JP2013071838A - Passenger conveyor system - Google Patents

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Akihiro Takanuma
明宏 高沼
Yutaka Natabe
豊 名田部
Sadanobu Nagano
禎暢 永埜
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a system capable of detecting the presence or absence of a passenger on a passenger conveyor with a high probability.SOLUTION: The passenger conveyor system includes a plurality of steps (21), a light-emitting part (12), a plurality of reflection parts (15), a light-receiving part (13), and a processing part (14). The steps are arranged endlessly in a longitudinal direction of the passenger conveyor, and move. The light-emitting part emits a beam above the steps. The reflection parts are disposed on both sides of the plurality of the steps, and by reflecting the beam emitted from the light-emitting part sequentially, direct the beam in the longitudinal direction in a given detection height range which is the range of the height interrupted by a human when he or she is lying on the steps. The light-receiving part, paired with the light-emitting part, receives the beam emitted from the light-emitting part and directed by the reflection parts. The processing part compares the intensity of the beam received by the light-receiving part with a given threshold.

Description

本発明は、乗客コンベア内の乗客の有無を検知する技術に関する。   The present invention relates to a technique for detecting the presence or absence of a passenger in a passenger conveyor.

エスカレーター内の乗客の有無を検知する技術が特許文献1、2に開示されている。   Patent Documents 1 and 2 disclose techniques for detecting the presence or absence of passengers in an escalator.

特許文献1に開示された技術では、長手方向の一方の端部にある所定の発光位置から光ビームを発射し、その光ビームを乗客が乗るステップの両側の壁面によって交互に反射しながら長手方向の他方の端部にある所定の受光位置に導き、受光位置で光ビームを観測することにより、エスカレーター内の乗客の有無を検知する。   In the technique disclosed in Patent Document 1, a light beam is emitted from a predetermined light emission position at one end portion in the longitudinal direction, and the light beam is alternately reflected by the wall surfaces on both sides of the step on which the passenger rides, in the longitudinal direction. The presence or absence of passengers in the escalator is detected by guiding the light beam to a predetermined light receiving position at the other end and observing the light beam at the light receiving position.

特許文献1の技術によれば、乗客がいないときに自動的にエスカレーターを停止し、消費電力を低減することが可能となる。   According to the technique of Patent Document 1, it is possible to automatically stop the escalator when there are no passengers and reduce power consumption.

また、特許文献2に開示された技術では、長手方向の一方の端部にある所定の発光位置から光ビームを発射し、ステップ上でスカートガード近傍の空間を介して長手方向の他方の端部にある所定の受光位置で光ビームを受光し、受光した光の強さ(照度等)と閾値を比較し、比較結果に基づき、スカートガード近傍の靴等の有無を判定する。   In the technique disclosed in Patent Document 2, a light beam is emitted from a predetermined light emission position at one end in the longitudinal direction, and the other end in the longitudinal direction is passed through a space near the skirt guard on the step. The light beam is received at a predetermined light receiving position at (1), the intensity of the received light (such as illuminance) is compared with a threshold value, and the presence or absence of shoes near the skirt guard is determined based on the comparison result.

特許文献2の技術によれば、乗客の靴等がスカートガードの近傍にあるときに警告を発したり、エスカレーターを自動停止したりすることによって、乗客の靴等がスカートガードとステップの間に挟まれるのを防止することが可能となる。   According to the technique of Patent Document 2, a passenger's shoes are sandwiched between the skirt guard and the step by issuing a warning when the passenger's shoes are in the vicinity of the skirt guard or automatically stopping the escalator. Can be prevented.

特開2000−351565号公開公報JP 2000-351565 A 特開2009−249077号公開公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2009-249077

しかしながら、特許文献1、2に開示されたエスカレーターの構成は、乗客がどのような状況にあっても、高い確率で確実に乗客の有無を検知できるようにしたものではなかった。   However, the configuration of the escalator disclosed in Patent Documents 1 and 2 is not designed to reliably detect the presence or absence of a passenger with high probability regardless of the situation of the passenger.

特許文献1に開示されたエスカレーターでは、光ビームを発射する信号発信部と、光ビームを反射する反射部材と、光ビームを受光する信号受信部とが欄干の上部付近の高さに配置されている。そのため、それよりも低い位置に居る乗客は検知することができない。例えば、背の低い子供がエスカレーターに乗っていても、あるいは乗客がエスカレーター上に倒れていても、特許文献1の構成では乗客を検知することができない。   In the escalator disclosed in Patent Document 1, a signal transmitting unit that emits a light beam, a reflecting member that reflects the light beam, and a signal receiving unit that receives the light beam are arranged at a height near the top of the balustrade. Yes. For this reason, passengers in lower positions cannot be detected. For example, even if a short child rides on an escalator or a passenger falls on the escalator, the configuration of Patent Document 1 cannot detect the passenger.

また、特許文献2に開示されたエスカレーターは、スカートガード近傍の靴等を検知するものであり、エスカレーター全体において乗客の有無を検知することはできない。   Moreover, the escalator disclosed in Patent Document 2 detects shoes or the like in the vicinity of the skirt guard, and cannot detect the presence or absence of passengers in the entire escalator.

本発明の目的は、乗客コンベア上の乗客の有無を高い確率で検知することが可能なシステムを提供することである。   The objective of this invention is providing the system which can detect the presence or absence of the passenger on a passenger conveyor with high probability.

本発明の一態様による乗客コンベアシステムは、乗客コンベアの長手方向に無端状に並べて配置されて移動する複数のステップと、前記ステップの上方にビームを発射する発光部と、前記複数のステップの両側方に配置され、前記発光部から発射された前記ビームを順次反射することにより、前記ビームを、人間が前記ステップ上に横たわっていた場合に前記人間によって遮られる高さの範囲である所定の検知高範囲内で前記長手方向に導く複数の反射部と、前記発光部と対をなし、前記発光部から発射され前記反射部によって導かれたビームを受光する受光部と、前記受光部にて受光された前記ビームの強度と所定の閾値とを比較する処理部と、を有している。   A passenger conveyor system according to an aspect of the present invention includes a plurality of steps arranged and moved endlessly in a longitudinal direction of the passenger conveyor, a light emitting unit that emits a beam above the steps, and both sides of the plurality of steps. A predetermined detection that is in a range of heights that are blocked by the person when the person lies on the step by sequentially reflecting the beam emitted from the light emitting unit. A plurality of reflecting portions that guide in the longitudinal direction within a high range and the light emitting portion, a light receiving portion that receives a beam emitted from the light emitting portion and guided by the reflecting portion, and a light receiving portion that receives the light. And a processing unit that compares the intensity of the beam and a predetermined threshold.

また、複数のステップが水平に並ぶ平坦部と、複数のステップが所定の傾斜角を持って階段状に並ぶ傾斜部とがあり、前記平坦部と前記傾斜部の境界近傍に配置された反射部は、前記ビームが前記平坦部と前記傾斜部のいずれにおいても前記検知高範囲内となる角度で前記ビームを反射するものであってもよい。   In addition, there is a flat part in which a plurality of steps are arranged horizontally and an inclined part in which the plurality of steps are arranged in a stepped manner with a predetermined inclination angle, and the reflecting part is arranged near the boundary between the flat part and the inclined part The beam may reflect the beam at an angle that is within the detection height range in both the flat portion and the inclined portion.

また、前記平坦部が前記傾斜部の上下両方にそれぞれあり、前記発光部と前記受光部の対が2対設けられ、一方の対の発光部および受光部とそれらの間の反射部とが、前記傾斜部の範囲内にある所定の中間位置から上方の平坦部までに亘る範囲における乗客の検知に用いられ、他方の対の発光部および受光部とそれらの間の反射部とが前記中間位置から下方の平坦部までに亘る範囲における乗客の検知に用いられるものであってもよい。   Further, the flat part is provided on both the upper and lower sides of the inclined part, and two pairs of the light emitting part and the light receiving part are provided, and one pair of the light emitting part and the light receiving part, and a reflecting part between them, It is used for detection of passengers in a range from a predetermined intermediate position within the range of the inclined part to an upper flat part, and the other pair of light emitting part and light receiving part and the reflecting part therebetween are the intermediate position. It may be used for detection of passengers in a range extending from to the flat portion below.

また、相互に連結される複数のブロックで構成され、前記複数のステップの両側に配置され、前記傾斜部に相当する部分に配置される複数の傾斜ブロックの前記長手方向の長さが互いに同一である欄干を更に有し、2つの前記発光部が、前記欄干における前記中間位置の近傍に配置され、2つの前記受光部が上方と下方の各平坦部の前記傾斜部から遠い側の端部の近傍にそれぞれ配置され、前記複数の傾斜ブロックのそれぞれにおける前記長手方向の同一の位置に前記反射部が配置されるものであってもよい。   In addition, the plurality of inclined blocks, which are configured by a plurality of blocks connected to each other, are arranged on both sides of the plurality of steps, and are arranged at portions corresponding to the inclined portions, have the same length in the longitudinal direction. There is a balustrade further, the two light emitting portions are arranged in the vicinity of the intermediate position in the balustrade, and the two light receiving portions are arranged at the end portions of the upper and lower flat portions far from the inclined portions. Each of the plurality of inclined blocks may be disposed in the vicinity, and the reflecting portion may be disposed at the same position in the longitudinal direction in each of the plurality of inclined blocks.

