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混合驅(qū)動改善曳引電梯運行能效的理論與方法

2021-01-12 00:33:21
數(shù)字通信世界 2021年4期
關(guān)鍵詞:電梯系統(tǒng)

(江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院,江蘇 徐州 221011)

電梯是人類社會化進程中的重要工具之一,為人們的出行和貨物的運輸提供了極大的便利。據(jù)研究表明,電梯的能量消耗往往達到了整座建筑物所消耗能量的20%以上,隨著世界范圍內(nèi)能源短缺問題逐漸彰顯,電梯消耗能量過高的問題制約了其進一步發(fā)展和普及。據(jù)國家統(tǒng)計局調(diào)查結(jié)果顯示,2014年我國電梯總數(shù)量約為360萬,每年的平均增速達20%。同時,在工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大的背景下,能源的供應(yīng)和需求逐漸失去平衡,減少電梯能量消耗的研究也逐漸得到重視,所以通過改進技術(shù)降低電梯能量消耗不僅有助于經(jīng)濟的發(fā)展,也能促進行業(yè)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整,契合國家的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。

1 電梯能耗現(xiàn)狀以及研究意義

1.1 我國電梯市場發(fā)展?fàn)顩r

近年來隨著房地產(chǎn)行業(yè)的興起與擴張,我國電梯行業(yè)也進入到了快速擴大規(guī)模的階段,據(jù)統(tǒng)計,世界范圍內(nèi)一年的電梯總產(chǎn)量約為81萬臺,正在使用中的電梯數(shù)量達到1354萬。其中僅中國的產(chǎn)銷量就達到了65萬,占全世界的80.24%,隨著越來越多的樓房建成,未來電梯數(shù)量估計每年將增加20%。

1.2 我國電梯能耗情況

資源和能量是一切技術(shù)的基礎(chǔ),資源和能量的開采和利用始終推動著人類技術(shù)的進步。隨著高樓層建筑物數(shù)量不斷增加,其能源消耗也隨之增高,其中比例最高的便是電梯與空調(diào),兩者所耗能量達到了整座建筑物的30%以上。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,高樓層客用梯每日使用的電量為40KWh,根據(jù)其計算全年所使用的電量達360億KWh,由此可見電梯所需能量之多。

依靠改進電梯的結(jié)構(gòu)和技術(shù),如引入配重控制系統(tǒng)、數(shù)字化控制等,可以節(jié)約15%至20%左右的能量,但是由于技術(shù)的局限性,依然存在較為嚴(yán)重的電梯能量浪費。

1.3 混合動力研究意義

電梯在給人們提供了方便的同時也造成了巨大的資源和能量損耗,人們需要解決的課題是如何通過分析電梯的工作原理,改進其工作方式從而降低其運行能耗。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),對于酒店、寫字樓等商務(wù)用途建筑,客梯的用電量占總用電總量的17%至25%。當(dāng)前的技術(shù)只要是將電動機所發(fā)的電能反饋到相關(guān)電阻上,通過發(fā)熱的形式使該部分能量逸失,這種方式造成了很大一部分能量的浪費,且會使機房溫度升高,提高電梯事故發(fā)生的風(fēng)險。在電梯實際運行中,若能將這一部分多余的能量回收并加以使用,則能夠有效節(jié)約能源。據(jù)研究表明,若在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加節(jié)能系統(tǒng),即降低15%左右的能量損失,則每年可以少使用78.8億度電,這相當(dāng)于省下315萬噸燃煤、3150萬噸水資源,同時避免排放214萬噸粉塵和其他污染物。可見,節(jié)能技術(shù)不僅能利用好損失的能量,也可以實現(xiàn)較高的經(jīng)濟收益和環(huán)保效益。

