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一種能判斷變頻器狀態的曳引設備節能系統

2014-11-26 09:30:50朱建康陳明琪黃金蘭
中國特種設備安全 2014年5期
關鍵詞:變頻器電梯系統

朱建康 陳明琪 黃金蘭 盛 林

(1.江蘇省特種設備安全監督檢驗研究院太倉分院 太倉 2154002)(2.福州大學 福州 350108)

隨著我國經濟建設迅速發展,現代化進程穩步推,高層建筑日益增多,變頻曳引式電梯設備也得到了廣泛應用。據相關部門統計顯示:2011年底我國在用電梯201.06萬臺,全國年電梯耗電量約為293億kWh,近3年以來我國電梯擁有量年均增長在15%以上。電梯耗電已經占到大樓總能耗的3%~5%,占到全社會用電總量的約0.49%[1-2]。由于現在電力資源的不足,出現了供需矛盾,電梯的節能凸顯出越來越重要的地位。

近幾年通過電梯行業專家的不斷研究和開發,電梯的節能技術逐漸走向成熟,尤其是能量回饋節能技術有重大突破,其一,是采用逆變器將再生能量回饋到電網[3-4];其二是超級電容器與直流母線直接相連吸收回饋能量超級電容器直接與變頻器的直流母線連接;其三,采用電池吸收回饋能量,電池組通過雙向DC-DC與變頻器的直流母線連接。對于第一種方法由于逆變PWM的脈寬調制,回饋的能量中其電流諧波畸變率約在5%~7%之間高次諧波對電網及其用電設備都有不可忽視的影響但因其價格因素以及對電網的影響,尚有一定難度推廣應用;第二種方法,由于變頻器直流母線電壓在513~539V之間變化,而超級電容的單體電壓在2~3V之間,此結構會導致串聯單體數量過多,成本高昂[5-6];對于第三種方法,該方案可回收能量有限,并且電池需要按期更換,雖理論上存在可行性,但應用并不廣泛。

因此,本項目針對現有技術存在的不足,設計了一種能實時判斷變頻器狀態的變頻曳引設備節能系統,從而準確判別電梯所處工作狀態,對變頻曳引設備節能系統的自動控制工作起到決定作用,可以正確指令DC/DC適時進行充放電。既克服了回饋能量污染電網的問題,又避免了超級電容串聯單體數量過多,且超級電容具有半永久性壽命,不需經常更換的優點,從而減少超級電容使用成本。

1 系統的結構及工作原理

1.1 組成結構

如圖1所示,一種能判斷變頻器狀態的變頻曳引設備節能系統,包括以下部分:

圖1 系統的組成結構

1) 檢測控制模塊:用來檢測變頻器直流母線電壓及控制超級電容充放電;

2) 變頻器:具有變頻變壓節能調速的作用,并實現自動控制和高精度控制,以實現電機的變速運行;

3) 超級電容組件:由超級電容單體組成,用來儲存和釋放能量;

4) 第一電源供應器、第二電源供應器、第三電源供應器:進行電能轉換,為各模塊提供能量;

5) 第一輔助電源、第二輔助電源:為電梯運動平臺及輔助設備提供能量;

6) 第一電流傳感器、第二電流傳感器:用來檢測變頻器直流母線是否有電流通過;

7) 控制箱:電梯外部硬件設備。

1.2 工作原理

系統的工作原理是:當電梯啟動時,由于變頻器與第一電源供應器的連接電路中設有第一電流傳感器與第二電流傳感器,所以通過第一電流傳感器與第二電流傳感器就可以檢測到變頻器是否有電流通過,從而判斷變頻器是處于待機狀態還是運行狀態,若變頻器處于運行狀態就表示電梯開始運行。與此同時,采樣電路檢測變頻器直流母線電壓,若電壓大于市電變流后的基準值則表示電梯運行在發電狀態,此時,通過檢測控制模塊控制電源供應器,對超級電容進行充電,將能量儲存起來;反之,若電壓小于市電變流后的基準值就表示電梯運行在電動狀態,此時,通過檢測控制模塊控制電源供應器,使超級電容進行放電,與市電一起為電梯運行提供能量。即通過準確判別電梯所處的工作狀態,實現對變頻曳引設備節能系統的自動控制工作,正確指令電源供應器適時進行充放電的工作。電梯運動平臺及輔助設備所需的能量由第一、二輔助電源提供。