また、相互に連結される複数のブロックで構成され、前記複数のステップの両側に配置され、前記傾斜部に相当する部分に配置される3つ以上の傾斜ブロックのうち1つが前記長手方向の長さが他の傾斜ブロックと異なる非共通傾斜ブロックであり、それ以外の複数の傾斜ブロックが前記長手方向の長さが互いに同一の共通傾斜ブロックである欄干を更に有し、前記中間位置が前記非共通傾斜ブロックの範囲内に設定され、2つの前記発光部が、前記欄干における前記中間位置の近傍に配置され、2つの前記受光部が上方と下方の各平坦部の前記傾斜部から遠い側の端部の近傍にそれぞれ配置され、前記複数の共通傾斜ブロックのそれぞれにおける前記長手方向の同一の位置に前記反射部が配置されるものであってもよい。   In addition, one of three or more inclined blocks that are configured by a plurality of blocks that are connected to each other and that are disposed on both sides of the plurality of steps and that correspond to the inclined portion is the length in the longitudinal direction. Is a non-common inclined block whose length is different from other inclined blocks, and a plurality of other inclined blocks further have a balustrade which is a common inclined block having the same length in the longitudinal direction, and the intermediate position is the non-inclined block. It is set within the range of the common inclined block, the two light emitting parts are arranged in the vicinity of the intermediate position in the balustrade, and the two light receiving parts are arranged on the side far from the inclined part of the upper and lower flat parts. Each of the plurality of common inclined blocks may be disposed in the vicinity of the end portion, and the reflective portion may be disposed at the same position in the longitudinal direction.

また、前記2つの発光部は、いずれもが前記非共通傾斜ブロックに設置されるか、あるいは前記非共通ブロックの上方の共通傾斜ブロックと下方の共通傾斜ブロックにそれぞれ設置されるものであってもよい。   The two light emitting units may be installed in the non-common inclined block, or may be installed in a common inclined block above and below the non-common inclined block, respectively. Good.

また、複数のステップが所定の傾斜角を持って階段状に並ぶ傾斜部があり、前記検知高は、各ステップの段鼻を結んだノーズラインから垂直方向に200mm以内であってもよい。   In addition, there may be an inclined portion in which a plurality of steps are arranged stepwise with a predetermined inclination angle, and the detected height may be within 200 mm in a vertical direction from a nose line connecting the nose of each step.

本発明によれば、乗客コンベア上の乗客の有無を高い確率で検知することが可能なシステムを提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the system which can detect the presence or absence of the passenger on a passenger conveyor with a high probability can be provided.

本実施形態によるエスカレータシステムを側方から見た図である。It is the figure which looked at the escalator system by this embodiment from the side. 本実施形態によるエスカレータシステムを上方から見た図である。It is the figure which looked at the escalator system by this embodiment from the upper part. ステップ21上に乗客31が横たわっている状態のエスカレータシステム10を側方から見た図である。It is the figure which looked at the escalator system 10 in the state where the passenger 31 is lying on step 21 from the side. ステップ21上に乗客31が横たわっている状態のエスカレータシステム10を上方から見た図である。It is the figure which looked at the escalator system 10 in the state where the passenger 31 is lying on step 21 from upper direction. エスカレータ本体11の傾斜部19と上側の平坦部18の境界におけるステップ21の近傍の一構成例を示した図である。FIG. 6 is a diagram showing a configuration example in the vicinity of step 21 at the boundary between the inclined portion 19 and the upper flat portion 18 of the escalator body 11. エスカレータ本体11に亘るレーザービーム22の進行を示す模式図である。FIG. 3 is a schematic diagram showing the progression of a laser beam 22 across an escalator body 11. エスカレータ本体11の傾斜部19と上側の平坦部18の境界におけるステップ21の近傍の他の構成例を示した図である。It is the figure which showed the other structural example of the vicinity of step 21 in the boundary of the inclination part 19 of the escalator main body 11, and the upper flat part 18. FIG. 本実施例のエスカレータシステムの機能的な構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the functional structure of the escalator system of a present Example. エスカレータの自動運転における運転開始時のフローチャートである。It is a flowchart at the time of the driving | operation start in the automatic driving | operation of an escalator. ステップ21上に乗客が立っている状態のエスカレータシステム10を側方から見た図である。It is the figure which looked at the escalator system 10 in the state where the passenger is standing on step 21 from the side. ステップ21上に乗客が立っている状態のエスカレータシステム10を上方から見た図である。It is the figure which looked at the escalator system 10 in the state where the passenger is standing on step 21 from upper direction. ステップ21上に乗客が立っている状態のエスカレータシステム10を上方から見た他の図である。It is the other figure which looked at escalator system 10 in the state where a passenger stands on Step 21 from the upper part. エスカレータの自動運転における運転停止時のフローチャートである。It is a flowchart at the time of the driving | operation stop in the automatic driving | operation of an escalator. 実施例2によるエスカレータシステム10を側方から見た図である。It is the figure which looked at the escalator system 10 by Example 2 from the side. 実施例2によるエスカレータシステム10を上方から見た図である。It is the figure which looked at the escalator system 10 by Example 2 from upper direction. エスカレータ本体11に亘るレーザービーム22の進行を示す模式図である。FIG. 3 is a schematic diagram showing the progression of a laser beam 22 across an escalator body 11. 実施例3によるエスカレータシステム10を側方から見た図である。It is the figure which looked at the escalator system 10 by Example 3 from the side. 実施例3によるエスカレータシステム10を上方から見た図である。It is the figure which looked at the escalator system 10 by Example 3 from upper direction. 実施例3のエスカレータ本体11の比較対象となるエスカレータ本体の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the escalator main body used as the comparison object of the escalator main body 11 of Example 3. FIG. 2つの発光部12が非共通傾斜ブロック141Bの上下の共通傾斜ブロック141Aにそれぞれ配置される場合のエスカレータ本体11を上方から見た図である。It is the figure which looked at the escalator main body 11 when the two light emission parts 12 are each arrange | positioned at the upper and lower common inclination block 141A of the non-common inclination block 141B.

本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。   An embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1,2は、本実施形態によるエスカレータシステムの基本的な構成を示す図である。図1は本実施形態によるエスカレータシステムを側方から見た図である。図2は本実施形態によるエスカレータシステムを上方から見た図である。   1 and 2 are diagrams showing a basic configuration of the escalator system according to the present embodiment. FIG. 1 is a side view of the escalator system according to the present embodiment. FIG. 2 is a view of the escalator system according to the present embodiment as viewed from above.

図1を参照すると、エスカレータシステム10は、エスカレータ本体11、発光部12、受光部13、処理部14、および反射板15を有している。図2を参照すると、エスカレータ本体11には、その長手方向に無端状に並べて配置された複数のステップ21が設けられている。このステップ21が乗客を乗せて移動する。エスカレータ本体11に含まれる欄干が、エスカレータ本体11の長手方向の全域にわたりステップ21の両側に配置されている。   Referring to FIG. 1, the escalator system 10 includes an escalator body 11, a light emitting unit 12, a light receiving unit 13, a processing unit 14, and a reflection plate 15. Referring to FIG. 2, the escalator body 11 is provided with a plurality of steps 21 arranged endlessly in the longitudinal direction. This step 21 moves with passengers. The balustrade included in the escalator body 11 is arranged on both sides of the step 21 over the entire length of the escalator body 11.

発光部12は、エスカレータ本体11の一方の端部の近傍にあり、ステップ21の上方の空間にレーザービーム22を発射する。本実施形態の例では、発光部12はエスカレータ本体11の下方(図中の右側)の端部よりも外側に配置されたポール16に設置されている。   The light emitting unit 12 is in the vicinity of one end of the escalator main body 11 and emits a laser beam 22 into a space above the step 21. In the example of the present embodiment, the light emitting unit 12 is installed on a pole 16 disposed on the outer side of the lower end (right side in the drawing) of the escalator body 11.

反射板15は、エスカレータ本体11において、エスカレータ本体11の長手方向の全域に亘って伸びるように、ステップ21の左右両側に配置されたスカートガード(不図示)に取り付けられている。反射板15はレーザービーム等の光を反射する材料で作られた反射部を有する。ステップ21の左右両側の反射板15あるいはそこに設けられた反射部は、発光部12から発射されたレーザービーム22を、左右で交互に反射することにより、レーザービーム22を、人間がステップ21上に横たわっていた場合にもその人間によって遮られる高さである所定の検知高範囲内で長手方向に導く。   The reflection plate 15 is attached to skirt guards (not shown) disposed on the left and right sides of the step 21 so as to extend over the entire area of the escalator body 11 in the longitudinal direction of the escalator body 11. The reflector 15 has a reflector made of a material that reflects light such as a laser beam. The reflectors 15 on both the left and right sides of the step 21 or the reflectors provided on the reflectors reflect the laser beam 22 emitted from the light emitting unit 12 alternately on the left and right, so that the human can receive the laser beam 22 on the step 21. Even when lying down, it is guided in the longitudinal direction within a predetermined detection height range, which is the height blocked by the person.

