能量回收是个很好的主题,充分利用能源,减少碳排放有利于可持续发展。已有许多科学家对此专题进行研究,有诸如可发电的地板,人携带的通过人的运动发电的装置(如鞋子充电器)等等可实际运用的产品,能量回收的前景十分普遍。电梯能量回馈单元应用于垂直升降电梯,将电梯运行过程中产生的再生能量回收到电网,重新利用。一般节电率在20~45%之间。IPC-电梯能量回馈单元安装非常简单。应用于垂直升降电梯,将电梯运行过程中产生的再生能量回收到电网,重新利用。一般节电率在20~45%之间。IPC-电梯能量回馈单元安装非常简单,不改变电梯原有的控制方式,并且与电梯原来的系统“互为冗余”,确保电梯安全运行。应用场合:适用于...
新型能量回馈器具有十分完善的保护功能和扩展功能,既可以用于现有电梯的改造,也适用于新电梯控制柜的配套。新电梯控制柜采用新型能量回馈器供电,不只可以有效节约电能,还可以有效改善输入电流的质量,达到更高的电位兼容标准。新型能量回馈器适用电压等级普遍,220VAC、380VAC、480VAC、660VAC等均可。根据检测产品可靠运行达到70000小时以上。即电梯一年365天,每天24小时,不停地运行,能量回馈器可以连续使用8-10年以上。由于电梯有一个等候或是待机的状态,他不像一个灯泡一样,是处于长期工作状态的。回馈器可能一天工作10小时就已经是用的很多了。按这样计算,回馈器要比一台电梯的使用寿命要...
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。电梯能量回收系统可以节约能源,减少碳排放,从而保护环境。连云港电梯能量回收系统厂商液压电梯能量回收系统...
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。电梯能量回收系统采用发电机和齿轮装置,将电梯的运动能量转换成电能。江西制动能量回收系统厂蓄能器储能方案是在电...
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改善电梯的舒适度。安徽反渗透能量回收系统企业以普通住宅电梯为例,一部变频电梯,如果处于发...
为提高高层建筑内电梯运载效率和井道的利用率,近年来,出现了单井道双轿厢技术。按轿厢位置和运行状况可分为超级双层联体轿厢、可调正双轿厢联动和双轿厢各自单独运行三种类型。单井道双轿厢技术的工作原理,是在同一井道内的两个相互单独的轿厢,由智能化控制系统通过传感器来监控两个轿厢位置,以防止相互碰撞,使其可以单独安全运行并起到增加运载量实现节能的作用。通过无线电力传输和无线信号传输方式,实现电梯轿厢无随行电梯,既可以节省电梯,又可以改善电梯在运行中的负载平衡、信号干扰、安全性能等一系列安全和节能问题。电梯轿厢随行电梯连接轿厢和电梯机房控制柜以便传送电力和信号。通过每层井道壁和轿厢顶部的互感器相互作用,将...
随着现代化生产规模不断扩大和人们生活水平不断提高,电能供需矛盾日益突出,节电呼声日益高涨。有关统计数据表明,电动机拖动负载消耗的电能占总耗电量的70%以上。因此,电机拖动系统节约电能具有特别重要的社会意义和经济效益。电机拖动系统节约电能的途径主要有两大类:一类是提高电机拖动系统的运行效率,如风机、水泵调速是以提高负载运行效率为目标的节能措施,再如电梯曳引机采用变频器调速取代异步电动机调压调速是以提高电动机运行效率为目标的节能措施。二类是将运动中负载上的机械能(位能、动能)通过能量回馈器变换成电能(再生电能)并回送给交流电网,供附近其它用电设备使用,使电机拖动系统在单位时间消耗电网电能下降,从而...
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为城市的可持续发展做出贡献。佛山新能源能量回收...
随着城市高峰产业的进程,越来越多的超高型建筑开始屹立于城市中心,许多城市都在往垂直城市的方向进军。然而,楼层越多,电梯的能耗就越大,对电梯节能的要求也就越高。智能、高效、环保将成为未来电梯业的发展趋势和共同目标。绿色节能电梯早已不只是一种概念,而是与建筑商经济利益直接挂钩的重要环节。虽然电梯系统只占建筑商投资的4%,但从长远的角度来看,忽略这4% 的投资却也会带来不小的经济损失。随着节能降耗意识的增强,绿色科技已然是当今全球工业的主题。《VDI4707》有趋势会成为一项强制性标准。《VDI4707》的推出已不止是有关电梯能耗的评估标准,它同时也标志着企业责任意识的觉醒。电梯能量回收系统可以减少...
