dispositif de retour d'information d'ascenseur pfu d'urgence ascenseur ups
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Le dispositif de récupération d'énergie et d'alimentation de secours triphasée PFU pour ascenseur est un système silencieux, fabriqué selon une technologie canadienne. Il utilise des algorithmes avancés pour assurer une récupération d'énergie sinusoïdale complète et une alimentation de secours triphasée sinusoïdale. Il convertit l'énergie CC régénérée pendant le fonctionnement normal de l'ascenseur en énergie CA synchronisée avec le réseau électrique et la réinjecte dans celui-ci, contribuant ainsi aux économies d'énergie. En cas de coupure de courant, il fournit également une alimentation de secours triphasée à l'ascenseur, permettant ainsi son maintien en position. Le dispositif PFU intègre la récupération d'énergie et l'alimentation de secours en un seul système, assurant ainsi la récupération d'énergie et l'alimentation de secours triphasée de l'ascenseur, et permettant son maintien en position. L'intégration de ces deux fonctions dans un seul système de contrôle améliore considérablement la stabilité et la fiabilité de l'ascenseur.

Description

(1) Possédant toutes les fonctions d'alimentation électrique de secours pour les ascenseurs ;

(2) L'efficacité de la récupération d'énergie régénérative atteint 97,5 %, avec des effets d'économie d'énergie significatifs et une efficacité globale d'économie d'énergie de 20 à 50 % ;

(3) Doté de réacteurs intégrés et de filtres anti-parasites, il peut être connecté directement au réseau électrique sans provoquer d'interférences avec le réseau et les équipements électriques environnants ;

(4) Une gestion spéciale de la batterie garantit que la durée de vie de la batterie est plus de trois fois supérieure à celle des autres équipements d'alimentation de secours pour ascenseurs du secteur ;

(5) Adopter de multiples technologies innovantes, compatibles avec toutes les marques de convertisseurs de fréquence d'ascenseur ;

(6) En cas de coupure de courant, le PFU garantit que l'ascenseur s'arrête à proximité ou retourne au rez-de-chaussée et ouvre les portes. Lorsque le réseau électrique est normal, il s'agit d'un dispositif de récupération d'énergie, et les avantages économiques générés pendant sa durée de vie dépassent largement le coût d'investissement de l'équipement ;

(7) Adoption de la technologie d'isolation électromagnétique pour isoler la batterie de l'électricité triphasée, assurant la sécurité de la batterie et du convertisseur de fréquence ;

(8) Adoption d'une unité centrale de traitement DSP à haute vitesse : mise à niveau avec une nouvelle génération de logiciel de contrôle de rétroaction, avec une précision de contrôle précise, une bonne stabilité, de faibles harmoniques et une forte capacité anti-interférences ;

(9) Adoption de la dernière technologie de modulation SVPWM de l'industrie : mise à niveau de la technologie de contrôle vectoriel SVPWM de nouvelle génération pour répondre à toutes les exigences harmoniques actuelles de la norme nationale pour la rétroaction d'énergie des ascenseurs ;

(10) Respecter la norme nationale pour les dispositifs de retour d'énergie des ascenseurs : Mettre à niveau la nouvelle génération de logiciels et de matériel de contrôle, réussir les tests GB/T 32271-2015 « Dispositifs de retour d'énergie des ascenseurs » et TSG T7007-2016 « Règles de test de type d'ascenseur », numéro de rapport : WT NET 19-155 ;

(11) Communication RS485 standard et affichage de la puissance de retour : Le produit est livré en standard avec une communication RS485 et un affichage de communication par clavier, et tous les paramètres de contrôle logiciel sont ouverts à l'affichage et au débogage, ce qui rend la surveillance du produit pratique ;

(12) Prévention de l'îlotage : Le logiciel surveille en temps réel l'état du réseau électrique aérien. En cas de coupure du réseau électrique, le retour d'énergie électrique vers le réseau s'arrête immédiatement afin d'éviter l'îlotage ;

(13) Adoption de la technologie de filtrage LC : optimisation du filtrage LC pour supprimer efficacement les harmoniques et les interférences électromagnétiques, THD de tension et de courant < 5 %, assurant un retour d'énergie électrique propre ;

(14) Adoption de la technologie de discrimination automatique de la séquence de phase : mise à niveau de la technologie de discrimination automatique de la séquence de phase, la séquence de phase du réseau électrique triphasé peut être librement connectée sans avoir besoin d'une distinction manuelle de la séquence de phase ;

(15) La conception matérielle améliorée dépasse les exigences de la norme nationale en matière de résistance à la tension : La nouvelle conception matérielle améliorée répond à l'exigence d'une tension de tenue de 1 minute de 2500 volts CA, avec un courant de fuite inférieur à 2 mA, bien en dessous de l'exigence de la norme nationale de 30 mA ;

(16) La conception matérielle est hautement intégrée pour améliorer la fiabilité du produit : tous les circuits de conception matérielle adoptent une conception de circuit intégré PCB pour améliorer la cohérence et la fiabilité du produit ;

(17) Interrupteur et fusible standard : fusibles CC et CA triphasés standard, interrupteur standard, protection contre les courts-circuits en place, assurant le fonctionnement sûr de l'ascenseur ;

(18) Il peut se déconnecter automatiquement des défauts pour assurer le fonctionnement normal de l'ascenseur : il est redondant avec le système de commande d'origine de l'ascenseur et ne modifie pas le mode de commande d'origine de l'ascenseur ;

Un certain hôtel possède six ascenseurs Mitsubishi de 30 kW, dont l'un est équipé d'un système d'alimentation de secours PFU avec fonction de production d'énergie.

1. Aucun incident d'arrêt d'ascenseur n'a été constaté depuis l'installation de cet équipement (6 mois) ;

2. Après 30 heures de test, les résultats sont les suivants :

Affichage du degré dans la table des nœuds : 20 degrés

Relevé du compteur de consommation électrique : 40 degrés

Consommation électrique totale = Échelle d'économie d'énergie + Échelle de consommation électrique = 60 degrés

Taux d'économie d'énergie = 30 degrés / 60 degrés = 33 %

3. Calcul complet des économies d'énergie sur un an

1) En moyenne, chaque ascenseur permet d'économiser 480 kWh d'électricité par mois.

2) Puissance de climatisation réduite de 4P, économies d'énergie mensuelles : 1 920 kWh

3) Économies d'énergie annuelles globales : 23 040 kWh

4. Autres économies de coûts :

Cela peut réduire l'investissement ou l'utilisation d'équipements de refroidissement, diminuer la fréquence des pannes d'ascenseur, réduire les coûts d'entretien des ascenseurs, prolonger la durée de vie des autres composants de la salle des machines, réaliser des économies sur les coûts de maintenance, éviter les incidents impliquant le personnel causés par des pannes d'ascenseur pendant leur utilisation, améliorer la satisfaction client, réduire le taux de réclamations des clients et réduire les coûts tels que la main-d'œuvre pour le remplacement des batteries et l'achat de batteries.

Paramètres de l'alimentation de secours de l'ascenseur

Modèle

Réseau électrique

Puissance du moteur (kW)

Retour DTC de 50 %

Courant de retour de crête

Puissance de crête d'urgence

PFU-04-011-HDC

380 Vca

11

16,5A

22,5A

6 kW

PFU-04-015-HDC

380 Vca

15

16,5A

22,5A

6 kW

PFU-04-018-HDC

380 Vca

18,5

24A

32A

6 kW

PFU-04-022-HDC

380 Vca

22

24A

32A

6 kW

PFU-04-FSP-HDC

380 Vca

30-45

33A

45A

6 kW