电梯电能回馈装置可实现节能减排
电梯一体化能量回馈原理及应用
电梯一体化能量回馈原理及应用摘要:电梯作为一种垂直运输工具,在人们的日常生活中发挥着不可替代的作用。
随着电梯数量的不断增加,电梯能耗问题越来越受到人们的重视。
面对日益强化的资源环境约束,人们的危机意识不断增强,绿色低碳发展理念深入人心。
因此,利用能量回馈原理提高电梯的电能利用率具有重要意义。
关键词:电梯;能量回馈;原理;应用电梯作为一种高能耗的特种设备,人们在享受电梯带来便利的同时,电梯的节能问题也越来越突出。
而能量回馈技术是降低电梯能耗最具潜力的技术,它是将制动电阻原消耗的电能,通过逆变器转换为交流电能,送回交流电网进行再生运行或供附近其他用电设备使用,使电动机拖动系统单位时间内消耗的电能减少,以达到节约电能的目的。
一、电梯的概念依照电梯在实际生活中的运用及特征,电梯的含义分为广义和狭义。
狭义的电梯是指对规定楼层进行服务,具有轿厢等垂直或倾斜的升降设备,不包括自动人行道及自动扶梯等。
对广义的电梯而言,其主要是指具有动力驱动,可沿着刚性导轨进行运行的箱体或沿着固定的线路进行运行的梯级、踏步等,可对人或货物进行升降或平行运送的机电设备。
此外,按运行速度电梯可分为超高速、高速、快速及慢速几种类型。
同时,还可按用途的不同加以区分,如客梯、观光梯等,随着科技的发展,还出现了一些较为特殊的电梯,如立体停车场中所使用的电梯等。
二、能量回馈原理电梯作为垂直交通运输设备,其向上运送与向下运送的工作量大致相等,驱动电动机通常是工作在拖动耗电或制动发电状态下。
当电梯轻载上行及重载下行及电梯平层前逐步减速时,驱动电动机工作在发电制动状态下。
此时是将机械能转化为电能,过去这部分电能要么消耗在电动机的绕组中,要么消耗在外加的能耗电阻上。
前者会引起驱动电动机严重发热,后者需要外接大功率制动电阻,不仅浪费了大量的电能,还会产生大量的热量,导致机房升温。
有时候还需要增加空调降温,从而进一步增加了能耗。
电能回馈技术利用变频器交-直-交的工作原理,将机械能产生的交流电(再生电能)转化为直流电,再通过电能回馈技术将直流电逆变成交流电回馈到电网,供电网其他设备使用,从而使总耗电量下降,以起到电梯节能的目的。
电梯节能及能量回馈节能技术在电梯节能中的实践应用漫谈
1 电梯 实现节 能的原 理 和可能性分析
能量 回馈装置 , 虽然有 电容器、 电抗 器, 以及去噪等滤波环节,
W M 脉 宽调制, 还是会出现 波形的畸变。 当前, 在回馈的 在 实际使用过程 中, 电梯用 电量较大 的部分是 : 用于驱动 或 者用P 电流谐波畸变大概为5 % 一 7 % 。 产生的这些高次谐波直接 电梯轿厢运 行的电动机需要消耗过 大的能量。 调查表 明, 电梯 能量中, 影 响着 电网、 市电、 用电设备, 造成 电磁干扰 , 环境 、 电源 的污 的电动机拽轿厢运行时消耗的电量约占总能量 的7 2 % 。 那么, 电
动机拖 动系统 的高效节能将成为实现电梯 节能的核心。 在 实际 染 。
应用 当中, 有较 多的途 径可 以实现 电机 拖动系统 的节 能, 其 中 3 能 量回馈节 能技术 在电梯节 能中的时间应 用 非常值得 当前应用和研 究的一个 途径是: 通过能 量回馈器将 电 能量 回馈器是根据 能量回馈技术 在电梯节能 中实践应 用 梯运行时产生的机械能转变成 电能, 在通过交流 电网将这部分 而制造的一种装 置。 其主电路组成为高智能模块 I P M 、 隔离二极 电能应用在其他 用电设备上 , 这样就可 以相应的降低电机 拽动 管D 1 、 D 2 、 I G B T 、电容、 滤波 电感 等电子元件。 能量 回馈器 的关 系统 的在 整个 电网电能的消耗量 , 从实现 了电梯节 能的目的。
术 就 是 在 这 个 理论 和 原 理 的基 础 上 研 究 发 展 的 。
电, 并向电网中输送 , 可达 到3 O % ~ 4 0 % 的节能率。 没有电阻发热
进 一步使机房的环境温度 得以降低 , 并 使电梯 控 目前 , 基 本上使用的 电梯多为变 频 电梯 , 当启动运行 速度 元件 的影 响, 制 系统 的运 行温 度得 以改善, 不 再会出现控制 系统 死机 的现 达 到最 大时, 也将产生出最大 的机械动 能; 当到达层站之前, 变 进一步使电梯 的使用寿命得到延长 。 同时, 机房 内不 再需要 频 电梯要逐渐减速, 此时的减速过程就是 电梯将机械动能释放 象, 使 用空调等 其他相关 的散热设备, 大量 的节省了机房 内各种散 的过程 。 变频 调速 器可 以借助电动机将 电梯运行 时产生的机械 环保、 节能 , 进而使 电梯更 加省电。 这 能转化 为电能, 并在大 电容 中储存。 在实际应用 中, 当大电容中 热设备和空调的耗 电量, 类 I P C — P F 系列 电梯 中使用 的回馈 自动单元应用的是D S P 中央处 储存 的电能越多, 那么将会有过 高的电容 电压, 如未能将这些
