EP1289870B1 - Sicherheitseinrichtung für aufzugstüren - Google Patents

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EP1289870B1
EP1289870B1 EP01933536A EP01933536A EP1289870B1 EP 1289870 B1 EP1289870 B1 EP 1289870B1 EP 01933536 A EP01933536 A EP 01933536A EP 01933536 A EP01933536 A EP 01933536A EP 1289870 B1 EP1289870 B1 EP 1289870B1
Authority
EP
European Patent Office
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door
sliding door
lift
detector
sliding
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
EP01933536A
Other languages
English (en)
French (fr)
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EP1289870A1 (de
Inventor
Beat De Coi
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.)
Cedes AG
Original Assignee
Cedes AG
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 Cedes AG filed Critical Cedes AG
Publication of EP1289870A1 publication Critical patent/EP1289870A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1289870B1 publication Critical patent/EP1289870B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B13/00Doors, gates, or other apparatus controlling access to, or exit from, cages or lift well landings
    • B66B13/24Safety devices in passenger lifts, not otherwise provided for, for preventing trapping of passengers
    • B66B13/26Safety devices in passenger lifts, not otherwise provided for, for preventing trapping of passengers between closing doors
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05FDEVICES FOR MOVING WINGS INTO OPEN OR CLOSED POSITION; CHECKS FOR WINGS; WING FITTINGS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, CONCERNED WITH THE FUNCTIONING OF THE WING
    • E05F15/00Power-operated mechanisms for wings
    • E05F15/40Safety devices, e.g. detection of obstructions or end positions
    • E05F15/42Detection using safety edges
    • E05F15/43Detection using safety edges responsive to disruption of energy beams, e.g. light or sound
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05FDEVICES FOR MOVING WINGS INTO OPEN OR CLOSED POSITION; CHECKS FOR WINGS; WING FITTINGS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, CONCERNED WITH THE FUNCTIONING OF THE WING
    • E05F15/00Power-operated mechanisms for wings
    • E05F15/40Safety devices, e.g. detection of obstructions or end positions
    • E05F15/42Detection using safety edges
    • E05F15/43Detection using safety edges responsive to disruption of energy beams, e.g. light or sound
    • E05F2015/434Detection using safety edges responsive to disruption of energy beams, e.g. light or sound with cameras or optical sensors
    • E05F2015/435Detection using safety edges responsive to disruption of energy beams, e.g. light or sound with cameras or optical sensors by interruption of the beam
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES E05D AND E05F, RELATING TO CONSTRUCTION ELEMENTS, ELECTRIC CONTROL, POWER SUPPLY, POWER SIGNAL OR TRANSMISSION, USER INTERFACES, MOUNTING OR COUPLING, DETAILS, ACCESSORIES, AUXILIARY OPERATIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, APPLICATION THEREOF
    • E05Y2400/00Electronic control; Electrical power; Power supply; Power or signal transmission; User interfaces
    • E05Y2400/65Power or signal transmission
    • E05Y2400/66Wireless transmission
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES E05D AND E05F, RELATING TO CONSTRUCTION ELEMENTS, ELECTRIC CONTROL, POWER SUPPLY, POWER SIGNAL OR TRANSMISSION, USER INTERFACES, MOUNTING OR COUPLING, DETAILS, ACCESSORIES, AUXILIARY OPERATIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, APPLICATION THEREOF
    • E05Y2600/00Mounting or coupling arrangements for elements provided for in this subclass
    • E05Y2600/40Mounting location; Visibility of the elements
    • E05Y2600/46Mounting location; Visibility of the elements in or on the wing
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES E05D AND E05F, RELATING TO CONSTRUCTION ELEMENTS, ELECTRIC CONTROL, POWER SUPPLY, POWER SIGNAL OR TRANSMISSION, USER INTERFACES, MOUNTING OR COUPLING, DETAILS, ACCESSORIES, AUXILIARY OPERATIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, APPLICATION THEREOF
    • E05Y2900/00Application of doors, windows, wings or fittings thereof
    • E05Y2900/10Application of doors, windows, wings or fittings thereof for buildings or parts thereof
    • E05Y2900/104Application of doors, windows, wings or fittings thereof for buildings or parts thereof for elevators

Definitions

  • the invention relates to a safety device for elevator systems according to the preamble of patent claim 1.
  • the invention also relates to a method for operating the safety device according to the invention.
  • both the elevator car and the elevator shaft are usually provided with automatically operable sliding doors.
  • these may be single or multi-leaf single sliding doors or central opening double sliding doors.
  • the different types of doors can be combined with each other in different elevator systems.
  • the problem with automatically opening sliding doors is in particular the pinch between the surface of the door leaf and the door jamb.
  • multi-part sliding doors also analog squish edges between the surface of the respective door leaf part and the front edge of adjacent in the direction of the door jamb further door leaf part.
  • the sliding doors of the known elevator system have a certain risk that an object leaning against the sliding door or even a body part of a person applied to the sliding door is entrained and pinched by the automatically opening sliding door. Especially with children, it can happen that they press the palms against the door surface out of a certain playfulness.
  • chrome steel doors as they have been used in the past mostly as sliding doors of elevators, this led to little risk because of the low coefficient of friction.
  • glass sliding doors have increasingly been used in elevators. Because of the unobstructed insight into the function of the elevator from the outside, glass sliding doors exert a magical attraction on people and especially on children. But now the coefficient of friction of glass against the skin is relatively high. Moisture, such as sweat, on the skin further increases the adhesion of the skin to the glass surface. As a result, the hand can be taken away from the opening glass sliding door and pinched at the pinch point This can cause injury if you try to clear your hand.
  • the sliding doors of the lift shaft are generally passive doors. This means that the lift shaft doors in the corresponding floors can only be opened automatically together with the sliding doors of the elevator car that is in front of it.
  • the drive for the sliding doors of the elevator car is usually located on the cabin roof. Appropriately trained drivers on the sliding doors of the elevator car provide the opening of the elevator shaft doors.
  • a difficulty in the implementation of a system with a number of presence sensors is to guide the signals of the presence sensors that elevator shaft door in front of the elevator car to the elevator car, so that the door drive can optionally be transferred or interrupted in a slow opening mode. Additional problems are caused by the logical connection of the presence sensors, so that the correct functioning of the elevator system is maintained. The large number of sensors and the expected effort in their installation and linking have probably led in the past that such complex safety devices were not used in the known elevator systems.
  • the transparent disc is provided with a surface contact detector.
  • the detector reacts to touch and is connected to an evaluation, which prevents an opening movement of the disc in the event of contact. Because of the relatively high coefficient of friction of glass against the skin and because of the follow-up time of the elevator door, however, it may still come to a pinching of the hand.
  • the touch detector may also or additionally be attached to the side opening delimiting the door opening. According to the disclosure of DE 299 06 535 U1, this arrangement makes use of the knowledge that an opening door leaf, on which a hand is supported, eventually presses the hand against the side frame and at the latest then shuts off the door drive. However, it is neglected that due to the lag time of the elevator door, the risk of pinching at the pinch edge is still relatively large.
  • FR 1 584 379 likewise describes an elevator door which is equipped with a safety device which triggers when the door is touched.
  • the electrostatic potential of the door surface is monitored, which is changed by a touch.
  • mechanical coupling members are provided for the transmission of information about the state of the elevator door to the incoming elevator car.
  • the accessible surface of the elevator door must be conductive or coated with a conductive foil or the like.
  • the mechanical coupling for information transmission requires a considerable installation and assembly costs, which makes the proposed safety device hardly suitable for retrofitting existing elevator systems.
  • the elevator door must be touched for the safety device to trip. However, this involves the risk that the touching hand is pinched at the pinch edges.
  • the safety device should be suitable for easy retrofitting. An unintentional or Intentional damage of the safety reasoning should be avoided and vandalistic acts should not be challenged at all.
  • the safety device is designed for elevator systems with an elevator car which can be changed in its position in a lift shaft.
  • the entrances to the elevator shaft and to the elevator car each have at least one sliding door which can be actuated automatically via a drive, preferably arranged on the elevator car.
  • At least one detector device is provided on each sliding door, which is arranged in the region of a pinch edge between a sliding door and a door jamb and / or between two adjoining sliding door leaves. Depending on the state of the monitored areas, the detector device generates a door release signal or ensures interruption of the drive for opening the sliding doors.
  • the detection devices on the sliding doors each comprise at least one non-contact presence sensor for non-contact monitoring, in particular of the areas facing the audience in front of the sliding doors.
  • means are provided which, depending on the position of the elevator car, permit an exchange of information between the detector device of the elevator car and the detector device of that elevator shaft door which is to be automatically opened next together with the sliding door of the elevator car.
  • these means are designed for a wireless exchange of information between the detector device of the elevator car and the detector device of the elevator shaft door to be opened next.
  • a non-contact occupancy sensor which not only monitors the pinch edge but also a region of the sliding door or sliding door leaf that lies in front of the pinch edge, offers the guarantee that accidents caused by trapping foreign bodies are avoided.
  • the extended monitoring area takes into account the running of the sliding door after interrupting the door drive.
  • this solution offers the possibility of giving automatic warning signals or indications even before the sliding door is opened, when a foreign body is detected in the monitoring area.
  • suitable control technology can even be provided that in the presence of a foreign body in the monitoring area of the drive to open the sliding door is initially operated with a reduced power and speed to give enough time for the removal of the foreign body from the danger area.
  • the non-contact presence sensor provided in the area of each squeeze edge is insensitive to damage since it can be completely integrated into the construction.
  • a presence sensor based on invisible electromagnetic and / or acoustic signals there is virtually no indication of its presence; potential vandalistic acts are thereby eliminated from the outset.
  • presence sensors based on visible signals such as a light curtain
  • Presence sensors based on visible signals have the advantage that the danger zone is immediately displayed.
  • the inventive safety device has a compact design and is particularly suitable for retrofitting existing, automatically operated sliding door systems.
  • the detector devices on the sliding doors of the elevator shaft are equipped with wireless transmission devices which enable wireless transmission of information about the state of the monitored area of the pinch edge (s) of the sliding door to a receiving device provided on the elevator car.
  • This has the advantage that the signals do not have to be routed via long signal lines and the suspension cable of the elevator car to the receiving device on the elevator car.
  • the receiving device is a component of the detector device on the sliding door of the elevator car.
  • the detector devices on the sliding doors of the elevator shaft can be permanently in operation. However, it proves advantageous for the life of the sensor system of the detector device, if they can be put into operation depending on the position of the elevator car This can be done for example via the machine control, which monitors the position of the elevator car continuously. Since push buttons for calling the elevator car are already arranged on each elevator shaft door, this type of operation of the detector device also requires no particularly complicated additional cabling.
  • the detector devices can be activated on the elevator shaft doors by signals which are emitted by the detector device on the sliding door of the elevator car.
