电梯节能系统及其控制体会(最新版)
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电梯控制系统实习报告一、实习背景及目的随着我国经济的快速发展,高层建筑如雨后春笋般涌现,电梯作为现代建筑的重要组成部分,其安全、稳定、高效的运行已成为人们关注的焦点。
电梯控制系统是电梯运行的核心部分,掌握其工作原理和维护方法对于保障电梯安全运行具有重要意义。
本次实习旨在了解电梯控制系统的基本原理,掌握电梯的维护和检修方法,提高自身实践能力。
二、实习内容与过程1. 实习前的准备在实习开始前,我们学习了电梯控制系统的基本原理、电梯的主要组成部分以及相关安全知识。
通过理论学习,我们对电梯控制系统有了初步的了解,为实习打下了基础。
2. 实习过程(1)电梯的现场参观在指导老师的带领下,我们参观了电梯的现场,了解了电梯的基本组成部分,如轿厢、对重、曳引机、控制系统等,并观察了电梯的运行过程。
(2)电梯控制系统的原理学习我们学习了电梯控制系统的原理,包括电梯的运行控制、楼层选择、信号传输等。
电梯控制系统主要由控制器、传感器、执行器等组成,通过控制器对传感器采集的数据进行处理,控制执行器完成电梯的运行。
(3)电梯的维护与检修我们学习了电梯的维护与检修方法,包括日常检查、定期保养、故障排查等。
在日常检查中,要关注电梯的运行状态、轿厢内设施是否完好、安全装置是否正常等;在定期保养中,要对电梯的曳引机、控制系统、门系统等进行详细检查;在故障排查中,要根据故障现象,分析原因,采取相应的措施进行修复。
(4)电梯控制系统的模拟操作在实验室中,我们进行了电梯控制系统的模拟操作,通过操作控制器,实现了电梯的启动、运行、停止、楼层选择等功能。
此外,我们还学习了如何通过控制系统对电梯进行故障诊断和排查。
三、实习收获与体会通过本次实习,我们对电梯控制系统有了更深入的了解,掌握了电梯的维护和检修方法,提高了实践能力。
同时,我们也认识到了电梯安全运行的重要性,为保障人们的出行安全,我们应熟练掌握电梯控制系统的原理和维护方法,加强电梯的检查和维护工作。
电梯系统的节能与技术改造随着社会的不断发展,人们对于节能环保的要求也越来越高。
在各个领域中,节能技术的应用已经成为了一种必然趋势。
电梯作为城市中不可或缺的交通工具,其节能与技术改造也备受关注。
本文将从电梯系统的节能现状、节能技术及技术改造等方面进行探讨,以期为相关领域的研究与实践提供一定的参考价值。
一、电梯系统的节能现状随着城市化进程的不断加快,电梯在城市中的使用频率也在逐年增加。
根据相关数据显示,全球每年新安装的电梯数量高达60万台以上,这无疑对能源的消耗带来了巨大压力。
目前市场上大部分的电梯系统设计均较为老旧,其能源利用率比较低,存在着较大的节能潜力。
从提升电梯系统节能性能出发,进行技术改造成为了当务之急。
二、节能技术1. 变频调速技术传统的电梯系统中,常常采用的是定频调速技术,这种方式存在着启动冲击大、能耗高等问题。
而变频调速技术正是为了解决这一问题而被引入到电梯系统中的。
通过变频调速技术,可以有效地控制电机的运行速度,从而降低能源消耗、减少噪音产生,提高使用舒适度。
2. 高效节能电梯照明大多数传统电梯系统中,使用的是传统的荧光灯或白炽灯作为照明装置,这些照明设备功耗大,效果差。
而采用LED照明技术可以有效地提高照明亮度、降低功耗,并且寿命更长,维护成本也更低。
3. 再生能源利用技术在电梯系统的运行过程中,电能可以通过制动装置转化为潜在的能量,为了有效利用这部分能量,可以考虑引入再生能源利用技术。
通过将这部分能量进行回馈,可以有效降低外部电力供应对电梯系统的依赖,从而实现节能目的。
三、技术改造1. 设备更新电梯系统的构成部件包括控制系统、传动系统、门系统、运行系统等,其每一个部分都蕴含着节能的潜力。
