is added to the total number of failure factors.
  • the restoration diagnosis database 380 includes a restoration diagnosis instruction set that is a set of restoration instructions and restoration diagnosis instructions in descending order of the number of failure causes in the failure cause-specific data 378, and elevators by executing the restoration instructions. Stored is a recovery rate (%), which is the rate at which 20 failures have been recovered.
  • the restoration diagnosis database 380 is a database in which the restoration diagnosis command set and the restoration rate are linked to the failure factor-specific data 378 described above.
  • the data configuration of the recovery diagnosis database 380 when the failure code is “0001” indicating a failure related to the doors 13 and 26 will be described. If the door sill is clogged (Failure factor 1), the restoration diagnosis data will be “Failure factor 1”, “Door circuit reset + door high torque open / close” as the restoration command, and “Door open / close diagnostic” as the restoration diagnostic command.
  • the data structure is such that a recovery diagnosis command set A, which is a set of two commands, and a recovery rate x% by a recovery operation by this recovery command are linked.
  • the restoration diagnosis data is “door circuit reset + door opening / retry retry” as the restoration command in the number of failure cause 2 data, restoration diagnosis.
  • the data structure is such that a recovery diagnosis command set B, which is a set of two commands of “door opening / closing diagnosis”, and a recovery rate y% of the recovery operation by this recovery command are linked as commands.
  • the recovery diagnosis data has a data configuration in which the recovery diagnosis command set C and the recovery rate z% are linked to the number data of the failure factor 3.
  • the recovery diagnosis database 380 includes the failure code, the failure factor corresponding to the failure code, the number of the failure factors, the recovery diagnosis command set that is a set of the recovery command and the recovery diagnosis, and the recovery rate. It is stored in the database in association.
  • the recovery rate y% is a larger value than the recovery rates x% and z%
  • the recovery diagnosis command set B has a higher recovery rate than the recovery diagnosis command set A and the recovery diagnosis command set C. ing.
  • the operation of the remote recovery system 100 when a failure signal is transmitted from the elevator 20 will be described with reference to FIGS. 2, 5, and 6.
  • the remote recovery operation when the failure code signal “0001” regarding the doors 13 and 26 is first transmitted will be described.
  • a remote recovery operation when a failure code “0002” related to a control circuit incorporated in the control panel 210 is transmitted will be described.
  • the remote recovery operation when a failure code “0003” related to the brake in the drive unit 24 is transmitted will be described.
  • the remote recovery system 100 can also cope with a case where a failure code related to a part other than the above is transmitted.
  • the control panel 210 of the elevator 20 determines whether or not a failure has occurred in the elevator 20.
  • a failure relating to the doors 13 and 26 of the elevator 20 for example, a failure such as a door opening / closing failure
  • the control panel 210 displays a failure code “0001” indicating the failure occurrence date and time and the failure is a failure relating to the door. Output to 250. If no failure occurs in the elevator 20, the control panel 210 returns to the beginning of step S ⁇ b> 101 and continues monitoring the elevator 20.
  • the communication device 250 When the failure code “0001” is input from the control panel 210, the communication device 250, as shown in step S102 of FIGS. 2 and 5, includes the failure code “0001”, the management number of the elevator 20, and the failure occurrence date and time.
  • a signal is transmitted to the communication network 30. 2 and 5, the communication device 320 of the remote monitoring center 310 receives the failure signal transmitted from the communication device 250 via the communication network 30.
  • the communication device 320 When receiving the failure signal, the communication device 320 outputs the failure code “0001” included in the failure signal, the management number of the elevator 20, and the failure occurrence date and time to the information processing device 360.
  • the information processing apparatus 360 stores the input failure code “0001”, the management number of the elevator 20, and the failure occurrence date / time in the failure history data 377 of the maintenance database 370.
  • the information processing apparatus 360 determines whether or not the failed elevator 20 can be remotely recovered, as shown in step S104 of FIG.
  • the information processing device 360 acquires the model, manufacturing date, and manufacturing number of the elevator 20 from the elevator specification data 371 using the management number of the elevator 20. Based on the acquired specification data, the information processing device 360 confirms whether the elevator 20 has a specification that allows a recovery operation and a recovery diagnosis operation based on a recovery command and a recovery diagnosis command from the remote recovery device 300.
  • the information processing device 360 outputs a signal notifying the remote monitoring center 310 that remote recovery is impossible, as shown in step S124 in FIGS. To do.
  • the information processing apparatus 360 refers to inspection history data 372, maintenance work history data 373, remote inspection history data 374, modulation history data 375, repair work history data 376, and failure history data 377.
  • the following (a) to (f) are confirmed.
  • C) There was an abnormality diagnosis result in the elevator 20 by remote inspection.
  • D Recently, the elevator 20 has been modulated.
  • E The elevator 20 has recently been repaired.
  • the elevator 20 has recently transmitted a failure signal with the same failure code “0001”.
  • the information processing apparatus 360 should dispatch the engineer 350 to the building 10 rather than the recovery by the remote recovery system 100. And NO is determined in step S104 of FIG. 2 and 5, the information processing apparatus 360 outputs a notification that remote recovery is not possible to the remote monitoring center 310.
  • the information processing apparatus 360 confirms whether the building 10 is a building with many false signal transmissions from the elevator specification data 371 and the failure history data 377 using the management number of the elevator 20. In such a case, the information processing apparatus 360 determines that it is better to dispatch the engineer 350 to the building 10 than the recovery by the remote recovery system 100 because there is a high possibility of erroneous transmission of a failure signal. 5 is judged NO. Then, the information processing apparatus 360 outputs a remote recovery impossible notification to the remote monitoring center 310 as shown in step S124 of FIGS.
  • the notification that remote recovery is not possible which is output from the information processing device 360 to the remote monitoring center 310, is displayed on the display 331 of the remote monitoring center 310 as shown in FIG.
  • the supervisor 334 causes the elevator 20 to stop operating and announce as shown in step S125 of FIGS. 2 and 6.
  • the supervisor 334 instructs the service center 340 in the vicinity of the building 10 to dispatch the engineer 350 to the building 10 by the telephone 333 as shown in step S126 of FIGS.
  • the information processing apparatus 360 displays the input failure code “0001”, the management number of the elevator 20, and the failure occurrence date and time in the maintenance database in step S103.
  • the failure history data 377 of 370 is stored. Then, the information processing apparatus 360 ends the remote recovery operation without updating other data in the maintenance database 370 and updating the recovery diagnosis database 380.
  • step S104 shown in FIG. 5 the information processing apparatus 360, as shown in FIG. 2, the inspection history data 372, the maintenance work history data 373, the remote inspection history data 374, the modulation history data 375, and the repair work history data 376. Then, the following (g) to (n) are confirmed with reference to the failure history data 377.
  • G It is a specification that allows the elevator 20 to perform a recovery operation and a recovery diagnosis operation by a recovery command and a recovery diagnosis command from the remote recovery device 300.
  • the elevator 20 has not been instructed to re-adjust in a recent inspection.
  • I The elevator 20 has no maintenance plan recently or on the day, and the possibility of misadjustment is not predicted.
  • the information processing apparatus 360 determines YES in step S104 shown in FIG. 5, and starts remote recovery in the remote monitoring center 310 in step S105. Notice. This signal is displayed on the display 331 of the remote monitoring center 310. As a result, the supervisor 334 of the remote monitoring center 310 is notified that the remote recovery of the elevator 20 is started.
  • the information processing apparatus 360 When the information processing apparatus 360 notifies the remote monitoring center 310 of the start of remote recovery in step S105, the information processing apparatus 360 proceeds to step S106 shown in FIG. 5 and selects a recovery instruction and a recovery diagnosis instruction corresponding to the failure code “0001”.
  • the recovery diagnosis database 380 is a database in which the recovery factor instruction data and the recovery rate are linked to the failure factor-specific data 378.
  • the data configuration of the recovery diagnosis database 380 when the failure code is “0001” indicating a failure relating to the doors 13 and 26 will be briefly described again.
  • the restoration diagnosis data is “door circuit reset + door high-torque opening / closing” as the restoration command, and “door opening / closing” as the restoration diagnosis command.
  • This is a data structure in which a recovery diagnosis command set A, which is a set of two commands “diagnosis”, and a recovery rate x% by a recovery operation by this recovery command are linked.
  • the restoration diagnosis data is “door circuit reset + door opening / retry retry” as the restoration command in the number of failure cause 2 data, restoration diagnosis.
  • the data structure is such that a recovery diagnosis command set B, which is a set of two commands of “door opening / closing diagnosis”, and a recovery rate y% of the recovery operation by this recovery command are linked as commands.
  • the restoration diagnosis data has a data configuration in which the restoration diagnosis command set C and the restoration rate z% are linked to the number of cases of failure factor 3.
  • the recovery rate y% is larger than the recovery rates x% and z%, and the recovery diagnosis command set B has a recovery rate higher than that of the recovery diagnosis command set A and the recovery diagnosis command set C. It is high.
  • the information processing apparatus 360 may select, as a recovery command, a command corresponding to the failure factor having the largest number of cases among the plurality of failure factors corresponding to the failure code “0001”. Further, the information processing apparatus 360 may select a command having the highest recovery rate among a plurality of commands corresponding to the failure code “0001” as a recovery command. Then, the information processing device 360 selects a restoration diagnosis command set that is set together with the restoration command selected by the restoration diagnosis command corresponding to the selected restoration command.
  • the information processing apparatus 360 selects a command corresponding to a failure factor having the largest number of cases among a plurality of failure factors corresponding to the failure code “0001” as a recovery command.
  • the information processing apparatus 360 refers to the recovery diagnosis database 380 and confirms the failure factor having the largest number of cases when the failure code is “0001” as the recovery instruction.
  • the information processing apparatus 360 performs a restoration operation for executing a restoration operation corresponding to the garbage clogging of the door sill (fault factor 1) which is the most frequent failure factor, “door circuit reset + door high torque opening / closing”,
  • a restoration diagnosis command set A including two “door opening / closing diagnosis” which is a restoration diagnosis command for executing a restoration diagnosis operation corresponding to the result of the restoration operation is selected.
  • the information processing apparatus 360 selects a command having the highest recovery rate among a plurality of commands corresponding to the failure code “0001” as a recovery command.
  • the information processing apparatus 360 refers to the recovery diagnosis database 380 and confirms the recovery rate with the highest recovery rate corresponding to the failure code “0001” as the recovery command.
  • the information processing apparatus 360 performs a restoration command for executing a restoration operation corresponding to the factor (failure factor 2) caused by the contact failure of the switch having the highest restoration rate y%, “door circuit reset + door opening / closing retry”,
  • a restoration diagnosis command set B including two “door opening / closing diagnosis” which is a restoration diagnosis command for executing a restoration diagnosis operation corresponding to the result of the restoration operation is selected.
  • the selection of whether to be based on the most frequent failure factor corresponding to the failure code “0001” or based on the recovery rate of the recovery diagnosis command set corresponding to the failure code “0001” is as follows: You may do as follows. For example, of the ratio of the maximum number of cases to the next number of cases (number of cases ratio) and the ratio of the maximum recovery rate and the next recovery rate (recovery rate ratio), You may select the one where the maximum value protrudes. Further, for example, if the previous remote recovery has failed, a different selection method may be used. Further, the selection of the restoration diagnosis command set may be determined by, for example, the model and specification of the elevator 20.
  • the information processing apparatus 360 selects the restoration diagnosis instruction set A based on the failure factor 1 having the largest number corresponding to the failure code “0001”.
  • the information processing apparatus 360 transmits the selected restoration diagnosis command set A from the communication device 320 as shown in step S107 of FIGS. 2 and 5, when receiving the recovery diagnosis command set A from the communication device 320, the communication device 250 outputs the recovery command and the recovery diagnosis command to the control panel 210.
  • the control panel 210 determines that the elevator 20 is stopped, the weight sensor of the cage 22, the camera in the cage 22, the output of the person sensor in the cage 22, etc. Make sure there are no passengers inside.
  • the control panel 210 confirms that the elevator 20 is stopped and that there are no passengers in the basket 22, the control panel 210 "starts remote recovery from now on” from the speaker of the communication device installed in the basket 22. The elevator door will open and close. "
  • the control panel 210 proceeds to step S110 in FIG. 5 and executes a recovery operation according to the recovery command. Since the received restoration command is “door circuit reset + door high torque opening / closing” which is a restoration command for executing a restoration operation corresponding to the garbage clogging of the door sill (fault factor 1), the control panel 210 First, the door circuit of the control panel 210 is reset. This operation resets the state in which the door circuit cannot open or close the door 13 or the door 26 and detects the open (or closed) state or the half-open (or half-closed) state, and opens or closes the door 13 or the door 26. This is a possible operation.
  • the control panel 210 increases the torque of the drive motor of the door 13 and the door 26 by 20 to 30% than usual, and opens and closes the door 13 and the door 26 with a force larger than usual.
  • This operation is an operation in which the garbage stuck in the door sill is moved from the sill and the opening / closing operation of the doors 13 and 26 is restored to the normal state.