  • This solution represents a particularly reliable variant for the logical combination of the signals of the detector devices of the sliding doors of the elevator car and the elevator shaft doors to be opened.
  • this activation principle it can be provided that the energy supply of the detector devices to the sliding doors of the elevator shaft via the detector device of the sliding door the incoming elevator car takes place. This ensures that the detector devices on the sliding doors of the elevator shaft can only be activated when the elevator car in the reception area of the detector device at the Lift shaft door is located. Only then does the passive device become an active detector device, which checks the monitoring area for the presence of foreign bodies and optionally sends a free signal to the detector device on the elevator car.
  • the detector devices on the sliding doors of the elevator car and the elevator shaft each have mutually directed transmitting and / or receiving areas.
  • the transmitting and / or receiving areas reach overlapping, whereby the transmission functions of transmitters and receivers in the detector devices can be activated.
  • the detector devices on the sliding doors of the elevator car and the elevator shaft are not only electronically, logically linked to each other, but also act spatially together via the overlapping areas of the transmitting and / or receiving areas.
  • the overlapping areas are advantageously designed in such a way that a sufficiently long period of time remains before the elevator car stops in front of a lift shaft door in order to transmit warning signals or warnings to the public located in front of the sliding doors.
  • a sufficiently long period of time remains before the elevator car stops in front of a lift shaft door in order to transmit warning signals or warnings to the public located in front of the sliding doors.
  • people may be asked to move out of the surveillance area or to take their hands out of the danger zone.
  • the signals supplied by the detector device on the sliding doors of the elevator shaft provide information about one of the following three states: no object detected in the monitoring area; Object detected; no shaft door sensor signal.
  • the last of the three states is used for the actual fault tolerance of the safety device. This is characterized in that, if the detector device fails, no signal is transmitted either. A missing signal from the detector device of the current elevator shaft door then means for the receiving device to the elevator car that the drive for the opening of the sliding doors is not activated or interrupted and the sliding doors are not opened.
  • the detector devices therefore each comprise at least one electromagnetically and / or acoustically operating, non-contact.
  • Presence sensor whose monitoring area sweeps over the vertically extending pinch edge (s) and a region of the flat side facing the audience of the sliding door or of a sliding door leaf in front of the pinch edge.
  • this solution offers the possibility of giving automatic warning signals or indications even before the sliding door is opened, if a foreign object is detected in the monitoring area.
  • suitable control technology it can even be provided that in the presence of a foreign body in the monitoring area the drive for opening the sliding door is initially is operated at a reduced power and speed to give enough time for removal of the foreign body from the danger area.
  • the non-contact presence sensor provided in the area of each squeeze edge is insensitive to damage since it can be completely integrated into the construction.
  • the inventive safety device has a compact design and is particularly suitable for retrofitting existing, automatically operated sliding door systems.
  • a monitoring range for the presence sensor proves to be advantageous, which has a perpendicular to the squish edge and parallel to the flat side of the sliding door, the largest extension . which is about 1 cm to about 20 cm, preferably about 5 cm.
  • the upper limit takes account of the fact that the automatically opening sliding doors should not be stopped by the passing persons.
  • the presence sensor is arranged in the region of the upper edge of the pinch edge.
  • the monitoring area extends from the top edge of the pinch edge to the ground, where in most cases it has its greatest extent parallel to the flat side of the sliding door.
  • the shape of the monitoring area can be designed arbitrarily. Preferably, their extent is parallel to the flat side of the sliding door larger than their extension perpendicular thereto.
  • the surveillance area will be approximately in the shape of an ellipse that widens conically from the top edge of the squish edge to the bottom.
  • the presence sensor comprises an integrated transmitting and receiving unit. This has the advantage that at the front of the occupancy sensor vertically opposed surface no installations are required, which could be inadvertently shaded or even damaged and could affect the function of the safety device.
  • the presence sensor While it is possible to form the presence sensor directly as a switching element, for example in the manner of a light barrier, it is advantageous if the presence sensor is connected to an evaluation device. This controls the switching function of the detector device for the door drive in accordance with a predeterminable deviation course of the signals detected by the presence sensor in the monitoring area of a, preferably adjustable, standard curve.
  • the use of an evaluation unit makes it possible to implement even more complicated switching criteria than the yes / no decision of, for example, a photoelectric sensor to meet the specific requirements.
  • the evaluation device is equipped with a memory unit in which temporal and / or spatial attenuation curves of the signal waveform detected by the presence sensor in the monitoring area are stored. These attenuation curves are continuously automatically compared with the current, detected values in the evaluation in order to fulfill the switching function for the decision criterion to trigger the interruption of the door drive.
  • a safety device is the Possibility to adapt the decision criterion to the circumstances.
  • the evaluation unit can also be designed "self-releasing", for example, to take into account different degrees of brightness.
  • the safety device offers great flexibility with regard to the sensors used.
  • the non-contact presence sensor can be for example an ultrasonic sensor or a radar sensor or a sensor for electromagnetic radiation in the visible and / or near UV or IR spectrum or else a capacitive sensor. This makes it possible to use the most suitable for the application occupancy sensor.
  • a visible light curtain may prove expedient, which, moreover, may also satisfy design considerations.
  • a sensor with invisible monitoring range may be beneficial.
  • the inventive sensor coupling can also be used for the transmission of information from the elevator car to the respective landing door or vice versa.
  • the information transmitted can be, for example, presence information that activates a light display or an acoustic signal at the respective storey door.
  • information about the number of free places in the elevator car can also be transmitted via the system according to the invention.
  • the inventive coupling of sensors on the elevator car and the respective floor door allows the transmission of any information whose content depends solely on the sensors used.
  • the method according to the invention for operating a safety device for elevator systems with an elevator car which can be changed in position in a lift shaft relates to an elevator system in which at least one sliding door is provided for the accesses to the elevator shaft and the elevator car.
  • the sliding doors are automatically actuated via a drive, preferably arranged on the elevator car.
  • At least one detector device is provided on each sliding door, which is arranged in the region of a pinch edge between a sliding door and a door jamb and / or between two adjoining sliding door leaves. Depending on the state of the monitored areas, the detector devices generate a door release signal or interrupt the drive for opening the sliding doors.
  • the monitoring of the pinch edges between a sliding door and a door jamb and / or between two adjacent sliding door sashes is carried out by means of non-contact detector devices.
  • the running of the sliding doors is taken into account and prevents pinching at the pinch edges.
  • the signals of the detector devices on the sliding doors of the elevator shaft are transmitted wirelessly and received depending on the position of the elevator car.
  • the signals of the detector device of that sliding door of the elevator shaft are taken into account, which is to be opened next, together with the sliding door of the elevator car automatically.
  • the detector devices of the elevator car and the elevator shaft door to be opened next are logically linked with each other. This ensures that the opening of the sliding doors is not prevented by an object that is located on another floor in the monitoring area of the detector device of the lift shaft door.
  • the detector device of that elevator shaft door which is to be opened next, emits signals about the state of its monitoring area. These signals are received by the detector device on the sliding door of the entering elevator car or in front of the elevator shaft door and processed for the decision on the release of the sliding doors.
  • the transmission of the signals is advantageously wireless.
  • the detector devices are supplied with energy at the sliding doors of the elevator shaft via the detector device on the sliding door of the entering elevator car.
  • the power supply can be done for example by the emission of high-energy radiation or inductively.
  • an elevator system is provided throughout with the reference numeral 1. It comprises a lift shaft 2 and an elevator car 3 which can be changed in the lift shaft with respect to its position.
  • the elevator car 3 is moved in a known manner by motor in the elevator shaft 2 from one floor to the next.
  • each sliding doors 8 and 4 are provided, which are automatically actuated.
  • the sliding doors 4, 8 are usually only operated together.
  • the sliding door 4 of the elevator car 3 is an actively operable door, which is driven by a motor usually arranged on the roof of the elevator car 3.
  • the sliding door 8 on the lift shaft is a purely passive door, which can be actuated by means of drivers on the sliding door 4 of the elevator car 3.
  • the sliding doors 8 and 4 slide in sliding door guides, which are indicated in FIG. 2 by reference numerals 9 and 5 respectively.
  • the sliding doors 8 and 4 are movable relative to fixed walls of the elevator shaft 2 and the elevator car 3.
  • the fixed door jamb 6 and on the Lifischacht the fixed door jamb 10.
  • squeezing edges are formed on the elevator car 3 by the reference numeral 7 and the lift shaft 2 are provided with the reference numeral 11.
  • the safety device comprises a detector device 20 with a series of non-contact occupancy sensors 21 arranged vertically one above the other, which monitor the pinch edge 27.
  • the distance of the presence sensors 21 from each other is chosen such that their monitoring areas 26 in the vertical direction substantially adjacent.
  • the presence sensors 21 are mounted in or on the fixed door jamb 22 such that their monitoring area 26 in a direction parallel to the flat side 25 of the sliding door 23 has a greater extent than perpendicular to it.
  • the extent of the monitoring areas 26 parallel to the flat side 25 of the sliding door 23 is about 1 cm to about 20 cm, preferably about 5 cm.
  • FIGS. 5 and 6 show a modified arrangement of a detector device for securing automatically operable sliding doors.
  • the illustrated elevator system is designated overall by 40.
  • the elevator car carries the reference numeral 41.
  • the sliding door 44 made of glass shown in FIGS. 5 and 6 belongs to the elevator shaft and conceals the glass sliding door of the elevator car 41.
  • the stationary door jamb of the elevator shaft is designated 42.
  • the safety-relevant pinch edge between the fixed door post 42 of the lift shaft and the flat side 44 of the sliding door bears the reference numeral 46.
  • the pinch edge 46 in the illustrated embodiment is a single contactless presence sensor 47 monitored, which is mounted in or on the horizontal door bar 43.
  • the presence sensor 47 is arranged in the region of the squish edge 46 and has a monitoring region 48, which widens approximately conically in the direction of the bottom of the sensor 47.
  • the monitoring area 48 has a greatest extent parallel to the flat side 45 of the sliding door 44, which is about 1 cm to about 20 cm, preferably about 5 cm and is conveniently larger than the Clearrekkung perpendicular thereto.
  • the shape of the monitoring area 48 is approximately elliptical, for example.
  • 6 and 7 show only the arrangement of a presence sensor 47 at the pinch edge 46 between the door post 42 of the elevator shaft and the elevator shaft door 44. It is understood that the pinch edge is secured to the elevator car in an analogous manner.
  • FIG. 7 shows an overall view of an elevator system designated overall by 50.
  • the elevator system has a vertically extending elevator shaft 51, in which an elevator car 52 can be moved by motor from floor to floor.
  • the motor drive for the elevator car 52 is housed in a machine house 70, which usually closes the elevator shaft 51 upwards.
  • the suspension of the elevator car 52 is indicated at 71.
