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Efecto de ahorro de energía del ahorro de energía del ascensor

El efecto de ahorro de energía está relacionado con la potencia del ascensor, todo el sistema del ascensor y el sistema de equilibrio del ascensor. El efecto de ahorro de energía es mejor en las siguientes condiciones:

①Cuanto más alto sea el piso, más frecuente será el efecto. frenado y mayor ahorro de energía;

② Cuanto más ascensores se instalen, mayor será la inercia mecánica y mayor será el ahorro de energía

③ Cuanto más tiempo se utilice el ascensor, mayor será el ahorro de energía; mayor es la fricción y más ahorro de energía;

④ Cuanto más rápido es el ascensor, más ahorra energía. Cuanto más frecuentemente se mueve el ascensor, más energía ahorra;

⑤Cuanto más frecuentemente se utiliza el ascensor, cuanto más frecuentemente frena, más energía ahorra.

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II. Descripción general de los principios del producto: aplicación de la tecnología de ahorro de energía en ascensores

Con la expansión continua de la escala de producción moderna y la mejora continua del nivel de vida de las personas, la contradicción entre el suministro de energía y la demanda se ha vuelto cada vez más prominente, y la necesidad de ahorrar electricidad se ha vuelto cada vez más prominente. Estadísticas relevantes muestran que la energía eléctrica consumida por el motor para arrastrar la carga representa más del 70% del consumo eléctrico total. Por lo tanto, el ahorro de energía eléctrica mediante sistemas de accionamiento de motores tiene una importancia social y beneficios económicos importantes.

En el sistema de accionamiento del motor, hay dos formas principales de ahorrar energía eléctrica:

Una es mejorar la eficiencia operativa del sistema de accionamiento del motor, por ejemplo, la regulación de la velocidad. ventiladores y bombas de agua está diseñado para mejorar la eficiencia del sistema de accionamiento del motor. Otra medida de ahorro de energía para la eficiencia operativa de la carga es que la máquina de tracción del ascensor adopta una regulación de velocidad del convertidor de frecuencia en lugar de una regulación de velocidad del motor asíncrono, que es un ahorro de energía. medida de ahorro destinada a mejorar la eficiencia operativa del motor.

El segundo es convertir la energía mecánica (energía potencial y energía cinética) de la carga en movimiento en energía eléctrica (energía eléctrica regenerada) a través del dispositivo de retroalimentación de energía y enviarla de regreso a la red de CA para su uso. otros equipos eléctricos cercanos para reducir el costo del sistema de accionamiento del motor y el consumo de energía de la red eléctrica por unidad de tiempo, logrando así el propósito de ahorrar energía eléctrica.

Tome el ascensor como ejemplo para introducir el segundo principio de ahorro de energía:

Después de que el ascensor con velocidad de frecuencia variable alcanza la velocidad de funcionamiento más alta, la función mecánica se maximiza. Antes de que el ascensor llegue al piso objetivo, debe reducir la velocidad gradualmente hasta que deje de funcionar. Este proceso es el proceso mediante el cual la máquina de tracción del ascensor libera su función mecánica.

Además, el ascensor también es una carga potencial. Para arrastrar la carga de manera uniforme, la carga arrastrada por la máquina de tracción consta de un turismo y un contrapeso. Sólo cuando la capacidad de carga de la cabina alcanza aproximadamente el 50% (un ascensor de pasajeros de 1 tonelada tiene aproximadamente 7 pasajeros), la cabina y el contrapeso se equilibran entre sí. De lo contrario, la mala calidad de la cabina y el contrapeso provocará energía potencial mecánica cuando el ascensor esté funcionando (el ascensor se sobrecarga y se cae).

El exceso de energía mecánica (incluidas la energía potencial y la energía cinética) durante el funcionamiento del ascensor se convierte en CC a través del motor y la energía del inversor, almacenada en el condensador del circuito de CC del inversor. Cuanta más energía regresa al capacitor, mayor será el voltaje del capacitor. Si la energía eléctrica almacenada en el condensador no se libera a tiempo, se producirá una falla de sobretensión que provocará que el inversor deje de funcionar y que el ascensor no funcione normalmente. Después de utilizar el dispositivo de ahorro de energía de retroalimentación del ascensor, la energía CC almacenada en el condensador se puede convertir efectivamente en energía CA y enviarse de regreso a la red. Evita las deficiencias de la baja eficiencia del sistema y la alta temperatura ambiente causadas por el uso de resistencias que consumen energía.