  • the control panel 210 restores the garbage stuck in the thresholds of the doors 13 and 26 to check whether the doors 13 and 26 have been opened and closed. “Door open / close diagnosis” which is a diagnosis command is executed.
  • the control panel 210 opens and closes the door 13 and the door 26 with a normal torque, and can the opening and closing operation be performed within a predetermined opening / closing time, or whether the current of the drive motor for the door 13 and the door 26 is larger than usual. Confirm. Next, the control panel 210 opens and closes the door 13 and the door 26 by reducing the torque of the drive motor by about 20% from the normal state, and checks whether there is any abnormality in the opening and closing time.
  • step S113 the control panel 210 outputs a determination result signal that the elevator 20 has been restored.
  • This signal is transmitted from the communication device 250 to the communication network 30.
  • the transmitted determination result signal is received by the communication device 320 as shown in step S ⁇ b> 114 of FIG. 6, and the determination result is input to the information processing device 360.
  • the determination result is notified from the information processing apparatus 360 to the remote monitoring center 310 as shown in step S115 of FIG. 6, and the result is displayed on the display 331 of the remote monitoring center 310.
  • the monitor 334 of the remote monitoring center 310 confirms this display, as shown in step S116 of FIG. 6, the operation of the elevator 20 is resumed and an announcement operation is performed. Further, the information processing apparatus 360 updates the maintenance database 370 and the recovery diagnosis database 380 as shown in steps S117 and S118 of FIG.
  • step S119 the control panel 210 outputs a determination result signal indicating that the restoration of the elevator 20 has failed.
  • This signal is transmitted from the communication device 250 to the communication network 30.
  • the transmitted determination result signal is received by the communication device 320 as shown in step S120 of FIG. 6, and the determination result is input to the information processing device 360. Further, the determination result is notified from the information processing apparatus 360 to the remote monitoring center 310 as shown in step S121 of FIG. 6, and the result is displayed on the display 331 of the remote monitoring center 310.
  • the supervisor 334 After confirming this display, the supervisor 334 causes the elevator 20 to stop operating and announce as shown in step S122 of FIG. In addition, the supervisor 334 instructs the service center 340 near the building 10 to dispatch the engineer 350 to the building 10 by the telephone 333 as shown in step S123 of FIGS. Further, the information processing apparatus 360 updates the maintenance database 370 and the recovery diagnosis database 380 as shown in steps S117 and S118 of FIG.
  • the information processing apparatus 360 updates the maintenance database 370 as follows, when the determination signal that the elevator 20 has been restored as shown in step S113 of FIG. 5 is input.
  • the information processing apparatus 360 displays “remote recovery” in the recovery method item of the failure history data 377, and the recovery determination result. Store “Recovery” in the item.
  • the communication device 320 receives the failure signal
  • the information processing device 360 maintains the failure code “0001” input from the communication device 320, the management number of the elevator 20, and the failure occurrence date and time.
  • the failure history data 377 of the database 370 is stored. Accordingly, all items of the failure history data 377 are updated by storing the current recovery method and the recovery determination result.
  • the information processing apparatus 360 refers to the recovery diagnosis database 380 and clogs the door sill that is the most frequent failure factor (failure factor 1) when the failure code is “0001” as the recovery command. 2) of “door circuit reset + door open / retry retry” that is a recovery command for executing a recovery operation corresponding to (2)) and “door open / close diagnosis” that is a recovery diagnostic command for executing a recovery diagnostic operation corresponding to the result of this recovery operation.
  • a recovery diagnosis command set A consisting of two is selected and a recovery operation and a recovery diagnosis operation are executed.
  • the number of failure codes “0001” and failure factor 1 (garbage clogs on the door sill) in the restoration diagnosis database 380 is increased by one, and the restoration rate corresponding to the number of successful restorations.
  • the information processing device 360 increases the number of failure factors 1 of the failure code “0001” in the failure factor-specific data 378 by one.
  • the information processing device 360 updates the maintenance database 370 and the restoration diagnosis database 380 as follows when the determination signal indicating that the restoration of the elevator 20 has failed as shown in step S119 of FIG. 5 is input.
  • the information processing apparatus 360 displays “remote recovery” in the recovery method item of the failure history data 377, and a recovery determination. Store “failure” in the result item. Further, the number of cases of failure code “0001” and failure factor 1 (garbage on the door sill) in the restoration diagnosis database 380 is left as it is, and the restoration rate is lowered by the amount of restoration failure. Note that if the recovery fails, the number of failure factors 1 of the failure code “0001” in the failure factor-specific data 378 is not changed.
  • the information processing apparatus 360 selects the restoration diagnosis instruction set A based on the most frequent failure factor corresponding to the failure code “0001”.
  • the information processing device 360 selects the recovery diagnosis command set B based on the recovery rate of the recovery diagnosis command set corresponding to the failure code “0001”
  • the normal operation is performed instead of the recovery operation of “door high torque opening / closing”.
  • a difference is that a recovery operation of “door opening / closing retry” in which the opening / closing operation of the doors 13 and 26 is performed again by torque is performed.
  • Other operations are the same as when the restoration diagnosis command set A is selected.
  • the number of door clogging (failure factor 1), which was the most frequent failure factor in the case of the failure code “0001”, increases. For this reason, when the remote recovery system 100 selects a recovery diagnosis command set based on the most frequent failure factor corresponding to the failure code “0001”, the failure code “0001” is input at the time of the next remote recovery. At this time, the information processing apparatus 360 selects the restoration diagnosis command set A again. When the recovery rate of the recovery diagnosis command set A is higher than the recovery rate of the recovery diagnosis command set B, the information processing apparatus 360 has a recovery rate of a plurality of commands corresponding to the failure code “0001”. Even when the highest command is selected as the return command, the restoration diagnosis command set A is selected.
  • the recovery rate of the recovery diagnosis command set A becomes relatively high. That is, the recovery rate ratio of the recovery diagnosis command set B to the recovery diagnosis command set A is increased.
  • the restoration rate ratio becomes larger than the number ratio calculated as the ratio of the number of failure factors 1 to the number of failures 2
  • the information processing apparatus 360 recovers among the plurality of commands corresponding to the failure code “0001”. The command with the highest rate is selected as the return command.
  • the information processing apparatus 360 selects the restoration diagnosis command set B having the highest restoration rate when the failure code “0001” is input at the time of the next remote restoration. Further, when the information processing device 360 does not select the restoration diagnosis command set A that has failed to be restored in the previous remote restoration, the failure factor 1 is linked to the failure factor 2 having the largest number corresponding to the failure code “0001”. Restored diagnosis command set B is selected.
  • the information processing apparatus 360 selects the restoration diagnosis command set B having the highest restoration rate among the plurality of instructions corresponding to the failure code “0001” and succeeds in the restoration of the elevator 20, the restoration diagnosis instruction set The recovery rate of B increases. Therefore, in the next remote recovery, the information processing apparatus 360 selects the recovery diagnosis command set B as in the previous time. On the other hand, if the restoration diagnosis command set B fails to restore the elevator 20, the restoration rate of the restoration diagnosis command set B is lowered. When the recovery rate of the recovery diagnosis command set B is lower than the recovery rate of the recovery diagnosis command set A, the information processing device 360 selects the recovery diagnosis command set A. If the information processing device 360 does not select the recovery diagnosis command set B that has failed to recover in the previous remote recovery, the recovery diagnosis with the high recovery rate corresponding to the failure code “0001” next to the recovery diagnosis command set B Select command set A.
  • the remote recovery system 100 increases the number of failure factors and the recovery rate of the selected recovery diagnosis command set when the remote recovery is successful. In addition, if the remote recovery system 100 fails, the remote recovery system 100 reduces the recovery rate of the selected recovery diagnosis command set without changing the number of failure factors. For this reason, if the remote recovery is successful, there is a high possibility that the recovery diagnosis command set selected in the remote recovery is selected in the next remote recovery. Further, if the remote recovery fails, the possibility that the recovery diagnosis command set selected by the remote recovery is selected at the next remote recovery is reduced. For this reason, as the number of remote restorations increases, the information processing apparatus 360 can select a restoration diagnosis command set having a high possibility of restoration corresponding to the failure code from the restoration diagnosis database 380, and the restoration of the elevator 20 is ensured. Can be improved.
  • the engineer 350 inspected the site to find out that the cause of the output of the failure code “0002” is defective in the relay attached to the control panel 210. This is a case (failure factor 4), a case where there is a defect in the relay drive circuit that drives the relay (failure factor 5), or another failure factor 6.
  • the failure factor-specific data 378 indicates that when the failure code is “0002”, there are 100 cases where the failure is caused by a failure (failure factor 4), 50 cases where the failure of the relay drive circuit is caused (failure factor 5), etc.
  • the data structure is such that there are 10 cases of failure factor 6 and the data is arranged in descending order. As described above, in the case of recovery by the remote recovery system 100, when the elevator 20 is successfully recovered by the recovery command, the number of failure factors corresponding to the failure code that is the basis of the recovery command is the overall failure factor. It is added to the number of cases.
  • the restoration diagnosis database 380 is a database in which a restoration diagnosis instruction set and a restoration rate are linked to the failure factor-specific data 378.
  • the data configuration of the recovery diagnosis database 380 when the failure code is “0002” indicating a failure related to the control circuit will be described.
  • the restoration diagnosis data is “control circuit reset + low speed up / down operation” as the restoration command in the number data of the failure factor 4 and “each floor operation, high speed” as the restoration diagnosis command.
  • the data structure is obtained by linking a recovery diagnosis command set E, which is a set of two commands, “operation on each floor and high-speed operation diagnosis”, and a recovery rate b% by a recovery operation based on the recovery diagnosis command.
  • the recovery diagnosis data has a data structure in which the recovery diagnosis command set F and the recovery rate c% are linked to the number data of the failure factor 6.
  • the recovery diagnosis database 380 includes the failure code, the failure factor corresponding to the failure code, the number of the failure factors, the recovery diagnosis command set that is a set of the recovery command and the recovery diagnosis, and the recovery rate. It is stored in the database in association. Note that the recovery rate is the highest in b% of the recovery diagnosis command set E.
  • the information processing device 360 selects the restoration diagnosis instruction set D based on the failure factor having the largest number of cases corresponding to the failure code “0002”. 360 transmits a restoration diagnosis command set D to the control panel 210.
  • the control panel 210 After executing the control circuit reset operation, the control panel 210 performs low-speed up and down operations that raise and lower the cage 22 of the elevator 20 at low speed. After that, the control panel 210 performs each floor operation that stops on each floor without opening and closing the doors 13 and 26, high speed operation that operates between a plurality of floors at high speed, operation that stops on each floor, and high speed operation Check for any abnormal driving.
  • the control panel 210 When there is no abnormality in each floor operation and high-speed operation, the control panel 210 outputs a determination result of successful restoration of the elevator 20. In addition, when an abnormality is detected in each floor operation or high-speed operation, the control panel 210 outputs a determination result of failure in restoration of the elevator 20. This determination result is input from the control panel 210 to the information processing device 360 via the communication devices 250 and 320. As described above, the information processing apparatus 360 may select failure history data 377, failure factor-specific data 378, recovery diagnosis so that a recovery diagnosis command set having a higher recovery possibility can be selected based on the determination result. The database 380 is updated.
  • the information processing apparatus 360 selects the recovery diagnosis command set E having the highest recovery rate corresponding to the failure code “0002”, the information processing apparatus 360 transmits the recovery diagnosis instruction set E to the control panel 210.
  • the control panel 210 executes the operation between the lowermost floor and the uppermost floor for moving the basket 22 of the elevator 20 between the lowermost floor and the uppermost floor.
  • the control panel 210 executes each floor operation and high-speed operation described above, performs restoration diagnosis of the elevator 20, and outputs a determination result of whether the restoration of the elevator 20 has succeeded or failed.
  • the determination result is input from the control panel 210 to the information processing device 360 via the communication devices 250 and 320.
  • the information processing device 360 updates the failure history data 377, the failure factor-specific data 378, and the recovery diagnosis database 380 so that a recovery diagnosis command set having a higher recovery possibility can be selected based on the determination result.
  • the failure factor-specific data 378 includes 100 cases in which the brake circuit abnormality is the cause (failure factor 7), 50 cases in the case of failure factor 8, and other failure factors 9
  • the data structure is such that there are 10 cases, and the data is arranged in descending order.
  • the restoration diagnosis database 380 is a database in which a restoration diagnosis command set and a restoration rate are linked to failure factor-specific data 378.
  • the data structure of the recovery diagnosis database 380 when the failure code is “0003” indicating a failure related to the brake will be described.
  • the restoration diagnosis data includes two data, “control circuit reset” as a restoration command and “brake torque diagnosis” as a restoration diagnosis command.
  • the data configuration is such that a recovery diagnosis command set G, which is a set of commands, and a recovery rate d% by a recovery operation based on the recovery diagnosis command are linked.
