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


تعزيز طاقة الصحراء: حلول محولات الطاقة الكهروضوئية لثورة الإمارات الشمسية

تحسين الطاقة في الصحراء: حلول محولات الكهروضوئية لثورة الطاقة الشمسية في الإمارات

سياق المشروع:​ دعم مشروع الطاقة الشمسية المتكامل بقدرة 900 ميغاواط مع نظام تخزين الطاقة داخل حديقة MBR للطاقة الشمسية في دبي، والذي يعمل في بيئة صحراء ساحلية صعبة تتميز بدرجات حرارة شديدة (تصل إلى 55 درجة مئوية) وظروف ملوحة ورملية مؤذية.

التحدي:​ توفير تحويل طاقة موثوق به وعالي الكفاءة لكل من مجموعة الألواح الكهروضوئية والبطارية للطاقة المتصلة بها تحت ظروف صحراوية قاسية مع تمكين التكامل السلس مع الشبكة وتقليل وقت التركيب.

حل المحولات:

  1. رفع الجهد لمجموعة الألواح الكهروضوئية:
    • التطبيق:​ رفع الجهد من مجموعات الألواح الكهروضوئية إلى شبكة جمع الجهد المتوسط.
    • التكنولوجيا:​ محولات ذات لفائف مزدوجة مليئة بالسائل.
    • القدرة:​ 3150 كيلوفولت أمبير.
    • تحويل الجهد:​ 1500 فولت مستمر (من خلال العاكسات) → 33 كيلوفولت متردد.
    • الشكل:​ وحدات محمولة على قاعدة مثبتة على سقالة (مدمجة في البيوت الكهربائية المصنعة مسبقًا - e-Houses).
    • الميزة الرئيسية:​ التصنيع المسبق يقلل بشكل كبير من وقت التركيب في الموقع والتعقيد، وهو أمر ضروري للمشاريع الكبيرة في الصحراء.
  2. تحويل الواجهة لنظام تخزين البطارية:
    • التطبيق:​ ربط نظام تخزين البطارية (BESS) بشبكة 33 كيلوفولت متردد، مما يتيح تدفق الطاقة ثنائي الاتجاه.
    • التكنولوجيا:​ محولات مليئة بالسائل مع مغير نسبة التحميل أثناء التشغيل (OLTC).
    • تحويل الجهد:​ 33 كيلوفولت متردد → 400 فولت متردد (يدعم التدفق الثنائي الاتجاه لوضعيات الشحن والإفراغ).
    • الميزة الحرجة:​ OLTC يضمن مستويات جهد الشبكة المستقرة عن طريق تعديل نسبة المحول بشكل ديناميكي تحت ظروف الحمل المتغيرة (الشحن والإفراغ)، مما يعظم استقرار الشبكة وأداء نظام تخزين البطارية.

النقاط التقنية التي تعالج ظروف الصحراء:

  • إدارة الحرارة المتقدمة:​ مجهزة بنظام تبريد هجين ذكي يجمع بين مراوح الهواء القسري وحلقات التبريد السائل المساعدة. هذا النظام القوي مصمم بدقة لضمان درجات الحرارة المثلى للعمل والحفاظ على كفاءة عالية حتى خلال أشعة الشمس القصوى ودرجات الحرارة المحيطة التي تتجاوز ​55 درجة مئوية.
  • حماية بيئية محسنة:​ غلاف المحولات يتميز بطلاء سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم (Al-Mg). هذا الطلاء الخاص يوفر مقاومة فائقة ضد:
    • التجوية بواسطة الرمال:​ حماية المكونات الحساسة من الرمال الصحراوية المنتشرة.
    • التأكل بسبب الضباب المالح الساحلي:​ مهم نظرًا لقرب المشروع من الساحل، مما يمنع التدهور المتسارع.
  • تحسين اللوجستيات والتركيب:​ التجميع المسبق للمحولات الكهروضوئية داخل البيوت الكهربائية القوية يضمن السيطرة على الجودة ويقلل العمل في الموقع ويسرع خطط المشروع ويحمي المكونات الداخلية أثناء النقل والتركيب في بيئة صعبة.
06/30/2025
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