在技术改造过程中,应优先对这些部件逐一进行更新,实现设备的节能化。
使用高效节能的电机,采用先进的变频控制技术等。
2. 系统优化在电梯系统的运行过程中,往往存在着诸多不必要的能量损耗,无人乘坐时的待命功耗、运行过程中的空载功耗等。
电梯节能系统及其控制体会随着人们对节能环保意识的不断提高,各行各业都在积极探索节能的方法和措施。
而电梯作为一种广泛应用的交通工具,其节能问题也日益受到人们的关注。
电梯节能系统及其控制是目前电梯行业研究的热点之一,本文将探讨电梯节能系统的原理和控制体会。
电梯节能系统的原理是通过降低电梯的能耗来达到节能的目的。
电梯在运行过程中,主要耗能的地方包括驱动系统、照明系统以及空调系统。
因此,电梯节能系统主要从这几个方面进行优化。
首先是驱动系统的节能。
传统的电梯驱动系统采用的是传统的交流变频技术,通过变频器改变电动机的转速来控制电梯的运行。
这种方式存在能耗较高的问题,因为在电梯的运行过程中,电动机的负载并不是一直都是最大负载,而是具有时变性的。
因此,采用变频器控制电机的转速会导致电机始终工作在高负载状态下,从而浪费能源。
为了解决这个问题,目前的电梯节能系统采用的是矢量变频技术。
该技术可以通过传感器实时监测电梯的负载,从而根据实际负载来控制电机的转速,使电机在运行过程中的负载始终保持在最优化水平,从而实现节能的效果。
其次是照明系统的节能。
电梯照明系统一般采用的是LED 灯,相比传统的荧光灯,LED灯具有能耗低、寿命长等优势。
但是,在电梯的运行过程中,如果照明灯一直保持亮着的话,会造成能源的浪费。
因此,现代的电梯节能系统会采用人体感应技术来控制照明灯的亮灭。
通过在电梯的入口处安装红外感应器,当有人进入电梯时,红外感应器会自动检测到人体的存在,从而将照明灯亮起;当人离开电梯时,照明灯会自动熄灭。
通过这种方式,可以有效地减少照明系统的能耗。
最后是空调系统的节能。
电梯的空调系统主要用于保持电梯内部的温度和湿度的舒适度。
传统的空调系统主要采用的是恒流恒温的方式来调节空调的运行,而这种方式会导致能耗较高。
现代的电梯节能系统通过采用变频技术来控制空调的运行。
空调系统中的压缩机和风扇等关键设备可以根据实际需要来调节转速,从而使空调系统的能耗得到降低。
电梯节能系统及其控制体会范本电梯作为现代城市交通的重要组成部分,其耗能量也相对较高。
为了解决电梯耗能的问题,提高能源利用效率,节能系统和控制策略应运而生。
下面就电梯节能系统及其控制的相关内容进行阐述。
一、电梯节能系统的原理与分类1. 原理:电梯节能系统的原理主要包括两个方面:减少电梯运行的能量消耗和利用电梯能量的再生利用。
- 减少能量消耗:通过降低电机的负载、减少电动机功率损耗和减少运行的电梯重量等方式来降低电梯运行的能量消耗。
- 再生利用能量:通过将电梯运行中产生的能量再生利用,将其转换为电能回馈给电网或其他装置,实现能量的再利用。
2. 分类:根据电梯节能的不同方式,可以将电梯节能系统分为以下几类:- 变频调速系统:通过变频器来控制电机的转速,根据电梯的载荷情况自动调整电梯的运行速度,以达到节能减排的目的。
- LED照明系统:采用LED灯具来替代传统的荧光灯或白炽灯,LED灯具的能耗低、寿命长等特点可以有效减少电梯照明的能耗。
- 再生制动系统:通过安装再生制动电阻和逆变器,将电梯运行时产生的制动能量转化为电能并反馈给电网,实现能量的再利用。
- 蓄能装置系统:在电梯运行中,通过蓄能装置对电能进行储存,当负载较轻或电梯下行时,利用储存的电能来帮助电梯上升,减少电梯电机的功率消耗。
- 微电网系统:通过在电梯系统中加入微电网控制技术,实现电梯能量与电网能量的互动调节,减少电梯运行中的功率消耗。
