I fornitori di attrezzature portuali a risparmio energetico ricordano che il rapido sviluppo della logistica globale ha accelerato la circolazione delle merci portuali. Le grandi attrezzature portuali devono completare movimenti verticali corrispondenti durante il funzionamento, il che consuma molta energia e genera una grande quantità di energia rinnovabile da grandi mezzi di sollevamento. Solo esplorando tecnologie di risparmio energetico e riduzione delle emissioni per grandi mezzi di sollevamento possiamo soddisfare i requisiti cinesi in materia di risparmio energetico e riduzione delle emissioni.
Adozione di tecnologie di risparmio energetico e riduzione dei consumi nel circuito principale e nella modalità di controllo del circuito
La struttura di tensione del circuito principale interno dei grandi macchinari di sollevamento nei porti adotta solitamente un convertitore di tensione trifase a mezzo ponte. Il raddrizzatore del convertitore di tensione trifase a mezzo ponte è composto da una struttura topologica e la struttura di tensione del lato CA è estremamente stabile. La sua struttura interna non presenta un collegamento neutro e opera in una struttura interna simmetrica trifase. Il convertitore di tensione trifase a mezzo ponte può essere controllato simultaneamente da sei interruttori di potenza IGBT durante il funzionamento, con elevata operatività. Installando un filtro di misura di rete all'interno della topologia del raddrizzatore, è possibile osservare le armoniche di ordine elevato all'interno tramite dispositivi esterni al raddrizzatore. La potenza unitaria del circuito principale è influenzata dalla rettifica del fattore. Sul lato CA del circuito principale, viene adottata una rete elettrica con la stessa tensione di circuito. Quando il fattore di potenza unitario si inverte, la corrente del circuito principale lato CA differisce dalla tensione di potenza unitaria di circa 180°.
Per ottenere risparmio energetico e riduzione dei consumi durante le operazioni di costruzione di grandi macchinari di sollevamento, è possibile adottare tecnologie appropriate per controllare innanzitutto la corrente e la tensione del circuito principale. Durante l'utilizzo di apparecchiature meccaniche, sostituire il controller di tensione trifase a mezzo ponte originale, ovvero sostituire il raddrizzatore PWM originale con un controller PI, modificare i parametri di corrente alle coordinate di rotazione del raddrizzatore, in modo che la corrente alternata originale diventi una corrente continua costante e regolare l'intero sistema circuitale senza errori. Modificando la corrente del circuito principale, è possibile raggiungere l'obiettivo di risparmio energetico e riduzione dei consumi. Anche la modalità di controllo del circuito può essere modificata controllando l'entità della corrente, e la modalità di controllo del circuito può essere regolata tramite la tecnologia a corrente continua costante. Nel funzionamento effettivo di grandi macchinari di sollevamento, la capacità di filtraggio all'interno del circuito rileverà la tensione e la tensione all'interno del circuito in base alla potenza della componente di corrente reattiva.
È inoltre possibile effettuare misurazioni e rilevamenti accurati dell'ampiezza della tensione, e il valore energetico del circuito originale può essere modificato dalla frequenza di corrente del circuito interno, in modo che il valore energetico controllato dal circuito sia in uno stato costante, garantendo che la corrente sul lato CA sia corrente attiva, migliorando la stabilità del sistema circuitale e garantendo lo stato operativo del fattore di potenza del sistema. L'impostazione della tecnologia di comunicazione può anche raggiungere l'obiettivo di risparmio energetico e riduzione dei consumi. La modalità di comunicazione e la corrente dell'apparecchiatura di comunicazione nel controllo del circuito sono controllate principalmente dal sistema di controllo principale. Nel processo di controllo della comunicazione, il circuito principale può utilizzare la forma di invio di comandi di potenza reattiva per completare il collegamento e l'applicazione della compensazione della potenza reattiva. Ciò non solo consente alle grandi attrezzature di sollevamento di ottenere risparmi energetici e una riduzione dei consumi durante le operazioni di costruzione, ma ha anche un certo impatto sulla stabilità del sistema circuitale interno delle grandi attrezzature di sollevamento.
Utilizzo di dispositivi di feedback energetico per adottare tecnologie di risparmio energetico e riduzione dei consumi
I grandi macchinari di sollevamento trasporteranno i container per caricare le merci durante i lavori di costruzione, e il sito di stoccaggio fisso per i container viene solitamente utilizzato per le operazioni di costruzione che utilizzano grandi macchinari di sollevamento come le gru per pneumatici. I suoi dispositivi interni sono costituiti principalmente da veicoli di grandi dimensioni, veicoli di piccole dimensioni e dispositivi di sollevamento. Installare un convertitore di frequenza sul sistema interno del container, controllare la corrente con un convertitore di frequenza sul lato interno del container. Quando si regola la velocità dell'attrezzatura, il convertitore di frequenza viene installato e posizionato capovolto, con il bus CC all'interno del container come punto di controllo dell'installazione. Il metodo di frenatura è cambiato rispetto al metodo di frenatura di base originale e la frenatura viene eseguita sotto forma di una resistenza di frenatura. Quanto sopra è il principio del dispositivo di retroazione energetica per i grandi macchinari di sollevamento durante i lavori di costruzione.
