JP2020138853A - Sensor unit and elevator - Google Patents

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Abstract

To provide a sensor unit capable of detecting both states at a landing and inside a car, and an elevator.SOLUTION: This sensor unit comprises: a support bracket 31; and a sensor 30. The support bracket 31 is fixed to a car side door hanger 22. The sensor 30 is attached to the support bracket 31. The sensor 30 is installed between the upper end of an opening 20a and a door rail 25.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、乗降場及び乗りかご内の状態を検知することができるセンサユニット及びエレベーターに関するものである。 The present invention relates to a sensor unit and an elevator capable of detecting a state in a boarding area and a car.

従来から、エレベーターは、乗りかごの運行を効率良く行うために、乗りかごのかご室内の状態や、乗りかごが停止する乗降場の状態を検出することが行われている。このような技術としては、例えば、特許文献1に記載されているようなものがある。 Conventionally, elevators have been used to detect the state of the car interior of the car and the state of the boarding area where the car is stopped in order to operate the car efficiently. As such a technique, for example, there is one described in Patent Document 1.

特許文献1には、幕板と透明部材とカメラとブラケットとカバーとを備えたエレベーターが記載されている。幕板は、乗籠のドア装置の上部に配置され、乗場側に面した外壁から底壁にかけて開口した窓部を有する。 Patent Document 1 describes an elevator provided with a curtain plate, a transparent member, a camera, a bracket, and a cover. The curtain plate is arranged above the door device of the basket and has a window portion that opens from the outer wall facing the landing side to the bottom wall.

特開2017−124895号公報JP-A-2017-124895

しかしながら、特許文献1に記載された技術では、カメラの検知範囲を確保するために、乗りかごのかご枠に窓部を設ける必要があり、設置作業が大変煩雑なものとなっていた。 However, in the technique described in Patent Document 1, in order to secure the detection range of the camera, it is necessary to provide a window portion in the car frame of the car, which makes the installation work very complicated.

本目的は、上記の問題点を考慮し、乗りかごのかご枠を加工することなく、乗降場とかご室内の両方の状態を検知可能なセンサユニット及びエレベーターを提供することにある。 In consideration of the above problems, an object of the present invention is to provide a sensor unit and an elevator capable of detecting the state of both the boarding area and the inside of the car without processing the car frame of the car.

上記課題を解決し、目的を達成するため、センサユニットは、建築構造物に設置されたエレベーターの運行を制御する際に用いられるセンサユニットである。センサユニットは、支持ブラケットと、センサとを備えている。支持ブラケットは、エレベーターの乗りかごに設けられたかご側ドアを移動可能に支持するかご側ドアハンガーに固定される。センサは、支持ブラケットの下端部に取り付けられる。また、センサは、乗りかごの開口部の上端部と、かご側ドアハンガーに設けられたドアレールの間に設置される。 In order to solve the above problems and achieve the purpose, the sensor unit is a sensor unit used when controlling the operation of an elevator installed in a building structure. The sensor unit includes a support bracket and a sensor. The support bracket is fixed to a car-side door hanger that movably supports the car-side door provided in the elevator car. The sensor is attached to the lower end of the support bracket. Further, the sensor is installed between the upper end of the car opening and the door rail provided on the car side door hanger.

また、エレベーターは、建築構造物に設けられた昇降路を昇降動作する乗りかごを備えたエレベーターにおいて、建屋側ドアと、かご側ドアハンガーと、かご側ドアと、支持ブラケットと、センサとを備えている。建屋側ドアは、昇降路における乗りかごが停止する乗降場に設けられる。かご側ドアハンガーは、乗りかごに設けられ、ドアレールを有する。かご側ドアは、ドアレールに移動可能に支持され、建屋側ドアと対向する。支持ブラケットは、かご側ドアハンガーに固定される。センサは、支持ブラケットの下端部に取り付けられる。そして、センサは、乗りかごの開口部及び建築構造物に設けられた出入り口の上端部と、かご側ドアハンガーに設けられたドアレールとの間に設置される。 In addition, the elevator is an elevator equipped with a car that moves up and down a hoistway provided in a building structure, and includes a building side door, a car side door hanger, a car side door, a support bracket, and a sensor. ing. The building side door is provided at the boarding / alighting area where the car stops on the hoistway. The car side door hanger is provided in the car and has a door rail. The car-side door is movably supported by the door rail and faces the building-side door. The support bracket is fixed to the car side door hanger. The sensor is attached to the lower end of the support bracket. Then, the sensor is installed between the opening of the car and the upper end of the doorway provided in the building structure and the door rail provided in the door hanger on the car side.

上述した構成を有するセンサユニット及びエレベーターによれば、乗りかごのかご枠を加工することなく、乗降場とかご室内の両方の状態を検知することができる。 According to the sensor unit and the elevator having the above-described configuration, it is possible to detect the state of both the boarding area and the inside of the car without processing the car frame of the car.

第1の実施の形態例にかかるエレベーターを示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows the elevator which concerns on the 1st Embodiment example. 第1の実施の形態例にかかるエレベーターにおける建屋側ドア及びかご側ドアを示すもので、図2Aは側面図、図2Bは出入り口側から建屋側ドアを見た状態を示す正面図である。The building side door and the car side door in the elevator according to the first embodiment are shown, FIG. 2A is a side view, and FIG. 2B is a front view showing a state in which the building side door is viewed from the doorway side. 第1の実施の形態例にかかるエレベーターにおけるセンサの検知範囲を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the detection range of the sensor in the elevator which concerns on the 1st Embodiment example. 第1の実施の形態例にかかるエレベーターにおけるセンサの設置の変形例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the modification of the installation of the sensor in the elevator which concerns on the 1st Embodiment example. 第1の実施の形態例にかかるエレベーターにおけるセンサの設置の他の変形例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the other modification of the installation of the sensor in the elevator which concerns on the 1st Embodiment example. 第2の実施の形態例にかかるエレベーターの建屋側ドア及びかご側ドアを示すもので、図6Aは側面図、図6Bは出入り口側から建屋側ドアを見た状態を示す正面図である。The building side door and the car side door of the elevator according to the second embodiment are shown, FIG. 6A is a side view, and FIG. 6B is a front view showing a state in which the building side door is viewed from the doorway side. 第3の実施の形態例にかかるエレベーターの建屋側ドア及びかご側ドアを示すもので、図7Aは側面図、図7Bは出入り口側から建屋側ドアを見た状態を示す正面図である。The building side door and the car side door of the elevator according to the third embodiment are shown, FIG. 7A is a side view, and FIG. 7B is a front view showing a state in which the building side door is viewed from the doorway side. 第1の実施の形態例にかかるエレベーターシステムを示すシステム構成図である。It is a system block diagram which shows the elevator system which concerns on the 1st Embodiment example. 第2の実施の形態例にかかるエレベーターシステムを示すシステム構成図である。It is a system block diagram which shows the elevator system which concerns on the 2nd Embodiment example. 第3の実施の形態例にかかるエレベーターシステムを示すシステム構成図である。It is a system block diagram which shows the elevator system which concerns on the 3rd Embodiment example. 第1の実施の形態例にかかるセンサコントローラを示すブロック図である。It is a block diagram which shows the sensor controller which concerns on the 1st Embodiment example. 乗降場の状態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the state of a boarding / alighting place. 乗降場の状態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the state of a boarding / alighting place. エレベーターシステムの第1の動作例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the 1st operation example of an elevator system. エレベーターシステムの第2の動作例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the 2nd operation example of an elevator system. エレベーターシステムの第3の動作例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the 3rd operation example of an elevator system. 第2の実施の形態例にかかるセンサコントローラを示すブロック図である。It is a block diagram which shows the sensor controller which concerns on the 2nd Embodiment example. エレベーターシステムの第4の動作例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the 4th operation example of an elevator system. エレベーターシステムの第5の動作例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the 5th operation example of an elevator system. エレベーターシステムの第6の動作例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the sixth operation example of an elevator system. 第3の実施の形態例にかかるセンサコントローラを示すブロック図である。It is a block diagram which shows the sensor controller which concerns on the 3rd Embodiment example. エレベーターシステムの第7の動作例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the 7th operation example of an elevator system. エレベーターシステムの第8の動作例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the 8th operation example of an elevator system. エレベーターシステムの第9の動作例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the 9th operation example of an elevator system. エレベーターシステムの第10の動作例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the tenth operation example of an elevator system. 第4の実施の形態例にかかるセンサコントローラを示すブロック図である。It is a block diagram which shows the sensor controller which concerns on 4th Embodiment example. データベースに格納されている個人認証テーブルの一例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows an example of the personal authentication table stored in a database. エレベーターシステムの第11の動作例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the eleventh operation example of an elevator system. エレベーターシステムの第12の動作例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the twelfth operation example of an elevator system.

以下、センサ及びエレベーターの実施の形態例について、図1〜図29を参照して説明する。なお、各図において共通の部材には、同一の符号を付している。 Hereinafter, examples of embodiments of the sensor and the elevator will be described with reference to FIGS. 1 to 29. The common members in each figure are designated by the same reference numerals.

1.エレベーターの第1の実施の形態例
まず、第1の実施の形態例(以下、「本例」という。)にかかるエレベーターの構成について、図1〜図5を参照して説明する。
図1は、本例のエレベーターの構成例を示す概略構成図である。
1. 1. Example of First Embodiment of Elevator First, the configuration of the elevator according to the first embodiment example (hereinafter referred to as "this example") will be described with reference to FIGS. 1 to 5.
FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a configuration example of the elevator of this example.

図1に示すように、本例のエレベーター1は、建物構造物内に形成された昇降路110内を昇降動作する。エレベーター1は、人や荷物を載せる乗りかご120と、ロープ130と、釣合錘140と、巻上機100とを備える。昇降路110は、建築構造物内に形成され、その頂部には機械室160が設けられている。 As shown in FIG. 1, the elevator 1 of this example moves up and down in a hoistway 110 formed in a building structure. The elevator 1 includes a car 120 for carrying people and luggage, a rope 130, a balance weight 140, and a hoisting machine 100. The hoistway 110 is formed in a building structure, and a machine room 160 is provided at the top thereof.

巻上機100は、機械室160に配置され、ロープ130を巻き掛けることにより乗りかご120を昇降させる。また、巻上機100の近傍には、ロープ130が装架される反らせ車150が設けられている。 The hoisting machine 100 is arranged in the machine room 160, and the car 120 is raised and lowered by winding the rope 130. Further, in the vicinity of the hoisting machine 100, a warp wheel 150 on which the rope 130 is mounted is provided.

