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变频器制动单元供应商提醒您:十九大的胜利召开,标志着我国的社会主义建设进入了新时代,也为各行业未来5年的发展指明了方向。根据国家对未来经济发展的总体要求,环保产业将会水、大气、工业、危废、土壤、监测等几个方面得到长足发展。  十九大指出,生态环境问题被明确纳入社会主义初级阶段的主要矛盾,即我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。并提出了到本世纪中叶全面完成我国生态文明建设的目标,同时部署了推进绿色发展、治理突出环境问题、加大生态系统保护和改革生态环境监管体制四大任务。  中国环境保护部党组书记、部长李干杰23日明确表示,加强环境保护、推动绿色发展,加强生态文明建设与发展经济是正相关的,并称环保督查将会持续。  十九大的胜利召开将环保提升到了一个前所未有的高度,环保作为政策推动型产业,将得到空前的发展。  根据国家对未来经济发展的总体要求,环保产业将会在以下几个方面得到长足发展。  一、水污染治理仍是重点,规模进一步扩大  《水污染防治行动计划》(业内称“水十条”)要求,2017年,直辖市、省会城市、计划单列市建成区污水基本实现全收集、全处理;2020年,地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内;2030年,城市黑臭水体得到消除。  截至目前,仍有超过1000条黑臭水体未完成治理。环保部披露2017年上半年《水污染防治行动计划》重点任务进展情况是:全国地级及以上城市2100个黑臭水体中,完成整治工程的有927个,占44.1%;重点城市681个黑臭水体中,完成整治工程的有348个,占51.1%;工业污染防治方面,造纸、钢铁、印染、制药、制革、氮肥六个行业已完成清洁化改造企业1762家,完成率达84.6%,广东、安徽、四川、山东、湖南、辽宁等6个省未完成企业相对较多。省级及以上工业集聚区1968家已建成集中污水处理设施,1746家...
发布时间: 2017 - 11 - 27
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电梯节能设备供应商提醒您:自《“十三五”节能减排综合工作方案》发布以来,节能减排已成为我国的基本政策。国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略。国家鼓励、支持节能科学技术的研究、开发、示范和推广,促进节能技术创新与应用。建筑行业的开发促使了电梯业的发展,用时也让建筑的用电负荷越来越重,电梯节能已经成为建筑节能的主力军。  能量回馈技术  能量回馈技术可将轿厢在轻载上行或满载下行时产生的再生能量和电动机制动产生的动能通过多重整流技术转化为电能并回馈到电网,供同一局域网内其他电气设备使用,这样既可降低设备的能耗又符合绿色环保。依照此原理,目前已研发出实验型的”混合电力电梯”,可将回馈的电力存储在特制的”蓄电池”内,以供电网内其他电气设备使用。  运行中可变速技术  电梯曳引电动机的额定功率是根据轿厢在满载或空载的工况下曳引电动机输出最大功率而设计的。当轿厢、对重重量一致工况时,曳引电动机在理论上只需克服曳引轮上静压摩擦力,其输出功率未达到满负荷而尚有余量。  在电动机功率不变的前提下,当轿厢、对重重量一致工况时,可根据乘客人数变化相对提高电梯运行速度。与额定速度运行的传统电梯相比,使用可变速技术可适当提高电梯速度(可将原梯速提速约1.6倍)。这样相对减少了乘客的候梯和乘梯时间,也是对节能环保的贡献。  单井道双轿厢运行技术  为提高高层建筑内电梯运载效率和井道的利用率,近年...
