WO2013128564A1 - エレベータ装置及びその制御方法 - Google Patents

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英敬 石黒
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三菱電機株式会社
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    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
    • B66B1/00Control systems of elevators in general
    • B66B1/24Control systems with regulation, i.e. with retroactive action, for influencing travelling speed, acceleration, or deceleration
    • B66B1/28Control systems with regulation, i.e. with retroactive action, for influencing travelling speed, acceleration, or deceleration electrical
    • B66B1/30Control systems with regulation, i.e. with retroactive action, for influencing travelling speed, acceleration, or deceleration electrical effective on driving gear, e.g. acting on power electronics, on inverter or rectifier controlled motor
    • B66B1/302Control systems with regulation, i.e. with retroactive action, for influencing travelling speed, acceleration, or deceleration electrical effective on driving gear, e.g. acting on power electronics, on inverter or rectifier controlled motor for energy saving
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B50/00Energy efficient technologies in elevators, escalators and moving walkways, e.g. energy saving or recuperation technologies

Definitions

  • the present invention relates to an elevator apparatus in which regenerative power is stored in a power storage device during regenerative operation of the hoisting machine, and the stored power is supplied to the hoisting machine during power running operation and a control method thereof.
  • AC power output from a three-phase AC commercial power source is converted into DC power by a converter, and the DC power converted by the converter is converted into AC power of variable voltage and variable frequency by an inverter. AC power is supplied to the hoisting machine.
  • the operating state of the hoisting machine is a power running operation in which power is consumed. It becomes.
  • the hoisting machine is in a regenerative operation that returns speed energy to electric power. .
  • DC power from the smoothing circuit unit between the converter and the inverter is stored in the power storage device during regenerative operation.
  • the accumulated DC power is supplied to the smoothing circuit unit during powering operation.
  • a power storage device for example, a nickel metal hydride storage battery is used (see, for example, Patent Document 1).
  • EDLC electric double layer capacitor
  • EDLC is used as a series body in which a plurality of capacitor cells are connected in series. And in order to equalize the voltage of each capacitor cell at the time of charging / discharging, balance resistance is connected in parallel with each capacitor cell. For this reason, power consumption at the balance resistor increases, and apparent self-discharge power increases.
  • the lifetime of the electric double layer capacitor depends on the voltage at both ends, and the lifetime is shortened when the voltage at both ends increases.
  • the electric power of the electric double layer capacitor is discharged to the regenerative resistor during the off-hours of operation (see, for example, Patent Document 2).
  • the stored power and the EDLC voltage are in a substantially proportional relationship. Therefore, when a large amount of power is continuously stored in the regenerative operation, a high voltage is maintained. The capacity reduction due to deterioration proceeds, and the replacement cycle becomes faster. Moreover, if the stored electric power is discharged to the regenerative resistor during the off-hours of driving, a part of the regenerative power is wasted and the energy saving effect is diminished.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and it is possible to improve the energy saving performance by using the regenerative power more effectively while extending the life of the capacitor-type power storage device.
  • An object of the present invention is to provide an elevator apparatus that can be used and a control method thereof.
  • the elevator apparatus stores a car, a hoist that raises and lowers the car, and stores regenerative power during regenerative operation of the hoist, and supplies the stored power to the hoist during power running of the hoist Depending on the operating state of the hoisting machine and the remaining stored power of the power storage device, it is a device other than the capacitor-type power storage device and the hoisting machine and consumes power.
  • a storage power supply control unit that controls supply to the power consuming device is provided.
  • the elevator apparatus according to the present invention includes a car, a hoist that raises and lowers the car, stores regenerative power during regenerative operation of the hoist, and stores the stored power in the hoist during power running operation of the hoist.
  • a storage power supply control unit configured to control supply to the device, wherein the storage power supply control unit is set with a threshold voltage of the power storage device; Then, the power consumption device of the power of the power storage device To allow the supply of.
  • control method for an elevator apparatus is a control method for an elevator apparatus in which regenerative power is stored in a capacitor-type power storage device during regenerative operation, and the stored power is supplied to the hoisting machine during power running operation.
  • the power stored in the power storage device is also supplied to at least one power consuming device that consumes power other than the hoist according to the operating state of the hoist and the remaining stored power of the power storage device. .
  • the power stored in the power storage device is supplied not only to the hoisting machine but also to power consuming devices other than the hoisting machine according to the remaining stored power of the power storage apparatus. Therefore, it is possible to improve the energy saving property by using the regenerative power more effectively while extending the life of the capacitor-type power storage device.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the elevator apparatus by Embodiment 1 of this invention. It is explanatory drawing which shows the supply conditions to the elevator control apparatus of the stored electrical power set to the discharge determination part of FIG. It is a graph which shows the time change of the electric power of a winding machine, the voltage of an electrical storage apparatus, and the drive state of a 2nd voltage converter when the winding machine of FIG. 1 transfers from a pause state to a dormant state. Driving power of the hoisting machine, the voltage of the power storage device, and the driving of the second voltage conversion unit when the operating state of the hoisting machine of FIG. 1 shifts in order of pause, regenerative operation, pause, powering operation, and pause It is a graph which shows the time change of a state.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an elevator apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • a car 1 and a counterweight 2 are suspended in a hoistway by a suspension body 3, and are raised and lowered in the hoistway by a hoisting machine 4.
  • a suspension body 3 As the suspension body 3, a plurality of ropes or a plurality of belts are used.
  • the weight of the counterweight 2 is set to balance with the car 1 when the car load is half of the full load (Half Load), for example.
  • the hoisting machine 4 includes a drive sheave 5 around which the suspension body 3 is wound, a hoisting machine motor 6 that rotates the driving sheave 5, and a hoisting machine brake (not shown) that brakes the rotation of the driving sheave 5. have.
  • the hoisting machine motor 6 is connected to a commercial power source 10 for power via a converter unit 7, a smoothing circuit unit 8 and an inverter unit 9.
  • the converter unit 7 converts AC power output from the commercial power supply 10 into DC power.
  • the smoothing circuit unit 8 includes a smoothing capacitor 8 a and smoothes the DC power converted by the converter unit 7.
  • the inverter unit 9 converts the DC power obtained by the smoothing circuit unit 8 into three-phase AC power for driving the hoisting motor 6.
  • the inverter unit 9 is controlled by an elevator control device 11.
  • the elevator control device 11 controls the operation of the hoisting machine 4.
  • the elevator control device 11 is supplied with power from a commercial power source 12 for control. That is, the elevator control device 11 is a power consuming device that consumes power by a device other than the hoisting machine 4.
  • the converter unit 7, the smoothing circuit unit 8, the inverter unit 9, and the elevator control device 11 are provided on a common control panel 13.
  • a regenerative power processing device 14 is connected to the smoothing circuit unit 8.
  • the regenerative power processing device 14 includes a power storage device 15, a first voltage conversion unit 16, a second voltage conversion unit 17, a stored power supply control unit 18, and a bus capacitor 19.