乗りかご120は、ロープ130を介して、釣合錘140と連結され、昇降路110内を昇降する。また、建築構造物200における各階における乗りかご120が停止する乗降場201には、人や物が乗りかご120へ出入りする出入り口202が設けられている。 The car 120 is connected to the balance weight 140 via the rope 130 and moves up and down in the hoistway 110. Further, the boarding / alighting area 201 where the car 120 on each floor of the building structure 200 stops is provided with an entrance / exit 202 for people and objects to enter and exit the car 120.

図2Aは、乗りかご120が任意の階に停止した状態を示す側面図、図2Bは、出入り口202側から建屋側ドアを見た状態を示す正面図である。
なお、図2A及び図2Bに示すドアは、両開きドアである。
FIG. 2A is a side view showing a state in which the car 120 is stopped on an arbitrary floor, and FIG. 2B is a front view showing a state in which the door on the building side is viewed from the doorway 202 side.
The doors shown in FIGS. 2A and 2B are double doors.

図2A及び図2Bに示すように、出入り口202には、一対の建屋側ドア11、11と、一対の建屋側ドア11、11を開閉可能に支持する建屋側ドアハンガー12が設けられている。建屋側ドアハンガー12は、出入り口202の上端部に設けられている。建屋側ドアハンガー12は、一対の建屋側ドア11、11を開閉可能に吊り下げる。 As shown in FIGS. 2A and 2B, the doorway 202 is provided with a pair of building-side doors 11 and 11 and a building-side door hanger 12 that supports the pair of building-side doors 11 and 11 so as to be openable and closable. The building side door hanger 12 is provided at the upper end of the doorway 202. The building side door hanger 12 suspends a pair of building side doors 11 and 11 so as to be openable and closable.

乗りかご120は、人や物が乗り降りするかご室20と、一対のかご側ドア21、21と、かご側ドアハンガー22と、センサ30と、支持ブラケット31と、を有している。かご室20は、一面が開口した開口部20aしている。そして、この開口部20aから人や物が出入りする。 The car 120 has a car room 20 for people and objects to get on and off, a pair of car-side doors 21 and 21, a car-side door hanger 22, a sensor 30, and a support bracket 31. The car chamber 20 has an opening 20a having an opening on one side. Then, people and objects enter and exit through the opening 20a.

かご側ドアハンガー22は、かご室20における開口部20aの上端部に設けられている。設けられている。かご側ドアハンガー22は、一対のかご側ドア21、21を開閉可能に吊り下げるドアレール25を有している。また、かご側ドアハンガー22には、一対のかご側ドア21、21を開閉駆動させる不図示の開閉駆動部が設けられている。 The car-side door hanger 22 is provided at the upper end of the opening 20a in the car chamber 20. It is provided. The car-side door hanger 22 has a door rail 25 that suspends a pair of car-side doors 21 and 21 so as to be openable and closable. Further, the car side door hanger 22 is provided with an opening / closing drive unit (not shown) for driving the opening / closing of the pair of car side doors 21.

一対のかご側ドア21、21は、かご室20の開口部20aを塞ぐようにして設けられている。かご側ドア21の上部には、移動ローラ24が設けられている。移動ローラ24は、かご側ドアハンガー22に設けたドアレール25に摺動可能に係合する。そして、移動ローラ24がドアレール25に沿って摺動することで、かご側ドア21は、開閉移動する。 The pair of car side doors 21 and 21 are provided so as to close the opening 20a of the car chamber 20. A moving roller 24 is provided on the upper part of the car side door 21. The moving roller 24 is slidably engaged with the door rail 25 provided on the car side door hanger 22. Then, as the moving roller 24 slides along the door rail 25, the car side door 21 opens and closes.

また、一対のかご側ドア21、21は、不図示の連動ロープにより連結されている。一対のかご側ドア21、21は、不図示の開閉駆動部が駆動すると、連動ロープにより連動し、互いに接近又は離反することで、開口部20aの開口を開閉する。また、かご側ドア21には、セーフティーシュー23が設けられている。乗りかご120が任意の階に停止した際、セーフティーシュー23は、かご側ドア21と建屋側ドア11の間に配置される。 Further, the pair of car side doors 21 and 21 are connected by an interlocking rope (not shown). When the opening / closing drive unit (not shown) is driven, the pair of car-side doors 21 and 21 are interlocked by the interlocking rope and approach or separate from each other to open / close the opening of the opening 20a. Further, the car side door 21 is provided with a safety shoe 23. When the car 120 stops on any floor, the safety shoe 23 is arranged between the car side door 21 and the building side door 11.

また、支持ブラケット31は、かご側ドアハンガー22における開閉方向の中央部に固定されている。支持ブラケット31の下端部は、かご側ドア21よりも建屋側ドア11に向けて突出している。 Further, the support bracket 31 is fixed to the central portion of the car side door hanger 22 in the opening / closing direction. The lower end of the support bracket 31 protrudes toward the building side door 11 from the car side door 21.

支持ブラケット31における下端部には、センサ30が設置されている。センサ30は、支持ブラケット31により、開口部20a及び出入り口202の上端部とドアレール25の間に設置される。また、センサ30は、かご側ドア21と建屋側ドア11の間におけるセーフティーシュー23の上端部と対向する位置に配置される。これにより、一対のかご側ドア21、21及び建屋側ドア11、11が開閉する際に、センサ30とかご側ドア21、21や建屋側ドア11、11と干渉することがない。 A sensor 30 is installed at the lower end of the support bracket 31. The sensor 30 is installed by the support bracket 31 between the opening 20a and the upper end of the doorway 202 and the door rail 25. Further, the sensor 30 is arranged at a position facing the upper end portion of the safety shoe 23 between the car side door 21 and the building side door 11. As a result, when the pair of car-side doors 21 and 21 and the building-side doors 11 and 11 are opened and closed, the sensor 30 does not interfere with the car-side doors 21 and 21 and the building-side doors 11 and 11.

図3は、センサ30の検知範囲を示す説明図である。
図3に示すように、センサ30は、かご室20の開口部20a及び出入り口202の上端部の近傍に設置される。これにより、センサ30の検知範囲L1が開口部20aや出入り口202の上端部によってセンサ30の検知範囲L1が遮られる領域を軽減することができる。そして、センサ30の検知範囲L1は、例えば、160度以上に設定される。
FIG. 3 is an explanatory diagram showing a detection range of the sensor 30.
As shown in FIG. 3, the sensor 30 is installed near the opening 20a of the car chamber 20 and the upper end of the doorway 202. As a result, the area where the detection range L1 of the sensor 30 is blocked by the opening 20a or the upper end of the doorway 202 can be reduced. Then, the detection range L1 of the sensor 30 is set to, for example, 160 degrees or more.

センサ30の検知範囲L1は、かご室20の内部空間と乗降場201の出入り口202の付近を覆う。これにより、かご室20に乗車している乗客だけでなく、乗降場201に待機する乗客400(図12参照)も、センサ30によって検知することができる。その結果、本例のエレベーター1によれば、かご室20のかご枠に開口部を設けることなく、乗降場201とかご室20の両方の状態を検知することができる。 The detection range L1 of the sensor 30 covers the internal space of the car room 20 and the vicinity of the entrance / exit 202 of the boarding / alighting area 201. As a result, not only the passengers in the car room 20 but also the passengers 400 (see FIG. 12) waiting at the boarding / alighting area 201 can be detected by the sensor 30. As a result, according to the elevator 1 of this example, it is possible to detect the states of both the boarding / alighting area 201 and the car room 20 without providing an opening in the car frame of the car room 20.

センサ30としては、例えば、画像センサ、深度センサ等が挙げられる。深度センサとしては、例えば、ステレオカメラ、ToF(Time of Flight)センサ、電波を利用したセンサ等が挙げられる。画像センサ及びステレオカメラは、レンズの画角によって検知範囲L1が決定される。ToFセンサの場合には、フレネルレンズによる画角により検知範囲L1が決定される。電波を利用したセンサの一例としてミリ波センサの場合には、アンテナの放射及び受信パターンによって検知範囲L1が決定される。 Examples of the sensor 30 include an image sensor and a depth sensor. Examples of the depth sensor include a stereo camera, a ToF (Time of Flight) sensor, a sensor using radio waves, and the like. In the image sensor and the stereo camera, the detection range L1 is determined by the angle of view of the lens. In the case of the ToF sensor, the detection range L1 is determined by the angle of view of the Fresnel lens. In the case of a millimeter wave sensor as an example of a sensor using radio waves, the detection range L1 is determined by the radiation and reception pattern of the antenna.

センサ30は、撮像データのような2次元データや、距離画像データ及びポイントクラウドと呼ばれる3次元データを取得することができる。そして、センサ30が取得したデータを元に、後述するセンサコントローラ52によって深層学習等の手段により、乗降場201及びかご室20の内部における人や荷物等の物体の存在の有無及び識別を行うことができる。さらに、物体の位置及び速度、方向、過速度、さらに乗客の個人識別を行うことができる。 The sensor 30 can acquire two-dimensional data such as imaging data, distance image data, and three-dimensional data called a point cloud. Then, based on the data acquired by the sensor 30, the presence / absence and identification of objects such as people and luggage inside the boarding / alighting area 201 and the car room 20 are performed by means such as deep learning by the sensor controller 52 described later. Can be done. In addition, the position and speed, direction, overspeed, and personal identification of passengers of the object can be performed.

また、センサ30と支持ブラケット31によってセンサユニットが構成される。 Further, the sensor unit is composed of the sensor 30 and the support bracket 31.

図4は、センサの設置の変形例を示す説明図である。
図4に示す例では、センサ30の検知範囲L2が例えば、120度以下に設定されている。支持ブラケット31の下端部は、出入り口202側に向けて傾斜している。この支持ブラケット31に取り付けられるセンサ30の検知範囲L2は、かご室20内部よりも乗降場201側を向く。これにより、検知範囲L2が狭いセンサを用いる場合でも、計測を重視したい側にセンサ30を向けることで、所望の検知範囲を得ることができる。
FIG. 4 is an explanatory diagram showing a modified example of sensor installation.
In the example shown in FIG. 4, the detection range L2 of the sensor 30 is set to, for example, 120 degrees or less. The lower end of the support bracket 31 is inclined toward the doorway 202 side. The detection range L2 of the sensor 30 attached to the support bracket 31 faces the boarding / alighting area 201 side rather than the inside of the car chamber 20. As a result, even when a sensor having a narrow detection range L2 is used, a desired detection range can be obtained by pointing the sensor 30 toward the side where measurement is emphasized.

なお、図4に示す例では、乗降場201側にセンサ30の検知範囲L2を向けた例を説明したが、これに限定されるものではなく、かご室20内部の計測を重視した場合は、センサ30をかご室20側に向けてもよい。 In the example shown in FIG. 4, an example in which the detection range L2 of the sensor 30 is directed to the boarding / alighting area 201 side has been described, but the present invention is not limited to this, and when the measurement inside the car chamber 20 is emphasized, The sensor 30 may be directed toward the car chamber 20 side.