  • a suspension cable 72 serves to transmit signals from the machine control unit 70 housed in the machine housing to the elevator car 52.
  • the elevator shaft 51 has an access in each floor, which is closed by an automatically operable sliding door 54.
  • the elevator car 52 has a sliding door 53.
  • the pinch edges of the sliding doors 53, 54 are monitored by detector devices 55, 56 so that objects or body parts in the monitoring area can be detected in good time and the opening of the sliding doors 53, 54 can be prevented.
  • the peculiarity of the inventive design of the elevator system 50 is that the signals of the detector devices 56 on the sliding doors 54 of the elevator shaft 51 depending on the position of the elevator car 52 are receivable. In each case only the signals of the detector device 56 of that sliding door 54 of the elevator shaft 51 are taken into account, which is to be opened next, together with the sliding door 53 of the elevator car 51 automatically.
  • FIG. 8 shows the elevator car 51, which stops in a floor in front of the next-to-open sliding door 54 of the elevator shaft 51.
  • the detector devices 55, 56 provided in the region of the pinch edges 59, 60 of the sliding doors 53, 54 correspond, for example, to those shown in FIG.
  • the detector devices 55, 56 define monitoring areas 63 64 on the flat sides 61, 62 of the sliding doors 53, 54 facing the audience.
  • the detector device 56 of the elevator shaft door 54 can be activated in dependence on the position of the elevator car 52.
  • the detector devices 55, 56 on the sliding door 53 of the elevator car 52 and on the elevator shaft door 54 in addition to the presence sensors 57, 58 equipped with transmitting and receiving devices 65, 66.
  • the transmitting and receiving devices 65, 66 may be, for example, ultrasonic or microwave transmitters and receivers. Capacitive signal transmitters and receivers can also be used.
  • the transmitting and receiving device 65, 66 have an overlapping area. As a result, the detector device 56 of the elevator shaft door 54 can already be activated before the elevator car 52 stops. This allows, for example, warning signals or indications to the waiting in front of the hoistway door 54 audience give it away from the immediate surveillance area.
  • the transmitter and receiver devices can be designed such that the detector device 56 is supplied with power to the lift shaft door 54 via the detector device 55 on the sliding door 53 of the elevator car 52. This can be done, for example, by higher-energy microwave radiation or by inductive means , As a result, no separate power supply cabling is required for the detector devices 56 on the elevator shaft doors 54. This is particularly advantageous when retrofitting existing elevator systems with a safety device according to the invention.
  • the non-contact presence sensors may be, for example, ultrasonic sensors or radar sensors or sensors for electromagnetic radiation in the visible and / or in the near UV or IR spectrum.
  • the presence sensors each have an integrated transmitting and receiving unit which emits the test signal or receives the remitted signals.
  • the occupancy sensors may also be capacitive based sensors.
  • the presence sensors are connected to an integrated into the Detekorvorraum, not shown evaluation.
  • temporal and / or spatial attenuation curves are used, which are stored in a memory unit of an evaluation unit belonging to the detector device. These attenuation curves are continuously automatically compared with the current, detected values in the evaluation in order to fulfill the decision criterion for the switching function for the interruption of the door drive trigger.
  • a safety device equipped in this way it is possible to adapt the decision criterion to the circumstances. As a result, for example, different reflection coefficients of different materials compared to the signals used can be considered.
  • the evaluation unit can also be designed "self-learning", for example, to take into account different degrees of brightness.
  • the presence sensors are usually operated in a pulsed manner.
  • the method according to the invention for operating a safety device for elevator systems with an elevator car which can be changed in position in a lift shaft relates to an elevator system in which at least one sliding door is provided for the accesses to the elevator shaft and the elevator car.
  • Such an elevator system is shown in particular in FIGS. 7 and 8 and provided overall with the reference numeral 50.
  • the sliding doors 53, 54 are automatically actuated via a drive, preferably arranged on the elevator car 52.
  • At least one detector device 55, 56 is provided on each sliding door 53, 54, which is arranged in the region of a squeezing edge 59, 60 between a sliding door and a door jamb and / or between two adjoining sliding door sashes.
  • the detector devices 55, 56 Depending on the state of the monitoring areas 63, 64, the detector devices 55, 56 generate a door release signal or interrupt the drive for opening the sliding doors 53, 54.
  • the signals of the detector devices 55, 56 on the sliding doors 54 of the elevator shaft 51 become dependent on the position of the elevator car 52 received.
  • the signals of the detector device 56 of that sliding door 54 of the elevator shaft 51 are considered, which next, together with the sliding door 53 of the elevator car 52 should be opened automatically.
  • the detector devices 55, 56 of the elevator car 52 and the elevator shaft door 54 to be opened next are logically linked to one another. This ensures that the opening of the sliding doors 53, 54 is not prevented by an object located on another floor in the monitoring area 64 of the detector device 56 of the elevator shaft door 54 located there.
  • the detector device 56 of that elevator shaft door 54 which is to be opened next sends out signals about the state of its monitoring area 64. These signals are received by the detector device 55 on the sliding door 52 of the entering or ahead of the elevator shaft door 54 continuing elevator car 52 and processed for the decision on the release of the sliding doors 53, 54.
  • the transmission of the signals is advantageously wireless.
  • the detector devices 56 are supplied with power to the sliding doors 54 of the elevator shaft 51 via the detector device 55 on the sliding door 53 of the entering elevator car 52.
  • the energy supply can be done, for example, by the emission of high-energy radiation, for example microwave radiation, or inductively.

Landscapes

  • Elevator Door Apparatuses (AREA)
  • Power-Operated Mechanisms For Wings (AREA)
  • Load-Engaging Elements For Cranes (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Sicherheitseinrichtung für Aufzugsysteme gemäss dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Betreiben der erfindungsgemässen Sicherheitseinrichtung.
  • Bei Aufzugssystemen, die modernen Sicherheitsanforderungen entsprechen, sind üblicherweise sowohl die Aufzugskabine als auch die der Liftschacht mit automatisch betätigbaren Schiebetüren versehen. Je nach Grösse der Türöffnung kann es sich dabei um ein- oder mehrflügelige Einzelschiebetüren oder um zentral öffnende Doppelschiebetüren handeln. Dabei können bei verschiedenen Aufzugsystemen die unterschiedlichen Türtypen auch miteinander kombiniert sein. Während der Schliessvorgang der automatischen Schiebetüren im allgemeinen keine Sicherheitsprobleme mehr aufwirft, da meist Schliesskraftbegrenzer vorgesehen sind, besteht bezüglich des automatischen Öffnungsvorgangs nach wie vor ein grosses Verbesserungspotential. Die Problemstelle bei automatisch öffnenden Schiebetüren stellt dabei insbesondere die Quetschkante zwischen der Fläche des Türflügels und dem Türpfosten dar. Bei mehrteiligen Schiebetüren bestehen zusätzlich analoge Quetschkanten zwischen der Fläche des jeweiligen Türflügelteils und der Stirnkante des in Richtung des Türpfostens angrenzenden weiteren Türflügelteils.
  • Die Schiebetüren der bekannten Aufzugsystem weisen ein gewisses Risiko auf, dass ein gegen die Schiebetür gelehnter Gegenstand oder gar ein an die Schiebetür angelegter Körperteil einer Person von der sich automatisch öffenden Schiebetür mitgenommen und eingeklemmt wird. Gerade bei Kindern kann es vorkommen, dass sie aus einem gewissen Spieltrieb heraus die Handflächen gegen die Türfläche pressen. Bei Chromstahltüren, wie sie in der Vergangenheit meist als Schiebetüren von Aufzügen zum Einsatz gekommen sind, führte dies wegen des geringen Reibungskoeffizienten kaum zu Gefährdungen. Gerade in den letzten Jahren sind bei Aufzügen jedoch vermehrt auch Glasschiebetüren eingesetzt worden. Wegen des ungehinderten Einblicks in die Funktion des Aufzugs von aussen üben Glasschiebetüren auf Menschen und insbesondere auf Kinder eine magische Anziehung aus. Nun ist aber der Reibungskoeffizient von Glas gegenüber der Haut relativ hoch. Feuchtigkeit, beispielsweise Schweiss, auf der Haut vergrössert die Haftung der Haut an der Glasfläche noch zusätzlich. Dadurch kann die Hand von der sich öffnenden Glasschiebetür mitgenommen und an der Quetschkante eingeklemmt werden Dies kann bei dem Versuch, die Hand wieder freizubekommen, zu Verletzungen fuhren.
  • Zur Verringerung des Gefährdungspotentials ist es daher wünschenswert, die Quetschkanten an den automatischen Schiebetüren der Aufzugskabine und den Liftschächten zu überwachen Dazu sollten für alle Quetschkanten der Aufzugskabine und für alle Quetschakanten an den Liftschachttüren in allen Stockwerken Anwesenheitssensoren vorgesehen werden Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Schiebetüren des Liftschacht im allgemeinen passive Türen sind. Das heisst, die Liftschachttüren in den entsprechenden Stockwerken können immer nur gemeinsam mit den Schiebetüren der davor anhaltenden Aufzugkabine automatisch geöffnet werden. Der Antrieb für die Schiebetüren der Aufzugkabine befindet sich üblicherweise auf dem Kabinendach. Entsprechend ausgebildete Mitnehmer an den Schiebetüren der Aufzugskabine besorgen das Öffnen der Liftschachttüren. Eine Schwierigkeit bei der Umsetzung eines Systems mit einer Reihe von Anwesenheitssensoren besteht beispielsweise darin, die Signale der Anwesenheitssensoren derjenigen Liftschachttür, vor der die Aufzugkabine anhält, zur Aufzugkabine zu führen, damit der Türantrieb gegebenenfalls in einen langsamen Öffnungsmodus übergeführt oder unterbrochen werden kann. Zusätzliche Probleme bereitet die logische Verknüpfung der Anwesenheitssensoren, damit eine korrekte Funktion des Aufzugssystem erhalten bleibt. Die Vielzahl von Sensoren und der zu erwartende Aufwand bei ihrer Installation und Verknüpfung haben in der Vergangenheit vermutlich dazu geführt, dass derartige aufwändige Sicherheitseinrichtungen bei den bekannten Aufzugsystemen nicht zum Einsatz kamen.