随着现代社会的不断发展,电梯在生活中的应用频率也越来越高。电梯设计技术也要与时俱进,电梯节能便是电梯设计人员需要考虑的主要问题之一,如何更好地利用电梯中能量回馈,以及对电梯节能中能量回馈节能技术的有效运用,能给社会节约资源,为企业带来更好的社会效益和经济效益。电梯节能的必要性: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200万台,每天约有15.84亿人次乘坐电梯,但是,就目前实际情况而言,绝大多数电梯都不是节能型电梯,而且,那些在10年前安装的电梯,基本上都是属于严重耗电型的电梯。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了实际的调查与分...
目前,我国已成为全世界推广和使用节能电梯较多的国家。电梯节能成为电梯设计的主要方向。文章介绍了能量回馈,和电梯能量回馈技术及工作原理。以及回馈技术在电梯中的应用和电梯节能的必要性,以求在电梯设计中,使能量回馈得到更好的发挥,节约能源。随着现代社会高楼和商场发展的速度越来越快,电梯的应用技术也越来越成熟。人们的生活也越来越离不开电梯,电梯节能也称为电梯设计人员考虑的问题之一,如何更好的利用电梯中能量回馈是一大问题之一,电梯节能中能量回馈节能技术的有效运用,会给社会节约资源,和企业带来更好的社会效益和经济效益。电梯能量回收系统可以减少电梯的电磁辐射,对人体健康有益。安徽电池能量转换能量回收系统作用...
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...
能量回馈技术的特点能量回馈技术在国内已经有了研究和发展,并且有与之相关的产品已经问世。能量回馈系统中的拓扑结构,由于其功率开关的器件不同可以分为全控器件型结构和半控器件型结构两大类。全控型器件,如IPM、GTR、IGBT或MOSFET的结构特点为动态响应迅速、集成度和开关频率高,并且利用这类全控型器件还能够使系统的效率有效提升。半控器件型结构又称晶闸管型器件结构,这类结构中的晶闸管具有较强的耐浪涌冲击、耐流和耐压能力,这是比全控型功率器优越的地方,并且价格较低,保护和驱动电路简单。电梯能量回收系统可以减少对电力系统的压力。广西电池检测能量回收系统工作原理以普通住宅电梯为例,一部变频电梯,如果处...
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...
由于电梯在启动运行达到较高运行速度后具有较大的机械动能,电梯到达目标层前要逐步减速直到电梯停止运动为止,这一过程电梯就会释放机械动能。同时,曳引式电梯还是一个势能性负载,轿厢载重与对重装置之间有质量差时,电梯运行时会产生机械势能,特别是当电梯空载上行和电梯满载下行时均会释放出大星的机械势能。对于采用变频变压调速的电梯,运行中释放的机械能(含位能和动能)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的电容中。此时电容就好比是一个小水库,回送到电容中的电能越多,电容电压就越高,如不及时释放电容中储存的电能,就会产生过压保护,之后导致电梯停止运行。电梯能量回收系统可以降低电梯的运行温度,延长电...
制动高速电梯和超高速电梯制动时,如果使用一般的外加制动电阻,消耗的能量会很多,并且电阻的发热现象也会很严重。改善发热和系统制动的问题是能量反馈技术在高速电梯和超高速电梯上得以运用的关键。大多数中低速电梯采用能量回馈技术没有很大的意义,因为它们使用的是蜗轮蜗杆减速的驱动主机,然而这种主机反传动的效率不高。目前,在中低速电梯上运用永磁同步无齿传动技术是为能量回馈技术的使用奠定基础。现在很多电梯公司都已经陆续发现了在中低速电梯上运用永磁同步无齿传动技术的重要性。综上所述,能量回馈型节能技术在电梯节能的实际应用中举足轻重,节电效果明显,能为我国带来巨大的社会效益与经济效益,从而为我国相关单位构建节约型...
电梯能量回馈技术的节能原理:有源能量回馈器主回路结构主要由滤波电容、串联电感、三相IGBT全杯和电路组成。电梯变频器的输入端和有源能量回馈器的输出端相连,有两个隔离二极管VD1和VD2与输入端相串联后与变频器的PN线相接。图中虚线框内的控制电路的软件设计冗余度高,该电路是由信号采样器以及单片微机可编程逻辑芯片组成的,这种设计和结构能够使控制电路自动地识别三相交流电网的相位、相序、电流及电压的瞬时值,确保直流电可以立即回馈到交流电网,有序地控制智能功率模块即IPM的工作状态。电梯能量回收系统可以降低企业的能耗。黑龙江反渗透能量回收系统装置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...
