Caso de renovação de grande parque tecnológico com elevador IPC para economia de energia
Caso de renovação de grande parque tecnológico com elevador IPC para economia de energia
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Caso de renovação de grande parque tecnológico com elevador IPC para economia de energia

1. Contexto do Projeto

Em um determinado parque de elevadores na província de Guangdong, existem 120 elevadores, dos quais 75 foram modernizados para economia de energia (elevadores de alta e baixa velocidade não estão incluídos na modernização). Os elevadores modernizados são de diversas marcas (Mitsubishi, Hitachi, Toshiba, Xunda, etc.). Antes da implementação da modernização em 2023, o consumo anual de energia do sistema de elevadores representava 20% do consumo total de energia do parque, e o consumo médio diário de energia de um único elevador chegava a 90 kW·h.

2. Parâmetros essenciais da solução técnica

Configuração básica

Adoção do dispositivo de feedback de energia PFE de 9ª geração (tecnologia canadense)

Potência nominal: 15 kW - 27 kW

Taxa de distorção harmônica da rede elétrica: 2% (valor medido)

projeto de adaptação de cena

Compatibilidade eletromagnética: Otimização da filtragem LC para suprimir eficazmente harmônicos e interferências eletromagnéticas, com THD de tensão e corrente ≤ 2%, garantindo o fornecimento de energia elétrica limpa;

Para atender ao padrão nacional para dispositivos de feedback de energia em elevadores: atualizar a nova geração de software e hardware de controle e passar nos testes GB/T 32271-2015 "Dispositivos de Feedback de Energia em Elevadores" e TSG T7007-2022 "Regras de Teste de Tipo de Elevador";

Controle de temperatura: O resistor de frenagem não interfere na operação e mantém a temperatura ambiente (em torno de 140 ℃ antes da modificação).

4. Pontos-chave da implementação técnica

projeto de redundância de segurança

Mantenha o resistor de frenagem original como medida de segurança redundante.

Detecção de corrente dupla (erro <0,5%)

Método de verificação da eficiência energética

Adote os procedimentos de teste do Apêndice C da norma GB/T 10058-2023 "Condições Técnicas para Elevadores".

Monitoramento comparativo contínuo de 30 dias (excluindo o impacto das flutuações do fluxo de passageiros)

Benefícios que não envolvem economia de energia

A vida útil estimada do conversor de frequência foi estendida em 2,8 vezes (calculada com base no modelo de envelhecimento acelerado por temperatura).

O nível de ruído durante o funcionamento do elevador diminuiu de 65 dB para 52 dB.

5. Análise de Benefícios Econômicos

Renda direta

Economia anual de energia: 739.000 kWh (75 unidades no projeto)

Economia no custo de eletricidade: 616.400 yuans (com base nos preços de eletricidade comercial e industrial de 0,834 yuans/kWh)

Economias de custos ocultas

Ciclo de manutenção prolongado e redução de 37% nos custos de mão de obra.

Temperatura da sala de computadores: reduzida de 42 ℃ para 37 ℃, eliminando 25 aparelhos de ar condicionado (economia de 127.900 yuans na conta de luz anual).


Description

Funções principais:

1. Visualização de dados de economia de energia

Suporte ao monitoramento do consumo de energia em tempo real

Fornecer agregação de dados multidimensionais (dia/semana/mês/trimestre)

2. Monitoramento dos parâmetros de operação do equipamento

Exibição em tempo real dos dados de corrente e tensão de trabalho.

3. Função de diagnóstico de falhas

Detecção e registro automáticos do status de falha do equipamento

4. Gestão do estado do equipamento

Monitoramento de status online

Reconhecimento do estado de trabalho (em execução/em espera)

5. Funções estendidas

Instruções detalhadas de operação devem ser encontradas no manual do produto.