受光部13はフォトダイオードで構成され、発光部12と対をなし、発光部12から発射されて反射板15によって導かれたレーザービーム22を受光する。本実施形態の例では、受光部13はエスカレータ本体11の上側(図中の左側)の端部よりも外側に配置されたポール17に設置されている。図2においてレーザービーム22の経路が破線で示されている。   The light receiving unit 13 is formed of a photodiode, is paired with the light emitting unit 12, and receives the laser beam 22 emitted from the light emitting unit 12 and guided by the reflecting plate 15. In the example of the present embodiment, the light receiving unit 13 is installed on a pole 17 disposed outside the upper end (left side in the drawing) of the escalator body 11. In FIG. 2, the path of the laser beam 22 is indicated by a broken line.

処理部14は、発光部12の発光を制御し、受光部13で受光されたレーザービーム22の照度等の強度を示す信号を受光部13から受信し、レーザービーム22の光強度と所定の閾値とを比較することにより、ステップ21上に乗客がいるか否か判定する。その際、処理部14は、レーザービーム22の強度が閾値以下であれば乗客がいると判定し、レーザービーム22の強度が閾値より大きければ乗客がいないと判定する。   The processing unit 14 controls the light emission of the light emitting unit 12, receives a signal indicating the intensity of the laser beam 22 received by the light receiving unit 13 from the light receiving unit 13, the light intensity of the laser beam 22 and a predetermined threshold value To determine whether there is a passenger on step 21. At that time, the processing unit 14 determines that there is a passenger if the intensity of the laser beam 22 is equal to or less than the threshold, and determines that there is no passenger if the intensity of the laser beam 22 is greater than the threshold.

本実施形態によれば、発光部12からのレーザービームを、反射板15によって、人間がステップ21上に横たわっていた場合に人間によって遮られる高さで長手方向に受光部13まで導くので、ステップ21上の乗客の有無を高い確率で検知することが可能である。   According to the present embodiment, the laser beam from the light emitting unit 12 is guided by the reflector 15 to the light receiving unit 13 in the longitudinal direction at a height that is blocked by the human when the human is lying on the step 21. It is possible to detect the presence or absence of passengers on the road 21 with a high probability.

また、エスカレータ本体11には、複数のステップ21が水平に並ぶ両端にある平坦部18と、それらの間で、複数のステップ21が所定の傾斜角を持って階段状に並ぶ傾斜部19とがある。   Further, the escalator body 11 includes a flat portion 18 at both ends where a plurality of steps 21 are horizontally arranged, and an inclined portion 19 where the plurality of steps 21 are arranged in a step shape with a predetermined inclination angle therebetween. is there.

反射板15は、平坦部18と傾斜部19の境界近傍に配置された反射部では、レーザービーム22が平坦部18と傾斜部19のいずれにおいてもステップ21のノーズラインから上述の検知高範囲内となるような角度でレーザービーム22を反射する。   In the reflector 15 disposed near the boundary between the flat portion 18 and the inclined portion 19, the laser beam 22 is within the above-described detection height range from the nose line of step 21 in both the flat portion 18 and the inclined portion 19. The laser beam 22 is reflected at an angle such that

これによれば、角度を持った傾斜部19と平坦部18をまたぐ全域で、高い確率での乗客の検知が可能となる。   According to this, it is possible to detect passengers with a high probability in the entire region across the inclined portion 19 having an angle and the flat portion 18.

なお、本実施形態では、乗客コンベアの例として乗客を上下に移動させるエスカレータを例示したが、本発明はこれに限定されるものではない。他の例として、上下に移動しない動く歩道に本発明を適用することができる。   In addition, in this embodiment, although the escalator which moves a passenger up and down was illustrated as an example of a passenger conveyor, this invention is not limited to this. As another example, the present invention can be applied to a moving sidewalk that does not move up and down.

以下、より具体的な構成を採用した実施例について説明する。   Hereinafter, examples in which a more specific configuration is adopted will be described.

実施例1のエスカレータシステムの基本的な構成は図1、2に示したものと同様である。   The basic configuration of the escalator system of the first embodiment is the same as that shown in FIGS.

発光部12から送出されたレーザービーム22は、反射板15での反射によって減衰する。レーザービーム22の経路の最後には受光部13がある。そのため、受光部13において検出されるレーザービーム22の照度等の光のエネルギー量は、発光部12から送出されたときの光のエネルギー量に対して所定の減衰量だけ減衰したエネルギー値となる。   The laser beam 22 transmitted from the light emitting unit 12 is attenuated by reflection on the reflection plate 15. At the end of the path of the laser beam 22 is the light receiving unit 13. For this reason, the energy amount of light such as the illuminance of the laser beam 22 detected by the light receiving unit 13 is an energy value attenuated by a predetermined attenuation amount with respect to the energy amount of light transmitted from the light emitting unit 12.

また、発光部12から送出されたレーザービーム22が何かに遮られ、受光部13に到達しなければ、受光部13において検出されるレーザービーム22のエネルギー量は極めて小さい値となる。   If the laser beam 22 transmitted from the light emitting unit 12 is blocked by something and does not reach the light receiving unit 13, the amount of energy of the laser beam 22 detected by the light receiving unit 13 is extremely small.

図3,4は、ステップ21上に乗客31が横たわっている状態のエスカレータシステム10の図である。図3は、エスカレータを側方から見ており、図4はエスカレータを上方から見ている。   3 and 4 are diagrams of the escalator system 10 in a state where the passenger 31 is lying on the step 21. FIG. 3 shows the escalator from the side, and FIG. 4 shows the escalator from above.

ここでは運転開始前から、図3に示すように、反射板15によってレーザービーム22が導かれる経路を遮るように乗客31が横たわっている。そのため、図4に示すように、発光部12からのレーザービーム22が乗客31で遮られ、受光部13に到達しない。   Here, before the start of operation, as shown in FIG. 3, the passenger 31 lies so as to block the path through which the laser beam 22 is guided by the reflector 15. Therefore, as shown in FIG. 4, the laser beam 22 from the light emitting unit 12 is blocked by the passenger 31 and does not reach the light receiving unit 13.

そのため、受光部13にて受光されるレーザービーム22の光エネルギーは0に近い値となる。その値は、発光部12から送出されたレーザービーム22が反射板15によって導かれる間に減衰して受光部13に到達した場合の光エネルギーとは明確に異なる。   Therefore, the light energy of the laser beam 22 received by the light receiving unit 13 is a value close to zero. The value is clearly different from the light energy when the laser beam 22 transmitted from the light emitting unit 12 is attenuated while reaching the light receiving unit 13 while being guided by the reflecting plate 15.

処理部14は、光の強度を表わす光エネルギーの値を所定の閾値と比較することにより、レーザービーム22が遮られているか否かを判別する。そして、処理部14はレーザービーム22が遮られているか否かに応じて処理を行う。例えば、自動運転の運転開始時に、レーザービーム22が遮られて受光部13に到達していなければ、処理部14は異常と判断し、運転開始を見合わせる。   The processing unit 14 determines whether or not the laser beam 22 is blocked by comparing the value of light energy representing the intensity of light with a predetermined threshold value. Then, the processing unit 14 performs processing according to whether or not the laser beam 22 is blocked. For example, if the laser beam 22 is blocked and does not reach the light receiving unit 13 at the start of the automatic operation, the processing unit 14 determines that the operation is abnormal and cancels the operation start.

ステップ21上に乗客31がどのような状態で居たとしても、その乗客31を検知する必要があるので、反射板15は、レーザービーム22を、ある一定の高さ範囲(検知高)に維持しながら、受光部13へ導く。   No matter what state the passenger 31 is on the step 21, it is necessary to detect the passenger 31, so the reflector 15 maintains the laser beam 22 in a certain height range (detection height). Then, the light is guided to the light receiving unit 13.

乗客は通常は立ち止まっているかあるいは歩いているのが普通であるが、不慮の状態として、倒れている場合、眠りこんでいる場合、子供がしゃがみ込んでいる場合も想定される。そのため、本実施形態では、乗客がどこに居ても、どのような状態であっても確実に乗客を検知するために、レーザービーム22をステップ21のノーズライン(各ステップの段鼻(先端部)を結んだもの)から垂直方向に200mm以内の高さの範囲を上述の検知高とする。   Passengers usually stop or walk normally, but as an unexpected situation, it can be assumed that they are lying down, sleeping, or squatting children. Therefore, in this embodiment, in order to reliably detect a passenger regardless of where the passenger is, in any state, the laser beam 22 is moved through the nose line of step 21 (the nose (tip) of each step). The above-mentioned detection height is defined as a range of height within 200 mm in the vertical direction.

図5は、エスカレータ本体11の傾斜部19と上側の平坦部18の境界(上R部)におけるステップ21の近傍の一構成例を示した図である。   FIG. 5 is a diagram showing a configuration example in the vicinity of step 21 at the boundary (upper R portion) between the inclined portion 19 of the escalator body 11 and the upper flat portion 18.