在电梯能量回馈中,能量回收因梯种、使用频次和载重量等不同,一般为20%~40%。目前,国家电梯能耗标准尚末出台。能量回馈节能是采用PWM有源逆变方式在电梯电压变频器原电阻制动单元的端子上加装ERB装置,从而达到能量回馈的作用,该种方式适用于载重量大、使用频次高的电梯。根据大楼性质、服务对象、使用面积、流量和去向等合理配置电梯品种、数量、运行和停层等布局方案可以起到节能的效果,也是较务实的做法。直线电动机、矩陈逆变器、高效率减速器等新技术在电梯中的应用也可节约电梯的能耗。例二:例如:地处上海市某大厦共8台高层电梯,每台电梯每月的原有用电量在2 800 kW·h左右,现在安装使用电梯节能产品后,每...
由于电梯在启动运行达到较高运行速度后具有较大的机械动能,电梯到达目标层前要逐步减速直到电梯停止运动为止,这一过程电梯就会释放机械动能。同时,曳引式电梯还是一个势能性负载,轿厢载重与对重装置之间有质量差时,电梯运行时会产生机械势能,特别是当电梯空载上行和电梯满载下行时均会释放出大星的机械势能。对于采用变频变压调速的电梯,运行中释放的机械能(含位能和动能)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的电容中。此时电容就好比是一个小水库,回送到电容中的电能越多,电容电压就越高,如不及时释放电容中储存的电能,就会产生过压保护,之后导致电梯停止运行。电梯能量回收系统可以降低电梯的运行成本,提高物...
电梯的运行离不开电能,由于电梯在空载或轻载上行时以及满载或重载下行时曳引机会产生再生能量。并且这些再生能量必须要得到适当处理,而能量回馈技术正是解决再生能量的较佳处理方法。电梯能量回馈技术的研究就是要解决电梯运行过程中的能量浪费问题,降低电梯的能耗,这对于国民经济具有重要的社会意义和经济效益。电梯能量回馈装置的基本原理:系统的主回路结构如图2所示,主要由滤波电容、三相IGBT全桥、串联电感及一些外围电路组成。电梯能量回馈系统的输入端与电梯变频器的直流母线侧相连,输出端与电网侧相连。电梯能量回收系统可以减少对化石能源的依赖。安徽起重设备能量回收系统费用当电梯曳引机工作在电动状态时,开关器件V1~...
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...
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、瑞士及奥地利的专家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...
在电梯、矿山提升机、港口起重机、工厂离心机、油田抽油机等许多场合,都会伴随着负载势能、动能的变化。比如,提升机、起重机等在下放重物时势能会减小,离心机设备在停机时,动能会减小。而由能量守恒定律我们知道,能量是不会凭空消失的,那么这部分能量到哪里去了呢?答案是通过电机转换成为了再生电能。实际上,在采用变频调速的设备里,这部分电能一般是通过能耗制动电阻再转换为热能白白浪费掉了的。设想如果能够有一种装置,将这部分再生电能利用起来回送到电网,那么不是可以省下这部分电能,起到节能降耗的效果吗?能量回馈装置就是这样一种产品。它使用的电力电子变换技术,其主要实现的作用就是将上述设备在运行过程中所产生的再生电...
能量回馈装置的运作方式:电梯运行时有四个工况分别是:(1)空车上行和满载下行,即轿箱或配重较轻的一边上升,此时是系统释放势能的过程,曳引机工作在发电状态。(2) 空车下行与满载上行,即轿箱或配重较轻的一边下降,此时系统势能在不断增加,曳引机工作在电动状态。(3)当电梯到达所在楼层减速制动时,系统释放动能,此时曳引机也工作在发电状态。(4)电梯在半载或在接近半载状态下运行,此时曳引机工作在平衡或接近了平衡工况,这是电梯运行的较大概率工况。当电梯运行在(1)、(3)工况时,曳引机工作在发电状态,所产生的能量通过电动机和变频器转化为变频器直流母线上的直流电能。这些能量被临时存储在变频器直流回路的大电...
