Principen för energibesparing i hissar är att frigöra högspänningslikström från frekvensomvandlaren till bromsmotståndet under hissens drift. Efter att ha återvunnits, likriktats, inverterats och filtrerats av energiåterkopplingsutrustningen bildar den en ny regenererad elektrisk energiåterkoppling som återförs till det trefasiga allmänna elnätet i byggnaden för användning. Därefter återanvänds spillelektriciteten på ett rimligt sätt för att uppnå energibesparingar och minska temperaturen i hissens maskinrum.
De ekonomiska och miljömässiga fördelarna med att installera energiåterkopplingsutrustning för hiss:
Energiåterkopplingsenheten har en omvandlingshastighet som överstiger 97,5 % och förorenar inte elnätet. Enligt faktiska tester kan energibesparingen för synkrona hissar nå 30–48 %, medan asynkrona hissar kan uppnå 20–30 %. Ju högre hastighet, desto större effekt, desto större belastning och desto bättre energibesparande effekt. Och det ursprungliga bromsmotståndet värms inte längre upp, vilket gör att temperaturen i maskinrummet sjunker, vilket sparar inköpskostnaden och energiförbrukningen för kylutrustningen i maskinrummet.
Energiförbrukningen för luftkonditioneringsutrustning i datorrummet för vanliga användare är cirka 4 kW. Den är i drift 300 dagar om året beroende på behov, med 12 timmars drift per dag, vilket resulterar i en total elförbrukning på 14 400 kWh per år. På många platser är kostnaden för att köpa, förbruka el och underhålla luftkonditioneringen i datorrummen en betydande kostnad. Och hissarna i området genererar inte alla el samtidigt. Vissa hissar genererar el medan andra förbrukar den. Fastighetens totala elmätare mäter elförbrukningen i det externa elnätet, vilket minskar den totala mätarmätningen och därmed betalningen till elbolaget.
2. Hissar har blivit den näst största konsumenten av el i dagens samhälle, näst efter luftkonditionering, och står för cirka 20–30 % av samhällets offentliga elförbrukning. I slutet av 2016 översteg antalet hissar i Kina 4,5 miljoner, vilket gör landet till ett internationellt hisskraftverk med en marknadsandel på 60 % globalt. Energibesparing vid hissförbrukning har blivit en viktig kategori för social energibesparing i Kina. En typisk hiss förbrukar cirka 30–80 kWh el per dag. Baserat på en genomsnittlig daglig elförbrukning på 50 kWh per hiss och en årlig drift på 300 dagar, med 4 miljoner enheter i bruk nationellt, är den dagliga elförbrukningen för hissar 200 miljoner kWh, vilket är 60 miljarder kWh per år! Elförbrukningen överstiger två tredjedelar av den årliga elproduktionen i De tre ravinerna, vilket indikerar hissarnas enorma elförbrukning! Därför är det mycket nödvändigt att spara energi i hissar i praktiken.
Effekten av energiåterkopplingsutrustning på hissar:
1. Det kommer inte att påverka hissens normala drift alls.
Energiåterkopplingsenheten kommer inte att ändra några kretsar eller ledningar i hissens ursprungliga styrsystem. Anslut helt enkelt ingångsänden parallellt till högspännings-DC-bussen på hissens frekvensomvandlarurladdning och anslut utgångsänden parallellt till en 380V strömbrytare.
Energiåterkopplingsenheten fångar upp och återvinner den högspända likströmsspillström som frigörs av frekvensomvandlaren till högeffektsbromsmotståndet under hissens drift. Efter likriktning, invertering och filtrering bildar den en ny regenererad elektrisk energiåterkoppling som används för att reparera det trefasiga allmänna elnätet i byggnaden. Detta uppnår hissens energibesparande effekt och påverkar inte dess normala drift.
Energiåterkopplingsutrustningen har genomgått maximal optimeringsplanering vad gäller mjukvara och hårdvara för hissunderhåll. Fullständig brygglikriktningsingång är vald vid ingångsporten för att säkerställa normal drift även när likströmsförsörjningen är omvänd. Trefasströmförsörjningen som matas tillbaka till elnätet behöver inte känna till fasföljden, och mjukvaran kommer automatiskt att upptäcka fasföljden i realtid och intelligent justera den. Därför elimineras möjligheten till onormal utrustningsdrift eller hissdrift orsakad av felkopplade ledningar helt vad gäller kabeldragning. Och snabbsäkringar är separat seriekopplade på kablarna som ansluter hissens likströmsurladdnings- och återkopplingstrefasnät. Om det inträffar något onormalt kommer snabbsäkringen omedelbart att koppla bort återkopplingsutrustningen från hissen, vilket säkerställer hissens och återkopplingsutrustningens säkerhet.
2. Kommer generatorn att påverka energiåterkopplingsutrustningen efter ett strömavbrott?
Ingen påverkan. Efter ett strömavbrott i hissen identifierar energiåterkopplingsenheten intelligent elnätsavbrottet och avbryter omedelbart produktionen. När generatorn genererar elektricitet kan den urskilja frekvensen och fasen i kraftförsörjningen till kraftproduktionsutrustningen, vilket minskar belastningen och värmeproduktionen hos generatorn, vilket inte bara uppnår en energibesparande effekt utan också förlänger generatorns livslängd.
3. Kommer det att påverka räddningen av instängda personer och manuell uppskjutning av rutschkanan?
Ingen påverkan. Vid räddning av en instängd person i en hiss är det nödvändigt att stänga av strömmen. Vid detta tillfälle har både utrustningen och hissen ingen strömförsörjning och är i ett viloläge. Även om DC-busspänningen stiger kommer utrustningen inte att fungera.
4. Påverkar det hissens driftsmiljö
Har en effekt, högre kvalitet!
Energiåterkopplingsenheten återvinner och omvandlar intelligent den spillelektricitet som släpps ut under hissens drift till ny elektrisk energi för att bygga upp elnätet för återanvändning. Bromsmotståndet minskar uppvärmningen, och temperaturen i hela styrskåpet tenderar att sjunka till rumstemperatur, vilket kraftigt minskar frekvensomvandlarens driftstemperatur, förbättrar driftmiljön för hisssystemet avsevärt och förlänger styrsystemets och hissens livslängd. Datorrummet använder inte längre luftkonditionering och annan kylutrustning, vilket kan minska strömförbrukningen för luftkonditionerings- och kylutrustningen i datorrummet, spara energi och miljöskydd och göra hela systemet mer energieffektivt.







































