CN108832664A - 一种电梯能量回馈装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种电梯能量回馈装置,包括矩形外套、旋转卡扣,旋转螺母、输入口、散热板、绝缘板、输出口、输入端口、电压传感器、中央控制器、滤波电容、三相IGBT全桥、串联电感、高频磁芯扼流电抗器和输出端口。本发明的有益效果是:旋转螺母的内部设置有轴承,保证连接端可以紧紧的与该装置连接,绝缘板是采用一种高分子绝缘材料制作而成的绝缘结构,防止因为漏电而产生的危险,滤波电容并联在整流电源电路输出端,使电子电路的工作性能更加稳定,串联电感只有一个绕组,且串联电感只对电流的变化进行感应,阻碍电流的变化,高频磁芯扼流电抗器将吸收直流母线电压和电网线电压的差值,减小对电网电压的影响。
Description
技术领域
本发明涉及一种回馈装置,具体为一种电梯能量回馈装置,属于回馈装置领域。
背景技术
电梯的运行离不开电能,由于电梯在空载或轻载上行时以及满载或重载下行时曳引机会产生再生能量,并且这些再生能量必须要得到适当处理,而能量回馈技术正是解决再生能量的最佳处理方法,电梯能量回馈技术的研究就是要解决电梯运行过程中的能量浪费问题,降低电梯的能耗,这对于国民经济具有重要的社会意义和经济效益。
目前,虽然已经存在了多种电梯能量回馈装置,但是却仍然存在着诸多的弊端,其一,现有的装置没有设置旋转卡扣,导致连接端会因为连接不紧密而产生脱落,从而在造成危险,其二,现有的装置没有设置滤波电容,使电子电路的工作性能不稳定,其三,现有的装置没有设置散热网,导致装置的内部可能因为温度过高而造成损坏,从而造成不必要的损失,其四,现有的装置内部没有添加一层绝缘网,导致其电梯能量回馈装置存在着一定的安全隐患。
发明内容
本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种电梯能量回馈装置。
本发明通过以下技术方案来实现上述目的:一种电梯能量回馈装置,包括矩形外套、旋转卡扣、旋转螺母、输入口、散热板、绝缘板、输出口、输入端口、电压传感器、中央控制器、滤波电容、三相IGBT全桥、串联电感、高频磁芯扼流电抗器和输出端口;所述矩形外套构成该装置的主体结构,所述旋转卡扣通过旋转螺母紧固在矩形外套的端点,所述旋转螺母上设置有螺孔,所述输入口与输出口对称焊接在矩形外套的上下两侧,所述散热板代替矩形外套的左右两侧面板呈焊接式设置,所述绝缘板胶结在散热板的内壁,所述输入端口通过导线与输入口呈电性连接,所述电压传感器串联在输入端口上,所述中央控制器与、滤波电容、三相IGBT全桥、串联电感和高频磁芯扼流电抗器呈并联设置,所述滤波电容并联连接在输出端口上,所述三相IGBT全桥、串联电感和高频磁芯扼流电抗器呈串联设置,所述输出端口电性连接在输出口上,所述输入端口与电梯变频器的直流母线侧相连,所述输出端口与电网侧相连。
优选的,为了保证连接端可以紧紧的与该装置连接,防止因为脱落而引发的危险,所述旋转螺母的内部设置有轴承,其通过紧固螺母将其与旋转卡扣固定在矩形外套的端点,且其与矩形外套呈转动连接,呈上下左右对称设置。
优选的,为了防止该装置的内部因为温度过高而造成内部部件的损坏,所述散热板是由许多的孔柱组合而成的板状结构,且表面镀有一层绝缘膜。
优选的,为了防止因为漏电而产生的危险,所述绝缘板是采用一种高分子绝缘材料制作而成的绝缘结构,且其通过热熔胶胶结在散热板的内壁。
优选的,为了使电子电路的工作性能更加稳定,所述滤波电容并联在整流电源电路输出端,且滤波电容对电子电路过程中产生的电流波动进行吸收。
优选的,为了阻碍电流的变化,所述串联电感只有一个绕组,且串联电感只对电流的变化进行感应。
