电梯回馈制动单元已通过国家电梯质量监督检验中心的产品性能检测、北京节能环保中心的节能测试以及深圳电子产品质量检测中心的安全检测。所检测项目全部合格。性能特点:1. 采用PWM脉宽调制技术,输出相位准确、有效抑制高次谐波。2. 采用DSP中间处理器,速率高、精度高、稳定性能好、抗干扰能力强。3. 采用自诊断技术确保输出电压精确,防止电流回送,使变频器不受任何影响。4. 电压畸变小于5%,符合IEC61000-3-2及GB/T14549对电网谐波要求。5. 应用电抗器和噪声滤波器,可直接和220V / 380V电网驳接使用。在频繁制动的场合,节电更明显。电梯能量回收系统可以减少电梯的电费支出,降低...
在使用电梯回馈节能装置后,能有效地将电容中储存的直流电能转换成交流电能回送到电网。并且避免了因使用能耗电阻而造成的系统效率低、环境温度过高等缺点。新型能量回馈器与国内外其它能量回馈器相比的一个较主要的特点是具有电压自适应控制回馈功能。一般能量回馈器都是根据变频器直流回路电压UPN的大小来决定是否回馈电能,回馈电压采用固定值UHK。由于电网电压的波动,UHK取值偏小时,在电网电压偏高时会产生误回馈;UHK取值偏大时,则回馈效果明显下降,(电容中储能被电阻提前消耗了)。新型能量回馈器采用电压自适应控制,即无论电网电压如何波动,只有当电梯机械能转换成电能送入直流回路电容中时,新型能量回馈器才及时将电...
电梯回馈制动单元,是采用加拿大技术生产制造的电梯高性能回馈式制动单元。升降电梯在使用电梯回馈节能产品后,能有效的将电容中储存的直流电能转换成交流电能回送到电网。节电率达25%- 45%。此外,由于无电阻发热元件,降低了机房的环境温度,同时也改善了电梯控制系统的运行温度,使控制系统不再死机,延长电梯使用寿命。机房可以不再使用空调等散热设备,可以节省机房空调和散热设备的耗电量,节能环保,使电梯更省电。在许多场合,节约空调耗电量往往带来更大的节电效果,是新电梯配套、旧电梯改造的主选产品。电梯能量回收系统可以让电梯更加智能化。汕头电梯能量回收系统公司液压电梯的变频调速技术是近些年来的新兴技术,此调速方...
电梯回馈制动单元,是采用加拿大技术生产制造的电梯高性能回馈式制动单元。升降电梯在使用电梯回馈节能产品后,能有效的将电容中储存的直流电能转换成交流电能回送到电网。节电率达25%- 45%。此外,由于无电阻发热元件,降低了机房的环境温度,同时也改善了电梯控制系统的运行温度,使控制系统不再死机,延长电梯使用寿命。机房可以不再使用空调等散热设备,可以节省机房空调和散热设备的耗电量,节能环保,使电梯更省电。在许多场合,节约空调耗电量往往带来更大的节电效果,是新电梯配套、旧电梯改造的主选产品。电梯能量回收系统可以提高企业形象。盐城新能源能量回收系统价位电梯能量回馈装置的作用是将变频电梯系统的电容中存储的能...
以普通住宅电梯为例,一部变频电梯,如果处于发电状态运行,在空载运行的时候,每次发出来的电能约为0.2度左右。按每年每台电梯平均运行30万次计算,约10万次左右处于发电状态。按每次发电0.1度来计算,每年每台电梯能节电1万度。节电原理:垂直升降电梯,可以简单理解为一个两端分别悬挂轿厢和对重块的定滑轮组.通过能量回收模块和电能逆变模块,当电梯轿厢重量小于对重块重量时,电梯上行时发电,下行耗电;反之,则上行耗电下行发电。液压电梯在当今社会中的应用十分普遍,在节能环保趋势下,加强液压电梯能量回收尤为重要,这也是液压电梯领域发展的重要趋势。基于此,本文首先提出当今使用较为普遍的能量回收技术,并对各类技术...