住宅电梯节能降耗措施
住宅电梯节能降耗措施
1.采用变频电梯技术:传统的电梯系统是通过直接启动或停止电机来控制电梯的运行,从而产生较大的启动冲击力和新耗能。
而变频电梯技术可以根据电梯负载情况的不同,对电梯电机的运行频率进行调整,使电梯的运行更加平稳,减少能耗。
2.安装能量回收系统:电梯在运行过程中产生的电能通常会被转化为热能而浪费掉。
而能量回收系统可以将电梯运行时的余电回馈到电网中,供其他区域使用。
这样可以最大程度地利用电能,减少能源浪费。
3.使用节能照明灯具:电梯井道和电梯厅通常需要长时间照明,传统的白炽灯或者荧光灯消耗的能量较高。
采用LED等节能照明灯具可以降低能耗,同时也减少能源的浪费。
4.定期维护和保养:定期检查和保养电梯设备,及时修复和更换电梯中的老化或故障零件,可以保证电梯设备的正常运行,减少能耗。
5.设定合理的车门开关时间:电梯停留时间过长会导致能源的浪费,而车门开关时间过短可能会影响乘客的进出。
因此,合理设定车门开关时间可以最大限度地节省能源,提高电梯的运行效率。
6.安装变压器和无功补偿设备:安装变压器可以提高电能的利用率,减少电能的损耗;安装无功补偿设备可以保持电梯的功率因数在合理范围内,减少无功功率的产生,提高电梯的运行效率。
7.注重乘客安全和舒适度:提高电梯的稳定性和乘坐舒适度可以减少乘客呼叫电梯次数和停留时间,进而降低能耗。
总之,住宅电梯节能降耗是现代城市建设的重要环节之一、通过采取变频技术、能量回收系统、节能照明灯具、定期维护等措施,可以有效地减少电梯能耗,降低对环境的影响。
同时,我们也应当注重提高电梯的安全性和乘坐舒适度,从而进一步减少电梯的能耗。
电梯能量回馈原理
电梯能量回馈原理电梯能量回馈原理是指在电梯运行过程中,将制动能量或减速过程中产生的能量通过逆变器等设备回馈给电网的过程。
它是一种节能环保的技术,在提高电梯能效和减少能源消耗方面起到了积极的作用。
电梯能量回馈原理的关键在于逆变器。
逆变器是一种将直流电转换为交流电的装置。
在电梯中,逆变器主要用于控制电机的启动、制动和调速等运动过程。
在正常状态下,电梯运行时产生的制动能量或减速过程中产生的能量会转化为热能通过制动电阻消耗掉,造成能源的浪费。
而利用能量回馈技术,这些能量可以通过逆变器转化为电能并反馈给电网,实现节能减排的目的。
一种常见的电梯能量回馈装置是逆变器-电网电能回馈系统。
该系统由逆变器、电容器、电路控制单元和电网组成。
电梯运行时,制动或减速过程中产生的能量首先通过逆变器转换为交流电能,然后经过电容器储存,最后由电路控制单元控制将这些能量回馈给电网。
逆变器以其高效、可靠的特点,能够实现能量的高效转换和回馈,对于提高电梯的能效和减少能源消耗具有重要意义。
电梯能量回馈原理的实现离不开对电梯运行过程中能量转换和控制的精确计算和控制。
针对电梯的不同工况,需要设计相应的能量回馈策略和控制算法。
例如,在电梯上行过程中,逆变器通过控制电机进行能量回馈,在电梯下行过程中,则可以通过对制动装置的控制实现能量的回馈。
这样不仅可以将电梯运行过程中产生的能量回馈给电网,降低对外部电源的依赖,还可以提高电梯的运行效率和稳定性。
电梯能量回馈原理的应用可以有效降低电梯的能耗,减少对电网的负荷压力,具有明显的节能效果。
此外,电梯能量回馈技术还可以改善电梯的运行平稳性和安全性。
例如,在电梯制动过程中,能量回馈装置可以提供制动力矩,有效地减缓电梯的运动速度,使乘客感受到更加平稳的停靠过程。
因此,电梯能量回馈技术在电梯行业的推广应用具有广阔的前景。
总之,电梯能量回馈原理是一种利用逆变器将电梯运行中的制动能量或减速过程中产生的能量回馈给电网的技术。
电梯运行管理的节能措施
电梯运行管理的节能措施一、合理安排运行时间,减少空载率根据建筑物的使用规律和人流情况,合理安排电梯的运行时间,避免在非高峰时段电梯的空载运行。
可以通过智能调度系统,优化电梯的运行顺序和停靠楼层,减少电梯的空载率和等待时间。
二、实施变频调速,降低能耗采用变频器调速的电梯,可以在乘客数量较少时降低电梯的运行速度和电机功率,从而有效降低能耗。
变频调速能够根据实际负载情况调整电梯的运行速度,避免了不必要的能耗。