2 曳引電梯工作特點分析

2.1 工作原理

常見的曳引電梯的主體為一個轎廂,兩次固定有剛性導(dǎo)軌,電梯在其間運行。曳引電梯的核心構(gòu)件由機動裝置和電氣控制器件組成。牽引機為電梯提供上下行的作用力,通過為電梯提供動力保證保證電梯平穩(wěn)上下行。牽引機的核心構(gòu)成器件為:電動裝置、制動裝置、聯(lián)軸器、框架以及滑輪組。為避免電梯廂與電梯井的墻壁剮蹭,在電梯廂上端會固定滑輪組和鋼絲繩,利用其摩擦力上下運動。電機系統(tǒng)具有四種運行機制,分別屬于四大象限。當(dāng)電機處于第一、二象限時,電機轉(zhuǎn)速的方向與轉(zhuǎn)矩旋轉(zhuǎn)的方向相同,電梯向上行駛;處于第三、四象限時,電梯為下行模式。

2.2 運行特點

根據(jù)上述對常見電梯工作原理的介紹,可以得出其運行特性主要體現(xiàn)在這些方面:配重系統(tǒng)的使用,使得電梯廂在高載重上行以及低載重向下運動時,牽引機處于最大功率。當(dāng)配重重量與載重的重量基本相同時,牽引機的功率最小,消耗的能量也最少。目前電梯使用高阻值電阻損耗電梯運行產(chǎn)生的電量,但這一技術(shù)直接導(dǎo)致機房的表面溫度升高,從結(jié)果來看反而會增加能量的損耗。

3 電梯混合動力系統(tǒng)原理分析

作為改進的電梯混合驅(qū)動系統(tǒng)主要利用了液體壓力做功和電能的轉(zhuǎn)化,該過程應(yīng)該具備以下性能。

功率低、效率高。考察實際運行過程中的能量使用情況,判斷是否減少了能量的消耗,并評價該降損過程的效果。為了方便實驗,可以監(jiān)測電梯實時的電量使用情況,并與未使用該系統(tǒng)的電梯在其他條件相同的情況下比較各自的能量使用情況。

液壓系統(tǒng)體積小。當(dāng)前電梯的升級方向是實現(xiàn)電梯無控制室,因此混合驅(qū)動系統(tǒng)需要在降低能量損耗的基礎(chǔ)上,使用較低容積的液壓油箱。

控制簡單、安全性好。新的混合驅(qū)動系統(tǒng)必須建立在不影響電梯正常工作的基礎(chǔ)上,要保證在遇到技術(shù)性故障時不會墜落,提高安全性。

3.1 工作原理

為了實現(xiàn)上述要求,本文提出的混合驅(qū)動系統(tǒng)主要以液壓泵來實現(xiàn)電能和液體勢能之間的相互轉(zhuǎn)化,同時儲蓄器用于收集、儲存轉(zhuǎn)化之后的能量。

該系統(tǒng)的主要組成部分包括:作為電-勢能變換器件的定量泵體或者變量泵體、作為儲存能量、釋放能量器件的液壓儲能器,用來改變電梯運行方向、速率的牽引機控制器及變頻器,監(jiān)測排量并評估系統(tǒng)壓力的混合驅(qū)動系統(tǒng)。本文的探究重心在于混合驅(qū)動系統(tǒng)的電-勢能變換裝置。該裝置可以把運動過程中產(chǎn)生的電能以液體勢能的形式存儲在載體中,為牽引機增加額外的動力。牽引機軸上分別有永磁同步電機提供的電機轉(zhuǎn)矩、牽引輪的載重轉(zhuǎn)矩以及儲能器增加的附加輔助轉(zhuǎn)矩,牽引機轉(zhuǎn)矩與永磁同步電機的耗能效率呈正相關(guān),牽引機轉(zhuǎn)矩大、能量損耗高的工作流程是電梯發(fā)動、靜止與非變速運動之間的變速運動過程。采用這種技術(shù),能夠在變速環(huán)節(jié)中為電動機增加額外的作用力,從而降低牽引機做功的效率,最終實現(xiàn)減少能量損耗。