能源回馈负载对电梯的影响:1、完全不会影响电梯的正常运行。能量回馈不会改变实际电梯控制系统的任何电路和线路。只需要将输入端与电梯安装人员提供的总线直流高压并联,端输出与380V电源并联电源开关。电梯工作时,电源响应装置将逆变器产生的高压废能保持并再利用给电源开关。维修、改造过滤器和过滤器后,将可再生能源上报,恢复三个公共电网给大楼,完全不会影响电梯的正常运作。能源回馈设备是专为电梯的软件和硬件维护而设计的。输入端选择全桥整流输入,保证直流电源充电为正时直流电源能正常工作。供电恢复,并恢复到三级供电给电网,无需知道相序,软件会自动实时检测相序并智能对齐,从而彻底消除因故障接线线导致设备故障或影响...
在考察同级别医院电梯节能成功案例,并结合医院电梯节能实地测试节能效果明显的基础上,无锡市人民医院分两批对具备采用再生能量利用技术进行节能改造条件的且具备投资价值的33部医用电梯进行了节能改造,加装了电梯电能回馈装置,节能效果明显,结果如下:节能改造后测试结果显示采用再能能量利用技术进行节能改造后电梯节能效果明显,抽样测试节电率达34.33%,平均节电率达30%;同时电梯机房温度下降明显,制动电阻温度由原来的191.6℃下降到27.0℃,电梯运行的故障率也有明显下降趋势,项目总体达到了在确保电梯平稳、安全运行的前提下实现高效节能的目的。电梯能量回收系统可以提高能源的可持续性。茂名能量回收系统在哪...
在考察同级别医院电梯节能成功案例,并结合医院电梯节能实地测试节能效果明显的基础上,无锡市人民医院分两批对具备采用再生能量利用技术进行节能改造条件的且具备投资价值的33部医用电梯进行了节能改造,加装了电梯电能回馈装置,节能效果明显,结果如下:节能改造后测试结果显示采用再能能量利用技术进行节能改造后电梯节能效果明显,抽样测试节电率达34.33%,平均节电率达30%;同时电梯机房温度下降明显,制动电阻温度由原来的191.6℃下降到27.0℃,电梯运行的故障率也有明显下降趋势,项目总体达到了在确保电梯平稳、安全运行的前提下实现高效节能的目的。电梯能量回收系统可以降低电梯的维护成本。江西制动能量回收系统...
采用电梯电能回馈装置以后,所有由机械能及势能转变而来的电能被回收利用,电梯机房主要发热源制动电阻停止工作,不再发热,因此电梯机房温度可以有效下降,原来需要一直开机给电梯降温的空调此时可以少开或者停开,实现节省空调用电,节约空调电费的二次节能。此外由于电梯机房主要发热源制动电阻停止工作,机房温度明显下降,电梯工作环境得以改善,电梯可避免因为高温自我保护而导致电梯紧急停运的困人事故。电梯机房环境改善以后,电梯电路板上电子元器件的老化速度放缓,电梯故障率会明显下降,电梯的维修维护成本会相应下降;同时,电梯的实际使用寿命也会相应延长。电梯能量回收系统可以减少电梯的电费支出,降低物业管理费用。山西制动能...
停电后厂家会不会影响上电装置?没有影响。一旦电梯停电,上电装置会轻轻判断电网停电,并立即终止输出。发电机产生能量时,能够将波浪与发电设备的供电层分离,从而减少浪费负荷,减少热量产生,不只可以用电,而且可以延长生产者的使用寿命。营救在押人员,即使手动影响滑梯:没有影响。电梯卡住救援时,此时需要断开电源,设备和电梯处于无电状态,处于暂停状态,虽然直流母线音量增大,但设备不会工作。是否影响电梯的运转环境:有一定的影响,是带来更好的品质!能量回馈装置有效补充现金操作过程中产生的废能,并将其转化为新电力,构建能源网并重复使用。制动电阻可减少热量排放。降低了逆变器的工作温度,有效改善了现金管理系统的环境,...
