CN101262139A - 电梯专用太阳能转换控制装置 - Google Patents

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Abstract

一种电梯专用太阳能转换控制装置,该装置包括光伏阵列1、蓄电池2、充放电控制器3、电梯控制器4、逆变器5、延时继电器6、市电网络7、第一接触器8、第二接触器9和专用变频器10。光伏阵列1的输出端与充放电控制器3的电源输入端相连接。蓄电池2分别与充放电控制器3、逆变器5和第一接触器8相连接。逆变器5和延时继电器6相连接。充放电控制器3、延时继电器6、市电网络7、专用变频器10分别与电梯控制器4的输入端相连接。市电网络7与延时继电器6、第一接触器8分别相连接。第一接触器8和第二接触器9相连接。第二接触器9和专用变频器10相连接。本发明设计合理,性能稳定,充分利用了太阳能,最大限度地节约了能源。

Description

电梯专用太阳能转换控制装置
技术领域
本发明涉及一种转换控制装置,更为具体地讲,本发明涉及一种太阳能转换控制装置,尤其是指一种电梯专用太阳能转换控制装置。在国际专利分类表中,本发明应分为H02M小类。
背景技术
目前,电梯已经成为耗能大户,随着世界各国建筑物的迅速发展和高层建筑物的广泛普及,电梯的使用量越来越大,能源的紧张状态已经成为世界各国的共同负担。可以说,如何开发节能电梯已经成为目前十分紧迫的任务。
发明内容
本发明的目的在于:针对目前电梯耗能大的缺点,提供最大程度利用太阳能的、与市电互补的一种节约能源的电梯专用太阳能转换控制装置。
本发明的目的是通过下述技术方案实现的:
所述的控制装置包括光伏阵列1、蓄电池2、充放电控制器3、电梯控制器4、逆变器5、延时继电器6、市电网络7、第一接触器8、第二接触器9和专用变频器10。
所述的光伏阵列1的输出端a与所述的充放电控制器3的电源输入端b相连接。
所述的蓄电池2分别与所述的充放电控制器3的电源输入端c、逆变器5的输入端d和第一接触器8相连接。
所述的逆变器5的输出端f和所述的延时继电器6相连接。
所述的充放电控制器3的电池信息输出端h、延时继电器6的动作反馈点i、市电网络7、专用变频器10的信号反馈端j分别与所述的电梯控制器4的输入端相连接。
所述的市电网络7与延时继电器6、第一接触器8分别相连接。
所述的第一接触器8和第二接触器9相连接。
所述的第二接触器9和所述的专用变频器10相连接。
所述的延时继电器6包括延时继电器一对常闭触点K1和延时继电器一对常开触点K2。
所述的第一接触器8包括第一接触器第一对常闭触点K3、第一接触器第二对常闭触点K4、第一接触器第三对常闭触点K5、第一接触器第一对常开触点K6和第一接触器第二对常开触点K7。
所述的第二接触器9包括第二接触器第一对常开触点K8、第二接触器第二对常开触点K9和第二接触器一对常闭触点K10。
所述的延时继电器一对常闭触点K1的一端与所述的逆变器5的输出端f相连接,所述的延时继电器一对常闭触点K1的另一端与第一接触器第二对常闭触点K4的一端相连接。
所述的延时继电器一对常开触点K2的一端分别与所述的电梯控制器4、第一接触器第三对常闭触点K5的一端、第一接触器第一对常开触点K6的一端相连接,所述的延时继电器一对常开触点K2的另一端分别与市电网络7、第一接触器第一对常开触点K6的另一端和第一接触器第二对常开触点K7的一端相连接。
所述的第一接触器第一对常闭触点K3的一端与所述的蓄电池2相连接,第一对常闭触点K3的另一端与所述的第二接触器第一对常开触点K8的一端相连接。
所述的第一接触器第二对常闭触点K4的另一端分别与第一接触器第三对常闭触点K5的另一端、第二接触器第二对常开触点K9的一端相连接。
所述的第一接触器第二对常开触点K7的另一端与第二接触器的一对常闭触点K10的一端相连接。
所述的第二接触器第一对常开触点K8的另一端与专用变频器10的蓄电池输入口e相连接。
所述的第二接触器第二对常开触点K9的另一端与专用变频器10的控制电源输入端g相连接。
第二接触器的一对常闭触点K10的另一端与专用变频器10的动力电源输入端k相连接。
所述的专用变频器10为奥莎电梯专用变频器。
由于本发明采用了上述的技术方案,通过光伏阵列1、充放电控制器3、蓄电池2等关键部件将太阳能供电回路和市电网络完美地结合起来。使用该技术方案,不仅减少了蓄电池的设计容量,使本发明相当紧凑,提高了蓄电池的使用寿命,降低了生产成本,更为重要的是,本发明最大程度地节约了能源。
附图说明
下面对附图进行扼要说明:
附图为本发明一个实施例的技术方案的连接图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。如连接图示出的,本发明在该实施例中所公开的控制装置主要包括光伏阵列1、蓄电池2、充放电控制器3、电梯控制器4、逆变器5、延时继电器6、市电网络7、第一接触器8、第二接触器9和专用变频器10。
