Abstract:
A device (22) manages power source variations in an elevator system. The device includes a transformer (60) having a primary (62) and a secondary (64). An input of the elevator system is connected to the secondary (64). Tap switches (66a, 66b, 66c, 66d) are connected to the transformer (60) such that each tap switch is connected to a tap point (68a, 68b, 68c, 68d) on the transformer (60). A controller (54) operates the tap switches (66a, 66b, 66c, 66d) based on a sensed power source output to provide power on the secondary (64) within a tolerance band of the elevator system.
Abstract:
Procedimiento de gestión de energía en un sistema de ascensor que incluye un motor (12) de elevación del ascensor, un suministro (20) de energía principal y un sistema (32) de almacenamiento de energía eléctrica (AEE), en el que el procedimiento comprende: determinar una demanda de energía del motor de elevación del ascensor; determinar un estado de carga (EDC) del sistema de AEE, y controlar la energía intercambiada entre el motor de elevación, el suministro de energía principal y el sistema de AEE en base a la demanda de energía del motor de elevación y al EDC del sistema de AEE; caracterizado porque cuando la demanda de energía del motor de elevación del ascensor es negativa, la etapa de control comprende: almacenar toda la energía generada por el motor de elevación del ascensor en el sistema de AEE si el EDC del sistema de AEE está por debajo de un umbral mínimo de EDC; suministrar toda la energía generada por el motor de elevación del ascensor al suministro de energía principal, si el EDC del sistema de AEE está por encima de un umbral máximo de EDC; y distribuir la energía generada por el motor de elevación del ascensor entre el suministro de energía principal y el sistema de AEE cuando el EDC del sistema de AEE está entre el umbral mínimo y el umbral máximo de EDC, en el que la energía es distribuida en una relación que es una función del EDC del sistema de AEE.
Abstract:
Un accionamiento regenerativo trifásico que comprende: un convertidor trifásico (22) que tiene entradas para conexión a una fuente de CA monofásica y a una fuente de CC CC; un inversor trifásico (28) para conexión a un motor; un bus (24) de CC conectado entre el convertidor trifásico y el inversor trifásico; y caracterizado por: un controlador (46, 48) para proporcionar señales de control al convertidor trifásico para controlar contribuciones respectivas a la demanda de intensidad por la fuente de CA monofásica y la fuente de CC.
Abstract:
Un sistema para gestionar la energía procedente de una fuente secundaria de alimentación (30) que comprende unsistema de almacenamiento de energía eléctrica para suministrar energía a sistemas de elevadores y de edificiodespués de un fallo de una fuente primaria de alimentación (20), comprendiendo el sistema: un monitor de energía disponible (32) que se opera para proporcionar una indicación de la energía disponibleen la fuente secundaria de alimentación (30); un sistema de monitorización de la demanda que se opera para generar una señal relativa a la demanda depasajeros para cada ascensor del sistema de ascensores; y caracterizado por: un controlador (34) configurado para priorizar la distribución de energía procedente de la fuentesecundaria de alimentación (30) a los sistemas del ascensor y del edificio (16, 18a - 18c) con base en laindicación de energía disponible procedente de la fuente secundaria de alimentación (30) y la demandade pasajeros en el sistema de ascensores, en el cual la fuente secundaria de alimentación (30) puedeser recargada por la energía generada por el sistema de ascensores.
Abstract:
A three-phase regenerative drive (20) is operated based upon power from a single-phase AC source (12) and power from a DC source (14). The single-phase AC input power and the DC input power are converted to DC voltage on a DC bus (24) by a three-phase converter (22). DC power is provided from the DC bus (24) to a three-phase inverter having outputs connected to a motor (34). A controller (44) controls operation of the three-phase converter (22) based upon contribution factors of the AC and DC sources (12, 14) during motoring and regeneration. The controller (44) also controls an AC component of current from the DC source to reduce ripple current on the DC bus (24).
Abstract:
A device (22) manages power source variations in an elevator system. The device includes a transformer (60) having a primary (62) and a secondary (64). An input of the elevator system is connected to the secondary (64). Tap switches (66a, 66b, 66c, 66d) are connected to the transformer (60) such that each tap switch is connected to a tap point (68a, 68b, 68c, 68d) on the transformer (60). A controller (54) operates the tap switches (66a, 66b, 66c, 66d) based on a sensed power source output to provide power on the secondary (64) within a tolerance band of the elevator system.
Abstract:
Power distribution is managed in an elevator system including an elevator hoist motor (12), a primary power supply (20), and-an energy storage system (32). A predicted usage pattern for the hoist motor is established based on past hoist motor power demand in the elevator system or in similar elevator systems in similar buildings. A target storage state for the energy storage system is then set based on the predicted usage pattern. Power exchanged between the hoist motor, the primary power supply, and the energy storage system is controlled to address power demand of the hoist motor and to maintain the storage state of the energy storage system at about the target storage state.
Abstract:
Un método para gestionar la distribución de potencia en un sistema del ascensor (14) que incluye un motor deelevación (12) del ascensor, un suministro de potencia primario (20), y un sistema de almacenamiento de energía(32), que comprende: establecer un patrón de uso predicho basado, al menos en parte, en datos de demanda del motor deelevación; caracterizado por: fijar un estado de almacenamiento para el sistema de almacenamiento de energía basado en el patrón deuso predicho; y controlar la potencia intercambiada entre el motor de elevación, el suministro de potencia primario, y elsistema de almacenamiento de energía para atender la demanda de potencia del motor de elevación y paramantener el estado de almacenamiento del sistema de almacenamiento de energía en aproximadamente elestado de almacenamiento objetivo.