电梯节能技术与智能电网探讨

发表时间:2021/6/24   来源:《建筑实践》2021年2月下第6期   作者:杨扬
[导读] 在人们日常生活中,电梯发挥着巨大的作用,当电梯在运行过程中往往会在电阻上消耗一定的能量,这样就会造成能源浪费
        杨扬
        身份证号码:21138119871111**** 辽宁沈阳 110000
        摘要:在人们日常生活中,电梯发挥着巨大的作用,当电梯在运行过程中往往会在电阻上消耗一定的能量,这样就会造成能源浪费,通过应用先进的技术可以将电梯势能有效反馈于电网,减少资源浪费。本文主要阐述了电梯节能技术,对智能电网进行了概述,分析了电能电梯和智能电网的结合。


        关键词:电梯;节能技术;智能电网
        近些年来,随着高层建筑的不断发展,电梯应用频率越来越高。由于电梯能够为人们生活以及工作提供诸多便利,所以得到了大力推广。在电梯运行的过程中也出现了越来越多的问题,当电梯上升时又或者下降时往往需要在电阻上消耗一部分能量,这不仅会造成资源浪费,也会带来环境污染。在能量需求逐渐增加下,发电厂会燃烧更多的煤,这样就会造成环境污染,在这样的背景下,需要对电梯节能技术进行深入研究,将机械能能够再次转换成为电能,这样可以取得较满意的节能效果。
一、电梯节能技术

        对于电梯节能来说,一般可以分为两种,一是反馈电网,二是提高效率,提高效率是借助于现代电力电子技术,又或者是新型高效的电机,使电梯运行效率得到提升,而反馈电网则主要指的是将电梯机械能充分转换成为电能,再次应用于电网,以此来实现节约能源的目标。在电梯运行过程中,有时会处于发电状态,在降速的过程中能够减缓电机运行速度动能充分转换成电能,在下降的过程中能够对重力势能进行储存,并且转换成为电能,然而在运行的过程中不少电梯,还不能够将电能反馈于电网,在电阻方面会消耗大量的电能,这就需要针对这方面的问题进行研究。一般可以采用电力电子技术,使电能反馈于微型智能电网之中,自主决策,将这部分能量供给电网内的负荷,提升电能利用率,实现节能目标。
        对于矩阵变化器来说,属于交-交变频技术能够将电梯中的交流电转换成为适合并网的交流电,拓扑结构比较简单,还能够适合模块化,应用价值比较高,不过,矩阵变换器在换流方面比较困难,双向开关模块不够成熟,这样就会提升生产成本。在现阶段来看,还不能够大规模应用该技术,这也是未来的研究方向之一。

        对于交-直-交PWM变换技术来说,能够将电梯发出的交流电转换成为直流电,再借助于PWM电板块使得直流电转换成为交流电,该技术被诸多电梯制造商应用于实际生产。

现阶段可控方式比较常用,主要包括简易能量回馈以及全能量回馈,对于前者来说在电动状态下可以采用不可控整流器不能实现可能当处于发电的状态下,智能装置可以将电能回馈于电网,该种回馈能量方式相对简单,成本也比较低,中小型电梯制造商广泛应用了该技术。对于全能量回归方式来说,主要应用可控整流模块,不管是电梯处于什么样的状态,均可以控制电压和电流,减少电梯对电网的污染,并不会对电能质量造成负面影响,社会效益比较理想,不过,开发难度上相对较大,投入的成本也比较高,需要具有实力的电梯制造商进行深入研究[1]。

二、智能电网

        对于智能电网来说属于一种自动化电网,不仅安全可靠,还具有较高的经济效益,满足绿色环境发展需求,在智能电网中主要对控制算法、传感器、先进的设备技术以及测量技术等等进行了应用,还能够实现完全自动化目标。针对用户以及任何节点都可以实时监控,电源和用户之间能够双向的流动使得电源和用户之间实现无缝对接目标。对于我国统一的大电网而言,分布式发电电源直接连接电网,往往会影响电网系统稳定性,也会影响电能质量,不利于电网的安全运行,这就需要对分布式发电进行深入研究。通过微型电网能够对这方面问题进行合理地解决,在微电网的接入下不会影响电网稳定性,也不会对电网带来污染,所以这种微型电网能够有效协调分布式电源和电网之间的关系,使得分布式电源实现大规模应用,大电网也能够安全运行。

三、电梯节能技术和智能电网的结合
        对于节能性电梯来说,属于一种分布式电源,当这种电梯处于发电状态时,可以将机械能转换成为电能在发电状态下,并没有明显的规律[2]。大规模介入将会对电网稳定性以及电能质量造成影响。除此之外,在节能型电梯向电网馈电的过程中需要收取相应的费用安装双向计费的计量仪表。对于智能电网来说能够对网内节能型电梯的状态进行自主监控还可以了解网内负荷情况,自主调度节能电梯使得电能给网内负荷供电同时,智能电网也能够对网内电源进行优先的利用,使得电能得到高效率的应用,避免电网受到污染。对于微型电网系统来说,具有节能效果,可以将节能型电梯和智能电网进行有效地结合在这种方式下,微型电网能量管理系统能够实现自主决策目标也能够与上级电网并网双向通信,电能交易控制以及双向计费的目标。可以看出,微型电网能够将节能型电梯整合到电网中,优化配电方案使得节能型电梯能够大规模介入,这样既节省能源,避免造成大气污染,也能够减少碳排放量。
结语:
    
        综上所述,对于节能型电梯来说,这是电梯未来的发展趋势,既能够节约能源也能够保护生态环境。不仅如此,微型电网也是未来发展方向,能够让节能型电梯进一步的接入电网,通过对分布式电源,实现电网的稳定运行。当二者进行结合之后,可以让节能型电梯实现大规模应用,所带来的经济效益十分可观。
参考文献:
        [1] 宿爱香, 张霞. 电梯节能技术研究[J]. 特种设备安全技术, 2020, No.232(01):40-41+47.
        [2] 宋立朋, 付强. 电梯节能技术发展及应用[J]. 农家参谋, 2020, No.642(01):159-159.
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