  • the power storage device 15 stores regenerative power during the regenerative operation of the hoisting machine 4 and supplies the stored power to the hoisting machine 4 during the power running operation of the hoisting machine 4. Further, as the power storage device 15, a capacitor type is used. In this example, an electric double layer capacitor (EDLC) is used as the power storage element of the power storage device 15.
  • EDLC electric double layer capacitor
  • the first voltage conversion unit 16 is provided between the power storage device 15 and the smoothing circuit unit 8. That is, the power storage device 15 is connected to the smoothing circuit unit 8 via the first voltage conversion unit 16.
  • the first voltage conversion unit 16 for example, a bidirectional DC-DC converter is used.
  • the bus capacitor 19 is provided between the first voltage conversion unit 16 and the smoothing circuit unit 8.
  • the voltage of power storage device 15 is lower than the voltage of bus capacitor 19.
  • the first voltage conversion unit 16 boosts the voltage to a voltage suitable for the motor power supply.
  • the electric power stored in the power storage device 15 is also supplied to the elevator control device 11 via the second voltage conversion unit 17.
  • the second voltage conversion unit 17 converts the voltage to a voltage slightly higher than the voltage of the commercial power supply 12.
  • the power from the power storage device 15 is supplied to the elevator control device 11 with priority over the power from the commercial power supply 12.
  • the conversion efficiency of the first voltage conversion unit 16 is higher than the efficiency of the second voltage conversion unit 17.
  • the power from the commercial power supply 12 for control is supplied to the stored power supply control unit 18.
  • the stored power supply control unit 18 is a power consuming device that consumes power by a device other than the hoisting machine 4. Further, when the electric power stored in the power storage device 15 is supplied to the elevator control device 11, a part of the power is supplied to the stored power supply control unit 18.
  • the stored power supply control unit 18 includes a first voltage detection unit 20, a second voltage detection unit 21, and a discharge determination unit 22.
  • First voltage detection unit 20 detects the voltage of power storage device 15.
  • the second voltage detector 21 detects the voltage of the smoothing circuit unit 8.
  • Detection signals from the first and second voltage detection units 20 and 21 are input to the discharge determination unit 22. Further, information relating to the operating state of the hoisting machine 4 (operating state of the elevator apparatus), here, an elevator activation signal is input to the discharge determining unit 22.
  • the discharge determination unit 22 receives the elevator activation signal from the elevator control device 11 to determine whether the hoist 4 is in operation or is not operating. Further, when the discharge determination unit 22 is operating the hoisting machine 4, the voltage of the smoothing circuit unit 8 measured by the second voltage conversion unit 17 is higher than the voltage when the car 1 is stopped. Is determined to be in a regenerative operation, and if it is lower than the voltage at the time of stopping the car 1, it is determined to be in a power running operation.
  • the discharge determination unit 22 charges the power storage device 15 with the power flowing from the hoisting machine 4 to the smoothing circuit unit 8 during the regenerative operation, and discharges the power stored in the power storage device 15 to the smoothing circuit unit 8 during the power running operation.
  • the first voltage converter 16 is controlled.
  • the discharge determining unit 22 supplies the electric power stored in the power storage device 15 to the elevator control device 11 and the stored power supply control unit 18 according to the operating state of the hoist 4 and the remaining stored power of the power storage device 15. It is determined whether or not to supply, and the driving / stopping of the second voltage converter 17 is controlled. That is, the discharge determination unit 22 supplies the electric power stored in the power storage device 15 to the elevator control device 11 and the stored power supply control unit 18 according to the operating state of the hoist 4 and the remaining stored power of the power storage device 15. To control the supply. Furthermore, the discharge determination part 22 can be comprised by the computer which has CPU and memory.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing supply conditions of the stored electric power set in the discharge determining unit 22 of FIG. 1 to the elevator control device 11.
  • the electric power stored in the power storage device 15 is supplied to the elevator control device 11 and the regenerative power processing device 14 itself by driving the second voltage conversion unit 17 according to a control command from the discharge determination unit 22.
  • the discharge determination part 22 determines whether the driving
  • running state of the winding machine 4 is a rest, a temporary stop, a regenerative operation, and a power running operation. Furthermore, the discharge determination unit 22 determines the remaining stored power of the power storage device 15 based on the voltage of the power storage device 15. This is because the power stored in the EDLC is proportional to the square of the voltage as shown in the following equation, and the capacitor power V increases as the stored power E increases. Note that C is a capacitance. E CV 2/2
  • a voltage threshold value of the power storage device 15 is set for each of the four operating states. That is, the first to fourth threshold values are set corresponding to the pause, temporary stop, regenerative operation, and power running operation, respectively. Then, when the voltage of the power storage device 15 becomes equal to or higher than the threshold value corresponding to the operating state of the hoisting machine 4 at that time, the discharge determination unit 22 discharges from the power storage device 15 to the elevator control device 11 and the stored power supply control unit 18. Is permitted, that is, the second voltage converter 17 is driven.
  • the discharge determination unit 22 performs the second voltage conversion unit 17 when the voltage of the power storage device 15 is equal to or higher than the first threshold. Is driven and the second voltage converter 17 is stopped when it is less than the first threshold.
  • the first threshold value is preferably set to a minimum voltage that can sufficiently accept the regenerative power generated during the power running operation in consideration of the current upper limit value of the power storage device 15.
  • the discharge determination unit 22 drives the second voltage conversion unit 17 when the voltage of the power storage device 15 is equal to or higher than the second threshold.
  • the second threshold value is preferably equal to or higher than the first threshold value and is equal to or lower than a voltage satisfying the design value of the lifetime of the power storage device 15.
  • the discharge determination unit 22 drives the second voltage conversion unit 17 when the voltage of the power storage device 15 is equal to or higher than the third threshold, and the second voltage conversion when the voltage is lower than the third threshold.
  • the unit 17 is stopped.
  • the third threshold value is preferably set to be lower than the first threshold value and low in order to accept as much regenerative power as possible.
  • the discharge determination unit 22 drives the second voltage conversion unit 17 when the voltage of the power storage device 15 is equal to or higher than the fourth threshold, and the second voltage when the voltage is lower than the fourth threshold.
  • the conversion unit 17 is stopped.
  • the fourth threshold is preferably equal to or greater than the first threshold.
  • the fourth threshold value is preferably set high so that the first voltage conversion unit 16 having high conversion efficiency can be positively discharged. However, it is desirable that the voltage be less than or equal to the voltage that satisfies the design value of the life of the power storage device 15.
  • the voltage when it is desired to cut the power peak during the power running, it is preferable to set the voltage below the voltage that satisfies the design value of the life of the power storage device 15 in the second threshold and the fourth threshold.
  • FIG. 3 shows the power of the hoisting machine 4 (upper stage), the voltage of the power storage device 15 (middle stage), and the second voltage conversion unit 17 when the hoisting machine 4 of FIG. It is a graph which shows the time change of a drive state (lower stage). In FIG. 3, since the car 1 remains stopped, the electric power of the hoisting machine 4 remains 0 in all time zones.