エスカレータ本体11には上階と下階の間を昇降する傾斜部19と、下階または上階で乗客31が乗降する平坦部18とがある。そのため、上階と下階のそれぞれで平坦部18と傾斜部19をつなぐ2か所のR部がある。図5は、そのうちの上側のR部を示している。   The escalator body 11 includes an inclined portion 19 that moves up and down between the upper floor and the lower floor, and a flat portion 18 on which the passenger 31 gets on and off the lower floor or the upper floor. Therefore, there are two R sections connecting the flat section 18 and the inclined section 19 on each of the upper floor and the lower floor. FIG. 5 shows the upper R portion.

ステップ21の移動の行程においてはR部でノーズライン51が屈折するので、レーザービーム22を導く経路をノーズライン51から200mm以下の高さに維持するために、上下2つのR部においてレーザービーム22が進む方向を変化させる必要がある。   Since the nose line 51 is refracted at the R portion in the movement process of step 21, the laser beam 22 at the two upper and lower R portions is maintained in order to maintain the path for guiding the laser beam 22 at a height of 200 mm or less from the nose line 51. It is necessary to change the direction of travel.

図5を参照すると、傾斜部19と平坦部18に亘りスカートガード52には反射部15a、15bを備えた反射板15が設けられている。直線状の傾斜部19にある反射部15aは、レーザービーム22aを傾斜部19の長手方向に沿って直線に導けばよい。反射部15aによるレーザービーム22aの上下の反射方向は、傾斜部19の長手方向に沿った方向である。   Referring to FIG. 5, the skirt guard 52 is provided with a reflecting plate 15 having reflecting portions 15 a and 15 b across the inclined portion 19 and the flat portion 18. The reflecting portion 15 a in the linear inclined portion 19 may guide the laser beam 22 a in a straight line along the longitudinal direction of the inclined portion 19. The upper and lower reflection directions of the laser beam 22 a by the reflecting portion 15 a are directions along the longitudinal direction of the inclined portion 19.

しかし、R部においてはノーズライン51が屈折するので、レーザービーム22をノーズライン51から200mm以内の範囲に制限するために、R部の反射部15bはレーザービーム22bを、反射部15aと比べて大きく下に向けて反射させている。もし仮に、反射部15bにこのような角度がつけられていなければ、レーザービーム22bは、レーザービーム22b’のように上側に進行し、ノーズライン51から200mm以内の範囲から出てしまう。   However, since the nose line 51 is refracted in the R portion, the reflection portion 15b of the R portion compares the laser beam 22b with the reflection portion 15a in order to limit the laser beam 22 to a range within 200 mm from the nose line 51. Reflects downwards greatly. If such an angle is not given to the reflecting portion 15b, the laser beam 22b travels upward like the laser beam 22b 'and exits from a range within 200 mm from the nose line 51.

また、下側のR部においても、図5に示した上R部と同様に反射部の反射方向を変化させている。   In the lower R portion, the reflection direction of the reflecting portion is changed in the same manner as the upper R portion shown in FIG.

図6は、エスカレータ本体11に亘るレーザービーム22の進行を示す模式図である。図6は、エスカレータを側方から見たものとなっている。図6に示すように、発光部12から受光部13までの経路全体において、レーザービーム22はノーズライン51から200mm以内の範囲でレーザービーム22が導かれている。   FIG. 6 is a schematic diagram showing the progression of the laser beam 22 across the escalator body 11. In FIG. 6, the escalator is viewed from the side. As shown in FIG. 6, the laser beam 22 is guided within the range of 200 mm from the nose line 51 in the entire path from the light emitting unit 12 to the light receiving unit 13.

なお、図5においては、一例として、スカートガード52に、反射部15a、15bを有する反射板15を取り付ける構成を採用したが、本発明がこれに限定されることは無い。他の構成として、図7に示すように、スカートガード52に反射部15a、15bが直接設けられていてもよい。   In addition, in FIG. 5, although the structure which attaches the reflecting plate 15 which has the reflection parts 15a and 15b to the skirt guard 52 as an example was employ | adopted, this invention is not limited to this. As another configuration, as shown in FIG. 7, the reflective portions 15 a and 15 b may be directly provided on the skirt guard 52.

その場合にも、スカートガード52に設けられたR部の反射部15bの角度を、傾斜部19の反射部15aの角度よりも下向きに設定すればよい。それにより、レーザービーム22をノーズライン51の上方200mm以内の範囲に維持することができる。あるいは、スカートガード52そのものの角度を位置によって変化させてもよい。   Even in this case, the angle of the reflection portion 15b of the R portion provided in the skirt guard 52 may be set downward from the angle of the reflection portion 15a of the inclined portion 19. Thereby, the laser beam 22 can be maintained in a range within 200 mm above the nose line 51. Alternatively, the angle of the skirt guard 52 itself may be changed depending on the position.

図8は、本実施例のエスカレータシステムの機能的な構成を示すブロック図である。   FIG. 8 is a block diagram showing a functional configuration of the escalator system of the present embodiment.

図8を参照すると、エスカレータシステム10は、発光部12、反射板15、受光部13、処理部14、およびエスカレータ本体11を有している。処理部14は、入力回路81、出力回路82、およびマイコン83を有している。マイコン83はメモリ84およびCPU85を有している。   Referring to FIG. 8, the escalator system 10 includes a light emitting unit 12, a reflecting plate 15, a light receiving unit 13, a processing unit 14, and an escalator body 11. The processing unit 14 includes an input circuit 81, an output circuit 82, and a microcomputer 83. The microcomputer 83 has a memory 84 and a CPU 85.

フォトダイオード等で構成された受光部13においてレーザービーム22の光エネルギーが電気レベル信号に変換され、処理部14の入力回路81には、その電気レベル信号が入力される。入力回路81は、入力された電気レベル信号を、そのレベルをデジタル値で表わすデジタル信号に変換し、マイコン83に入力する。   The light energy of the laser beam 22 is converted into an electrical level signal in the light receiving unit 13 constituted by a photodiode or the like, and the electrical level signal is input to the input circuit 81 of the processing unit 14. The input circuit 81 converts the input electrical level signal into a digital signal whose level is represented by a digital value, and inputs the digital signal to the microcomputer 83.

マイコン82は、CPU85がメモリ84上のソフトウェアプログラムを実行することにより、以下の処理を実行する。   The microcomputer 82 executes the following processing when the CPU 85 executes the software program on the memory 84.

マイコン83は、デジタル信号が示すレーザービーム22のエネルギー値と所定の閾値とを比較する。レーザービーム22のエネルギー値が閾値より大きければ、マイコン83ではステップ21上に乗客31が居ないと判断される。レーザービーム22のエネルギー値が閾値以下であれば、マイコン83ではステップ21上に乗客31が居ると判断される。   The microcomputer 83 compares the energy value of the laser beam 22 indicated by the digital signal with a predetermined threshold value. If the energy value of the laser beam 22 is greater than the threshold value, the microcomputer 83 determines that there is no passenger 31 on step 21. If the energy value of the laser beam 22 is equal to or less than the threshold value, the microcomputer 83 determines that the passenger 31 is on the step 21.

マイコン83は、その判断結果に応じてエスカレータ本体11に対する制御を決定し、制御信号を出力回路82に出力する。判断結果に応じた制御の一例を後述する。   The microcomputer 83 determines control for the escalator body 11 according to the determination result, and outputs a control signal to the output circuit 82. An example of control according to the determination result will be described later.

出力回路82は、その制御信号をエスカレータ本体11の駆動部を駆動するための制御信号に変換し、エスカレータ本体11に出力する。   The output circuit 82 converts the control signal into a control signal for driving the drive unit of the escalator body 11 and outputs the control signal to the escalator body 11.

エスカレータ本体11では制御信号に従って駆動部がエスカレータの自動運転の開始あるいは停止を行う。   In the escalator body 11, the drive unit starts or stops the automatic operation of the escalator according to the control signal.

ここで上述したステップ21上の乗客の有無に応じた制御の一例について説明する。ここでは、タイマーによってエスカレータを自動的に始動する運転開始制御の一例について説明する。本制御は、例えば処理部14のマイコン83がエスカレータシステム10の各部を制御することにより実現される。   Here, an example of the control according to the presence or absence of the passenger on the step 21 described above will be described. Here, an example of operation start control in which an escalator is automatically started by a timer will be described. This control is realized, for example, when the microcomputer 83 of the processing unit 14 controls each unit of the escalator system 10.

まず、エスカレータシステム10の自動運転開始時の動作について説明する。   First, the operation at the start of automatic operation of the escalator system 10 will be described.