IPC-电梯节能装置是目前国内通过:国家电梯质量监督检测中心、广东省特种设备检测院、上海市特种设备检测院和深圳电子产品质量检测中心安全检测的电梯节能产品。产品特点:1.针对电梯变频系统设计,取代制动电阻等发热元件,消除发热源,减少高温对控制系统产生不良影响,改善机房环境延长电梯设备使寿命。2.适用范围宽。应用了电抗器和噪声滤波器,可直接与功率等级1kW~40kW,电压等级为220V~480V的变频器配合使用。3.节能效果明显,无发热电阻,在电梯中使用可节电25%~45%,能量转换率超过97%。楼层越高,功率越大,使用越频繁,节能效果越好,非常适合高层,高速电梯使用。4.能够快速消除泵升电压,有...
通用变频器大都为电压型交-直-交变频器。三相交流电首先通过二极管不控整流桥得到脉动直流电,再经电解电容滤波稳压,之后经无源逆变输出电压、频率可调的交流电给电动机供电。这类变频器效率高、精度高、调速范围宽,所以在工业中获得普遍应用。但是通用变频器不能直接用于需要快速起、制动和频繁正、反转的调速系统,如高速电梯、矿用提升机、轧钢机、大型龙门刨床、卷绕机构张力系统及机床主轴驱动系统等。因为这种系统要求电机四象限运行,当电机减速、制动或者带位能性负载重物下放时,电机处于再生了发电状态。由于二极管不控整流器能量传输不可逆,产生的再生电能传输到直流侧滤波电容上,产生泵升电压。而以IGBT为代替的全控型器件...
液压蓄能器采用了物理存储方法,因此在循环工作当中使用寿命和循环承受力更强,且能量密度低,更加适用于开关频繁的装置当中。液压蓄能可以划分为皮囊式、复合式、活塞式。其中,皮囊式是主流的方法,并且造价较低,主要是分为两个存储装置,一个用于存储N2气体,另一个是存储液体,采用气体压缩进行能量存储和释放。但是该方法存在着外界损失,因此能量转化率更低。但是通过改进可以极大提高转化率,将惰性气体变为开孔泡沫、碳纤维材料,可以有效提高转换率,较大转换率达到了98%以上,几乎没损耗,并且重量更轻。综上所述,液压电梯能量回收技术方法,包括液压储能、飞轮储能、蓄电池储能,不同的储能技术有着不同的优劣势。而通过对比分...
IPC-电梯节能装置是目前国内通过:国家电梯质量监督检测中心、广东省特种设备检测院、上海市特种设备检测院和深圳电子产品质量检测中心安全检测的电梯节能产品。产品特点:1.针对电梯变频系统设计,取代制动电阻等发热元件,消除发热源,减少高温对控制系统产生不良影响,改善机房环境延长电梯设备使寿命。2.适用范围宽。应用了电抗器和噪声滤波器,可直接与功率等级1kW~40kW,电压等级为220V~480V的变频器配合使用。3.节能效果明显,无发热电阻,在电梯中使用可节电25%~45%,能量转换率超过97%。楼层越高,功率越大,使用越频繁,节能效果越好,非常适合高层,高速电梯使用。4.能够快速消除泵升电压,有...
蓄能器在一般的液压系统节能设计中被普遍采用。以前液压电梯的能耗问题不为人们所重视,加上蓄能器在液压电梯中应用的一些技术难题,所以长期以来蓄能器在液压电梯中并没有得到应用。利用液压蓄能器将液压电梯下行过程的势能转化为压力能储存起来,在电梯上行过程将释放该压力能,不只实现了能量回收,而且可以相对降低系统对电动机额定功率的要求。在能量转化过程中蓄能器产生的能量损失主要取决于温度变化过程,当温度趋于稳定一致时,其损失为零,因此液压蓄能器的能量损失是较小的。所以液压电梯中采用蓄能器来平衡负载,或回收能量的方案应该具有非常好的工程应用前景。电梯能量回收系统可以提高电梯的安全性能,减少故障率。广州直流母线支...
