浅谈曳引式电梯的节能检测方法 马晓鹏

发表时间:2019/3/27   来源:《电力设备》2018年第29期   作者:马晓鹏
[导读] 摘要:随着电梯使用率的提高,需要我们对电梯做好电能检测和节能管理工作,保证电梯在运行的过程中,既能保证安全,又能保证电力的节约

        (江苏省特种设备安全监督检验研究院南通分院  江苏南通  226000)
        摘要:随着电梯使用率的提高,需要我们对电梯做好电能检测和节能管理工作,保证电梯在运行的过程中,既能保证安全,又能保证电力的节约
        关键词:曳引式电梯;节能检测
        1曳引使电梯节能检测现状
        虽然针对当前电梯节能检测,相关人员已经付出了大量的时间,但是始终没有形成一本有效的、完善的文件作为参考标准。而在2009年,我国某省份第一个颁布了电梯节能检测方法和能源效率的评定,这种方法也可以称作是顿•千米法。这样的计算方法,是根据电梯在运行中的周期,将电梯从电网输入的电能与电梯自身工作量进行比较,来确定电梯的能效,在对电梯进行测试的时候,应当让电梯由空载到25%,再到50%、75%、100%载物量进行对比分析,在每次进行测试的时候,由于还会受到电梯平衡系数的影响,要进行多次测试,求取平均值。这样的检测方式虽然数据相对准确,但是操作流程相对复杂,而且在时间消耗上也比较多。
        2 电梯能效检测方法与装置
        2.1 空载检测法
        在进行检测时,先要考虑到电梯在运行过程中,对电量消耗最大的两种情况,分别是空载下行和满载上行;相对的,最省电方法就是空载上行和满载下行。而进行试验研究时选择最耗电空载下行的能耗作为当前检测指标,在空载下行出现的平衡系数问题,可以利用空载上行的能耗相互抵消。空载检测法在电梯检测工作中确立之后,可就要开始确定对电梯节能检测的步骤,这一方面,由于能耗在学术界,属于时间和功率的函数;而对于函数来说,电梯的载重就相当于功率,时间就是电梯在运行中的行程。针对同一种额定速度和一定载重的电梯来说,对于测试的形成必须要进行正确的分析。而对于不不同构成高度,电梯的运行速度也是有所不同。如表1所示。


        对于当前的房屋建筑来说,现在的房屋建设高度一般都是一层 3m 左右,再依据表 1 中调查结果,从而可以对应的了解到电梯额定速度不算时,所运行的楼层。
        2.2 测试方法
        在对电梯进行节能检测时,第一,应当先关闭电源,然后再把测量仪器,如质量分析仪、功率表等连接到电梯每一条主要电源连接点上;第二,对连接点上的质量分析仪或者功率表进行设置,设置的内容根据测量目的制定;第三,闭合电源,运行电梯,将轿厢运行到电梯井最底层,并开始测量工作,然后对电梯进行空载运行,到房屋顶层后,再空载运行到最底层。这时就需要停止测量工作,根据电梯主电源连接点上的数据进行记录,从而得到电梯在
        空载情况下运行的能耗,并且,要保证电梯在空载运行时,不会受到外界其他因素的干扰。
        3 曳引式电梯的节能检测
        3.1 电梯的能效检测原理
        在电梯的正常工作中,对于电流信号的接收工作,是靠电梯中的三个电流传感器进行接收,然后再通过感应器,将主电流的中产生的响应变化,用信号的方式将电信号进行调整,当电路中的电流进行调整后,对于调节后,合适的电流信号才会传输给主控制器,相对于电压信号,则是由线路中对应的三个电压钳,从电梯运行的主开关处直接获取,再根据电路进行适当的调整后,同样传递给主控制器。电梯应当按照测量前的设定,运行多次之后,工作人员才能开启智能检测系统对电梯进行检测工作,然后将检测到的耗能平均值、电梯单次运行能耗、全程总能耗和次顶层能耗值进行等效评价,将结果以数字的形式呈现出来。
        3.2 电梯的能效检测结构
        主要结构包括了主控制室计算机CPU、电流、电压传感器和人机的有效结合,给电梯负责供电的电源系统和电力信息储存设备,则是为了测试电梯在规定的运行程序内,在运行中产生的能耗。对于这样的测量工作,可以根据需要进行单次或者多次测量,数据的处理工作,是将测量的数值进行计算和记录,而能效分级则是根据计算和记录的结果,对电梯能效的高低进行分类管理。
        4 曳引式电梯的节能装置探索
        电梯在运行过程中,出现轻载上行或者重载下行时,电梯曳引器的转速将会高于电梯变频器所转换的转速,因此电梯的电动机工作中,进行回馈发电时,就会放出机械能。电梯对电能的回馈,经过线路变频器,而变频器中的续流二极管对回馈的电能进行全波整流后,再让其回馈的电能可进入变频器的直流回路,这样就让直流回路中总电压升高。变频器前端在进行整流电路工作时,对整流电路的反响是阻断的,这样电路中剩余的流量就不能通过线路进行分流,导致电能就会在变频器中进行堆积,进而形成“泵升电压”。随着“泵升电压”的不断提升,就会使变频器在工作中出现故障,从而停止工作,最终导致电梯不能进行正常的运行。
        4.1 电梯节能装置的设计方案
        为了人们乘坐电梯的安全和绿色清洁能源工作的进行,在项目研究后的成果下,决定可以运用太阳能技术做为电梯运行的部分输入能源,避免电梯在频繁的使用过程中,由于供电不足出现停电、电压不稳定等情况,导致电梯出现事故,威胁人身安全。太阳能部分供电系统在实际运用过程中,为了防止电梯的整体控制系统或者节能装置出现异常情况时,又不能及时的做出相应的紧急应对措施。节能装置就是根据太阳能原理,在电梯的运行装置和供电系统中,都安装太阳能吸收装置,由于电梯在白天运行过程中,接触阳光的时间也相对频繁,因此最有效的节能方法就是运用太阳能技术作为电梯运行的部分能量输入。
        4.2 辅助供电系统
        除了运用节能资源之外,还可以应用电梯辅助系统,这些系统包括电梯照明、电话、通风和警报系统等,也是电梯进行信息反馈工作的重要组成部分。这样就使得对电梯辅助系统和辅助装置进行阈值设定时,设定的结果既要符合电力事故急救工作的需要,同时还要满足电梯雇主系统的正常供电。在电梯出现事故停止工作时,辅助系统要能够充分的发挥作用,做到能够替代传统电梯的独立电源,从而节约电力成本。
        结束语:电梯在我们的生活和工作中广泛应用,给我们带来了很多方便。但是电梯在工作的过程中,需要反复的进行启动和制动,这样就对电梯造成了损耗。但当前这种损耗还没有完善统一的检测方法。因此,为了能够更快、更有效的对电梯进行能效检测和评价,就需要分析和研究曳引式电梯在运行中的能耗特点,并且根据这一特点,提出了空载法,这种方法不仅检测简单,还能提升检测精度,具有重要的实际运用价值。
        参考文献:
        [1]马海霞,李中兴,刘英杰等.曳引式电梯节能检测方法及装置研究[J].科学技术与工程,2016,(32):247-250.
 

 

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