図9は、エスカレータの自動運転における運転開始時のフローチャートである。エスカレータが停止している状態から、タイマーによりエスカレータの運転を開始する時刻になったことが判明すると、エスカレータシステム10は、ステップ21上の乗客の検知を開始する(S1)。まず、人検知センサーである発光部12からレーザービーム22を発光する(S2)。このレーザービーム22は、ステップ21の両側に配置された反射板15で交互に反射され、フォトダイオードで構成された受光部13に導かれる。受光部13のフォトダイオードにおいて光エネルギーを電気信号に変換することにより、電流値として光エネルギー値を検出する(S3)。この電流値は入力回路81によりマイコン83に入力される(S4)。   FIG. 9 is a flowchart at the start of operation in the automatic operation of the escalator. When it is determined from the state where the escalator is stopped that the time for starting the operation of the escalator is reached by the timer, the escalator system 10 starts detecting passengers on the step 21 (S1). First, the laser beam 22 is emitted from the light emitting unit 12 which is a human detection sensor (S2). The laser beam 22 is alternately reflected by the reflecting plates 15 arranged on both sides of the step 21, and is guided to the light receiving unit 13 composed of a photodiode. The light energy value is detected as a current value by converting the light energy into an electric signal in the photodiode of the light receiving unit 13 (S3). This current value is input to the microcomputer 83 by the input circuit 81 (S4).

マイコン83内において、CPU85は、予めメモリ84に記憶されている電流値の閾値を取り出す(S5)。この閾値は、レーザービーム22が、反射板15で反射されて受光部13に届いた場合と、途中で遮断され受光部13に届かなかった場合を判別できるような値に設定されている。   In the microcomputer 83, the CPU 85 takes out a threshold value of the current value stored in the memory 84 in advance (S5). This threshold value is set to a value that allows discrimination between the case where the laser beam 22 is reflected by the reflecting plate 15 and reaches the light receiving unit 13 and the case where the laser beam 22 is interrupted and does not reach the light receiving unit 13.

マイコン83は、レーザービーム22が受光部13に届いているか否か判断する(S6)。レーザービーム22が受光部13に届いていれば、マイコン83は出力回路82経由で制御信号をエスカレータ本体11に送り、エスカレータの運転を開始する(S8)。   The microcomputer 83 determines whether or not the laser beam 22 has reached the light receiving unit 13 (S6). If the laser beam 22 has reached the light receiving unit 13, the microcomputer 83 sends a control signal to the escalator body 11 via the output circuit 82, and starts the escalator operation (S8).

一方、レーザービーム22が受光部13に届いていなければ、マイコン83は、ステップ21上に乗客31が居ることを報知し(S7)、S3に戻る。ステップ21上に乗客がいることの報知は、例えば、本エスカレータシステム10を監視するセンタにその旨のメッセージ信号を送信し、警告ランプを点灯させたり、警告音を発生させたりするものである。   On the other hand, if the laser beam 22 has not reached the light receiving unit 13, the microcomputer 83 notifies that the passenger 31 is present on the step 21 (S7), and returns to S3. The notification that there is a passenger on step 21 is, for example, transmitting a message signal to that effect to the center that monitors the escalator system 10 to light a warning lamp or generate a warning sound.

報知によってステップ21上に乗客が居ることを知った管理者はリカバリー作業を行う。リカバリー作業としては、例えば、管理者が現場へ出向いてエスカレーターに残っている乗客へ注意を伝達したり、エスカレーター上へのアナウンス放送を流す等が考えられる。   The administrator who knows that there are passengers on step 21 by the notification performs the recovery work. As the recovery work, for example, the manager may go to the site and transmit the attention to the passengers remaining in the escalator, or broadcast an announcement broadcast on the escalator.

以上の処理によって、エスカレータの自動運転において運転が開始される。   With the above processing, the operation is started in the automatic operation of the escalator.

次に、エスカレータシステム10の自動運転停止時の動作について説明する。   Next, the operation of the escalator system 10 when automatic operation is stopped will be described.

図10,11,12は、ステップ21上に乗客が立っている状態のエスカレータシステム10の図である。図10は、エスカレータを側方から見ており、図11,12はエスカレータを上方から見ている。   10, 11, and 12 are diagrams of the escalator system 10 in a state where a passenger stands on the step 21. 10 shows the escalator from the side, and FIGS. 11 and 12 show the escalator from above.

図10に示すようにエスカレータに乗客31が乗っていると、図11に示すように、発光部12からのレーザービーム22が乗客31に遮られ、受光部13に到達しない状態が発生する。ステップ21の移動に伴って乗客31が移動するので、一時的には、図12に示すように、レーザービーム22が乗客31によって遮られず、受光部13に到達する状態も発生する。   When the passenger 31 is on the escalator as shown in FIG. 10, the laser beam 22 from the light emitting unit 12 is blocked by the passenger 31 and does not reach the light receiving unit 13 as shown in FIG. 11. Since the passenger 31 moves with the movement of step 21, the laser beam 22 is not interrupted by the passenger 31 and temporarily reaches the light receiving unit 13 as shown in FIG. 12.

そのため、本実施形態では、所定時間継続して受光部13でレーザービーム22が受光されなかったときに、ステップ21上に乗客31が居ないと判断することにする。このときの所定時間は、反射板15によってレーザービーム22を反射する位置の間隔とステップ21の移動速度との関係に基づき適切に設定すればよい。   Therefore, in this embodiment, when the laser beam 22 is not received by the light receiving unit 13 continuously for a predetermined time, it is determined that there is no passenger 31 on the step 21. The predetermined time at this time may be appropriately set based on the relationship between the interval between the positions at which the laser beam 22 is reflected by the reflecting plate 15 and the moving speed of step 21.

以上の処理によって、エスカレータの自動運転において自動運転が開始される。   Through the above processing, automatic operation is started in the automatic operation of the escalator.

図13は、エスカレータの自動運転における運転停止時のフローチャートである。エスカレータが停止している状態から、運転を終了する時刻になったとき、あるいはセンタ等から運転終了の指示信号を受信したとき、エスカレータシステム10は、ステップ21上の乗客の検知を開始する(S9)。まず、発光部12からレーザービーム22を発光する(S10)。   FIG. 13 is a flowchart when the operation is stopped in the automatic operation of the escalator. The escalator system 10 starts detecting passengers on the step 21 when it is time to end driving from the state where the escalator is stopped, or when receiving an operation end instruction signal from the center or the like (S9). ). First, the laser beam 22 is emitted from the light emitting unit 12 (S10).

この後は運転開始時のフローチャートと同様の処理を行う。   Thereafter, the same processing as the flowchart at the start of operation is performed.

レーザービーム22は、ステップ21の両側に配置された反射板15で交互に反射され、受光部13に導かれる。受光部13のフォトダイオードにおける光エネルギーを電気信号に変換することにより、電流値として光エネルギー値を検出する(S11)。この電流値は入力回路81によりマイコン83に入力される(S12)。   The laser beam 22 is alternately reflected by the reflecting plates 15 disposed on both sides of the step 21 and guided to the light receiving unit 13. By converting the light energy in the photodiode of the light receiving unit 13 into an electric signal, the light energy value is detected as a current value (S11). This current value is input to the microcomputer 83 by the input circuit 81 (S12).

マイコン83内において、CPU85は、予めメモリ84に記憶されている電流値の閾値を取り出す(S13)。   In the microcomputer 83, the CPU 85 takes out the threshold value of the current value stored in the memory 84 in advance (S13).

マイコン83は、レーザービーム22が受光部13に届いているか否か判断する(S14)。レーザービーム22が受光部13に届いていれば、マイコン83は出力回路82経由で制御信号をエスカレータ本体11に送り、エスカレータの運転を終了する(S15)。   The microcomputer 83 determines whether or not the laser beam 22 has reached the light receiving unit 13 (S14). If the laser beam 22 has arrived at the light receiving unit 13, the microcomputer 83 sends a control signal to the escalator body 11 via the output circuit 82, and ends the operation of the escalator (S15).

一方、レーザービーム22が受光部13に届いていなければ、マイコン83は、ステップ21上に乗客31が居ると判断し、S10に戻る。   On the other hand, if the laser beam 22 has not reached the light receiving unit 13, the microcomputer 83 determines that the passenger 31 is on the step 21, and returns to S10.

以上の処理によって、エスカレータの自動運転において運転が停止される。   With the above processing, the operation is stopped in the automatic operation of the escalator.

実施例1は、エスカレータ本体11の長手方向の全域を1対の発光部12と受光部13によって監視するものであった。一方、実施例2は、発光部12と受光部13を2対にし、エスカレータ本体11の長手方向の全域を2つに分けて、それぞれ毎に監視するものである。以下、主に実施例1との相違点に着目して実施例2について説明する。   In Example 1, the entire area of the escalator body 11 in the longitudinal direction is monitored by a pair of light emitting unit 12 and light receiving unit 13. On the other hand, in the second embodiment, the light emitting unit 12 and the light receiving unit 13 are paired, and the entire area of the escalator body 11 in the longitudinal direction is divided into two, and each is monitored. Hereinafter, the second embodiment will be described mainly focusing on differences from the first embodiment.

