ЭСКАЛАТОР С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ Российский патент 2022 года по МПК B66B25/00 B66B21/02 B66B23/22 

Описание патента на изобретение RU2785474C1

Изобретение относится к устройствам для контроля и управления работой привода эскалатора.

Известно устройство контроля скорости и направления движения эскалатора, включающее контактное и бесконтактное средства контроля, связанные с блоком обработки сигналов и управления режимами работы, отличающееся тем, что в качестве контактного средства контроля содержит блок энкодера, кинематически связанный с главным валом эскалатора, обеспечивающий: преобразование углового перемещения последнего в последовательность электрических сигналов, содержащих информацию о величине и направлении перемещения, и передачу сигналов в блок обработки сигналов и управления режимами работы; в качестве бесконтактного средства контроля содержит блок индуктивного датчика, обеспечивающий: преобразование перемещения звеньев тяговой цепи в последовательность электрических сигналов, содержащих информацию о величине и направлении этого перемещения, и передачу сигналов в блок обработки сигналов и управления режимами работы; а в качестве блока обработки сигналов и управления режимами работы содержит центральный блок, обеспечивающий: микропроцессорную обработку поступающих сигналов; управление исполнительными цепями эскалатора и режимами работы устройства; электропитание устройства; индикацию информации [1].

Недостаток этого устройства заключается в отсутствии защиты от вандализма.

Известна также система для обнаружения человека относительно пассажирского транспортера, содержащего конструктивный компонент и область для транспортирования пассажиров, содержащая емкостный датчик, содержащий первый электрод, выполненный с возможностью выработки электрического поля в направлении второго электрода в ответ на указанный колебательный управляющий сигнал [2].

Недостаток этого устройства заключается в отсутствии защиты от вандализма.

Известно также устройство для контролирования пространства перед эскалаторами и движущимися тротуарами, при этом перед вступлением на ступени эскалатора или на ленту движущегося тротуара включается привод, отличающееся тем, что в зоне поворота поручней установлен, по меньшей мере, один датчик, при этом датчик установлен с возможностью контролировать зону входа эскалатора или движущегося тротуара, в частности входной плиты, при этом датчик является чувствительным к электромагнитным волнам с длиной волны более 100 мкм вне оптического или инфракрасного диапазона, и расположен внутри цоколя эскалатора [3].

Это устройство выбрано в качестве прототипа предложенного решения.

Недостаток этого устройства заключается в том, что защита от вандализма осуществляется посредством незаметного размещения датчиков, что снижает вероятность нанесения повреждения, но не исключает ее полностью.

Задачей изобретения является защита от вандализма электронной системы управления приводом эскалатора за счет использования изолированных от проводящих элементов конструкции эскалатора металлических листов балюстрады в качестве обкладок первого конденсатора дифференциального емкостного датчика.

Это достигается тем, что электронная система управления приводом эскалатора, содержащая дифференциальный емкостной датчик, состоящий из последовательно соединенных первого и второго конденсатора, двухфазный генератор переменного тока, усилитель переменного тока, преобразователь переменного тока в постоянный ток, в качестве обкладок первого конденсатора дифференциального емкостного датчика используются изолированные от проводящих элементов конструкции эскалатора металлические листы балюстрады.

Использование в качестве обкладок первого конденсатора дифференциального емкостного датчика изолированных от проводящих элементов конструкции эскалатора металлических листов балюстрады исключает возможность повреждения электронной системы управления приводом эскалатора вследствие вандализма поскольку обкладки конденсатора в данном случае фактически являются конструктивным элементом эскалатора, который сам по себе выполняет защитную от вандализма функцию. С другой стороны, изменение емкости первого конденсатора дифференциального емкостного датчика напрямую связано с появлением или уходом человека на эскалаторе, соответственно, формируемый электронной системой управления приводом эскалатора сигнал может оперативно управлять приводом эскалатора с целью запуска или останова движения эскалатора.

На фиг. 1 представлена электронная система управления приводом эскалатора, где:

1 - дифференциальный емкостной датчик;

2 - первый конденсатор дифференциального емкостного датчика;

3 - второй конденсатор дифференциального емкостного датчика;

4 - двухфазный генератор переменного тока;

5 - усилитель переменного тока;

6 - преобразователь переменного тока в постоянный ток;

Электронная система управления приводом эскалатора работает следующим образом: двухфазный генератор переменного тока 4 формирует прямоугольные импульсы фиксированной частоты накачки, поступающие на входы дифференциального емкостного датчика 1. В результате со второго вывода первого конденсатора дифференциального емкостного датчика 2 и с первого вывода второго конденсатора дифференциального емкостного датчика 3 на вход усилителя переменного тока 5 поступает сигнал рассогласования, пропорциональный изменению емкости первого конденсатора дифференциального емкостного датчика 2. Усилитель переменного тока 5 усиливает сигнал рассогласования, который далее преобразуется с сигнал постоянного тока с помощью преобразователя переменного тока в постоянный ток 6. Полученный таким образом выходной сигнал используется для управления приводом эскалатора.