三、安装能量回馈装置,回收释放的能量在电梯的运行过程中,势能和电能会被释放出来。
通过安装能量回馈装置,可以将释放的能量转化为直流电并回馈到电网中,供其他电器使用。
这不仅可以减少能耗,还可以降低机房的温度,提高电梯的运行效率。
四、建立智能管理系统,实时监控调整电梯运行状态引入智能管理系统,实时监控电梯的运行状态和能耗情况,通过数据分析优化电梯的运行管理。
例如,智能管理系统可以根据实时客流情况自动调整电梯的运行状态,优化运行顺序和停靠楼层。
同时,管理人员可以通过智能管理平台实时掌握电梯的能耗情况和故障信息,及时进行维护和保养。
五、加强维护保养,确保电梯高效运行定期对电梯进行维护保养,确保电梯设备的正常运行和使用寿命。
通过定期检查和更换磨损部件,可以减少电梯运行中的摩擦和能量损失。
同时,对电梯的控制系统和传动系统进行定期调试和校准,确保电梯在最佳状态下运行。
六、优化电梯控制逻辑,减少无效往返优化电梯的控制逻辑,减少电梯在无乘客情况下的空载往返。
例如,通过智能算法分析预测乘客需求,提前调度电梯前往相应的楼层。
此外,优化电梯的召唤响应逻辑,减少电梯不必要的移动和停靠。
七、推广节能电梯,使用高效电机选择节能型的电梯设备和高效电机,能够从根本上降低电梯的能耗。
在采购电梯时,应优先选择节能认证的电梯产品,并采用高效电机和节能技术。
例如,永磁同步电机、能量回馈技术等可以提高电梯的能效。
八、提高操作人员节能意识,加强节能培训对电梯操作人员进行节能培训,提高他们的节能意识和操作技能。
电梯能量回馈装置的节能性研究
(3)
式中Q为额定载重量,kg;H为提升高度,m。所以综合工作
|5I6]o本文选用的能量回馈装置能够独立安装于电梯变频器与电 能效6为 网之间,方便进行电梯节电率测试。
2电梯能量回馈装置节电率研究 电梯的能耗效果以单位输送量的电量&表示,计算公式巾如 下:
节电率T的公式如下:
-142-科学技术创新2019.08
乘积的总和,t*km。 电梯工作能效测试采用综合模拟工况法,测试点为电梯主
电源输出端,采用三相四线制连接电梯能效测试仪。此方法的
要保证以下几点:a.选取额定载荷的0%、25%、50% ,75% ,100%; b.负载所占比例为10%、25%、30%、25%、10% ;c.电梯从下端站 至上端站正常运行两次为一个测试周期,按上述载荷依次装载 不同载荷。综合输入电能为:
图1
(1)
式中:6是一定工作周期内单位输电量,kWh/(t*km);E是一 定工作周期内电网输入电量,kWh;W是一定工作周期内电梯运 输载荷的工作量,也就是每一次运输载荷与所需提升距离之间
机消耗电能来增加负载的重力势能,既电梯进行轻载下行和重 载荷上行时的工作状态。而被动做功是电梯处于重载下行和轻 载上行工作状态,负载在万有引力的作用下,使得电机的实际 转速大于变频器输出的同步转速,此时重力势能转化为电能, 电机处于发电状态,而变频器中的整流二极管的单向导通性, 使再生电能储存在变频器的直流母线侧的滤波电容中。这就是 能量回馈系统中能量的来源。
参考文献
对电梯的额定载重、提升高度、曳引驱动方式三个影响因素进
行实验样本的选取,尽量排除其他影响因素。额定载重量选取
630kg~825kg和1350kg~1600kg两组形成对照;提升高度分为
电梯节能反馈装置工作原理
电梯节能改造技术原理及方案
一、技术原理
在电气传动系统中,电机都不可避免地存在发电过程,即电机转子在外力的拖动或负载自身转动惯量的维持下,使得电机的实际转速大于变频器输出的同步转速,电机所发出的电能将会储存在变频器内的稳压电容中,如果不把这部分电能消耗掉,那么直流母线电压就会迅速升高,影响变频器的正常工作。
通常处理这部分能量的方法是增加制动单元或制动电阻,将这部分能量消耗在电阻上变成热能浪费掉,而采用可替代制动单元和制动电阻,并且可以将这部分能量回馈给电网,达到绿色、环保、节能的目的。
电梯电能回馈装置,通过自动检测变频器的直流母线电压,将变频器的直流环节的直流电逆变成与电网电压同频同相的交流电,经多重噪声滤波环节后连接到交流电网,从而达到能量回馈电网的目的,能量转换率达到97%以上,有效节省电能。
节能装置结构图如下图(1)。
图(1)电梯电能回馈单元工作原理图
二、技术方案
通过在电梯变频器的直流母线端将曳引机在轻载上行、重载下行及平层制动时发的电能回收,彻底取代制动电阻工作,这方面的节能效果在15%到45%之间;同时由于制动电阻不再工作,机房可以不开空调。
节能改造前后的电梯的耗能情况如图(2)、图(3)。
