System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种电梯光幕节能控制方法及低功耗无线通信光幕技术_技高网

一种电梯光幕节能控制方法及低功耗无线通信光幕技术

技术编号:42528936 阅读:4 留言:0更新日期:2024-08-27 19:37
本发明专利技术涉及电梯光幕技术领域,具体涉及一种电梯光幕节能控制方法及低功耗无线通信光幕。电梯光幕节能控制方法能够根据错层的检测灯组进行距离检测,在关门状态下关闭其他灯组,降低功耗,光幕的发射强度还可以随着关门动作的进行,发射强度逐渐降低,进一步提高了节能效果。还可以通过发射强度和时间的关系调整发射强度,使发射强度调节更加平滑,并且更节能,低功耗无线通信光幕采用蓄电池进行供电,采用可拆卸的连接方式,方便维护和更换,采用无线模块进行通信,光幕内部不会受到外部雷击浪涌的影响,采用较为节能的方法运行,降低了电子元器件日常工作负荷,延长了光幕的使用寿命。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电梯光幕,具体涉及一种电梯光幕节能控制方法及低功耗无线通信光幕


技术介绍

1、电梯光幕是一种利用光电感应原理而制成的电梯门安全保护装置,用于保护进出电梯人员和物品的安全。红外光幕通常由发射组件(tx端)和接收组件(rx端)各一套构成,传统的红外光幕存在下列两个缺点:

2、1、传统的红外光幕采用有线连接,如图1所示,配套的延长线(特种电缆线)内含电源正极线、负极线、同步信号线、输出信号线等,当光幕固定安装在电梯门上,连接光幕的延长线随着电梯开、关门动作影响会产生弯曲变形,在长期执行开关门动作时容易造成线缆断裂。且延长线易受脉冲干扰影响光幕输出,导致很多光幕引出线采用屏蔽线缆导致成本居高不下,同时安装维修困难。

3、2、传统光幕无论是开门状态还是关门状态都在满功率运行,不仅会消耗大量电能,而且该状态下也在快速消耗元器件的使用寿命。

4、针对问题1,现有技术中专利cn220934907u-一种垂直电梯的无线光幕公开了一种无线的方案,取消了传统的延长线,光幕tx端、rx端和主机通过无线通信的方式连接,并且光幕tx端、rx端各自安装有一块电池,并且轿厢和电梯门安装无线充电模块,在特定位置处可以进行充电。该方案存在的问题为,无线充电模块若集成到电梯光幕的壳体内,那么距离轿厢较远,无线充电的效率会变得非常低下,或者需要改变现有电梯门的结构,使光幕贴近轿厢,非常麻烦,或者无线充电模块通过导线单独引出光幕壳体,这样的分体式同样容易出现导线断裂的风险,而且电梯光幕永远都在满功率运行,耗电量较大,会导致充电电池频繁充放电,包括电池、光幕在内的元器件的使用寿命消耗的较快。

5、针对问题2,现有技术中有以下几个解决方案:

6、专利cn209468006u-一种电梯光幕公开了采用非接触式闭合断电装置,检测电梯门是否闭合,在闭合状态下,停止发射红外探测光束,从而减少电能消耗,提高光幕使用寿命。该专利公开的非接触式闭合断电装置为接近开关,但是不论是霍尔、光电、电感式或电容式,均需要一个稳定的工作环境,而电梯进进出出的物件容易会对接近开关造成干扰,导致电梯出现异常信号,产生安全隐患。

7、专利cn201102852y-红外光幕的自动休眠与唤醒控制器,通过多选一电路判断电梯门是否闭合,闭合状态下,降低电梯光幕扫描频率,从而减少电能消耗,提高光幕使用寿命。但是该方案在休眠状态下,仍然需要一组八选一开关、至少一个红外发射灯管、至少八个红外接收灯管进行每次2秒的扫描,其耗电量仍然存在下降的空间。

8、专利cn216118049u-一种低功耗变频节能光幕,通过测距仪检测发射端与接收端之间的距离,控制电梯光幕的发射端的发射功率。该专利公开的测距仪为红外测距仪,直接加装的红外测距仪,和电梯光幕的发射管、接收管未进行连锁控制,连续检测时会对电梯光幕的红外接收管产生干扰,并且红外测距仪的发光强度较高,连续检测时,能耗较高。

9、因此现有技术中仍未彻底解决线缆断裂、光幕寿命、功耗的综合问题。


技术实现思路

1、本专利技术解决的问题是:现有技术电梯光幕的功耗、线缆断裂、光幕寿命的问题还未彻底解决,提供一种电梯光幕节能控制方法及一种低功耗无线通信光幕。

2、本专利技术通过如下技术方案予以实现,一种电梯光幕节能控制方法,包括,在光幕tx端和光幕rx端设置一组或多组用于距离检测的检测灯组,所述检测灯组包括检测发射管和检测接收管,所述检测发射管和检测接收管为以下三种方案之一:

3、方案一、所述检测发射管选用光幕tx端中参与常规扫描的第一发射管中的一个或多个,所述检测接收管选用光幕rx端中参与常规扫描的第一接收管中的一个或多个;

4、方案二、所述检测发射管额外加装在光幕tx端,所述检测接收管额外加装在光幕rx端,所述检测发射管和检测接收管不参与常规扫描;

5、方案三、所述检测发射管额外加装在光幕rx端,所述检测接收管额外加装在光幕tx端,所述检测发射管和检测接收管不参与常规扫描;

6、所述检测发射管能够发射具有第一特征的距离检测光束,所述第一特征包括脉冲的宽度和周期,区别于常规扫描的脉冲的宽度和周期,所述检测接收管能够接收距离检测光束,检测接收管接收到距离检测光束后,其输出信号经过放大、整形、验波后由该检测接收管所在一端的mcu进行adc采样,得到输出电压u;

7、在实验室中模拟电梯环境,检测该型号光幕的检测接收管的输出电压u和光幕间距的对照关系,并将该对照关系存储在mcu的存储器中;

8、电梯光幕工作时,在每一轮常规扫描之前进行一次距离检测,或在多轮常规扫描之前进行一次距离检测;每次距离检测都根据mcu中存储的电压u和光幕间距的对照关系,推算得到光幕的实时间距d,当实时间距d≤第一设定距离d1,并且维持该距离一段时间后,进入节能模式,关闭其他工作灯组,仅保留检测灯组进行周期性检测,检测灯组的距离检测周期在500ms-2s,并且降低检测发射管的发射强度,发射强度满足在第一设定距离d1以内检测接收管有信号,所述第一设定距离d1范围在20-50mm之间;

9、在检测发射管正常发出距离检测光束后,而对应的检测接收管的输出电压小于一定值时,则表明检测发射管和检测接收管距离超过第一设定距离d1,为正在开门的状态,电梯退出节能模式。

10、进一步地,光幕在非节能模式下进行常规扫描时,第一发射管的发射强度根据检测的光幕间距d调节,发射强度通过第一发射管的电压和脉冲波形的占空比进行调节,间距d越小,发射强度越低,其强度保证参与常规扫描的第一接收管均能稳定检测到光束。

11、进一步地,当检测灯组采用方案一时,所述检测灯组至少包括一组同一高度的第一发射管、第一接收管和一组不同高度的第一发射管、第一接收管,不同高度的第一发射管、第一接收管的高度相隔50-250mm,在光幕间距d≥第二设定距离d2时,采用同一高度的第一发射管、第一接收管,在光幕间距d<第二设定距离d2时,采用不同高度的第一发射管、第一接收管,所述第二设定距离d2范围在500-1000mm之间。

12、进一步地,光幕在安装后第一次通电时,通过实时检测的光幕间距d,记录检测光幕的最大距离dmax和关门过程花费的时间t1,得到关门动作开始后d和时间t1的关系,进而得到关门动作开始后,发射强度和t1的关系,在后续再次发生关门动作发生时,常规扫描下第一发射管的发射强度根据时间t1进行调节,检测灯组无需进行连续的距离检测,关门动作完成一段时间后,进入节能模式,若关门期间,检测到遮挡,关门动作被打断,则恢复距离检测,直到再次检测到关门动作发生。

13、进一步地,所述检测灯组采用方案一时,在执行设定次数的距离检测后,更换其它第一发射管和第一接收管作为检测灯组。

14、进一步地,光幕tx端和光幕rx端均通过各自所带的可拆卸蓄电池进行供电,蓄电池由电梯维护人员在定期维护时替换为满电的蓄电池;

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【技术保护点】

1.一种电梯光幕节能控制方法,其特征在于:在光幕TX端(100)和光幕RX端(200)设置一组或多组用于距离检测的检测灯组,所述检测灯组包括检测发射管(102)和检测接收管(202),所述检测发射管(102)和检测接收管(202)为以下三种方案之一:

2.根据权利要求1所述的一种电梯光幕节能控制方法,其特征在于:光幕在非节能模式下进行常规扫描时,第一发射管(101)的发射强度根据检测的光幕间距d调节,发射强度通过第一发射管(101)的电压和脉冲波形的占空比进行调节,间距d越小,发射强度越低,其强度保证参与常规扫描的第一接收管(201)均能稳定检测到光束。