蓄电池储能方法是通过能量回收的方法将势能转化为电能,所获取的电能供给用电设备运行。该方法主要是利用了电动机、液压泵与马达四象限运行、变频器双向逆变技术。在电梯上行时,与普通液压电梯工作原理一样。在轿厢下降时,则液压泵与马达结合解液压机运行工况,负载则依靠势能驱动液压系统运行,带动电动机、液压泵与马达同时转动,此时变频器会降低对电动机的输入频率,同步转速也同时降低,由电池补给电量。飞轮蓄能方法中的飞轮转动能量和惯性势能成正比,如果飞轮质量较大且高速旋转时,则会受到强力的离心作用,此时可能超过飞轮材料强度的承受力度,安全性不高。所以通过增加飞轮惯性来提高存储量有限。超级飞轮的强度要比普通飞轮强度更...
对于存储在电容中的电能,目前国内绝大多数的变频调速电梯均采用旁路电阻的方式消耗电能,电阻耗能不只浪费能耗,降低电梯系统的效率,而且电阻产生的大量热量还恶化电梯机房内的环境,夏季必须通过安装机房空调的方式来保持机房内温度,增加了电梯使用能耗。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。电梯能量回收系统可以提高电梯的能效,提高电梯的使用寿命。福建电池检测能量回收系统多少钱在高温环境下,电梯非常容易...
电梯是一种以电动机为动力的垂直升降机,装有箱状吊舱,用于多层建筑乘人或载运货物,服务于规定楼层的固定式升降设备。电梯是高层建筑中一种高耗能设备,其电能消耗主要是驱动轿厢上下运动的电动机部分所消耗的电量,据统计,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。因此,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关键。 电梯节能技术主要有能量回馈技术、永磁同步无齿轮曳引机技术、变压变频无连杆门机技术、先进的电梯管理技术等多个方面,其中以能量回馈技术节电潜力较大。上世纪80年代,国外就开始将能量回馈技术运用到电梯中,取得良好的节电效果。电梯能量回收系统可以降低电梯的运行温度,延...
随着现代化生产规模不断扩大和人们生活水平不断提高,电能供需矛盾日益突出,节电呼声日益高涨。有关统计数据表明,电动机拖动负载消耗的电能占总耗电量的70%以上。因此,电机拖动系统节约电能具有特别重要的社会意义和经济效益。电机拖动系统节约电能的途径主要有两大类:一类是提高电机拖动系统的运行效率,如风机、水泵调速是以提高负载运行效率为目标的节能措施,再如电梯曳引机采用变频器调速取代异步电动机调压调速是以提高电动机运行效率为目标的节能措施。二类是将运动中负载上的机械能(位能、动能)通过能量回馈器变换成电能(再生电能)并回送给交流电网,供附近其它用电设备使用,使电机拖动系统在单位时间消耗电网电能下降,从而...
在电梯能量回馈中,能量回收因梯种、使用频次和载重量等不同,一般为20%~40%。目前,国家电梯能耗标准尚末出台。能量回馈节能是采用PWM有源逆变方式在电梯电压变频器原电阻制动单元的端子上加装ERB装置,从而达到能量回馈的作用,该种方式适用于载重量大、使用频次高的电梯。根据大楼性质、服务对象、使用面积、流量和去向等合理配置电梯品种、数量、运行和停层等布局方案可以起到节能的效果,也是较务实的做法。直线电动机、矩陈逆变器、高效率减速器等新技术在电梯中的应用也可节约电梯的能耗。例二:例如:地处上海市某大厦共8台高层电梯,每台电梯每月的原有用电量在2 800 kW·h左右,现在安装使用电梯节能产品后,每...
随着社会经济的日益发展,现有的高楼层建筑越来越多,有效地增加了对电梯的需求量。电梯在正常使用过程中,电梯上行和下行时,都存在相关能量的转换,在此过程中曳引机所输入的电能实际上并不是完全在做有用功,而是有相当一部分的能量转换成为热能,即电梯在运行过程中有相当程度的电能被阻性元件所消耗了,此时曳引机就相当于起到了发电机的作用,浪费电能的同时,还将提高了电梯中某些电路元件或者某些配件的温度,之后导致影响电梯的使用寿命。电梯轿厢在井道中运行的过程中,收到空气阻力、超重、失重等因素的影响而振动。电梯的振动具有较高的能量密度,充分利用回收电梯运行过程中的振动能量能够提高能量的回收再利用率,绿色环保。此系统...