• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


تطبيق مظاريف المحطات الفرعية المصنعة في محطات الطاقة الشمسية الضخمة في المناطق ذات الارتفاع العالي

Echo
Echo
حقل: تحليل المحول
China

في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالسياسات والبيئة المواتية، حققت صناعة الطاقة الجديدة المحلية تطورًا سريعًا. تم تقديم العديد من مشاريع الطاقة الشمسية (PV) إلى سوق الكهرباء، ومن بينها مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة. إذا تم استخدام محطات التحويل المسبقة الصنع بشكل علمي وعقلاني، يمكن أن تتميز مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة بفترات بناء قصيرة، وتعميل سريع، ومستويات استثمار نسبياً منخفضة. هذا مهم للغاية لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة. لذلك، سوف يتناول المقال التالي تفصيلاً تطبيق محطات التحويل المسبقة الصنع في مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة ويقدم بعض الاقتراحات المستهدفة والبناءة.

1. مزايا محطات التحويل المسبقة الصنع
1.1 فترة بناء قصيرة وسهولة السيطرة على جودة البناء

مع مرور الوقت، أصبحت عيوب بناء المحطات التقليدية واضحة بشكل متزايد. من بينها، تتميز محطات التحويل المسبقة الصنع بفترات بناء نسبياً قصيرة. مع المعالجة والبناء القائمين على المصنع، والإنتاج المعياري، والتجميع النمطي، لديها خصائص فترة بناء قصيرة نسبياً، وعمل أقل في الموقع، ومعايير جودة عالية نسبياً أثناء البناء الفعلي.

وبالتالي، يمكنها أن تلبي المتطلبات مثل "الفترة القصيرة للبناء والتعميل السريع" في بناء مشاريع الطاقة الجديدة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تركيب جميع محطات التحويل المسبقة الصنع باستخدام المقصورات المسبقة الصنع والمعدات النمطية. عادةً ما يكون فقط العمل التركيب والربط في موقع البناء ضروريًا لأن العمل الربط والتصحيح المتعلق بعدد كبير من الأجهزة الكهربائية الثانوية قد تم إكماله في المصنع. نتيجة لذلك، يتم تقليل حجم العمل في الموقع بشكل كبير، ويتحقق مستوى عالٍ من التكثيف في الإنتاج، وبالتالي يتم تقصير فترة البناء بشكل كبير.

1.2 مساحة أرضية صغيرة والاستثمار الكلي نسبياً منخفض

من خلال التكامل الأمثل، قامت محطات التحويل المسبقة الصنع بتحسين كبير في التخطيط العام للمحطة، وقد تم أيضًا تحسين تحديد مواقع المعدات ذات الصلة. وهذا أدى إلى تقليل كبير في مساحة الأرض للمحطة. عند مقارنة الهيكل التنظيمي والمباني للمحطات التقليدية، يمكن رؤية أن محطات التحويل المسبقة الصنع لا تحتوي على مبنى رئيسي، وأن الغرف الكهربائية ذات الجهد العالي والمنخفض تكون في شكل مقصورات مسبقة الصنع.

وهذا أدى إلى تقليل كبير في مساحة الأرض لمحطات التحويل المسبقة الصنع، مما أدى إلى استثمار كلي نسبياً منخفض. ببساطة، يمكن أن يؤدي تطبيق محطات التحويل المسبقة الصنع في مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة إلى تحقيق كفاءة تكلفة عالية نسبياً. وفقًا للبحوث والاستقصاءات ذات الصلة، مقارنة بالمحطات التقليدية، يمكن أن توفر محطات التحويل المسبقة الصنع حوالي 20% من مساحة الأرض ويمكن أن تحقق تقليل حوالي 5% - 10% من الاستثمار الكلي.

2. نظرة عامة على تطبيق محطات التحويل المسبقة الصنع في مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة

في السنوات الأخيرة، مع التطور السريع للاقتصاد الاجتماعي والتكنولوجيا المحلية، ودعمًا من السياسات والبيئة ذات الصلة، دخلت صناعة الطاقة الشمسية المحلية عملية تطور صحية. مدفوعة بالسياسات الخارجية والطلب السوق، وضعت مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة متطلبات جديدة وأعلى فيما يتعلق بالتكلفة والتكنولوجيا والتشغيل. هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لتطبيق محطات التحويل المسبقة الصنع في مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة. في العملية التطبيقية الفعلية لمحطات التحويل المسبقة الصنع في مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة، يمكن توفير وقت بناء كبير. بالإضافة إلى ذلك، عند تنفيذ أعمال المشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة، فإن المشروع نفسه يشمل ظروفًا مواتية نسبياً كثيرة.