図5は、センサの設置の他の変形例を示す説明図である。
図3及び図4に示す例では、センサ30を一つ設けた例を説明したが、これに限定されるものではない。図5に示すように、2つのセンサ30A、30Bを乗りかご120に設置してもよい。第1センサ30A及び第2センサ30Bは、それぞれ支持ブラケット31に取り付けられている。また、第1センサ30Aは、乗降場201側を向くように設置され、第2センサ30Bは、かご室20側を向くように設置される。
FIG. 5 is an explanatory diagram showing another modification of the sensor installation.
In the examples shown in FIGS. 3 and 4, an example in which one sensor 30 is provided has been described, but the present invention is not limited to this. As shown in FIG. 5, two sensors 30A and 30B may be installed in the car 120. The first sensor 30A and the second sensor 30B are attached to the support bracket 31, respectively. Further, the first sensor 30A is installed so as to face the boarding / alighting area 201 side, and the second sensor 30B is installed so as to face the car room 20 side.

そのため、第1センサ30Aの検知範囲LAは、乗降場201を覆い、第2センサ30Bの検知範囲LBは、かご室20の内部空間を覆う。このように、複数のセンサ30A、30Bを乗りかご120に設置することで、検知範囲が狭いセンサであっても検知可能な範囲を広げることができる。 Therefore, the detection range LA of the first sensor 30A covers the boarding / alighting area 201, and the detection range LB of the second sensor 30B covers the internal space of the car chamber 20. By installing the plurality of sensors 30A and 30B in the car 120 in this way, it is possible to expand the detectable range even if the sensor has a narrow detection range.

また、かご室20と乗降場201の境界領域は、第1センサ30Aの検知範囲LAと第2センサ30Bの検知範囲LBが重なり合う。これにより、かご室20と乗降場201の境界領域を2つのセンサ30A、30Bで二重に検知することにより、検知精度の向上及び信頼性の向上を図ることができる。 Further, in the boundary region between the car room 20 and the boarding / alighting area 201, the detection range LA of the first sensor 30A and the detection range LB of the second sensor 30B overlap. As a result, the boundary region between the car room 20 and the boarding / alighting area 201 can be detected twice by the two sensors 30A and 30B, so that the detection accuracy and the reliability can be improved.

なお、乗りかご120に設置するセンサ30の数は、1つ又は2つに限定されるものではなく、3つ以上のセンサ30を乗りかご120に設置してもよい。 The number of sensors 30 installed in the car 120 is not limited to one or two, and three or more sensors 30 may be installed in the car 120.

2.エレベーターの第2の実施の形態例
次に、図6A及び図6Bを参照して第2の実施の形態例にかかるエレベーターについて説明する。
図6A及び図6Bは、第2の実施の形態例にかかるかご側ドア及び建屋側ドアを示す側面図及び正面図である。
2. 2. Example of Second Embodiment of Elevator Next, the elevator according to the second embodiment will be described with reference to FIGS. 6A and 6B.
6A and 6B are a side view and a front view showing a car side door and a building side door according to a second embodiment.

図6A及び図6Bに示すように、開口部20aの開口の上下方向の長さよりも、かご側ドア21Aの上下方向の長さが長く設定されている。同様に、出入り口202の開口の上下方向の長さよりも、建屋側ドア11Aの上下方向の長さが長く設定されている。そして、かご側ドアハンガー22は、かご側ドア21Aの長さに対応して、かご室20における開口部20aの上端部よりも上方に設置されている。また、建屋側ドアハンガー12は、建屋側ドア11Aの長さに対応して、出入り口202の上端部よりも上方に設置されている。 As shown in FIGS. 6A and 6B, the vertical length of the car side door 21A is set longer than the vertical length of the opening of the opening 20a. Similarly, the vertical length of the building side door 11A is set longer than the vertical length of the opening of the doorway 202. The car-side door hanger 22 is installed above the upper end of the opening 20a in the car chamber 20 in accordance with the length of the car-side door 21A. Further, the building side door hanger 12 is installed above the upper end portion of the doorway 202, corresponding to the length of the building side door 11A.

なお、かご側ドア21Aに設置されるセーフティーシュー23の上下方向の長さは、開口部20aの開口の長さに対応している。 The vertical length of the safety shoe 23 installed on the car side door 21A corresponds to the length of the opening of the opening 20a.

支持ブラケット31Aは、かご側ドアハンガー22に固定されている。そして、支持ブラケット31Aは、かご側ドアハンガー22から上下方向の下方に向けて突出している。支持ブラケット31Aの上下方向の下端部は、開口部20a及び出入り口202の上端部の近傍に位置している。そして、支持ブラケット31Aの下端部には、センサ30が取り付けられている。 The support bracket 31A is fixed to the car side door hanger 22. The support bracket 31A projects downward from the car-side door hanger 22 in the vertical direction. The lower end of the support bracket 31A in the vertical direction is located near the opening 20a and the upper end of the doorway 202. A sensor 30 is attached to the lower end of the support bracket 31A.

このような、長尺のかご側ドア21A及び建屋側ドア11Aを有するエレベーターにおいても、支持ブラケット31Aによってセンサ30を開口部20a及び出入り口202の上端部の近傍に配置することができる。これにより、センサ30によりかご室20の内部と、乗降場201を検知することができる。 Even in such an elevator having a long car side door 21A and a building side door 11A, the sensor 30 can be arranged near the opening 20a and the upper end of the doorway 202 by the support bracket 31A. As a result, the sensor 30 can detect the inside of the car room 20 and the boarding / alighting area 201.

3.エレベーターの第3の実施の形態例
次に、図7A及び図7Bを参照して第3の実施の形態例にかかるエレベーターについて説明する。
図7A及び図7Bは、第3の実施の形態例にかかるかご側ドア及び建屋側ドアを示す側面図及び正面図である。
3. 3. Example of Third Embodiment of Elevator Next, the elevator according to the third embodiment will be described with reference to FIGS. 7A and 7B.
7A and 7B are a side view and a front view showing the car side door and the building side door according to the third embodiment.

図7A及び図7Bに示すかご側ドア21B及び建屋側ドア11Bは、一方向にドアが移動する片開きドアである。建屋側ドアハンガー12Bには、3枚の建屋側ドア11Bが開閉可能に吊されている。かご側ドアハンガー22Bには、3本のドアレール25Bが設置されている。3本のドアレール25Bには、それぞれ移動ローラ24Bを介して3枚のかご側ドア21Bが摺動可能に設置されている。3枚のかご側ドア21Bのうち開閉方向の先頭のかご側ドア21Bには、セーフティーシュー23Bが取り付けられている。 The car side door 21B and the building side door 11B shown in FIGS. 7A and 7B are single doors in which the doors move in one direction. Three building-side doors 11B are hung on the building-side door hanger 12B so that they can be opened and closed. Three door rails 25B are installed on the car side door hanger 22B. Three car-side doors 21B are slidably installed on each of the three door rails 25B via a moving roller 24B. A safety shoe 23B is attached to the first car-side door 21B in the opening / closing direction among the three car-side doors 21B.

また、かご側ドアハンガー22Bにおける開閉方向の閉じ端部には、支持ブラケット31が固定されている。この支持ブラケット31の下端部には、センサ30が取り付けられている。そして、センサ30は、支持ブラケット31により、開口部20a及び出入り口202の上端部の近傍に配置される。また、センサ30は、3枚のかご側ドア21Bと3枚の建屋側ドア11Bの間に配置される。 Further, a support bracket 31 is fixed to the closed end portion of the car side door hanger 22B in the opening / closing direction. A sensor 30 is attached to the lower end of the support bracket 31. Then, the sensor 30 is arranged near the opening 20a and the upper end of the doorway 202 by the support bracket 31. Further, the sensor 30 is arranged between the three car side doors 21B and the three building side doors 11B.

このような片開きドアを有するエレベーターにおいても、第1の実施の形態例にかかるエレベーター1と同様に、センサ30によりかご室20の内部と乗降場201を検知することができる。 Even in an elevator having such a single door, the inside of the car room 20 and the boarding / alighting area 201 can be detected by the sensor 30 as in the elevator 1 according to the first embodiment.

なお、図7A及び図7Bに示す例では、センサ30及び支持ブラケット31をかご側ドアハンガー22Bにおける閉じ端部に設置する例を説明したが、これに限定されるものではない。例えば、支持ブラケット31をかご側ドアハンガー22Bにおける開閉方向の中央部に設置してもよい。 In the examples shown in FIGS. 7A and 7B, an example in which the sensor 30 and the support bracket 31 are installed at the closed end of the car-side door hanger 22B has been described, but the present invention is not limited to this. For example, the support bracket 31 may be installed at the center of the car side door hanger 22B in the opening / closing direction.

4.エレベーターシステムの第1の実施の形態例
次に、図8を参照して上述したエレベーターを備えたエレベーターシステムの第1の実施の形態例について説明する。
図8は、第1の実施の形態例にかかるエレベーターシステムを示すシステム構成図である。
4. Example of First Embodiment of Elevator System Next, an example of the first embodiment of the elevator system including the elevator described above will be described with reference to FIG.
FIG. 8 is a system configuration diagram showing an elevator system according to the first embodiment.

図8に示すように、エレベーターシステム300は、2つのエレベーター1A、1Bと、エレベーターシステムコントローラ50と、第1エレベーターコントローラ51Aと、第2エレベーターコントローラ51Bと、第1センサコントローラ52Aと、第2センサコントローラ52Bとを有している。 As shown in FIG. 8, the elevator system 300 includes two elevators 1A and 1B, an elevator system controller 50, a first elevator controller 51A, a second elevator controller 51B, a first sensor controller 52A, and a second sensor. It has a controller 52B.

第1エレベーターコントローラ51Aは、第1エレベーター1Aの巻上機100の駆動を制御する。第1エレベーターコントローラ51Aは、制御ネットワーク53を介してエレベーターシステムコントローラ50に接続されている。第2エレベーターコントローラ51Bは、第2エレベーター1Bの巻上機100の駆動を制御する。第2エレベーターコントローラ51Bは、制御ネットワーク53を介してエレベーターシステムコントローラ50に接続されている。 The first elevator controller 51A controls the drive of the hoisting machine 100 of the first elevator 1A. The first elevator controller 51A is connected to the elevator system controller 50 via the control network 53. The second elevator controller 51B controls the drive of the hoisting machine 100 of the second elevator 1B. The second elevator controller 51B is connected to the elevator system controller 50 via the control network 53.