图(2)轻载上行时电梯节能改造前后的效果对比图
图3:重载下行时电梯节能改造前后的效果对比图。
升降梯能量回馈技术
升降梯能量回馈技术
升降梯能量回馈技术是一种新型的节能技术,它通过将电梯在下行过
程中产生的能量回馈到电网中,从而实现能源的再利用。
这种技术不
仅可以减少电梯的能耗,还可以为城市节约大量的能源,具有非常广
阔的应用前景。
升降梯能量回馈技术的原理是利用电梯在下行过程中产生的动能将电
机转换成发电机,将产生的电能回馈到电网中。
这种技术需要安装一
些特殊的设备,如变频器、电容器等,以实现电能的回馈和调节。
在
实际应用中,这种技术可以与太阳能、风能等其他可再生能源相结合,形成一个完整的能源回收系统,实现能源的最大化利用。
升降梯能量回馈技术的优点非常明显。
首先,它可以大大减少电梯的
能耗,从而降低了电梯的运行成本。
其次,它可以为城市节约大量的
能源,减少能源的浪费和污染。
最后,它可以提高电梯的安全性能,
减少电梯的故障率和维修成本。
当然,升降梯能量回馈技术也存在一些问题和挑战。
首先,这种技术
需要安装一些特殊的设备,增加了电梯的成本和维护难度。
其次,这
种技术需要与电网进行协调和调节,需要一定的技术和管理能力。
最后,这种技术的应用范围和效果也受到一些限制,需要根据不同的环
境和条件进行适当的调整和改进。
总的来说,升降梯能量回馈技术是一种非常有前途的节能技术,它可以为城市节约大量的能源,提高电梯的安全性能,减少电梯的运行成本。
随着技术的不断发展和完善,相信这种技术将会得到更广泛的应用和推广,为人们的生活和环境带来更多的益处。
电梯电能回馈节能改造解决方案
电梯电能回馈节能改造解决方案电梯为何能发电电梯作为高层建筑物中的固定式升降运输设备,由曳引机系统拖动一个装载乘客的轿厢,沿着垂直或倾斜角小于15°的轨道在各楼层间运行的一种势能负载,因此若电梯的载重量即轿厢重量与配重块不平衡时,会使电梯产生多余的机械能带动电梯轿厢运行。
如本页图所示,当电梯轻载上行、重载下行或停层制动时,曳引机工作在发电状态。
目前的电梯大部分均采用变频调速技术,电梯运行过程中发出的电能会通过变频器逆变模块的续流二级管源源不断的向变频器的直流电容充电,使变频器的直流母线电压泵升,导致变频器产生过压故障,影响电梯的正常运行。
目前国内大部分变频调速电梯吸收此部分能量的方法是采用外加大功率制动电阻的方法,这样不仅浪费了大量电能,降低电梯的运行效率,还会产生大量的热量,导致机房温度大大升高(4℃—8℃),需要用空调或排风扇来降温,从而更进一步增加了电梯能耗,同时大量的热量降低了电梯控制柜运行的稳定性。
采用电梯电能回馈装置的能源再生技术和电梯的完美结合将打破传统电梯(变频调速+永磁电梯)从节能到“造"能的飞跃。
这也会是解决电梯能耗的历史性突破和分水岭。
电梯能耗现状一部普通的变频调速电梯,日耗电量在30kWh-80kWh,采用能源再生技术,节电率在15—50%,若按照每部电梯的日均耗电量40kWh,平均节电率30%计算,每部电梯的日均节电量在13。
5kWh左右,再加上因采用能源再生技术、机房温度的降低而节省的空调电费,每部电梯的日均节电量可达到18kWh。
据中国电梯协会统计,截止到2010年底,我国的在用电梯已达到150万台,且每年还在以20%的速度在增长,如果中国每部电梯都加装电能回馈装置的话,每年可节省电量达到65。
7多亿kWh,在2011年-2015年十二五规划的五年时间里,节能量可达到586.68亿kWh,相当于三峡发电站半年的发电量.中国是世界上最大的电梯制造国和使用国,2010年电梯的年耗电量达到了237亿kWh,占整个建筑能耗的7%,且每年还在以20%的速度在增长。
浅谈电梯能量回馈装置原理与检验内容
浅谈电梯能量回馈装置原理与检验内容摘要:在电梯中装设能量回馈装置能够节约一定的电能,但是与此同时也会对电能质量产生一定的影响。
基于此,本文对电梯能量回馈装置的原理进行了分析,并利用检测平台对其检验内容展开了探讨,旨在更好的确保电梯能量回馈装置的性能以及安全性。
关键词:电梯;能量回馈装置;原理分析;检验内容电梯在运行中对于电能的消耗非常高,因此一直以来,很多工作人员就通过对电梯能量回馈技术的开发来实现电梯运行系统的节能。
电梯能量回馈装置通过逆变器将原本消耗在制动电阻上的能量转换为交流电能,并将其传送回电网系统进行再生运行或者供附近的电气设备使用,从而减少系统所消耗的电能,实现节约电能的目的。