二、电梯节能系统的控制策略电梯的节能控制策略主要包括以下几个方面:1. 空载或轻载及时停机:当电梯在长时间内没有人或轻载运行时,及时停机以减少电梯的能耗。
2. 高效驱动系统:采用高效低能耗的电动机和驱动器,减少电梯运行的能耗。
3. 变频调速系统:通过变频器控制电机的转速,根据负载情况自动调整电梯的运行速度,提高能源利用效率。
4. 效果灯照明系统:采用高效率、长寿命的LED灯具替代传统照明设备,减少照明能耗。
5. 节能制动系统:通过安装再生制动电阻和逆变器,将制动能量转化为电能并反馈给电网,实现能量的再利用。
电梯节能系统及其控制体会范文电梯是现代城市生活中不可或缺的设施之一,它为人们提供了便捷、高效的垂直交通方式。
然而,由于电梯的长时间运行,能源消耗相对较大。
为了减少电梯的能耗,提高能源利用效率,节能控制系统成为了一种必不可少的技术。
在本文中,将探讨电梯节能系统及其控制体会。
首先,电梯节能系统具有重要的意义。
随着城市化进程的加快,电梯使用量不断增加,能源消耗问题日益凸显。
在这种情况下,电梯节能系统的应用变得尤为重要。
通过对电梯系统进行智能化的管理与调控,可以最大程度地减少能源的浪费。
节能系统的引入可以降低电梯运行的能耗,减少对环境的污染,同时也可以降低业主的使用成本,提高生活品质。
其次,电梯节能系统主要包括节能控制器、可变频控制器和高效电机等。
节能控制器是电梯节能系统的核心部件之一,它通过对电梯的运行参数进行智能化调控,实现对电梯的能耗管理。
可变频控制器可以根据电梯的实际负载情况,调整电梯的运行速度,实现能耗的最小化。
高效电机能够提高电梯的功率转换效率,减少能源的损耗。
综上所述,这些节能系统的应用可以使电梯的能耗得到有效的控制和降低。
在实际的控制过程中,我体会到电梯节能系统具有以下几个方面的特点。
首先,系统实现了对电梯运行过程的智能化管理与调控,通过对电梯的实时监测和分析,可以对电梯的运行参数进行精确的控制,从而实现节能的目的。
其次,系统具有较高的稳定性和可靠性,能够在各种恶劣环境下正常运行。
同时,系统还具有较好的扩展性和适应性,可以根据实际需求进行调整和改进。
最后,系统的运行成本较低,维护和保养工作相对简单,能够为用户节省一定的费用支出。
在实际的应用中,电梯节能系统可以与其他智能化设备进行联动,实现资源的共享和互补。
例如,可以将电梯节能系统与建筑楼宇的能源管理系统进行集成,实现能源的整体优化和协同控制。
此外,还可以利用物联网技术,实现对电梯系统的远程监控和管理,提高电梯的运行效率和安全性。
总的来说,电梯节能系统是当前社会所面临的能源问题和环境保护问题的有效解决方案之一。
浅谈电梯的节能降耗技术摘要:能源节约,倡导生活的环保,是当今全球都在追求的目标,节约能源是我国的基本国策。
随着我国城市化建设的发展,电梯的使用越来越多,电梯的电量在高楼层日常用电中占据很大的位置,电梯的节能减耗已经引起人们的重视。
本文对电梯的节能降耗技术进行了探讨。
关键词:电梯;节能降耗技术;应用节能,不仅仅是电能的节约,也不仅仅是能源的节约厂更应是资源的节约。
现在我们可以说中国的电梯业正在处于一个“绿色科技革命”之中,各个电梯生产企业在政策的引导下,持续地不断地做一些创新和改进,继续降低电梯的能耗,为我国节能技术做出贡献。
1 电梯节能降耗系统构成电梯要节电,核心是如何将处于发电制动状态电动机输出的电能利用起来。
实际上,电梯的节电大有潜力可以挖掘。
垂直升降电梯具备机械动能,其电动机可以拖动负载旋转运动,随着电动机的拽上和引下运动,其又具备了一定的位能。
机械动能的释放是通过电动机拖动负载减速运动,在位能减少或位能负载下降时,其机械位能也将得到释放,从而就有再生电能产生。
要想有效地达到节约电能的目的,可以将这两部分电能再生利用起来。