  • the car 1 is temporarily stopped, and the voltage of the power storage device 15 (EDLC voltage) is equal to or higher than the second threshold. For this reason, the 2nd voltage conversion part 17 is driven, and the electric power of the electrical storage apparatus 15 is discharged to the elevator control apparatus 11 and the regenerative power processing apparatus 14. FIG. Thereby, the voltage of the power storage device 15 decreases with time.
  • EDLC voltage the voltage of the power storage device 15
  • the hoisting machine 4 remains temporarily stopped, and the voltage of the power storage device 15 becomes less than the second threshold value. For this reason, the 2nd voltage conversion part 17 is stopped, and the discharge to the elevator control apparatus 11 and the regenerative electric power processing apparatus 14 of the electric power of the electrical storage apparatus 15 is stopped.
  • the voltage of the power storage device 15 after the time t2 appears to be a constant value for a short time in the figure, but gradually decreases due to self-discharge of the power storage device 15.
  • power from the commercial power supply 12 is supplied to the elevator control device 11 and the regenerative power processing device 14.
  • the hoisting machine 4 is in a resting state. And since the voltage of the electrical storage apparatus 15 is more than a 1st threshold value, the 2nd voltage conversion part 17 is driven again, and the electric power of the electrical storage apparatus 15 is discharged to the elevator control apparatus 11 and the regenerative electric power processing apparatus 14. Thereby, the voltage of the power storage device 15 decreases with time.
  • the hoisting machine 4 remains at rest, and the voltage of the power storage device 15 becomes less than the first threshold value. For this reason, the 2nd voltage conversion part 17 is stopped, the discharge to the elevator control apparatus 11 and the regeneration electric power processing apparatus 14 of the electric power of the electrical storage apparatus 15 is stopped, and the fall of the voltage of the electrical storage apparatus 15 is suppressed.
  • FIG. 4 shows the power of the hoisting machine 4 (upper stage) and the voltage of the power storage device 15 when the operating state of the hoisting machine 4 in FIG. 1 shifts in the order of temporary stop, regenerative operation, temporary stop, power running operation, and temporary stop
  • a negative value indicates regenerative power
  • a positive value indicates power running power.
  • the car 1 is temporarily stopped, and the voltage of the power storage device 15 is less than the second threshold. For this reason, the 2nd voltage conversion part 17 is stopped and the discharge to the elevator control apparatus 11 and the regenerative electric power processing apparatus 14 of the electric power of the electrical storage apparatus 15 is stopped.
  • the hoisting machine 4 starts the regenerative operation, but the second voltage conversion unit 17 remains stopped because the voltage of the power storage device 15 is less than the third threshold value. For this reason, the regenerative power is stored in the power storage device 15 by the first voltage converter 16, and the voltage of the power storage device 15 increases.
  • the second voltage conversion unit 17 is driven. As a result, while the regenerative power is stored in the power storage device 15, the power of the power storage device 15 is discharged to the elevator control device 11 and the regenerative power processing device 14. For this reason, the rate of increase in voltage of power storage device 15 is smaller than the time zone before time t5.
  • the hoisting machine 4 starts a power running operation.
  • the voltage of the power storage device 15 is equal to or higher than the fourth threshold value, the driving of the second voltage conversion unit 17 is continued.
  • the power of the power storage device 15 is discharged by both the first and second voltage conversion units 16 and 17, the voltage of the power storage device 15 rapidly decreases.
  • the second voltage conversion unit 17 is stopped, and only the first voltage conversion unit 16 performs a discharging operation.
  • the capacitance of the EDLC decreases in accordance with the Arrhenius law, like the electrolytic capacitor. That is, as the voltage V is higher, the decreasing rate of the capacitance C increases. When the capacitance decreases, the utilization rate of regenerative power decreases during powering operation. In order to prevent such a decrease in capacitance, it is effective to keep the EDLC voltage low.
  • the upper limit voltage considering the EDLC life can be calculated back to meet the set product life.
  • the upper limit voltage considering the lifetime is equal to or lower than the rated voltage.
  • an upper limit current that can be passed is determined in a cable that connects the EDLC or a device that controls the EDLC. That is, the EDLC can charge energy determined by the product of the upper limit current and the EDLC voltage.
  • the lower limit voltage of the EDLC is determined so that the maximum regenerative power of the elevator device can be charged. Charging / discharging is performed between the lower limit voltage and the rated voltage. If the lower limit voltage of the EDLC is not sufficient, it is not possible to charge all the electric power during the regenerative operation of the elevator, and the utilization rate of the regenerative electric power is reduced during powering operation.
  • regenerative power is charged to power storage device 15 via first voltage conversion unit 16 during regenerative operation, and power storage device 15 via first voltage conversion unit 16 during power running operation. Is discharged to the inverter unit 9.
  • the chargeable / dischargeable voltage of EDLC (the voltage range that can be charged / discharged by the first voltage converter 16) is equal to or higher than the lower limit voltage and lower than the rated voltage.
  • the second voltage conversion unit 17 is driven, and the power stored in the power storage device 15 is discharged as a control power source.
  • the threshold value is set to be equal to or higher than the above lower limit voltage and equal to or lower than the upper limit voltage considering the life.
  • the conversion efficiency of the second voltage conversion unit 17 is lower than the conversion efficiency of the first voltage conversion unit 16
  • a different threshold is set according to the operating state of the hoisting machine 4. That is, in the case of the efficiency of the second voltage converter 17 ⁇ the efficiency of the first voltage converter 16, the lower limit voltage ⁇ the first threshold ⁇ the third threshold ⁇ the second threshold ⁇ the fourth threshold ⁇ the lifetime is considered. Is the upper limit voltage.
  • the power stored in the power storage device 15 is actively discharged by the second voltage conversion unit 17 when the hoisting machine 4 is stopped.
  • the regenerative power from the hoisting machine 4 is charged to the power storage device 15 via the first voltage converter 17.
  • the rate of increase in the EDLC voltage during the regenerative operation is suppressed by positively discharging by the second voltage conversion unit 17.
  • the utilization rate of the regenerative power can be increased.
  • the discharge by the first voltage converter 16 is more efficient than the discharge by the second voltage converter 17 ( When the efficiency of the first voltage converter 16 is higher than the efficiency of the second voltage converter 17). For this reason, the discharge by the second voltage conversion unit 17 at the time of the temporary stop is set to a voltage higher than the lower limit voltage. Thus, when the power running operation is started, the first voltage conversion unit 16 The electric power for discharging can be left.
  • the discharge by the first voltage converter 16 is more efficient than the discharge by the second voltage converter 17 (the efficiency of the first voltage converter 16 is the second voltage converter 17). Higher than efficiency).
  • the discharge by the 2nd voltage conversion part 17 is made into the case more than the upper limit voltage which considered the lifetime. Thereby, regenerative electric power can be utilized more efficiently, aiming at lifetime extension of the electrical storage apparatus 15.
  • the power of the power storage device 15 is supplied to the elevator control device 11 and the stored power supply control unit 18 according to the operating state of the hoist 4 and the remaining stored power of the power storage device 15. It is possible to improve the energy saving by using the regenerative power more effectively while extending the life of the power storage device 15 of the type.
  • the stored power of the power storage device 15 since the stored power of the power storage device 15 is actively discharged as a control power source when the hoisting machine 4 is stopped, the stored power can be effectively used before being lost by self-discharge.