  • Aus dem deutschen Gebrauchsmuster DE 299 06 535 U1 ist eine Aufzugstür bekannt, deren durchsichtige Scheibe mit einem Flächenberührungsdetektor versehen ist. Der Detektor reagiert auf Berühren und ist mit einer Auswerteelektronik verbunden, welche im Berührungsfall eine Öffnungsbewegung der Scheibe verhindert. Wegen des relativ hohen Reibungskoeffizienten von Glas gegenüber der Haut und wegen der Nachlaufzeit der Aufzugstür kann es aber immer noch zu einem Einklemmen der Hand kommen. Der Berührungsdetektor kann auch oder zusätzlich an der die Türöffnung seitlich begrenzenden Zarge angebracht sein. Gemäss der Offenbarung der DE 299 06 535 U1 macht diese Anordnung von der Erkenntnis Gebrauch, dass ein sich öffnendes Türblatt, an dem eine Hand abgestützt ist, die Hand irgendwann gegen die seitliche Zarge drückt und spätestens dann den Türantrieb abschaltet. Dabei wird allerdings vernachlässigt, dass wegen der Nachlaufzeit der Aufzugstür die Gefahr eines Einklemmens an der Quetschkante immer noch relativ gross ist.
  • In der FR 1 584 379 ist gleichfalls eine Aufzugstüre beschrieben, die mit einer bei Berührung der Tür auslösenden Sicherheitseinrichtung ausgestattet ist. Insbesondere wird dazu das elektrostatische Potential der Türfläche überwacht, das bei einer Berührung verändert wird. Zur Übermittlung von Informationen über den Zustand der Aufzugstür an die ankommende Aufzugskabine sind mechanische Kopplungsglieder vorgesehen. Zur Umsetzung des beschriebenen Sicherheitskonzepts muss die berührbare Fläche der Aufzugstür leitfähig sein bzw. mit einer leitfähigen Folie oder dergleichen beschichtet sein. Die mechanische Kopplung zur Informationsübertragung bedingt einen nicht unerheblichen Installations- und Montageaufwand, der die vorgeschlagene Sicherheitseinrichtung kaum für Nachrüstungen von bestehenden Aufzugssystemen geeignet macht. Abgesehen davon muss die Aufzugstür berührt werden, damit die Sicherheitseinrichtung auslöst. Dies birgt jedoch die Gefahr in sich, dass die berührende Hand an den Quetschkanten eingeklemmt wird.
  • Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, den Nachteilen der Aufzugsysteme des Stands der Technik abzuhelfen Es soll die Voraussetzung dafür geschaffen werden, dass Aufzugsysteme mit automatisch betätigbaren Schiebetüren derart abgesichert werden, dass auch beim Einsatz von Glasschiebetüren ein Verletzungsrisiko für das Publikum weitgehend beseitigt ist. Dabei soll verhindert werden, dass Gegenstände an den Quetschkanten von Schiebetüren eingeklemmt werden oder Menschen an ihren Gliedmassen, insbesondere an den Händen, Verletzungen erleiden, weil diese von der sich öffnenden Schiebetür mitgenommen und eingeklemmt werden. Dabei soll der normale Betrieb der Schiebetür nicht gestört werden und insbesondere ein unbeabsichtigtes oder auch beabsichtigtens Auslösen der Sicherheitseinrichtung verhindert sein. Die Sicherheitseinrichtung soll für einen einfachen nachträglichen Einbau geeignet sein. Eine unbeabsichtigte oder absichtliche Beschädigung der Sicherheitseinächtung soll vermieden und Vandalenakte sollen gar nicht erst herausgefordert werden.
  • Die Lösung dieser Aufgaben besteht in einer Sicherheitseinrichtung für Aufzugsysteme, welche die im kennzeichnenden Abschnitt des Patentanspruchs 1 angeführten Merkmale aufweist. Bevorzugte Ausführungsvarianten und/oder Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
  • Das erfindungsgmässe Sicherheitseinrichtung ist für Aufzugsysteme mit einer in einem Liftschacht in ihrer Position veränderbaren Aufzugskabine ausgebildet. Die Zugänge zum Liftschacht und zur Aufzugkabine weisen jeweils wenigstens eine Schiebetür auf, die über einen, vorzugsweise an der Aufzugskabine angeordneten, Antrieb automatisch betätigbar sind. An jeder Schiebetür ist wenigstens eine Detektoreinrichtung vorgesehen, die im Bereich einer Quetschkante zwischen einer Schiebetür und einem Türpfosten und/oder zwischen zwei aneinandergrenzenden Schiebetürflügeln angeordnet ist. Je nach Zustand der Überwachungsbereiche erzeugt die Detektoreinrichtung ein Türfreigabesignal oder sorgt für eine Unterbrechung des Antriebs zum Öffnen der Schiebetüren. Die Detektionseinrichtungen an den Schiebetüren umfassen jeweils wenigstens einen berührungslosen Anwesenheitssensor für eine berührungslose Überwachung insbesondere der dem Publikum zugewandten Bereiche vor den Schiebetüren. Weiters sind Mittel vorgesehen, welche abhängig von der Position der Aufzugskabine einen Informationsaustausch zwischen der Detektoreinrichtung der Aufzugskabine und der Detektoreinrichtung derjenigen Liftschachttür ermöglichen, welche als nächstes, zusammen mit der Schiebetür der Aufzugskabine, automatisch geöffnet werden soll. Dabei sind diese Mittel für einen drahtlosen Informationsaustausch zwischen der Detektoreinrichtung der Aufzugskabine und der Detektoreinrichtung der als nächstes zu öffnenden Liftschachttür ausgebildet sind.
  • Der Einsatz eines berührungslos arbeitenden Anwesenheitssensors, der neben der Quetschkante auch einen vor der Quetschkante liegenden Bereich der Schiebetür bzw. eines Schiebetürflügels überwacht, bietet die Gewähr, dass Unfälle durch Einklemmen von Fremdkörpern vermieden werden. Der erweiterte Überwachungsbereich trägt dem Nachlaufen der Schiebetür nach dem Unterbrechen des Türantriebs Rechnung. Zugleich bietet diese Lösung die Möglichkeit, bereits vor dem Öffnen der Schiebetür automatische Warnsignale oder -hinweise zu geben, wenn ein Fremdkörper im Überwachungsbereich detektiert wird. Durch geeignete Regelungstechnik kann sogar vorgesehen sein, dass bei Vorhandensein eines Fremdkörpers im Überwachungsbereich der Antrieb zum Öffnen der Schiebetür zunächst mit einer verringerten Kraft und Geschwindigkeit betrieben wird, um genügend Zeit für die Entfernung des Fremdkörpers aus dem Gefahrenbereich zu geben. Der im Bereich jeder Quetschkante vorgesehene, berührungslose Anwesenheitssensor ist unempfindlich gegen Beschädigungen, da er vollständig in die Konstruktion integriert sein kann. Bei Verwendung eines Anwesenheitssensors auf Basis unsichtbarer elektromagnetischer und/oder akustischer Signale existiert praktisch kein Hinweis auf sein Vorhandensein; potentielle Vandalenakte werden dadurch von vorneherein ausgeschaltet. Doch selbst bei Verwendung von Anwesenheitssensoren auf Basis sichtbarer Signale, beispielsweise eines Lichtvorhangs, besteht wegen der Möglichkeit, den Anwesenheitssensor vollständig in die Konstruktion zu integrieren kaum eine Möglichkeit für eine unabsichtliche oder auch eine beabsichtigte Beschädigung. Anwesenheitssensoren auf der Basis sichtbarer Signale weisen den Vorteil auf, dass der Gefährdungsbereich unmittelbar angezeigt ist. Die erfindungsgemässe Sicherheitseinrichtung besitzt eine kompakte Bauweise und ist insbesondere auch für die Nachrüstung von bereits bestehenden, automatisch betätigbaren Schiebetürsystemen geeignet.
  • Durch die logische Verknüpfung der Signale der Detektoreinrichtungen an den Schiebetüren der Aufzugskabine und des Liftschachtes werden immer nur die Signale an derjenigen Liftschachttür berücksichtigt, die als nächstes geöffnet werden soll. Dadurch ist eine Beeinflussung durch Signale der Detektoreinrichtungen an den übrigen Liftschachttüren unterbunden und sichergestellt, dass nicht irgendein Objekt im Überwachungsbereich der Detektoreinrichtung einer anderen Schiebetür auf einem anderen Stockwerk das Öffnen der gerade aktuellen Schiebetüren verhindert. Die logische Verknüpfung ist auch bei einer grossen Anzahl von Detektoreinrichtungen sehr einfach bewerkstelligbar, da sie immer nur die Detektoreinrichtungen an der Aufzugkabine und an der zu öffenden Liftschachttür betrifft. Indem die Detektoreinrichtung an der zu öffnenden passiven Liftschachttür das Freigabesignal erzeugt und die Liftschachttür nur gleichzeitig mit der Aufzugtür geöffnet werden kann, sind gefährliche Fehlfunktionen vermieden. Der Informationsaustausch zwischen der Detektoreinrichtung der Aufzugskabine und der Detektoreinrichtung der als nächstes zu öffnenden Liftschachttür erfolgt kabellos. Dadurch ist der Gasamtaufbau der Sicherheitseinrichtung vereinfacht, und er erfordert nur einen vergleichsweise geringen Installationsaufwand. Dies erweist sich insbesondere bei Nachrüstungen bestehender Aufzugssysteme von Vorteil.
  • Mit Vorteil sind die Detektoreinrichtungen an den Schiebetüren des Liftschachtes mit kabellosen Sendeeinrichtungen ausgestattet, welche ein kabelloses Übertragen von Informationen über den Zustand des Überwachungsbereichs der Quetschkante(n) der Schiebetür an eine an der Aufzugkabine vorgesehene Empfangseinrichtung ermöglichen. Dies weist den Vorteil auf, dass die Signale nicht über lange Signalleitungen und das Hängekabel der Aufzugskabine zu der Empfangseinrichtung an der Aufzugkabine geleitet werden müssen.
  • In einer konstruktiv sehr einfachen Variante der Erfindung, die Vorteile beim Einbau und bei der Justage bietet, ist die Empfangseinrichtung ein Bestandteil der Detektoreinrichtung an der Schiebetür der Aufzugskabine.
  • Die Detektoreinrichtungen and den Schiebetüren des Liftschachts können permanent in Betrieb sein. Es erweist sich aber von Vorteil für die Lebensdauer der Sensorik der Detektoreinrichtung, wenn diese in Abhängigkeit der Position der Aufzugskabine in Betrieb setzbar sind Dies kann beispielsweise über die Maschinensteuerung erfolgen, welche die Position der Aufzugskabine laufend überwacht. Da an jeder Liftschachttür ohnehin bereits Taster zum Rufen der Aufzugskabine angeordnet sind, erfordert diese Art der In-Betriebsetzung der Detektoreinrichtung auch keine besonders aufwendige zusätzliche Verkabelung.
