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


نظام IEE-Business للقاطع الذكي في إندونيسيا: حل متكامل لتخفيف تآكل الرماد البركاني وماء البحر المالح

 

خلفية المشروع
تقع إندونيسيا داخل حلقة النار المحيط الهادئ، مما يعرضها للكوارث الطبيعية المتكررة التي تشكل تهديدات متعددة لنظام الطاقة:

  1. المخاطر الجغرافية:​
  • رماد البراكين:​​ تحتوي البلاد على 127 بركاناً نشطاً. تتسبب الثورانات في ظهور رماد بركاني يحتوي على كبريتيدات وغبار، مما يسرع من تآكل المعدات الكهربائية ويسبب انفجار العوازل.
  • الضباب المالح الساحلي والتأكل:​​ مع ساحل يبلغ طوله 81,000 كم، يتسبب انتشار الضباب المالح في حدوث تأكل ملح ساحلي شديد للمكونات المعدنية، مما يقصر عمر المعدات. يعتبر هذا التآكل الشديد للملح الساحلي عاملاً رئيسياً في التدهور.
  • المخاطر الجيولوجية: الفيضانات والانهيارات الأرضية المتكررة، والتي تمثل 40% من جميع الكوارث في عام 2023، يمكن أن تدمر أعمدة الكهرباء وتغرق مرافق التوزيع.
  1. نقاط الألم في الشبكة:​
  • قيود إعادة الضاغط التقليدية:​​ تتدهور أداء العزل في البيئات المغطاة بـ رماد بركاني أو الرطوبة المالحة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل الخاطئة. تعتبر هذه النماذج القديمة من إعادة الضاغط حساسة للغاية.
  • بطء استعادة الأعطال: فحص المناطق النائية يدوياً غير فعال، مما يؤدي إلى متوسط مدة انقطاع الكهرباء يتجاوز 8 ساعات، خاصة في المناطق المعتمدة على حماية إعادة الضاغط.

الحل: نظام إعادة الضاغط المتعدد الطبقات

  1. تصميم المعدات المحسّن
  • ترقية المواد:​
    إعادة الضاغط تستعمل أساساً من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L + طلاء الزنك والألومنيوم والمغنيسيوم الايبوكسي، مما يقدم مقاومة أفضل بـ 3 مرات ضد التأكل بالملح الساحلي مقارنة بالفولاذ الكربوني التقليدي. هذا الطلاء الجديد لإعادة الضاغط يستهدف تحديداً التآكل بالملح الساحلي.​
    مكونات العزل تتضمن مادة سيليكون روبير المركبة لمقاومة الودائع الحمضية (pH<4) من رماد البراكين.

  • حماية الغلق:​
    تستخدم نقاط الوصل الحرجة في إعادة الضاغط نظام الغلق المتعدد المراحل Roxtec. يتم تركيبه عبر الألواح المركبة ذات التعزيز بالألياف الزجاجية ومسمار الإطار الفولاذي، مما يحقق تصنيف حماية IP68، مقاوماً للرشقات المائية عالية الضغط والغبار ودخول رماد البراكين.
  1. المراقبة الذكية والتحكم التكيفي
  • وحدة الاستشعار البيئي

نوع الاستشعار

معلمة المراقبة

إجراء الاستجابة

مستشعر تركيز الملح

كثافة أيون Cl⁻ في الوقت الحقيقي

التبديل التلقائي إلى "وضع الرطوبة العالية" لمكافحة التآكل بالملح الساحلي

مستشعر ترسب رماد البراكين

سماكة الطبقة الرمادية + التوصيلية

تنشيط نبضات التيار الذاتية للعوازل للحفاظ على سلامتها

تسارع الزلازل

حجم الاهتزاز > 0.5g

قطع الدائرة بشكل استباقي لمنع قصر الدائرة بسبب الاهتزاز الزائد

 

  1. نظام الحماية التعاوني الإقليمي
  • ربط الأرصاد الجوية الصغيرة:​
    متكامل مع نظام الإنذار المبكر لرماد البراكين التابع للوكالة الأرصادية الإندونيسية (مثل محطة رصد جبل آجونغ)، مما يتيح بدء إجراءات غلق إعادة الضاغط قبل ساعتين من سقوط الرماد.
  • دعم الطاقة الموزعة:​
    في المناطق ذات المخاطر العالية مثل جزيرة جاوة، تشكل إعادة الضاغط شبكات صغيرة مع الطاقة الشمسية/تخزين. خلال الأعطال، يمكّن هذا النظام المتقدم لإعادة الضاغط من الانتقال السلس إلى وضع الجزيرة، مما يضمن توفير الطاقة المستمرة للأحمال الحرجة.