  • the stored power of the power storage device 15 is actively discharged as a control power supply, so that the stored power can be used effectively as a control power supply, and also when there is an upper limit on the capacity of the power storage device 15 As a result, the rechargeable capacity increases, so that more regenerative power can be charged, and the total energy saving performance is improved.
  • the remaining stored power of the EDLC is controlled in consideration of the deterioration characteristics of the stored power of the EDLC.
  • the life of the EDLC can be extended.
  • the life and rapid charge / discharge characteristics can be improved.
  • the threshold value for the hoisting state of the hoisting machine 4 (first threshold value) is determined so as to positively use the power lost by the self-discharge for the control power supply, Determines to control the stored power for extending the life of the EDLC.
  • the threshold value during the regenerative operation (third threshold value) is determined so that more regenerative power can be stored
  • the threshold value during the power running operation (fourth threshold value) is the efficiency of the second voltage conversion unit 17. Is lower than the efficiency of the first voltage converter 16, it is determined to give priority to the discharge by the first voltage converter 16. As a result, the life of the EDLC can be extended, the amount of regenerative power stored can be increased, and the energy saving effect due to highly efficient discharge can be further improved.
  • the elevator controller 11 consumes less power than the hoist 4, the elevator controller 11 consumes power stably regardless of the operating state of the hoist 4. By selecting, discharge from the power storage device 15 can be stably allowed when it is desired to discharge the stored power of the power storage device 15.
  • the power from the power storage device 15 is also supplied to the stored power supply control unit 18 itself, the energy saving performance can be further improved.
  • the conversion efficiency of the first voltage conversion unit 16 is set to be higher than the conversion efficiency of the second voltage conversion unit 17, but the conversion efficiency of the second voltage conversion unit 17 is the first conversion efficiency. It may be made higher than the conversion efficiency of the voltage conversion unit 16 so that the stored regenerative power is actively consumed by other than the hoist 4.
  • the lower limit voltage ⁇ the fourth threshold ⁇ the second threshold ⁇ the third threshold ⁇ the first threshold ⁇ the upper limit voltage considering the life can be set.
  • the conversion efficiency of the second voltage conversion unit 17 and the conversion efficiency of the first voltage conversion unit 16 are the same (same or close), 1 is used regardless of the operating state of the hoisting machine 4.
  • the power storage element of the power storage device 15 is not limited to EDLC, and may be another capacitor type element. Further, in the above example, the voltage of the power storage device 15 is detected as the remaining stored power, but the remaining stored power may be detected from the time integration of the current.
  • the power consuming devices other than the hoisting machine 4 that discharges the stored power of the power storage device 15 are not limited to the elevator control device 11 and the stored power supply control unit 18; for example, an in-car lighting device, a car It may be an internal air conditioner, an operation panel in the hall and the car 1, or a guidance display device in the hall and the car 1.