Для примера рассмотрим электронную систему управления приводом эскалатора, построенную на базе микросхем операционного усилителя AD822. Двухфазный генератор переменного тока реализован по схеме несимметричного мультивибратора, инверсия фазы которого реализуется с помощью схемы инвертирующего усилителя. Частота накачки составляет 100 кГц. Усилитель переменного тока и преобразователь переменного тока в постоянный ток реализованы на основе стандартных схем на операционных усилителях. В случае использования однополярного питания +5 В напряжение выходного сигнала в отсутствии человека на эскалаторе составляет +2.5 В, а изменение напряжения выходного сигнала при появлении человека на эскалаторе составляет 1 В. Наблюдаемый перепад напряжений позволяет однозначно управлять приводом эскалатора с целью его запуска и останова.

Источники информации:

1. Патент РФ №127052

2. Патент РФ №2533653

3. Патент РФ №2356823 - прототип

Похожие патенты RU2785474C1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА ПЕРЕД ЭСКАЛАТОРОМ И ДВИЖУЩИМСЯ ТРОТУАРОМ С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ДАТЧИКОВ 2004
  • Блондио Дирк
  • Штоибер Герхард
RU2356823C2
ОСВЕЩАЕМАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ЭСКАЛАТОРА, ДВИЖУЩЕГОСЯ ТРОТУАРА ИЛИ ЛИФТА 2012
  • Нидермайер Гюнтер
  • Матейсл Михаель
RU2642464C2
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИОННОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА 2016
  • Шалимов Андрей Сергеевич
  • Тимошенков Сергей Петрович
  • Анчутин Степан Александрович
RU2638919C1
ДАТЧИК РАСХОДА ГАЗА 2001
  • Дрейзин В.Э.
  • Поляков В.Г.
  • Овсянников Ю.А.
RU2212020C2
КОМБИНИРОВАННЫЙ СУХОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С ОРГАНИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ ВЫВОДА ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 2005
  • Ван Жучжан
RU2353994C2
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ТОНКОГО ОБЪЕКТА 2020
  • Минин Петр Валерьевич
  • Дюмин Максим Иванович
RU2723971C1
ОБНАРУЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТЕРА С ПОМОЩЬЮ ЕМКОСТНОГО ДАТЧИКА 2009
  • Солднер Николас С.
  • Хсу Артур С.
  • Веронеси Вильям А.
  • Сейверт Брайан Р.
  • Гшвендтнер Геро
  • Эркан Абдулла
  • Сенджер Алоис
RU2533653C2
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ АКСЕЛЕРОМЕТР 2003
  • Баженов В.И.
  • Ларин П.В.
  • Минаев Ю.А.
  • Саломатин А.К.
  • Соловьев В.М.
RU2246735C1
Устройство конденсаторной изоляции 2022
  • Макаров Александр Борисович
  • Тучин Андрей Витальевич
RU2790861C1
СИСТЕМА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВХОДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 2012
  • Вербург Кор
  • Моссель Роберт
  • Падхье Каустубх Прабодх
  • Де Кок Эрик
  • Вис Вим
RU2610221C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 785 474 C1

Реферат патента 2022 года ЭСКАЛАТОР С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ

Изобретение относится к контролю и управлению эскалатором. Предложен эскалатор с электронной системой управления приводом, содержащей дифференциальный емкостной датчик, состоящий из последовательно соединенных первого и второго конденсаторов, и связанный с емкостным датчиком двухфазный генератор переменного тока. К дифференциальному емкостному датчику последовательно соединены усилитель переменного тока и преобразователь переменного тока в постоянный ток. В качестве обкладок первого конденсатора дифференциального емкостного датчика используются изолированные от проводящих элементов конструкции эскалатора металлические листы балюстрады. Решение направлено на защиту от вандализма системы управления приводом эскалатора. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 785 474 C1

Эскалатор с электронной системой управления приводом, содержащей дифференциальный емкостной датчик, состоящий из последовательно соединенных первого и второго конденсаторов, связанный с емкостным датчиком двухфазный генератор переменного тока, при этом к дифференциальному емкостному датчику последовательно соединены усилитель переменного тока и преобразователь переменного тока в постоянный ток, отличающийся тем, что в качестве обкладок первого конденсатора дифференциального емкостного датчика используются изолированные от проводящих элементов конструкции эскалатора металлические листы балюстрады.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2022 года RU2785474C1

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА ПЕРЕД ЭСКАЛАТОРОМ И ДВИЖУЩИМСЯ ТРОТУАРОМ С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ДАТЧИКОВ 2004
  • Блондио Дирк
  • Штоибер Герхард
RU2356823C2
КОМПОНОВКА КОНТРОЛЬНОГО ДАТЧИКА В ЭСКАЛАТОРЕ ИЛИ В ТРАВОЛАТОРЕ 2014
  • Блондиау Дирк
  • Штойбер Герхард
  • Штайндль Гюнтер
  • Бурри Юрг
  • Матхайсл Михаель
RU2647391C2
ПАССАЖИРСКИЙ КОНВЕЙЕР И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ПАССАЖИРСКОГО КОНВЕЙЕРА 2007
  • Уинкелхэйк Дирк
RU2460682C2
US 5992604 A1, 30.11.1999.

RU 2 785 474 C1

Авторы

Втулкина Ульяна Денисовна

Даты

2022-12-08Публикация

2022-05-25Подача