2 控制策略

系統的控制策略流程圖如圖2所示:

圖2 系統控制策略流程圖

由圖2可知:

1) 通過變頻器輸出端所接的電流傳感器是否有電流來確定變頻器的工作狀態,繼而通過電路檢測變頻器直流母線電壓與市電變流后的基準值的比較來判斷電梯的運行狀態;

2)根據設備實際運行確定,當超級電容存儲電能后控制檢測電路判定電梯處于電動狀態時,DC/DC向變頻器直流母線輸出設定的電流值,恒定向母線供電;這時當負載需求小于恒定供電電流值時,母線電壓升高至600V就變成恒壓供電了,保證設備在正常工作范圍;當負載需求大于恒定供電電流時,母線電壓降低至市電AC/DC變流后的電壓值,即與市電并行供電,避免了將能量回饋到電網,造成污染;若處于發電狀態,控制系統將指令電源供應器使超級電容處于充電狀態,將電梯產生的能量進行回收;

3)電梯停運的時候,控制系統會自動檢測超級電容儲存能量情況,若需要充電,電網對超級電容器進行充電;

4)電梯在應急斷電時可以實現自動平層,將超級電容儲存的電能逆變為380VAC,作為電梯的備用電源,將電梯快速安全的送到附近的樓層并打開電梯門,以確保滯留在電梯內的乘客的安全,還可以供給橋箱應急照明燈使用;

5)超級電容器單體串聯組合的組件,根據電梯用的電壓等級和超級電容器單體電壓范圍確定單體數量,由于超級電容沒有直接與變頻器直流母線連接,而是通過DC/DC隔離,其電壓遠低于600V,因此可以減少單體數量,由控制系統控制超級電容器組件工作。

3 系統應用

此節能系統應用于商務樓和住宅樓的電梯實際運行環境中,以下為電梯行業專業人士通過使用測量儀器(如電表等)對商務樓和住宅樓節能效果進行的測試。

3.1 測試過程

本測試中的驅動電機采用交流變頻電機,在超級電容器組件的輸入和輸出端安裝可逆的DC/DC變換器,在變頻器輸出端安裝電流傳感器,超級電容器充放電工作由CPU控制器進行控制;在該測試中,反饋能量按3~6kW設計可調,即市電經變頻器前級AC/DC變流后在變頻器直流母線上的電壓在520~600V區間,因市電波動而異,所以該反饋裝置的輸出電壓設定在600V,輸出電流設定在5~10A可調區間;最后記錄應用此節能系統后兩電梯樓每月的用電量。

3.2 測試結果

表1為實際運行中兩電梯樓平均用電量的測試結果:

表1 平均用電量測試結果

注:節電率:現有系統實際節省用電量與原用電量的比值

由表1知:可以節能38%以上,從而節約用電費用的支出,可見此節能系統具有比較好的節能效果,實現了節能目的。

4 總結

本文主要從系統應用背景、工作原理及應用三方面闡述了該節能系統,該系統能正確判斷變頻器狀態,從而判斷電梯運行狀態,正確指令DC/DC適時進行充放電,實現電能的回收利用。應用測試結果表明,該系統比原系統節能38%以上,更進一步提高了電梯的節能效果,且該系統實用新型,結構簡單,使用方便,具有較強的社會經濟應用價值。

1 朱武標.電梯節能綜述[J].上海節能, 2013 (2): 27-29.2 葉亮.關于電梯節能的探討[J].科技致富向導,2011(21):195-195.

3 范奉和,一種電梯能源再生自用裝置;201020504721.3,中國,2011-05-04

4 金寶國,沈國平等.電梯用變頻曳引設備節能系統;201120058396.7中國,2011-09-07

5 史俊霞.超級電容在電梯節能中的應用前景探討[J].電氣自動化,2013,35(1).

6 唐靜.基于超級電容的電梯節能裝置的電路設計[D].電子科技大學,2010.

7 陶寶春.電梯節能控制系統研究[J].商品與質量·學術觀察,2013(3).

8 蘆煒.電梯節能技術的應用探討[J].能源與節能,2013 (4):58-59.

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