  • In einer Variante der Erfindung sind die Detektoreinrichtungen an den Liftschachttüren durch Signale aktivierbar, die von der Detektoreinrichtung an der Schiebetür der Aufzugskabine ausgesandt werden. Diese Lösung stellt eine besonders zuverlässige Variante für die logische Verknüpfung der Signale der Detektoreinrichtungen der Schiebetüren der Aufzugskabine und der zu öffnenden Liftschachttüren dar. In einer Weiterbildung dieses Aktivierungsprinzips kann vorgesehen sein, dass die Energieversorgung der Detektoreinrichtungen an den Schiebetüren des Liftschachts über die Detektoreinrichtung der Schiebetür der einfahrenden Aufzugskabine erfolgt. Dadurch ist sichergestellt, dass die Detektoreinrichtungen an den Schiebetüren des Liftschachts nur dann aktivierbar sind, wenn sich die Aufzugkabine im Empfangsbereich der Detektoreinrichtung an der Liftschachttür befindet. Erst dann wird aus der passiven Einrichtung eine aktive Detektoreinrichtung, die den Überwachungsbereich auf das Vorliegen von Fremdkörpern überprüft und gegebenenfalls eine Freisignal an die Detektoreinrichtung an der Aufzugskabine sendet.
  • In einer vorteilhaften Ausführungsvariante der Erfindung weisen die Detektoreinrichtungen an den Schiebetüren der Aufzugskabine und des Liftschachtes jeweils aufeinander zu gerichtete Sende-und/oder Empfangsbereiche auf. Beim Annähern und/oder beim Anhalten der Aufzugskabine vor der jeweiligen Liftschachttür gelangen die Sende- und/oder Empfangsbereiche zur Überlappung, wodurch die Übertragungsfunktionen von Sendern und Empfängern in den Detektoreinrichtungen aktivierbar sind. Durch diese Anordnung sind die Detektoreinrichtungen an den Schiebetüren der Aufzugskabine und des Liftschachtes nicht nur elektronisch, logisch miteinander verknüpfbar, sondem wirken über die Überlappungsbereiche der Sende- und/oder Empfangsbereiche auch räumlich zusammen. Die Überlappungsbereiche sind dabei mit Vorteil derart ausgebildet, dass vor dem Anhalten der Aufzugskabine vor einer Liftschachttür ein ausreichend langer Zeitraum verbleibt, um gegebenenfalls Warnsignale oder -hinweise an das vor den Schiebetüren befindliche Publikum zu übermitteln. Dadurch können Personen beispielsweise dazu aufgefordert werden, sich aus dem Überwachungsbereich zu entfernen bzw. die Hände aus dem Gefahrenbereich zu nehmen.
  • Die von der Detektoreinrichtung an den Schiebetüren des Liftschachts gelieferten Signale geben Auskunft über einen der folgenden drei Zustände: kein Objekt im Überwachungsbereich detektiert; Objekt detektiert; kein Schachttürsensorsignal. Mit Vorteil wird der letzte der drei Zustände für die eigentliche Fehlersicherheit der Sicherheitseinrichtung herangezogen Diese zeichnet sich dadurch aus, dass bei einem Ausfallen der Detektoreinrichtung auch kein Signal gesendet wird. Ein fehlendes Signal von der Detektoreinrichtung der aktuellen Liftschachttür bedeutet dann für die Empfangseinrichtung an der Aufzugskabine, dass der Antrieb für die Öffnung der Schiebetüren nicht aktiviert oder unterbrochen wird und die Schiebetüren nicht geöffnet werden.
  • In einer sehr zweckmässigen Variante der Erfindung, welche die Nachteile von an den Quetschkanten vertikal verlaufenden Wülsten oder Lippen beseitigt, umfassen die Detektoreinrichtungen daher jeweils wenigstens einen elektromagnetisch und/oder akustisch arbeitenden, berührungslosen. Anwesenheitssensor, dessen Überwachungsbereich die vertikal verlaufende Quetschkante(n) und einen vor der Quetschkante liegenden Bereich der dem Publikum zugekehrten Flachseite der Schiebetür bzw. eines Schiebetürflügels überstreicht. Der Einsatz eines auf elektromagnetischer oder akustischer Basis berührungslos arbeitenden Anwesenheitssensors, der neben der Quetschkante auch einen vor der Quetschkante liegenden Bereich der Schiebetür bzw. eines Schiebetürflügels überwacht, bietet die Gewähr, dass Unfälle durch Einklemmen von Fremdkörpern vermieden werden. Der erweiterte Überwachungsbereich trägt dem Nachlaufen der Schiebetür nach dem Unterbrechen des Türantriebs Rechnung. Zugleich bietet diese Lösung die Möglichkeit, bereits vor dem Öffnen der Schiebetür automatische Warnsignale oder -hinweise zu geben, wenn ein Fremdkörper im Überwachungsbereich detektiert wird Durch geeignete Regelungstechnik kann sogar vorgesehen sein, dass bei Vorhandensein eines Fremdkörpers im Überwachungsbereich der Antrieb zum Öffnen der Schiebetür zunächst mit einer verringerten Kraft und Geschwindigkeit betrieben wird, um genügend Zeit für die Entfernung des Fremdkörpers aus dem Gefahrenbereich zu geben. Der im Bereich jeder Quetschkante vorgesehene, berührungslose Anwesenheitssensor ist unempfindlich gegen Beschädigungen, da er vollständig in die Konstruktion integriert sein kann. Bei Verwendung eines Anwesenheitssensors auf Basis unsichtbarer elektromagnetischer und/oder akustischer Signale existiert praktisch kein Hinweis auf sein Vorhandensein; potentielle Vandalenakte werden dadurch von vorneherein ausgeschaltet. Doch selbst bei Verwendung von Anwesenheitssensoren auf Basis sichtbarer Signale, beispielsweise eines Lichtvorhangs, besteht wegen der Möglichkeit, den Anwesenheitssensor vollständig in die Konstruktion zu integrieren kaum eine Möglichkeit für eine unabsichtliche oder auch eine beabsichtigte Beschädigung. Anwesenheitssensoren auf der Basis sichtbarer Signale weisen den Vorteil auf, dass der Gefährdungsbereich unmittelbar angezeigt ist. Die erfindungsgemässe Sicherheitseinrichtung besitzt eine kompakte Bauweise und ist insbesondere auch für die Nachrüstung von bereits bestehenden, automatisch betätigbaren Schiebetürsystemen geeignet.
  • Aus Sicherheitsgründen mit Hinblick auf das Nachlaufen der Schiebeteür und um eine ausreichend lange Vorwamzeit für Generierung und Mitteilung von Warnsignalen zu bieten, erweist sich ein Überwachungsbereich für den Anwesenheitssensor von Vorteil, der eine senkrecht zur Quetschkante und parallel zur Flachseite der Schiebetür verlaufende, grösste Erstreckung aufweist, die etwa 1 cm bis etwa 20 cm, vorzugsweise etwa 5 cm beträgt. Durch den oberen Grenzwert wird berücksichtigt, dass die automatisch sich öffnenden Schiebetüren nicht durch die hindurchtretenden Personen gestoppt werden sollen.
  • Zweckmässigerweise und um Beschädigungen unbeabsichtigter oder auch beabsichtigter Art zu vermeiden, ist der Anwesenheitssensor im Bereich der Oberkante der Quetschkante angeordnet. Der Überwachungsbereich erstreckt sich, ausgehend von der Oberkante der Quetschkante zum Boden, wo er in den meisten Fällen seine grösste Erstreckung parallel zur Flachseite der Schiebetür aufweist. Die Form des Überwachungsbereichs kann dabei beliebig gestaltet sein. Vorzugsweise ist ihre Erstreckung parallel zur Flachseite der Schiebetür grösser als ihre Erstreckung senkrecht dazu. In vielen Fällen wird der Überwachungsbereich beispielsweise etwa die Form einer Ellipse aufweisen, die sich von der Oberkante der Quetschkante zum Boden hin kegelartig erweitert. In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung umfasst der Anwesenheitssensor eine integrierte Sende-und Empfangseinheit. Dies hat den Vorteil, dass an der dem Anwesenheitssensor vertikal gegenüberliegenden Fläche keine Installationen erforderlich sind, die unbeabsichtigt abgeschattet oder gar beschädigt werden könnten und die Funktion der Sicherheitseinrichtung beeinträchtigen könnten.
  • Während zwar die Möglickeit besteht, den Anwesenheitssensor direkt als Schaltglied, beispielsweise nach Art einer Lichtschranke, auszubilden, erweist es sich von Vorteil, wenn der Anwesenheitssensor mit einer Auswerteeinrichtung verbunden ist. Diese steuert die Schaltfunktion der Detektorvorrichtung für den Türantrieb nach Massgabe eines vorgebbaren Abweichungsverlaufes der vom Anwesenheitssensor im Überwachungsbereich erfassten Signale von einem, vorzugsweise einstellbaren, Normverlauf. Durch den Einsatz einer Auswerteeinheit ist es ermöglicht, auch kompliziertere Schaltkriterien als die Ja/Nein Entscheidung beispielsweise einer Lichtschranke umzusetzen, um den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Für eine besonders zuverlässige Funktion der Sicherungseinrichtung erweist sich die Auswertung von Signalschwächungsverläufen als vorteilhaft. Dazu ist die Auswerteeinrichtung mit einer Speichereinheit augestattet, in der zeitliche und/oder räumliche Schwächungskurven des vom Anwesenheitssensor im Überwachungsbereich erfassten Signalverlaufs abgelegt sind Diese Schwächungskurven werden bei der Auswertung laufend automatisch mit den aktuellen, erfassten Werten verglichen, um bei Erfüllen des Entscheidungskriteriums die Schaltfunktion für die Unterbrechung des Türantriebs auszulösen. Mit einer derart ausgestatteten Sicherheitseinrichtung besteht die Möglichkeit, das Entscheidungskriterium an die Gegebenheiten anzupassen. Dadurch sind beispielsweise verschiedene Reflexionskoeffizienten von unterschiedlichen Materialien gegenüber den eingesetzten Signalen berücksichtigbar. Die Auswerteeinheit kann auch "selbslemend" ausgebildet sein, beispielsweise um unterschiedliche Helligkeitsgrade mitzuberücksichtigen.
  • Die erfindungsgemässe Sicherheitseinrichtung bietet eine grosse Flexibilität bezüglich der eingesetzten Sensorik Der berührungslose Anwesenheitssensor kann beispielsweise ein Ultraschallsensor oder ein Radarsensor oder ein Sensor für elektromagnetische Strahlung im sichtbaren und/oder im nahen UV oder IR Spektrum oder auch ein kapazitiver Sensor sein. Dies erlaubt es, den für den Anwendungszweck geeignetsten Anwesenheitssensor einzusetzen. Beispielsweise kann sich bei gut einsehbaren und überwachbaren Aufzügen ein sichtbarer Lichtvorhang als zweckmässig erweisen, der überdies auch noch gestalterischen Gesichtspunkten genügen kann. Bei Aufzugsystemen, die grösseren Vandalismusgefahren ausgesetzt sind, kann hingegen eine Sensorik mit unsichtbarem Überwachungsbereich von Vorteil sein.
