IPC-Aufzug: Energiesparmaßnahmen bei der Sanierung eines großen Hightech-Parks
IPC-Aufzug: Energiesparmaßnahmen bei der Sanierung eines großen Hightech-Parks
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IPC-Aufzug: Energiesparmaßnahmen bei der Sanierung eines großen Hightech-Parks

1. Projekthintergrund

In einem Park in der Provinz Guangdong befinden sich 120 Aufzüge, von denen 75 energetisch modernisiert wurden (Hoch- und Niedriggeschwindigkeitsaufzüge sind von der Modernisierung ausgenommen). Die modernisierten Aufzüge stammen von verschiedenen Herstellern (Mitsubishi, Hitachi, Toshiba, Xunda usw.). Vor der Modernisierung im Jahr 2023 entfielen 20 % des Gesamtenergieverbrauchs des Parks auf die Aufzüge, der durchschnittliche Tagesverbrauch eines einzelnen Aufzugs lag bei 90 kWh.

2. Kernparameter der technischen Lösung

Basiskonfiguration

O Verwendung eines PFE-Energierückkopplungsgeräts der 9. Generation (kanadische Technologie)

Nennleistung: 15 kW - 27 kW

O Oberschwingungsverzerrungsgrad des Stromnetzes: 2 % (Messwert)

Szenenadaptionsdesign

Elektromagnetische Verträglichkeit: Optimierte LC-Filterung zur effektiven Unterdrückung von Oberschwingungen und elektromagnetischen Störungen, mit einem Klirrfaktor (THD) von ≤ 2 % für Spannung und Strom, um die Rückführung sauberer elektrischer Energie zu gewährleisten;

O Den nationalen Standard für Aufzugsenergierückkopplungsgeräte erfüllen: Die Steuerungssoftware und -hardware der neuen Generation aktualisieren und die Prüfungen GB/T 32271-2015 „Elevator Energy Feedback Devices“ und TSG T7007-2022 „Elevator Type Test Rules“ bestehen;

Temperaturregelung: Der Bremswiderstand greift nicht in den Betrieb ein und hält die Raumtemperatur aufrecht (vor der Modifikation ca. 140 ℃).

4. Wichtigste Punkte der technischen Umsetzung

Sicherheitsredundanzdesign

Den ursprünglichen Bremswiderstand als Sicherheitsredundanz beibehalten.

Doppelstromerkennung (Fehler < 0,5 %)

Methode zur Überprüfung der Energieeffizienz

O Die Prüfverfahren gemäß Anhang C der Norm GB/T 10058-2023 „Technische Bedingungen für Aufzüge“ anwenden

Kontinuierliche 30-tägige Vergleichsüberwachung (ohne Berücksichtigung von Schwankungen im Passagieraufkommen)

Nicht-Energieeinsparungsvorteile

Die geschätzte Lebensdauer des Frequenzumrichters wurde um das 2,8-fache verlängert (berechnet auf Basis des beschleunigten Alterungsmodells bei Temperatur).

Der Geräuschpegel während des Aufzugsbetriebs ist von 65 dB auf 52 dB gesunken.

5. Wirtschaftliche Nutzenanalyse

Direkte Einkünfte

Jährliche Energieeinsparung: 739.000 kWh (75 Einheiten im Projekt)

Stromkosteneinsparungen: 616400 Yuan (bei Anwendung von Strompreisen für Gewerbe und Industrie von 0,834 Yuan/kWh)

Versteckte Kosteneinsparungen

Verlängerter Wartungszyklus und 37%ige Reduzierung der Arbeitskosten

O Temperatur im Computerraum: von 42 ℃ auf 37 ℃ gesenkt, wodurch 25 Klimaanlagen im Computerraum eingespart werden (Einsparung von 127.900 Yuan an jährlichen Stromkosten)


Description

Hauptfunktionen:

1. Visualisierung von Energiespardaten

O Unterstützung der Echtzeit-Energieverbrauchsüberwachung

Bereitstellung mehrdimensionaler Datenaggregation (Tag/Woche/Monat/Quartal).

2. Überwachung der Betriebsparameter der Geräte

Echtzeitanzeige der Betriebsstrom- und Spannungsdaten

3. Fehlerdiagnosefunktion

Automatische Erkennung und Aufzeichnung des Gerätefehlerstatus

4. Gerätestatusverwaltung

Online-Statusüberwachung

O Arbeitsstatuserkennung (laufend/Standby)

5. Erweiterte Funktionen

Eine detaillierte Bedienungsanleitung finden Sie im Produkthandbuch.