优选的,为了减小对电网电压的影响,所述高频磁芯扼流电抗器将吸收直流母线电压和电网线电压的差值。
一种电梯能量回馈装置,其特征在于:所述电梯能量回馈装置的基本原理由以下几个步骤构成:
步骤A,电压传感器通过接收输入端口的电压,并将其传输给中央控制器;
步骤B,如果电压超过启动有源逆变电路的工作电压Ed并满足其它逆变条件后,中央控制器控制滤波电容、三相IGBT全桥、串联电感和高频磁芯扼流电抗器工作;
步骤C,当直流母线电压逐渐下降,当回落到设定值后,回馈系统停止工作,中央控制器控制滤波电容、三相IGBT全桥、串联电感和高频磁芯扼流电抗器停止工作。
本发明的有益效果是:该电梯能量回馈装置设计合理,旋转螺母的内部设置有轴承,其通过紧固螺母将其与旋转卡扣固定在矩形外套的端点,且其与矩形外套呈转动连接,呈上下左右对称设置,保证连接端可以紧紧的与该装置连接,防止因为脱落而引发的危险,散热板是由许多的孔柱组合而成的板状结构,且表面镀有一层绝缘膜,防止该装置的内部因为温度过高而造成内部部件的损坏,绝缘板是采用一种高分子绝缘材料制作而成的绝缘结构,且其通过热熔胶胶结在散热板的内壁,防止因为漏电而产生的危险,滤波电容并联在整流电源电路输出端,且滤波电容对电子电路过程中产生的电流波动进行吸收,使电子电路的工作性能更加稳定,串联电感只有一个绕组,且串联电感只对电流的变化进行感应,阻碍电流的变化,高频磁芯扼流电抗器将吸收直流母线电压和电网线电压的差值,减小对电网电压的影响。
附图说明
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明结构工作原理示意图。
图中:1、矩形外套,2、旋转卡扣,3、旋转螺母,4、输入口,5、散热板,6、绝缘板,7、输出口,8、输入端口,9、电压传感器,10、中央控制器,11、滤波电容,12、三相IGBT全桥,13、串联电感,14、高频磁芯扼流电抗器和15、输出端口。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1~2,一种电梯能量回馈装置,包括矩形外套1、旋转卡扣2、旋转螺母3、输入口4、散热板5、绝缘板6、输出口7、输入端口8、电压传感器9、中央控制器10、滤波电容11、三相IGBT全桥12、串联电感13、高频磁芯扼流电抗器14和输出端口15;所述矩形外套1构成该装置的主体结构,所述旋转卡扣2通过旋转螺母3紧固在矩形外套1的端点,所述旋转螺母3上设置有螺孔,所述输入口4与输出口7对称焊接在矩形外套1的上下两侧,所述散热板5代替矩形外套1的左右两侧面板呈焊接式设置,所述绝缘板6胶结在散热板5的内壁,所述输入端口8通过导线与输入口4呈电性连接,所述电压传感器9串联在输入端口8上,所述中央控制器10与、滤波电容11、三相IGBT全桥12、串联电感13和高频磁芯扼流电抗器14呈并联设置,所述滤波电容11并联连接在输出端口15上,所述三相IGBT全桥12、串联电感13和高频磁芯扼流电抗器14呈串联设置,所述输出端口15电性连接在输出口7上,所述输入端口8与电梯变频器的直流母线侧相连,所述输出端口15与电网侧相连。
所述旋转螺母3的内部设置有轴承,其通过紧固螺母将其与旋转卡扣2固定在矩形外套1的端点,且其与矩形外套1呈转动连接,呈上下左右对称设置,保证连接端可以紧紧的与该装置连接,防止因为脱落而引发的危险,所述散热板5是由许多的孔柱组合而成的板状结构,且表面镀有一层绝缘膜,防止该装置的内部因为温度过高而造成内部部件的损坏,所述绝缘板6是采用一种高分子绝缘材料制作而成的绝缘结构,且其通过热熔胶胶结在散热板5的内壁,防止因为漏电而产生的危险,所述滤波电容11并联在整流电源电路输出端,且滤波电容11对电子电路过程中产生的电流波动进行吸收,使电子电路的工作性能更加稳定,所述串联电感13只有一个绕组,且串联电感13只对电流的变化进行感应,阻碍电流的变化,所述高频磁芯扼流电抗器14将吸收直流母线电压和电网线电压的差值,减小对电网电压的影响。
