Nyheter
Hjem / Nyheter / Bransjenyheter / Heis energitilbakemeldingsmålingsløsning

Heis energitilbakemeldingsmålingsløsning

Heiser er typiske potensielle energibelastninger. Under de følgende tre spesifikke arbeidsfellerholdene, transformeres heistrekkmaskinen (motoren) fra en strømforbrukende tilstand til en generatortilstand, og produserer regenerativ elektrisk energi.

  • Kjøring nedover med tung last: Bilvekten overstiger motvekten, tyngdekraften trekker bilen nedover, og motoren drives for å rotere og generere kraft.
  • Lett last/tom-last oppover: Motvekten er tyngre enn bilen, og trekker bilen oppover, og motoren kjøres på samme måte i revers for å generere strøm.
  • Retardasjonsbremsing: Heisen bremser til den stopper før den når målgulvet, og frigjør massiv mekanisk kinetisk energi.
Elevator Generating Conditions Diagram 1
Elevator Generating Conditions Diagram 2

Figur 1: Skjematisk diagram av heisgenereringsforhold

Basert på heisbruksfrekvensen, vil å legge til en energitilbakemeldingsenhet resultere i en gjennomsnittlig strømsparingsrate på 30 % per heis, med topper som når over 40 %, noe som er av vesentlig betydning for energieffektiviteten i moderne bygninger med høyt heisvolum.

I. Energigjenvinningsprinsipp

I konvensjonelle heiser uten modifikasjon fører den genererte elektriske energien til at DC-bussspenningen til frekvensomformeren øker. Systemet kan bare spre denne energien som varme gjennom en bremsemotstand, som ikke bare bruker energi, men også øker maskinromstemperaturen, noe som påvirker utstyrets drift, som vist i figur 2.

Etter å ha lagt til en energitilbakemeldingsenhet, består energigjenvinning hovedsakelig av følgende trinn:

  • Energifangst: Vekselstrøm generert av heisen blir først likrettet til likestrøm av frekvensomformeren og lagret i DC-kretskondensatoren.
  • Intelligent inversjon: Når DC-bussspenningen overskrider den innstilte terskelen, aktiveres energitilbakemeldingsenheten (kjernekomponenter inkluderer IGBT fullbro-inverter og DSP-mikroprosessor) før bremsemotstanden, og konverterer likestrøm til trefaset vekselstrøm med samme frekvens, fase og spenning som lavspentnettet.
  • Rensing og tilbakemelding: Den inverterte utgangsstrømmen renses gjennom komponenter som filtreringsreaktorer for å eliminere harmonisk forurensning før den sendes trygt tilbake til bygningens vekselstrømsnett.
Elevator Energy Recovery Schematic

Figur 2: Skjematisk diagram over heisenergigjenvinning

II. Relevante standardkrav

En nasjonal standard dedikert til energitilbakemeldingsteknologi for heis har som mål å regulere tekniske krav, testmetoder og sikkerhetsytelse. Det gjelder hastighetsstyrte heiser med variabel frekvens med ukontrollerbar likeretting koblet til TN-S-anlegg med merkespenninger på AC 400V og lavere. Standarden spesifiserer strenge ytelsesindikatorer:

  • Effektivitetsvurdering: Delt inn i tre nivåer basert på belastning; effektivitet ≥85 % ved 25 % belastning, ≥90 % ved 50 % belastning og ≥95 % ved 100 % belastning.
  • Strømkvalitet (harmoniske grenser): Den totale harmoniske forvrengningen (THDi) av tilbakemeldingsstrømmen må ikke overstige 5 %, med eksplisitte grenser for oddetall og jevnt harmonisk innhold.
  • Effektfaktor: Ikke mindre enn 0,90 når utgangseffekt tilsvarer 50 % av merkeeffekt.
  • Sikkerhet og beskyttelse: Enheten må ha omfattende beskyttelse, inkludert beskyttelse mot øy, overspenning, underspenning, kortslutning, åpen krets og nettfrekvensavvik.

Standarden spesifiserer testplattformkonstruksjon, testforhold og målemetoder, for eksempel bruk av høypresisjons toveis energimålere for synkron måling på DC-siden (inngang) og AC-siden (utgang) for å beregne konverteringseffektivitet.

III. Heis energitilbakemeldingsmålingsvalgskjema

I faktiske modifikasjonsprosjekter må målere utplasseres på både AC- og DC-siden for å verifisere effektivitet og strømkvalitet.

AC-netttilkoblet side (statistisk energiforbruk og tilbakemeldingsvolum)

  • Søknad: Heis kraftfordelingsskap 3-faset 380V inngang eller tilbakekoblingspunkt for nett.
  • Formål: Beregn totalt forbruk fra nettet og regenerativ energi tilbakeført til nettet for å vurdere omfattende energibesparende gevinster.

