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?;?,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...
《VDI4707》包含两个部分。一部分为针对整梯的能效评估标准,为审核和提高电梯系统能效提供了重要依据。第二部分预计将于2010年底开始实施,这一部分专为电梯中的零部件而制定,通过对于零部件的耗能情况进行测试、评估及改善,达到提升电梯整体性能的目的。《VDI4707》依据电梯运行和待机时所需要的能量的不同,将其能耗标准分为A-G七个等级。此外,根据电梯的使用频率、日运行时间、日待机时间和建筑物类别及其使用情况的不同,《VDI 4707》还将电梯分成了由低到高五个类别加以区分。自《VDI4707》生效的这一年来,欧美的一些大型电梯厂商纷纷采取了行动。像通力, 奥的斯等国际企业都先后获得了颁发了《...
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带动能源产业的发展。徐州反渗透能量回收系统厂家...
有没有想过你平时坐的电梯其实还是个“发电机”?较近去过黄浦区人民相关单位的人,会惊奇的发现,办公楼里的升降电梯液晶屏上会显示着,“欢迎乘坐能量回收绿色节能电梯”。不少人是一次听到这个名词,那什么是能量回收绿色节能电梯?我们先来科普一下:简单来说就是在普通的电梯上加装了能量回馈装置。在电梯重载下行及轻载上行过程中,电动机处于发电状态,能量回馈装置可以将这些电能转换为符合电网质量的交流电,供大楼内部使用,实现电梯发电“自产自用”。那电梯发电的节能效果如何呢?根据统计,垂直电梯平均用电约为40度/天,发电效率约为15~45%之间,每天的发电量约在6~18度左右,一台电梯一年的发电量可高达2000~6...
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。电梯能量回收系统是一种节能环保的技术。吉林电梯能量回收系统价位变频调速技术为一种新兴技术,将其应用到液压电梯...
不论重物被提升或下方,负载转矩TL始终为反方向。显然,位能性恒转矩负载特性在一与第四象限内,表示恒值特性的直线是连续的),为了均匀拖动负载,电梯由牵引机拖动的负载是由载客轿厢和配重平衡块组成,只有当轿厢重量约为50%时,轿厢和配重平衡块才相互平衡,否则轿厢和配重平衡块就有质量差,是电梯运行产生机械位能。电梯运行时多余的机械能(包括位能和动能)通过电动机和变频器转换成直流电能存储在变频器直流回路中的电容中,回送到电容中的电能约多,电容电压就越高,到一定程度,如果不释放电容器内存储的电能,就会发生过压故障,是变频器停止工作,电梯无法正常运行。电梯能量回收系统可以提高电梯的运行速度,提高用户的满意度...
采用了两级伸缩液压缸;系统采用限压式变量叶片泵3和调速阀4组成的容积—节流调速回路调节升降液压缸9的运动速度,以提高效率;用二位四通电磁换向阀7控制液压缸的运动方向;变量泵的工作压力由负载决定,溢流阀13用来限制系统的较高工作压力,作安全阀用;用分流-集流阀8提高2个升降液压缸的同步运动精度;单向阀6用来在工作台升起,液压泵关闭后封闭液压缸下腔的油路,使其较长时间停留在工作位置;单向阀14作背压阀用。以使蓄能器在排油后其内仍然具有一定的较低压力(蓄能器正常工作所需要);单向阀3用来使液压泵在初次上升时从油箱吸油,二次上升时先从蓄能器中吸油;单向阀12用来使工作台下降时,液压缸无杆腔中的油液直接...
产品特点:采用整柜式安装,方便运输,安装及维护;适用性广,适用于各种有势能做工的设备;安装方便,对外只需两根直流电缆接入;回收区间大,节电率高,综合节电率高达45%;储能式节能,直流侧循环利用,对电网无影响;安全性高,采用与制动电阻并联的连接方式,设备故障时对设备运行无影响。能量回收就是将不能储存再利用的将浪费掉的能量形式,比如热能、机械能、光能等转化为电能储存起来再利用。比如太阳能回收,车辆振动能量回收,地热能回收等。能量回收的定义十分普遍,具体来说就是将已经使用过的能量转变成可使用的能量,如将灯光转变为电能,将人行动中的能量收集起来发电等等。电梯能量回收系统可以为城市的可持续发展做出贡献。...