  • the stored electric power is distributed and discharged to the two systems on the hoisting machine 4 side and the elevator control device 11 side, but may be discharged in three or more systems. In this case, three or more voltage conversion units provided for each system may be controlled by the stored power supply control unit.
  • the storage power supply control unit 18 is independent from the elevator control device 11, but a storage power supply control unit may be provided inside the elevator control device 11.
  • the setting of the weight of the counterweight 2 is not limited to the above example.
  • the counterweight 2 may be set so as to be balanced with the car 1 when the car load is smaller than half of the rated load.
  • the type of the elevator apparatus to which the present invention is applied is not limited to the type shown in FIG.
  • the present invention can be applied to a machine room-less elevator, a 2: 1 roping type elevator device, a one-shaft multi-car type elevator device, or a double deck elevator.

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Abstract

 エレベータ装置においては、回生電力を蓄電する蓄電装置として、コンデンサ型の蓄電装置が用いられている。巻上機の力行運転時には、蓄電装置に蓄電された電力が巻上機に供給される。また、蓄電装置に蓄電された電力は、巻上機以外の少なくとも1つの電力消費機器にも供給される。蓄電電力供給制御部は、巻上機の運転状態と蓄電装置の残存蓄電電力とに応じて、蓄電装置に蓄電された電力の電力消費機器への供給を制御する。

Description

エレベータ装置及びその制御方法
 この発明は、巻上機の回生運転時に回生電力が蓄電装置に蓄電され、蓄電された電力が力行運転時に巻上機に供給されるエレベータ装置及びその制御方法に関するものである。
 従来のエレベータ装置では、三相交流の商用電源から出力される交流電力がコンバータにより直流電力に変換され、コンバータで変換された直流電力がインバータにより可変電圧可変周波数の交流電力に変換され、インバータからの交流電力が巻上機に供給される。
 また、一般に、かご負荷が無負荷の状態でかごを下降させるとき、及びかご負荷が定格負荷の状態でかごを上昇させるとき、巻上機の運転状態は、電力を消費しながら運転する力行運転となる。逆に、かご負荷が無負荷の状態でかごを上昇させるとき、及びかご負荷が定格負荷の状態でかごを下降させるとき、巻上機の運転状態は、速度エネルギーを電力に戻す回生運転となる。
 このような回生電力を有効に利用するため、従来のエレベータの制御装置では、回生運転時に、コンバータとインバータとの間の平滑回路部からの直流電力が蓄電装置に蓄電される。そして、蓄積された直流電力が、力行運転時に平滑回路部に供給される。また、蓄電装置としては、例えばニッケル水素蓄電池が使用されている(例えば、特許文献1参照)。
 また、蓄電装置として電気二重層キャパシタ(EDLC)を用いるエレベータの制御装置が提案されている。EDLCは、リチウムイオン電池等の二次電池と比較して、寿命が長く、急速な充放電が可能である。
 通常、EDLCは、複数個のキャパシタセルを直列に接続した直列体として使用される。そして、充放電時の各キャパシタセルの電圧を均等にするため、それぞれのキャパシタセルにバランス抵抗が並列に接続されている。このため、バランス抵抗での電力消費が大きくなり、見かけ上の自己放電電力が大きくなる。
 さらに、電気二重層キャパシタの寿命は両端電圧に依存しており、両端電圧が上がると寿命が短くなる。これに対して、従来の他のエレベータの制御装置では、運転閑散時間帯に、電気二重層キャパシタの電力が回生抵抗に放電される(例えば、特許文献2参照)。
特開2002―145543号公報 特開2011-213422号公報
 上記のようなEDLCを用いた従来のエレベータの制御装置では、蓄電電力とEDLC電圧とがほぼ比例関係となるため、回生運転が連続して電力が多く蓄電されると、高い電圧が維持され、劣化による容量低下が進行し、交換周期が早くなる。また、蓄電された電力を運転閑散時間帯に回生抵抗に放電すると、回生電力の一部が無駄となり、省エネルギー効果が薄れる。
 この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、コンデンサ型の蓄電装置の長寿命化を図りつつ、回生電力をより有効に利用して、省エネルギー性を向上させることができるエレベータ装置及びその制御方法を得ることを目的とする。
 この発明に係るエレベータ装置は、かご、かごを昇降させる巻上機、巻上機の回生運転時に回生電力を蓄電するとともに、蓄電された電力を巻上機の力行運転時に巻上機に供給するコンデンサ型の蓄電装置、巻上機以外の機器であり、電力を消費する少なくとも1つの電力消費機器、及び巻上機の運転状態と蓄電装置の残存蓄電電力とに応じて、蓄電装置の電力の電力消費機器への供給を制御する蓄電電力供給制御部を備えている。
 また、この発明に係るエレベータ装置は、かご、かごを昇降させる巻上機、巻上機の回生運転時に回生電力を蓄電するとともに、蓄電された電力を巻上機の力行運転時に巻上機に供給するコンデンサ型の蓄電装置、巻上機以外の機器であり、電力を消費する少なくとも1つの電力消費機器、蓄電装置と巻上機との間に設けられている第1の電圧変換部、蓄電装置と電力消費機器との間に設けられ、変換効率が第1の電圧変換部と同等である第2の電圧変換部、及び蓄電装置の残存蓄電電力に応じて、蓄電装置の電力の電力消費機器への供給を制御する蓄電電力供給制御部を備え、蓄電電力供給制御部には、蓄電装置の電圧の閾値が設定されており、蓄電電力供給制御部は、蓄電装置の電圧が閾値以上になると、蓄電装置の電力の電力消費機器への供給を許可する。
 さらに、この発明に係るエレベータ装置の制御方法は、回生運転時に回生電力がコンデンサ型の蓄電装置に蓄電されるとともに、蓄電された電力が力行運転時に巻上機に供給されるエレベータ装置の制御方法であって、蓄電装置に蓄電された電力を、巻上機の運転状態と蓄電装置の残存蓄電電力とに応じて、巻上機以外で電力を消費する少なくとも1つの電力消費機器にも供給する。
 この発明のエレベータ装置及びその制御方法は、蓄電装置に蓄電された電力が、巻上機だけではなく、蓄電装置の残存蓄電電力に応じて、巻上機以外の電力消費機器にも供給されるので、コンデンサ型の蓄電装置の長寿命化を図りつつ、回生電力をより有効に利用して、省エネルギー性を向上させることができる。
この発明の実施の形態1によるエレベータ装置を示す構成図である。 図1の放電決定部に設定された蓄電電力のエレベータ制御装置への供給条件を示す説明図である。 図1の巻上機が一時停止状態から休止状態に移行する際の巻上機の電力、蓄電装置の電圧、及び第2の電圧変換部の駆動状態の時間変化を示すグラフである。 図1の巻上機の運転状態が一時停止、回生運転、一時停止、力行運転、一時停止の順に移行する場合の巻上機の電力、蓄電装置の電圧、及び第2の電圧変換部の駆動状態の時間変化を示すグラフである。