模仿曳引电梯的配重结构,给液压电梯在井道中加配重是实现液压电梯能量回收利用的方案之一。其能量回收利用原理与前面的蓄能器节能方案一致,实际上液压电梯的蓄能器节能技术(液压配重技术)借鉴的也是曳引电梯机械配重节能技术。由于配重结构抵消了液压电梯的一些优点(如井道结构不受力、井道面积小等),增加了井道结构的复杂性,提高了建筑成本,因此一直没有得到普遍应用。但从液压电梯节能的角度而言,此技术与液压电梯蓄能器储能方案一样具有良好的发展应用前景。将液压电梯下降回收的能量存储起来,在建筑物中其他需要热能的地方加以利用。在液压电梯工作过程中,由于油液的内部摩擦使油发热,特别是电梯下行过程中的能量大部分转化成了...
电梯能量回馈装置的作用是将变频电梯系统的电容中存储的能耗反馈会低压交流电网中,供周边其他用电设备使用,而不是通过原有的旁路电阻进行放电,节电效果明显,一般民用电梯节电率在20%-40%之间,同时由于不再使用旁路电阻进行放电,降低机房内空调的耗电量。电梯属于点击拖动系统,采用变频调速的电梯运行达到高运行速度后具有很大的机械能,当电梯达到目标层钱要逐步减速,直到电梯停止运动。这一过程是电梯牵引机释放机械功能量的过程,此外升降电梯还有一个位能行负载(位能性恒转矩负载特性与反抗性恒转矩负载特性不同,它由拖动系统中的某些具有位能的部件造成。其特点是转矩TL具有固定的方向,不随转速的方向改变而改变。电梯能...
在通用频器、异步电动机和机械负载所组成的变频调速传统系统中,当电动机所传动的位能负载下放时,电动机将可能处于再生了发电制动状态;或当电动机从高速到低速(含停车)减速时,频率可以突减,但因电机的机械惯性,电机可能处于再生了发电状态,传动系统中所储存的机械能经电动机转换成电能,通过逆变器的六个续流二极管回送到变频器的直流回路中。此时的逆变器处于整流状态。这时,如果变频器中没采取消耗能量的措施,这部分能量将导致中间回路的储能电容器的电压上升。如果当制动过快或机械负载为提升机类时,这部分能量就可能对变频器带来损坏。电梯能量回收系统可以提高物业服务质量。江西电梯能量回收系统功能电梯的运行离不开电能,由于...
电梯能量回馈负载在电梯运行过程中,输送高压直流废电,将变频器移动到制动电阻上。一旦电源经过能量回馈式设备收回、整流、逆变和滤波后,它就会将可再生能源返回到建设的三项电网运用。使废电能再利用达到节能效果,降低输送机房温度。 电梯能量回馈负载的经济和环境效益:能量回馈负载转换率超过98%,不会污染电网。兼容电梯平均节能30-48%,异步电梯20-30%。并且速度越高,功率越大,载重越大,储存的能量也越多,省电效果也越明显。此外,原有制动电阻就不会发热,机房内温度降低,节省机房冷却设备的成本和能耗。电梯能量回收系统是一种节能环保的技术。盐城电池检测能量回收系统厂制动高速电梯和超高速电梯制动时,如果使...
电梯的使用越来越多,在对宾馆、写字楼等的用电情况调查统计中,电梯用电量占总用电量的17%-25%以上,只次于空调用电量,高于照明、供水等的用电量。在国外电梯已经分为“耗能型”和先进的“回馈型”二种,客户在新购买电梯时,选择“回馈型”电梯的比例越来越多。节能效果:节能效果与电梯功率、电梯整个系统、电梯的平衡系统等方面有关,以下几类情况节能效果更好:①楼层越高的电梯,制动频繁,节能越多;②越新安装使用的电梯,机械惯性大,节能越多;③使用时间越久的电梯,摩擦力大,节能越多;④速度越快的电梯,制动频繁,节能越多;⑤使用越频繁的电梯,制动频繁,节能越多。电梯能量回收系统可以提高物业服务质量。天津电池检测...
