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


لماذا استخدام محول الحالة الصلبة؟

Echo
حقل: تحليل المحول
China

المحول الصلب (SST)، المعروف أيضًا باسم المحول الإلكتروني للطاقة (EPT)، هو جهاز كهربائي ثابت يجمع بين تقنية التحويل الإلكترونية للطاقة وتحويل الطاقة عالي التردد على أساس مبدأ الحث الكهرومغناطيسي، مما يمكن من تحويل الطاقة الكهربائية من مجموعة من خصائص الطاقة إلى أخرى.

مقارنة بالمحولات التقليدية، يقدم EPT العديد من المزايا، حيث أن أكثر ميزاته بروزًا هي السيطرة المرنة على التيار الأولي والجهد الثانوي وتدفق الطاقة. عند تطبيقه في الأنظمة الكهربائية، يمكن للمحولات الإلكترونية للطاقة (EPT) تحسين جودة الطاقة، وتعزيز استقرار النظام، وتمكين نقل الطاقة المرن، والسماح بالتحكم الفوري في تدفق الطاقة تحت ظروف سوق الكهرباء.

حالياً، بالإضافة إلى التطبيقات في الشبكات الدقيقة الذكية مع الطاقة المتجددة، يتم استخدام SSTs في شبكات الطاقة التقليدية بشكل أساسي لمعالجة الاضطرابات الجهدية في شبكات التوزيع.

الأسباب الرئيسية لاستخدام المحولات الصلبة (SST) تشمل:

  • الكفاءة العالية: توفر SSTs كفاءة أعلى من المحولات التقليدية، حيث تتجاوز عادة 98٪، وذلك بفضل أجهزة النصف الموصل التي تمكن من تحويل الطاقة بكفاءة عالية وبخسارة منخفضة.

  • الوفير للطاقة والحماية البيئية: لا تحقق SSTs كفاءة أعلى فحسب، بل تسمح أيضًا بمراقبة وإدارة الطاقة بدقة أكبر مقارنة بالمحولات التقليدية. هذا يقلل من هدر الطاقة أثناء التحويل، ويقلل من انبعاثات CO₂، ويحسن الاستخدام الكلي للطاقة.

  • الاستقرار الممتاز: تتميز SSTs باستقرار وموثوقية عالية. يمكنها التكيف مع مختلف التغيرات البيئية والظروف الديناميكية للأحمال، بينما تدعم التحكم القابل للبرمجة والمرن لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة.

  • حجم صغير وزن خفيف: مقارنة بالمحولات التقليدية، تكون SSTs أصغر وأخف وزنًا، مما يوفر مزايا كبيرة في التطبيقات ذات القيود المكانية أو حيث يكون الحجم والوزن حاسمين.

  • دعم تطور الشبكة الذكية: تتيح SSTs قياس الطاقة بدقة عالية وتبادل البيانات، مما يسهل التحكم والتوزيع والإدارة في الأنظمة الكهربائية. هذا يدعم تحسين وتنظيم الطاقة في بيئات الشبكة الذكية.

باختصار، توفر المحولات الصلبة مزايا مثل الكفاءة العالية، توفير الطاقة، الاستقرار، والمرونة، مما يجعلها تلعب دورًا مهمًا بشكل متزايد في أنظمة الطاقة المستقبلية—مكّنة من عمليات شبكة أكثر كفاءة وموثوقية وذكاء.

قدم نصيحة وشجع الكاتب

مُنصح به

أعطال وإصلاحات التأريض الأحادي الطور في خطوط توزيع 10 كيلوفولت
خصائص أعطال الأرضية أحادية الطور وأجهزة كشفها١. خصائص أعطال الأرضية أحادية الطورإشارات الإنذار المركزية:يُصدر جرس التحذير صوتًا، وتضيء مصباح المؤشر المسمى «عطل أرضي في قسم الحافلة [X] كيلوفولت رقم [Y]». وفي الأنظمة التي يُوصَل فيها نقطة التحييد عبر ملف بيترسن (ملف إخماد القوس الكهربائي)، يضيء مؤشر «تشغيل ملف بيترسن» أيضًا.مؤشرات جهاز مراقبة العزل الفولتمتري:ينخفض جهد الطور المعطّل (في حالة الأرضية غير الصلبة) أو ينعدم تمامًا (في حالة الأرضية الصلبة).يرتفع جهد الطورين الآخرين — فوق جهد الطور الطب
01/30/2026
طريقة تشغيل توصيل نقطة المحايد لمحولات شبكة الكهرباء بجهد 110 كيلوفولت إلى 220 كيلوفولت
يجب أن تلبي طرق توصيل نقطة المحايد للأرض في محولات شبكة الكهرباء بجهد 110 كيلو فولت إلى 220 كيلو فولت متطلبات تحمل العزل لنقطة المحايد في المحولات، وأن تسعى جاهدة للحفاظ على ثبات ممانعة التسلسل الصفرية للمحطة تقريباً، مع ضمان ألا تتعدى الممانعة الشاملة للتسلسل الصفرية في أي نقطة قصر في النظام ثلاثة أضعاف الممانعة الشاملة للتسلسل الإيجابي.بالنسبة لمحولات 220 كيلو فولت و110 كيلو فولت في المشاريع الجديدة وإعادة التطوير التقني، يجب أن تلتزم طرق توصيل نقطة المحايد للأرض بما يلي:1. المحولات ذاتية التح
01/29/2026
لماذا تستخدم المحطات الفرعية الصخور والحصى والرمال والحجارة المكسرة
لماذا تستخدم المحطات الفرعية الحجارة والرمل والحصى والحجارة المكسرة؟في المحطات الفرعية، تتطلب المعدات مثل محولات الطاقة والتوزيع وخطوط النقل ومحولات الجهد ومحولات التيار ومفاتيح العزل التأريض. وبجانب التأريض، سنستعرض الآن بالتفصيل السبب وراء الاستخدام الشائع للرمل والحجارة المكسرة في المحطات الفرعية. وعلى الرغم من مظهرها العادي، فإن هذه الحجارة تؤدي دورًا حيويًّا من حيث السلامة والوظيفة.وفي تصميم نظام تأريض المحطة الفرعية — لا سيما عند تطبيق عدة طرق للتأريض — تُفرش الحجارة المكسرة أو الرمل عبر س
01/29/2026
HECI GCB لمحركات التوليد – قاطع دارة سريع SF₆
1.التعريف والوظيفة1.1 دور قاطع الدائرة المولديعتبر قاطع الدائرة المولد (GCB) نقطة فصل قابلة للتحكم تقع بين المولد والمُحوّل الرافع، ويعمل كواجهة بين المولد وشبكة الكهرباء. من أهم وظائفه عزل الأعطال على الجانب المولد وتمكين التحكم التشغيلي أثناء مزامنة المولد وربطه بالشبكة. مبدأ عمل GCB ليس مختلفًا بشكل كبير عن مبدأ عمل قاطع الدائرة القياسي. ومع ذلك، بسبب وجود مكون DC عالي في تيار الأعطال للمولدات، يجب أن يعمل GCB بسرعة كبيرة لعزل الأعطال بسرعة.1.2 مقارنة بين الأنظمة مع وبدون قاطع دارة المولديوضح
01/06/2026
إرسال الاستفسار
+86
انقر لتحميل الملف
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