1 能量回馈装置原理现代电梯实际运行过程中运用最为广泛的调速形式是交流调频调压调速,这种方式能够把交流电转化为直流电,之后将其逆变成给定的电压以及频率,这样能够保证其具备更好的调速性能,且能耗更低,使用能量回馈装置的电梯基本上都运用这种方式来实现对电梯的控制。
这样,随着电梯运行速度的提升,能量回馈装置送回到电网的电能量也就越大。
相关研究结果表明,其节电效率最高能达到15%~35%。
1.1 电梯能耗特性分析在实际运行过程中,电梯轿厢靠着电动机对其进行上下拖动。
电梯轿厢中货物或者人数的不同、向上或者向下运动会导致其负载发生较大的变化,因此电动机会出现电动与发电两种工作形态。
当电梯处于轻载上升或者重载向下运动时,电动机处于发电制动状态,这时通过能量回馈装置就能够将机械能转变为电能。
电梯运行过程中对于电能的损耗主要发生在电动机上、制动电阻上。
1.2 能量回馈装置原理分析能量回馈装置指的是电梯变频器直流侧大电容中储存的直流电能转换为交流电,然后将其传输到电网的一种设备。
其工作原理为:电梯曳引系统处于电动状态下,整个系统处于关断状态;曳引系统处于发电状态时,能量会在变频器直流母线侧进行累积,并形成泵升电压,当直流母线电压超过回馈器启动的工作电压并满足其它逆变条件后,能量回馈系统开始运转,将母线上的能量传输到电网系统中。
电梯能量回馈装置的节能技术与应用研究
电梯能量回馈装置的节能技术与应用研究摘要:电梯在运行中会耗费大量的电能,且同时会损耗大量的势能和动能,在一定程度上导致了能源的浪费。
能量回馈装置在电梯中的应用可以降低电梯运行中对能源的浪费,提升电梯运行的节能性与环保性。
基于此,本文首先阐释了电梯节能技术应用的意义,然后就其常见节能技术展开了探讨,最后重点探讨了能量回馈装置的运用,仅供参考。
关键词:电梯;节能技术;能量回馈装置1 电梯节能技术应用的意义目前,随着信息时代的技术支持,中国的社会主义经济市场和科技水平连续上升。
因此,为了保障国家社会资源的可持续发展空间,国家开始针对不同的行业资源进行节能计划的实施。
国家颁布的应用节能技术的明文规定,针对建筑事业中的电梯而言,它响应的不仅仅国家追求可持续发展的号召,还利用自身技术的优势,帮助了相关企业实现自身利益的最大化发展建设,很大程度上起到了积极推进国家经济发展的作用。
与此同时,随着国民经济的发展,传统楼梯对于目前的高楼大厦来说已经成为了辅助工具的使用,人们对电梯的使用率早已趋向于日常化,而要保证电梯的稳定运行和节能措施就得需要该信息技术的加入,因此,电梯节能技术的应用实现了提升电梯运行质量保障的主作用。
2 电梯节能新技术的具体发展2.1 节能传动2.1.1 无齿轮电磁的无齿轮开发与应用,与传统的电梯传动结构相互比较中,前者性能优势较为明显,它能有免去传统电梯中减速箱设备的占地面积,在运行期间还能有效节省所需的额外能耗,采用电磁无齿轮的传动系统可以有效减少电梯运行时的润滑油使用率,另外,其性能优势还包括了运行稳定、效率高、噪音低等特点。
2.1.2 齿轮齿轮传动的机械安装可以有效提升电梯的运行效率,具备一定的节能效用。
虽然该设备的节能效果非常好,但是因为其齿轮传统设备的制作成本偏高,价格受限,严重导致了齿轮传统设备在电梯市场地位、推广力低等问题。
2.1.3 同步齿轮为了使电梯建设资源得到充分利用,避免浪费的节能目的,相关技术研究员开展了电磁无齿轮+行星齿轮的传动节能结构的课题研究,力求做到电磁无齿轮和行星齿轮传统节能性质的有机结合,但因为其研究课题的时间较短,所积累的研究经验明显不足,再加上研究成本相对较高,导致了实验的被迫终止,故两者之间的有机结合研究课题并未实现商品化的研究理论依据2.2 节能拖动(1)节能调频。
电梯的节能措施
电梯的节能措施简介随着城市化进程的加快以及建筑物的不断增加,电梯的使用已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
然而,过度使用电梯却带来了能源浪费和环境负担的问题。
为了减少能源消耗、降低运行成本、保护环境,促进可持续发展,电梯的节能措施日益受到关注。
本文将介绍电梯的一些节能措施,以及它们的优势和实施方法。
1. 安装变频器变频器是电梯节能的关键设备之一。
传统的电梯驱动系统通常使用直流或交流电机,它们的运转速度只有一个固定值。
而变频器可以根据载重情况和楼层需求来调整电梯的运行速度,实现能源的最优利用。
通过安装变频器,可以减少电梯的启动次数、提高运行效率,将能源浪费降到最低。
2. 优化照明系统电梯运行过程中照明系统的能耗也是不容忽视的。
传统的电梯照明通常采用荧光灯或白炽灯,而这些灯具的能效比较低。
为了减少照明能耗,可以考虑使用LED灯作为替代方案。