一般机房的制冷量在4KW左右,一年较多可以按需运行300天。以每天12小时计算,每年耗电量为14,400千瓦时。在很多地方,光是机房空调的购买、耗电、维护费用都是非常高的成本。并非社区中的所有电梯都同时发电。有的电梯会发电,有的电梯会用掉电。物业的电表衡量外部电网的电力消耗。这将减少平均电表总量,相应地减少对能源公司的收费。电梯已成为当今社会电用量是空调之后的第二大用电量,约占公共消费的20%-30%。 2016年底,我国电梯保有量超过450万台。长期以来,已是一个举足轻重的国家,占全球销售额的 60%。电梯节电已成为我国一项重要的节能减排工作,典型的电梯每天使用大约30-80度的电力。平均每...
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城市的可持续性。西藏直流母线支撑能量回收系...
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??椋钡缣萁蜗嶂亓啃∮诙灾乜橹亓渴?,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?;诖?,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...
为了确保液压电梯的实效性,需给予能量回收技术高度重视,因其是确保液压电梯工作质量的基础,也是保证社会公众生命安全的关键,基于此,相关部门需做好液压电梯能量回收工作,让其存在的效用与价值充分的发挥出。电动机能量回馈此种技术能够把液压电梯轿厢与负载是在下降中通过液压油路变为电能。在液压电梯系统中,轿厢负载靠着自身重力下行,液压缸中流出的液压油通过控制阀以后,并非直接返回油箱,而是通过液压马达以后在回流到油箱之中的,马达液压油在某种情况下,会出现力矩作用,而其会使与之相连的电动机反转,此时电动机以转入发点的状态运作,并形成制动转矩来对马达的力矩进行平衡,这便使电梯轿厢的势能转变为电能回馈至电网之中。...
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?!禫DI4707》有趋势会成为一项强制性标准?!禫DI4707》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...
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...
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...
目前,在液压电梯系统的节能设计之中蓄能器得到了普遍利用。以往很少有人重视电梯的能耗问题,外加蓄能器应用上存在一些技术问题,使得蓄能器并未得到普遍利用。将蓄能器应用到液压电梯中,能够让电梯下行的重力势能转变为压力存储起来,而在电梯上行中将所存储的压力释放出来,不但能够实现电梯能量回收,还能有效降低液压系统对电能机的要求。在能量转化中蓄能器产生的损失因温度变化影响。当温度逐渐稳定,它的损失是零,所以液压蓄能器所耗费的损失是比较小的。因此液压电梯中需要利用蓄能器来对负载与势能进行平衡,或是回收能量计划需具备良好的应用前景。电梯能量回收系统可以降低企业的风险和压力。福建电池能量转换能量回收系统厂商以普...
目前,在液压电梯系统的节能设计之中蓄能器得到了普遍利用。以往很少有人重视电梯的能耗问题,外加蓄能器应用上存在一些技术问题,使得蓄能器并未得到普遍利用。将蓄能器应用到液压电梯中,能够让电梯下行的重力势能转变为压力存储起来,而在电梯上行中将所存储的压力释放出来,不但能够实现电梯能量回收,还能有效降低液压系统对电能机的要求。在能量转化中蓄能器产生的损失因温度变化影响。当温度逐渐稳定,它的损失是零,所以液压蓄能器所耗费的损失是比较小的。因此液压电梯中需要利用蓄能器来对负载与势能进行平衡,或是回收能量计划需具备良好的应用前景。电梯能量回收系统可以减少电梯的能源浪费,提高能源利用率。深圳起重设备能量回收系...
《VDI4707》包含两个部分。一部分为针对整梯的能效评估标准,为审核和提高电梯系统能效提供了重要依据。第二部分预计将于2010年底开始实施,这一部分专为电梯中的零部件而制定,通过对于零部件的耗能情况进行测试、评估及改善,达到提升电梯整体性能的目的。《VDI4707》依据电梯运行和待机时所需要的能量的不同,将其能耗标准分为A-G七个等级。此外,根据电梯的使用频率、日运行时间、日待机时间和建筑物类别及其使用情况的不同,《VDI 4707》还将电梯分成了由低到高五个类别加以区分。自《VDI4707》生效的这一年来,欧美的一些大型电梯厂商纷纷采取了行动。像通力, 奥的斯等国际企业都先后获得了颁发了《...
不论重物被提升或下方,负载转矩TL始终为反方向。显然,位能性恒转矩负载特性在一与第四象限内,表示恒值特性的直线是连续的),为了均匀拖动负载,电梯由牵引机拖动的负载是由载客轿厢和配重平衡块组成,只有当轿厢重量约为50%时,轿厢和配重平衡块才相互平衡,否则轿厢和配重平衡块就有质量差,是电梯运行产生机械位能。电梯运行时多余的机械能(包括位能和动能)通过电动机和变频器转换成直流电能存储在变频器直流回路中的电容中,回送到电容中的电能约多,电容电压就越高,到一定程度,如果不释放电容器内存储的电能,就会发生过压故障,是变频器停止工作,电梯无法正常运行。电梯能量回收系统可以降低电梯的噪音污染,提高居民的生活质...
