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


حل تحسين تقنية محول الجهد في نظام المعلومات الجغرافية: الابتكار التكنولوجي يعزز أداء العزل ودقة القياس

Ⅰ. تحليل التحديات التقنية

تواجه المحولات الكهربائية التقليدية (GIS) مشكلتين رئيسيتين في بيئات الشبكات المعقدة:

  1. ضعف موثوقية نظام العزل
    • تسبب شوائب غاز SF₆ (الرطوبة، منتجات التحلل) تفريغات سطحية، مما يؤدي إلى تدهور العزل.
    • تغير درجات الحرارة (-40°C إلى +80°C) يسبب تغيرات في كثافة الغاز، مما يقلل من الجهد الابتدائي للتفريغ الجزئي (PDIV).
  2. تدهور دقة القياس
    • انحراف النفاذية الأساسية مع درجة الحرارة (الانحراف النموذجي: 0.05%/K).
    • تغيرات تردد النظام (±2Hz) تؤدي إلى زيادة أخطاء النسبة/زاوية الطور عن الحدود المقبولة.

تشير البيانات الميدانية إلى أن الأجهزة التقليدية يمكن أن تظهر أخطاء قياس تصل إلى فئة 0.5 تحت ظروف متطرفة، بمعدل فشل سنوي يتجاوز 3%.

II. حلول تحسين تقنية أساسية

(1) تحديث نظام العزل بمواد نانو مركبة

وحدة تقنية

نقاط التنفيذ

مادة عزل نانو

استخدام طلاء مركب Al₂O₃-SiO₂ النانوي (حجم الجسيمات: 50-80nm) لزيادة مقاومة تتبع السطح للراتنج الإبوكسي بنسبة ≥35%.

تحسين الغاز المختلط

تعبئة خليط SF₆/N₂ (80:20)، مما يخفض درجة حرارة التسخين إلى -45°C ويخفض خطر التسرب بنسبة 40%.

تصميم ختم محسن

هيكل الختم المزدوج بالجرس المعدني + عملية اللحام بالليزر، معدل التسرب ≤ 0.1%/سنة (معيار IEC 62271-203).

التحقق الفني:​ تم اجتياز اختبار تحمل الجهد الكهربائي البالغ 150kV وتكرار 1000 دورة حرارية؛ مستوى التفريغ الجزئي ≤3pC.

(2) نظام التعويض الرقمي لجميع الظروف

    A[مستشعر درجة الحرارة] --> B(معالج التعويض MCU)

    C[وحدة مراقبة التردد] --> B(معالج التعويض MCU)

    D[دارة أخذ العينات التناظرية-الرقمية] --> E(خوارزمية تعويض الخطأ)

    B(معالج التعويض MCU) --> E(خوارزمية تعويض الخطأ)

    E(خوارزمية تعويض الخطأ) --> F[مخرج قياسي فئة 0.2]

تنفيذ الخوارزمية الأساسية:
ΔUcomp=k1⋅ΔT+k2⋅Δf+k3⋅e−αt\Delta U_{comp} = k_1 \cdot \Delta T + k_2 \cdot \Delta f + k_3 \cdot e^{-\alpha t}ΔUcomp​=k1​⋅ΔT+k2​⋅Δf+k3​⋅e−αt
حيث:

  • k1k_1k1​ = 0.0035/°C (معامل تعويض درجة الحرارة)
  • k2k_2k2​ = 0.01/Hz (معامل تعويض التردد)
  • k3k_3k3​ = عامل تعويض التناقص بسبب التقادم

وقت الاستجابة للتصحيح الفوري <20ms؛ نطاق درجة الحرارة التشغيلية ممتد إلى -40°C ~ +85°C.

III. توقع الفوائد الكمية

عنصر القياس

الحل التقليدي

هذا الحل التقني

درجة التحسين

فئة دقة القياس

فئة 0.5

فئة 0.2

↑150%

جهد بدء التفريغ الجزئي (PDIV)

30kV

​≥50kV

↑66.7%

عمر التصميم

25 سنة

​>32 سنة

↑30%

تردد الفحص السنوي

2 مرة/سنة

1 مرة/سنة

↓50%

تكلفة الصيانة والإدارة على مدى الحياة

$180k/وحدة

$95k/وحدة

↓47.2%

IV. نتائج التحقق الفني

  • بيانات الاختبار النوعي (معتمدة من طرف ثالث):
    • اختبار دورة درجة الحرارة: بعد 100 دورة (-40°C ~ +85°C)، تغير خطأ النسبة < ±0.05%.
    • الاستقرار طويل الأمد: بعد اختبار التقدم السريع لمدة 2000 ساعة، انحراف الخطأ ≤ 0.05 فئة.
  • مشروع العرض (محطة 750kV):
    لا توجد سجلات فشل بعد 18 شهرًا من التشغيل. أكبر خطأ مقيس: 0.12% (أفضل من متطلبات فئة 0.2).

V. مسار التنفيذ الهندسي

  1. دورة التخصيص للمعدات:
    • تصميم الحل (15 يومًا) → تصنيع النموذج الأولي (30 يومًا) → اختبار النوع (45 يومًا)
  2. حل التحديث الميداني:
    • متوافق مع واجهات غرفة الغاز GIS الموجودة (معيار الفلين IEC 60517).
    • وقت الاستبدال أثناء الانقطاع ≤ 8 ساعات.
  3. دعم الصيانة الذكية:
    • أجهزة استشعار بيئة H₂S/SO₂ المدمجة.
    • يدعم الإخراج الرقمي IEC 61850-9-2LE.
07/11/2025
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