  • In der berührungslosen Ausführung kann die erfindungsgemässe Sensorkopplung auch zur Übermittlung von Informationen von der Aufzugskabine an die jeweilige Stockwerkstür oder umgekehrt benützt werden. Dies erweist sich insbesondere bei älteren Aufzugsystemen von Vorteil, die dadurch sehr einfach, ohne aufwändige Installationen auf moderne Anforderungen hin nachgerüstet werden können. Die übermittelten Informationen können beispielsweise Anwesenheitsinformationen sein, die eine Lichtanzeige oder ein akkustisches Signal an der jeweiligen Stockwerkstür aktivieren. Bei Verwendung einer entsprechenden Sensorik kann über das erfindungsgemässe System auch Information über die Anzahl freier Plätze in der Aufzugskabine übertragen werden. Grundsätzlich erlaubt die erfindungsgemässe Kopplung von Sensoren an der Aufzugskabine und der jeweiligen Stockwerkstür die Übermittlung beliebiger Informationen, deren Gehalt allein von den eingesetzten Sensoren abhängig ist.
  • Das erfindungsgemässe Verfahren zum Betreiben einer Sicherheitseinrichtung für Aufzugsysteme mit einer in einem Liftschacht in ihrer Position veränderbaren Aufzugskabine bezieht sich auf Aufzugssystem, bei denen für die Zugänge zum Liftschacht und zur Aufzugkabine jeweils wenigstens eine Schiebetür vorgesehen ist. Die Schiebetüren werden über einen, vorzugsweise an der Aufzugskabine angeordneten, Antrieb automatisch betätigt. An jeder Schiebetür ist wenigstens eine Detektoreinrichtung vorgesehen, die im Bereich einer Quetschkante zwischen einer Schiebetür und einem Türpfosten und/oder zwischen zwei aneinandergrenzenden Schiebetürflügeln angeordnet ist. Je nach Zustand der Überwachungsbereiche erzeugen die Detektoreinrichtungen ein Türfreigabesignal oder unterbrechen sie den Antrieb zum Öffnen der Schiebetüren. Die Überwachung der Quetschkanten zwischen einer Schiebetür und einem Türpfosten und/oder zwischen zwei aneinandergrenzenden Schiebetürflügeln erfolgt mit Hilfe von berührungslosen Detektoreinrichtungen. Dadurch wird dem Nachlaufen der Schiebetüren Rechnung getragen und ein Einklemmen an den Quetschkanten verhindert. Die Signale der Detektoreinrichtungen an den Schiebetüren des Liftschachts werden kabellos übermittelt und abhängig von der Position der Aufzugskabine empfangen. Für die Entscheidung über die Türfreigabe werden jeweils die Signale der Detektoreinrichtung derjenigen Schiebetür des Liftschachts berücksichtigt, welche als nächstes, zusammen mit der Schiebetür der Aufzugskabine automatisch geöffnet werden soll. Durch diesen Verfahrensablauf werden die Detektoreinrichtungen der Aufzugskabine und der als nächstes zu öffnenden Liftschachttür logisch miteinander verknüpft. Dadurch ist gewährleistet, dass das Öffnen der Schiebetüren nicht durch ein Objekt verhindert wird, das sich auf einem anderen Stockwerk im Überwachungsbereich der Detektoreinrichtung der Liftschachttür befindet.
  • Für die logische Verknüpfung der Detektoreinrichtungen erweist es sich als zweckmässig, wenn die Detektoreinrichtung derjenigen Liftschachtür, die als nächstes geöffnet werden soll, Signale über den Zustand ihres Überwachungsbereichs aussendet. Diese Signale werden von der Detektoreinrichtung an der Schiebetür der einfahrenden bzw. vor der Liftschachtür anhaltenden Aufzugskabine empfangen und für die Entscheidung über die Freigabe der Schiebetüren verarbeitet werden. Die Übertragung der Signale erfolgt dabei mit Vorteil kabellos.
  • Für eine grösstmögliche Fehlersicherheit wird bei Fehlen des Detektorsignals von der gerade aktuellen Liftschachttür der Antrieb zum Öffnen der Aufzugtür nicht aktiviert bzw. unterbrochen.
  • In einer installationstechnisch besonders attraktiven Ausfiihrangsvariante der Erfindung und der zugehörigen Verfahrensführung werden die Detektoreinrichtungen an den Schiebetüren des Liftschachts über die Detektoreinrichtung an der Schiebetür der einfahrenden Aufzugskabine mit Energie versorgt. Die Energieversorgung kann beispielweise durch die Abstrahlung einer energiereichen Strahlung oder induktiv erfolgen.
  • Im folgenden wird die Erfindung anhand von in den Fig. dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen in schematischer, nicht massstabsgetreuer Darstellung:
  • Fig. und 2
    ein Aufzugssystem des Stands der Technik;
    Figs 3 bis 6
    verschiedene Anordnungen von Sensoren entlang einer Quetschkante;
    Fig. 7
    eine Gesamtdarstellung eines erfindungsgemäss ausgestatteten Aufzugsystems;
    Fig. 8
    eine vergrösserte Detaildarstellung des Aufzugssystems aus Fig. 7.
  • In Fig. 1 und 2 ist ein Aufzugsystem gesamthaft mit dem Bezugszeichen 1 versehen. Es umfasst einen Liftschacht 2 und eine im Liftschacht hinsichtlich ihrer Position veränderbare Aufzugskabine 3. Die Aufzugkabine 3 wird in bekannter Weise motorisch im Liftschacht 2 von einem Stockwerk in das nächste bewegt. An den Zugängen zum Liftschacht 2 und zur Aufzugkabine 3 sind jeweils Schiebetüren 8 bzw. 4 vorgesehen, die automatisch betätigbar sind. Die Schiebetüren 4, 8 sind üblicherweise nur gemeinsam betätigbar. Dabei ist die Schiebetür 4 der Aufzugskabine 3 eine aktive betätigbare Tür, die von einem meist auf dem Dach der Aufzugskabine 3 angeordneten Motor angetrieben ist. Die Schiebetür 8 am Liftschacht ist eine rein passive Tür, die über Mitnehmer an der Schiebetür 4 der Aufzugskabine 3 betätigbar ist Die Schiebetüren 8 bzw. 4 gleiten in Schiebetürführungen, die in Fig. 2 mit den Bezugszeichen 9 bzw. 5 angedeutet sind. Die Schiebetüren 8 bzw. 4 sind gegenüber feststehenden Wänden des Liftschachts 2 und der Aufzugskabine 3 verschiebbar. Für die Erfindung relevant dabei im Fall der Aufzugskabine 3 der feststehende Türpfosten 6 und am Lifischacht der feststehende Türpfosten 10. Zwischen den beweglichen Schiebetüren 4 bzw. 8 und den feststehenden Türpfosten 6 bzw. 10 sind Quetschkanten gebildet, die an der Aufzugskabine 3 mit dem Bezugszeichen 7 und am Liftschacht 2 mit dem Bezugszeichen 11 versehen sind. Anhand der Darstellungen in Fig. 1 und 2 ist unmittelbar ersichtlich, dass ein Gegenstand oder ein Körperglied, dass gegen die dem Publikum zugewandten Flachseiten 12, 13 der Schiebetüren 4, 8 gelehnt bzw. gehalten ist, Gefahr läuft, an den Quetschkanten 7 bzw. 11 eingeklemmt zu werden. Während die Gefahr des Einklemmens bei Chromstahltüren von gringerer Bedeutung ist, stellen die Quetschkanten 7, 11 bei Glasschiebetüren, die neuerdings auch bei Aufzugsystemen vermehrt zum Einsatz kommen und in Fig. 1 und 2 symbolisch angedeutet sind, ein nicht vemachlässigbares Risiko dar. Glas weist gerade gegenüber der Haut einen erhöhten Reibungskoeffizienten auf. Bedenkt man, dass Glasschiebetüren gerade bei Aufzugsystemen wegen des faszinierenden Einblicks in die Aufzugstechnik eine magische Anziehungskraft auf das Publikum, insbesonder auf Kinder, ausüben, ist der Bedarf nach einer zuverlässigen Sicherheitseinrichtung unmittelbar ersichtlich.
  • In Fig. 3 und 4 ist eine erste Variante einer Absicherung einer Schiebetür zur Verhinderung eines Einklemmens an der Quetschkante 27 zwischen einem festen Türpfosten 22 und der in der Schiebetürführung 24 automatisch öffnenden Schiebetür 23 dargestellt. Die Sicherheitseinrichtung umfasst eine Detektorvorrichtung 20 mit einer Reihe vertikal übereinander angeordneter, berührungsloser Anwesenheitssensoren 21, welche die Quetschkante 27 überwachen. Der Abstand der Anwesenheitssensoren 21 voneinander ist derart gewählt, dass ihre Überwachungsbereiche 26 in vertikaler Richtung im wesentlichen aneinandergrenzen. Die Anwesenheitssensoren 21 sind derart im bzw. am festen Türpfosten 22 montiert, dass ihr Überwachungsbereich 26 in einer Richtung parallel zur Flachseite 25 der Schiebetür 23 eine grössere Erstreckung aufweist als senkrecht dazu. Die Erstreckung der Überwachungsbereiche 26 parallel zur Flachseite 25 der Schiebetür 23 beträgt etwa 1 cm bis etwa 20 cm, vorzugsweise etwa 5 cm.
  • Fig. 5 und 6 zeigen einer modifizierte Anordung einer Detektoreinrichtung zur Absicherung von automatisch betätigbaren Schiebetüren. Das dargestellte Aufzugsystem ist dabei gesamthaft mit 40 bezeichnet. Die Aufzugkabine trägt das Bezugszeichen 41. Die in den Fig. 5 und 6 gezeigte Schiebetür 44 aus Glas gehört zum Liftschacht und verdeckt die Glasschiebetür der Aufzugskabine 41. Der feststehende Türpfosten des Liftschachts ist mit 42 bezeichnet. Die sicherheitsrelevante Quetschkante zwischen dem festestehenden Türpfosten 42 des Liftschachts und der Flachseite 44 der Schiebetür trägt das Bezugszeichen 46. Zum Unterschied von den vertikal übereinander entlang der Quetschkante 46 angeordneten Anwesenheitssensoren in Fig. 3 wird die Quetschkante 46 im dargestellten Ausführungsbeispiel von einem einzelnen berührungslosen Anwesenheitssensor 47 überwacht, der im bzw. am horizontalen Türbalken 43 montiert ist. Der Anwesenheitssensor 47 ist im Bereich der Quetschkante 46 angeordnet und weist einen Überwachungsbereich 48 auf, der sich vom Sensor 47 in Richtung des Bodens etwa kegelförmig erweitert. Der Überwachungsbereich 48 besitzt eine grösste Erstreckung parallel zur Flachseite 45 der Schiebetür 44, die etwa 1 cm bis etwa 20 cm, vorzugsweise etwa 5 cm beträgt und zweckmässigerweise grösser ist als die Erstrekkung senkrecht dazu. Die Form des Überwachungsbereichs 48 ist beispielsweise etwa elliptisch Für die Ausbildung des einzelnen Anwesenheitssensors 47 gelten die Ausführungen zu den Sensoren der Ausführungsbeispiele gemäss Fig. 3 - 5 analog. Fig. 6 und 7 zeigen nur die Anordung eines Anwesenheitssensors 47 an der Quetschkante 46 zwischen dem Türpfosten 42 des Liftschachts und der Liftschachttür 44. Es versteht sich, dass die Quetschkante an der Aufzugskabine in analoger Weise abgesichert ist.