 以下、この発明を実施するための形態について、図面を参照して説明する。
 実施の形態1.
 図1はこの発明の実施の形態1によるエレベータ装置を示す構成図である。図において、かご1及び釣合おもり2は、懸架体3により昇降路内に吊り下げられており、巻上機4により昇降路内を昇降される。懸架体3としては、複数本のロープ又は複数本のベルトが用いられている。釣合おもり2の重量は、例えば、かご負荷が定格負荷(Full Load)の半分(Half Load)のときにかご1と釣り合うように設定されている。
 巻上機4は、懸架体3が巻き掛けられた駆動シーブ5と、駆動シーブ5を回転させる巻上機モータ6と、駆動シーブ5の回転を制動する巻上機ブレーキ(図示せず)とを有している。
 巻上機モータ6は、コンバータ部7、平滑回路部8及びインバータ部9を介して、動力用の商用電源10に接続されている。コンバータ部7は、商用電源10から出力される交流電力を直流電力に変換する。平滑回路部8は、平滑コンデンサ8aを有し、コンバータ部7で変換された直流電力を平滑化する。インバータ部9は、平滑回路部8により得られた直流電力を巻上機モータ6の駆動用の三相交流電力に変換する。
 インバータ部9は、エレベータ制御装置11により制御される。エレベータ制御装置11は、巻上機4の運転を制御する。また、エレベータ制御装置11には、制御用の商用電源12からの電力が供給される。即ち、エレベータ制御装置11は、巻上機4以外の機器で、電力を消費する電力消費機器である。
 この例では、コンバータ部7、平滑回路部8、インバータ部9及びエレベータ制御装置11は、共通の制御盤13に設けられている。
 平滑回路部8には、回生電力処理装置14が接続されている。回生電力処理装置14には、蓄電装置15、第1の電圧変換部16、第2の電圧変換部17、蓄電電力供給制御部18及び母線コンデンサ19が設けられている。
 蓄電装置15は、巻上機4の回生運転時に回生電力を蓄電するとともに、蓄電された電力を巻上機4の力行運転時に巻上機4に供給する。また、蓄電装置15としては、コンデンサ型のものが用いられている。この例では、蓄電装置15の蓄電素子として電気二重層キャパシタ(EDLC)が用いられている。
 第1の電圧変換部16は、蓄電装置15と平滑回路部8との間に設けられている。即ち、蓄電装置15は、第1の電圧変換部16を介して平滑回路部8に接続されている。第1の電圧変換部16としては、例えば双方向DC-DCコンバータが用いられている。
 母線コンデンサ19は、第1の電圧変換部16と平滑回路部8との間に設けられている。蓄電装置15の電圧は、母線コンデンサ19の電圧よりも低くなっている。第1の電圧変換部16は、蓄電装置15からの電力を巻上機4に供給する際、その電圧をモータ電源に適した電圧に昇圧させる。
 蓄電装置15に蓄電された電力は、第2の電圧変換部17を介してエレベータ制御装置11にも供給される。第2の電圧変換部17は、蓄電装置15に蓄電された電力をエレベータ制御装置11に供給する際、その電圧を商用電源12の電圧よりも少し高い電圧に変換する。これにより、蓄電装置15からの電力が、商用電源12からの電力に優先してエレベータ制御装置11に供給される。この例では、第1の電圧変換部16の変換効率が第2の電圧変換部17の効率よりも高い。
 蓄電電力供給制御部18には、制御用の商用電源12からの電力が供給される。即ち、蓄電電力供給制御部18は、巻上機4以外の機器で、電力を消費する電力消費機器である。また、蓄電装置15に蓄電された電力をエレベータ制御装置11に供給する際には、その電力の一部が蓄電電力供給制御部18に供給される。
 蓄電電力供給制御部18は、第1の電圧検出部20、第2の電圧検出部21及び放電決定部22を有している。第1の電圧検出部20は、蓄電装置15の電圧を検出する。第2の電圧検出部21は、平滑回路部8の電圧を検出する。
 放電決定部22には、第1及び第2の電圧検出部20,21からの検出信号が入力される。また、放電決定部22には、エレベータ制御装置11から巻上機4の運転状態(エレベータ装置の運転状態)に関する情報、ここではエレベータ起動信号が入力される。
 放電決定部22は、エレベータ制御装置11からエレベータ起動信号を受信することにより、巻上機4が運転中か休止中かを判断する。また、放電決定部22は、巻上機4の運転中に、第2の電圧変換部17により測定される平滑回路部8の電圧が、かご1の停止時の電圧よりも上昇している場合には回生運転中と判断し、かご1の停止時の電圧よりも低下している場合には力行運転中と判断する。
 放電決定部22は、回生運転時に巻上機4から平滑回路部8へ流れ込む電力を蓄電装置15に充電するとともに、蓄電装置15に蓄電された電力を力行運転時に平滑回路部8に放電するように第1の電圧変換部16を制御する。
 また、放電決定部22は、巻上機4の運転状態と蓄電装置15の残存蓄電電力とに応じて、蓄電装置15に蓄電された電力をエレベータ制御装置11及び蓄電電力供給制御部18自身に供給するかどうかを決定し、第2の電圧変換部17の駆動・停止を制御する。即ち、放電決定部22は、巻上機4の運転状態と蓄電装置15の残存蓄電電力とに応じて、蓄電装置15に蓄電された電力のエレベータ制御装置11及び蓄電電力供給制御部18自身への供給を制御する。さらに、放電決定部22は、CPU及びメモリを有するコンピュータにより構成することができる。
 図2は図1の放電決定部22に設定された蓄電電力のエレベータ制御装置11への供給条件を示す説明図である。蓄電装置15に蓄えられた電力は、放電決定部22からの制御指令により第2の電圧変換部17を駆動することにより、エレベータ制御装置11及び回生電力処理装置14自身に供給される。
 また、放電決定部22は、巻上機4の運転状態が休止、一時停止、回生運転、力行運転のいずれであるかを判定する。さらに、放電決定部22は、蓄電装置15の電圧に基づいて蓄電装置15の残存蓄電電力を判定する。これは、EDLCに蓄電された電力が下式のとおり電圧の二乗に比例し、蓄電された電力Eが多いほど、キャパシタ電圧Vが高くなるためである。なお、Cは静電容量である。
 E=CV2/2
 放電決定部22には、上記の4つの運転状態毎に、蓄電装置15の電圧の閾値が設定されている。即ち、休止、一時停止、回生運転及び力行運転にそれぞれ対応して、第1ないし第4の閾値が設定されている。そして、放電決定部22は、蓄電装置15の電圧がそのときの巻上機4の運転状態に対応する閾値以上になると、蓄電装置15からエレベータ制御装置11及び蓄電電力供給制御部18への放電を許可、即ち第2の電圧変換部17を駆動する。
 具体的には、放電決定部22は、巻上機4の休止時(エレベータ装置の運転休止時)には、蓄電装置15の電圧が第1の閾値以上の場合に第2の電圧変換部17を駆動し、第1の閾値未満の場合に第2の電圧変換部17を停止する。第1の閾値は、蓄電装置15の電流上限値を考慮して、力行運転時に発生する回生電力を十分に受け入れられる最低電圧とするのが好適である。
 また、放電決定部22は、巻上機4の一時停止時(例えばドア開閉時等)には、蓄電装置15の電圧が第2の閾値以上の場合に第2の電圧変換部17を駆動し、第2の閾値未満の場合に第2の電圧変換部17を停止する。第2の閾値は、第1の閾値以上とするとともに、蓄電装置15の寿命の設計値を満たす電圧以下とするのが好適である。
 さらに、放電決定部22は、回生運転時には、蓄電装置15の電圧が第3の閾値以上の場合に第2の電圧変換部17を駆動し、第3の閾値未満の場合に第2の電圧変換部17を停止する。第3の閾値は、第1の閾値以上とするとともに、可能な限り多くの回生電力を受け入れるために低く設定するのが好適である。
 さらにまた、放電決定部22は、力行運転時には、蓄電装置15の電圧が第4の閾値以上の場合に第2の電圧変換部17を駆動し、第4の閾値未満の場合に第2の電圧変換部17を停止する。第4の閾値は、第1の閾値以上とするのが好適である。また、第4の閾値は、変換効率の高い第1の電圧変換部16で積極的に放電させるために、高く設定するのが好適である。但し、蓄電装置15の寿命の設計値を満たす電圧以下とするのが望ましい。