LED灯具在能耗方面比传统灯具更加节能,寿命更长。
此外,还可以安装光感器或者控制器,根据电梯的使用频率来自动控制照明系统的开关,减少能源的浪费。
3. 安装能量回收装置电梯在下行时会产生巨大的惯性能量,传统电梯通常将此能量通过制动器转化为热量散失。
然而,这种能量散失方式不仅浪费了能源,还给电梯机房带来了额外的散热负荷。
为了解决这个问题,可以安装能量回收装置,将电梯下行时的惯性能量转化为电能并反馈给电网,从而达到能源的回收利用。
4. 配置节能型电梯在选购新电梯时,可以优先选择节能型电梯。
节能型电梯采用先进的技术和材料,拥有更高的能效。
例如,采用永磁同步电机的电梯比传统的交流电机电梯更加节能,其启动和制动时的能量损失更小。
此外,还可以选择采用轻量化材料制造的电梯,减少电梯自重,进一步降低能耗。
5. 合理运行调度电梯的运行调度对节能效果有着重要的影响。
合理的运行调度可以减少电梯的空驶和等待时间,进而降低能耗。
现代电梯通常会安装智能调度系统,通过优化调度算法,实现不同时间段和不同楼层的乘客需求的最优匹配。
升降梯能量回馈技术
升降梯能量回馈技术介绍升降梯能量回馈技术是指通过将升降梯系统中产生的能量进行回馈利用,以实现能量的节约和环境的保护。
该技术利用刹车能量回馈装置将升降梯下行时产生的旋转惯量转化为电能,供给其他设备或者馈回电网。
升降梯能量回馈技术既可以降低能源的消耗,又可以减少对环境的负荷,具有较高的经济效益和环境效益。
优势与应用1.节能减排:通过升降梯能量回馈技术,可以最大限度地回收并利用升降梯下行时产生的能量,从而减少对传统能源的依赖,降低能源消耗,减少二氧化碳等温室气体的排放。
2.成本降低:能量回馈技术的应用可以将升降梯系统的运行成本大幅降低,节省电费支出。
此外,还可以减少零部件的磨损和维护成本。
3.环境友好:能量回馈技术减少了对传统能源的需求,降低了对环境的负荷,促进了可持续发展和绿色建筑的实施。
4.应用广泛:升降梯能量回馈技术适用于各类升降梯系统,包括住宅楼梯、商业大厦、机场、地铁站等场所的升降梯系统。
技术原理升降梯能量回馈技术的主要原理是通过电机驱动系统将升降梯下行时产生的惯性能量转化为电能,再将电能供给其他设备或者馈回电网。
具体应用中,可以采用电容器等储能装置将产生的电能进行暂时储存,再通过逆变器将直流电转换为交流电,以供给其他设备或者馈回电网。
这样一来,就实现了能量的回馈利用和电能的节约。
技术实现升降梯能量回馈技术的实现需要安装相应的能量回馈装置和调控系统。
主要包括以下几个方面:1. 能量回馈装置能量回馈装置通常由电机、刹车、电容器、逆变器等组成。
其中,电机负责驱动升降梯的运行,刹车负责通过摩擦将其下行时的旋转惯量转化为电能,电容器用于储存电能,逆变器负责将直流电转换为交流电。
2. 调控系统调控系统是升降梯能量回馈技术的核心,用于控制能量的回馈、储存和释放。
调控系统可以根据升降梯的运行状态和电容器的电量进行智能调整,以实现能量的最大回馈和利用。
3. 安全保护系统升降梯能量回馈技术需要配备相应的安全保护系统,以确保升降梯运行的安全性。
能量回馈节能技术在电梯节能中的应用
能量回馈节能技术在电梯节能中的应用摘要:电梯是建筑内辅助交通工具,以曳引机为动力,带箱体上下运行,用于多层建筑乘人或载运货物。
社会经济的持续发展,高层建筑群越来越多,电梯使用越来越普遍,为居民日常生活带来了诸多便利。
能量回馈技术,就是把电梯自身存在并且无用的直流电逆变为可用、有效的交流电,是解决电梯能耗大的有效途径和方法。
本文主要分析了能量回馈节能技术在电梯节能中的应用策略。
关键字:能源回馈;电能;技能;运用近年来,随着节能减排工作在日常生活中的广泛开展,如何做好电能节能降耗已经成为人们关注的重点。
能量回馈节能技术在电梯节能中的应用,可以节约开发成本和节省电费,由于采用高效无齿轮节能主机和无齿轮曳引主机,使电机的功率和电梯的主电机功率大大减小,使消耗的电和变频器的功效均大幅度降低。
并且能量回馈技术具有较强的抗干扰能力,可以保证电梯的安全稳定的运行,借助能量回馈技术实现对电梯系统自测,有效的避免了电流的回送。
笔者从电梯能量回馈技术特点及工作原理分析入手,探讨了能量回馈节能技术在电梯节能中的实践应用。
1能量回馈技术概述随着我国经济的快速发展,对于节能产业的大力研究,以节能为理念的相关技术应运而生。
能量回馈技术是以节能作为基本的理念要求,可以将机械运动过程中所产生的动能和势能高效的回收到电网之中,属于一种能量再生装置,并且实现了将能源回馈到电网之中。