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?;ぃ蟮贾碌缣萃V乖诵小5缣菽芰炕厥障低晨梢杂呕缣莸脑诵小9笾葜亓κ?..
采用电梯电能回馈装置进行节能改造,没有改变电梯原有结构,只是物理上并联上了能量回收装置,回馈装置的工作电压低于电梯制动电阻的工作电压,因此回馈装置优先于制动电阻工作,提前将电能反馈回电网回收利用。一旦回馈装置发生故障,电梯直流母线电压会继续上升,电梯制动电阻会重新工作,电梯会自动切换到原来的不节能工作状态,但是丝毫不会影响电梯的正常使用,因此电梯电能回馈装置是安全的。电梯电能回馈装置的能量转换率可达97%,直接节电率在15%~45%之间,平均节电率为30%,在医院节能项目中的实测数据较高节电率达51%。电梯能量回收系统可以提高物业管理效率。南通电梯能量回收系统公司随着现代化生产规模不断扩大和人...
电动机能量回馈这种技术是将液压电梯轿厢及负载的势能在下降过程中经过液压油路转化为电能。在阀控节流调速液压电梯系统中,当轿厢负载在靠自重力下行时,从液压缸流出的液压油经过控制阀组后,不是直接返回油箱而是先经过液压马达(液压泵的功能在电梯下行时变为液压马达)后再回油箱,马达在液压油压力产生的力矩作用下带动与其同轴连接的电动机反转,这时电动机转入发电机状态运行,并产生制动转矩来平衡马达的力矩,于是电梯轿厢及负载的势能转化为电能反馈到了电网中。当然这样不只使控制阀组结构变得复杂,更增加了电梯下行速度控制的难度,难以实现工程应用。电梯能量回收系统利用电梯的移动能量来生成可以用于电梯的电能。广东电梯能量回...
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减少电梯的电磁辐射,...
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...
不论重物被提升或下方,负载转矩TL始终为反方向。显然,位能性恒转矩负载特性在一与第四象限内,表示恒值特性的直线是连续的),为了均匀拖动负载,电梯由牵引机拖动的负载是由载客轿厢和配重平衡块组成,只有当轿厢重量约为50%时,轿厢和配重平衡块才相互平衡,否则轿厢和配重平衡块就有质量差,是电梯运行产生机械位能。电梯运行时多余的机械能(包括位能和动能)通过电动机和变频器转换成直流电能存储在变频器直流回路中的电容中,回送到电容中的电能约多,电容电压就越高,到一定程度,如果不释放电容器内存储的电能,就会发生过压故障,是变频器停止工作,电梯无法正常运行。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。...
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...
能源回馈负载对电梯的影响: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。电梯能量回收系统可以减少对自然资源的消耗。西藏电梯能量回收系统企业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...
随着地球可用能源日渐的减少及电能供需矛盾的加速,绿色节能产品的需求及开发成为现今社会的必然趋势,而EFD系列能源回馈装置是将电机在调速等过程中所产生的再生电能回馈到电网,免除了采用一般能耗式的制动单元及制动电阻,节省能源并提高了变频器的制动能力,将95%以上的再生电能回收再利用。电梯作为建筑内垂直运输工具,承担着大的运输任务。随着城市化的进程,越来越多的电梯在建筑内运行,电梯已成为民用耗电量当中的主要部分,因此电梯节能具有很广阔的发展空间,电梯中的永磁同步电机有两种工作状态,分别为电动状态和发电状态。目前,普遍用制动电阻将电机处在发电状态时产生的电能转化为热能,释放到周围空间,这种方法不只浪费...
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?;?,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...
为了了解电梯能量回馈装置的实际使用情况,我们在市场上选取了一种典型的电梯能量回馈装置,从2008年5月开始连续1年对其进行跟踪检测。该台装置安装在某商务中心一台28层28站、额定载重量1350Kg、额定速度2.5m / s的电梯上,该电梯全天24小时运行,使用频繁。检测内容主要包括三个方面:(1)电梯安装能量回馈装置后的安全性能(2)电梯安装能量回馈装置后的节能效果(3)电梯能量回馈装置后所反馈电能的质量。能量回馈技术通常在高速电梯和超高速电梯上被运用。高速电梯及超高速电梯因快速制动会产生泵升电压,而一般的外加制动电阻的能耗制动却无法立即将其控制,此时就会造成电极的绝缘、电解电容和开关器件的损...