发布时间: 2018 - 09 - 05
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变频器制动单元供应商提醒您:随着国内制造业的自动化进程,我国变频器行业的竞争将日趋激烈,国产变频器受到了不小的冲击,在技术明显落后国外发达国家的前提下,国内企业急需另辟蹊径,寻求新发展点。  国内市场发展点  变频器行业由于市场极具诱惑力,潜在容量十分可观,不断吸引着行业新参与者进入,而现有市场业已形成一定规模,发展日渐成熟,未来的资源掠夺、市场争战将是必然。随着技术上不断进步,产品质量的稳定性逐渐提升,加上服务和价格等方面的优势,国内厂家的竞争力将愈加强大。  政策方向发展点  “十二五”规划提出改造提升制造业,其中发展先进装备、促进制造业由大变强成为指导未来发展的方向。变频技术因其具有的优异性能将在工业调速和精密控制领域得到进一步推广。尤其是制造业应用广泛的低压变频技术,未来发展与自动化改造和装备升级紧密相关。  需求方向发展点  从需求方面看,变频器正逐渐走向多元化,通用型、专用型产品的出现,都是为了满足用户的多样需求。此外,变频器厂商也更多关注产品质量和使用安全,积极寻求更大的突破,使得变频器在恶劣的环境也能安全工作。  节能减排发展点  随着电子技术、计算机技术、自动控制技术、大功率输出技术的迅速发展,交流电机变频调速技术取得了突破性的进步,成为当今节电和改善环境、推动技术进步的一种主要手段,已成为一种大热的发展方向。  国产变频器行业正在从以往单纯的提供产品开始转变为为...
发布时间: 2018 - 09 - 04
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电梯节能设备供应商提醒您:随着城市化和现代化的发展,电梯不仅是耗电大户,而且还会产生电磁波、噪声干扰以及油污染。因此,发展绿色电梯不但要强调节能还应该强调与环境的协调与和谐。基于这种认识,我们认为,绿色电梯应该包括环保和节能两个方面,其发展重点应在电梯的智能化、安全、与环境的协调以及节能四个方向。  ⑴智能化  为了说明非智能电梯的危害,我们统计了一些电梯浪费电的情况。①一幢大楼内,多台电梯常常同上同下,据测算,每1台电梯,起码相当于近10个1.5匹的空调,而多台电梯同上同下不仅耗电,还常常让人干等着急。②电梯空载。在一些单位,电梯空载情况很严重。电梯空运行不仅会造成电能的白白浪费,而且会增加电梯的开关门次数以及电梯启动、加速、减速的次数,延长了电梯运行时间,从而使电梯的运行效率降低,电梯的磨损也大大增加。③重复呼梯。在大部分楼层电梯间两面都有电梯,有些乘客为了节省时间就将两面的电梯呼叫按钮都按下,由于两面的电梯组之间没有群控功能,导致经常出现两部电梯同时到达却有一部必须空载的情况。  因此,如何让电梯变得聪明而省电也就是所说的智能化,是目前电梯最重要的发展方向。  这里所说的智能化电梯是传统的人工智能是无法胜任的。传统的智能控制是一种技术的事先安排,说到底是一种程序控制,是一种周期性的系统自动控制,实际上还算不上智能。而真正的智能电梯应更具人性化特点,不仅具有传统的人工智能的所有...
发布时间: 2018 - 09 - 04
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制动单元供应商提醒您:为了使变频器能安全稳定运行,满足变频器允许的运行环境要求是十分重要的。总结起来就是:不要使变频器的运行环境超过允许温度,要注意变频器柜体的通风性能。变频器的环境温度过高,会使电气绝缘降低、金属部分腐蚀,应考虑除湿,并防止变频器结露。在符合安全运行环境条件下,使用变频器时应掌握以下要点:  1、变频器必须可靠接地,保证安全运行并有效抑制电磁于扰。  2、变频器不宜做耐压实验及绝缘电阻实验。做时应当使用500V绝缘电阻表测量,尽可能减少摇测次数。绝缘前应断开全部的外接主电源与控制线路并短接主电路;对地绝缘应保证在5兆欧以上。  3、变频器控制电动机时,必须保证电动机具有良好的通风条件,必要时采取外部通风冷却措施。  4、用一台变频器带多台电机时除了使电动机运行的总电流小于变频器的额定电流外,还至少要计算一台电动机起动电流的影响,以避免变频器过电流跳闸。  5、变频器输出侧不可接电容补偿装置,以免变频器过电流保护动作跳闸,甚至损坏变频器。  6、由变频器驱动电动机的运行与停止,不能使用低压断路器或交流接触器直接操作,应通过变频器的控制端子来操作,否则会造成变频器失控,引起事故。  7、避免变频器驱动与其容量不符的电动机。电动机容量偏小会影响有效转矩输出,容量偏大则谐波容量会加大。  8、被驱动的电动机另有制动器时变频器应工作于自由停机方式且制动器的动作信号须在变频器...