エレベーターシステムコントローラ50は、乗客の所望する出発階から到着階への移動を効率良く各エレベーター1A、1Bの乗りかご120を乗客に割り当てて運行を制御する。そして、エレベーターシステムコントローラ50は、制御ネットワーク53を介して、割り当てたエレベーター1A、1Bに対して、どこの階から出発し、どこの階へ到着させるかを指示する。 The elevator system controller 50 efficiently allocates the car 120s of the elevators 1A and 1B to the passengers to control the operation of the passengers from the departure floor to the arrival floor desired by the passengers. Then, the elevator system controller 50 instructs the assigned elevators 1A and 1B from which floor to start and which floor to arrive at via the control network 53.

また、第1センサコントローラ52Aは、第1エレベーター1Aの乗りかご120に設けたセンサ30からセンサ信号を受信する。第2センサコントローラ52Bは、第2エレベーター1Bの乗りかご120に設けたセンサ30からセンサ信号を受信する。なお、センサコントローラ52A、52Bの詳細な構成については、後述する。 Further, the first sensor controller 52A receives a sensor signal from the sensor 30 provided in the car 120 of the first elevator 1A. The second sensor controller 52B receives a sensor signal from the sensor 30 provided in the car 120 of the second elevator 1B. The detailed configuration of the sensor controllers 52A and 52B will be described later.

第1センサコントローラ52A及び第2センサコントローラ52Bは、通信路54を介してエレベーターシステムコントローラ50に接続されている。通信路54としては、例えば、RS−242CやRS−485等のシリアル通信や、イーサネット(登録商標)のようなネットワーク通信である。 The first sensor controller 52A and the second sensor controller 52B are connected to the elevator system controller 50 via the communication path 54. The communication path 54 includes, for example, serial communication such as RS-242C and RS-485, and network communication such as Ethernet (registered trademark).

この第1の実施の形態例にかかるエレベーターシステム300は、既存のエレベーターシステムにセンサ30及びセンサコントローラ52を新たに設置することで実現できる。そして、かご室20の内部及び乗降場201の状況をセンサ30によって検知することができ、かご室20や乗降場201の状況に応じて効率のより運行を、エレベーターシステムコントローラ50によって行うことができる。 The elevator system 300 according to the first embodiment can be realized by newly installing the sensor 30 and the sensor controller 52 in the existing elevator system. Then, the inside of the car room 20 and the situation of the boarding / alighting area 201 can be detected by the sensor 30, and the elevator system controller 50 can perform more efficient operation according to the situation of the car room 20 and the boarding / alighting area 201. ..

なお、図8に示す例では、通信路54を介してセンサコントローラ52A、52Bとエレベーターシステムコントローラ50を接続する例を説明したが、これに限定されるものではない。例えば、センサ30が検知したデータを、制御ネットワーク53を介して送信することで、システムに影響を及ぼさない場合には、センサコントローラ52A、52Bを制御ネットワーク53に接続してもよい。 In the example shown in FIG. 8, an example in which the sensor controllers 52A and 52B and the elevator system controller 50 are connected via the communication path 54 has been described, but the present invention is not limited to this. For example, if the data detected by the sensor 30 is transmitted via the control network 53 and does not affect the system, the sensor controllers 52A and 52B may be connected to the control network 53.

5.エレベーターシステムの第2の実施の形態例
次に、図9を参照してエレベーターシステムの第2の実施の形態例について説明する。
図9は、第2の実施の形態例にかかるエレベーターシステムを示すシステム構成図である。
なお、第1の実施の形態例にかかるエレベーターシステム300と共通する部分には、同一の符号を付して重複した説明を省略する。
5. Example of Second Embodiment of Elevator System Next, an example of the second embodiment of the elevator system will be described with reference to FIG.
FIG. 9 is a system configuration diagram showing an elevator system according to a second embodiment.
The same reference numerals are given to the parts common to the elevator system 300 according to the first embodiment, and duplicate description will be omitted.

図9に示すように、エレベーターシステム300Aは、2つのエレベーター1A、1Bと、エレベーターシステムコントローラ50と、第1エレベーターコントローラ51Aと、第2エレベーターコントローラ51Bと、第1かごコントローラ55Aと、第2かごコントローラ55Bとを有している。 As shown in FIG. 9, the elevator system 300A includes two elevators 1A and 1B, an elevator system controller 50, a first elevator controller 51A, a second elevator controller 51B, a first car controller 55A, and a second car. It has a controller 55B.

第1かごコントローラ55Aは、第1エレベーター1Aの乗りかご120に設けたかご側ドア21の開閉制御や、かご室20に設けた呼びボタンの管理を行う。また、第2かごコントローラ55Bは、第2エレベーター1Bの乗りかご120に設けたかご側ドア21の開閉制御や、かご室20に設けた呼びボタンの管理を行う。また、第1かごコントローラ55A及び第2コントローラ55Bは、制御ネットワーク53を介してエレベーターシステムコントローラ50に接続されている。 The first car controller 55A controls the opening and closing of the car side door 21 provided in the car 120 of the first elevator 1A, and manages the call button provided in the car room 20. Further, the second car controller 55B controls the opening / closing of the car side door 21 provided in the car 120 of the second elevator 1B, and manages the call button provided in the car room 20. Further, the first car controller 55A and the second controller 55B are connected to the elevator system controller 50 via the control network 53.

さらに、第1かごコントローラ55Aは、第1エレベーター1Aの乗りかご120に設けたセンサ30が検知したデータを取得し、制御ネットワーク53を介してエレベーターシステムコントローラ50に出力する。同様に、第2かごコントローラ55Aは、第2エレベーター1Bの乗りかご120の設けたセンサ30が検知したデータを取得し、制御ネットワーク53を介してエレベーターシステムコントローラ50に出力する。 Further, the first car controller 55A acquires the data detected by the sensor 30 provided in the car 120 of the first elevator 1A and outputs the data to the elevator system controller 50 via the control network 53. Similarly, the second car controller 55A acquires the data detected by the sensor 30 provided in the car 120 of the second elevator 1B and outputs the data to the elevator system controller 50 via the control network 53.

この第2の実施の形態例にかかるエレベーターシステム300Aにおいても、第1の実施の形態例にかかるエレベーターシステム300と同様に、既存のエレベーターシステムにセンサ30を設けることで、乗降場201及びかご室20内の状況を計測することができる。 In the elevator system 300A according to the second embodiment, as in the elevator system 300 according to the first embodiment, by providing the sensor 30 in the existing elevator system, the boarding / alighting area 201 and the car room are provided. The situation within 20 can be measured.

6.エレベーターシステムの第3の実施の形態例
次に、図10を参照してエレベーターシステムの第3の実施の形態例について説明する。
図10は、第3の実施の形態例にかかるエレベーターシステムを示すシステム構成図である。
なお、第1の実施の形態例にかかるエレベーターシステム300と共通する部分には、同一の符号を付して重複した説明を省略する。
6. Example of Third Embodiment of Elevator System Next, an example of a third embodiment of the elevator system will be described with reference to FIG.
FIG. 10 is a system configuration diagram showing an elevator system according to a third embodiment.
The same reference numerals are given to the parts common to the elevator system 300 according to the first embodiment, and duplicate description will be omitted.

図10に示すように、エレベーターシステム300Bは、2つのエレベーター1A、1Bと、エレベーターシステムコントローラ50と、第1エレベーターコントローラ51Aとを有している。 As shown in FIG. 10, the elevator system 300B has two elevators 1A and 1B, an elevator system controller 50, and a first elevator controller 51A.

第1エレベーターコントローラ51Aは、第1エレベーター1Aの巻上機100の駆動を制御する。第1エレベーターコントローラ51Aは、制御ネットワーク53を介してエレベーターシステムコントローラ50に接続されている。第2エレベーターコントローラ51Bは、第2エレベーター1Bの巻上機100の駆動を制御する。第2エレベーターコントローラ51Bは、制御ネットワーク53を介してエレベーターシステムコントローラ50に接続されている。 The first elevator controller 51A controls the drive of the hoisting machine 100 of the first elevator 1A. The first elevator controller 51A is connected to the elevator system controller 50 via the control network 53. The second elevator controller 51B controls the drive of the hoisting machine 100 of the second elevator 1B. The second elevator controller 51B is connected to the elevator system controller 50 via the control network 53.

また、第1エレベーターコントローラ51Aは、第1エレベーター1Aの乗りかご120に設けたセンサ30に接続されている。そして、第1エレベーターコントローラ51Aは、センサ30が検知したデータを取得し、制御ネットワーク53を介してエレベーターシステムコントローラ50に出力する。同様に、第2エレベーターコントローラ51Bは、第2エレベーター1Bの乗りかご120に設けたセンサ30に接続されている。そして、第2エレベーターコントローラ51Bは、センサ30が検知したデータを取得し、制御ネットワーク53を介してエレベーターシステムコントローラ50に出力する。 Further, the first elevator controller 51A is connected to a sensor 30 provided in the car 120 of the first elevator 1A. Then, the first elevator controller 51A acquires the data detected by the sensor 30 and outputs the data to the elevator system controller 50 via the control network 53. Similarly, the second elevator controller 51B is connected to the sensor 30 provided in the car 120 of the second elevator 1B. Then, the second elevator controller 51B acquires the data detected by the sensor 30 and outputs the data to the elevator system controller 50 via the control network 53.

この第2の実施の形態例にかかるエレベーターシステム300Aにおいても、第1の実施の形態例にかかるエレベーターシステム300と同様に、センサ30によって乗降場201及びかご室20内の状況を計測することができ、良好な運行制御を行うことができる。 In the elevator system 300A according to the second embodiment, the situation inside the boarding / alighting area 201 and the car room 20 can be measured by the sensor 30 as in the elevator system 300 according to the first embodiment. It is possible to perform good operation control.

7.センサコントローラの第1の実施の形態例
次に、図11を参照してセンサコントローラの第1の実施の形態例について説明する。
図11は、第1の実施の形態例にかかるセンサコントローラを示すブロック図である。
7. Example of First Embodiment of Sensor Controller Next, an example of the first embodiment of the sensor controller will be described with reference to FIG.
FIG. 11 is a block diagram showing a sensor controller according to the first embodiment.

図11に示すように、センサコントローラ52は、センサ30が検知したデータを取得する計測部35と、領域選択部36と、物体推定部37とを有している。計測部35は、センサ30から取得したデータに応じた、例えばA/D変換等の処理を行う。領域選択部36は、計測部35によりA/D変換した情報から所望の領域を抽出する。領域選択部36が抽出する領域は、例えば、乗降場201全体、かご室20の内部、かご側ドア21及び建屋側ドア11から任意の距離までの領域である。領域選択部36は、抽出した計測データを物体推定部37に出力する。 As shown in FIG. 11, the sensor controller 52 includes a measurement unit 35 that acquires data detected by the sensor 30, a region selection unit 36, and an object estimation unit 37. The measurement unit 35 performs processing such as A / D conversion according to the data acquired from the sensor 30. The area selection unit 36 extracts a desired area from the information A / D converted by the measurement unit 35. The area extracted by the area selection unit 36 is, for example, an area from the entire boarding / alighting area 201, the inside of the car room 20, the car side door 21, and the building side door 11 to an arbitrary distance. The area selection unit 36 outputs the extracted measurement data to the object estimation unit 37.