  • the recovery diagnosis data includes the recovery diagnosis command set H and the recovery rate e%, the recovery diagnosis command set I and the recovery rate f% in the number data of the failure factor 8 and the failure factor 9, respectively.
  • the recovery diagnosis database 380 includes the failure code, the failure factor corresponding to the failure code, the number of the failure factors, the recovery diagnosis command set that is a set of the recovery command and the recovery diagnosis, and the recovery rate. It is stored in the database in association. Note that the recovery rate is highest in e% of the recovery diagnosis command set H.
  • the information processing device 360 selects the restoration diagnosis command set G based on the failure factor having the largest number of cases corresponding to the failure code “0003” in step S106 in FIG. In this case, the information processing device 360 transmits a restoration diagnosis command set G to the control panel 210.
  • the control panel 210 executes a brake torque diagnosis operation in the field confirmation shown in step S109 of FIG.
  • the brake torque diagnosis operation the hoisting machine in the driving device 24 is not rotated by a mechanical brake, and a driving force is applied to the hoisting machine to confirm that the hoisting machine does not rotate by the holding force of the brake. Is the action. If there is no abnormality in this operation, the control panel 210 makes an announcement of remote recovery assuming that the site of the elevator 20 can be confirmed in step S109 of FIG. Thereafter, the process proceeds to step S110 in FIG. 5, and the control panel 210 executes a control circuit reset operation.
  • the control panel 210 executes a brake torque diagnosis operation.
  • the control panel 210 outputs a determination result indicating that the elevator 20 has been successfully restored. Further, when the hoisting machine rotates, the control panel 210 outputs a determination result of failure in restoration of the elevator 20.
  • This determination result is input from the control panel 210 to the information processing device 360 via the communication devices 250 and 320.
  • the information processing device 360 updates the failure history data 377, the failure factor-specific data 378, and the recovery diagnosis database 380 so that a recovery diagnosis command set having a high recovery possibility can be selected based on the determination result.
  • the information processing apparatus 360 selects the restoration diagnosis command set H having the highest restoration rate corresponding to the failure code “0003” and causes the control panel 210 to execute the restoration operation and the restoration diagnosis operation. You can also.
  • control panel 210 determines that remote recovery cannot be started, and notifies the remote monitoring center 310 that remote recovery is not possible without executing the remote recovery operation.
  • the remote recovery system 100 performs a recovery operation and recovery diagnosis on the elevator 20 according to a command from the remote recovery device 300 disposed at a location away from the elevator 20.
  • the operation can be executed to restore the elevator 20. For this reason, when failure occurs in the elevator 20, the elevator 20 can be restored in a short time without dispatching the technician 350 to the site, and the operation service of the elevator 20 can be improved.
  • the remote recovery system 100 can select a failure history data 377, failure factor-specific data 378, so that a recovery diagnosis command set having a high possibility of recovery can be selected in the next remote recovery based on the recovery determination result.
  • the recovery diagnosis database 380 is updated. Therefore, as the number of remote restorations increases, the information processing apparatus 360 can select a more appropriate restoration diagnosis command set corresponding to the failure code from the restoration diagnosis database 380. Thereby, the restoration of the elevator 20 can be reliably performed, and the time required for the restoration can be shortened to improve the operation service of the elevator 20.
  • the failure may be caused by a failure of the sensor itself (sensor circuit or the like) or a connection failure of a terminal extended from the sensor. Can be mentioned.
  • FIG. 9 illustrates an enlarged view of the elevator 20 shown in FIG. In this example, a failure of the landing sensor 400 provided in the car 22 will be described. The illustration of the configuration that is less relevant to the failure and failure cause narrowing processing is omitted as appropriate.
  • the basket 22 is suspended from a wire 23, and a weight 25 (counterweight) is suspended from the other end of the wire 23.
  • the wire 23 is stretched over a driving device 24 (winding machine).
  • the driving device 24 is composed of, for example, a three-phase AC motor, and is supplied with three-phase AC power modulated by the inverter 402.
  • the elevator 20 is provided with various sensors. These sensors include, for example, an encoder 404, current sensors 406u and 406v, a gate switch 408, and a landing sensor 400.
  • Encoder 404 is attached to drive device 24 and detects the rotation angle of drive device 24.
  • Current sensors 406u and 406v detect u-phase current and v-phase current supplied from inverter 402 to driving device 24, respectively.
  • the gate switch 408 and the landing sensor 400 are provided in the basket 22.
  • the gate switch 408 detects the open / closed state of the door 26 on the cage 22 side.
  • the landing sensor 400 detects whether the basket 22 has landed on a predetermined floor.
  • the landing sensor 400 is, for example, an optical type, and is disposed so that the light projecting unit and the light receiving unit face each other with a space therebetween. Rails are installed in the hoistway in the height direction, and landing position plates (not shown) are provided on each floor. As the basket 22 is raised and lowered, the landing sensor 400 is also raised and lowered, and the landing position plate enters between the light projecting portion and the light receiving portion of the landing sensor 400 at a predetermined position to block light reception to the light receiving portion.
  • the landing sensor 400 applies a predetermined ON voltage to the signal wiring 414 as an ON signal when the light projecting unit and the light blocking unit are blocked by the landing position plate.
  • the cable 22 is provided in the cage 22, one end is connected to various electric devices provided in the cage 22, and the other end is connected to the interface board 416 of the control panel 210.
  • the cable 410 is a wiring bundle including the power supply wiring 412 and the signal wiring 414.
  • the power supply wiring 412 is connected to the gate switch 408, the landing sensor 400, and other electric devices provided in the basket 22, and supplies power to these devices.
  • the signal wiring 414 transmits the operation signal of the cage operation panel, the video signal of the security camera, etc. to the control panel 210 including the gate switch 408 and the landing sensor 400.
  • the interface board 416 receives signals from the various electric devices (hardware) of the elevator 20 including the cable 410 and transmits the signals to the processing board 417 of the control panel 210 or supplies electric power to the various electric devices.
  • the interface board 416 includes a plurality of input terminals 418A to 418E and output terminals 418F and 418G. These terminals are also called contact receivers. In the example of FIG. 9, only seven input / output terminals are shown to simplify the illustration, but the number of input terminals and output terminals is not limited to this.
  • the current sensors 406u and 406v, the encoder 404, the landing sensor 400, and the connection terminals 420A to 420E of the gate switch 408 are connected to the input terminals 418A to 418E in this order.
  • the output terminals 418F and 418G are connected to the inverter 402 and the connection terminals 420F and 420G of the power supply wiring 412 of the cable 410 in this order.
  • the remote recovery device 300 executes a failure cause narrowing flow.
  • the failure cause narrowing flow is basically executed when remote recovery is difficult. Therefore, the remote recovery device 300 can be replaced with a remote operation device that causes the elevator 20 to perform a failure handling operation as long as the failure cause narrowing flow is executed. Further, the remote recovery system 100 can be replaced with a remote monitoring system.
  • FIG. 10 shows an example in which a function block (function unit) of a failure cause narrowing flow is added to the remote recovery processing in FIG.
  • the information processing apparatus 360 includes functional blocks that narrow down the cause of failure, transmit the cause of failure, and arrange replacement parts as part of remote recovery processing.
  • the operation history data 379 is stored in the maintenance database 370.
  • the operation history data 379 data received from the various devices of the elevator 20 by the elevator control device 200 is stored for each time series and device.
  • the control panel 210 receives signals from various devices included in the elevator 20 via the interface board 416. When these various signals are within a predetermined normal range, the control panel 210 transmits various signals to the remote recovery device 300 as needed without transmitting a failure signal. Also, when these various signals are within a predetermined modulation range that deviates from the normal value, the failure signal is not transmitted, but the signals included in the modulation range and the identification ID of the device that output the signals are remotely recovered. To device 300.
  • control panel 210 detects that a device failure is detected, the control panel 210 includes a failure signal that includes a failure code that identifies the failed device, and A signal included in the abnormal range is transmitted to the remote recovery device 300.
  • the control panel 210 (elevator control device 200) passes through the communication device 250 and the communication network 30 when the reception period of the ON signal (ON voltage) continues for a predetermined period (for example, 5 minutes) or longer.
  • the failure signal is transmitted to the remote recovery device 300.
  • the remote recovery device 300 transmits a failure signal to the information processing device 360 via the communication device 320.
  • the failure signal includes a failure code “0010” indicating a failure of the landing sensor 400.
  • the off failure is a failure mode in which the control panel 210 cannot receive an on signal even when the landing position plate enters between the light projecting unit and the light receiving unit (the on voltage is not applied to the input terminal 418D). is there.
  • an on signal continues to be output regardless of whether the landing position plate enters or is removed between the light projecting unit and the light receiving unit (input terminal). This is a failure mode in which the ON voltage is continuously applied to 418D.
  • a failure of the landing sensor 400 itself as a failure device for example, an abnormality in sensitivity of the light receiving unit (failure cause 2-1), and a control panel 210 (elevator control) extended from the landing sensor 400 Connection failure of the connection terminal 420D connected to the input device 418D (failure cause 2-2).
  • the information processing apparatus 360 narrows down the cause of failure of the landing sensor 400 in accordance with the failure cause narrowing flow shown in FIG.
  • step S103 failure code reception
  • step S104 failure signal including the failure code “0010” (landing sensor failure
  • the information processing apparatus 360 should dispatch the engineer 350 to the building 10 rather than the recovery by the remote recovery system 100. And NO is determined in step S104 of FIG.
  • the information processing device 360 receives an input signal from the failed device (landing sensor 400) to the control panel 210 and a device other than the failed device included in the elevator 20 to the control panel 210. Refer to the input signal. For example, the information processing apparatus 360 acquires the reception data from all devices received by the control panel 210 in the period of about 10 minutes before and after the failure signal transmission time to the control panel 210 via the remote monitoring center 310. Alternatively, past data received from all devices of the elevator 20 is acquired from the operation history data 379 of the maintenance database 370. Next, the information processing device 360 analyzes these received data.
  • the gate switch 408 is switched from the off state (gate open signal) to the on signal (gate close signal).
  • the rotational position is switched from a constant state to a variable state.
  • the landing sensor 400 is switched to the off state before the stopped basket 22 starts to move, it is considered that this corresponds to the off-fault (failure cause 1).
  • step S104 If it is determined in step S104 that the above-described off-failure (failure cause 1) or on-failure (failure cause 2) is determined, it is determined that an engineer should be dispatched to the building 10, and NO is determined in step S104 of FIG. It is judged. In the next step S1002, it is determined whether or not the failure cause of the failed device is an on failure (failure cause 2). If it is not an on-failure, the process proceeds to step S124 (notifying remote monitoring center that remote recovery is impossible).
  • the information processing device 360 further narrows down the cause of the failure.
  • the cause of the ON failure is a failure of the landing sensor 400 itself, which is the failure device (failure cause 2-1), or a connection failure between the connection terminal 420D and the input terminal 418D (failure cause 2-2). Narrow down what is.
  • the elevator control device 200 since the power supply of some of the electrical devices in the cage 22 is temporarily interrupted when narrowing down the cause of the failure, after the evacuation operation to evacuate passengers in the cage 22 is performed, You may narrow down.
  • the elevator control device 200 urgently stops at the nearest floor, opens the doors 13 and 26, and further outputs a message prompting the user to leave the car 22 in the car 22.
  • the information processing device 360 transmits a power cut command for the malfunctioning device (landing sensor 400) to the elevator control device 200 (S1004).
  • the control panel 210 of the elevator control device 200 interrupts power supply to the output terminal 418G that is a power supply terminal. During this time, signal information of all devices (a specific device may be selected) is transmitted from the elevator control device 200 to the information processing device 360.
  • the information processing apparatus 360 monitors the signal at the input terminal 418D and determines whether or not the input signal from the terminal is 0 for a predetermined period (for example, 5 minutes) (S1006). If there is no ON signal input from the landing sensor 400 to the input terminal 418D for a predetermined period, the information processing apparatus 360 determines that the landing sensor 400 itself, which is a faulty device, has failed (S1008).
  • a predetermined period for example, 5 minutes
  • the information processing apparatus 360 determines that the connection terminal 420D of the landing sensor 400 and the input terminal 418D are poorly connected (S1010). ).
  • the information processing apparatus 360 transmits a recovery command including failure information to the remote monitoring center 310 (S1012).
  • the failure information includes the identification symbol of the elevator 20, the failure device, the failure cause, and the details of the failure cause. For example, information such as “failed device: landing sensor, failure cause: ON failure, details of failure cause: poor connection” is transmitted from the information processing device 360 to the remote monitoring center 310.
  • the information processing apparatus 360 transmits a procurement command for a replacement part of at least one of the connection terminal 420 and the input terminal 418 determined to be defective, or a failed device (landing sensor 400) determined to be defective to the remote monitoring center 310 ( S1014). As a result, the replacement work is performed promptly.
  • the failure information (recovery command) and the procurement command sent to the remote monitoring center 310 are transmitted to the service center 340 via the communication network 35.
  • the service center 340 is a management device that manages workers who restore the elevator 20. Thereafter, a remote recovery impossible notification is transmitted to the remote monitoring center 310 (S124).