  • Fig. 7 zeigt eine Gesamtansicht eines gesamthaft mit 50 bezeichneten Aufzugsystems. Das Aufzugssystem weist einen vertikal verlaufenden Liftschacht 51 auf, in dem eine Aufzugskabine 52 motorisch von Stockwerk zu Stockwerk verfahrbar ist. Der motorische Antrieb für die Aufzugskabine 52 ist in einem Maschinenhaus 70 untergebracht, welches üblicherweise den Liftschacht 51 nach oben hin abschliesst. Die Aufhängung der Aufzugskabine 52 ist bei 71 angedeutet. Ein Hängekabel 72 dient der Übertragung von Signalen der im Maschinenhaus 70 untergebrachten Maschinensteuerung an die Aufzugskabine 52. Der Liftschacht 51 weist in jedem Stockwerk einen Zugang auf, der durch eine automatisch betätigbare Schiebetür 54 verschlossen ist. Die Aufzugskabine 52 besitzt eine Schiebetür 53. Die Quetschkanten der Schiebetüren 53, 54 werden von Detektoreinrichtungen 55, 56 überwacht, damit Gegenstände oder Körperteile im Überwachungsbereich rechtzeitig detektiert und das Öffnen der Schiebetüren 53, 54 verhindert werden kann. Die Besonderheit der erfindungsgemässen Ausbildung des Aufzugssystems 50 besteht darin, dass die Signale der Detektoreinrichtungen 56 an den Schiebetüren 54 des Liftschachts 51 abhängig von der Position der Aufzugskabine 52 empfangbar sind. Dabei werden immer nur jeweils die Signale der Detektoreinrichtung 56 derjenigen Schiebetür 54 des Liftschachts 51 berücksichtigt, welche als nächstes, zusammen mit der Schiebetür 53 der Aufzugskabine 51 automatisch geöffnet werden soll.
  • Fig. 8 zeigt die Aufzugskabine 51, die in einem Stockwerk vor der als nächstes zu öffnenden Schiebetür 54 des Liftschachts 51 hält. Die im Bereich der Quetschkanten 59, 60 der Schiebetüren 53, 54 vorgesehenen Detektorvorrichtungen 55, 56 entsprechen beispielsweise den in Fig. 5 dargestellten. Die Detektorvorrichtungen 55, 56 legen Überwachungsbereiche 63 64 an den dem Publikum zugewandten Flachseiten 61, 62 der Schiebetüren 53, 54 fest. Die Detektorvorrichtung 56 der Liftschachttür 54 ist in Abhängigkeit von der Position der Aufzugskabine 52 aktivierbar. Dazu sind die Detektorvorrichtungen 55, 56 an der Schiebetür 53 der Aufzugskabine 52 und an der Liftschachttür 54 zusätzlich zu den Anwesenheitssensoren 57, 58 mit Sende- und Empfängereinrichtungen 65, 66 ausgestattet. Diese dienen dazu, immer gerade die Detektorvorrichtung 56 derjenigen Liftschachttür 54 zu aktivieren, die als nächstes gemeinsam mit der Schiebetür 53 der Aufzugskabine 52 geöffnet werden soll. Auf diese Weise wird zuverlässig verhindert, dass das Öffnen der Schiebetüren durch einen Fremdkörper im Überwachungsbereich der Detektorvorrichtung an der Liftschachttür in einem anderen Stockwerk verhindert wird. Die Sende- und Empfängereinrichtungen 65, 66 können beispielsweise Ultraschall- oder Mikrowellengeber und -empfänger sein. Es können auch kapazitive Signalgeber und -empfänger eingesetzt werden. Die Sende- und Empfängereinrichtung 65, 66 weisen einen Überlappungsbereich auf. Dadurch ist die Detektorvorrichtung 56 der Liftschachttür 54 bereits aktivierbar, bevor die Aufzugskabine 52 anhält. Dies ermöglicht es, beispielsweise Warnsignale oder -hinweise an das vor der Liftschachttür 54 wartende Publikum zu geben, damit es sich aus dem unmittelbaren Überwachungsbereich entfernt. In einer weiteren Variante der Erfindung können die Sender- und Empfangseinrichtungen derart ausgebildet sein, dass die Detektoreinrichtung 56 an der Liftschachttür 54 über die Detektoreinrichtung 55 an der Schiebetür 53 der Aufzugskabine 52 mit Energie versorgt wird Dies kann beispielsweise durch energiereichere Mikrowellenstrahlung oder auf induktivem Weg erfolgen. Dadurch ist für die Detektoreinrichtungen 56 an den Liftschachttüren 54 keine gesonderte Energieversorgungsverkabelung erforderlich. Dies ist insbesondere bei der Nachrüstung bestehender Aufzugsysteme mit einer erfindungsgemässen Sicherheitseinrichtung von grossem Vorteil.
  • Die in Fig. 3 bis 8 dargestellten Varianten für Anordungen von Anwesenheitssensoren beruhen auf der Verwendung von berührungslosen Sensoren auf akustischer, elektromagnetischer oder kapazitiver Basis. Insbesondere können die berührungslosen Anwesenheitssensoren beispielsweise Ultraschallsensoren oder Radarsensoren oder Sensoren für elektromagnetische Strahlung im sichtbaren und/oder im nahen UV oder IR Spektrum sein. Vorzugsweise weisen die Anwesenheitssensoren jeweils eine integrierte Sende- und Empfangseinheit auf, welche das Prüfsignal aussendet bzw. die remittierten Signale empfängt. Die Anwesenheitssensoren könen auch auf kapazitiver Basis arbeitende Sensoren sein. Die Anwesenheitssensoren sind mit einer in die Detekorvorrichtung integrierten, nicht näher dargestellten Auswerteeinrichtung verbunden. Diese steuert die Schaltfunktion der Detektorvorrichtung für den Türantrieb nach Massgabe eines vorgebbaren Abweichungsverlaufes der von den Anwesenheitssensoren im Überwachungsbereich erfassten Signale von einem, vorzugsweise einstellbaren, Normverlauf. Zur Auswertung werden zeitliche und/oder räumliche Schwächungskurven herangezogen, die in einer Speichereinheit einer zur Detektorvorrichtung zählenden Auswerteeinheit abgelegt sind Diese Schwächungskurven werden bei der Auswertung laufend automatisch mit den aktuellen, erfassten Werten verglichen, um bei Erfüllen des Entscheidungskriteriums die Schaltfunktion für die Unterbrechung des Türantriebs auszulösen. Mit einer derart ausgestatteten Sicherheitseinrichtung besteht die Möglichkeit, das Entscheidungskriterium an die Gegebenheiten anzupassen. Dadurch sind beispielsweise verschiedene Reflexionskoeffizienten von unterschiedlichen Materialien gegenüber den eingesetzten Signalen berücksichtigbar. Die Auswerteeinheit kann auch "selbslernend" ausgebildet sein, beispielsweise um unterschiedliche Helligkeitsgrade mitzuberücksichtigen. Die Anwesenheitssensoren werden üblicheweise gepulst betrieben.
  • Die beispielsweise erläuterten Varianten für Sicherheitseinrichtungen für Schiebetüren sind nicht auf Aufzugsysteme mit einzelnen Schiebetüren beschränkt. Im Fall von mehrteiligen Schiebetüren treten noch weitere Quetschkanten zwischen benachbarten Türflügeln auf. Es versteht sich, dass die zusätzlichen Quetschkanten in analoger Weise überwacht werden und zur Entscheidung über die Freigabe oder die Sperrung der Türöffnung beitragen.
  • Das erfindungsgemässe Verfahren zum Betreiben einer Sicherheitseinrichtung für Aufzugsysteme mit einer in einem Liftschacht in ihrer Position veränderbaren Aufzugskabine bezieht sich auf Aufzugssystem, bei denen für die Zugänge zum Liftschacht und zur Aufzugkabine jeweils wenigstens eine Schiebetür vorgesehen ist. Ein derartiges Aufzugsystem ist insbesondere in Fig. 7 und 8 dargestellt und gesamthaft mit dem Bezugszeichen 50 versehen. Die Schiebetüren 53, 54 werden über einen, vorzugsweise an der Aufzugskabine 52 angeordneten, Antrieb automatisch betätigt. An jeder Schiebetür 53, 54 ist wenigstens eine Detektoreinrichtung 55, 56 vorgesehen, die im Bereich einer Quetschkante 59, 60 zwischen einer Schiebetür und einem Türpfosten und/oder zwischen zwei aneinandergrenzenden Schiebetürflügeln angeordnet ist. Je nach Zustand der Überwachungsbereiche 63, 64 erzeugen die Detektoreinrichtungen 55, 56 ein Türfreigabesignal oder unterbrechen sie den Antrieb zum Öffnen der Schiebetüren 53, 54. Die Signale der Detektoreinrichtungen 55, 56 an den Schiebetüren 54 des Liftschachts 51 werden abhängig von der Position der Aufzugskabine 52 empfangen. Für die Entscheidung über die Türfreigabe werden jeweils nur die Signale der Detektoreinrichtung 56 derjenigen Schiebetür 54 des Liftschachts 51 berücksichtigt, welche als nächstes, zusammen mit der Schiebetür 53 der Aufzugskabine 52 automatisch geöffnet werden soll. Durch diesen Verfahrensablauf werden die Detektoreinrichtungen 55, 56 der Aufzugskabine 52 und der als nächstes zu öffnenden Liftschachttür 54 logisch miteinander verknüpft. Dadurch ist gewährleistet, dass das Öffnen der Schiebetüren 53, 54 nicht durch ein Objekt verhindert wird, das sich auf einem anderen Stockwerk im Überwachungsbereich 64 der Detektoreinrichtung 56 der dortigen Liftschachttür 54 befindet.
