1 能量回馈技术
我们可以将电梯简化为一个定滑轮及两边重物,一侧悬挂轿厢及载客或物体,另一侧悬挂对重,曳引机起到曳引作用。电梯工作时,曳引机实现两侧重物电能与重力势能转化。
当轿厢侧的重量超过对重侧重量,当电梯上行时,电动机处于电动状态,将电能转化为重力势能;下行时,轿厢拖着对重运动,将重力势能转化为电能。当轿厢侧重量小于对重侧:电梯上行时,对重拉着轿厢运动,重力势能转化为电能;下行时,电机做功,将电能转化为势能。
当重力势能转化为电能时,电能通过电机进入电梯控制柜中变频器直流电容中;若这些能量不及时消耗掉,累计超过电容容量,将会损坏变频器。所以比较普遍的做法是,将这些电能通过散热电阻转化为热量散发出去。但这种做法有以下缺点:(1)浪费能量,降低了系统效率;(2)电阻发热严重,影响系统的其他部分正常工作;(3)简单的能耗制动有时不能及时抑制快速制动产生的泵升电压,限制了制动性能的提高。
通过使用能量回馈装置,可以很好的解决这个问题。有源能量回馈器将变频器直流环节的电能,变换成与电网同相位的交流正弦波,把电能反馈回电网,实现再生利用。
2 一种新型电能回馈器介绍
新型有源能量回馈器的研制,主电路采用IPM功率模块的开通、关断,电流指令发生器产生和回馈能量成正比的正弦波电流信号,使回馈电网的电流接近正弦波,并采用了可编程逻辑器件,具有极强的抗干扰能力。