  • the failure of the landing sensor 400 is taken as an example, but the failure device is not limited to this. In short, it is a device that includes an on-failure as a cause of failure, and it can be determined that the cause of failure is an on-failure from comparison with signals from other devices, and if the device is connected to the interface board 416,
  • the failure cause narrowing-down flow according to the present embodiment can be executed on the device.
  • the failure cause narrowing-down flow according to the present embodiment can be executed for a sensor whose output signal is a binary value of ON / OFF.

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Abstract

エレベーターの遠隔監視システムは、エレベーター(20)の駆動制御を行うエレベーター制御装置(200)と、エレベーター制御装置(200)と通信し、エレベーター(20)に故障対応動作を行わせる遠隔操作装置(300)と、を備える。エレベーター制御装置(200)は、エレベーター(20)に含まれる機器の故障を検出した際に、故障機器を識別する故障コードを含む故障信号を発信する。遠隔操作装置(300)は、故障機器の故障原因が、オン信号が出力され続けるオン故障である場合に、故障機器に対する電力遮断指令を送信する。さらに遠隔操作装置(300)は、電力遮断指令の送信後の、故障機器からエレベーター制御装置(200)への入力信号を監視して、オン信号が検出されたときに、故障機器から延設されエレベーター制御装置(200)に接続される接続端子(420)とその接続先であるエレベーター制御装置(200)の入力端子(418)との接続不良と判定する。これにより、オン故障が発生した場合に、その原因が信号出力元の機器の故障にあるのか、接続端子(420)と入力端子(418)との接続不良にあるのかを判定可能となる。

Description

エレベーターの遠隔監視システム
 本発明は、エレベーターを遠隔監視するシステムに関する。
 従来から、エレベーターの駆動制御を行う制御盤(制御装置)には、当該エレベーターを構成する機器及び制御盤自身の故障の有無をチェックする自己診断機能が備えられている。
 例えば特許文献1では、エレベーターのマイコン制御部に自己診断機能を付加し、エレベーターの故障の原因がマイコン制御部自身にあるのか否かを判定している。また特許文献2では、エレベーター制御盤の電源遮断などでエレベーター制御盤とエレベーター監視制御装置とのシリアル通信が途絶する場合、ヘルシーチェックを用いることで、シリアル通信がダウンしたことを検出している。
特開2001-058769号公報 特開2009-173411号公報
 ところで、エレベーターの構成機器の故障態様の一つに、オン信号が出力され続けるいわゆるオン故障がある。このオン故障の原因として、信号出力元の機器の故障による場合と、当該機器から延設される接続端子とエレベーター制御盤のインターフェース基盤の入力端子との接続不良による場合とがある。本発明では、オン故障が検出された際に、その原因が上記のどちらかであるかを判定可能な、エレベーターの遠隔管理システムを提供することを目的とする。
 本発明は、エレベーターの遠隔監視システムに関する。当該システムは、エレベーターの駆動制御を行うエレベーター制御装置と、エレベーター制御装置と通信し、エレベーターに故障対応動作を行わせる遠隔操作装置とを備える。エレベーター制御装置は、エレベーターに含まれる機器の故障を検出した際に、故障機器を識別する故障コードを含む故障信号を発信する。遠隔操作装置は、故障機器の故障原因が、オン信号が出力され続けるオン故障である場合に、故障機器に対する電力遮断指令を送信する。またエレベーター制御装置は、電力遮断指令の送信後の、故障機器からエレベーター制御装置への入力信号を監視して、オン信号が検出されたときに、故障機器から延設されエレベーター制御装置に接続される接続端子とその接続先であるエレベーター制御装置の入力端子との接続不良と判定する。
 また、上記発明において、遠隔操作装置は、電力遮断指令の送信後の、故障機器からエレベーター制御装置への入力信号を監視し、所定期間オン信号が検出されない場合に、故障機器自体の故障と判定してもよい。
 また、上記発明において、遠隔操作装置は、エレベーターの復旧を行う作業者を管理する管理装置に対して、エレベーターの識別記号及び復旧作業対象である故障機器を含む復旧指令を送信するとともに、接続不良判定された接続端子及び入力端子の少なくとも一方、または故障判定された故障機器の交換部品の調達指令を送信してもよい。
 また、上記発明において、遠隔操作装置は、故障信号を受信した際に、故障機器からエレベーター制御装置への入力信号と、故障機器以外のエレベーターに含まれる機器からエレベーター制御装置への入力信号とを参照して、故障機器の故障原因がオン故障であるか否かを判定してもよい。
 本発明によれば、オン故障が発生した場合に、その原因が信号出力元の機器の故障にあるのか、接続端子と入力端子との接続不良にあるのかを判定可能となる。
本発明の実施形態におけるエレベーター故障の遠隔復旧システムの構成を示す系統図である。 本発明の実施形態におけるエレベーター故障の遠隔復旧システムの機能ブロック図である。 図2に示す保守データベースの構成を示す図である。 図2に示す復旧診断データベースの構成を示す図である。 本発明の実施形態におけるエレベーター故障の遠隔復旧システムの動作を示すフローチャートである。 本発明の実施形態におけるエレベーター故障の遠隔復旧システムの動作を示すフローチャートである。 他の復旧診断データベースの構成を示す図である。 他の復旧診断データベースの構成を示す図である。 エレベーターの構造を説明する図である。 本発明の実施形態におけるエレベーター故障の遠隔復旧システムの機能ブロック図である。 本発明の実施形態における故障原因の絞込みフローを説明する図である。
 以下、図面を参照しながら本実施形態のエレベーター故障の遠隔復旧システム100について説明する。図1に示すように、遠隔復旧システム100は、ビル10の昇降路11の中に配置されたエレベーター20の駆動制御を行うエレベーター制御装置200と、エレベーター制御装置200と通信し、エレベーター20に故障の復旧動作を行わせる遠隔復旧装置300とを備えている。遠隔復旧装置300が復旧動作を行わせるエレベーター20は、1台でもよいし複数台であってもよい。また、エレベーター20が複数の場合には、各エレベーター20は同一のビル10に設置されていてもよいし、異なるビル10に設置されていてもよい。
 エレベーター制御装置200は、エレベーター20の駆動制御を行う制御盤210と通信装置250とを含んでいる。制御盤210は内部にCPUとメモリとを含むコンピュータである。また、遠隔復旧装置300は、通信装置320と監視盤330を含む遠隔監視センター310と、情報処理装置360と、保守データベース370と、復旧診断データベース380とを含んでいる。遠隔監視センター310と情報処理装置360と保守データベース370と復旧診断データベース380とは同じ場所に設置されていてもよいし、別々の場所に設置されてお互いをインターネット回線等によって接続するようにしてもよい。
 通信装置250は、制御盤210に接続され、制御盤210からの出力を通信ネットワーク30に発信する。また、通信装置250は、情報処理装置360が復旧診断データベース380を参照して選択した制御盤210に対する指令を通信装置320、通信ネットワーク30を介して受信し、制御盤210に出力する。通信装置320は、制御盤210からの信号を通信装置250、通信ネットワーク30を介して受信し、情報処理装置360に出力する。また、通信装置320は、情報処理装置360が選択した制御盤210に対する指令を通信ネットワーク30に発信する。通信装置250、320は無線通信を行う機器であってもよいし有線通信を行う機器であってもよい。また、通信ネットワーク30は、インターネット通信網であってもよいし、電話回線網であってもよい。
 遠隔監視センター310は、情報処理装置360とデータの授受を行い、エレベーター20の運行状況、故障状況を監視する監視盤330が配置されている。監視盤330には、エレベーター20の運行状況、故障状況、情報処理装置360からの通知等が表示されるディスプレイ331と、ディスプレイ331の表示を操作するスイッチ332とが設けられている。また、監視盤330には通信ネットワーク35を介してサービスセンター340との通信を行う電話333が備えられている。
 保守データベース370は、エレベーター20の仕様や検査、保守、修理等の履歴データが格納されている。復旧診断データベース380は、エレベーター20の制御盤210から出力された故障コードに対応する複数の故障要因とその件数および復旧率等のデータが格納されている。
 情報処理装置360は、内部にCPUとメモリとを含むコンピュータである。情報処理装置360には、エレベーター20に故障が発生した際に制御盤210が出力する故障信号が通信装置250、320、通信ネットワーク30を介して入力される。情報処理装置360は、故障信号が入力されると復旧診断データベース380のデータを参照して故障信号に含まれる故障コードに対応する復旧指令と復旧診断指令を選択する。選択された復旧指令と復旧診断指令とは、通信装置250、320と通信ネットワーク30を介して制御盤210に入力され、エレベーター20に復旧動作、復旧診断動作を実行させる。
 図2に示すように、保守データベース370には、エレベーター仕様データ371、検査履歴データ372、保守作業履歴データ373、遠隔点検履歴データ374、変調履歴データ375、修理工事履歴データ376、故障履歴データ377、故障要因別データ378、運転履歴データ379が格納されている。
 以下、図3を参照しながら、エレベーター仕様データ371、検査履歴データ372、保守作業履歴データ373、遠隔点検履歴データ374、変調履歴データ375、修理工事履歴データ376、故障履歴データ377、故障要因別データ378のデータ構造について説明する。なお、運転履歴データ379については後述する。
 エレベーター仕様データ371は、エレベーター20の管理番号、機種、製造日、製造番号、設置ビルの名称、設置ビルの用途のデータを格納するデータ構造を有している。設置ビルの用途とは、例えば、事務所、一般居住用、飲食店、学校等である。
 検査履歴データ372は、エレベーター20の管理番号、技術者350が現地で行った検査の日時、検査項目、検査結果のデータを格納するデータ構造を有している。検査とは、例えば、図1に示すエレベーター20のドア13、26の開閉状態の検査、各階の停止位置の検査(階床12とカゴ22の床27との高さずれ量の点検)、ワイヤ23の検査、走行速度の検査等である。また、検査結果には、検査の結果、異常が発見されたかどうかや、異常は発見されなかったが清掃等の保守作業が必要、あるいは、近々部品交換が必要である等が入力されている。なお、図1において符号25は錘を示す。
 保守作業履歴データ373は、エレベーター20の管理番号、技術者350が現場で行ったエレベーター20の保守作業日時、保守作業項目、保守作業結果を格納するデータベース構造を有している。保守作業項目とは、例えば、エレベーター20の運転状態の点検、エレベーター20のドアレールの清掃、図1に示す駆動装置24への給油、エレベーター20のブレーキの調整等である。保守作業結果には、点検、清掃、給油、調整等を実施した実績が入力されている。
 遠隔点検履歴データ374は、エレベーター20の管理番号、遠隔点検日時、遠隔点検項目、遠隔点検結果を格納するデータ構造を有している。エレベーター20の遠隔点検は、例えば、一か月に1回等予め設定されたスケジュールに従って、エレベーター20の制御盤210によって実施される。エレベーター20の制御盤210は、図1に示すエレベーター20のカゴ22を所定の階に移動させる。この移動の際にエレベーター20に取り付けられた各種のセンサによって運転性能(加速度、異常音の有無)、ドア開閉、ブレーキ、非常用バッテリ、外部連絡装置等に異常がないかを点検する。その点検結果を通信装置250、320、通信ネットワーク30を介して情報処理装置360から遠隔点検履歴データ374に格納するものである。なお、遠隔点検は、遠隔監視センター310からの指示によって行うようにしてもよい。
 変調履歴データ375は、エレベーター20の管理番号、変調発生日時、変調項目、変調対応結果を格納するデータ構造を有している。エレベーター20の変調とは、技術者350による検査、点検、保守作業、あるいは遠隔点検の結果が異常値には達しないが、そのエレベーター20の通常の値よりも変化しているような場合をいう。例えば、走行速度の検査を行った結果、許容値内に入っているが、前回点検の際、あるいはそのエレベーター20の今までの検査結果の値からのずれが大きいような場合に、変調項目の中に「走行速度」と記録される。
 修理工事履歴データ376は、エレベーター20の管理番号、修理工事日時、修理工事項目、修理工事結果を格納するデータ構造を有している。修理工事とは、ワイヤ23の交換、ハンガローラ交換、ブレーキパッド交換、制御基板交換、リレー交換等の部品交換による復旧工事である。従って、修理工事項目には、「ワイヤ交換」、「ハンガローラ交換」、「ブレーキパッド交換」等の交換部品の名称が入力され、修理工事結果の欄には、「修理工事終了」、「再修理必要」等の事項が入力される。