Il dispositivo di feedback energetico adotta tecnologie di risparmio energetico e riduzione dei consumi. Riformando il dispositivo di feedback energetico originale e controllando il contattore, il sistema di rettifica incontrollata e il dispositivo di feedback energetico possono essere regolati liberamente. Durante il funzionamento delle apparecchiature meccaniche, il dispositivo di feedback energetico e il sistema di rettifica incontrollata vengono regolati. In caso di incidente o malfunzionamento di grandi apparecchiature di sollevamento, il controller dell'interruttore del sistema di rettifica incontrollata può essere immediatamente disattivato. Il sistema di feedback energetico può anche essere utilizzato per l'ispezione per evitare danni ai grandi macchinari di sollevamento causati da guasti alle apparecchiature. Può anche garantire la sicurezza personale dei lavoratori edili e migliorare la sicurezza e l'affidabilità delle operazioni portuali. Nell'indagine sulle attrezzature di sollevamento su larga scala nei porti, è emerso che l'installazione di dispositivi di feedback energetico in caricatori per navi da 75 tonnellate e l'utilizzo di sistemi a corrente incontrollata in caricatori per navi in ​​lamiera d'acciaio. Dal confronto, è emerso che i caricatori per navi dotati di sistemi a corrente incontrollata e dispositivi di feedback energetico hanno consentito un risparmio energetico significativo rispetto a quelli privi di tali dispositivi, e che le operazioni di costruzione in un breve periodo di tempo potrebbero far risparmiare oltre il 35% del consumo di elettricità.
Attraverso la ricerca comparativa di cui sopra, è emerso che l'installazione di dispositivi di feedback energetico all'interno di grandi attrezzature di sollevamento può fornire informazioni sullo stato operativo dei macchinari attraverso il feedback energetico e può anche ridurre il consumo di elettricità, raggiungendo l'obiettivo di risparmio energetico e riduzione dei consumi. Installando dispositivi di feedback energetico sui container, gli operatori possono monitorare lo stato dei componenti interni delle attrezzature meccaniche in qualsiasi momento. Una volta rilevate anomalie nei dispositivi interni, è possibile invitare immediatamente il personale tecnico competente a ispezionarli e ripararli, evitando errori di costruzione causati dall'instabilità del sistema interno del container, riducendo la frequenza delle rilavorazioni secondarie e ottenendo in una certa misura effetti di risparmio energetico e riduzione dei consumi.
Grazie allo studio dei dispositivi di feedback energetico, la struttura interna delle tradizionali attrezzature di sollevamento su larga scala è stata migliorata, riducendo gli errori durante le operazioni di costruzione e migliorando significativamente l'efficienza operativa delle attrezzature di sollevamento su larga scala. Attraverso esperimenti, è stato dimostrato che, sia che si installino dispositivi di feedback energetico su grandi navi da carico e scarico, grandi macchine di carico e scarico o grandi macchine per pneumatici nei porti, attraverso l'impostazione di sistemi tecnici, gli operatori possono comprendere le condizioni interne delle attrezzature meccaniche in qualsiasi momento, migliorando significativamente l'efficienza operativa delle grandi attrezzature di sollevamento e avendo anche un certo impatto sui benefici economici dei porti, contribuendo in una certa misura al risparmio energetico e alla riduzione dei consumi.
Con il continuo sviluppo dell'economia cinese legata al commercio estero, la domanda di energia e materiali nel settore portuale è in aumento. L'applicazione di tecnologie di risparmio energetico e riduzione dei consumi alle attrezzature di sollevamento su larga scala nei porti è in linea con la consapevolezza di base del risparmio energetico nella società moderna e con la strategia di sviluppo sostenibile. Le tecnologie di risparmio energetico e riduzione dei consumi possono essere adottate nel circuito principale e nel controllo dei circuiti, modificando la corrente delle apparecchiature meccaniche tramite la tecnologia dei dispositivi esterni dei raddrizzatori di circuito. È inoltre possibile installare dispositivi di feedback energetico per monitorare costantemente le condizioni interne delle apparecchiature meccaniche, ridurre gli errori di funzionamento delle apparecchiature, migliorare la precisione nella costruzione di attrezzature di sollevamento su larga scala e raggiungere l'obiettivo di risparmio energetico e riduzione dei consumi.







