所述电梯能量回馈装置的基本原理由以下几个步骤构成:
步骤A,电压传感器9通过接收输入端口8的电压,并将其传输给中央控制器10;
步骤B,如果电压超过启动有源逆变电路的工作电压Ed并满足其它逆变条件后,中央控制器10控制滤波电容11、三相IGBT全桥12、串联电感13和高频磁芯扼流电抗器14工作;
步骤C,当直流母线电压逐渐下降,当回落到设定值后,回馈系统停止工作,中央控制器10控制滤波电容11、三相IGBT全桥12、串联电感13和高频磁芯扼流电抗器14停止工作
工作原理:在使用该电梯能量回馈装置时,先将电梯变频器的直流母线侧与输入口4相连,再将输出口7与电网侧相连,然后将旋转卡扣2卡扣固定,将旋转螺母3上的紧固螺母拧紧即可开始工作。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (7)
1.一种电梯能量回馈装置,其特征在于:包括矩形外套(1)、旋转卡扣(2)、旋转螺母(3)、输入口(4)、散热板(5)、绝缘板(6)、输出口(7)、输入端口(8)、电压传感器(9)、中央控制器(10)、滤波电容(11)、三相IGBT全桥(12)、串联电感(13)、高频磁芯扼流电抗器(14)和输出端口(15);所述矩形外套(1)构成该电梯能量回馈装置的主体结构,所述旋转卡扣(2)通过旋转螺母(3)紧固在矩形外套(1)的端点,所述旋转螺母(3)上设置有螺孔,所述输入口(4)与输出口(7)对称焊接在矩形外套(1)的上下两侧,所述散热板(5)代替矩形外套(1)的左右两侧面板呈焊接式设置,所述绝缘板(6)胶结在散热板(5)的内壁,所述输入端口(8)通过导线与输入口(4)呈电性连接,所述电压传感器(9)串联在输入端口(8)上,所述中央控制器(10)与、滤波电容(11)、三相IGBT全桥(12)、串联电感(13)和高频磁芯扼流电抗器(14)呈并联设置,所述滤波电容(11)并联连接在输出端口(15)上,所述三相IGBT全桥(12)、串联电感(13)和高频磁芯扼流电抗器(14)呈串联设置,所述输出端口(15)电性连接在输出口(7)上,所述输入端口(8)与电梯变频器的直流母线侧相连,所述输出端口(15)与电网侧相连。
2.根据权利要求1所述的一种电梯能量回馈装置,其特征在于:所述旋转螺母(3)的内部设置有轴承,其通过紧固螺母将其与旋转卡扣(2)固定在矩形外套(1)的端点,且其与矩形外套(1)呈转动连接,呈上下左右对称设置。
3.根据权利要求1所述的一种电梯能量回馈装置,其特征在于:所述散热板(5)是由孔柱组合而成的板状结构,且表面镀有一层绝缘膜。
4.根据权利要求1所述的一种电梯能量回馈装置,其特征在于:所述绝缘板(6)是采用一种高分子绝缘材料制作而成的绝缘结构,且其通过热熔胶胶结在散热板(5)的内壁。
5.根据权利要求1所述的一种电梯能量回馈装置,其特征在于:所述滤波电容(11)并联在整流电源电路输出端,且滤波电容(11)对电子电路过程中产生的电流波动进行吸收。
6.根据权利要求1所述的一种电梯能量回馈装置,其特征在于:所述串联电感(13)只有一个绕组,且串联电感(13)只对电流的变化进行感应。
7.根据权利要求1所述的一种电梯能量回馈装置,其特征在于:所述高频磁芯扼流电抗器将吸收直流母线电压和电网线电压的差值。
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