 故障履歴データ377は、エレベーター20の管理番号、故障発生日時、故障コード、復旧方法、復旧判定結果を格納するデータ構造を有している。故障コードとは、エレベーター20に故障が発生した際に制御盤210から出力される数字あるいは数字と英文字とを組み合わせたコードである。故障コードの種類は、例えば、1000種類程度である。復旧方法の項目には、例えば、技術者350が出動して検査、点検、復旧を行った場合には「技術者出動」のように入力される。また、復旧方法の項目には、例えば、遠隔復旧システム100によって復旧した場合には「遠隔復旧」のように入力される。復旧判定結果の項目には、エレベーター20が復旧して運行再開した場合には、「復旧」のように入力される。また、復旧判定結果の項目には、エレベーター20が復旧に失敗した場合には、「失敗」のように入力される。
 故障要因別データ378は、ある故障コードが制御盤210から出力された際に、技術者350が現場に出動して検査、点検した結果によるその故障コードに対応する故障要因の件数、および、遠隔復旧システム100で復旧した場合のその故障コードに対応する故障要因の件数の合計件数が格納されている。例えば、故障コードがドア13、26に関する故障を示す0001の場合、技術者350が現地で点検した結果、その故障コード「0001」の出力された要因がドア敷居のゴミ詰まり(故障要因1)であったり、ドア開閉装置のスイッチの接触不良(故障要因2)であったり、その他の故障要因3であったりする。そこで、故障要因別データは、故障コード「0001」が出力された場合、ドア敷居のゴミ詰まり要因(故障要因1)の場合が100件、ドア開閉装置のスイッチの接触不良が要因(故障要因2)の場合が50件、その他の故障要因3の場合が10件というようなデータ構造で、その件数が多い順にデータが並べられるように構成されている。遠隔復旧システム100による復旧の場合、復旧指令によってエレベーター20の復旧に成功した場合にその復旧指令の基礎となった故障コードに対応する故障要因の件数が全体の故障要因の件数に追加される。
 図4に示すように、復旧診断データベース380は、故障要因別データ378の故障要因の件数の多い順に、復旧指令と復旧診断指令のセットである復旧診断指令セットと、その復旧指令の実行によってエレベーター20の故障が復旧した割合である復旧率(%)が格納されている。復旧診断データベース380は、先に説明した故障要因別データ378に復旧診断指令セットと復旧率とをリンクさせたデータベースである。
 以下、故障コードがドア13、26に関する故障を示す「0001」の場合の復旧診断データベース380のデータ構成について説明する。ドア敷居のゴミ詰まりが要因(故障要因1)の場合、復旧診断データは、故障要因1の件数データに復旧指令として「ドア回路リセット+ドア高トルク開閉」、復旧診断指令として「ドア開閉診断」、の2つの指令のセットである復旧診断指令セットAと、この復旧指令による復旧動作による復旧率x%とをリンクさせたデータ構成となっている。同様に、ドア開閉装置のスイッチの接触不良が要因(故障要因2)の場合には、復旧診断データは、故障要因2の件数データに復旧指令として「ドア回路リセット+ドア開閉リトライ」、復旧診断指令として「ドア開閉診断」の2つの指令のセットである復旧診断指令セットBと、この復旧指令による復旧動作の復旧率y%とをリンクさせたデータ構成となっている。同様に、故障要因3の場合には、復旧診断データは、故障要因3の件数データに復旧診断指令セットCと復旧率z%とをリンクさせたデータ構成となっている。このように、復旧診断データベース380は、故障コードと、その故障コードに対応する故障要因と、その故障要因の件数と、復旧指令と復旧診断のセットである復旧診断指令セットと、復旧率とを対応づけてデータベースに格納したものである。なお、本実施形態では、復旧率y%は復旧率x%、z%よりも大きな数値であり、復旧診断指令セットBは復旧診断指令セットA、復旧診断指令セットCよりも復旧率が高くなっている。
 以下、図2および図5、図6を参照して、エレベーター20から故障信号が発信された場合の遠隔復旧システム100の動作について説明する。以下の説明では、最初にドア13、26に関する故障コード信号「0001」が発信された場合の遠隔復旧動作について説明する。次に、制御盤210の中に組み込まれている制御回路に関する故障コード「0002」が発信された場合の遠隔復旧動作について説明する。その次に、駆動装置24の中のブレーキに関する故障コード「0003」が発信された場合の遠隔復旧動作について説明する。なお、遠隔復旧システム100は、上記以外の部分に関する故障コードが発信された場合にも対応可能である。
 図2および図5のステップS101に示すように、エレベーター20の制御盤210は、エレベーター20に故障が発生したか否かの判断を行う。エレベーター20のドア13、26に関する故障、例えば、ドア開閉不良等の故障が発生した場合、制御盤210は、故障発生日時と故障がドアに関する故障であることを示す故障コード「0001」を通信装置250に出力する。エレベーター20に故障が発生しない場合には、制御盤210は、ステップS101の最初に戻ってエレベーター20の監視を継続する。
 通信装置250は制御盤210から故障コード「0001」が入力されると、図2および図5のステップS102に示すように、故障コード「0001」およびエレベーター20の管理番号および故障発生日時を含む故障信号を通信ネットワーク30に発信する。図2および図5のステップS103に示すように、遠隔監視センター310の通信装置320は、通信ネットワーク30を介して通信装置250が発信した故障信号を受信する。通信装置320は、故障信号を受信すると、故障信号に含まれる故障コード「0001」とエレベーター20の管理番号、および、故障発生日時を情報処理装置360に出力する。情報処理装置360は、入力された故障コード「0001」とエレベーター20の管理番号、故障発生日時を保守データベース370の故障履歴データ377に格納する。
 そして、情報処理装置360は、図5のステップS104に示すように、故障の発生したエレベーター20が遠隔復旧可能かどうかを判断する。情報処理装置360は、図2および図3に示すように、エレベーター20の管理番号を用いてエレベーター仕様データ371からエレベーター20の機種、製造日、製造番号を取得する。情報処理装置360は、取得した仕様データに基づいて、そのエレベーター20が遠隔復旧装置300からの復旧指令、復旧診断指令によって復旧動作、復旧診断動作が可能な仕様であるかどうか確認する。情報処理装置360は、エレベーター20が遠隔復旧動作の不可能な機種である場合には、図2および図5のステップS124に示すように、遠隔監視センター310に遠隔復旧不可を通知する信号を出力する。
 また、情報処理装置360は、図2に示すように、検査履歴データ372、保守作業履歴データ373、遠隔点検履歴データ374、変調履歴データ375、修理工事履歴データ376、故障履歴データ377を参照して、以下の(a)~(f)について確認する。
(a)エレベーター20が最近の検査で調整手直し指示があったものである。
(b)エレベーター20が最近、あるいは、当日に保守計画があり調整ミスの可能性が予測されるものである。
(c)遠隔点検でエレベーター20に異常の診断結果があった。
(d)最近、エレベーター20に変調の発生があった。
(e)エレベーター20が、最近、修理工事が実施されているものである。
(f)エレベーター20が、最近、同様の故障コード「0001」による故障信号を発信している。
 そして、上記(a)~(f)のいずれか1つまたは複数に該当する場合には、情報処理装置360は、遠隔復旧システム100による復旧よりも技術者350をビル10に派遣した方が良いと判断し、図5のステップS104でNOと判断する。そして、図2および図5のステップS124に示すように、情報処理装置360は、遠隔監視センター310に遠隔復旧不可の通知を出力する。
 更に、情報処理装置360は、エレベーター20の管理番号を用いてエレベーター仕様データ371と故障履歴データ377から、ビル10が故障信号の誤発信の多い建物であるかを確認する。このような場合には、情報処理装置360は、故障信号の誤発信の可能性が大きいので、遠隔復旧システム100による復旧よりも技術者350をビル10に派遣した方が良いと判断し、図5のステップS104でNOと判断する。そして、情報処理装置360は、図2および図5のステップS124に示すように、遠隔監視センター310に遠隔復旧不可の通知を出力する。
 情報処理装置360から遠隔監視センター310に出力された遠隔復旧不可の通知は、図2に示すように、遠隔監視センター310のディスプレイ331に表示される。監視者334は、この表示を確認したら、図2および図6のステップS125に示すように、エレベーター20の運行休止の指示、および、アナウンス動作を行わせる。そして、監視者334は、電話333によって図2および図6のステップS126に示すように、ビル10近隣のサービスセンター340に技術者350をビル10に派遣するように指示する。
 図5のステップS104でエレベーター20が遠隔復旧不可との判断をした場合は、情報処理装置360はステップS103において、入力された故障コード「0001」とエレベーター20の管理番号、故障発生日時を保守データベース370の故障履歴データ377に格納する。そして、情報処理装置360は、保守データベース370の他のデータの更新、並びに、復旧診断データベース380の更新は行わずに遠隔復旧動作を終了する。
 一方、図5に示すステップS104において、情報処理装置360は、図2に示すように、検査履歴データ372、保守作業履歴データ373、遠隔点検履歴データ374、変調履歴データ375、修理工事履歴データ376、故障履歴データ377を参照して以下の(g)~(n)について確認する。
(g)エレベーター20が遠隔復旧装置300からの復旧指令、復旧診断指令によって復旧動作、復旧診断動作が可能な仕様である。
(h)エレベーター20が最近の検査で調整手直し指示があったものではない。
(i)エレベーター20が、最近、あるいは、当日に保守計画がなく調整ミスの可能性が予測されるものではない。
(j)遠隔点検でエレベーター20に異常の診断結果がない。
(k)最近、エレベーター20に変調の発生がない。
(l)エレベーター20が、最近、修理工事が実施されているものではない。
(m)エレベーター20が、最近、同様の故障コード「0001」による故障信号を発信していない。
(n)ビル10が故障信号の誤発信の多い建物ではない。
 そして、上記(g)~(n)の全ての要件を満たす場合には、情報処理装置360は、図5に示すステップS104でYESと判断し、ステップS105で遠隔監視センター310に遠隔復旧開始を通知する。この信号は、遠隔監視センター310のディスプレイ331に表示される。これにより遠隔監視センター310の監視者334にエレベーター20の遠隔復旧が開始されることが通知される。
 情報処理装置360は、ステップS105で遠隔監視センター310に遠隔復旧開始を通知したら、図5に示すステップS106に進み、故障コード「0001」に対応する復旧指令と復旧診断指令を選択する。先に、図4を参照して説明したように、復旧診断データベース380は、故障要因別データ378に復旧診断指令セットと復旧率とをリンクさせたデータベースである。以下、故障コードがドア13、26に関する故障を示す「0001」の場合の復旧診断データベース380のデータ構成について再度簡単に説明しておく。ドア敷居のゴミ詰まりが要因(故障要因1)の場合には、復旧診断データは、故障要因1の件数データに復旧指令として「ドア回路リセット+ドア高トルク開閉」、復旧診断指令として「ドア開閉診断」、の2つの指令のセットである復旧診断指令セットAと、この復旧指令による復旧動作による復旧率x%とをリンクさせたデータ構成となっている。同様に、ドア開閉装置のスイッチの接触不良が要因(故障要因2)の場合には、復旧診断データは、故障要因2の件数データに復旧指令として「ドア回路リセット+ドア開閉リトライ」、復旧診断指令として「ドア開閉診断」の2つの指令のセットである復旧診断指令セットBと、この復旧指令による復旧動作の復旧率y%とをリンクさせたデータ構成となっている。同様に故障要因3の場合には、復旧診断データは、故障要因3の件数データに復旧診断指令セットCと復旧率z%とをリンクさせたデータ構成となっている。また、先に説明したように、復旧率y%は復旧率x%、z%よりも大きな数値であり、復旧診断指令セットBは復旧診断指令セットA、復旧診断指令セットCよりも復旧率が高くなっている。
 情報処理装置360は、故障コード「0001」に対応する複数の故障要因の内の件数が最も多い故障要因に応じた指令を復旧指令として選択してもよい。また、情報処理装置360は、故障コード「0001」に対応する複数の指令の内の復旧率が最も高い指令を復旧指令として選択してもよい。そして情報処理装置360は、選択した復旧指令に対応する復旧診断指令が選択した復旧指令とセットとなっている復旧診断指令セットを選択する。
 まず、情報処理装置360が、故障コード「0001」に対応する複数の故障要因の内で件数が最も多い故障要因に応じた指令を復旧指令として選択する場合について説明する。情報処理装置360は、復旧診断データベース380を参照して、復旧指令として故障コード「0001」の場合に最も件数の多い故障要因を確認する。そして、情報処理装置360は、最も件数の多い故障要因であるドア敷居のゴミ詰まり(故障要因1)に対応する復旧動作を実行させる復旧指令である「ドア回路リセット+ドア高トルク開閉」と、この復旧動作の結果に対応する復旧診断動作を実行させる復旧診断指令である「ドア開閉診断」の2つからなる復旧診断指令セットAを選択する。