上述の通り、実施例1では、平坦部18から傾斜部19へ、あるいは傾斜部19から平坦部18へレーザービーム22を導く部分で、反射部15bにおけるレーザービーム22を反射する角度を変化させている。しかし、長い傾斜部19内の経路が側方から見たとき直線になるようにレーザービーム22を導くためには、反射部での角度の設定に高い精度が要求される。そして場合によっては、1か所の反射部で角度を変化させるだけではなく、例えば図6に示したように、複数の反射部で継続的に角度を変化させることが必要となる場合がある。図6の例では、平坦部18から傾斜部19へレーザービーム22を反射する部分で上下方向に角度を変化させた後、長い傾斜部19においても連続的に上下方向に角度を変化させている。その結果、レーザービーム22の経路は直線ではなく、折れ線状になっている。   As described above, in the first embodiment, the angle at which the laser beam 22 is reflected by the reflecting portion 15b is changed at the portion that guides the laser beam 22 from the flat portion 18 to the inclined portion 19 or from the inclined portion 19 to the flat portion 18. Yes. However, in order to guide the laser beam 22 so that the path in the long inclined portion 19 becomes a straight line when viewed from the side, high accuracy is required for setting the angle at the reflecting portion. In some cases, it is necessary not only to change the angle at one reflecting portion, but also to continuously change the angle at a plurality of reflecting portions as shown in FIG. 6, for example. In the example of FIG. 6, after changing the angle in the vertical direction at the portion that reflects the laser beam 22 from the flat portion 18 to the inclined portion 19, the angle is continuously changed in the vertical direction also in the long inclined portion 19. . As a result, the path of the laser beam 22 is not a straight line but a broken line.

図6の例では、それぞれの反射部においてレーザービーム22をそれぞれの反射部に適した上下方向の角度で反射するために、傾斜部19のスカートガード52に取り付けるアルミ板で作成された反射部の形状をそれぞれ変える必要がある。その加工精度が低ければ、レーザービーム22を適切な経路で受光部13まで導くことができなくなる可能性がある。   In the example of FIG. 6, in order to reflect the laser beam 22 at an angle in the vertical direction suitable for each reflecting portion at each reflecting portion, the reflecting portion made of an aluminum plate attached to the skirt guard 52 of the inclined portion 19 is used. It is necessary to change each shape. If the processing accuracy is low, there is a possibility that the laser beam 22 cannot be guided to the light receiving unit 13 through an appropriate path.

それに対して、本実施例では、発光部12と受光部13を2対にし、レーザービーム22を傾斜部19から平坦部18へ向かう方向に導くようにしている。平坦部18と傾斜部19の境界で角度が変化した後、レーザービーム22が、比較的に短い平坦部18だけを、ノーズラインから200mm以内の範囲で通過すればよいので、それほど高い精度が要求されない。   On the other hand, in this embodiment, the light emitting unit 12 and the light receiving unit 13 are paired, and the laser beam 22 is guided in a direction from the inclined unit 19 toward the flat unit 18. After the angle changes at the boundary between the flat portion 18 and the inclined portion 19, the laser beam 22 only needs to pass through the relatively short flat portion 18 within a range of 200 mm from the nose line, so that high accuracy is required. Not.

図14、15は、実施例2によるエスカレータシステム10の基本的な構成を示す図である。図14は、エスカレータシステムを側方から見た図である。図15は、エスカレータシステムを上方から見た図である。   14 and 15 are diagrams illustrating a basic configuration of the escalator system 10 according to the second embodiment. FIG. 14 is a side view of the escalator system. FIG. 15 is a view of the escalator system as viewed from above.

図14を参照すると、実施例2では、エスカレータ本体11が複数のブロック141を接続した構成である。そして、エスカレータ本体11は、全体としては実施例1と同様に、傾斜部19の上下両方にそれぞれ平坦部18がある構成である。   Referring to FIG. 14, in the second embodiment, the escalator body 11 has a configuration in which a plurality of blocks 141 are connected. And the escalator main body 11 is the structure which has the flat part 18 respectively on both the upper and lower sides of the inclination part 19 like Example 1 as a whole.

発光部12と受光部13の対が2対設けられている。2つの発光部12が傾斜部19の範囲内にある所定の中間位置の近傍に配置されている。そして、2つの受光部13は、上方の平坦部18の端部近傍と、下方の平坦部18の端部近傍とにそれぞれ配置されている。   Two pairs of the light emitting unit 12 and the light receiving unit 13 are provided. The two light emitting units 12 are arranged in the vicinity of a predetermined intermediate position within the range of the inclined portion 19. The two light receiving portions 13 are arranged in the vicinity of the end portion of the upper flat portion 18 and in the vicinity of the end portion of the lower flat portion 18.

一方の対の発光部12および受光部13とそれらの間の反射部とが、傾斜部19の範囲内にある中間位置から上方の平坦部18までに亘る範囲における乗客の検知に用いられる。そして、他方の対の発光部12および受光部13とそれらの間の反射部とが中間位置から下方の平坦部18までに亘る範囲における乗客の検知に用いられる。なお、中間位置は傾斜部19の範囲内のどの位置に定めてもよい。   One pair of the light emitting part 12 and the light receiving part 13 and the reflecting part therebetween are used for passenger detection in a range extending from an intermediate position within the range of the inclined part 19 to the upper flat part 18. Then, the other pair of the light emitting unit 12 and the light receiving unit 13 and the reflecting unit therebetween are used for passenger detection in a range extending from the intermediate position to the flat portion 18 below. The intermediate position may be set at any position within the range of the inclined portion 19.

この構成により、本実施例によれば、レーザービーム22の平坦部18と傾斜部19の間における角度変化が1回だけとなり、角度設定に要求される精度が低く抑えられる。また、角度変化の後には比較的経路の短い平坦部18だけを適正な高さ範囲で通過すればよいので、その点でも角度設定に要求される精度が低く抑えられる。   With this configuration, according to the present embodiment, the angle change between the flat portion 18 and the inclined portion 19 of the laser beam 22 is performed only once, and the accuracy required for the angle setting can be kept low. Further, after the angle change, only the flat portion 18 having a relatively short path has to be passed within an appropriate height range, so that the accuracy required for the angle setting can be kept low.

また、本実施例では、エスカレータ本体11においてステップ21の両側に配置される欄干が、相互に連結される複数のブロック141で構成されている。傾斜部19のブロック141Aは共通したものであり、少なくともエスカレータ本体11の長手方向の長さが互いに同一である。   In the present embodiment, the balustrade arranged on both sides of the step 21 in the escalator body 11 is composed of a plurality of blocks 141 connected to each other. The block 141A of the inclined portion 19 is common and at least the lengths of the escalator body 11 in the longitudinal direction are the same.

図16は、エスカレータ本体11に亘るレーザービーム22の進行を示す模式図である。図16に示すように、傾斜部19の複数のブロック141Aのそれぞれにおける、エスカレータ本体11の長手方向の同一の位置に反射部15a〜15cが配置されている。   FIG. 16 is a schematic diagram showing the progression of the laser beam 22 across the escalator body 11. As shown in FIG. 16, the reflecting portions 15 a to 15 c are arranged at the same position in the longitudinal direction of the escalator body 11 in each of the plurality of blocks 141 </ b> A of the inclined portion 19.

この構成により、傾斜部19の全てのブロック141Aにおいて、長手方向の長さ、反射部15a〜15cを配置する位置、反射部15a〜15cの反射面の角度、を全て共通化できる。その結果、ブロック141Aおよび反射部15a〜15cのアルミ板を共通化することができ、コスト削減ができるとともに誤使用も防止できる。   With this configuration, in all the blocks 141A of the inclined portion 19, the length in the longitudinal direction, the positions where the reflecting portions 15a to 15c are arranged, and the angles of the reflecting surfaces of the reflecting portions 15a to 15c can be made common. As a result, the aluminum plate of the block 141A and the reflecting portions 15a to 15c can be shared, and the cost can be reduced and misuse can be prevented.

実施例2では傾斜部19のブロック141Aが全て同じ長さであった。しかし、エスカレータの設置場所の関係で全て同じ長さにできない場合がある。実施例3では長さの異なるブロックが含まれる例を示す。以下、主に実施例2との相違点に着目して実施例3について説明する。   In Example 2, all the blocks 141A of the inclined portion 19 had the same length. However, the length may not be the same due to the location of the escalator. Example 3 shows an example in which blocks having different lengths are included. Hereinafter, the third embodiment will be described mainly focusing on differences from the second embodiment.

実際の建屋にエスカレータを設置する場合、エスカレータの長さを設置場所に適合させる必要がある。傾斜部19のブロックが全て同じ長さだとエスカレータの長さが設置場所に適合しない場合、傾斜部19に長さが他と異なるブロックを含ませることでエスカレータ全体の長さを調整する。   When installing an escalator in an actual building, it is necessary to adapt the length of the escalator to the installation location. If all the blocks of the inclined portion 19 have the same length and the length of the escalator does not match the installation location, the entire length of the escalator is adjusted by including a block having a different length from the other in the inclined portion 19.

図17、18は、実施例3によるエスカレータシステム10の基本的な構成を示す図である。図17はエスカレータシステムを側方から見た図である。図18はエスカレータシステムを上方から見た図である。   17 and 18 are diagrams illustrating a basic configuration of the escalator system 10 according to the third embodiment. FIG. 17 is a side view of the escalator system. FIG. 18 is a view of the escalator system as viewed from above.