物体推定部37は、領域選択部36が抽出した計測データから物体の種別や該物体の個数を出力する。なお、センサ30が画像センサの場合、物体推定部37で処理するデータは、撮像データとなる。そのため、物体推定部37は、撮像データから物体と思われる複数の領域を推測する。なお、推定方法としては、深層学習等が用いられる。 The object estimation unit 37 outputs the type of the object and the number of the objects from the measurement data extracted by the area selection unit 36. When the sensor 30 is an image sensor, the data processed by the object estimation unit 37 is imaging data. Therefore, the object estimation unit 37 estimates a plurality of regions that are considered to be objects from the captured data. As the estimation method, deep learning or the like is used.

また、センサ30が深度センサ、ミリ波センサの場合は、距離画像やポイントクラウド等の3次元データとなる。そのため、物体推定部37は、センサ30のデータから物体と思われる複数の領域を推測する。なお、推定方法としては、撮像データと同様に、深層学習等が用いられる。 When the sensor 30 is a depth sensor or a millimeter wave sensor, it is three-dimensional data such as a distance image or a point cloud. Therefore, the object estimation unit 37 estimates a plurality of regions that are considered to be objects from the data of the sensor 30. As the estimation method, deep learning or the like is used as in the case of imaging data.

このように、複数の物体の領域を推定し、物体種別毎に領域数をカウントすることで物体毎の個数、例えば、乗客の人数が分かる。なお、物体推定部37における推定方法としては、上述した例に限定されるものではない。 In this way, by estimating the areas of a plurality of objects and counting the number of areas for each object type, the number of each object, for example, the number of passengers can be known. The estimation method in the object estimation unit 37 is not limited to the above-mentioned example.

8.第1の動作例
次に、エレベーターシステムの第1の動作例について図12〜図14を参照して説明する。
図12及び図13は、乗降場201の状態を示す説明図である。図14は、第1の動作例を示すフローチャートである。
8. First Operation Example Next, a first operation example of the elevator system will be described with reference to FIGS. 12 to 14.
12 and 13 are explanatory views showing the state of the boarding / alighting area 201. FIG. 14 is a flowchart showing a first operation example.

図14に示すように、まずエレベーターシステムコントローラ50は、センサコントローラ52が推測した乗降場201の人数(フロア人数)を取得する(ステップS11)。図12に示すように、例えば、乗りかご120が任意の階に停止し、かご側ドア21及び建屋側ドア11が開いた際に、センサ30によって乗降場201の乗客400を検知する。センサ30が検知したデータは、センサコントローラ52によって取得される。そして、センサコントローラ52によって乗降場201にいる乗客に人数が推測される。 As shown in FIG. 14, first, the elevator system controller 50 acquires the number of people (floor number) of the boarding / alighting area 201 estimated by the sensor controller 52 (step S11). As shown in FIG. 12, for example, when the car 120 stops at an arbitrary floor and the car side door 21 and the building side door 11 are opened, the sensor 30 detects the passenger 400 at the boarding / alighting area 201. The data detected by the sensor 30 is acquired by the sensor controller 52. Then, the number of passengers at the boarding / alighting area 201 is estimated by the sensor controller 52.

また、図13に示すように、2つのエレベーター1の出入り口202が併設され、センサ30の検知範囲L1が隣接する乗降場201Bまでカバーしている場合、センサ30により隣接する乗降場201Bの乗客400Bを検知してもよい。これにより、隣接する乗降場201Bの情報もエレベーターシステムコントローラ50に出力することができる。 Further, as shown in FIG. 13, when the doorways 202 of the two elevators 1 are installed side by side and the detection range L1 of the sensor 30 covers up to the adjacent boarding / alighting area 201B, the sensor 30 causes the passenger 400B of the adjacent boarding / alighting area 201B. May be detected. As a result, information on the adjacent boarding area 201B can also be output to the elevator system controller 50.

次に、エレベーターシステムコントローラ50は、推測した人数の有無を確認する(ステップS12)。ステップS12の処理において、乗降場201に乗客400が存在すると判断した場合(ステップS12の有判定)、エレベーターシステムコントローラ50は、所定の乗降場201に乗りかご120のかごの呼び登録を行う(ステップS13)。また、ステップS12の処理において、乗降場201に乗客400がいないと判断した場合(ステップS12の無判定)、エレベーターシステムコントローラ50は、呼び登録を行わず、処理を終了する。 Next, the elevator system controller 50 confirms the presence or absence of the estimated number of people (step S12). In the process of step S12, when it is determined that the passenger 400 exists at the boarding / alighting area 201 (determination of step S12), the elevator system controller 50 registers the call of the car 120 at the predetermined boarding / alighting area 201 (step). S13). Further, in the process of step S12, when it is determined that there are no passengers 400 at the boarding / alighting area 201 (no determination in step S12), the elevator system controller 50 does not perform call registration and ends the process.

これにより、乗降場201における乗客400の有無により呼び登録を行うことで、エレベーターシステム全体の運行効率を向上させることができる。 As a result, the operation efficiency of the entire elevator system can be improved by performing call registration depending on the presence or absence of passengers 400 at the boarding / alighting area 201.

9.第2の動作例
次に、図15を参照してエレベーターシステムの第2の動作例について説明する。
図15は、第2の動作例を示すフローチャートである。
9. Second Operation Example Next, a second operation example of the elevator system will be described with reference to FIG.
FIG. 15 is a flowchart showing a second operation example.

図15に示すように、まずエレベーターシステムコントローラ50は、センサコントローラ52が推測した乗降場201の人数(フロア人数)を取得する(ステップS21)。なお、図15に示すステップS21の処理では、図13に示すように、隣接する乗降場201Bではなく、乗りかご120が停止している乗降場201Aの人数を取得する。 As shown in FIG. 15, first, the elevator system controller 50 acquires the number of people (floor number) of the boarding / alighting area 201 estimated by the sensor controller 52 (step S21). In the process of step S21 shown in FIG. 15, as shown in FIG. 13, the number of people at the boarding / alighting area 201A where the car 120 is stopped is acquired instead of the adjacent boarding / alighting area 201B.

次に、エレベーターシステムコントローラ50は、推測した人数の有無を確認する(ステップS22)。ステップS22の処理において、乗降場201に乗客400がいないと判断した場合(ステップS22の無判定)、エレベーターシステムコントローラ50は、かご側ドア21及び建屋側ドア11の戸閉を実行する(ステップS23)。 Next, the elevator system controller 50 confirms the presence or absence of the estimated number of people (step S22). When it is determined in the process of step S22 that there are no passengers 400 at the boarding / alighting area 201 (no determination in step S22), the elevator system controller 50 closes the car side door 21 and the building side door 11 (step S23). ).

なお、ステップS22の処理において、乗降場201に乗客400が存在すると判断した場合(ステップS22の有判定)、エレベーターシステムコントローラ50は、処理を終了する。 If it is determined in the process of step S22 that the passenger 400 is present at the boarding / alighting area 201 (determination of presence in step S22), the elevator system controller 50 ends the process.

これにより、呼びが発生していた任意階に乗りかご120が到着した際に、乗客400がいない場合、戸開待機時間を短縮させることができ、エレベーターシステム全体の運行効率を向上させることができる。 As a result, when the car 120 arrives at the arbitrary floor where the call was generated, if there are no passengers 400, the waiting time for opening the door can be shortened, and the operation efficiency of the entire elevator system can be improved. ..

10.第3の動作例
次に、図16を参照してエレベーターシステムの第3の動作例について説明する。
図16は、第3の動作例を示すフローチャートである。
10. Third Operation Example Next, a third operation example of the elevator system will be described with reference to FIG.
FIG. 16 is a flowchart showing a third operation example.

図16に示す動作例は、乗客400の積み残しにおける再配車を実施する際の動作例である。図16に示すように、まずエレベーターシステムコントローラ50は、センサコントローラ52が推測した乗降場201の人数(フロア人数)を取得する(ステップS31)。次に、エレベーターシステムコントローラ50は、推測した人数の有無を確認する(ステップS32)。 The operation example shown in FIG. 16 is an operation example when the passengers 400 are reassigned in the unloaded area. As shown in FIG. 16, first, the elevator system controller 50 acquires the number of people (floor number) of the boarding / alighting area 201 estimated by the sensor controller 52 (step S31). Next, the elevator system controller 50 confirms the presence or absence of the estimated number of people (step S32).

ステップS32の処理において、乗降場201に乗客400が存在していると判断した場合(ステップS32の有判定)、エレベーターシステムコントローラ50は、乗降場201に乗客400の積み残しが発生していると判断する。そして、エレベーターシステムコントローラ50は、所定の乗降場201に再び乗りかご120を移動させる、いわゆる再配車を実施する(ステップS33)。 In the process of step S32, when it is determined that the passenger 400 is present at the boarding / alighting area 201 (determination of step S32), the elevator system controller 50 determines that the passenger 400 is left unloaded at the boarding / alighting area 201. To do. Then, the elevator system controller 50 carries out so-called reassignment, in which the car 120 is moved to the predetermined boarding / alighting area 201 again (step S33).

また、ステップS32の処理において、乗降場201に乗客400がいないと判断した場合(ステップS32の無判定)、エレベーターシステムコントローラ50は、処理を終了する。 Further, in the process of step S32, when it is determined that there are no passengers 400 at the boarding / alighting area 201 (no determination in step S32), the elevator system controller 50 ends the process.

これにより、センサ30のデータを下に、効率の再配車を実施することができ、エレベーターシステム全体の運行効率を向上させることができる。 As a result, the efficiency of the vehicle can be redistributed based on the data of the sensor 30, and the operation efficiency of the entire elevator system can be improved.

11.センサコントローラの第2の実施の形態例
次に、図17を参照してセンサコントローラの第2の実施の形態例について説明する。
図17は、第2の実施の形態例にかかるセンサコントローラを示すブロック図である。
なお、第1の実施の形態例にかかるセンサコントローラ52と共通する部分には、同一の符号を付して重複した説明を省略する。
11. Example of Second Embodiment of Sensor Controller Next, an example of the second embodiment of the sensor controller will be described with reference to FIG.
FIG. 17 is a block diagram showing a sensor controller according to a second embodiment.
The same reference numerals are given to the parts common to the sensor controller 52 according to the first embodiment, and duplicate description will be omitted.