 次に、情報処理装置360が、故障コード「0001」に対応する複数の指令の内の復旧率が最も高い指令を復旧指令として選択する場合について説明する。情報処理装置360は、復旧診断データベース380を参照して、復旧指令として故障コード「0001」に対応する復旧率が最も高い復旧率を確認する。そして、情報処理装置360は、最も高い復旧率y%であるスイッチの接触不良が要因(故障要因2)に対応する復旧動作を実行させる復旧指令である「ドア回路リセット+ドア開閉リトライ」と、この復旧動作の結果に対応する復旧診断動作を実行させる復旧診断指令である「ドア開閉診断」の2つからなる復旧診断指令セットBを選択する。
 復旧診断指令セットを選択する場合、故障コード「0001」に対応する最も件数の多い故障要因に基づくか、故障コード「0001」に対応する復旧診断指令セットの復旧率に基づくかの選択は次のように行ってもよい。例えば、最大件数と次の件数との比率(件数比率)と最大復旧率と次の復旧率の比率(復旧率比率)のうち、比率が大きくなっている方、つまり、次の数値に対して最大値が突出している方を選択してもよい。また、例えば、前回の遠隔復旧で失敗した場合には、前回と異なる選択方法をとるようにしてもよい。また、復旧診断指令セットの選択は、例えば、エレベーター20の機種、仕様等によって決定してもよい。
 以下の説明では、情報処理装置360が故障コード「0001」に対応する最も件数の多い故障要因1に基づいて復旧診断指令セットAを選択した場合について説明する。
 図5のステップS106で復旧診断指令セットAを選択したら、情報処理装置360は、図2および図5のステップS107に示すように、選択した復旧診断指令セットAを通信装置320から発信する。図2および図5のステップS108に示すように、通信装置250は、通信装置320から復旧診断指令セットAを受信したら、復旧指令と復旧診断指令とを制御盤210に出力する。
 制御盤210は、まず、図5のステップS109に示すように、エレベーター20が停止していること、カゴ22の重量センサ、カゴ22内のカメラ、カゴ22内の人物センサ等の出力からカゴ22の中に乗客がいないことを確認する。そして、制御盤210は、エレベーター20が停止していること、カゴ22の中に乗客がいないことを確認したら、カゴ22の中に設置された通話装置のスピーカーから「これから遠隔復旧を開始します。エレベーターのドアが開閉します。」等のアナウンスを行う。
 制御盤210は、アナウンスが終了したら、図5のステップS110に進み、復旧指令に従って復旧動作を実行する。いま、受信している復旧指令は、ドア敷居のゴミ詰まり(故障要因1)に対応する復旧動作を実行させる復旧指令である「ドア回路リセット+ドア高トルク開閉」であるから、制御盤210は、まず、制御盤210のドア回路をリセットする。この動作は、ドア回路がドア13またはドア26が開閉不能で、開(または閉)状態、あるいは半開(または半閉)状態を検知している状態をリセットし、ドア13またはドア26を開閉動作可能とする動作である。次に、制御盤210は、ドア13およびドア26の駆動モータのトルクを通常よりも20~30%高くして通常よりも大きな力でドア13およびドア26を開閉動作させる。この動作は、ドアの敷居に詰まっていたゴミを敷居から移動させ、ドア13、26の開閉動作を通常状態に復旧する動作である。上記動作によってドア13、26の敷居に詰まっていたゴミが移動し、ドア13、26の開閉が復旧したかどうかを確認するため、制御盤210は、図5のステップS111に示すように、復旧診断指令である「ドア開閉診断」を実行する。制御盤210は、通常のトルクでドア13およびドア26の開閉を行い、所定の開閉時間で開閉動作ができているか、ドア13およびドア26の駆動モータの電流が通常よりも大きくなっていないかを確認する。次に制御盤210は、駆動モータのトルクを通常よりも20%程度低くしてドア13およびドア26を開閉し、開閉時間に異常がないかを確認する。
 そして、制御盤210は、図5のステップS112に示すように、復旧診断動作によってドア13、26が通常状態に復旧したと判断した場合には、図5のステップS113に進む。ステップS113において、制御盤210は、エレベーター20が復旧したという判定結果信号を出力する。この信号は、通信装置250から通信ネットワーク30に発信される。発信された判定結果信号は、図6のステップS114に示すように通信装置320で受信され、判定結果は情報処理装置360に入力される。また、判定結果は、図6のステップS115に示すように、情報処理装置360から遠隔監視センター310に通知され、その結果が遠隔監視センター310のディスプレイ331に表示される。遠隔監視センター310の監視者334は、この表示を確認したら、図6のステップS116に示すように、エレベーター20の運行再開、および、アナウンス動作を行わせる。また、情報処理装置360は、図6のステップS117、ステップS118に示すように、保守データベース370と、復旧診断データベース380とを更新する。
 一方、制御盤210は、復旧診断動作の結果、図5のステップS112でNOと判断した場合には、図5のステップS119に進む。ステップS119において制御盤210は、エレベーター20の復旧に失敗したという判定結果信号を出力する。この信号は、通信装置250から通信ネットワーク30に発信される。発信された判定結果信号は、図6のステップS120に示すように通信装置320で受信され、判定結果は情報処理装置360に入力される。また、判定結果は、図6のステップS121に示すように、情報処理装置360から遠隔監視センター310に通知され、その結果が遠隔監視センター310のディスプレイ331に表示される。監視者334は、この表示を確認したら、図6のステップS122に示すように、エレベーター20の運行休止の指示、および、アナウンス動作を行わせる。また、監視者334は、電話333によって図2および図6のステップS123に示すように、ビル10近隣のサービスセンター340に技術者350をビル10に派遣するように指示する。また、情報処理装置360は、図6のステップS117、ステップS118に示すように、保守データベース370と、復旧診断データベース380とを更新する。
 情報処理装置360は、図5のステップS113に示すようなエレベーター20が復旧したという判定信号が入力された場合、次のように、保守データベース370を更新する。
 図5のステップS113に示すようなエレベーター20が復旧したという判定信号が入力された場合には、情報処理装置360は、故障履歴データ377の復旧方法の項目に「遠隔復旧」、復旧判定結果の項目に「復旧」を格納する。先に、説明したように、通信装置320が故障信号を受信した際に、情報処理装置360は、通信装置320から入力された故障コード「0001」とエレベーター20の管理番号、故障発生日時を保守データベース370の故障履歴データ377に格納している。従って、今回の復旧方法、復旧判定結果の格納により、故障履歴データ377の全ての項目が更新されることになる。
 また、今回の遠隔復旧において情報処理装置360は、復旧診断データベース380を参照して、復旧指令として故障コード「0001」の場合に最も件数の多い故障要因であるドア敷居のゴミ詰まり(故障要因1)に対応する復旧動作を実行させる復旧指令である「ドア回路リセット+ドア開閉リトライ」と、この復旧動作の結果に対応する復旧診断動作を実行させる復旧診断指令である「ドア開閉診断」の2つからなる復旧診断指令セットAを選択して復旧動作および復旧診断動作を実行させている。従って、エレベーター20の復旧に成功した場合には、復旧診断データベース380の故障コード「0001」、故障要因1(ドア敷居のゴミ詰まり)の件数を1件多くし、復旧に成功した分だけ復旧率を高くする。また、情報処理装置360は、故障要因別データ378の故障コード「0001」の故障要因1の件数を1件多くする。
 一方、情報処理装置360は、図5のステップS119に示すようなエレベーター20の復旧に失敗したという判定信号が入力された場合、次のように、保守データベース370と復旧診断データベース380を更新する。図5のステップS119に示すようなエレベーター20の復旧に失敗したという判定信号が入力された場合には、情報処理装置360は、故障履歴データ377の復旧方法の項目に「遠隔復旧」、復旧判定結果の項目に「失敗」を格納する。また、復旧診断データベース380の故障コード「0001」、故障要因1(ドア敷居のゴミ詰まり)の件数はそのままとし、復旧に失敗した分だけ復旧率を低下させる。なお、復旧に失敗した場合には、故障要因別データ378の故障コード「0001」の故障要因1の件数は変更されない。
 以上の説明では、情報処理装置360が故障コード「0001」に対応する最も件数の多い故障要因に基づいて復旧診断指令セットAを選択した場合について説明した。情報処理装置360が故障コード「0001」に対応する復旧診断指令セットの復旧率に基づいて復旧診断指令セットBを選択した場合には、「ドア高トルク開閉」の復旧動作に代えて、通常のトルクでドア13、26の開閉動作を再度行う「ドア開閉リトライ」の復旧動作を行う点が異なる。その他の動作は復旧診断指令セットAを選択した場合と同様である。
 エレベーター20の遠隔復旧に成功すると、それまで、故障コード「0001」の場合に最も件数の多い故障要因であったドア敷居のゴミ詰まり(故障要因1)の件数が多くなる。このため、遠隔復旧システム100が故障コード「0001」に対応する最も件数の多い故障要因に基づいて復旧診断指令セットを選択する場合、次の遠隔復旧の際に故障コード「0001」が入力された際に、情報処理装置360は、再度、復旧診断指令セットAを選択する。また、復旧診断指令セットAの復旧率が復旧診断指令セットBの復旧率よりも高くなった場合には、情報処理装置360が故障コード「0001」に対応する複数の指令の内で復旧率が最も高い指令を復帰指令として選択する場合でも、復旧診断指令セットAを選択する。
 一方、エレベーター20の遠隔復旧に失敗すると、故障要因別データ378の故障コード「0001」の故障要因1の件数は変更されないが、復旧診断指令セットAの復旧率が低下する。これにより、復旧診断指令セットBの復旧率が相対的に高くなる。つまり、復旧診断指令セットBの復旧診断指令セットAに対する復旧率比率が高くなる。この復旧率比率が故障要因2の件数に対する故障要因1の件数の比率として計算される件数比率よりも大きくなると、情報処理装置360は、故障コード「0001」に対応する複数の指令の内で復旧率が最も高い指令を復帰指令として選択するようになる。このため、情報処理装置360は、次の遠隔復旧の際に故障コード「0001」が入力された場合には、復旧率が最も高い復旧診断指令セットBを選択する。また、情報処理装置360が前回の遠隔復旧で復旧に失敗した復旧診断指令セットAを選択しない場合には、故障要因1の次に故障コード「0001」に対応する件数の多い故障要因2にリンクした復旧診断指令セットBを選択する。
 また、情報処理装置360が故障コード「0001」に対応する複数の指令の内で復旧率が最も高い復旧診断指令セットBを選択してエレベーター20の復旧に成功した場合には、復旧診断指令セットBの復旧率が高くなる。従って、情報処理装置360は、次の遠隔復旧では、前回と同様、復旧診断指令セットBを選択する。一方、復旧診断指令セットBでエレベーター20の復旧に失敗した場合には復旧診断指令セットBの復旧率が低くなる。そして、復旧診断指令セットBの復旧率が復旧診断指令セットAの復旧率よりも低くなったら、情報処理装置360は、復旧診断指令セットAを選択する。なお、情報処理装置360が前回の遠隔復旧で復旧に失敗した復旧診断指令セットBを選択しない場合には、復旧診断指令セットBの次に故障コード「0001」に対応する復旧率の高い復旧診断指令セットAを選択する。
 このように、遠隔復旧システム100は、遠隔復旧に成功すると故障要因の件数、選択した復旧診断指令セットの復旧率を増加させる。また、遠隔復旧システム100は、遠隔復旧に失敗すると故障要因の件数はそのままで、選択した復旧診断指令セットの復旧率を低下させる。このため、遠隔復旧に成功すると、その遠隔復旧で選択した復旧診断指令セットが次の遠隔復旧の際に選択される可能性が高くなる。また、遠隔復旧に失敗するとその遠隔復旧で選択した復旧診断指令セットが次の遠隔復旧の際に選択される可能性が低くなる。このため、遠隔復旧の回数が多くなるに従って、情報処理装置360は、復旧診断データベース380から故障コードに対応した復旧可能性の高い復旧診断指令セットを選択できるようになり、エレベーター20の復旧の確実性を向上させていくことができる。
 以上説明した実施形態では、制御盤210からドア13、26に関する故障であることを示す故障コード「0001」が出力された場合の遠隔復旧システム100の動作について説明した。次に、制御盤210から、制御回路に関する故障であることを示す故障コード「0002」が出力された場合について説明する。なお、故障コード「0001」が出力された場合と同様の動作については、説明は省略する。
 故障コードが制御回路に関する故障を示す「0002」の場合、技術者350が現地で点検した結果、その故障コード「0002」の出力された要因が制御盤210に取り付けられているリレーに不具合のある場合(故障要因4)であったり、リレーを駆動するリレー駆動回路に不具合がある場合(故障要因5)であったり、その他の故障要因6であったりする。故障要因別データ378は、故障コード「0002」の場合、リレーに不具合が要因(故障要因4)の場合が100件、リレー駆動回路の不具合が要因(故障要因5)の場合が50件、その他の故障要因6の場合が10件というようなデータ構造で、その件数が多い順にデータが並べられるように構成されている。先に説明したと同様、遠隔復旧システム100による復旧の場合、復旧指令によってエレベーター20の復旧に成功した場合にその復旧指令の基礎となった故障コードに対応する故障要因の件数が全体の故障要因の件数に追加される。