3.根据权利要求2所述的一种电梯光幕节能控制方法,其特征在于:当检测灯组采用方案一时,所述检测灯组至少包括一组同一高度的第一发射管(101)、第一接收管(201)和一组不同高度的第一发射管(101)、第一接收管(201),不同高度的第一发射管(101)、第一接收管(201)的高度相隔50-250mm,在光幕间距d≥第二设定距离D2时,采用同一高度的第一发射管(101)、第一接收管(201),在光幕间距d<第二设定距离D2时,采用不同高度的第一发射管(101)、第一接收管(201),所述第二设定距离D2范围在500-1000mm之间。

4.根据权利要求2所述的一种电梯光幕节能控制方法,其特征在于:光幕在安装后第一次通电时,通过实时检测的光幕间距d,记录检测光幕的最大距离dmax和关门过程花费的时间t1,得到关门动作开始后d和时间t1的关系,进而得到关门动作开始后,发射强度和t1的关系,在后续再次发生关门动作发生时,常规扫描下第一发射管(101)的发射强度根据时间t1进行调节,检测灯组无需进行连续的距离检测,关门动作完成一段时间后,进入节能模式,若关门期间,检测到遮挡,关门动作被打断,则恢复距离检测,直到再次检测到关门动作发生。

5.根据权利要求1所述的一种电梯光幕节能控制方法,其特征在于:所述检测灯组采用方案一时,在执行设定次数的距离检测后,更换其它第一发射管(101)和第一接收管(201)作为检测灯组。

6.根据权利要求1所述的一种电梯光幕节能控制方法,其特征在于:光幕TX端(100)和光幕RX端(200)均通过各自所带的可拆卸蓄电池进行供电,蓄电池由电梯维护人员在定期维护时替换为满电的蓄电池;

7.根据权利要求6所述的一种电梯光幕节能控制方法,其特征在于:所述TX端无线模块和RX端无线模块之间通过RSSI测距原理进行测距:TX端无线模块和RX端无线模块其中一个模块发出信号,另一个模块用于接收,信号在传播过程中发生衰减,在不同的距离收到的信号强度值不同,通过接收到的信号强度值带入根据RSSI测距原理搭建的信号衰减模型,从而得到无线信号发射端与接收端的距离,即光幕TX端(100)到光幕RX端(200)的距离,该距离用于校验检测灯组检测的距离。

8.根据权利要求6所述的一种电梯光幕节能控制方法,其特征在于:所述无线模块为蓝牙模块、FSK模块、Wi-Fi模块、ZigBee模块中的一种。

9.一种低功耗无线通信光幕,其特征在于:包括:

10.根据权利要求9所述的一种低功耗无线通信光幕,其特征在于:所述滤光条(103)的截面为聚光式透镜形。

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【技术特征摘要】

1.一种电梯光幕节能控制方法,其特征在于:在光幕tx端(100)和光幕rx端(200)设置一组或多组用于距离检测的检测灯组,所述检测灯组包括检测发射管(102)和检测接收管(202),所述检测发射管(102)和检测接收管(202)为以下三种方案之一:

2.根据权利要求1所述的一种电梯光幕节能控制方法,其特征在于:光幕在非节能模式下进行常规扫描时,第一发射管(101)的发射强度根据检测的光幕间距d调节,发射强度通过第一发射管(101)的电压和脉冲波形的占空比进行调节,间距d越小,发射强度越低,其强度保证参与常规扫描的第一接收管(201)均能稳定检测到光束。

3.根据权利要求2所述的一种电梯光幕节能控制方法,其特征在于:当检测灯组采用方案一时,所述检测灯组至少包括一组同一高度的第一发射管(101)、第一接收管(201)和一组不同高度的第一发射管(101)、第一接收管(201),不同高度的第一发射管(101)、第一接收管(201)的高度相隔50-250mm,在光幕间距d≥第二设定距离d2时,采用同一高度的第一发射管(101)、第一接收管(201),在光幕间距d<第二设定距离d2时,采用不同高度的第一发射管(101)、第一接收管(201),所述第二设定距离d2范围在500-1000mm之间。

4.根据权利要求2所述的一种电梯光幕节能控制方法,其特征在于:光幕在安装后第一次通电时,通过实时检测的光幕间距d,记录检测光幕的最大距离dmax和关门过程花费的时间t1,得到关门动作开始后d和时间t1的关系,进而得到关门动作开始后,发射强度和t1的关系,在后续再次发生关门动作发生时...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡志山王迪管海伟邓黄进李海燕
申请(专利权)人:伟龙意程智能科技江苏有限公司
类型:发明
国别省市:

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