  • Für die logische Verknüpfung der Detektoreinrichtungen 55, 56 erweist es sich als zweckmässig, wenn beispielsweise die Detektoreinrichtung 56 derjenigen Liftschachtür 54, die als nächstes geöffnet werden soll, Signale über den Zustand ihres Überwachungsbereichs 64 aussendet. Diese Signale werden von der Detektoreinrichtung 55 an der Schiebetür 52 der einfahrenden bzw. vor der Liftschachtür 54 anhaltenden Aufzugskabine 52 empfangen und für die Entscheidung über die Freigabe der Schiebetüren 53, 54 verarbeitet. Die Übertragung der Signale erfolgt dabei mit Vorteil kabellos.
  • Für eine grösstmögliche Fehlersicherheit wird bei Fehlen des Detektorsignals von der gerade aktuellen Liftschachttür 54 der Antrieb zum Öffnen der Aufzugtür 52 nicht aktiviert bzw. unterbrochen.
  • In einer installationstechnisch besonders attraktiven Ausführungsvariante der Erfindung und der zugehörigen Verfahrensführung werden die Detektoreinrichtungen 56 an den Schiebetüren 54 des Liftschachts 51 über die Detektoreinrichtung 55 an der Schiebetür 53 der einfahrenden Aufzugskabine 52 mit Energie versorgt. Die Energieversorgung kann beispielweise durch die Abstrahlung einer energiereichen Strahlung, beispeilsweise von Mikrowellenstrahlung, oder induktiv erfolgen.

Claims (19)

  1. Sicherheitseinrichtung für Aufzugsysteme (1; 40; 50) mit einer in einem Liftschacht (2; 51) in ihrer Position veränderbaren Aufzugskabine (3; 41; 52), wobei die Zugänge zum Liftschacht (2; 51) und zur Aufzugskabine (3; 41; 52) jeweils wenigstens eine Schiebetür (4, 8; 23; 44; 53, 54) aufweisen, die über einen, vorzugsweise an der Aufzugskabine (3; 41; 52) angeordneten, Antrieb automatisch betätigbar sind, wobei an den Schiebetüren Detektionseinrichtungen für die Anwesentheit von Publikum angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektionseinrichtungen an den Schiebetüren (23; 44; 53, 54) jeweils wenigstens einen berührungslosen Anwesenheitssensor (21; 47; 57, 58) für eine berührungslose Überwachung insbesondere der dem Publikum zugewandten Bereiche vor den Schiebetüren (23; 44; 53, 54) umfassen und Mittel vorgesehen sind, welche abhängig von der Position der Aufzugskabine (41; 52) einen Informationsaustausch zwischen der Detektoreinrichtung (55) der Aufzugskabine (41; 52) und der Detektoreinrichtung (21; 47; 56) derjenigen Liftschachttür (23; 44; 54) ermöglichen, welche als nächstes, zusammen mit der Schiebetür (53) der Aufzugskabine (52), automatisch geöffnet werden soll, wobei diese Mittel für einen drahtlosen Informationsaustausch zwischen der Detektoreinrichtung (55) der Aufzugskabine (41; 52) und der Detektoreinrichtung (21; 47; 56) der als nächstes zu öffnenden Liftschachttür (23; 44; 54) ausgebildet sind.
  2. Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektoreinrichtungen (56) an den Schiebetüren (54) des Liftschachtes (51) jeweils mit einer kabellosen Sendeeinrichtung (66) ausgestattet sind, welche ein kabelloses
    - Übertragen von Informationen über den Zustand des Überwachungsbereichs (64) der Quetschkante(n) (60) der Schiebetür (54) an eine an der Aufzugskabine (52) vorgesehene Empfängereinrichtung (65) ermöglichen.
  3. Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Empfängereinrichtung (65) ein Bestandteil der Detektoreinrichtung (55) an der Aufzugskabinentür (53) ist.
  4. Sicherheitseinrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektoreinrichtungen (56) an den Schiebetüren (54) des Liftschachts (51) in Abhängigkeit der Position der Aufzugskabine (52) in Betrieb setzbar sind.
  5. Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektoreinrichtungen (56) an den Schiebetüren (54) des Liftschachts (51) durch von der Detektoreinrichtung (55) an der Schiebetür (53) der Aufzugskabine (52) ausgesandte Signale aktivierbar sind.
  6. Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Energieversorgung der Detektoreinrichtungen (56) an den Schiebetüren (54) des Liftschachts (51) über die Detektoreinrichtung (55) der Schiebetür (53) der einfahrenden Aufzugskabine (52) erfolgt.
  7. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektoreinrichtungen (55, 56) an den Schiebetüren der Aufzugskabine und des Liftschachtes jeweils aufeinander zu gerichtete kabellose Sende- und/oder Empfängereinrichtungen (65, 66) aufweisen, deren Sende- und Empfangsbereiche die beim Annähern und/oder beim Anhalten der Aufzugskabine (52) vor der jeweiligen Liftschachttür (54) zur Überlappung gelangen, wodurch die Überwachungsfunktionen der Detektoreinrichtungen (55, 56) im Bereich der Quetschkanten (59, 60) aktivierbar sind.
  8. Sicherheitsvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Überlappungsbereich (67) der kabellosen Sende- und/oder Empfängereinrichtungen (65, 66) derart ausgebildet ist, dass vor dem Anhalten der Aufzugskabine (52) vor einer Liftschachttür (54) ein ausreichend langer Zeitraum verbleibt, um gegebenenfalls Warnsignale oder -hinweise an das vor der Schiebetür (54) befindliche Publikum zu übermitteln.
  9. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei fehlendem Empfangssignal von der Detektoreinrichtung (56) der aktuellen Liftschachttür (54) der Antrieb für die Öffnung der Schiebetüren (53, 54) unterbrochen ist.
  10. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektoreinrichtungen jeweils wenigstens einen elektromagnetisch und/oder akustisch arbeitenden, berührungslosen Anwesenheitssensor (21; 47; 57, 58) umfassen, dessen Überwachungsbereich (26; 48; 63, 64) die vertikal verlaufende Quetschkante(n) (27; 46; 59, 60) und einen vor der Quetschkante liegenden Bereich der dem Publikum zugekehrten Flachseite (25; 45; 61, 62) der Schiebetür (23; 44; 53, 54) bzw. eines Schiebetürflügels überstreicht.
  11. Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Überwachungsbereich (26; 48; 63, 64) des Anwesenheitssensors (21; 47; 57, 58) eine senkrecht zur Quetschkante (27; 46; 59, 60) und parallel zur dem Publikum zugewandten Flachseite (25; 45; 61, 62) der Schiebetür (23; 44; 53, 54) verlaufende grösste Erstreckung aufweist, die etwa 1 cm bis etwa 20 cm, vorzugsweise etwa 5 cm beträgt.
  12. Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Anwesenheitssensor (47; 57, 58) im Bereich der Oberkante der Quetschkante (46; 59, 60) angeordnet ist.
  13. Sicherheitseinrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Anwesenheitssensor (21; 47; 57, 58) mit einer Auswerteeinrichtung verbunden ist, welche die Schaltfunktion der Detektorvorrichtung für den Türantrieb nach Massgabe eines vorgebbaren Abweichungsverlaufes der vom Anwesenheitssensor (21; 47; 57, 58) im Überwachungsbereich (26; 48; 63, 64) erfassten Signale von einem, vorzugsweise einstellbaren, Normverlauf steuert.
  14. Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung eine Speichereinheit aufweist, in der zeitliche und/oder räumliche Schwächungskurven des vom Anwesenheitssensor (21; 47; 57, 58) im Überwachungsbereich (26; 48; 63, 64) erfassten Signalverlaufs abgelegt sind, die bei der Auswertung automatisch mit den aktuellen, erfassten Werten verglichen werden, um bei Erfüllen des Entscheidungskriteriums die Schaltfunktion auszulösen.
  15. Sicherheitseinrichtung nach einem der Ansprüche 10 - 14, dadurch gekennzeichnet, dass der berührungslose Anwesenheitssensor (21; 47; 57, 58) beispielsweise ein Ultraschallsensor oder ein Radarsensor oder ein Sensor für elektromagnetische Strahlung im sichtbaren und/oder im nahen UV oder IR Spektrum oder ein kapazitiver Sensor ist.
  16. Verfahren zum Betreiben einer Sicherheitseinrichtung für Aufzugsysteme (1; 40; 50) mit einer in einem Liftschacht (2; 51) in ihrer Position veränderbaren Aufzugskabine (3; 41; 52), wobei die Zugänge zum Liftschacht (2; 51) und zur Aufzugkabine (3; 41; 52) jeweils wenigstens eine Schiebetür (4, 8; 23; 44; 53, 54) aufweisen, die über einen, vorzugsweise an der Aufzugskabine (3; 41; 52) angeordneten, Antrieb automatisch betätigt werden, und an jeder Schiebetür (23; 44; 53, 54) wenigstens eine Detektoreinrichtung (21; 47; 55, 56) vorgesehen ist, die im Bereich einer Quetschkante (27; 46; 59, 50) zwischen einer Schiebetür und einem Türpfosten und/oder zwischen zwei aneinandergrenzenden Schiebetürflügeln angeordnet ist, welche bei je nach Zustand der Überwachungsbereiche (26; 48; 63, 64) ein Türfreigabesignal erzeugt oder den Antrieb zum Öffnen der Schiebetür (23; 44; 53, 54) unterbricht, dadurch gekennzeichnet, dass die Überwachung der Quetschkanten (27; 46; 59, 50) zwischen einer Schiebetür und einem Türpfosten und/oder zwischen zwei aneinandergrenzenden Schiebetürflügeln mit Hilfe von berührungslosen Detektoreinrichtungen erfolgt, die Signale der Detektoreinrichtungen (21; 47; 56) an den Schiebetüren (23; 44; 54) des Liftschachts (51) abhängig von der Position der Aufzugskabine (41; 52) kabellos übermittelt und empfangen werden und für die Türfreigabe jeweils die Signale der Detektoreinrichtung (56) derjenigen Schiebetür (54) des Liftschachts (51) berücksichtigt werden, welche als nächstes, zusammen mit der Schiebetür (53) der Aufzugskabine (52) automatisch geöffnet werden soll.
  17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektoreinrichtungen (56) derjenigen Liftschachtür (54), die als nächstes geöffnet werden soll, Signale über den Zustand ihres Überwachungsbereichs (64) aussendet, die von der Detektoreinrichtung (55) an der Schiebetür (53) der einfahrenden bzw. vor der Liftschachtür (54) anhaltenden Aufzugskabine (52) empfangen werden und für die Entscheidung über die Freigabe der Schiebetüren (53, 54) verarbeitet werden.
  18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass bei Fehlen des Detektorsignals von der gerade aktuellen Liftschachttür (54) der Antrieb zum Öffnen der Aufzugtür (53) nicht aktiviert bzw. unterbrochen wird.
  19. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektoreinrichtungen (56) an den Schiebetüren (54) des Liftschachts (51) über die Detektoreinrichtung (55) der Schiebetür (53) der einfahrenden Aufzugskabine (52) mit Energie versorgt werden.
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