 図7に示すように、復旧診断データベース380は、故障要因別データ378に復旧診断指令セットと復旧率とをリンクさせたデータベースである。以下、故障コードが制御回路に関する故障を示す「0002」の場合の復旧診断データベース380のデータ構成について説明する。リレーに不具合のある場合(故障要因4)には、復旧診断データは、故障要因4の件数データに復旧指令として「制御回路リセット+低速アップ、ダウン運転」、復旧診断指令として「各階運転、高速運転診断」、の2つの指令のセットである復旧診断指令セットDと、この復旧診断指令による復旧動作による復旧率a%とをリンクさせたデータ構成となっている。リレー駆動回路に不具合がある場合(故障要因5)には、復旧診断データは、故障要因5の件数データに復旧指令として「制御回路リセット+最上階、最下階間運転」、復旧指令として「各階運転、高速運転診断」、の2つの指令のセットである復旧診断指令セットEと、この復旧診断指令による復旧動作による復旧率b%とをリンクさせたデータ構成となっている。同様に故障要因6の場合には、復旧診断データは、故障要因6の件数データに復旧診断指令セットFと復旧率c%とをリンクさせたデータ構成となっている。このように、復旧診断データベース380は、故障コードと、その故障コードに対応する故障要因と、その故障要因の件数と、復旧指令と復旧診断のセットである復旧診断指令セットと、復旧率とを対応づけてデータベースに格納したものである。なお、復旧率は、復旧診断指令セットEのb%が最も高くなっている。
 故障コードが「0002」の場合、情報処理装置360が、情報処理装置360が故障コード「0002」に対応する最も件数の多い故障要因に基づいて復旧診断指令セットDを選択した場合、情報処理装置360は、復旧診断指令セットDを制御盤210に送信する。制御盤210は、制御回路リセット動作を実行した後、エレベーター20のカゴ22を低速で上昇、下降させる低速アップ、ダウン運転を実行する。その後、制御盤210は、ドア13、26の開閉を行わずに各階に停止する各階運転、複数の階間を高速で運転する高速運転を実行し、各階に停止する運転、および、高速での走行運転に異常がないかを確認する。制御盤210は、各階運転、高速運転で異常のない場合には、エレベーター20の復旧に成功した判定結果を出力する。また、各階運転、高速運転で異常が検出された場合には、制御盤210は、エレベーター20の復旧に失敗した判定結果を出力する。この判定結果は、制御盤210から通信装置250、320を介して情報処理装置360に入力される。情報処理装置360は、先に説明したと同様、判定結果に基づいてより復旧可能性の高い復旧診断指令セットを選択することができるように、故障履歴データ377、故障要因別データ378、復旧診断データベース380を更新する。
 また、情報処理装置360が故障コード「0002」に対応する復旧率が最も高い復旧診断指令セットEを選択した場合、情報処理装置360は、復旧診断指令セットEを制御盤210に送信する。制御盤210は、制御回路リセット動作を実行した後、エレベーター20のカゴ22を最下階と最上階との間で移動させる最下階、最上階間運転を実行する。次に、制御盤210は、先に説明した各階運転、高速運転を実行し、エレベーター20の復旧診断を行い、エレベーター20の復旧に成功したか失敗したかの判定結果を出力する。先に説明したと同様、この判定結果は、制御盤210から通信装置250、320を介して情報処理装置360に入力される。情報処理装置360は、判定結果に基づいてより復旧可能性の高い復旧診断指令セットを選択することができるように、故障履歴データ377、故障要因別データ378、復旧診断データベース380を更新する。
 次に、故障コードがブレーキに関する故障であることを示す「0003」の場合について説明する。
 故障コードがブレーキに関する故障を示す0003の場合、技術者350が現地で点検した結果、その故障コード「0003」の出力された要因が制御盤210のブレーキ回路の異常が要因(故障要因7)であったり、その他の故障要因8、故障要因9であったりする。そこで、故障要因別データ378は、故障コード「0003」の場合、ブレーキ回路の異常が要因(故障要因7)の場合が100件、故障要因8の場合が50件、その他の故障要因9の場合が10件というようなデータ構造で、その件数が多い順にデータが並べられるように構成されている。先に説明したと同様、遠隔復旧システム100による復旧の場合、復旧指令によってエレベーター20の復旧に成功した場合にその復旧指令の基礎となった故障コードに対応する故障要因の件数が全体の故障要因の件数に追加される。
 図8に示すように、復旧診断データベース380は、故障要因別データ378に復旧診断指令セットと復旧率とをリンクさせたデータベースである。以下、故障コードがブレーキに関する故障を示す「0003」の場合の復旧診断データベース380のデータ構成について説明する。ブレーキ回路の異常が要因(故障要因7)の場合には、復旧診断データは、故障要因7の件数データに復旧指令として「制御回路リセット」、復旧診断指令として「ブレーキトルク診断」、の2つの指令のセットである復旧診断指令セットGと、この復旧診断指令による復旧動作による復旧率d%とをリンクさせたデータ構成となっている。故障要因8、故障要因9の場合には、復旧診断データは、故障要因8および故障要因9の各件数データに復旧診断指令セットHと復旧率e%、復旧診断指令セットIと復旧率f%をそれぞれリンクさせたデータ構成となっている。このように、復旧診断データベース380は、故障コードと、その故障コードに対応する故障要因と、その故障要因の件数と、復旧指令と復旧診断のセットである復旧診断指令セットと、復旧率とを対応づけてデータベースに格納したものである。なお、復旧率は、復旧診断指令セットHのe%が最も高くなっている。
 次に制御盤210がブレーキに関する故障発生を検出した場合の遠隔復旧システム100の動作について説明する。
 故障コードが「0003」の場合、情報処理装置360が、図5のステップS106で情報処理装置360が故障コード「0003」に対応する最も件数の多い故障要因に基づいて復旧診断指令セットGを選択した場合、情報処理装置360は、復旧診断指令セットGを制御盤210に送信する。
 故障コードが「0003」の場合、この復旧診断指令セットGを受信したら、制御盤210は、図5のステップS109に示す現場確認において、ブレーキトルク診断動作を実行する。ブレーキトルク診断動作は、機械的なブレーキで駆動装置24の中の巻上機が回転しない状態とし、巻上機に駆動力を与えてブレーキの保持力で巻上機が回転しないことを確認する動作である。この動作で異常がなければ、制御盤210は、図5のステップS109でエレベーター20の現場確認ができたとして遠隔復旧のアナウンスを行う。その後、図5のステップS110に進んで、制御盤210は、制御回路リセット動作を実行する。
 その後、制御盤210はブレーキトルク診断動作を実行する。制御盤210は、この動作により巻上機の回転がない場合には、エレベーター20の復旧に成功した判定結果を出力する。また、巻上機が回転した場合には、制御盤210は、エレベーター20の復旧に失敗した判定結果を出力する。この判定結果は、制御盤210から通信装置250、320を介して情報処理装置360に入力される。情報処理装置360は、判定結果に基づいて復旧可能性の高い復旧診断指令セットを選択することができるように、故障履歴データ377、故障要因別データ378、復旧診断データベース380を更新する。
 また、先に説明したと同様、情報処理装置360が故障コード「0003」に対応する復旧率が最も高い復旧診断指令セットHを選択して制御盤210に復旧動作および復旧診断動作を実行させることもできる。
 なお、制御盤210は、ブレーキトルク診断動作で異常があった場合には、遠隔復旧を開始できないと判断し、遠隔復旧動作を実行せず、遠隔監視センター310に遠隔復旧不可を通知する。
 以上説明したように、遠隔復旧システム100は、エレベーター20でいろいろな故障が発生した場合に、エレベーター20から離れた場所に配置された遠隔復旧装置300からの指令でエレベーター20に復旧動作、復旧診断動作を実行させてエレベーター20の復旧を行うことができる。このため、エレベーター20に故障が発生した際に技術者350を現地に出動させることなくエレベーター20を短時間で復旧することができ、エレベーター20の運行サービス向上を図ることができる。
 また、遠隔復旧システム100は、復旧判定結果に基づいて次回の遠隔復旧の際により復旧可能性が高い復旧診断指令セットを選択することができるように、故障履歴データ377、故障要因別データ378、復旧診断データベース380を更新する。このため、遠隔復旧の回数が多くなるに従って、情報処理装置360は、復旧診断データベース380から故障コードに対応したより適切な復旧診断指令セットを選択できるようになる。これにより、更に、エレベーター20の復旧を確実に行うことができ、復旧にかかる時間を短縮してエレベーター20の運行サービス向上を図ることができる。
<故障機器の絞り込み処理>
 図5及び図6の遠隔復旧システムのフローチャートでは、遠隔復旧動作が不可能な場合に、遠隔復旧不可の通知を遠隔監視センターに通知して(S124)、運行休止(S125)及び技術者の派遣(S126)を行っていたが、遠隔復旧不可の通知に先立ち、故障原因の絞り込み動作を実行してもよい。
 例えばエレベーター20に設けられた各種センサのオン故障が発生したときに、故障原因としてセンサ自体(センサ回路等)の故障である場合と、センサから延設された端子の接続不良である場合とが挙げられる。
 図9には、図1で示したエレベーター20の拡大図が例示されている。この例では、カゴ22に設けられた着床センサ400の故障について説明する。この故障及び故障原因の絞込み処理に関連性の低い構成については適宜図示を省略している。
 カゴ22はワイヤ23に吊架されており、ワイヤ23の他端には錘25(カウンターウエイト)が吊架される。ワイヤ23は駆動装置24(巻上機)に掛け渡されている。駆動装置24は例えば三相交流モータから構成され、インバータ402によって変調された三相交流電力が供給される。
 エレベーター20には種々のセンサが設けられている。これらのセンサは、例えばエンコーダ404、電流センサ406u,406v、ゲートスイッチ408、及び着床センサ400を含む。
 エンコーダ404は駆動装置24に取り付けられ、駆動装置24の回転角度を検出する。電流センサ406u,406vはインバータ402から駆動装置24に供給されるu相電流、v相電流をそれぞれ検出する。
 ゲートスイッチ408及び着床センサ400はカゴ22に設けられる。ゲートスイッチ408はカゴ22側のドア26の開閉状態を検出する。着床センサ400はカゴ22が所定階に着床したか否かを検出する。着床センサ400は例えば光学式であり、投光部と受光部が間隔を空けて対面するように配置される。昇降路内には高さ方向にレールが設置されており、各階に着床位置プレート(図示せず)が設けられる。カゴ22の昇降に伴って着床センサ400も昇降し、所定位置にて着床センサ400の投光部と受光部との間に着床位置プレートが入り込んで受光部への受光を遮断する。これにより、階床12(図1参照)に対するカゴ22の相対位置が把握され、これに基づいてカゴ22の床27と階床12とが位置合わせされ、ドア26が開閉される。例えば着床センサ400は、投光部と遮光部が着床位置プレートによって遮られている場合には、オン信号として所定のオン電圧を信号配線414に印加する。
 カゴ22にはケーブル410が設けられ、一端はカゴ22に設けられた各種電気機器に接続され、他端は制御盤210のインターフェース基盤416に接続される。ケーブル410は給電配線412及び信号配線414を含む配線束である。給電配線412はゲートスイッチ408、着床センサ400をはじめ、カゴ22に設けられた電気機器に接続され、これら機器に電力を供給する。信号配線414はゲートスイッチ408、着床センサ400をはじめ、カゴ操作盤の操作信号や防犯カメラの映像信号等を制御盤210に送信する。
 インターフェース基盤416はケーブル410をはじめエレベーター20の各種電気機器(ハードウェア)からの信号を受信して制御盤210の処理基盤417にこれを送信したり、各種電気機器に電力供給する。インターフェース基盤416は複数の入力端子418A~418E及び出力端子418F,418Gを備える。これらの端子はコンタクトレシーバーとも呼ばれる。なお図9の例では図示を簡略化するために入出力端子を7個のみ示しているが、入力端子、出力端子の数はこれに限らない。
 入力端子418A~418Eには、その順に、電流センサ406u,406v、エンコーダ404、着床センサ400、及びゲートスイッチ408の接続端子420A~420Eが接続される。また出力端子418F,418Gには、その順に、インバータ402、ケーブル410の給電配線412の接続端子420F,420Gが接続される。
 以下で説明する、故障原因の絞込みフローでは、エレベーター20内の電気機器からオン信号が出力され続けるいわゆるオン故障が生じたときに、その原因が機器自体の故障であるのか、入出力端子418A~418G及び接続端子420A~420Gの接続不良によるものであるかが判定される。
 なお、本実施形態では、故障原因の絞込みフローを遠隔復旧装置300が実行する。ここで、後述するように、故障原因の絞込みフローは、基本的には遠隔復旧が困難である場合に実行される。このことから、故障原因の絞込みフローの実行に限れば、遠隔復旧装置300を、エレベーター20に故障対応動作を行わせる遠隔操作装置に置き換えることができる。また、遠隔復旧システム100は遠隔監視システムに置き換えることができる。
 図10には、図2における遠隔復旧処理に、故障原因の絞込みフローの機能ブロック(機能部)を追加した例が示されている。情報処理装置360は、遠隔復旧処理の一環として、故障原因の絞込み、故障原因の送信、及び交換部品の手配を実行する機能ブロックを備える。