发布时间: 2018 - 09 - 03
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制动单元供应商提醒您:电梯运营离不开电能,一般正常使用的普通电梯,每天用电量大约在30度至150度之间,如果按照一部电梯每天用电80度计算,每年耗电量达29200度。由此可见,电梯能耗已经成为建筑能耗的重要部分。  在用的电梯中大部分是使用变频器驱动电机的方式,电梯在运行过程中,有电动运行与发电运行(也叫制动运行)两种状态。当电梯启动达到最高运行速度时产生的机械动能也是最大的,而当电梯到达目的层前要逐步减速,而这个减速的过程就是电梯释放机械动能的一个过程。在系统设计时是通过电动机可以将这一运动过程的机械能转换成电能存储在变频器内部的大电容中(发电运行状态会产生一部分能量,我们称之为再生能源)。实际上输送回这个大电容中的电能越多,电容电压就会越高,如果不能及时把电容器储存的这些电能释放掉,电梯就可能产生过压故障,会直接导致电梯无法正常工作运行。因此在使用中会通过外置制动电阻将这些能量以热能的方式消耗掉,这个制动的过程使整个控制屏的温度上升,此时如合理使用电梯回馈节能装置的话,就可以有效地将电容中储存的直流电能轻易地转换成交流电能并且及时输送电网。这样不但实现了节电的目的,还可以避免大功率电阻的工作,会极大地改善电梯系统的运行,并且避免了因使用能耗电阻而造成的系统效率低、电梯控制柜的发热,环境温度过高等缺点。同时能量回馈器将这部分再生能源转换为市电,每年节约的电能相当可观。  现目前的...
发布时间: 2018 - 09 - 03
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变频器制动单元供应商提醒您:随着城市的人口越来越密集以及人们生活水平不断提高,高层和超高层建筑越来越多的出现。电梯的市场占有量和增长速度特别是它的能耗情况,在电能供需矛盾日益突出,节电呼声日益高涨的今天,已成为人们越来越关注的问题。  电梯节能的基本原理  电机拖动系统节约电能的途径主要有两大类:  1.提高电机拖动系统的运行效率,如风机、水泵调速是以提高负载运行效率为目标的节能措施,再如电梯曳引机采用变频器调速取代异步电动机调压调速是以提高电动机运行效率为目标的节能措施;  2.将运动中负载上的机械能(位能、动能)通过能量回馈器变换成电能(再生电能)并回送给交流电网,供附近其它用电设备使用,使电机拖动系统在单位时间消耗电网电能下降,从而达到节约电能的目的。  电梯节能解决方案  目前国内绝大多数变频调速电梯均采用电阻消耗电容中储存的电能的方法来防止电容过电压,但是电阻耗能不仅降低了系统的效率,电阻产生的大量热量还恶化了电梯控制柜周边的环境。  能量回馈装置的作用就是能有效的将电容中储存的电能回送给交流电网供周边其它用电设备使用,节电效果十分明显,一般节电率可达21%~46%。此外,由于无电阻发热元件,机房温度下降,可以节省机房空调的耗电量,在许多场合,节约空调耗电量往往带来更大的节电效果。一般能量回馈器都是根据变频器直流回路电压UPN的大小来决定是否回馈电能,回馈电压采用固定值U...
发布时间: 2018 - 08 - 31
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电梯节能设备供应商提醒您:一部电梯每天要耗用电能80多千瓦时,但是,这其中有相当一部分电能被白白浪费掉。而一个看似简单的能量回馈装置能将这些能源收集起来再利用,一年下来,它能使一部电梯回收节能1万千瓦时!  这种能量回馈装置重量为40公斤左右,安装在电梯机房里。它通过电线与电梯相连,主要作用是将原本必须要释放掉的电能储存起来,重新利用。  电梯运行达到最高速度后具有最大的机械动能,到达目标层前,电梯要逐步减速直至停止,这一过程是电梯释放机械动能的过程。这些多余的机械能,通过节能装置转化成电能储存在电容中,“此时电容就好比是一个小水库,回送到里面的电能越多,电容电压就越高,就像水库水位超高,如不及时释放,就会产生过压故障,使得电梯无法正常运行。”  而目前,国内绝大多数电梯都使用电阻来消耗电容中的电能,从而来防止电容过压。但这样做的后果是,电阻耗能不仅降低了系统的效率,电阻产生的大量热量还恶化了电梯控制柜周边的环境。  按一部电梯一年得运行计算,每年每部电梯平均运行次数大概在20万—30万次,这样就有10万次左右处于非有效运行状态,按最低每次节电0.1千瓦时来计算,每年每部电梯省下来的1万千瓦时左右的电,可以使用到单位大楼的照明、空调等地方。由于没有了电阻发热元件,就不会导致机房温度上升,还可以节省机房空调、风机的耗电量。  随着《“十三五”节能减排综合工作方案》的实施,节能减排越来...