図17に示すように、センサコントローラ62は、センサ30が検知したデータを取得する計測部35と、領域選択部36と、挙動推定部38とを有している。挙動推定部38は、領域選択部36が抽出した計測データを取得する。挙動推定部38は、取得した計測データから挙動を推定し、挙動データを出力する。挙動推定部38が出力する挙動データとしては、物体の位置、速度、加速度等のベクトルデータである。 As shown in FIG. 17, the sensor controller 62 includes a measurement unit 35 that acquires data detected by the sensor 30, a region selection unit 36, and a behavior estimation unit 38. The behavior estimation unit 38 acquires the measurement data extracted by the area selection unit 36. The behavior estimation unit 38 estimates the behavior from the acquired measurement data and outputs the behavior data. The behavior data output by the behavior estimation unit 38 is vector data such as the position, velocity, and acceleration of the object.

この挙動推定部38により挙動データを推定することで、図12に示すようの乗降場201やかご室20内にいる乗客400の挙動D1を把握することができる。 By estimating the behavior data by the behavior estimation unit 38, it is possible to grasp the behavior D1 of the passenger 400 in the boarding / alighting area 201 and the car room 20 as shown in FIG.

12.第4の動作例
次に、エレベーターシステムの第4の動作例について図18を参照して説明する。
図18は、第4の動作例を示すフローチャートである。
12. Fourth Operation Example Next, a fourth operation example of the elevator system will be described with reference to FIG.
FIG. 18 is a flowchart showing a fourth operation example.

図18に示すように、エレベーターシステムコントローラ50は、戸閉時に、センサコントローラ62から所定の領域における推測した挙動データを取得する(ステップS41)。次に、ステップS41によって取得した挙動データから、エレベーターシステムコントローラ50は、出入り口202や開口部20aへの接近に相当する速度と方向を持つ挙動があるか否かを判定する(ステップS42)。 As shown in FIG. 18, the elevator system controller 50 acquires inferred behavior data in a predetermined region from the sensor controller 62 when the door is closed (step S41). Next, from the behavior data acquired in step S41, the elevator system controller 50 determines whether or not there is behavior having a speed and direction corresponding to the approach to the doorway 202 and the opening 20a (step S42).

ステップS42の処理において、エレベーターシステムコントローラ50は、出入り口202や開口部20aへの接近に相当する挙動があったと判断した場合(ステップS42のYES判定)、かご側ドア21及び建屋側ドア11の開き状態を延長させる(ステップS43)。また、ステップS42の処理において、接近に相当する挙動がなかったと判断した場合(ステップS42のNO判定)、エレベーターシステムコントローラ50は、戸閉動作を実行する。 In the process of step S42, when the elevator system controller 50 determines that the behavior corresponds to approaching the doorway 202 or the opening 20a (YES determination in step S42), the car side door 21 and the building side door 11 are opened. The state is extended (step S43). Further, in the process of step S42, when it is determined that there is no behavior corresponding to the approach (NO determination in step S42), the elevator system controller 50 executes the door closing operation.

これにより、乗降場201やかご室20内での乗客400の挙動に基づいて、無駄な待ち時間の発生を抑制することができ、エレベーターシステム全体の運行効率を向上させることができる。 As a result, it is possible to suppress the occurrence of unnecessary waiting time based on the behavior of the passenger 400 in the boarding / alighting area 201 and the car room 20, and it is possible to improve the operation efficiency of the entire elevator system.

13.第5の動作例
次に、エレベーターシステムの第5の動作例について図19を参照して説明する。
図19は、第5の動作例を示すフローチャートである。
13. Fifth Operation Example Next, a fifth operation example of the elevator system will be described with reference to FIG.
FIG. 19 is a flowchart showing a fifth operation example.

図19に示すように、エレベーターシステムコントローラ50は、戸閉時に、センサコントローラ62から乗降場201の所定の領域における推測した挙動データを取得する(ステップS51)。次に、エレベーターシステムコントローラ50は、取得した複数の挙動データから乗客400が向いている方向を演算する(ステップS52)。 As shown in FIG. 19, the elevator system controller 50 acquires estimated behavior data in a predetermined area of the boarding / alighting area 201 from the sensor controller 62 when the door is closed (step S51). Next, the elevator system controller 50 calculates the direction in which the passenger 400 is facing from the acquired plurality of behavior data (step S52).

次に、複数のエレベーター1A、1Bの出入り口202(図13参照)のうちステップS52により演算した方向が向いているエレベーター1A、1Bをエレベーターシステムコントローラ50は、決定する(ステップS53)。そして、エレベーターシステムコントローラ50は、ステップS53によって決定されたエレベーター1A、1Bの乗降場201A、201Bに乗りかご120が到着するよう指定配車する(ステップS54)。 Next, the elevator system controller 50 determines the elevators 1A and 1B in which the directions calculated in step S52 are facing among the entrances and exits 202 (see FIG. 13) of the plurality of elevators 1A and 1B (step S53). Then, the elevator system controller 50 designates and dispatches the car 120 so that the car 120 arrives at the boarding / alighting areas 201A and 201B of the elevators 1A and 1B determined in step S53 (step S54).

これにより、複数のエレベーターのうち多数の乗客400が向いているエレベーターに乗りかご120を配車させることができるため、乗客の無駄な動きを抑制することができ、エレベーターシステム全体の運行効率を向上させることができる。 As a result, the car 120 can be dispatched to the elevator facing a large number of passengers 400 among the plurality of elevators, so that unnecessary movement of passengers can be suppressed and the operation efficiency of the entire elevator system is improved. be able to.

14.第6の動作例
次に、エレベーターシステムの第6の動作例について図20を参照して説明する。
図20は、第6の動作例を示すフローチャートである。
14. Sixth Operation Example Next, a sixth operation example of the elevator system will be described with reference to FIG.
FIG. 20 is a flowchart showing a sixth operation example.

図20に示すように、エレベーターシステムコントローラ50は、戸閉時に、センサコントローラ62から乗降場201の所定の領域における推測した挙動データを取得する(ステップS61)。次に、エレベーターシステムコントローラ50は、取得した複数の挙動データから乗客400の位置を演算する(ステップS62)。 As shown in FIG. 20, the elevator system controller 50 acquires estimated behavior data in a predetermined area of the boarding / alighting area 201 from the sensor controller 62 when the door is closed (step S61). Next, the elevator system controller 50 calculates the position of the passenger 400 from the acquired plurality of behavior data (step S62).

複数のエレベーター1A、1Bの出入り口202(図13参照)のうち最も乗客400が多いエレベーター1A、1Bを決定する(ステップS63)。そして、エレベーターシステムコントローラ50は、ステップS63によって決定されたエレベーター1A、1Bの乗降場201A、201Bに乗りかご120が到着するよう指定配車する(ステップS64)。 The elevators 1A and 1B having the largest number of passengers 400 among the entrances and exits 202 (see FIG. 13) of the plurality of elevators 1A and 1B are determined (step S63). Then, the elevator system controller 50 designates and dispatches the car 120 so that the car 120 arrives at the boarding / alighting areas 201A and 201B of the elevators 1A and 1B determined in step S63 (step S64).

これにより、複数のエレベーターのうち多数の乗客400が待っているエレベーターに乗りかご120を配車することができるため、乗客の無駄な動きを抑制することができ、エレベーターシステム全体の運行効率を向上させることができる。 As a result, the car 120 can be dispatched to the elevator in which a large number of passengers 400 are waiting among the plurality of elevators, so that unnecessary movement of passengers can be suppressed and the operation efficiency of the entire elevator system is improved. be able to.

15.センサコントローラの第3の実施の形態例
次に、図21を参照してセンサコントローラの第3の実施の形態例について説明する。
図21は、第3の実施の形態例にかかるセンサコントローラを示すブロック図である。
なお、第1の実施の形態例にかかるセンサコントローラ52と共通する部分には、同一の符号を付して重複した説明を省略する。
15. Example of Third Embodiment of Sensor Controller Next, an example of a third embodiment of the sensor controller will be described with reference to FIG.
FIG. 21 is a block diagram showing a sensor controller according to a third embodiment.
The same reference numerals are given to the parts common to the sensor controller 52 according to the first embodiment, and duplicate description will be omitted.

図21に示すように、センサコントローラ72は、センサ30が検知したデータを取得する計測部35と、領域選択部36と、物体推定部41と、面積推定部42と、占有率演算部43とを有している。 As shown in FIG. 21, the sensor controller 72 includes a measurement unit 35 that acquires data detected by the sensor 30, an area selection unit 36, an object estimation unit 41, an area estimation unit 42, and an occupancy rate calculation unit 43. have.

物体推定部41は、領域選択部36が抽出した計測データから物体の種別や該物体の個数を面積推定部42に出力する。面積推定部42は、物体推定部41が推定した物体が実際に占有する面積を推定する。そして、面積推定部42は、推定した面積情報を占有率演算部43に出力する。 The object estimation unit 41 outputs the type of the object and the number of the objects to the area estimation unit 42 from the measurement data extracted by the area selection unit 36. The area estimation unit 42 estimates the area actually occupied by the object estimated by the object estimation unit 41. Then, the area estimation unit 42 outputs the estimated area information to the occupancy rate calculation unit 43.

占有率演算部43は、予め設定されているかご室20の面積と、推定された複数の物体の面積を元に、かご室20内における物体の占有率を演算する。 The occupancy rate calculation unit 43 calculates the occupancy rate of an object in the car chamber 20 based on the preset area of the car chamber 20 and the estimated area of a plurality of objects.

16.第7の動作例
次に、エレベーターシステムの第7の動作例について図22を参照して説明する。
図22は、第7の動作例を示すフローチャートである。
16. Seventh Operation Example Next, a seventh operation example of the elevator system will be described with reference to FIG.
FIG. 22 is a flowchart showing a seventh operation example.

図22に示すように、エレベーターシステムコントローラ50は、センサコントローラ72からかご室20内における物体の占有率を取得する(ステップS71)。次に、エレベーターシステムコントローラ50は、取得した占有率に基づいて、かご室20が満員であるか否かを判定する(ステップS72)。 As shown in FIG. 22, the elevator system controller 50 acquires the occupancy rate of an object in the cab 20 from the sensor controller 72 (step S71). Next, the elevator system controller 50 determines whether or not the car room 20 is full based on the acquired occupancy rate (step S72).

ステップS72の処理において、エレベーターシステムコントローラ50は、かご室20に余裕が有りと判断した場合(ステップS72の余裕有判定)、当該乗りかご120を配車可能な乗りかご120として、他の任意の階の乗降場201に配車させる(ステップS73)。 In the process of step S72, when the elevator system controller 50 determines that the car room 20 has a margin (determination of a margin in step S72), the elevator system controller 120 is set as a car 120 capable of dispatching the car 120, and any other floor. The vehicle is dispatched to the boarding / alighting area 201 (step S73).

