工程案例_智慧电梯_伟邦科技
工程案例_智慧电梯_伟邦科技
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电梯储能式节能系统
电梯储能式节能系统
伟邦科技电梯储能式节能系统
电梯储能式节能系统通过回收电梯运行时产生的再生电能(包括下行时的势能回收和制动时的动能回收),将其存储在电池、超级电容、飞轮或液压装置中,再在电梯需要动力时释放,实现能量的二次利用,从而显著降低电梯整体能耗。该技术已成为高层建筑、写字楼等场景实现绿色、低碳运行的关键手段。
1. 工作原理
- 能量回收:电梯在下行或制动阶段,曳引电机转为发电状态,产生再生电能。
- 能量转换与存储:再生电能经双向DC/DC或逆变器转换后,进入储能介质(锂离子电池、超级电容、飞轮、液压储能等)。
- 能量释放:电梯再次加速或在高峰用电时,储能装置将电能逆向供给电梯驱动系统或电网,实现“充‑放”循环。
- 智能管理:通过智能电表和能量管理系统实时监测、计量再生电量、充放电状态,并根据负荷预测动态调节储能策略。
2. 关键技术与组成
| 组成部分 | 主要功能 | 常见实现方式 |
|---|---|---|
| 能量回收单元 | 将电梯制动/下行产生的电能转为直流 | 双向逆变器、变频器直流母线 |
| 储能介质 | 短时高功率储能或中长期储能 | 超级电容(快速充放) 锂离子电池(中长时) 飞轮、液压/重力储能 |
| 功率转换装置 | 双向DC/DC或DC/AC转换 | 双向DC/DC、逆变/整流桥 |
| 控制与监测系统 | 实时调度、故障保护、能效分析 | 智能电表(ADL、ADW系列) 云平台远程监控 |
| 安全与辅助模块 | 过压、过流、温度保护;应急供电 | 制动电阻(备用) UPS功能(部分系统) |
3. 节能效果与经济价值
- 节能率:典型系统可降低电梯能耗 15%–30%,在高使用率的高速电梯中甚至可达 20%–50%。
- 成本回收:以 48 kW‑10 Ah 超级电容系统为例,年节电约 4 000 元/台,3–5 年即可收回改造投资。
- 附加收益:降低机房热负荷、减少制动电阻散热、提升电网调峰能力,间接降低建筑整体能耗和运维成本。
5. 政策环境与行业趋势
- 国家层面:自 2021 年《新型储能发展指导意见》至《“十四五”新型储能实施方案》,明确提出新型储能装机目标、市场化路径及技术研发支持,推动储能在建筑、交通等领域的广泛应用。
- 地方扶持:多省市出台储能配置比例(10%–20%)和配储时长(2–4 h)等政策,提供装机补贴、运营奖励,提升项目经济性。
- 技术发展:锂离子电池仍占主导(短时储能),但超级电容、压缩空气、液流电池、飞轮等多元化路线快速增长,形成短时‑中时‑长时多层次储能格局。
- 市场前景:2025 年新型储能累计装机预计 45 GW,至 2030 年将突破 220 GW,年产值预计超过 3 万亿元,电梯储能作为建筑侧储能重要细分市场,将受益于整体储能规模扩张和建筑节能政策的双重驱动。
6. 实施要点与建议
- 评估电梯运行特性:确定负荷曲线、上下行比例,选取合适的储能介质(超级电容适合高频充放电,锂电适合中长时储能)。
- 选型与系统集成:依据电梯功率、机房空间、预算,选择对应的 DC‑DC/逆变器功率等级和储能容量;确保与原有变频器直流母线兼容。
- 智能监控:部署具备双向计量、远程诊断功能的智能电表,配合云平台实现能量流可视化、故障预警和节能策略优化。
- 安全合规:遵循《新型储能项目管理规范(暂行)》等国家标准,落实过压、过流、温度、短路等多重保护;在电网并网时满足并网技术规范。
- 经济性分析:结合当地电价、峰谷差价、补贴政策进行 ROI 计算,确保项目在 3–5 年内回本。
伟邦科技电梯储能式节能系统通过再生能量的捕获、储存与再利用,实现了显著的能耗降低和运行成本削减。随着国家政策的持续加码、储能技术的多元化以及智能电表等数字化手段的成熟,电梯储能正从单点节能向系统化、网络化的“垂直能源网络”转变,未来将在高层建筑、智慧园区等场景中发挥更大作用。

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