电梯节能省电要加装变频控制,从而使电机实现调频调速运行,而变频器主要由整流、滤波、逆变三部分构成。
当电梯与轿厢的重量偏重,即电梯非平衡上下运行或减速到站时,电动机处于发电状态,能量将在滤波电容上累积,产生泵升电压,如果泵升电压过高,就会出现过压保护,影响电梯控制系统的正常运行。
我国国内当前对控制电梯泵升电压所采取的较为简便的方法为:通过泵升产生电压,将一个耗能电阻接通于直流母线之间,电阻上的能量可以有效地得到释放。
如果电梯制动较为频繁,或者其运行经常处于非平衡状态,则能量的浪费是非常严重的;此时的电阻也会发热,由于环境的温度逐步升高,电梯控制系统的可靠性受到了一定的影响,导致电梯的使用寿命缩短;电梯控制系统要想不受降低机房高温的影响,通常用户安装降温设备于电梯机房内来降温,有效防止发生电梯控制系统故障。
浅谈电梯节能降耗技术摘要电梯作为高层建筑必不可少的垂直交通运输工具,在人们的生活中起着非常重要的作用,但同时电梯作为—种高耗能设备,又是高层建筑中仅次于空调的一大耗电设施。
在能源紧缺的今天,节能环保尤其显得重要,因此本文对电梯节能展开讨论,分析了电梯节能技术。
1 引言近几年来随着房地产的突飞发展,这也带动了电梯业的发展。
在当代的生活中,电梯已经成为高层建筑必需的交通工具,除了对电梯功能的需求外,人们追求更多的是电梯的安全性与舒适感,然而很少有人去关心电梯的能耗问题,这使得电梯成为高层建筑中仅次于空调的第二大能耗设备。
据有关数据统计,到2013年年末,全国电梯总耗电量达到500亿千瓦时以上,其耗电量是非常大的。
研究电梯的发展历史可以发现,电梯控制系统从最初的直流控制到当今的永磁同步无齿轮控制,电梯技术的每一步发展都伴随着电梯能耗的降低,从这个角度来说,节能是电梯发展的必然方向[2]。
虽然如此,当前电梯所采用的制动方式大多数仍为能耗制动,这样电梯所产生的再生能量通过制动电阻发热消耗掉,造成大量能源流失,增加了机房的温度,这不仅导致能量的二次浪费,而且还影响电梯的正常运行。
因此,如何降低电梯的能耗,如何将电梯运行中产生的能量进行回收利用,已成为社会急需关心和了解的焦点。
2.电梯节能降耗技术研究《中华人民共和国特种设备安全法》第七条规定:特种设备生产、经营使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规,建立、健全特种设备安全和节能责任制度,加强特种设备安全和节能管理,确保特种设备生产、经营、使用安全,符合节能要求。
电梯作为八大类特种设备之一,其生产、经营、使用安全,必须要符合节能要求。
因此,为了确保真正实现电梯的节能降耗目的,必须要从机械和电气控制两个方面进行节能。
2.1电梯机械节能分析曳引式电梯的曳引机,通过曳引钢丝绳一头连接轿厢,一头连接对重装置,带动轿厢和对重上下运行。
电梯的曳引机有有齿轮和无齿轮之分。
电梯节能系统及其控制体会电梯作为现代城市生活中不可或缺的交通工具,对于楼宇能耗和能源消耗具有重要影响。
为了减少电梯的能源消耗,提高能源利用效率,电梯节能系统应运而生。
下面我将就电梯节能系统及其控制体会进行探讨。
电梯节能系统的核心是控制系统的优化设计和能量回收利用。
首先,行程优化技术是电梯节能的重点之一。
行程优化技术可以通过分析用户的乘梯需求和楼宇的交通流量,优化电梯的调度策略,减少电梯的空载和半载运行,从而节约能源。
例如,通过预测用户的乘梯需求,电梯可以提前进入楼层,减少等待时间,提高乘坐效率。
此外,电梯调度系统还可以根据交通流量实时调整电梯的运行速度和开门时间,以最大程度地减少能源消耗。
其次,能量回收利用技术也是电梯节能的重要手段之一。
电梯在下行过程中产生的回馈能量可以通过能量回收装置回收,并存储在超级电容器或蓄电池中,然后再次供电给电梯系统使用。