本実施例でも、実施例2と同様に、エスカレータ本体11が複数のブロックを接続した構成である。ただし、本実施例では、傾斜部19の欄干を構成するブロックが全て同じ長さではない。本実施例において傾斜部19の欄干を構成するブロックとして、共通傾斜ブロック141Aとは長さの異なる非共通傾斜ブロック141Bがある。   In the present embodiment, as in the second embodiment, the escalator body 11 is configured by connecting a plurality of blocks. However, in this embodiment, the blocks constituting the balustrade of the inclined portion 19 are not all the same length. In the present embodiment, there is a non-common inclined block 141B having a different length from the common inclined block 141A as a block constituting the balustrade of the inclined portion 19.

非共通傾斜ブロック141Bは、傾斜部19に配置されるブロックのうち1つであり、エスカレータ本体11の長手方向の長さが他のブロックと異なるブロックである。共通傾斜ブロック141Aは、傾斜部19に配置されるブロックのうち、非共通傾斜ブロック141B以外の複数のブロックであり、長手方向の長さが互いに同一である。非共通傾斜ブロック141Bは共通傾斜ブロック141Aよりも短い。   The non-common inclined block 141B is one of the blocks disposed in the inclined portion 19, and the length of the escalator body 11 in the longitudinal direction is different from the other blocks. The common inclined block 141A is a plurality of blocks other than the non-common inclined block 141B among the blocks disposed in the inclined portion 19, and the lengths in the longitudinal direction are the same. The non-common inclined block 141B is shorter than the common inclined block 141A.

また、本実施例においても実施例2と同様に、発光部12と受光部13の対が2対設けられている。2つの発光部12が傾斜部19の範囲内にある中間位置の近傍に配置されている。そして、2つの受光部13は、上方の平坦部18の端部近傍と、下方の平坦部18の端部近傍とにそれぞれ配置されている。   Also in this embodiment, as in the second embodiment, two pairs of the light emitting section 12 and the light receiving section 13 are provided. Two light emitting units 12 are arranged in the vicinity of an intermediate position within the range of the inclined portion 19. The two light receiving portions 13 are arranged in the vicinity of the end portion of the upper flat portion 18 and in the vicinity of the end portion of the lower flat portion 18.

一方の対の発光部12および受光部13とそれらの間の反射部とが、傾斜部19の範囲内にある中間位置から上方の平坦部18までに亘る範囲における乗客の検知に用いられる。そして、他方の対の発光部12および受光部13とそれらの間の反射部とが中間位置から下方の平坦部18までに亘る範囲における乗客の検知に用いられる。   One pair of the light emitting part 12 and the light receiving part 13 and the reflecting part therebetween are used for passenger detection in a range extending from an intermediate position within the range of the inclined part 19 to the upper flat part 18. Then, the other pair of the light emitting unit 12 and the light receiving unit 13 and the reflecting unit therebetween are used for passenger detection in a range extending from the intermediate position to the flat portion 18 below.

ただし、本実施例は、中間位置の定め方が実施例2と異なる。本実施例では、中間位置が非共通傾斜ブロック141Bの範囲内に設定される。なお、このことは2つの発光部12が非共通傾斜ブロック141Bに必ずしも搭載されることを意味するものではない。2つの発光部12は、いずれもが非共通傾斜ブロック141Bに設置されるか、あるいは非共通ブロックの上方の共通傾斜ブロック141Aと下方の共通傾斜ブロック141Aにそれぞれ設置される。この詳細は後述する。   However, the present embodiment is different from the second embodiment in how to determine the intermediate position. In the present embodiment, the intermediate position is set within the range of the non-common inclined block 141B. Note that this does not necessarily mean that the two light emitting units 12 are mounted on the non-common inclined block 141B. The two light emitting units 12 are both installed in the non-common inclined block 141B, or are installed in the upper common inclined block 141A and the lower common inclined block 141A, respectively. Details of this will be described later.

また、傾斜部19の複数の共通傾斜ブロック141Aのそれぞれにおける、エスカレータ本体11の長手方向の同一の位置に反射部15a〜15cが配置されている。   In addition, the reflecting portions 15 a to 15 c are arranged at the same position in the longitudinal direction of the escalator body 11 in each of the plurality of common inclined blocks 141 </ b> A of the inclined portion 19.

この構成により、非共通傾斜ブロック141Bがある場合でも、複数の共通傾斜ブロック141Aについては、反射部を配置する位置、反射部の反射面の角度、を共通化できる。   With this configuration, even when there is a non-common inclined block 141B, the position where the reflecting portion is disposed and the angle of the reflecting surface of the reflecting portion can be made common for the plurality of common inclined blocks 141A.

図19は、本実施例のエスカレータ本体11の比較対象となるエスカレータ本体の構成例である。図19に示されているエスカレータ本体11は、本実施例のものではない。   FIG. 19 is a configuration example of an escalator body to be compared with the escalator body 11 of the present embodiment. The escalator body 11 shown in FIG. 19 is not the one of this embodiment.

図19においては、本実施例のように中間位置171が非共通傾斜ブロック141Bに定められておらず、共通傾斜ブロック141Aに定められている。そのため、下側を監視するための発光部12から下側を監視するための受光部13までの間でレーザービーム22を反射する反射部15a’の位置が各ブロックで共通化されていない。   In FIG. 19, the intermediate position 171 is not defined in the non-common inclined block 141B as in the present embodiment, but is defined in the common inclined block 141A. For this reason, the position of the reflecting portion 15 a ′ that reflects the laser beam 22 between the light emitting portion 12 for monitoring the lower side and the light receiving portion 13 for monitoring the lower side is not shared by each block.

一方、図18に示した本実施例では、中間位置171が非共通傾斜ブロック141Bに定められているので、共通傾斜ブロック141Aにおけるレーザービーム22を反射する位置(反射部の位置)が共通化されている。   On the other hand, in the present embodiment shown in FIG. 18, since the intermediate position 171 is set to the non-common inclined block 141B, the position (the position of the reflecting portion) that reflects the laser beam 22 in the common inclined block 141A is made common. ing.

図18のように、A寸法及びB寸法を共通傾斜ブロック141Aの長さ(1回の反射間隔)と同寸法になるようにそれぞれの発光部12を設置すれば、その後の共通傾斜ブロック141Aでも同じ位置でビームを反射するようになり、反射部の位置を共通化することができる。   As shown in FIG. 18, if each light emitting part 12 is installed so that the A dimension and the B dimension are the same as the length (one reflection interval) of the common inclined block 141A, the subsequent common inclined block 141A also has the same dimension. The beam is reflected at the same position, and the position of the reflecting portion can be made common.

この場合、非共通傾斜ブロック141Bの長さが共通傾斜ブロック141Aの長さの1/2以上であれば、発光部12は非共通傾斜ブロック141Bの中に設置されることになる。   In this case, if the length of the non-common inclined block 141B is ½ or more of the length of the common inclined block 141A, the light emitting unit 12 is installed in the non-common inclined block 141B.

一方、非共通傾斜ブロック141Bの長さが共通傾斜ブロック141Aの長さの1/2以下であれば、図18で示されるようなA寸法及びB寸法が、共通傾斜ブロック141Aの長さ(1回の反射間隔)と同寸法になる位置は、非共通傾斜ブロック141Bの中ではなく、その両隣りの共通傾斜ブロック141Aの中になる。この場合のエスカレータ本体11を上方から見た様子を図20に示す。   On the other hand, if the length of the non-common inclined block 141B is ½ or less of the length of the common inclined block 141A, the A and B dimensions as shown in FIG. 18 are the length (1 of the common inclined block 141A). The position having the same dimension as the reflection interval) is not in the non-common inclined block 141B but in the common inclined block 141A on both sides thereof. FIG. 20 shows a state where the escalator body 11 in this case is viewed from above.

図20は、2つの発光部12が非共通傾斜ブロック141Bの上下の共通傾斜ブロック141Aにそれぞれ配置される場合のエスカレータ本体11を上方から見た図である。   FIG. 20 is a view of the escalator main body 11 when the two light emitting units 12 are respectively disposed on the upper and lower common inclined blocks 141A of the non-common inclined block 141B.

図20に示すように、A寸法及びB寸法を、共通傾斜ブロック141Aの長さ(1回の反射間隔)と同寸法にするためには、下側を監視するための発光部12は、非共通傾斜ブロック141Bの一つ上側の共通傾斜ブロック141Aに設置することになる。同様に、上側を監視するための発光部12は、非共通傾斜ブロック141Bの一つ下側の共通傾斜ブロック141Aに設置することになる。   As shown in FIG. 20, in order to make the A dimension and the B dimension the same as the length (one reflection interval) of the common inclined block 141A, the light emitting unit 12 for monitoring the lower side is not It installs in the common inclination block 141A of the one upper side of the common inclination block 141B. Similarly, the light emitting unit 12 for monitoring the upper side is installed in the common inclined block 141A one lower side of the non-common inclined block 141B.