在该技术方案中,上述部件的连接关系如下:光伏阵列1的输出端a与所述的充放电控制器3的电源输入端b相连接。蓄电池2分别与所述的充放电控制器3的电源输入端c、逆变器5的输入端d和第一接触器8相连接。所述的逆变器5的输出端f和所述的延时继电器6相连接。所述的充放电控制器3的电池信息输出端h、延时继电器6的动作反馈点i、市电网络7、专用变频器10的信号反馈端j分别与所述的电梯控制器4的输入端相连接。所述的市电网络7与延时继电器6、第一接触器8分别相连接。所述的第一接触器8和第二接触器9相连接。所述的第二接触器9和所述的专用变频器10相连接。
在具体实施例中:
所述的延时继电器6包括延时继电器一对常闭触点K1和延时继电器一对常开触点K2。
所述的第一接触器8包括第一接触器第一对常闭触点K3、第一接触器第二对常闭触点K4、第一接触器第三对常闭触点K5、第一接触器第一对常开触点K6和第一接触器第二对常开触点K7。
所述的第二接触器9包括第二接触器第一对常开触点K8、第二接触器第二对常开触点K9和第二接触器一对常闭触点K10。
其更为具体的连接关系如下:
所述的延时继电器一对常闭触点K1的一端与所述的逆变器5的输出端f相连接,所述的延时继电器一对常闭触点K1的另一端与第一接触器第二对常闭触点K4的一端相连接。所述的延时继电器一对常开触点K2的一端分别与所述的电梯控制器4、第一接触器第三对常闭触点K5的一端、第一接触器第一对常开触点K6的一端相连接,所述的延时继电器一对常开触点K2的另一端分别与市电网络7、第一接触器第一对常开触点K6的另一端和第一接触器第二对常开触点K7的一端相连接。所述的第一接触器第一对常闭触点K3的一端与所述的蓄电池2相连接,所述的第一对常闭触点K3的另一端与所述的第二接触器第一对常开触点K8的一端相连接。所述的第一接触器第二对常闭触点K4的另一端分别与第一接触器第三对常闭触点K5的另一端、第二接触器第二对常开触点K9的一端相连接。所述的第一接触器第二对常开触点K7的另一端与第二接触器的一对常闭触点K10的一端相连接。所述的第二接触器第一对常开触点K8的另一端与专用变频器10的蓄电池输入口e相连接。所述的第二接触器第二对常开触点K9的另一端与专用变频器10的控制电源输入端g相连接。第二接触器的一对常闭触点K10的另一端与专用变频器10的动力电源输入端k相连接。所述的专用变频器10为奥莎电梯专用变频器。所述的电梯控制器为可编程控制器。所述的逆变器为DC-AC逆变器。
下面叙述本发明的工作原理:
市电停电时初次上电的工作原理:
市电停电时,延时继电器6失电不工作。
当DC48V电源达到逆变器5输入电源要求时,逆变器5工作,输出AC220V。电梯控制器4得电后发出指令切断延时继电器6线圈使其失电不工作,再根据充放电控制器3反馈的电池信息来判断是否有足够的能量驱动电梯运行。当能量足够且有召唤信号时,电梯控制器4发出指令吸合第二接触器9,供给专用变频器10 DC48 V、AC220 V控制电源,专用变频器10输出运行信号驱动电梯,响应召唤;当能量不足以驱动电梯时,电梯控制器4停止输出,继续监测电池信息。当DC48V电源电压过低,未达到逆变器5输入电源要求时,逆变器5停止工作。
市电有电时初次上电的工作原理:
市电有电,延时继电器6开始延时:延时触点动作前,当DC48 V电源达到逆变器5输入电源要求时,逆变器5工作,输出AC220 V。电梯控制器4得电后发出指令切断延时继电器6线圈使其失电不工作,并根据充放电控制器3反馈的电池信息来判断是否有足够的能量驱动电梯运行。当能量足够,电梯控制器4有召唤信号时,电梯控制器4发出指令吸合第二接触器9,供给专用变频器10 DC48 V、AC220 V控制电源,并输出运行信号驱动电曳引机,响应召唤;当能量不足以驱动电梯时,电梯控制器4发出指令吸合第一接触器8,电梯控制器4、专用变频器10由市电网络7提供电源。当DC48V电源电压过低,未达到逆变器5输入电源要求时,逆变器5停止工作;延时继电器6继续延时,延时时间到后其延时触点动作,供电给电梯控制器4,电梯控制器4得电后发出指令吸合第二接触器9,电梯控制器4、专用变频器10由市电提供电源,再发出指令切断延时继电器6线圈使其失电不工作。
太阳能与市电的切换工作原理:
太阳能向市电切换:当电梯按照上述“市电有电时初始上电的工作原理”的相应部分运行直至电梯控制器4收到充放电控制器3反馈的电池能量不足时,电梯就***层停车开门并通过声光提示进入电梯电源切换状态,再断开第二接触器9延时1分钟后吸合第一接触器8,完成太阳能向市电的切换。
市电向太阳能切换:当电梯按照上述“市电有电时初始上电的工作原理”的相应部分运行直至电梯控制器4收到充放电控制器3反馈的电池能量足够时,电梯就***层停车开门并通过声光提示进入电梯电源切换状态,再接通延时继电器6线圈使其得电并开始直至延时触点动作,最后断开第一接触器8,延时1分钟后吸合第二接触器9,完成由市电向太阳能切换。
本发明设计合理,性能稳定,充分利用了太阳能,最大限度地节约了能源。