また、ステップS72の処理において、エレベーターシステムコントローラ50は、満員であると判断した場合(ステップS72の満員判定)、当該乗りかご120は、乗客400が降りる階まで任意の階の通過を決定させる(ステップS74)。そして、当該乗りかご120が通過した階には、再配車を決定する(ステップS75)。 Further, in the process of step S72, when the elevator system controller 50 determines that the elevator system controller 50 is full (determination of fullness in step S72), the car 120 determines the passage of any floor up to the floor where the passenger 400 gets off (the determination of fullness). Step S74). Then, the vehicle is reassigned to the floor on which the car 120 has passed (step S75).

このように、かご室20内における物体の占有率を把握することができるため、満員時に無駄な階に停止することを避けることができ、エレベーターシステム全体の運行効率を向上させることができる。 In this way, since the occupancy rate of the object in the car room 20 can be grasped, it is possible to avoid stopping on a useless floor when the car is full, and it is possible to improve the operation efficiency of the entire elevator system.

17.第8の動作例
次に、エレベーターシステムの第8の動作例について図23を参照して説明する。
図23は、第8の動作例を示すフローチャートである。
17. Eighth Operation Example Next, an eighth operation example of the elevator system will be described with reference to FIG.
FIG. 23 is a flowchart showing an eighth operation example.

図23に示すように、エレベーターシステムコントローラ50は、乗りかご120が任意の階に到着した際、センサコントローラ72から乗降場201の人数を取得する(ステップS81)。同時に、エレベーターシステムコントローラ50は、センサコントローラ72からかご室20内の人数を取得する(ステップS82)。 As shown in FIG. 23, the elevator system controller 50 acquires the number of people at the boarding / alighting area 201 from the sensor controller 72 when the car 120 arrives at an arbitrary floor (step S81). At the same time, the elevator system controller 50 acquires the number of people in the car room 20 from the sensor controller 72 (step S82).

次に、エレベーターシステムコントローラ50は、ステップS81及びステップS82で取得した人数の有無を判定する(ステップS83)。ステップS83の処理において、人がいるとエレベーターシステムコントローラ50が判断した場合(ステップS83の有判定)には、処理を終了する。 Next, the elevator system controller 50 determines the presence or absence of the number of people acquired in steps S81 and S82 (step S83). When the elevator system controller 50 determines that there is a person in the process of step S83 (determination of step S83), the process ends.

これに対して、ステップS83の処理において人がいないとエレベーターシステムコントローラ50が判断した場合(ステップS83の無判定)、戸閉動作を実行する(ステップS84)。 On the other hand, when the elevator system controller 50 determines that there is no person in the process of step S83 (no determination in step S83), the door closing operation is executed (step S84).

これにより、乗りかご120から乗客400が全て降りてかご室20内が無人の場合に、任意の階に乗りかご120が停止した際に、戸開待機時間を短縮させることができ、エレベーターシステム全体の運行効率を向上させることができる。 As a result, when all the passengers 400 get off the car 120 and the car room 20 is unmanned, when the car 120 stops on any floor, the door opening waiting time can be shortened, and the entire elevator system can be used. Operation efficiency can be improved.

18.第9の動作例
次に、エレベーターシステムの第9の動作例について図24を参照して説明する。
図24は、第9の動作例として乗客や物体の挟まり防止動作を示すフローチャートである。
18. Ninth Operation Example Next, a ninth operation example of the elevator system will be described with reference to FIG. 24.
FIG. 24 is a flowchart showing a pinch prevention operation of passengers and objects as a ninth operation example.

図24に示すように、エレベーターシステムコントローラ50は、センサコントローラ52からかご側ドア21や建屋側ドア11が通過する領域に存在する物体情報(ドア領域物体情報)を取得する(ステップS91)。次に、エレベーターシステムコントローラ50は、ステップS91で取得したドア領域物体情報に基づいて、ドア領域での物体の有無を判定する(ステップS92)。 As shown in FIG. 24, the elevator system controller 50 acquires object information (door area object information) existing in the area through which the car side door 21 and the building side door 11 pass from the sensor controller 52 (step S91). Next, the elevator system controller 50 determines the presence or absence of an object in the door area based on the door area object information acquired in step S91 (step S92).

ステップS92の処理において、エレベーターシステムコントローラ50は、ドア領域に物体が有ると判断した場合(ステップS92の有判定)、戸開動作を継続させる(ステップS93)。これに対して、ステップS92の処理において、エレベーターシステムコントローラ50は、ドア領域に物体が無いと判断した場合(ステップS92の無判定)、処理を終了する。これにより、乗客や荷物がかご側ドア21や建屋側ドア11によって挟まれることを防止することができる。 In the process of step S92, when the elevator system controller 50 determines that there is an object in the door area (determination of existence in step S92), the elevator system controller 50 continues the door opening operation (step S93). On the other hand, in the process of step S92, when the elevator system controller 50 determines that there is no object in the door area (no determination in step S92), the process ends. As a result, it is possible to prevent passengers and luggage from being pinched by the car side door 21 and the building side door 11.

19.第10の動作例
次に、エレベーターシステムの第10の動作例について図25を参照して説明する。
図25は、第10の動作例を示すフローチャートである。
19. Tenth Operation Example Next, a tenth operation example of the elevator system will be described with reference to FIG.
FIG. 25 is a flowchart showing a tenth operation example.

上述した第2の実施の形態例にかかるセンサコントローラ62は、挙動推定部38が推定した挙動データから物体の種別や物体の挙動を推定し、さらに追跡することが可能である。たとえば、センサコントローラ62は、大人と子供の区別や、犬や猫といったペットを推定することができる。なお、推定及び追跡の方法としては、例えば、深層学習等を利用したトラッキング技術を手気宇用することができる。 The sensor controller 62 according to the second embodiment described above can estimate the type of the object and the behavior of the object from the behavior data estimated by the behavior estimation unit 38, and further track the object. For example, the sensor controller 62 can distinguish between adults and children and estimate pets such as dogs and cats. As a method of estimation and tracking, for example, a tracking technique using deep learning or the like can be used.

図25に示す第10の動作例では、このセンサコントローラ62の物体の推定及び追跡データを用いた動作例である。図25に示すように、エレベーターシステムコントローラ50は、センサコントローラ62から追跡データを取得する(ステップS101)。次に、エレベーターシステムコントローラ50は、物体の追跡の組み合わせを推定する(ステップS102)。ステップS102の処理において、エレベーターシステムコントローラ50が有と判断した場合(ステップS102の有判定)、現在の状態を維持させる(ステップS103)。 The tenth operation example shown in FIG. 25 is an operation example using the estimation and tracking data of the object of the sensor controller 62. As shown in FIG. 25, the elevator system controller 50 acquires tracking data from the sensor controller 62 (step S101). Next, the elevator system controller 50 estimates the combination of tracking objects (step S102). When the elevator system controller 50 determines that the elevator system controller 50 is present in the process of step S102 (determination of existence in step S102), the current state is maintained (step S103).

ここで、ステップS102の処理では、物体の追跡による軌跡によって、乗降場201において一緒に移動した複数の物体のうち、一部の物体だけが乗りかご120に乗車した等の状況を推測し、判定する。たとえば、人と推測される物体と、ペットと推測される物体が、位置、速度、方向から一緒に行動していると推測される場合、片方の物体が乗車したと判定した場合(ステップS102の有判定)には、戸開動作等を一定時間継続させる(ステップS103)。 Here, in the process of step S102, it is estimated and determined that only some of the plurality of objects that have moved together at the boarding / alighting area 201 have entered the car 120 based on the trajectory of the tracking of the objects. To do. For example, when it is presumed that an object presumed to be a person and an object presumed to be a pet are acting together from a position, speed, and direction, and when it is determined that one of the objects is on board (step S102). (Yes), the door opening operation and the like are continued for a certain period of time (step S103).

20.センサコントローラの第4の実施の形態例
次に、図26を参照してセンサコントローラの第4の実施の形態例について説明する。
図26は、第4の実施の形態例にかかるセンサコントローラ及びエレベーターシステムコントローラ50を示すブロック図である。
なお、第1の実施の形態例にかかるセンサコントローラ52と共通する部分には、同一の符号を付して重複した説明を省略する。
20. Example of Fourth Embodiment of Sensor Controller Next, a fourth embodiment of the sensor controller will be described with reference to FIG. 26.
FIG. 26 is a block diagram showing a sensor controller and an elevator system controller 50 according to a fourth embodiment.
The same reference numerals are given to the parts common to the sensor controller 52 according to the first embodiment, and duplicate description will be omitted.

図26に示すように、センサコントローラ82は、センサ30が検知したデータを取得する計測部35と、領域選択部36とを有している。領域選択部36は、抽出した計測データをエレベーターシステムコントローラ50に設けた個人認証部91に出力する。個人認証部91には、データベース92が接続されている。個人認証部91は、領域選択部36から取得した計測データを、データベース92と照合し、個人を認証する。 As shown in FIG. 26, the sensor controller 82 has a measurement unit 35 for acquiring data detected by the sensor 30 and a region selection unit 36. The area selection unit 36 outputs the extracted measurement data to the personal authentication unit 91 provided in the elevator system controller 50. A database 92 is connected to the personal authentication unit 91. The personal authentication unit 91 collates the measurement data acquired from the area selection unit 36 with the database 92 and authenticates the individual.

図27は、記憶部であるデータベース92に格納されている個人認証テーブルの一例を示す説明図である。
図27に示すように、データベース92には、個人認証結果に対応した識別番号と、識別番号に関連するフロア番号及び運行モード等が記憶されている。これにより、センサ30の計測結果を元に、個人認証により取得した識別番号に応じて、予めデータベース92に登録されているフロア番号によって行先階を自動登録することができる。さらに、個人認証により取得した識別番号に応じて、予めデータベース92に登録されている運行モードによりエレベーター1の運行制御が可能となる。
FIG. 27 is an explanatory diagram showing an example of a personal authentication table stored in the database 92 which is a storage unit.
As shown in FIG. 27, the database 92 stores an identification number corresponding to the personal authentication result, a floor number related to the identification number, an operation mode, and the like. As a result, based on the measurement result of the sensor 30, the destination floor can be automatically registered by the floor number registered in advance in the database 92 according to the identification number acquired by personal authentication. Further, the operation of the elevator 1 can be controlled by the operation mode registered in advance in the database 92 according to the identification number acquired by personal authentication.