En comparación con otros dispositivos de retroalimentación de energía nacionales y extranjeros, el nuevo dispositivo de retroalimentación de energía tiene funciones de retroalimentación y control adaptativo de voltaje.

Generalmente, el dispositivo de retroalimentación de energía determina si se debe retroalimentar energía eléctrica en función del voltaje del anillo de CC UPN del convertidor de frecuencia, y el voltaje de retroalimentación adopta un valor fijo UHK. Debido a las fluctuaciones en el voltaje de la red, cuando el valor UHK es pequeño, se producirá una retroalimentación falsa cuando el voltaje de la red sea alto. Cuando el valor UHK es grande, el efecto de retroalimentación se reduce significativamente (la resistencia consume de antemano la energía almacenada en el condensador).

El nuevo dispositivo de retroalimentación de energía adopta un control adaptativo de voltaje, es decir, no importa cómo fluctúe el voltaje de la red, solo cuando la energía mecánica del elevador se convierte en energía eléctrica y se envía al capacitor de bucle de CC, la nueva energía El dispositivo de retroalimentación puede transferir oportunamente la energía almacenada en el capacitor y enviarla de regreso a la red, resolviendo efectivamente las deficiencias de la retroalimentación de energía original.

Además, el nuevo dispositivo de retroalimentación de energía tiene funciones completas de protección y expansión. Puede usarse para la renovación de ascensores existentes y también puede usarse como soporte para nuevos controladores de ascensores. El nuevo controlador de ascensor utiliza un nuevo dispositivo de retroalimentación de energía para el suministro de energía, que no sólo ahorra enormemente energía eléctrica, sino que también mejora efectivamente la calidad de la corriente de entrada y alcanza estándares de compatibilidad potencial más altos.

El nuevo dispositivo de retroalimentación de energía es adecuado para varios niveles de voltaje, como 220VAC, 380VAC, 480VAC y 660VAC.

En tercer lugar, la vida útil del producto

Según las pruebas, el producto ha funcionado de forma fiable durante más de 70.000 horas. Es decir, el ascensor funciona las 24 horas del día, los 365 días del año y el dispositivo de retroalimentación de energía puede utilizarse de forma continua durante más de 8 a 10 años.

Debido a que el ascensor está en estado de espera o en espera, no está en un estado de funcionamiento a largo plazo como una bombilla. El dispositivo de retroalimentación se puede utilizar 10 horas al día. Según este cálculo, la vida útil del dispositivo de realimentación es mayor que la del ascensor. Además, hay muchas partes mecánicas del ascensor, todas las cuales tienen límites de tiempo. Por tanto, la vida útil del dispositivo de retroalimentación es mucho más larga que la del ascensor.

Canada Energizer Company - Gabinete de ahorro de energía para ascensores

Descripción general del producto:

El dispositivo de frenado por retroalimentación del elevador de la serie IPC-PF es un elevador especial de alto rendimiento Dispositivo de frenado, fabricado con tecnología canadiense.

Después de utilizar productos de ahorro de energía de retroalimentación del ascensor, el ascensor puede convertir eficazmente la energía CC almacenada en el condensador en energía CA y enviarla de vuelta a la red. Tasa de ahorro de energía 25%-45%. Además, dado que no hay un elemento calefactor de resistencia, la temperatura ambiente de la sala de máquinas disminuye y también aumenta la temperatura de funcionamiento del sistema de control del ascensor. De esta manera, el sistema de control no fallará y la vida útil del ascensor. se ampliará. La sala de computadoras ya no puede usar equipos de refrigeración como el aire acondicionado, lo que puede ahorrar el consumo de energía del equipo de aire acondicionado y refrigeración en la sala de computadoras, ahorrar energía y proteger el medio ambiente, y hacer que el ascensor ahorre más energía. En muchos casos, ahorrar el consumo de energía del aire acondicionado a menudo trae consigo mayores efectos de ahorro de energía y es la primera opción para ascensores nuevos y viejos.