这样不仅可以减少电梯的运行消耗,还可以减少楼宇的总能耗。
另外,电梯节能系统还可以通过控制系统的优化设计来实现节能效果。
例如,电梯的启停过程中会消耗大量的能量,通过控制电梯的启停速度和频率,可以有效降低能源的消耗。
此外,还可以通过控制电梯的照明、空调、通风等设备的运行状态和时机,实现能源的节约。
在实际应用中,电梯节能系统已经得到了广泛的应用。
通过对多个楼宇的实际运行数据进行分析,可以看到电梯节能系统可以减少电梯能耗约20%~30%。
这对于楼宇的整体能效和能源利用效率来说具有重要意义。
同时,电梯节能系统的投资成本也比较低,很快能够实现回收。
然而,电梯节能系统还面临一些挑战。
首先,电梯节能系统需要大量的数据和复杂的算法来进行能耗分析和调度优化,这对于控制系统的设计和效果评估提出了更高的要求。
其次,电梯节能系统需要与楼宇管理系统和其他智能设备进行联动,这对于系统的集成和兼容性提出了更高的要求。
最后,电梯节能系统还需要在服务质量和用户舒适度方面进行权衡,避免因节能而影响用户的乘坐体验。
电梯节能系统及其控制体会随着城市化进程的加快和人们生活水平的提高,电梯已成为现代人生活和工作中不可或缺的一部分。
然而,电梯在提高我们的生活品质的同时,也给能源的消耗带来了巨大的压力。
为了高效利用能源并降低运行成本,电梯节能系统应运而生。
电梯节能系统是通过采用先进的技术手段和控制策略,降低电梯的能耗和运行成本的系统。
它可以从多个方面对电梯进行节能改造,如提高电梯的能效、优化电梯的调度和恒速系统、减少电梯的空载和半载运行等。
下面将从三个方面介绍电梯节能系统及其控制体会。
一、提高电梯的能效电梯电机是电梯的核心组成部分,对电梯的能耗起着至关重要的作用。
传统的电梯电机通常采用感应电机,具有启动电流大、功率因数低等特点,能效较低。
而新一代的无刷直流电机则能更好地解决这些问题。
无刷直流电机具有体积小、轻量化、高效率等特点,能够有效提高电梯的能效。
同时,通过对电机的控制策略优化,如采用变频调速、电机高效率反馈等技术手段,也能够进一步提高电梯的能效。
二、优化电梯的调度和恒速系统电梯的调度策略直接影响到电梯的能耗和运行效率。
传统的电梯调度策略多采用简单的先到先响应的方式,没有充分考虑到乘客的等待时间和路程时间之间的平衡。
而先进的电梯调度算法则能够更好地解决这个问题。
通过分析乘客的乘梯需求和楼层的负荷情况,合理安排电梯的运行路线和停靠次序,能够降低电梯的等待和行驶时间,从而减少能耗和运行成本。
同时,恒速系统是电梯控制中的重要组成部分。
传统的恒速系统采用固定的速度来进行控制,没有对电梯的实时负载进行动态调整。
而先进的恒速系统则能够根据电梯的负载情况实时调整电梯的运行速度,使电梯的负载率保持在一个较高的水平上,避免了空载和半载运行,进一步节约了能源的消耗。
三、减少电梯的空载和半载运行电梯的空载和半载运行是导致电梯能耗浪费的一个主要原因。
传统的电梯在用户需求较少的情况下,仍然会定期进行空载或半载运行,这无疑会浪费大量的能源。
行业资料:________ 电梯节能系统及其控制体会单位:______________________部门:______________________日期:______年_____月_____日第1 页共7 页电梯节能系统及其控制体会电梯运行频率较高,运行时间较长,属于建筑工程中能耗较高的机电设备。
当前,能源问题及环境问题日益突出,节能降耗问题备受社会关注。
为提高电梯节能效果,在电梯系统中应用电梯节能系统。
在分析电梯节能控制系统重要性的基础上,从建筑电梯传动部分、操纵控制方式与能量回馈等方面对电梯节能及其控制进行研究。