 また、力行運転時の電力ピークカットを図りたい場合には、第2の閾値及び第4の閾値において、蓄電装置15の寿命の設計値を満たす電圧以下の電圧とするのが好適である。
 図3は図1の巻上機4が一時停止状態から休止状態に移行する際の巻上機4の電力(上段)、蓄電装置15の電圧(中段)、及び第2の電圧変換部17の駆動状態(下段)の時間変化を示すグラフである。なお、図3において、かご1は停止したままであるため、巻上機4の電力は全時間帯で0のままである。
 時刻t1までの時間帯は、かご1が一時停止中であり、蓄電装置15の電圧(EDLC電圧)は第2の閾値以上である。このため、第2の電圧変換部17が駆動され、蓄電装置15の電力がエレベータ制御装置11及び回生電力処理装置14に放電される。これにより、蓄電装置15の電圧は時間とともに低下する。
 時刻t2になると、巻上機4は一時停止中のままで、蓄電装置15の電圧が第2の閾値未満となる。このため、第2の電圧変換部17が停止され、蓄電装置15の電力のエレベータ制御装置11及び回生電力処理装置14への放電が停止される。
 但し、時刻t2以降の蓄電装置15の電圧は、図では短時間のため一定値に見えるが、蓄電装置15の自己放電により徐々に低下している。また、エレベータ制御装置11及び回生電力処理装置14には、商用電源12からの電力が供給されている。
 この後、時刻t2では、巻上機4が休止状態となる。そして、蓄電装置15の電圧が第1の閾値以上であるため、第2の電圧変換部17が再び駆動され、蓄電装置15の電力がエレベータ制御装置11及び回生電力処理装置14に放電される。これにより、蓄電装置15の電圧は時間とともに低下する。
 時刻t3になると、巻上機4は休止中のままで、蓄電装置15の電圧が第1の閾値未満となる。このため、第2の電圧変換部17が停止され、蓄電装置15の電力のエレベータ制御装置11及び回生電力処理装置14への放電が停止され、蓄電装置15の電圧の低下が抑制される。
 図4は図1の巻上機4の運転状態が一時停止、回生運転、一時停止、力行運転、一時停止の順に移行する場合の巻上機4の電力(上段)、蓄電装置15の電圧(中段)、及び第2の電圧変換部17の駆動状態(下段)の時間変化を示すグラフである。なお、巻上機4の電力は、負の値が回生電力、正の値が力行電力を示している。
 時刻t4までの時間帯は、かご1が一時停止中であり、蓄電装置15の電圧は第2の閾値未満である。このため、第2の電圧変換部17が停止され、蓄電装置15の電力のエレベータ制御装置11及び回生電力処理装置14への放電が停止されている。
 時刻t4になると、巻上機4が回生運転を開始するが、蓄電装置15の電圧が第3の閾値未満であるため、第2の電圧変換部17は停止されたままである。このため、回生電力が第1の電圧変換部16により蓄電装置15に蓄電され、蓄電装置15の電圧が上昇する。
 時刻t5になると、蓄電装置15の電圧が第3の閾値以上となるため、第2の電圧変換部17が駆動される。これにより、回生電力が蓄電装置15に蓄電されながら、蓄電装置15の電力がエレベータ制御装置11及び回生電力処理装置14に放電される。このため、蓄電装置15の電圧の上昇率は、時刻t5の前の時間帯よりも小さくなる。
 時刻t6で巻上機4が一時停止されると、蓄電装置15の電圧が第2の閾値以上であるため、第2の電圧変換部17の駆動が継続され、蓄電装置15の電圧が低下する。
 時刻t7では、巻上機4が力行運転を開始する。このとき、蓄電装置15の電圧は第4の閾値以上であるため、第2の電圧変換部17の駆動が継続される。この状態では、第1及び第2の電圧変換部16,17の両方により蓄電装置15の電力が放電されるため、蓄電装置15の電圧が急激に低下する。
 しかし、時刻t8で蓄電装置15の電圧が第4の閾値未満となると、第2の電圧変換部17が停止され、第1の電圧変換部16のみが放電動作となるため、蓄電装置15の電圧の低下率は時刻t8の前よりも小さくなる。
 この後、時刻t9で巻上機4が一時停止されると、蓄電装置15の電圧が第2の閾値未満であるため、第2の電圧変換部17は停止したままとなる。
 ここで、EDLCは、電解コンデンサと同様に、アレニウス則に従って静電容量が低下する。つまり、電圧Vが高いほど、静電容量Cの低下率が増加する。静電容量が低下すると、力行運転時に回生電力の利用率が低下する。このような静電容量の低下を防ぐためには、EDLCの電圧を低く維持することが有効である。
 アレニウス則を用いて、設定した製品寿命を満たすようにEDLCの寿命を考慮した上限電圧を逆算することができる。一般には、寿命を考慮した上限電圧は、定格電圧以下となる。
 EDLCには、理論的には無限大の電流を流すことが可能である。しかし、実際には、EDLCを接続するケーブルや、EDLCを制御する機器において、流せる上限電流が決定される。つまり、EDLCは、上限電流とEDLC電圧との積で決定されるエネルギーを充電可能である。
 EDLCの下限電圧は、エレベータ装置の最大回生電力を充電できるように決定される。そして、充放電は、下限電圧から定格電圧の間で実施される。EDLCの下限電圧が十分でない場合は、エレベータの回生運転時の電力を全て充電することができず、力行運転時に回生電力の利用率が低下する。
 実施の形態1のエレベータ装置では、回生運転時に、第1の電圧変換部16を介して回生電力が蓄電装置15に充電され、力行運転時に、第1の電圧変換部16を介して蓄電装置15の電力がインバータ部9へ放電される。また、EDLCの充放電可能電圧(第1の電圧変換部16により充放電可能な電圧範囲)は、下限電圧以上であり、かつ定格電圧未満とされる。
 加えて、蓄電装置15の電圧が閾値以上の場合に、第2の電圧変換部17が駆動され、蓄電装置15に蓄電された電力が制御電源として放電される。閾値は、上記の下限電圧以上であり、かつ寿命を考慮した上限電圧以下に設定されている。
 上記のように、第2の電圧変換部17の変換効率が、第1の電圧変換部16の変換効率よりも低い場合、巻上機4の運転状態に応じて異なる閾値が設定される。即ち、第2の電圧変換部17の効率<第1の電圧変換部16の効率の場合、下限電圧≦第1の閾値<第3の閾値<第2の閾値<第4の閾値≦寿命を考慮した上限電圧となる。
 このような蓄電電力供給制御部18を用いることにより、巻上機4の休止時には、蓄電装置15に蓄電された電力が第2の電圧変換部17により積極的に放電される。
 また、回生運転時には、巻上機4からの回生電力が、第1の電圧変換部17を介して蓄電装置15に充電される。このとき、第2の電圧変換部17により積極的に放電することにより、回生運転時のEDLC電圧の上昇率が抑制される。また、第2の電圧変換部17で放電することにより、かご1の1回の走行で発生する回生電力のうちの充電可能量が増えるため、回生電力の利用率を増加させることができる。
 さらに、一時停止時には、直後に力行運転が開始される可能性もあり、その場合には、第1の電圧変換部16による放電が第2の電圧変換部17による放電よりも効率的である(第1の電圧変換部16の効率が第2の電圧変換部17の効率よりも高い場合)。このため、一時停止時の第2の電圧変換部17による放電は、下限電圧よりも高い電圧までとされており、これにより、力行運転が開始された場合に、第1の電圧変換部16により放電するための電力を残すことができる。
 さらにまた、力行運転時には、第1の電圧変換部16による放電が第2の電圧変換部17による放電よりも効率的である(第1の電圧変換部16の効率が第2の電圧変換部17の効率よりも高い場合)。このため、第2の電圧変換部17による放電は、寿命を考慮した上限電圧以上の場合とされている。これにより、蓄電装置15の長寿命化を図りつつ、回生電力をより効率的に利用することができる。
 このようなエレベータ装置では、巻上機4の運転状態と蓄電装置15の残存蓄電電力とに応じて、蓄電装置15の電力をエレベータ制御装置11及び蓄電電力供給制御部18に供給するので、コンデンサ型の蓄電装置15の長寿命化を図りつつ、回生電力をより有効に利用して、省エネルギー性を向上させることができる。