La unidad de frenado por retroalimentación de ascensor de la serie IPC-PF ha superado la prueba de rendimiento del producto del Centro Nacional de Inspección y Supervisión de Calidad de Elevadores, la prueba de ahorro de energía del Centro de Protección Ambiental y Conservación de Energía de Beijing y la prueba de seguridad. del Centro de Inspección de Calidad de Productos Electrónicos de Shenzhen. Todos los elementos de la prueba pasaron.

Esta serie de productos es adecuada para todos los inversores de ascensores y se ha utilizado amplia y exitosamente en ascensores Mitsubishi, Fuji, Hitachi, Otis, Thyssen, Kone, Yongda, Univit, Sanei, Desheng Migao y otras marcas.

Características de rendimiento:

1. Al utilizar la tecnología de modulación de ancho de pulso PWM, la fase de salida es precisa y los armónicos de alto orden se suprimen de manera efectiva. 2. Al utilizar CPU DSP, tiene velocidad rápida, alta precisión, buena estabilidad y una fuerte capacidad antiinterferente.

3. Utilice tecnología de autodiagnóstico para garantizar un voltaje de salida preciso y evitar el reflujo de corriente, de modo que el convertidor de frecuencia no se vea afectado.

4. La distorsión de voltaje es inferior al 5%, cumpliendo con los requisitos de IEC61000-3-2 y GB/T14549 para armónicos de la red eléctrica.

5. El reactor y el filtro de ruido se pueden conectar directamente a la red eléctrica de 220V/380V. En situaciones de frenadas frecuentes, el ahorro de energía es más evidente.

6. La tasa de conversión de energía es superior al 97%. Dependiendo del funcionamiento del ascensor, el efecto de ahorro de energía puede alcanzar entre el 25% y el 45%.

7. Realizar el funcionamiento de cuatro cuadrantes del sistema de control de velocidad de frecuencia variable;

8. La energía generada por el frenado se recupera y la eficiencia del sistema mejora enormemente;

9. Se reduce el valor calorífico del sistema, se mejora la seguridad y se reduce la carga de trabajo de mantenimiento;

10 Mejora el efecto de frenado y cumple con los requisitos de ingeniería de rapidez. frenadas y frenadas frecuentes.

El dispositivo de retroalimentación de energía del ascensor de la serie PFE de sexta generación

Las características del dispositivo de retroalimentación de energía del elevador de la serie IPC PFE son: (1) 2% de armónicos, 50% menos que el producto de la generación anterior;

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(2) La interferencia se reduce en un 90 % en comparación con la generación anterior

(3) El ruido se reduce en un 20 % en comparación con la generación anterior <; /p>

(4) Función de protección contra fallas de sobrecalentamiento;

(5) Instrucciones de operación

Cuando el dispositivo de retroalimentación está funcionando, el indicador se enciende (LED1 ~ LED6) en el La placa PCB se enciende. Observe la luz indicadora a través del orificio de visualización en el chasis. Si la luz indicadora está encendida, el dispositivo de retroalimentación está funcionando. Si la luz se apaga, el dispositivo de retroalimentación no funciona.

(6) Indicación de falla por sobrecalentamiento

Cuando el dispositivo de retroalimentación está en condiciones normales de funcionamiento, la luz indicadora (OH1) en la placa PCB se encenderá cuando el dispositivo de retroalimentación esté en funcionamiento; Estado de protección contra sobrecalentamiento, la luz indicadora (OH1) se apaga.

(7) Modo e instrucciones de control del terminal externo

Se permite controlar el arranque y la parada del dispositivo de retroalimentación mediante equipos externos.

Es decir, el terminal de rodaje está en cortocircuito, se permite que el dispositivo de retroalimentación funcione y la luz VFDRUN1 está encendida.

El terminal RUNIN está desconectado, la retroalimentación; El dispositivo tiene prohibido funcionar y la luz VFDRUN1 está apagada.