电梯节能控制系统重要性研究社会经济发展推动城市化进程加快,城市规模不断扩大,高层建筑与超高层建筑投入应用,为电梯企业发展提供了巨大的市场空间。
电梯属于高层及超高层建筑不可或缺的交通工具,运行频率高,运行时间长,能耗高。
目前,能源短缺问题日益严峻,为实现社会经济的可持续发展,政府提出节能减排措施,要求各行业采取措施降低能耗。
电梯属于建筑中重要的能耗设施,属于节能降耗的重要对象。
相对发达国家,我国能耗较大,能源利用率较低,应用电梯节能控制系统,可以提高能源利用率,降低电梯能耗,实现节能降耗目标,其经济意义及社会意义重大。
电梯节能系统中节能技术的应用研究2.1.电梯传动部分节能技术提高电梯机械传动效率,是实现电梯节能的关键。
当前,在电梯电动机运行过程中,其额定转速相对较高,输出转矩相对较小,需要通过减速机构进行转速较低,提高转矩方可驱动曳引轮,并没有直接对曳引轮进行驱动控制。
目前高层建筑电梯多采取蜗轮蜗杆式传动方式,其传动方式在应用中传动效率较低,为实现电梯节能,需要提高电梯传动效率,具体技术措施如下:第 2 页共 7 页2.1.1.永磁同步无齿轮驱动技术同步无齿轮技术的应用,实现了电梯驱动技术的变革,将电动机轴与曳引轮综合应用,将电梯传动效率由原来的60%提升到85%以上,其传动效率较高。
( 安全管理 )
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电梯节能系统及其控制体会(最
新版)
Safety management is an important part of production management. Safety and production are in
the implementation process
电梯节能系统及其控制体会(最新版)
电梯运行频率较高,运行时间较长,属于建筑工程中能耗较高的机电设备。
当前,能源问题及环境问题日益突出,节能降耗问题备受社会关注。
为提高电梯节能效果,在电梯系统中应用电梯节能系统。
在分析电梯节能控制系统重要性的基础上,从建筑电梯传动部分、操纵控制方式与能量回馈等方面对电梯节能及其控制进行研究。
电梯节能控制系统重要性研究
社会经济发展推动城市化进程加快,城市规模不断扩大,高层建筑与超高层建筑投入应用,为电梯企业发展提供了巨大的市场空间。
电梯属于高层及超高层建筑不可或缺的交通工具,运行频率高,运行时间长,能耗高。
目前,能源短缺问题日益严峻,为实现社会经济的可持续发展,政府提出节能减排措施,要求各行业采取措施降低能耗。
电梯属于建筑中重要的能耗设施,属于节能降耗的重要
对象。
相对发达国家,我国能耗较大,能源利用率较低,应用电梯节能控制系统,可以提高能源利用率,降低电梯能耗,实现节能降耗目标,其经济意义及社会意义重大。
电梯节能系统中节能技术的应用研究
2.1.电梯传动部分节能技术
提高电梯机械传动效率,是实现电梯节能的关键。
当前,在电梯电动机运行过程中,其额定转速相对较高,输出转矩相对较小,需要通过减速机构进行转速较低,提高转矩方可驱动曳引轮,并没有直接对曳引轮进行驱动控制。
目前高层建筑电梯多采取蜗轮蜗杆式传动方式,其传动方式在应用中传动效率较低,为实现电梯节能,需要提高电梯传动效率,具体技术措施如下:
2.1.1.永磁同步无齿轮驱动技术
同步无齿轮技术的应用,实现了电梯驱动技术的变革,将电动机轴与曳引轮综合应用,将电梯传动效率由原来的60%提升到85%以上,其传动效率较高。
永磁同步无齿轮驱动技术在电梯驱动中的应用,表现出重量轻、振动轻、体积小等优势。
2.1.2.行星齿轮驱动技术
行星齿轮驱动技术其传动效率优势十分突出,最高传动效率可以达到90%。
应用行星齿轮驱动技术取代蜗轮蜗杆传动方式,其加工处理较为复杂,整体成本较高,限制了该技术的应用及推广。
2.1.
