储能式电梯节能器可行性报告

上传人:cl****1 文档编号:489652138 上传时间:2023-11-01 格式:DOCX 页数:8 大小:72.16KB
返回 下载 相关 举报
储能式电梯节能器可行性报告_第1页
第1页 / 共8页
储能式电梯节能器可行性报告_第2页
第2页 / 共8页
储能式电梯节能器可行性报告_第3页
第3页 / 共8页
储能式电梯节能器可行性报告_第4页
第4页 / 共8页
储能式电梯节能器可行性报告_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《储能式电梯节能器可行性报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《储能式电梯节能器可行性报告(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、储能式电梯节能器可行性报告作者:日期:储能式电梯节能器可行性报告目录中国电梯系统*.节能原理安全性告知四.与传统电梯节能器的比较五.技术先进性六.经济效益七.社会效益八.成本回收期九.应用案例十.附录:环保计算参数说明# /7中国电梯系统目前国内电梯一般为变频曳引的同步电机或异步电机,结构如下:泄放电阻也叫制动电阻,电动机再生能量一般都是经过制动电阻消耗掉。 制动电阻会产生大量的热源,引起电梯机房温度上升。节能原理1. 节约的能量来源能量是守恒的,所以节能必定是有源头的,电梯工作特点如下:电梯工作示 意團一般国内电梯配重比在 40%-50%,电梯在运行中,轿厢和配重块的重量是 有差值的,这样轿

2、厢和配重块在上下的过程中会产生重力势能的差。势能的差 值要么需要电网提供,要么再生发电回馈到变频器直流端,通过制动电阻消耗 掉。所以电梯节能的来源是势能,当需要克服势能做功时,电网通过变频器带 动电机做功;当势能做功时,势能通过电机再生发电,回馈到变频器的直流端。国内电梯通用的做法是,再生发电的能量通过制动电阻消耗(不消耗会炸 毁变频器),需要用电时再从电网获取能量,这样就浪费了很多再生发电的能量。 2. 我们的方案节能器内部结构图:DC空开DC空开FUSE600V我们设计一个系统,在能量回馈过程快速回收能量,然后在能量消耗过程 快速释放能量,这样就节省了一份可观的能量,也就是我们装置节能的原

3、理。 由于能量消耗过程和能量回馈过程都可能时间很短,故必须是快速回收与释放系统。由于以上的考虑,我们的系统直接并联在变频器直流母线上,再利用超 级电容做为储能系统。在能量回馈过程对超级电容快速充电,这样就回收了能 量,并避免了变频器直流母线的电压升高;在能量消耗过程利用超级电容快速 放电,向变频器直流母线注入功率,这样就减少了市电的能量来源。3. 总结我们将制动电阻消耗掉的能量储存起来,并加以利用,这就是节能的源头。节能的原理和理论是清晰的。三. 安全性告知1. 系统安全性:由于节能器是和电梯相关的,所以安全性很重要,我们委托交通大学电梯检测中心做了安全性测试,测试结果表明:不论是我们节能器发

4、 生短路或是开路,均不影响电梯的安全运行。也就是说节能器接 或不接,正常或损坏,电梯都能正常运行。2. 对电梯安全性提高:由于回收了能量,减少了电梯泄放电阻的发热,降低了控制柜的温度,也 即提高了电梯的安全系数。3. 提高乘客的安全性:选用应急型节能器, 还可以提供应急平层功能,在突然断电的情况下, 提供三相逆变输出,将电梯缓慢运行到最近的楼层,打开电梯,让乘 客从容走出电梯,避免重大安全事故。四. 与传统电梯节能器的比较前期市场上使用的节能器是馈能式,由于其会对电网造成影响、会造成空开跳闸,影响电梯安全一直无法推广。类别馈能式(普通方案)储能式(我们的方案)1能量回收速度慢(需要逆变过程,受

5、电网情况制 约)快(利用超级电容功率密度咼 特性,快速充放电)2能量回收效率低(速度低导致效率低,电梯可供 能量回收的时间是非常短的)高3对电网的影响逆变的高次谐波注入电网,导致电 网电压畸变,降低电网电能质量无馈能的不连续、馈能能量波动大等, 会引起电网电流的波动能量交换发生在直流侧,能大 大减少电网电流的波动馈能注入全有功,导致电网功率因数极低情况出现,弓1起电气保护无4安全性不能提供应急功能超级电容储能大,可以提供应 急功能5节能考核不方便(能量馈入了电网)方便(能量在电梯系统内部循 环,电梯耗能明显减少)6体积小(只有一个逆变器)大(超级电容占主要体积)7价格低高(主要成本是超级电容)

6、8出现时间早,以前超级电容未出现,找不到 合理的储能介质,只能应用此方案新技术,基于超级电容技术, 在超级电容成熟后入市9市场趋势将退出市场国家重点推广五. 技术先进性采用双向大功率 DC/DC技术,利用超级电容储能,频繁充放电,使用寿命10年以上,是新兴技术,国内领先,填补了行业的空白,开辟了电梯节能行业新篇章。上海稳利达是国家高新技术企业,在很多行业保持国内技术领先,旗下产品广泛分布于全国各地。六. 经济效益目前中国电梯保有量约:350万台耗电量约:350 (万台)*80 (度/台/天)*350 (天)=980亿度节能系统可节电约:30%,可节电量约:294亿度。可节约资金:294亿度*0

7、.75元/度=220.5亿元/年投资收益(除去回收、维护等费用4年):220.5亿元/年*6年=1323亿元七. 社会效益年节约294亿度电 折合年节约标煤:1188万吨,年减排CQ: 2931万吨年减排SQ: 88.2万吨,年减排氮氧化物: 44.1万吨相当于植树造林:2.375亿亩森林八. 成本回收期按电梯协会统计的中国平均每台电梯每天耗电约80度80 (度 / 台 /天)*350 (天)*30% = 8400 度,可节电费约:8400元/年经济性节能器每台 30000元,4年收回成本,收益 8400*6 = 50400元。 即每投入一台节能器将产生50000多的收益,对于使用频繁的电梯,

8、收益更大,这还未考虑到减排的收益和环保效益。节能器的成本主要集中在超级电容上,未来随着超级电容的大量应用和国产产 线的上马,超级电容成本会逐渐下降,储能式节能器的成本也会逐步的大幅下降, 未来的成本回收期会大幅缩短。九. 应用案例在上海中科院、酒店、宾馆等应用均取得了30%以上的节电率,运行 1年多来安全稳定。在湖南长沙市,当地政府将储能式电梯节能器立项为省级项目,专门成立了一 个节能减排、低碳型城市办公室负责推广,2015年计划推广5000台,20152017年计划推广35000台,致力于建成国家级示范点,为了配合储能式节能器的推广, 目前湖南省财政每销售一台节能器补贴用户6000元。山东青岛市也有补贴计划,计划每台储能式节能器的补贴为8000元。十.附录:环保计算参数说明根据专家统计:每节约 1度电,就相应节约了 0.4千克标准煤,减少污染排放 0.272千克碳粉尘、0.997千克二氧化碳(CO2)、0.03千克二氧化硫(SO2)、0.015 千克氮氧化物(NOX。每公顷阔叶林一天可以消耗1000千克的二氧化碳。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号