Cuatro. Estándar de evaluación de ascensores de ahorro de energía VDI4707

En el proceso de formulación de la Directiva 2002/91/CE sobre consumo de energía en edificios, no se incluyó el estándar de consumo de energía para ascensores porque el consumo de energía de los ascensores solo representa una parte muy Pequeña cantidad del consumo total de energía del edificio. Una parte, alrededor del 3% -8%. Sin embargo, a medida que aumenta la población y se intensifica la urbanización, cada vez más edificios están equipados con ascensores. En los últimos años, se han instalado cada año una media de 450.000 ascensores en todo el mundo. Como producto de larga duración que consume energía, los ascensores han atraído cada vez más atención por parte de la Unión Europea y la Organización Mundial de la Energía. Para que la distribución general del edificio cumpla con los requisitos de su diseño ecológico, los requisitos de ahorro de energía de los ascensores son cada vez más altos. VDI4707 es un estándar dirigido específicamente a la eficiencia energética de los ascensores. Fue formulado por expertos de Alemania, Suiza y Austria basándose en los resultados de la investigación de la Agencia Suiza de Usuarios de Eficiencia Energética (S.A.F.E) y se lanzó oficialmente en Europa en marzo de 2009. Actualmente existen dos versiones: alemana e inglesa. A diferencia del estándar de eficiencia energética de escaleras mecánicas ISO 25745 que aún no se ha implementado oficialmente, VDI4707 es un estándar de prueba voluntario solo para ascensores rectos, mientras que ISO 25745 es un estándar desarrollado a partir del Acuerdo de Viena y puede detectar ascensores y escaleras mecánicas rectos.

VDI4707 actualmente consta de dos partes. La primera parte es el estándar de evaluación de la eficiencia energética del sistema de ascensores, que proporciona una base importante para revisar y mejorar la eficiencia energética del sistema de ascensores. Se espera que la segunda parte esté implementada a finales de 2010. Esta sección está especialmente formulada para piezas de ascensores. Al probar, evaluar y mejorar el consumo de energía de los componentes, se puede mejorar el rendimiento general del ascensor.

"VDI4707" divide los estándares de consumo de energía de los ascensores en siete niveles, de A a G, en función de la diferencia en la energía necesaria para el funcionamiento y el modo de espera del ascensor. Además, VDI 4707 también divide los ascensores en cinco categorías, de menor a mayor, según la frecuencia de uso, el tiempo de funcionamiento diario, el tiempo de espera diario, el tipo de edificio y su uso.

Desde que la VDI4707 entró en vigor este año, algunos grandes fabricantes de ascensores en Europa y Estados Unidos han tomado medidas. En la actualidad, empresas líderes a nivel internacional como Kone y Otis han obtenido sucesivamente el certificado de indicador de consumo de energía "VDI 4707", que puede ahorrar hasta un 50% del consumo de energía y reducir significativamente la energía térmica y las emisiones de dióxido de carbono.

Con el desarrollo de las principales industrias de la ciudad, cada vez más edificios de gran altura están comenzando a levantarse en el centro de la ciudad, y muchas ciudades se están moviendo hacia ciudades verticales. Sin embargo, cuantos más pisos haya, mayor será el consumo de energía del ascensor y mayores serán los requisitos de ahorro de energía para el ascensor. La inteligencia, la eficiencia y la protección del medio ambiente se convertirán en la tendencia de desarrollo y el objetivo común de la industria de los ascensores en el futuro. Los ascensores ecológicos que ahorran energía no son sólo un concepto, sino también un vínculo importante directamente relacionado con los intereses económicos del constructor. Aunque el sistema de ascensores sólo representa el 4% de la inversión del constructor, a largo plazo, descuidar este 4% de inversión provocará pérdidas económicas considerables.

Con la creciente conciencia sobre el ahorro de energía y la reducción del consumo, la tecnología verde se ha convertido en el tema de la industria global. VDI4707 tiende a convertirse en un estándar obligatorio. El lanzamiento de VDI4707 no es sólo un estándar de evaluación para el consumo de energía de los ascensores, sino que también marca el despertar de la conciencia sobre la responsabilidad corporativa.