当电梯达到目标层,释放的机械功能最大,同时,电梯运行中电动机可以利用变频器将机械能转变为电能,并储存在变频器的大电容之中,但是储存的容量毕竟有限,那么储存的电容很可能产生满溢事故。
目前国内外有很多针对能量回馈技术的研究,且均获得了一定研究成效。
例如,西门子公司所推出的电机四象限变频器,其将有源逆变单元从变频器中分离出来,作为一个外围装置并联到变频器的直流侧。
另外,能量回馈技术的主要结构分为四个部分,分别是串联电感、滤波电容、外围电路、三相IGBT等电路组成。
电梯能耗情况及应用能量回馈装置
电梯能耗情况及应用能量回馈装臵摘要:当前,电梯的节能降耗已经引起业界的高度重视。
在电梯节能的实践应用中,能量回馈节能技术能将电梯运动过程中产生的机械能通过能量回馈器转换成电能,然后把这些电能输送回交流电网供给其他用电设备来使用,这样一来电梯使用过程中的节电效果是相当明显的.."一、电梯节能的必要性及现实意义<br /></strong> 随着城市里的高楼大厦越建越多,电梯的使用也越来越多。
有关统计表明目前全国电梯已超过100万台,每天约有15.84亿人次乘坐电梯。
而使用的电梯中只有很少的一部分采用了节能型电梯。
另外10年前安装的电梯则属于严重耗电型电梯。
通过对宾馆、商用办公楼、很多机关大楼等建筑的用电情况进行实际调查分析,可以看出电梯的用电量和空调用电量基本差不多,但是比照明和供水用电要大的多。
那么产生这样大的用电量的原因是什么呢?通过计算分析,原来在电梯使用过程中,电阻产生的热量非常之高,温度通常都可以达到上百度。
但是为了使电梯能正常运转工作,不会因为温度过高而出现机械故障,就需要安装比较大排风量的空调机或风机,这些大排风量的空调机或排风机用电量是非常惊人的。
甚至可以说,在有些地方这些用来降温的设备所使用的用电量通常都比电梯的用电量都要高很多,可见这样的能耗是非常惊人的,因此,现实中电梯节能就显得非常有必要了。
<br /><strong>二、实际使用中电梯实现节能的工作原理及实现节能的可能性分析<br /></strong> 电梯在实际使用中,用电比较大的主要是驱动轿厢上下运动的电动机部分所消耗的电量,有关数据可以看出,电动机拽电梯轿厢运动所使用电量占到电梯总用电量的72%左右。
所以,拥有并使用高效率节能型的电机拖动系统是电梯实际工作中实现节能的核心。
而电机拖动系统节约电能的途径有很多,在这些途径中有一个途径在目前是非常值得研究和应用的。
物业管理中的节能减排措施有哪些
物业管理中的节能减排措施有哪些在当今社会,节能减排已成为各行各业关注的焦点,物业管理行业也不例外。
物业管理涉及到众多的资源消耗和环境影响,采取有效的节能减排措施不仅有助于降低运营成本,还能为环保事业做出积极贡献,提升小区或商业区域的可持续发展能力。
那么,物业管理中的节能减排措施都有哪些呢?首先,能源管理系统的优化是关键。
通过安装智能电表、水表和气表等设备,实现对能源消耗的实时监测和数据分析。
这样一来,管理人员能够清楚地了解各个区域、不同时间段的能源使用情况,从而发现能源浪费的环节和问题。
例如,某个时间段内某栋楼的用电量异常升高,就可以及时排查是否存在电器设备过度使用或漏电等情况。
照明系统的改进也是重要的一环。
将传统的白炽灯、荧光灯更换为节能型的 LED 灯,能够显著降低照明能耗。
LED 灯具有高效、长寿、低能耗等优点,在相同的照明效果下,其能耗仅为传统灯具的几分之一。
同时,合理设置照明时间和亮度,采用感应式照明控制装置,如人体感应、光感应等,在无人活动或光线充足时自动关闭或降低灯光亮度,避免不必要的能源浪费。
空调系统的节能优化同样不容忽视。
定期对空调设备进行维护保养,确保其高效运行。
合理设置空调温度,夏季不低于 26 摄氏度,冬季不高于 20 摄氏度。
对于大型商业建筑或写字楼,可以采用分区控制的方式,根据不同区域的使用需求灵活调整空调运行模式。
另外,推广使用节能型空调设备,如变频空调,能够根据室内负荷自动调节制冷制热功率,达到节能的目的。
电梯系统的节能措施也值得关注。
采用智能电梯控制系统,根据电梯的使用频率和人流量,合理调配电梯运行,避免多部电梯同时空驶。
同时,安装能量回馈装置,将电梯在制动过程中产生的能量回收并转化为电能,重新利用,降低电梯的能耗。
在水资源管理方面,加强对供水管道的巡查和维护,及时修复漏水点,减少水资源的浪费。
推广使用节水器具,如节水龙头、马桶等。
对于小区的绿化灌溉,可以采用滴灌、喷灌等节水灌溉方式,根据植物的需水情况进行精准灌溉,避免大水漫灌造成的水资源浪费。