发布时间: 2018 - 08 - 30
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电梯节能设备供应商提醒您:随着我国国民经济的飞速发展,特别是房地产行业的持续高热以及城镇化的加速进行,我国已经成为世界上最大的电梯制造国和使用国。随着电梯的用量越来越多,对电能的需求量越来越大,在建筑业号称“电老虎”的电梯用电量已经达到建筑总用电量的17%-25%,超过了照明、供水等用电,仅次于空调。由此可见,电梯节能降耗的发展和应用具有重要的社会意义和经济效益。  目前,应用于电梯的节能技术主要有以下几种:        (1)改进机械传动和控制系统。永磁同步无齿轮曳引机和变频调压调速(VVVF)系统可大幅提高运行效率,现已被广泛应用。        (2)选用先进的梯控技术。例如轿厢无人自动关灯技术、变频器休眠技术、群控管理技术等梯控技术。        (3)采用能量回馈技术。能量回馈装置不但可以通过将电能回馈给电网的方式达到节电的目的,同时也节省了机房空调和降温设备的耗电量。        (4)采用LED节能照明系统。  能量回馈技术原理  电梯的运行,有耗...
发布时间: 2018 - 08 - 30
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电梯节能设备供应商提醒您:近几年来,电梯的保有量增长迅速,年均增长速度超过15%,提高了人民生活质量。而电梯作为一种辅助运输工具,为乘客提供便捷服务;电梯是建筑物中耗电量较高的设备之一,其用电量已超过空调的用电量,在建筑内所有用电设备中用电量占比居前,所以行之有效的节能方式运用,将为用电量的减省出一份力。  电梯运行原理  现代的商业建筑越来越高,电梯的作用也越来越不可或缺,以曳引机为动力,带箱体上下运行,用于多层建筑乘人或载运货物。主要由曳引机、导轨、对重装置、安全保护装置(如限速器、安全钳和缓冲器等)、操纵厢、轿厢、轿顶检修盒、层门与厅门、钢丝绳、外呼面板等组成。利用钢丝绳穿插绕着曳引轮和导向轮,两端分别连接对重端和机房工型承重梁固定架上,再通过钢丝绳与曳引轮、导向轮间的摩擦传动,电动机驱动曳引轮使轿厢延着导轨上下移动。具有安全可靠、乘坐舒适、平层准确和噪音小等特点。在实际使用过程中,电梯用电量较大的运行工况是:轿厢超过80%载重上行和轿厢低于20%载重下行;而在轿厢轻负载上行和满负载下行时,会产生大量的机械动能,通过制动电阻转化为热能消耗掉,对机房环境和电梯控制系统等带来不利影响。能量回馈技术的转化应用,得靠一种性能可靠的能量回馈器体现:通过能量回馈器将运行中产生的机械动能转变成再生电能,再将这部分再生电能反馈到电网,供电梯或其他电气设备使用。  能量回馈技术运用原理  (一...
发布时间: 2018 - 08 - 29
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电梯节能设备供应商提醒您:电梯主要用能是由电网经整流器、母线电容、逆变器等传输到电动机的。从理论上分析,电梯有一半的时间在发电,浪费的能量几乎占总能量的40%,如何把这部分能量回收利用起来,成为了电梯节能的首选方向。  当电动机处于发电状态(即电梯非平衡上下运行或减速到站时),能量将在母线电容上累积,产生泵升电压,如果不及时把这部分能量消耗掉,会产生过压故障,就会威胁电梯控制系统的安全。  当前,市场上使用的电梯(除进口高速电梯之外,约占总量的2%)处理这部分能量的方法是增加制动单元和制动电阻,将这部分电能消耗在电阻上变成热能浪费掉。  如果电梯制动频繁或经常处于非平衡状态上下行,不仅会造成能量严重浪费,而且会导致电阻发热,使环境温度升高。  由于电梯的特殊性,通过电阻产生的热量非常之高,电阻局部温度通常都是在100℃以上,为了使机房降低到常温状态,使电梯不因高温而产生故障;用户就需要安装大排风量的空调或风机;在电梯功率较大的机房,往往需要空调、风机同时使用,或是多台空调、多台风机同时启动。这样一来不仅电梯能量浪费严重,又增加了降温设备的耗电量。  电梯节能的改造的原则和方向  改造的重点应该是保障安全、舒适,并尽量高效运行,减少耗电量。改造的原则是:  1、不改变使用的效果,即不影响电梯的正常运行;  2、电能不会浪费,能被再利用;  3、室温降低,夏天可以关掉空调,或至少温度不...