النتائج المنجزة
أدى نشر نظام إعادة الضاغط المتعدد الطبقات إلى تحسينات تشغيلية كبيرة، مدفوعة بأداء إعادة الضاغط الجديدة تحت الظروف القاسية في إندونيسيا. تشمل النتائج الرئيسية وأبرز الأداء:

  1. تحسينات تشغيلية
  • انخفاض في التشغيل الخاطئ: انخفاض كبير بسبب التصميم المقوى والاستجابات التكيفية.
  • تقليل تدهور المعدات: تقليل التآكل والتلف البيئي.
  • خفض مدة الانقطاع: انخفض متوسط مدة الانقطاع في المناطق المراقبة بنسبة أكثر من 50%.
  • قدرة التنسيق مع الشبكات الصغيرة: يمكّن من الانتقال السلس إلى وضع الجزيرة، مما يضمن توفير الطاقة المستمرة للأحمال الحرجة أثناء الأعطال.
  1. نظام المراقبة الذكي
  • مستشعرات تركيز الملح: تنشيط "وضع الرطوبة العالية" لتقليل التآكل بالملح الساحلي.
  • مستشعرات ترسب رماد البراكين: تنشيط نبضات التيار الذاتية للحفاظ على سلامة العوازل ومنع الانفجارات.
  • دمج مع نظام الإنذار المبكر الوطني للبراكين: يمكّن من إجراءات غلق إعادة الضاغط استباقياً لمنع دخول الرماد قبل الأحداث البركانية.
  1. تصميم المواد المحسّن للمقاومة للتآكل
  • النتيجة: أظهر مقاومة أفضل بـ 3 مرات ضد التآكل بالملح الساحلي، مما يمدد عمر المعدات في المناطق الساحلية.
  1. حماية الغلق القوية (تصنيف IP68)
  • التأثير: يزيل العوامل البيئية التي كانت تسبب التشغيل الخاطئ في النماذج التقليدية.
06/09/2025
مُنصح به
Engineering
الحل المتكامل للطاقة الهجينة من الرياح والشمس للجزر النائية
ملخصتقدم هذه المقترح حلًا متكاملًا للطاقة مبتكرًا يجمع بشكل عميق بين طاقة الرياح وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وخزن الطاقة بالضخ ومعالجة تحلية مياه البحر. يهدف إلى معالجة التحديات الأساسية التي تواجه الجزر النائية، بما في ذلك صعوبة تغطية الشبكة وتكلفة توليد الكهرباء من الديزل العالية وقيود تخزين البطاريات التقليدية وندرة الموارد المائية العذبة. يحقق الحل التناغم والاستقلالية في "توفير الطاقة - تخزين الطاقة - توفير المياه"، مما يوفر مسارًا تقنيًا موثوقًا به واقتصاديًا وصديقًا للبيئة لتنمية ال
Engineering
نظام هجين ذكي للرياح والطاقة الشمسية مع تحكم Fuzzy-PID لتحسين إدارة البطاريات وتعقب النقطة القصوى للطاقة
ملخص​تقدم هذه الاقتراح نظام توليد طاقة هجين يعمل بالرياح والطاقة الشمسية يستند إلى تقنية التحكم المتقدمة، بهدف معالجة احتياجات الطاقة في المناطق النائية والسيناريوهات الخاصة بكفاءة واقتصادية. يكمن جوهر النظام في نظام تحكم ذكي يدور حول معالج ATmega16. يقوم هذا النظام بتتبع نقطة القوة القصوى (MPPT) لكل من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية ويستخدم خوارزمية محسنة تجمع بين التحكم بـ PID والتحكم الضبابي لإدارة الشحن والإفراغ الدقيق والفعال للمكون الرئيسي - البطارية. وبالتالي، يعزز بشكل كبير كفاءة إنتاج ا
Engineering
حل هجين فعال من حيث التكلفة للرياح والطاقة الشمسية: محول بوك-بوست وشحن ذكي يقللان تكلفة النظام
ملخصتقدم هذه الحل نظام توليد طاقة هجين فريد من نوعه عالي الكفاءة يعتمد على الرياح والطاقة الشمسية. لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في التقنيات الحالية مثل الاستخدام المنخفض للطاقة، وقصر عمر البطارية، والاستقرار السيء للنظام، يستخدم النظام محوّلات DC/DC ذات التحكم الرقمي الكامل، والتكنولوجيا المتوازية المتشابكة، وخوارزمية الشحن الذكي ثلاثية المراحل. هذا يمكّن تتبع نقطة القوة القصوى (MPPT) على نطاق أوسع من سرعات الرياح والإشعاع الشمسي، مما يحسن بشكل كبير كفاءة التقاط الطاقة، ويُطيل عمر خدمة البطارية،
Engineering
نظام تحسين الطاقة الهجين للرياح والشمس: حل تصميمي شامل لتطبيقات خارج الشبكة
مقدمة وخلفية1.1 تحديات أنظمة توليد الكهرباء من مصدر واحدتتميز أنظمة توليد الطاقة الشمسية (PV) التقليدية أو طاقة الرياح المستقلة بعيوب ذاتية. إذ يتأثر توليد الطاقة الشمسية بدورات النهار والطقس، بينما يعتمد توليد طاقة الرياح على مصادر رياح غير مستقرة، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في إنتاج الطاقة. لضمان التزويد المستمر بالطاقة، تكون البطاريات ذات السعة الكبيرة ضرورية لتخزين الطاقة والتوازن. ومع ذلك، فإن البطاريات التي تخضع لدورات شحن وإفراز متكررة تكون عرضة للبقاء في حالة شحن قليلة لفترات طويلة تحت ظر
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