电梯通过变频调速达到较高运行速度后,此时电梯的机械功能较大,而电梯若要抵达目标层,则需要逐渐减小运行速度至电梯静止,整个过程电梯进行了机械能的释放。在整个过程中,电动机能够利用变频调速器把机械能转化为电能在直流环节变频器的大电容中存储,而大电容的容量也是有限的,由机械功能转化而来的电能也会发生满溢事故。然而,若没能及时地释放储存在大电容之中的电量,则也可能发生电容过压现象。电梯这一势能性负载由对重平衡块与载客轿厢构成,可以均匀地将负荷拖动。欲使对重平衡块与轿厢的质量平衡,那么此时的轿厢载重量就要保持在50%左右,在电梯运行的过程中,若没有达到这种情况则对重平衡块与轿厢之间就会产生机械势能和质量...
液压蓄能器采用了物理存储方法,因此在循环工作当中使用寿命和循环承受力更强,且能量密度低,更加适用于开关频繁的装置当中。液压蓄能可以划分为皮囊式、复合式、活塞式。其中,皮囊式是主流的方法,并且造价较低,主要是分为两个存储装置,一个用于存储N2气体,另一个是存储液体,采用气体压缩进行能量存储和释放。但是该方法存在着外界损失,因此能量转化率更低。但是通过改进可以极大提高转化率,将惰性气体变为开孔泡沫、碳纤维材料,可以有效提高转换率,较大转换率达到了98%以上,几乎没损耗,并且重量更轻。综上所述,液压电梯能量回收技术方法,包括液压储能、飞轮储能、蓄电池储能,不同的储能技术有着不同的优劣势。而通过对比分...
能源回馈负载对电梯的影响:1、完全不会影响电梯的正常运行。能量回馈不会改变实际电梯控制系统的任何电路和线路。只需要将输入端与电梯安装人员提供的总线直流高压并联,端输出与380V电源并联电源开关。电梯工作时,电源响应装置将逆变器产生的高压废能保持并再利用给电源开关。维修、改造过滤器和过滤器后,将可再生能源上报,恢复三个公共电网给大楼,完全不会影响电梯的正常运作。能源回馈设备是专为电梯的软件和硬件维护而设计的。输入端选择全桥整流输入,保证直流电源充电为正时直流电源能正常工作。供电恢复,并恢复到三级供电给电网,无需知道相序,软件会自动实时检测相序并智能对齐,从而彻底消除因故障接线线导致设备故障或影响...
当电梯曳引机工作在电动状态时,开关器件V1~V6全部被封闭,处于关断状态。当曳引机工作在发电状态,能量累积在变频器直流母线侧,产生泵升电压,当直流母线电压超过启动有源逆变电路的工作电压Ed并满足其它逆变条件后,能量回馈系统开始工作,将直流母线上的能量回馈电网。随着这部分能量的释放,直流母线电压逐渐下降,当回落到设定值后,回馈系统停止工作。另外,连接在逆变电路与三相交流电网之间的高频磁芯扼流电抗器将吸收直流母线电压和电网线电压的差值,以减小对电网电压的影响。从而实现能量的回收,节省了能源。电梯能量回收系统可以为社会带来更多的福利。江西反渗透能量回收系统厂商通过对宾馆、商用办公楼、很多机关大楼等建...
在通用频器、异步电动机和机械负载所组成的变频调速传统系统中,当电动机所传动的位能负载下放时,电动机将可能处于再生了发电制动状态;或当电动机从高速到低速(含停车)减速时,频率可以突减,但因电机的机械惯性,电机可能处于再生了发电状态,传动系统中所储存的机械能经电动机转换成电能,通过逆变器的六个续流二极管回送到变频器的直流回路中。此时的逆变器处于整流状态。这时,如果变频器中没采取消耗能量的措施,这部分能量将导致中间回路的储能电容器的电压上升。如果当制动过快或机械负载为提升机类时,这部分能量就可能对变频器带来损坏。电梯能量回收系统可以降低企业的环保责任。盐城反渗透能量回收系统报价能量回收是个很好的主题...