 具体的には、巻上機4の休止時に、蓄電装置15の蓄電電力が制御電源として積極的に放電されるので、自己放電で失われる前に蓄電電力を有効利用することができる。また、回生運転時にも、蓄電装置15の蓄電電力が制御電源として積極的に放電されるので、蓄電電力を制御電源として有効利用できるとともに、蓄電装置15の容量に上限がある場合にも、放電により充電可能容量が増加するため、より多くの回生電力を充電することが可能となり、トータルの省エネルギー性が向上する。
 また、蓄電装置15の残存蓄電電力に応じて、第2の電圧変換部17の駆動、停止を決定することで、EDLCの蓄電電力に対する劣化特性を考慮してEDLCの残存蓄電電力を制御することができ、EDLCの長寿命化を図ることができる。
 さらに、蓄電装置15の蓄電素子としてEDLCを用いることで、寿命や急速充放電の特性を向上させることができる。
 さらにまた、巻上機4の休止状態の閾値(第1の閾値)は、自己放電で失われる電力を積極的に制御電源に利用するように決定し、巻上機4の休止状態以外の閾値は、EDLCの長寿命化のために蓄電電力を制御するように決定する。これにより、EDLCの自己放電対策による省エネルギー効果の向上、及びEDLCの長寿命化が図れる。
 また、回生運転時の閾値(第3の閾値)は、より多くの回生電力を蓄電できるように決定し、力行運転時の閾値(第4の閾値)は、第2の電圧変換部17の効率が第1の電圧変換部16の効率よりも低い場合、第1の電圧変換部16による放電を優先させるように決定する。これにより、EDLCの長寿命化とともに、回生電力の蓄電量の増加、及び高効率な放電による省エネルギー効果のさらなる向上が図れる。
 さらに、エレベータ制御装置11は、巻上機4に比べて消費電力は小さいものの、巻上機4の運転状態によらず安定的に電力を消費しているため、電力消費機器としてエレベータ制御装置11を選択することにより、蓄電装置15の蓄電電力を放電したい場合に、蓄電装置15からの放電を安定して許容することができる。
 さらにまた、蓄電電力供給制御部18自身にも蓄電装置15からの電力を供給するようにしたので、省エネルギー性をさらに向上させることができる。
 なお、上記の例では、第1の電圧変換部16の変換効率が第2の電圧変換部17の変換効率よりも高く設定されているが、第2の電圧変換部17の変換効率を第1の電圧変換部16の変換効率よりも高くして、蓄電された回生電力を巻上機4以外で積極的に消費するようにしてもよい。この場合、下限電圧≦第4の閾値<第2の閾値<第3の閾値<第1の閾値≦寿命を考慮した上限電圧と設定することができる。
 また、第2の電圧変換部17の変換効率と、第1の電圧変換部16の変換効率とが同等である(同じか又は近い)場合には、巻上機4の運転状態によらず1つの閾値を設定してもよい。即ち、第2の電圧変換部17の効率=第1の電圧変換部16の効率の場合、下限電圧=第1の閾値=第2の閾値=第3の閾値=第4の閾値<寿命を考慮した上限電圧となる。
 このように、変換効率が同等であれば、蓄電電力を巻上機4及びエレベータ制御装置11のどちらに放電しても変換によるロスは同等であるため、運転状態によらず、蓄電装置15の電圧が閾値に達したらエレベータ制御装置11への放電を行うことができ、蓄電装置15の長寿命化を図りつつ、省エネルギー性を向上させることができる。
 また、蓄電装置15の蓄電素子はEDLCに限定されるものではなく、他のコンデンサ型の素子であってもよい。
 さらに、上記の例では、残存蓄電電力として蓄電装置15の電圧を検出したが、電流の時間積分から残存蓄電電力を検出してもよい。
 さらにまた、蓄電装置15の蓄電電力を放電する巻上機4以外の電力消費機器は、エレベータ制御装置11及び蓄電電力供給制御部18に限定されるものではなく、例えば、かご内照明装置、かご内空調装置、乗場及びかご1内の操作盤、又は乗場及びかご1内の案内表示装置等であってもよい。
 また、上記の例では、蓄電電力を巻上機4側及びエレベータ制御装置11側の2系統に振り分けて放電したが、3系統以上に分けて放電してもよい。この場合、系統毎に設けられた3つ以上の電圧変換部を蓄電電力供給制御部で制御するようにしてもよい。
 さらに、上記の例では、蓄電電力供給制御部18がエレベータ制御装置11から独立しているが、エレベータ制御装置11の内部に蓄電電力供給制御部を設けてもよい。
 さらにまた、釣合おもり2の重量の設定は、上記の例に限定されるものではなく、例えばかご負荷が定格負荷の半分よりも小さいときにかご1と釣り合うように設定してもよい。
 また、この発明が適用されるエレベータ装置のタイプは、図1のタイプに限定されるものではない。例えば、機械室レスエレベータ、2:1ローピング方式のエレベータ装置、ワンシャフトマルチカー方式のエレベータ装置、又はダブルデッキエレベータ等にも、この発明は適用できる。

Claims (10)

  1.  かご、
     前記かごを昇降させる巻上機、
     前記巻上機の回生運転時に回生電力を蓄電するとともに、蓄電された電力を前記巻上機の力行運転時に前記巻上機に供給するコンデンサ型の蓄電装置、
     前記巻上機以外の機器であり、電力を消費する少なくとも1つの電力消費機器、及び
     前記巻上機の運転状態と前記蓄電装置の残存蓄電電力とに応じて、前記蓄電装置に蓄電された電力の前記電力消費機器への供給を制御する蓄電電力供給制御部
     を備えているエレベータ装置。
  2.  前記蓄電電力供給制御部には、前記巻上機の複数の運転状態毎に、前記蓄電装置の残存蓄電電力の閾値が設定されており、
     前記蓄電電力供給制御部は、前記蓄電装置の残存蓄電電力がそのときの前記巻上機の運転状態に対応する閾値以上になると、前記蓄電装置に蓄電された電力の前記電力消費機器への供給を許可する請求項1記載のエレベータ装置。
  3.  前記閾値は、前記巻上機が休止状態であるかどうかに応じて異なる値に設定されている請求項2記載のエレベータ装置。
  4.  前記閾値には、前記巻上機の運転状態である休止、一時停止、回生運転及び力行運転にそれぞれ対応する第1ないし第4の閾値が含まれている請求項2記載のエレベータ装置。
  5.  前記蓄電装置と前記巻上機との間に設けられている第1の電圧変換部、及び
     前記蓄電装置と前記電力消費機器との間に設けられ、前記第1の電圧変換部よりも変換効率の低い第2の電圧変換部
     をさらに備え、
     前記第4の閾値は前記第2の閾値よりも高く、前記第2の閾値は前記第3の閾値よりも高く、前記第3の閾値は前記第1の閾値よりも高く設定されている請求項4記載のエレベータ装置。
  6.  かご、
     前記かごを昇降させる巻上機、
     前記巻上機の回生運転時に回生電力を蓄電するとともに、蓄電された電力を前記巻上機の力行運転時に前記巻上機に供給するコンデンサ型の蓄電装置、
     前記巻上機以外の機器であり、電力を消費する少なくとも1つの電力消費機器、
     前記蓄電装置と前記巻上機との間に設けられている第1の電圧変換部、
     前記蓄電装置と前記電力消費機器との間に設けられ、変換効率が前記第1の電圧変換部と同等である第2の電圧変換部、及び
     前記蓄電装置の残存蓄電電力に応じて、前記蓄電装置に蓄電された電力の前記電力消費機器への供給を制御する蓄電電力供給制御部
     を備え、
     前記蓄電電力供給制御部には、前記蓄電装置の電圧の閾値が設定されており、
     前記蓄電電力供給制御部は、前記蓄電装置の電圧が前記閾値以上になると、前記蓄電装置に蓄電された電力の前記電力消費機器への供給を許可するエレベータ装置。
  7.  前記電力消費機器には、前記巻上機の運転を制御するエレベータ制御装置が含まれている請求項1又は請求項6に記載のエレベータ装置。
  8.  前記電力消費機器には、前記蓄電電力供給制御部が含まれている請求項7記載のエレベータ装置。
  9.  前記蓄電装置には、蓄電素子として電気二重層キャパシタが用いられている請求項1又は請求項6に記載のエレベータ装置。
  10.  回生運転時に回生電力がコンデンサ型の蓄電装置に蓄電されるとともに、蓄電された電力が力行運転時に巻上機に供給されるエレベータ装置の制御方法であって、
     前記蓄電装置に蓄電された電力を、前記巻上機の運転状態と前記蓄電装置の残存蓄電電力とに応じて、前記巻上機以外で電力を消費する少なくとも1つの電力消費機器にも供給するエレベータ装置の制御方法。
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