《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《VDI 4707》能耗指标认证证书,实现高达50%的能耗节省的同时,有效降低了热能和二氧化碳的排放。电梯能量回收系统可以提高社会的可持续性。黑龙江直流母线支撑能量回收系统开发
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:1、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。南通起重设备能量回收系统工作原理电梯能量回收系统可以为电梯用户带来更好的体验。
电梯能量回馈装置是电梯高性能回馈制动单元。能有效的将电梯变频器电容储存的再生电能转换成交流电能回送到电网,让电梯变成绿色“发电厂”为其他设备供电,具有节约电能的作用,综合节电效率达20-50%,再生电能回收效率高达97.5%。此外,由于代替电阻耗能,降低了机房的环境温度,也改善了电梯控制系统的运行温度,延长电梯使用寿命,机房可以不需要使用空调等降温设备,间接节省电能。 ㈤更新电梯轿厢照明系统,采用LED照明灯具,节省照明电量90%左右,且LED灯具寿命是常规灯具的40倍左右。采用先进的电梯控制技术,包括电梯轿厢无人自动关灯技术、驱动楼宇智能管理技术等,可达到良好的节能效果。通过加强对电梯后期的养护管理,采取有效的运行养护、维修管理措施,减少电梯故障率,延长电梯使用寿命,也是电梯节能管理措施的体现。
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促进清洁能源的发展。
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提高电梯的运行稳定性,减少故障率。黑龙江直流母线支撑能量回收系统开发
电梯能量回收系统可以提高电梯的运行效率,缩短等待时间。黑龙江直流母线支撑能量回收系统开发
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。黑龙江直流母线支撑能量回收系统开发
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