21.第11の動作例
次に、エレベーターシステムの第11の動作例について図28を参照して説明する。
図28は、第11の動作例を示すフローチャートである。
21. Eleventh Operation Example Next, the eleventh operation example of the elevator system will be described with reference to FIG. 28.
FIG. 28 is a flowchart showing an eleventh operation example.

図28に示すように、エレベーターシステムコントローラ50は、センサコントローラ82から取得した計測データを、データベース92と照合し、個人認証を行う(ステップS111)。次に、エレベーターシステムコントローラ50は、ステップS111によって個人認証が実施できたか否かを確認する(ステップS112)。 As shown in FIG. 28, the elevator system controller 50 collates the measurement data acquired from the sensor controller 82 with the database 92 and performs personal authentication (step S111). Next, the elevator system controller 50 confirms whether or not personal authentication can be performed in step S111 (step S112).

ステップS112の処理において、エレベーターシステムコントローラ50は、データベース92に該当する個人データが無いと判断した場合、すなわち個人認証が実施できないと判断した場合(ステップS112の無判定)、処理を終了させる。 In the process of step S112, the elevator system controller 50 ends the process when it is determined that there is no personal data corresponding to the database 92, that is, when it is determined that personal authentication cannot be performed (no determination in step S112).

ステップS112の処理において、エレベーターシステムコントローラ50は、個人人証が実施できたと判断した場合(ステップS112の有判定)、データベース92から識別番号に対応する属性情報を取得する(ステップS113)。次に、エレベーターシステムコントローラ50は、ステップS113の処理で取得した属性情報からフロア番号を選択し、当該フロア番号を呼び登録する(ステップS114)。そして、エレベーターシステムコントローラ50は、センサコントローラ82から取得した計測データに基づいて全ての物体の個人認証が完了するまで上述した処理を繰り返す。 In the process of step S112, when it is determined that the personal identification has been performed (determination of step S112), the elevator system controller 50 acquires the attribute information corresponding to the identification number from the database 92 (step S113). Next, the elevator system controller 50 selects a floor number from the attribute information acquired in the process of step S113, and calls and registers the floor number (step S114). Then, the elevator system controller 50 repeats the above-described processing until the personal authentication of all objects is completed based on the measurement data acquired from the sensor controller 82.

22.第12の動作例
次に、エレベーターシステムの第12の動作例について図29を参照して説明する。
図29は、第12の動作例を示すフローチャートである。
22. Twelfth Operation Example Next, a twelfth operation example of the elevator system will be described with reference to FIG. 29.
FIG. 29 is a flowchart showing a twelfth operation example.

図29に示すように、エレベーターシステムコントローラ50は、センサコントローラ82から取得した計測データを、データベース92と照合し、個人認証を行う(ステップS121)。次に、エレベーターシステムコントローラ50は、ステップS121によって個人認証が実施できたか否かを確認する(ステップS122)。 As shown in FIG. 29, the elevator system controller 50 collates the measurement data acquired from the sensor controller 82 with the database 92 and performs personal authentication (step S121). Next, the elevator system controller 50 confirms whether or not personal authentication can be performed in step S121 (step S122).

ステップS122の処理において、エレベーターシステムコントローラ50は、データベース92に該当する個人データが無いと判断した場合、すなわち個人認証が実施できないと判断した場合(ステップS122の無判定)、処理を終了させる。 In the process of step S122, the elevator system controller 50 ends the process when it is determined that there is no personal data corresponding to the database 92, that is, when it is determined that personal authentication cannot be performed (no determination in step S122).

ステップS122の処理において、エレベーターシステムコントローラ50は、個人人証が実施できたと判断した場合(ステップS112の有判定)、データベース92から識別番号に対応する属性情報を取得する(ステップS123)。次に、エレベーターシステムコントローラ50は、ステップS123の処理で取得した属性情報から運行モードが設定されているか否かを判断する(ステップS124)。 In the process of step S122, when it is determined that the personal identification has been executed (determination of step S112), the elevator system controller 50 acquires the attribute information corresponding to the identification number from the database 92 (step S123). Next, the elevator system controller 50 determines whether or not the operation mode is set from the attribute information acquired in the process of step S123 (step S124).

ステップS124の処理において、エレベーターシステムコントローラ50は、運行モードが設定されていると判断された場合(ステップS123の有判定)、当該運行モードを運転モードに変更する(ステップS125)。 In the process of step S124, when it is determined that the operation mode is set (determination of step S123), the elevator system controller 50 changes the operation mode to the operation mode (step S125).

このように、予め登録された各人の属性情報を元に、個人認証ができた場合には、個人に応じたエレベーター1の運転モードを変更できるため、該個人に対する利便性を向上させることができる。 In this way, if personal authentication can be performed based on the attribute information of each person registered in advance, the operation mode of the elevator 1 can be changed according to the individual, so that the convenience for the individual can be improved. it can.

なお、本発明は上述しかつ図面に示した実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の変形実施が可能である。 The present invention is not limited to the embodiments described above and shown in the drawings, and various modifications can be made without departing from the gist of the invention described in the claims.

なお、本明細書において、「平行」及び「直交」等の単語を使用したが、これらは厳密な「平行」及び「直交」のみを意味するものではなく、「平行」及び「直交」を含み、さらにその機能を発揮し得る範囲にある、「略平行」や「略直交」の状態であってもよい。 Although words such as "parallel" and "orthogonal" have been used in the present specification, these do not mean only strict "parallel" and "orthogonal", but include "parallel" and "orthogonal". Further, it may be in a "substantially parallel" or "substantially orthogonal" state within a range in which the function can be exhibited.

1、1A、1B…エレベーター、 11…建屋側ドア、 12…建屋側ドアハンガー、 20…かご室、 20a…開口部、 21…かご側ドア、 22…側ドアハンガー
22a…開口部、 23…セーフティーシュー、 25…ドアレール、 30、30A、30B…センサ、 30A…センサ、 31、31A…支持ブラケット、 35…計測部、 36…領域選択部、 37、41…物体推定部、 38…挙動推定部、 42…面積推定部、 43…占有率演算部、 50…エレベーターシステムコントローラ、 51A、51B…エレベーターコントローラ、 52、62、72、82…センサコントローラ、 91…個人認証部、 92…データベース、 100…巻上機、 110…昇降路、120…乗りかご、 130…ロープ、 140…釣合錘、 160…機械室、 200…建築構造物、 201、201A、201B…乗降場、 202…出入り口、 300、300A、300B…エレベーターシステム、 300A…エレベーターシステム、 400、400B…乗客、 L1、L2、LA、LB…検知範囲
1, 1A, 1B ... Elevator, 11 ... Building side door, 12 ... Building side door hanger, 20 ... Car room, 20a ... Opening, 21 ... Car side door, 22 ... Side door hanger 22a ... Opening, 23 ... Safety Shoe, 25 ... Door rail, 30, 30A, 30B ... Sensor, 30A ... Sensor, 31, 31A ... Support bracket, 35 ... Measuring unit, 36 ... Area selection unit, 37, 41 ... Object estimation unit, 38 ... Behavior estimation unit, 42 ... Area estimation unit, 43 ... Occupancy calculation unit, 50 ... Elevator system controller, 51A, 51B ... Elevator controller, 52, 62, 72, 82 ... Sensor controller, 91 ... Personal authentication unit, 92 ... Database, 100 ... Volume Elevator, 110 ... Elevator, 120 ... Car, 130 ... Rope, 140 ... Balance weight, 160 ... Machine room, 200 ... Building structure, 201, 201A, 201B ... Boarding area, 202 ... Doorway, 300, 300A , 300B ... Elevator system, 300A ... Elevator system, 400, 400B ... Passengers, L1, L2, LA, LB ... Detection range

Claims (6)

建築構造物に設置されたエレベーターの運行を制御する際に用いられるセンサユニットにおいて、
前記エレベーターの乗りかごに設けられたかご側ドアを移動可能に支持するかご側ドアハンガーに固定された支持ブラケットと、
前記支持ブラケットの下端部に取り付けられたセンサと、を備え、
前記センサは、前記乗りかごの開口部の上端部と、前記かご側ドアハンガーに設けられたドアレールの間に設置される
センサユニット。
In the sensor unit used to control the operation of elevators installed in building structures
A support bracket fixed to a car-side door hanger that movably supports the car-side door provided in the elevator car, and
A sensor attached to the lower end of the support bracket is provided.
The sensor is a sensor unit installed between the upper end of the opening of the car and the door rail provided on the car-side door hanger.
前記支持ブラケットにおける前記センサが取り付けられる下端部は、前記かご側ドアよりも前記かご側ドアと対向する前記建築構造物に設けられた建屋側ドアに向けて突出する
請求項1に記載のセンサユニット。
The sensor unit according to claim 1, wherein the lower end portion of the support bracket to which the sensor is attached projects from the car side door toward the building side door provided in the building structure facing the car side door. ..
前記センサは、前記かご側ドアに取り付けられたセーフティーシューの上端部に配置される
請求項1に記載のセンサユニット。
The sensor unit according to claim 1, wherein the sensor is arranged at an upper end portion of a safety shoe attached to the car side door.
前記支持ブラケットの下端部は、前記乗りかごの開口部の上端部まで延在する
請求項1に記載のセンサユニット。
The sensor unit according to claim 1, wherein the lower end portion of the support bracket extends to the upper end portion of the opening of the car.
建築構造物に設けられた昇降路を昇降動作する乗りかごを備えたエレベーターにおいて、
前記昇降路における前記乗りかごが停止する乗降場に設けられた建屋側ドアと、
前記乗りかごに設けられ、ドアレールを有するかご側ドアハンガーと、
前記ドアレールに移動可能に支持され、前記建屋側ドアと対向するかご側ドアと、
前記かご側ドアハンガーに固定された支持ブラケットと、
前記支持ブラケットの下端部に取り付けられたセンサと、を備え、
前記センサは、前記乗りかごの開口部及び前記建築構造物に設けられた出入り口の上端部と、前記かご側ドアハンガーに設けられた前記ドアレールとの間に設置される
エレベーター。
In an elevator equipped with a car that moves up and down the hoistway provided in a building structure
A building-side door provided at the boarding / alighting area where the car stops in the hoistway, and
A car-side door hanger provided in the car and having a door rail,
A car-side door that is movably supported by the door rail and faces the building-side door,
With the support bracket fixed to the car side door hanger,
A sensor attached to the lower end of the support bracket is provided.
The sensor is an elevator installed between the opening of the car and the upper end of the doorway provided in the building structure and the door rail provided in the car-side door hanger.
前記センサが検知したデータに基づいて、前記乗りかご及び前記乗りかごが停止する乗降場の状態を計測するセンサコントローラを有する
請求項5に記載のエレベーター。
The elevator according to claim 5, further comprising a sensor controller that measures the state of the car and the boarding / alighting place where the car stops based on the data detected by the sensor.
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