Kablet nettverksskjema (ingeniørstandard):

Anbefalt modell: DTSD1352 Trefaset jernbaneenergimåler .

Egenskaper: Støtter trefase fire-leder, 0,5S klasse fire-kvadrant toveis måling, paret med eksterne split-core strømtransformatorer (CT), ideell for batch ettermontering i nye bolig- eller kommersielle heiser.

DTSD1352 Meter

Figur 3: DTSD1352 Tre-fase AC Rail Energimåler

Trådløst IoT-skjema (for vanskelig kabling):

Anbefalt modell: ADW300 serie trådløs IoT energimåler .

Funksjoner: Valgfrie 4G/WiFi-moduler, innebygd støtte for TCP toveis transparent overføring. Data lastes opp direkte til plattformen, egnet for gamle boligområder eller spredte heiser.

ADW300 Meter

Figur 4: ADW300 Tre-fase AC IoT energimåler

DC Feedback Bus Side (nøyaktig regenerativ DC-måling)

  • Søknad: DC-busssiden inne i energitilbakemeldingsenheten (f.eks. DC540V/750V-buss).
  • Formål: Mål omformereffektiviteten uavhengig eller, når den er paret med heisenergilagringssystemer (superkondensatorer/litiumbatterier), måler den regenerative DC-lade-/utladingsprosessen nøyaktig.

Anbefalt modell: DJSF1352-RN Toveis DC Rail Energy Meter .

Egenskaper: Spenningsdekning DC 0-1000V, støtter 75mV shunter eller 0-20mA/0-5V/0-10V Hall-sensorer, i stand til dobbel DC-inngang, presisjon 0,5 eller 1 klasse.

DJSF1352-RN Meter
Hall Sensor

Figur 5: DJSF1352-RN DC energimåler og hallsensor

Datainnsamlingsskjema

Anbefalte modeller: ANet-1E2SM-4G or AWT100-4G .

Funksjoner: Nedstrøms anskaffelse av feltenheter via RS485 ved bruk av standardprotokoller (f.eks. Modbus-RTU), oppstrøms trådløs kommunikasjon via 4G/WiFi eller Ethernet, skinnemontering.

Data Acquisition Schematic

Figur 6: ANet-1E2SM-4G og AWT100-4G datainnsamlingsskjema

IV. Heis Energy Feedback Management System Solution

En IoT-energiplattform er en uavhengig utviklet SaaS-skyplattform som støtter multiprotokolltilgang og multiterminaltilgang, gir energiovervåking, effektivitetsanalyse, strømkvalitetsanalyse, alarmadministrasjon og rapportgenerering, og oppnår ekstern visuell styring og intelligent analyse av heisenergitilbakemelding. Brukere kan fullføre datafeilsøking ved å skanne en QR-kode via en app etter installasjon, bruke mobile eller PC WEB-terminaler for å få nødvendige datatjenester. Mer informasjon er tilgjengelig på Energy IoT Cloud Platform .

IoT Cloud Platform Dashboard

Figur 7: IoT Energy Cloud Platform

Heis energitilbakemeldingsutstyrsvalgtabell

Produktbilde Navn Modell Funksjon Søknad
Trefase AC energimåler DTSD352 Trefase current, voltage, time-of-use energy, positive/negative energy statistics, multi-rate settings, precision 0.5S, RS485 interface. Heisdistribusjonsinngang eller tilbakemeldingspunkt
Multifunksjonsmåler ADW300 Trefase electrical parameters, time-of-use energy, split-core CT, hot-swappable, RS485, 4G wireless. Precision 0.5S class. Heisdistribusjonsinngang eller tilbakemeldingspunkt
DC energimåler DJSF1352-RN DC spenning, strøm, effekt, positiv/negativ energi, Hall sensor støtte. Heiskonverter DC-utgang
Hall sensor AHKC-EKA DC 0-(5-500)A strømmåling, DC 4-20mA utgang. Matchende DC energimåler
Smart gateway ANet-2E4SM Innebygd Linux, nettverkskontaktstøtte, datakomprimering, AES/MD5-sikkerhet, protokollstøtte: Modbus, ModbusTCP, DL/T645, 101, 103, 104. Kan tilpasses Acrel-EIOT eller tredjepartsplattformer
Trådløs ruter AWT100-4G Datainnsamling og 4G uplink, transparent overføring.

Kan tilpasses Acrel-EIOT eller tredjepartsplattformer

Energy IoT Cloud Platform Acrel-EIOT Den har funksjoner som datainnsamling, dataanalyse, feilvarsling, datarapportering og utstyrsforvaltning. Den støtter APP-basert QR-kodeskanning for igangkjøring, som i utgangspunktet kan oppnå igangkjøringsfri drift.

Distribusjonsalternativer inkluderer privat skydistribusjon, offentlig skydistribusjon og datavertstjenester.

Acrel Co., Ltd.