3.同步行星齿轮驱动技术
同步行星齿轮驱动技术综合了永磁同步无齿轮驱动技术及行星齿轮驱动技术的优势,在普通中低速电梯中应用同步行星齿轮驱动技术,可以实现1:1曳引比,从而减少了曳引钢丝绳瓦弯折,延长钢丝绳应用寿命。
然而同步行星齿轮驱动技术在应用中对电梯运行性能提升不大,且造价较高,影响了其应用推广。
2.2.在电梯操纵控制方式上的节能技术
在进行电梯节能系统控制时,需要合理调配电梯运行方式,以降低不必要的能源消耗。
在电梯操纵方式上,主要包括并联控制方式、梯群程序控制方式与梯群智能控制三种方式。
2.2.1.并联控制方式
在电梯运行中采取并联控制方式,多适用于电梯数量为两台或
三台的情况,共用层部分站外设置召唤按钮,这种控制方式下的电梯本身具备集选功能。
选择应用并联控制方式,其优势表现在以下方面:在没有电梯运行任务时,其所控制的电梯,其中有一台停在基站,一台停靠于预设楼层,为自由梯;在出现电梯运行任务时,位于基站的电梯会向上运行,另一台电梯则自动下降到基站;基站外楼层发出电梯召唤指令后,自由梯前往制定楼层,如楼层信号与自由梯运行方向相反,则由基站电梯前往。
通过这种控制方式,提高电梯运行效率。
2.2.2.梯群程序控制电梯方式
梯群程序控制电梯方式是依靠微机进行多台并列电梯控制与统一调度,集中排列多台电梯,共用召唤按钮,依据所设定的程序进行电梯控制及调度。
2.2.
3.梯群智能控制方式
梯群智能控制方式智能化水平较高,可以进行数据采集、交换及存储,并在数据获取的基础上进行数据分析。
其控制方式下,可以对电梯运行状态进行显示,能够及时发现电梯运行中存在问题并
解决。
智能控制方式应用计算机技术,编制出最佳运行方式,能够有效节约电梯运行时间,降低电梯能耗。
2.3.能量回馈中节能技术分析
能量回馈属于电梯节能的重要方式,在电梯运行中安装能量回馈装置以实现节能目标。
在电梯运行中采取能量回馈技术,其优势主要表现在以下几个方面:能量回馈技术中采取PWM脉宽调制技术,可以有效抑制电梯在运行中所产生的高次谐波;能量回馈技术中采取微处理器,可以提高电梯运行速率、电梯运行稳定性及精度;设置电抗器及噪音滤波器,提高电梯运行环境舒适感,节电效果较好;电梯能量回馈技术的应用,其能量转换率在97%以上,电梯节能效率在15%-40%范围内;应用电梯能量回馈技术,进行电梯产生能力回收再利用,在提高电梯节能环保的基础上,降低系统发热量,降低电梯维护频率,延长电梯应用寿命。
深入研究电梯节能系统及其控制措施,可以有效提高电梯传动效率,优化电梯运行时间,降低电梯能耗,实现电梯运行的经济效益与社会效益。
电梯属于建筑工程必不可少的交通工具,其运行频率高,运行
时间长,能耗较大。
为实现社会经济可持续发展,响应节能减排号召,需要对建筑电梯进行节能降耗处理。
电梯节能控制系统应用,可以降低电梯能耗,实现电梯运行综合效益。
重点从电梯传动部分、操纵控制方式与能量回馈三个方面对电梯节能系统及其控制进行分析。
实践证明,提高电梯传动效率,优化电梯操纵控制方式,应用能量回馈技术,能够有效降低电梯能耗,实现节能目的。
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