 また、保守データベース370には、運転履歴データ379が格納されている。運転履歴データ379は、エレベーター制御装置200がエレベーター20の各種機器から受信したデータが時系列及び機器別に格納される。
 図11には、故障原因の絞込みフローが例示されている。このフローは、図5のステップS103(故障コード受信)を起点として、ステップS105(遠隔監視センターに遠隔復旧開始を通知)を一つの終点、ステップS124(遠隔監視センターに遠隔復旧不可通知)をもう一つの終点とする。なお、ステップS104からステップS105に進むフローについては上述したので以下では説明を省略する。
 図11のフローの説明に先立ち、図9を参照して、エレベーター側で発生した故障態様について説明する。制御盤210(エレベーター制御装置200)は、インターフェース基盤416を介してエレベーター20に含まれる種々の機器から信号を受信する。制御盤210は、これら各種信号がそれぞれ所定の正常値の範囲内にある場合は故障信号の発信を行わずに、必要に応じて各種信号を遠隔復旧装置300に送信する。また、これら各種信号が、正常値から逸脱した所定の変調範囲内にある場合は、故障信号の発信は行わないものの、変調範囲に含まれる信号とこれを出力した機器の識別ID等を遠隔復旧装置300に送信する。さらに、変調範囲よりもさらに正常範囲から逸脱した異常範囲に各種信号が含まれる場合には、機器故障を検出したとして、制御盤210は、故障機器を識別する故障コードを含む故障信号、及び、異常範囲に含まれる信号等を遠隔復旧装置300に送信する。
 例えば着床センサ400の場合、オン信号(オン電圧)の受信期間が所定期間(例えば5分)以上継続した場合に、制御盤210(エレベーター制御装置200)は通信装置250及び通信ネットワーク30を介して故障信号を遠隔復旧装置300に送信する。遠隔復旧装置300は、通信装置320を介して、情報処理装置360に故障信号を送信する。例えば故障信号には、着床センサ400の故障を示す故障コード「0010」が含まれる。
 上述したように、故障信号には、具体的な故障原因(故障内容)に関する情報は含まれておらず、基本的には故障機器情報のみが含まれる。情報処理装置360では、故障信号の受信を受けて、故障原因の絞込みを行う。
 例えば着床センサ400の故障原因として、オフ故障(故障原因1)とオン故障(故障原因2)がある。オフ故障とは、投光部と受光部との間に着床位置プレートが入り込んだときであっても制御盤210がオン信号を受信できない(入力端子418Dにオン電圧が印加されない)故障態様である。オン故障とは、オフ故障とは逆に、投光部と受光部との間に着床位置プレートが入り込んだときと取り除かれたときとを問わずに、オン信号が出力され続ける(入力端子418Dにオン電圧が印加され続ける)故障態様である。
 さらにオン故障の詳細な原因として、故障機器である着床センサ400自体の故障、例えば受光部の感度異常(故障原因2-1)と、着床センサ400から延設され制御盤210(エレベーター制御装置)に接続される接続端子420Dの入力端子418Dとの接続不良(故障原因2-2)とが挙げられる。情報処理装置360は、図11に示す故障原因の絞込みフローに則って、着床センサ400の故障原因を絞り込む。
 情報処理装置360は、ステップS103(故障コード受信)を受けて、故障コード「0010」(着床センサ故障)を含む故障信号を受信すると、受信した故障が遠隔復旧動作可能な故障か否かを判定する(S104)。
 具体的には上述したように、検査履歴データ372、保守作業履歴データ373、遠隔点検履歴データ374、変調履歴データ375、修理工事履歴データ376、故障履歴データ377を参照して、以下の(a)~(f)について確認する。
(a)エレベーター20が最近の検査で調整手直し指示があったものである。
(b)エレベーター20が最近、あるいは、当日に保守計画があり調整ミスの可能性が予測されるものである。
(c)遠隔点検でエレベーター20に異常の診断結果があった。
(d)最近、エレベーター20に変調の発生があった。
(e)エレベーター20が、最近、修理工事が実施されているものである。
(f)エレベーター20が、最近、同様の故障コード「0010」による故障信号を発信している。
 そして、上記(a)~(f)のいずれか1つまたは複数に該当する場合には、情報処理装置360は、遠隔復旧システム100による復旧よりも技術者350をビル10に派遣した方が良いと判断し、図11のステップS104でNOと判断する。
 また、上記(a)~(f)に加えて、機器交換または端子交換を要するオフ故障及びオン故障が疑われる場合にも、遠隔復旧が困難であることから(遠隔から交換作業は行えないことから)、技術者をビル10に派遣した方が良いと判断し、図11のステップS104でNOと判断する。
 オフ故障/オン故障の判定に当たり、情報処理装置360は、故障機器(着床センサ400)から制御盤210への入力信号と、故障機器以外の、エレベーター20に含まれる機器から制御盤210への入力信号とを参照する。例えば、情報処理装置360は、遠隔監視センター310を介して制御盤210に、故障信号発信時点前後10分程度の期間における、制御盤210が受信した全ての機器からの受信データを取得する。または保守データベース370の運転履歴データ379からエレベーター20の全ての機器から受信した過去のデータを取得する。次に情報処理装置360は、これらの受信データを解析する。
 例えば着床センサ400からオン信号がオフ状態に切り替えられた後に、ゲートスイッチ408がオフ状態(ゲート開信号)からオン信号(ゲート閉信号)に切り替わり、さらにその後にエンコーダ404から、駆動装置24の回転位置が一定の状態から変動状態に切り替わったケースを考える。このケースでは、停止状態のカゴ22が動き出す前に着床センサ400がオフ状態に切り替わったことから、オフ故障(故障原因1)に該当するものと考えられる。
 また例えば着床センサ400にてオン信号の出力が継続している期間に、電流センサ406u、406vから正弦波を受信し、またエンコーダ404から駆動装置24の回転位置変化を受信したケースを考える。このケースでは、カゴ22が階床12を離れてからも着床センサ400からオン信号が出力されているものと考えられるから、オン故障(故障原因2)と考えられる。
 ステップS104にて、上述したオフ故障(故障原因1)またはオン故障(故障原因2)と判定された場合、技術者をビル10に派遣した方が良いと判断し、図11のステップS104でNOと判断される。次のステップS1002では、故障機器の故障原因がオン故障(故障原因2)であるか否かが判定される。オン故障でない場合は、そのままステップS124(遠隔監視センターに遠隔復旧不可通知)に進む。
 故障機器の故障原因がオン故障である際には、情報処理装置360は、その故障原因の更なる絞込みを行う。具体的には、オン故障の原因が、故障機器である着床センサ400自体の故障(故障原因2-1)であるか、接続端子420Dと入力端子418Dの接続不良(故障原因2-2)であるかを絞り込む。
 なお後述するように、故障原因の絞込みに当たって、カゴ22内の一部の電気機器の電力供給が一時中断されることから、カゴ22内の乗客を避難させる避難運転を行った後に、故障原因の絞込みを行ってもよい。例えばエレベーター制御装置200は、最寄階に緊急停止してドア13,26を開放し、さらにカゴ22内にカゴ22からの退出を促すメッセージを出力する。
 情報処理装置360は、故障機器(着床センサ400)に対する電力遮断指令をエレベーター制御装置200に送信する(S1004)。エレベーター制御装置200の制御盤210は、給電端子である出力端子418Gへの電力供給を中断する。この間、エレベーター制御装置200から情報処理装置360にすべての機器(特定の機器を選択しても良い)の信号情報が送信される。
 電力供給中断後、情報処理装置360は、入力端子418Dの信号を監視し、当該端子からの入力信号が所定期間(例えば5分間)に亘って0であるか否かを判定する(S1006)。所定期間に亘って着床センサ400から入力端子418Dにオン信号の入力がない場合、情報処理装置360は故障機器である着床センサ400自体の故障と判定する(S1008)。
 一方、電力供給中断後、上記所定期間のうちに入力端子418Dからオン信号が検出されたとき、情報処理装置360は着床センサ400の接続端子420D及び入力端子418Dの接続不良と判定する(S1010)。
 次に情報処理装置360は、故障情報を含む復旧指令を遠隔監視センター310に送信する(S1012)。具体的にはエレベーター20の識別記号、故障機器、故障原因、故障原因の詳細が故障情報に含まれる。例えば「故障機器:着床センサ、故障原因:オン故障、故障原因の詳細:接続不良」との情報が情報処理装置360から遠隔監視センター310に送信される。
 さらに情報処理装置360は、不良判定された接続端子420及び入力端子418の少なくとも一方、または故障判定された故障機器(着床センサ400)の交換部品の調達指令を遠隔監視センター310に送信する(S1014)。これにより、交換作業が速やかに行われる。
 遠隔監視センター310に送られた故障情報(復旧指令)及び調達指令として通信ネットワーク35を介してサービスセンター340に送信される。サービスセンター340はエレベーター20の復旧を行う作業者を管理する管理装置である。その後遠隔監視センター310に遠隔復旧不可通知が送信される(S124)。
 以上説明した実施形態では、着床センサ400の故障を例に採ったが、故障機器はこれに限らない。要するに故障原因にオン故障を含む機器であり、他の機器の信号との比較から故障原因がオン故障であることを判定でき、さらにインターフェース基盤416に端子が接続されている機器であれば、当該機器に対して、本実施形態に係る故障原因の絞込みフローを実行可能となる。例えば出力信号がオン/オフの2値であるセンサについて、本実施形態に係る故障原因の絞込みフローを実行可能となる。
 なお、本発明は以上説明した実施形態に限定されるものではなく、請求の範囲により規定されている本発明の技術的範囲ないし本質から逸脱することない全ての変更および修正を包含するものである。
 10 ビル、11 昇降路、12 階床、13 ドア、20 エレベーター、22 カゴ、23 ワイヤ、24 駆動装置、25 錘、26 ドア、27 カゴの床、30 通信ネットワーク、35 通信ネットワーク、100 遠隔復旧システム、200 エレベーター制御装置、210 制御盤、250 通信装置、300 遠隔復旧装置(遠隔操作装置)、310 遠隔監視センター、320 通信装置、330 監視盤、331 ディスプレイ、332 スイッチ、333 電話、334 監視者、340 サービスセンター、350 技術者、360 情報処理装置、370 保守データベース、371 エレベーター仕様データ、372 検査履歴データ、373 保守作業履歴データ、374 遠隔点検履歴データ、375 変調履歴データ、376 修理工事履歴データ、377 故障履歴データ、378 故障要因別データ、379 運転履歴データ、380 復旧診断データベース、400 着床センサ、402 インバータ、404 エンコーダ、406u,406v 電流センサ、408 ゲートスイッチ、410 ケーブル、412 給電配線、414 信号配線、416 インターフェース基盤、417 処理基盤、418A~E 入力端子、418F,418G 出力端子、420A~420G 接続端子。
 

Claims (4)

  1.  エレベーターの遠隔監視システムであって、
     前記エレベーターの駆動制御を行うエレベーター制御装置と、
     前記エレベーター制御装置と通信し、前記エレベーターに故障対応動作を行わせる遠隔操作装置と、を備え、
     前記エレベーター制御装置は、前記エレベーターに含まれる機器の故障を検出した際に、故障機器を識別する故障コードを含む故障信号を発信し、
     前記遠隔操作装置は、
      前記故障機器の故障原因が、オン信号が出力され続けるオン故障である場合に、前記故障機器に対する電力遮断指令を送信し、
      前記電力遮断指令の送信後の、前記故障機器から前記エレベーター制御装置への入力信号を監視して、前記オン信号が検出されたときに、前記故障機器から延設され前記エレベーター制御装置に接続される接続端子とその接続先である前記エレベーター制御装置の入力端子との接続不良と判定する、
    エレベーターの遠隔監視システム。
  2.  請求項1に記載のエレベーターの遠隔監視システムであって、
     前記遠隔操作装置は、前記電力遮断指令の送信後の、前記故障機器から前記エレベーター制御装置への入力信号を監視し、所定期間前記オン信号が検出されない場合に、前記故障機器自体の故障と判定する、
    エレベーターの遠隔監視システム。
  3.  請求項2に記載のエレベーターの遠隔監視システムであって、
     前記遠隔操作装置は、前記エレベーターの復旧を行う作業者を管理する管理装置に対して、前記エレベーターの識別記号及び復旧作業対象である前記故障機器を含む復旧指令を送信するとともに、接続不良判定された前記接続端子及び前記入力端子の少なくとも一方、または故障判定された前記故障機器の交換部品の調達指令を送信する、
    エレベーターの遠隔監視システム。
  4.  請求項1から3のいずれか一つに記載のエレベーターの遠隔監視システムであって、
     前記遠隔操作装置は、前記故障信号を受信した際に、前記故障機器から前記エレベーター制御装置への入力信号と、前記故障機器以外の前記エレベーターに含まれる機器から前記エレベーター制御装置への入力信号とを参照して、前記故障機器の故障原因が前記オン故障であるか否かを判定する、
    エレベーターの遠隔監視システム。
     
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