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电梯机房制冷用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,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,一部普通电梯每天用电大约在30~80 kW·h,按照每部电梯每天平均耗电50 kW·h、全国在用电梯数量200万部、每部电梯每年运行300天计算,我国每天电梯消耗电能约1亿度电,每年消耗的电能约为300亿 kW·h。全国每年电梯消耗的电能相当于大亚湾核电站25个月的发电量,可见电梯耗电之巨。因此,现实中电梯节能就显得非常有必要了。电梯能量回收系统可以提高电梯的竞争力。湖南电池检测能量回收系统设计
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。江苏能量回收系统价位电梯能量回收系统可以有效的将电梯的位移速度转换成充电电能,从而减少能源的消耗。
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。
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坏,甚至整个系统的安全都会因此受到威胁。电梯能量回收系统可以降低企业的能源成本。
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容中的储能回送电网,有效解决了原有能量回馈的缺陷。电梯能量回收系统可以将电梯下行时产生的能量回收并转化为电能。汕头电梯能量回收系统有什么用
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本文对液压电梯实现能量回收的方式作了对比分析,并对采用蓄能器回收势能的液压系统进行了改进设计。用两个液压缸互补实现能量回收介绍了一种采用辅助缸回收能量的方法,现对其工作原理、过程和特点进行分析和探讨。该系统主要由主、辅液压缸、泵站和控制阀等组成。由此可见,主缸3和辅助缸4的无杆腔中的液压油是一种互补关系,通过这种液压油问的互补交换,实现了工作台1与配重2之间的能量互补交换,这样,液压泵10的供油(工作)压力可明显低于无辅助缸的液压系统中液压泵的供油(工作)压力,因而降低了能耗。二位三通阀12起控制油路的切换作用;溢流阀13作背压阀用;电、液动二位二通换向阀14用来起保护作用。湖南电池检测能量回收系统设计
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