发布时间: 2018 - 08 - 28
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电梯节能设备供应商提醒您:城镇发展的速度越来越快,电梯的应用技术也越来越成熟。人们日常生活也越来越离不开电梯,电梯节能也称为电梯设计人员考虑的问题之一,如何更好的利用电梯中能量回馈是一大问题之一,电梯节能中能量回馈节能技术的有效运用,会给社会节约资源,和企业带来更好的社会效益和经济效益。  在电梯、矿山提升机、港口起重机、工厂离心机、油田抽油机等许多场合,都会伴随着负载势能、动能的变化。比如,提升机、起重机等在下放重物时势能会减小,离心机设备在停机时,动能会减小。而由能量守恒定律我们知道,能量是不会凭空消失的,这部分能量通过电机转换成为了再生电能。实际上,在采用变频调速的设备里,这部分电能一般是通过能耗制动电阻再转换为热能白白浪费掉了的。  设想如果能够有一种装置,将这部分再生电能利用起来回送到电网,它使用的电力电子变换技术,其主要实现的作用就是将上述设备在运行过程中所产生的再生电能利用起来,并转换为同步的交流电能回送到电网,起到节电的效果。将运动中负载上的机械能(位能、动能)通过能量回馈装置变换成电能(再生电能)并回送给交流电网,供附近其它用电设备使用,使电机拖动系统在单位时间消耗电网电能下降,从而达到节约电能的目的。  能量回馈技术就是把电梯自身存在并且无用的直流电逆变为可用、有效的交流电。同时把逆变后的交流电回馈到电梯周边局域网中再次利用的一个过程。电梯运行过程就是电能与机械...
发布时间: 2018 - 08 - 28
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电梯节能设备供应商提醒您:随着政策的公布实施,节能降耗成为社会关注的热点,电梯节能不光要求新购电梯要节能,对那些老电梯进行节能改造,同样可以达到节能效果,高耗能的电梯因而成为节能技术应用的突破口。电梯的节能应从新梯的选配、旧梯的改造、电梯日常管理等方面考虑:  1 新梯的选型、配置  新梯的选型、配置要按照电梯整个使用周期全成本核算费用高低进行比选,不仅仅要考虑电梯的生产厂家、前期购置、安装费用,还要充分考虑其后期运行能源损耗、常用零配件的价格及更换的难易程度、维修养护费用。电梯运行管理部门应根据现场积累的管理经验,从能源损耗、日常维修管理费用情况、、电梯发生故障的频率、业主乘坐舒适度等方面,综合考虑电梯的选型、配置。  电梯运行成本中最大的是电梯用电支出,其耗电量集中体现在电梯曳引机上,目前市场上在用电梯中大部分曳引机采用涡轮、蜗杆减速增力机构,这种电梯曳引机使用效率仅为74%-78%,近年来随着电梯制造技术的不断发展,无齿轮永磁同步电梯已成为节能电梯主流产品,无齿轮永磁同步电梯不仅体积小、噪音小、寿命长,最为主要的是其耗电量小,可大大降低电梯管理部门用电成本。现在市场上推广使用的无齿轮永磁同步电梯大多采用高磁通密度的永磁材料,将曳引轮直接安装在电机的转子上,直接进行传动,基本上没有传动损耗,耗电量远远小于有齿轮曳引机,其安装方式可采用无机房或小机房安装,同传统涡轮电梯相比,综合...
发布时间: 2018 - 08 - 27
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能量回馈 制动单元 电梯节能 通用变频器配套设备 官方二维码
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