关于电梯减少停层起动降低能耗的分析
关于电梯减少停层起动降低能耗的分析摘要:传统电梯的拖动设备主要应用交流异步电动机,该类电动机在待机状态而瞬间转化为运行状态时,电流输出会超出额定电流数倍甚至是几十倍。
大部分电梯日常运行中启动活动较为频繁,继而导致消耗了大量电能。
本文以电梯运行能耗此为题,基于电梯待机——启动活动的耗能机理,结合变频器电能回馈装置分析其应用到电梯降低能耗中的效果与价值。
关键词:电梯待机——启动;降低能耗;电能回馈装置一、电梯待机——启动耗能机理电梯曳引主控程序开启电源,待机状态转为运行状态。
启动过程中产生短暂性的强电流,因而电动机启动过程会耗用一定范围的恒定电能。
电动机启动过程中产生的能耗,与其开启时电流大小、电动机与被驱动机械的启动时间具有直接连带性。
而电机停转再度启动,又循环上述步骤,进而增加了启动时的电能消耗。
因而电动机若想实现节能,到底是不停歇运转还是停止运转之后再启动,这是现阶段核心研究课题。
此问题,主要需根据电动机的不停歇运转的耗能值与运转时间的长短以及再启动产生的耗能进行交叉类比分析。
总的来说,唯有保证电动机不停歇运转产生的耗能与停转时间的乘积>电动机再启动的耗能,电动机停转才具有节能效果,反之则无需停转。
而电梯主控的转动惯性较大,唯有空载时>十分钟,电梯停转才具有节电效果。
相关研究表明,多次循环启动、制动后,电动机内部导致大量耗能,且增发逼近恒定值的热应力。
二、变频器电能回馈装置原理(一)运作机理电能回馈制动装置,即是电梯曳引机电动机在发电机的运行状态中,变频器由于摄取回馈电能而增高直流端电压,将摄取的无效电能反馈给电网,实现节能。
电能回馈装置将变频器直流端摄取的无效直流电通过IGBT模块逆向转变为恒频恒压的交流电,而后再借助滤波电路后回馈至电网,将电能输送至其他用电设备,实现节电。
其中,该电路的核心元器件是IPM模块,其通过将直流电能逆向转化为同步交流电网运行的三相电流反馈输送至电网。
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电梯电能回馈装置可实现节能减排
近年来,能源紧缺已成为日益突出的社会性问题。
我国是继美国、日本之后的电梯生产大国,也是电梯使用第一大国,电梯已成为生产、生活中的严重耗电设备之一,电梯节能迫在眉睫。
有关统计资料显示,到2007年底,全国在用各类电梯达100余万部,一部普通电梯,每天的用电量大约在50至150千瓦时之间,如果按照一部电梯每天用电80千瓦时计算,每年全国在用电梯消耗电量约为292亿千瓦时。
2007年我司研发生产出-电梯能量回馈单元节电装置(节电率15-45%),这一产品的推出,为电梯节能节电创造了新的时代,得到了社会乃至政府机关的大力推广,如果全国所有在用电梯全部装上这种装置,每年将节约用电80多亿千瓦时,相当于一个半刘家峡水电站一年的发电量。
电梯节电势在必行!
1.电梯电能回馈装置产品介绍
电梯电能回馈装置可以替代制动单元和制动电阻,将原来被消耗掉的能量回馈给局域电网回收利用,达到节能减排的目的。
在电气传动系统中,电机都不可避免地存在发电过程,即电机转子在外力的拖动或负载自身转动惯量的维持下,使得电机的实际转速大于变频器输出的同步转速,电机所发出的电能将会储存在变频器内的滤波电容中,如果不把这部分电能消耗掉,直流母线电压就会迅速升高,影响变频器正常工作。
通常的方法是增加制动单元或制动电阻,将这部分能量消耗在电阻上变成热能挥发掉。
而DTDH系列电梯电能回馈装置,正是通过自动检测变频器的直流母线电压,将变频器的直流环节的直流电压逆变成与电网电压同频同相的交流电压,经多重噪声滤波环节后连接到交流电网,从而达到能量回馈电网的目的,能量转换率达到97%以上。
2.电梯电能回馈装置技术参数
额定电压:380VAC或192VAC;
功率范围:0~40KW;
制动方式:双向自动电压跟踪方式;
反应时间:2ms以下,有多重噪声过滤算法;
允许电网电压:300VAC~460VAC,45~66Hz或150VAC-230VAC,45-66Hz;
动作电压:670VDC或335VDC(可调),误差2V;
制动力矩:150%;
回馈方式:正弦波电流方式;
电流畸变:<5%;
回馈算法:最小谐波PWM算法;
设计工作制:长期;
保护功能:过热,过电流,故障自诊断及保护输出功能;
3.电梯电能回馈装置部分应用案例
辽宁技术监督局
西安高新技术产业开发区管理委员会
河北省科技厅
甘肃省疾病预防控制中心
北京国际大厦
保定国家高新技术产业开发区管委会
天津市司法局大楼
北京金源时代购物中心。