عند العمل في المناطق المرتفعة حيث نسبة الأكسجين منخفضة نسبياً، سيكون لها تأثير معين على صحة العمال ذوي الصلة. ومع ذلك، بعد تطبيق محطات التحويل المسبقة الصنع في مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة، يمكن اعتماد حل محطة ذكية نمطية. باستخدام مفهوم التصنيع المسبق في المصنع، يتم وضع المعدات الكهربائية ذات الصلة في مقصورات مسبقة الصنع ثنائية الطبقة ومغلقة ومحمية من الحرارة ومقاومة للتآكل. يجب أن يتوافق تصميم المقصورات مع المعايير الوطنية والدولية، ويتم إكمال التركيب والربط والتصحيح للمعدات الكهربائية ذات الصلة في المصنع. بعد إكمال التشغيل والصيانة بطريقة التوصيل، يتم تحقيق تطبيق محطات التحويل المسبقة الصنع في مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة.

بشكل عام، بعد وصول المعدات إلى المنطقة المرتفعة، يمكن إكمال بناء محطة التحويل المسبقة الصنع بأكملها في غضون أسبوع واحد. أي أنه، مع البناء السريع، تستغرق دورة الإنتاج للتجهيزات حوالي ثلاثة أشهر، ويستغرق البناء في الموقع حوالي شهر لإكمال تزويد الكهرباء. هذا شيء لا يمكن تحقيقه بواسطة المحطات التقليدية. لذلك، يحل تطبيق محطات التحويل المسبقة الصنع في مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة مشاكل مثل فترات بناء المحطات الطويلة. بالإضافة إلى ذلك، بعد نقل الكهرباء بنجاح مرة واحدة، يمكن استخدامها. مقارنة بالمحطات التقليدية، تكون المزايا واضحة جدًا. ومع ذلك، في العملية التطبيقية الفعلية، يجب الانتباه إلى جانب نقل المعدات، ويجب بذل جهود لتحسين سرعتها وأمانها قدر الإمكان.

3. أهمية محطات التحويل المسبقة الصنع من حيث الحفاظ على الطاقة والبيئة

خلال التشغيل، يمكن أن توفر محطات التحويل المسبقة الصنع بيئة جيدة لنظام الطاقة، وبالتالي تحقيق توفير الطاقة وتقليل الاستهلاك، وهو جزء مهم جدًا من الجهود الحديثة لحماية البيئة. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لمشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة، تكون البيئة عمومًا صعبة نسبياً، مثل الصحاري والمناطق الجبلية وغيرها. بالإضافة إلى البيئة الطبيعية المرتفعة، ستجلب ضغوط عمل عالية نسبياً للعمال.

بالنسبة لتطبيق محطات التحويل المسبقة الصنع في مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة، يتم صنع أغلفتها من مواد مقاومة للماء والعزل الحراري والحراري. هذا يمكن أن يلعب دورًا في العزل الحراري في الصيف والحفاظ على الحرارة في الشتاء. بالإضافة إلى ذلك، تكون الأداء الكلي للختم في محطات التحويل المسبقة الصنع أفضل بكثير من المحطات التقليدية، ولديها أيضًا أداءً جيدًا ضد التآكل. يتم إكمال الإنتاج والمعالجة في المصنع، مع استهلاك قليل نسبياً للمواد والطاقة، وتحقيق تصنيع أخضر بشكل أساسي. هذا هو التعبير الرئيسي عن الطاقة النظيفة وحماية البيئة ويمكن أيضًا أن يسمح لمحطات التحويل المسبقة الصنع بالعمل بشكل طبيعي ومستقر في البيئة القاسية للمناطق المرتفعة.

4. الخاتمة

باختصار، ما سبق هو البحث والتحليل المتعلق [بتطبيق محطات التحويل المسبقة الصنع في مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة] حتى الآن. من خلال المحتوى الوارد في المقال، يمكن رؤية أن المحطات التقليدية لا تستطيع تلبية احتياجات مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة. لذا، من الضروري تعزيز تطبيق محطات التحويل المسبقة الصنع في مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة. يمكن لهذا أن يحدث تغييرات كبيرة نسبياً في بناء مشاريع الطاقة الجديدة المعاصرة، وبالتالي تقصير فترة بناء المشروع وتحسين المنافع الاقتصادية لمشاريع الطاقة الشمسية في المناطق المرتفعة.

قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
المُحوِّل ذو اللب ثلاثي الأبعاد: مستقبل توزيع الطاقة
المُحوِّل ذو اللب ثلاثي الأبعاد: مستقبل توزيع الطاقة
المتطلبات التقنية والاتجاهات التنموية لمحولات التوزيع خسائر منخفضة، خاصة الخسائر عند عدم الحمل؛ مع التركيز على الأداء الموفر للطاقة. ضوضاء منخفضة، خاصة أثناء التشغيل بدون حمل، لتلبية معايير حماية البيئة. تصميم مغلق تمامًا لمنع الزيت المحول من الاتصال بالهواء الخارجي، مما يسمح بالتشغيل دون صيانة. أجهزة الحماية المتكاملة داخل الخزان، تحقيق التصغير؛ تقليل حجم المحول لتسهيل التركيب في الموقع. قادرة على تزويد الطاقة عبر شبكة حلقات متعددة مع دوائر خرج ضغط منخفض متعددة. لا توجد أجزاء حية مكشوفة، لضمان
Echo
10/20/2025
تقليل وقت التوقف مع مفاتيح الدائرة الرقمية ذات الجهد المتوسط
تقليل وقت التوقف مع مفاتيح الدائرة الرقمية ذات الجهد المتوسط
قلل من وقت التوقف مع معدات التوزيع الكهربائي ذات الجهد المتوسط المحوسبة والمفاتيح الكهربائية"وقت التوقف" — إنه كلمة لا يرغب أي مدير مرافق في سماعها، خاصة عندما يكون غير متوقع. الآن، بفضل المفاتيح الكهربائية (MV) ومعدات التوزيع الكهربائي ذات الجهد المتوسط من الجيل القادم، يمكنك الاستفادة من الحلول الرقمية لتعظيم وقت التشغيل وموثوقية النظام.تم تجهيز معدات التوزيع الكهربائي الحديثة والمفاتيح الكهربائية ذات الجهد المتوسط بمستشعرات رقمية مدمجة تتيح مراقبة المعدات على مستوى المنتج، مما يوفر رؤى فورية
Echo
10/18/2025
مقالة واحدة لفهم مراحل فصل الأتصال في قاطع الدائرة الفراغي
مقالة واحدة لفهم مراحل فصل الأتصال في قاطع الدائرة الفراغي
مراحل فصل أطراف قاطع الدائرة الفراغي: بدء القوس الكهربائي، إخماد القوس، والاهتزازالمرحلة الأولى: الفتح الأولي (مرحلة بدء القوس الكهربائي، 0-3 مم)تؤكد النظرية الحديثة أن مرحلة الفصل الأولي للأطراف (0-3 مم) هي حاسمة لأداء قاطع الدائرة الفراغي في القطع. في بداية فصل الأطراف، ينتقل تيار القوس الكهربائي دائمًا من وضع محدود إلى وضع منتشر - وكلما كان هذا الانتقال أسرع، كان أداء القطع أفضل.يمكن لثلاثة تدابير تسريع الانتقال من القوس المحدود إلى القوس المنتشر: تقليل كتلة المكونات المتحركة: أثناء تطوير قوا
Echo
10/16/2025
مزايا وتطبيقات مفاتيح الدائرة ذات الجهد المنخفض بتقنية الفراغ
مزايا وتطبيقات مفاتيح الدائرة ذات الجهد المنخفض بتقنية الفراغ
المقاطع الكهربائية ذات الضغط المنخفض تحت الفراغ: المزايا والتطبيقات والتحديات التقنيةبسبب تصنيفها بجهد منخفض، فإن المقاطع الكهربائية ذات الضغط المنخفض تحت الفراغ تتميز بفجوة اتصال أصغر مقارنة بأنواع الجهد المتوسط. تحت هذه الفجوات الصغيرة، تعتبر تقنية المجال المغناطيسي العرضي (TMF) أفضل من المجال المغناطيسي المحوري (AMF) لقطع التيار القصير العالي. عند قطع تيارات كبيرة، يميل القوس الكهربائي تحت الفراغ إلى التركيز في وضع قوس ضيق، حيث يمكن أن تصل المناطق المحلية للتآكل إلى نقطة الغليان للمادة المستخ
Echo
10/16/2025
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال