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


حلول قاطع الدائرة الفراغي الداخلي بجهد 12 كيلوفولت للشبكات الذكية لمنطقة آسيا الوسطى والجنوبية

Ⅰ. خصائص سوق آسيا الوسطى

1. فروقات كبيرة في أنظمة الطاقة مع تقدم معدات قديمة بارزة

  • كازاخستان وأوزبكستان: تتجاوز معدات الشبكة عمرها التشغيلي (70%-80% تقادم في كازاخستان؛ حوالي 1/3 من الشبكات ذات الجهد المنخفض في أوزبكستان متأخرة)، مما يؤدي إلى خسائر نقل عالية (خاصة في شبكات التوزيع ذات الجهد 12 كيلو فولت في كازاخستان).
  • طاجيكستان: تعاني الشبكات الهشة من فقدان 20% من الطاقة. ​تركمانستان​ تواجه شبكات غير فعالة وتدهور شديد في المعدات.

2. تسريع الانتقال إلى الطاقات المتجددة مع أسس ضعيفة

  • كازاخستان وأوزبكستان​ تستهدف 30% و25% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 على التوالي، مع التركيز على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية (خطط أوزبكستان لتقريبًا 10 جيجاواط من الطاقة المتجددة).
  • طاجيكستان: الطاقة الكهرومائية تهيمن (94%) ولكنها تفتقر إلى أنظمة قياس وإبلاغ وتحقق قوية (MRV)، مما يسبب عدم استقرار الشبكة. ​تركمانستان​ تعتمد على الوقود الأحفوري (98% نفط/غاز) رغم وجود موارد شمسية وفيرة.

3. الاحتياجات الفنية تركز على الموثوقية والتكيف البيئي

  • كازاخستان/أوزبكستان: تتطلب الامتثال للمعايير الدولية.
  • طاجيكستان: تحتاج إلى مقطوعات دارة بجهد 12 كيلو فولت مع زيادة قدرة الانقطاع القصير والتكيّف البيئي.
  • تركمانستان: تولي الأولوية لمعدات عالية الموثوقية لترقية الشبكات.

 

Ⅱ. خصائص سوق جنوب آسيا

1. فجوات طاقة كبيرة والحاجة الملحة لترقيات

  • الهند: عجز طاقة يتراوح بين 8% إلى 12%,传输似乎被中断了。我将继续从“印度:电力缺口8%-12%,输电损失23.4%;计划在未来五年内投入1500亿美元进行电网升级。”这一部分开始翻译:
    • الهند: عجز طاقة يتراوح بين 8% إلى 12%، خسائر نقل تبلغ 23.4%؛ خطط لاستثمار 150 مليار دولار في ترقية الشبكة خلال الخمس سنوات القادمة.
    • باكستان: يصل العجز الصيفي إلى 8,000 ميجاواط؛ تدوم انقطاعات الكهرباء اليومية لمدة 6-8 ساعات.
    • بنغلاديش: معدل التمدين الكهربائي في المناطق الريفية يبلغ فقط 50%. ​سريلانكا​ تعتمد على الطاقة المستوردة مع البنية التحتية القديمة.

    2. الطاقات المتجددة كأولوية للتنمية

    • الهند/بنغلاديش/سريلانكا​ تستهدف 40% و30% و70% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
    • باكستان: استوردت 16 جيجاواط من الوحدات الشمسية في السنة المالية 2024، مع التركيز على الطاقة الشمسية الموزعة.

    3. متطلبات بيئية وتقنية مختلفة

    • باكستان: المناطق الساحلية تتطلب مقطوعات دارة مقاومة للتآكل بجهد 12 كيلو فولت (اختبار رذاذ الملح لمدة 1,000 ساعة).
    • بنغلاديش/سريلانكا: تحتاج إلى معدات عالية الموثوقية لتقليل الانقطاعات.
    • الهند: الشبكات القديمة ذات الجهد 12 كيلو فولت تحتاج إلى ترقيات لتحقيق الاستقرار.

     

    Ⅲ. الحلول التقنية والتكيف البيئي

    تصميم مقطوعات الدارة الفراغية الداخلية بجهد 12 كيلو فولت (IVCBs)

    المعلمات الكهربائية

    المعلمة

    القيمة الأساسية

    التكيف مع آسيا الوسطى

    التكيف مع جنوب آسيا

    الجهد المقنن

    12 كيلو فولت

    توافق مع المرتفعات

    مقاومة الحرارة العالية

    التحمل الترددي

    42 كيلو فولت (قطبي)/48 كيلو فولت (فجوة)

    شهادة KazGOST

    شهادة ISI (الهند)

    فصل الدارة القصيرة

    31.5 كيلو أمبير

    ≥50 عملية (مزارع الرياح)

    ≥50 عملية (ربط الشبكة الشمسية)

    العمر الميكانيكي

    ≥10,000 عملية

    سيناريوهات التشغيل المتكرر

    سيناريوهات التشغيل المتكرر

    وقت الفصل

    ≤60 مللي ثانية

    مقاومة التقلبات الجهدية

    مقاومة التقلبات الجهدية

    التكيف البيئي

    • آسيا الوسطى:
      • كازاخستان: تعمل في نطاق درجات حرارة من -30°س إلى +60°س؛ أطراف من سبيكة النحاس والكروم + مواد تشحيم منخفضة الحرارة.
      • أوزبكستان: غرف إخماد القوس المحسنة (قدرة فصل 80 كيلو أمبير لمزارع الرياح).
      • طاجيكستان: تحمل تباين الجهد ±10% + تصميم مضاد للاهتزاز للمحطات الكهرومائية.
      • تركمانستان: تحسين التبريد لتقليل خسائر الشبكة.
    • جنوب آسيا:
      • الهند: حماية IP65 + تحمل حرارة تصل إلى +60°س لتشغيل الشبكة المتزامن.
      • باكستان: غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ S316 (اختبار رذاذ الملح لمدة 1,000 ساعة) + مقاومة الرطوبة.
      • بنغلاديش: تصميم محكم + طلاء مضاد للتآكل للسواحل الاستوائية.
      • سريلانكا: بنية عالية الموثوقية + واجهة تخزين الطاقة للطاقات المتجددة.

    الميزات الذكية

    • التحكم عن بعد: واجهة تلقائية للشبكة، تحليلات صحة مبنية على السحابة، تنبيهات عبر الهاتف المحمول.
    • حماية متكيفة: إخماد القوس المحسّن للطاقات المتجددة، حماية من الجهد الزائد، آليات السلامة متعددة الطبقات.

     

    Ⅳ. نظام دعم التنفيذ

    1. شبكة خدمات محلية

    • مخازن قطع الغيار في كازاخستان (آسيا الوسطى) والهند (جنوب آسيا)؛ استجابة طارئة في غضون 72 ساعة.

    2. تدريب تقني

    تعاون مع وكلاء/شركاء محليين وشركات الشبكة الكهربائية لإجراء تدريب تشغيلي، مع التركيز على:

        • كشف درجة الفراغ (لتجنب فشل العزل بسبب <10⁻² باسكال)
        • تصحيح الخصائص الميكانيكية (وقت الفتح والإغلاق، وقت الارتداد ≤ 2 مللي ثانية).
        • تركيب وتصحيح وصيانة المعدات

     3.​سلسلة توريد مستدامة

    • التجميع المحلي (مثل شركة Havells في الهند) لتقليل الرسوم الجمركية بنسبة >30%.

     

    Ⅴ. نظرة المستقبل ودعم السياسات

    • محركات الطلب:
      • ترقيات الشبكات الذكية في جنوب آسيا (مشاريع المدن الذكية في الهند)، تقوية الكهرباء في المناجم في آسيا الوسطى (كازاخستان)، مما يدفع نمو IVCB بمعدل 8.6% سنويًا.
    • حوافز السياسات:
      • تعطي المشاريع الصينية للحزام والطريق الأولوية للمعدات المحلية (مثل سلسلة VPG من شركة Shaanxi Pinggao).
06/11/2025
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