Claims (6)

1.一种电梯专用太阳能转换控制装置,其特征在于:所述的控制装置包括光伏阵列(1)、蓄电池(2)、充放电控制器(3)、电梯控制器(4)、逆变器(5)、延时继电器(6)、市电网络(7)、第一接触器(8)、第二接触器(9)和专用变频器(10);
所述的光伏阵列(1)的输出端a与所述的充放电控制器(3)的电源输入端b相连接;
所述的蓄电池(2)分别与所述的充放电控制器(3)的电源输入端c、逆变器(5)的输入端d和第一接触器(8)相连接;
所述的逆变器(5)的输出端f和所述的延时继电器(6)相连接;
所述的充放电控制器(3)的电池信息输出端h、延时继电器(6)的动作反馈点i、市电网络(7)、专用变频器(10)的信号反馈端j分别与所述的电梯控制器(4)的输入端相连接;
所述的市电网络(7)与延时继电器(6)、第一接触器(8)分别相连接;
所述的第一接触器(8)和第二接触器(9)相连接;
所述的第二接触器(9)和所述的专用变频器(10)相连接。
2.根据权利要求1所述的控制装置,其特征在于:
所述的延时继电器(6)包括延时继电器一对常闭触点K1和延时继电器一对常开触点K2。
3.根据权利要求1所述的控制装置,其特征在于:
所述的第一接触器(8)包括第一接触器第一对常闭触点K3、第一接触器第二对常闭触点K4、第一接触器第三对常闭触点K5、第一接触器第一对常开触点K6和第一接触器第二对常开触点K7。
4.根据权利要求1所述的控制装置,其特征在于:
所述的第二接触器(9)包括第二接触器第一对常开触点K8、第二接触器第二对常开触点K9和第二接触器一对常闭触点K10。
5.根据权利要求1或2或3或4所述的控制装置,其特征在于:
所述的延时继电器一对常闭触点K1的一端与所述的逆变器(5)的输出端f相连接,所述的延时继电器一对常闭触点K1的另一端与第一接触器第二对常闭触点K4的一端相连接;
所述的延时继电器一对常开触点K2的一端分别与所述的电梯控制器(4)、第一接触器第三对常闭触点K5的一端、第一接触器第一对常开触点K6的一端相连接,所述的延时继电器一对常开触点K2的另一端分别与市电网络(7)、第一接触器第一对常开触点K6的另一端和第一接触器第二对常开触点K7的一端相连接;
所述的第一接触器第一对常闭触点K3的一端与所述的蓄电池(2)相连接,所述的第一对常闭触点K3的另一端与所述的第二接触器第一对常开触点K8的一端相连接;
所述的第一接触器第二对常闭触点K4的另一端分别与第一接触器第三对常闭触点K5的另一端、第二接触器第二对常开触点K9的一端相连接;
所述的第一接触器第二对常开触点K7的另一端与第二接触器的一对常闭触点K10的一端相连接;
所述的第二接触器第一对常开触点K8的另一端与专用变频器(10)的蓄电池输入口e相连接;
所述的第二接触器第二对常开触点K9的另一端与专用变频器(10)的控制电源输入端g相连接;
所述的第二接触器的一对常闭触点K10的另一端与专用变频器(10)的动力电源输入端k相连接。
6.根据权利要求1所述的控制装置,其特征在于:
所述的专用变频器(10)为奥莎电梯专用变频器。
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