電梯的配重技術(shù)是為了降低工作過程中能量的損失,但是需要注意,實際的載重數(shù)不是某個確定的值,當(dāng)載重變動時,牽引機在工作過程中的變速階段能量損失依然很高。在目前電梯運行系統(tǒng)的基礎(chǔ)上加裝儲能器即泵體器件,其實際效果等同于在電梯上施加了一個作用力,協(xié)助電梯的運行。當(dāng)牽引機發(fā)電時,混合驅(qū)動系統(tǒng)的目的是降低發(fā)電量甚至不產(chǎn)生額外電量,使更多的電量以液體勢能的形式存儲于液壓儲能器中,達到混合制動降低能量損耗的目的。

3.2 混合動力系統(tǒng)特點

本文提出的混合驅(qū)動系統(tǒng)的原理是通過液壓泵體器件的轉(zhuǎn)動方向以及斜盤傾角的角度,與儲能器相互協(xié)調(diào),從而有效降低牽引機的工作耗能和能量損失。所選泵體器件應(yīng)該具有以下特點:器件在工作時一定要能夠做到正向和反向轉(zhuǎn)動;要達到較快的轉(zhuǎn)速水平,有效配合變頻調(diào)速系統(tǒng)的調(diào)控行為;器件自吸油性能好。混合驅(qū)動系統(tǒng)的關(guān)鍵點是將液壓泵體與儲能器構(gòu)建為電-勢能轉(zhuǎn)化器件,將其直接使用到現(xiàn)有的、較發(fā)達的電梯動力系統(tǒng)上,通過將發(fā)電機產(chǎn)生的額外電量轉(zhuǎn)變?yōu)閯菽艽鎯ζ饋恚瑸闋恳龣C增加額外的作用力,減少動力系統(tǒng)的能量損耗,以達到提高節(jié)能效果的目的。

3.3 運行10 層能耗情況測試

通過仿真測試對混合驅(qū)動系統(tǒng)各器件的性能進行分析。實驗內(nèi)容為安裝了混合驅(qū)動系統(tǒng)的電梯正常運行10層樓(約30米),通過儀器記錄系統(tǒng)存儲能量與緩釋能量的過程。根據(jù)儀器顯示的結(jié)果,電梯的運動過程持續(xù)了20s,初始運行階段儲能器中液體的壓力較低,運行到15s 時液壓急速上升。反之,釋能階段前5s 液體壓力減小速度較慢,隨后由于電梯運行速度增加,釋能過程速度加快。以上結(jié)果符合儲能器的工作特性。

為了具體考慮安裝混合驅(qū)動系統(tǒng)后降低能耗的效果,則要測試電梯在負(fù)載相同的情況下上行和下行的綜合能量使用情況。設(shè)定負(fù)載100kg,常規(guī)電梯消耗能量133.44kJ,混合驅(qū)動電梯消耗能量115.40kJ;設(shè)定負(fù)載為300kg,能量消耗分別為101kJ 和86.8kJ;設(shè)定負(fù)載700kg,能量消耗分別為157.6kJ 和140.4kJ;設(shè)定負(fù)載為900kg,能量消耗分別為231.2kJ 和208.2kJ。據(jù)此計算,負(fù)載為100、300、700 和900kg 時,使用混合驅(qū)動系統(tǒng)分別可減少能量消耗達13.52%、14.06%、10.91%和9.95%,綜合而言,混合驅(qū)動系統(tǒng)相比于傳動動力可以降低12%左右的能量消耗。

4 結(jié)束語

要注意到,采用液-電混合的驅(qū)動方式雖然在理論上已經(jīng)較為完善,但要運用到實際使用中依然是復(fù)雜和困難的,還需要進一步的實驗和研究,以完善理論的可靠性。在本文的基礎(chǔ)上,還可以進一步研究,在增加了液-電混合驅(qū)動系統(tǒng)之后,當(dāng)電梯突然斷電或故障時,換向閥將處于停止位,泵體將閉鎖無法轉(zhuǎn)動,由于電梯牽引機通過聯(lián)軸器與泵體剛性連接,電梯同時會及時停止運行,因此需要開展對電梯安全性的試驗研究。

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