为了解决电动机处于再生了发电状态产生的再生能量,德国和日本的公司都研制推出了电机四象限运行的变频器或电源再生装置,将再生能量回馈到电网中。但这些装置普遍存在的问题是这些装置价格昂贵,再加上一些产品对电网的要求很高,不适合我国的国情。而国内在中小容量系统中大都采用能耗制动方式,即通过内置或外加制动电阻的方法将电能消耗在大功率电阻器中,实现电机的四象限运行,该方法虽然简单,但缺点是显而易见的:(1)浪费能量,降低了系统的效率;(2)电阻发热严重,影响系统的其他部分正常工作;(3)简单的能耗制动有时不能及时抑制快速制动产生的泵升电压,限制了制动性能的提高 。电梯能量回收系统可以提高电梯的运行效率,...
在2002/91/EC楼宇能耗指令的制定过程当中,并未把电梯的能耗标准包括进去,因为电梯的能源消耗只占楼宇总体能耗量的极小一部分,约为3%-8%。然而,随着人口的增长和城市化的加剧,越来越多的建筑物里开始配置电梯。近几年来,全球平均每年都会新安装45万部电梯。电梯作为一种“长寿”的能耗产品,已经越来越受到欧盟及世界能源组织的关注,建筑规划者为了使楼宇的整体布局符合其生态设计的要求,对于电梯节能的要求也就越来越高。而《VDI4707》是一项专门针对电梯能效的标准。它由来自德国、瑞士及奥地利的**根据瑞士能效使用机构(S.A.F.E)的研究结果制定,于2009年3月开始正式在欧洲发行,有德文和英文...
参照曳引电梯的配重形式,在液压电梯的井道内加配重,这是液压电梯回收能量并应用的主要计划之一。其回收能量并利用的原理同上述的蓄能器节能计划等同,实施上蓄能器节能技术也借鉴的是曳引电梯的配重节能技术。因液压电梯的配重结构优化了液压电梯的一些缺陷,像井道面积小、井道结构不受力等等,使液压电梯的井道结构变得十分繁杂,加大了工程成本,所以一直被得到普遍利用。但从液压电梯节能方面看,该技术同蓄能器储能计划一样都有良好的应用前景,相关人员需给予其高度重视,让其存在的效用充分的发挥出。综上所述,就当前的技术条件来讲,利用液压电梯带配重技术十分重要,其能够有效回收能量,值得深人研究。而随着电力变换技术与电力电子...
其工作原理为:如果工作平台下降时所携带工件重量很大,运动速度过快时,该阀控制端的液压力较低,不足以克服弹簧力,阀芯处于左位,截断主缸或辅助缸的有杆腔与油箱之间的直通油路,经溢流阀13(作背压阀用)回油箱,增加了回液阻力,减小液压缸的运动速度,起到保护作用。当需要快速下降时,可使阀14(为电、液动阀)的电磁铁通电,利用电磁力将阀芯推至右位,接通回油路。为便于制造和安装,宜选用相同规格的主缸和辅助缸;配重2的重量要可调,其基本重量应大于工作台1的重量与工作台较大负载的一半之和。采用两个液压缸互补实现能量回收的方法,要增设一个辅助液压缸和较大的配重,使升降机的结构趋于复杂和笨重,制造成本增加,液压系...
升降电梯为例介绍第二类节能原理:采用变频调速的电梯启动运行达到较高运行速度后具有较大的机械功能,电梯达到目标层前要逐步减速直到电梯停止运动为止,这一过程是电梯曳引机释放机械功能量的过程。此外,升降电梯还是一个势能性负载,为了均匀拖动负载,电梯由曳引机拖动的负载是由载客轿厢和对重平衡块组成,只有当轿厢载重量约为50%(1吨载客电梯乘客为7人左右)时,轿厢和对重平衡块才相互平衡,否则,轿厢和对重平衡块就会有质量差,使电梯运行时产生机械位能(电梯重载下行和轻载上行)。电梯运行中多余的机械能(含势能、动能),通过电动机和变频器转换成直流电能储存在变频器直流回路中的电容中。回送到电容中的电能越多,电容电...