これにより、図20において、それぞれの発光部12から発光されたレーザービーム22は、非共通傾斜ブロック141Bを通過した後の共通傾斜ブロック141Aでは同じ位置でレーザービーム22を反射するようになる。これにより、共通傾斜ブロック141Aにおける反射板の設置位置を共通化することができる。   Accordingly, in FIG. 20, the laser beams 22 emitted from the respective light emitting units 12 are reflected at the same position in the common inclined block 141A after passing through the non-common inclined block 141B. Thereby, the installation position of the reflecting plate in the common inclined block 141A can be made common.

ここまで本発明の実施形態および実施例について説明したが、上述した実施形態および実施例は、本発明の説明のための例示であり、本発明の範囲をそれらの実施形態および実施例のみに限定する趣旨ではない。当業者は、本発明の要旨を逸脱することなしに、他の様々な態様で本発明を実施することができる。   Although the embodiments and examples of the present invention have been described so far, the above-described embodiments and examples are exemplifications for explaining the present invention, and the scope of the present invention is limited only to those embodiments and examples. It is not the purpose. Those skilled in the art can implement the present invention in various other modes without departing from the gist of the present invention.

10…エスカレータシステム、11…エスカレータ本体、12…発光部、13…受光部、14…処理部、141…ブロック、141A…共通傾斜ブロック、141B…非共通傾斜ブロック、15…反射板、15a…反射部、15b…反射部、16…ポール、17…ポール、171…中間位置、18…平坦部、19…傾斜部、21…ステップ、22…レーザービーム、22a…レーザービーム、22b…レーザービーム、31…乗客、4…入力回路、51…ノーズライン、52…スカートガード、81…入力回路、82…出力回路、83…マイコン、84…メモリ、85…CPU
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Escalator system, 11 ... Escalator main body, 12 ... Light emission part, 13 ... Light-receiving part, 14 ... Processing part, 141 ... Block, 141A ... Common inclination block, 141B ... Non-common inclination block, 15 ... Reflector, 15a ... Reflection Part, 15b ... reflecting part, 16 ... pole, 17 ... pole, 171 ... intermediate position, 18 ... flat part, 19 ... inclined part, 21 ... step, 22 ... laser beam, 22a ... laser beam, 22b ... laser beam, 31 ... passengers, 4 ... input circuit, 51 ... nose line, 52 ... skirt guard, 81 ... input circuit, 82 ... output circuit, 83 ... microcomputer, 84 ... memory, 85 ... CPU

Claims (7)

乗客コンベアの長手方向に無端状に並べて配置されて移動する複数のステップと、
前記ステップの上方にビームを発射する発光部と、
前記複数のステップの両側方に配置され、前記発光部から発射された前記ビームを順次反射することにより、前記ビームを、人間が前記ステップ上に横たわっていた場合に前記人間によって遮られる高さの範囲である所定の検知高範囲内で前記長手方向に導く複数の反射部と、
前記発光部と対をなし、前記発光部から発射され前記反射部によって導かれたビームを受光する受光部と、
前記受光部にて受光された前記ビームの強度と所定の閾値とを比較する処理部と、を有する乗客コンベアシステム。
A plurality of steps arranged and moved endlessly in the longitudinal direction of the passenger conveyor; and
A light emitting unit for emitting a beam above the step;
The beams are arranged on both sides of the plurality of steps, and sequentially reflect the beams emitted from the light emitting unit, so that the beams are blocked by the person when the person lies on the steps. A plurality of reflecting portions that lead in the longitudinal direction within a predetermined detection height range that is a range;
A light-receiving unit that forms a pair with the light-emitting unit and receives a beam emitted from the light-emitting unit and guided by the reflecting unit;
A passenger conveyor system comprising: a processing unit that compares the intensity of the beam received by the light receiving unit with a predetermined threshold value.
複数のステップが水平に並ぶ平坦部と、複数のステップが所定の傾斜角を持って階段状に並ぶ傾斜部とがあり、
前記平坦部と前記傾斜部の境界近傍に配置された反射部は、前記ビームが前記平坦部と前記傾斜部のいずれにおいても前記検知高範囲内となる角度で前記ビームを反射する、
請求項1に記載の乗客コンベアシステム。
There are a flat part in which a plurality of steps are arranged horizontally and an inclined part in which the plurality of steps are arranged in a staircase pattern with a predetermined inclination angle.
A reflecting portion disposed near a boundary between the flat portion and the inclined portion reflects the beam at an angle at which the beam is within the detection height range in both the flat portion and the inclined portion;
The passenger conveyor system according to claim 1.
前記平坦部が前記傾斜部の上下両方にそれぞれあり、
前記発光部と前記受光部の対が2対設けられ、
一方の対の発光部および受光部とそれらの間の反射部とが、前記傾斜部の範囲内にある所定の中間位置から上方の平坦部までに亘る範囲における乗客の検知に用いられ、他方の対の発光部および受光部とそれらの間の反射部とが前記中間位置から下方の平坦部までに亘る範囲における乗客の検知に用いられる、
請求項2に記載の乗客コンベアシステム。
The flat portions are respectively above and below the inclined portion;
Two pairs of the light emitting unit and the light receiving unit are provided,
One pair of the light emitting part and the light receiving part and the reflecting part between them are used for passenger detection in a range extending from a predetermined intermediate position within the range of the inclined part to the upper flat part, The pair of light emitting and receiving parts and the reflective part between them are used for passenger detection in a range extending from the intermediate position to the flat part below.
The passenger conveyor system according to claim 2.
相互に連結される複数のブロックで構成され、前記複数のステップの両側に配置され、前記傾斜部に相当する部分に配置される複数の傾斜ブロックの前記長手方向の長さが互いに同一である欄干を更に有し、
2つの前記発光部が、前記欄干における前記中間位置の近傍に配置され、
2つの前記受光部が上方と下方の各平坦部の前記傾斜部から遠い側の端部の近傍にそれぞれ配置され、
前記複数の傾斜ブロックのそれぞれにおける前記長手方向の同一の位置に前記反射部が配置される、
請求項3に記載の乗客コンベアシステム。
A balustrade composed of a plurality of blocks connected to each other, arranged on both sides of the plurality of steps, and having the same length in the longitudinal direction of the plurality of inclined blocks arranged at a portion corresponding to the inclined portion. Further comprising
The two light emitting portions are arranged in the vicinity of the intermediate position in the balustrade;
The two light receiving portions are respectively disposed in the vicinity of the end portion on the side far from the inclined portion of each of the upper and lower flat portions,
The reflecting portion is disposed at the same position in the longitudinal direction in each of the plurality of inclined blocks.
The passenger conveyor system according to claim 3.
相互に連結される複数のブロックで構成され、前記複数のステップの両側に配置され、前記傾斜部に相当する部分に配置される3つ以上の傾斜ブロックのうち1つが前記長手方向の長さが他の傾斜ブロックと異なる非共通傾斜ブロックであり、それ以外の複数の傾斜ブロックが前記長手方向の長さが互いに同一の共通傾斜ブロックである欄干を更に有し、
前記中間位置が前記非共通傾斜ブロックの範囲内に設定され、
2つの前記発光部が、前記欄干における前記中間位置の近傍に配置され、
2つの前記受光部が上方と下方の各平坦部の前記傾斜部から遠い側の端部の近傍にそれぞれ配置され、
前記複数の共通傾斜ブロックのそれぞれにおける前記長手方向の同一の位置に前記反射部が配置される、
請求項3に記載の乗客コンベアシステム。
A plurality of blocks connected to each other, arranged on both sides of the plurality of steps, and one of three or more inclined blocks arranged in a portion corresponding to the inclined portion has a length in the longitudinal direction. A non-common inclined block different from other inclined blocks, and a plurality of other inclined blocks further have a balustrade that is a common inclined block having the same length in the longitudinal direction.
The intermediate position is set within the non-common inclined block;
The two light emitting portions are arranged in the vicinity of the intermediate position in the balustrade;
The two light receiving portions are respectively disposed in the vicinity of the end portion on the side far from the inclined portion of each of the upper and lower flat portions,
The reflecting portion is disposed at the same position in the longitudinal direction in each of the plurality of common inclined blocks.
The passenger conveyor system according to claim 3.
前記2つの発光部は、いずれもが前記非共通傾斜ブロックに設置されるか、あるいは前記非共通ブロックの上方の共通傾斜ブロックと下方の共通傾斜ブロックにそれぞれ設置される、請求項5に記載の乗客コンベアシステム。   6. The two light emitting units according to claim 5, wherein both of the two light emitting units are installed in the non-common inclined block or are installed in a common inclined block above and a common inclined block below the non-common block, respectively. Passenger conveyor system. 複数のステップが所定の傾斜角を持って階段状に並ぶ傾斜部があり、
前記検知高は、各ステップの段鼻を結んだノーズラインから垂直方向に200mm以内である、
請求項1から6のいずれか一項に記載の乗客コンベアシステム。
There is an inclined part where a plurality of steps are arranged in a staircase pattern with a predetermined inclination angle,
The detected height is within 200 mm in the vertical direction from the nose line connecting the noses of each step.
The passenger conveyor system according to any one of claims 1 to 6.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017077954A (en) * 2015-10-21 2017-04-27 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 Device for detecting foreign matter on passenger conveyor deck board

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