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


حلول خاصة لمحولات الكهرباء للبيئات القاسية - تخصيص قابلية التكيف العالية

Ⅰ. تصميم مخصص مقاوم للبيئة

  1. قابلية التكيف مع درجات الحرارة المتطرفة
    • مواد عازلة من فئة F مصممة بهامش حراري من فئة H.
    • تبريد محسن: أجهزة تبديد حرارية متدرجة + قنوات زيت النحاس المحسنة؛ نظام تبريد هواء ذكي اختياري بتصنيف IP55 (زيادة كفاءة السيطرة الحرارية بنسبة 40%).
    • تكنولوجيا بدء التشغيل في الظروف الباردة: زيت عازل معدل بالسيليكون (نقطة تصلب ≤ -60℃) مع تسخين كهربائي مضاد للتتكاثف.
    • وحدات التسخين للمكونات الأساسية (اختيارية)، تضمن بدء تشغيل آمن عند درجة حرارة -50℃.
    • العمل في درجات الحرارة العالية (≥150℃)
    • العمل في درجات الحرارة المنخفضة (-40℃ إلى -60℃)
  2. تعزيز للاستخدام في المرتفعات (≥3,000م)
    • زيادة المسافة العازلة بنسبة 20% (وفقًا لـ IEC 60076-15)، راتنج الايبوكسي بمعامل CTI≥600 للعزل الصلب.
    • ترقية العزل الخارجي: محولات ذات سواكن ممتدة؛ عزل غاز SF6 للمحولات الجافة (قوة تحمل ≥40 كيلوفولت/سم).
  3. حماية من الرذاذ المالح والتلوث الشديد
    • نظام ثلاثي لمكافحة التآكل:

الطبقة

الحل

المعيار

الغلاف

الفولاذ المقاوم للصدأ بتصنيف IP55 + طلاء الايبوكسي الثقيل ذو الثلاث طبقات (اختبار رذاذ الملح لمدة 5,000 ساعة)

ISO 12944 C5-M

داخلي

ختم تحت ضغط النيتروجين (نقاء N₂ ≥99.999%)

IEC 60076-11

نقاط الاتصال

صندوق نقاط الاتصال المعزول بالسيليكون + نقاط الاتصال النحاسية المطلية بالفضة

IEC 60529

Ⅱ. نظام السلامة ضد الانفجارات

  1. معتمد للجو المتفجر (كيميائي/تعدين):
    • غلاف مضاد للهب تصنيف Ex d IIC T4 (pliant مع ATEX 2014/34/EU)، فجوة اللهب ≤0.1 ملم.
    • قفل الأمان: صمام الإفراج عن الضغط + قاطع الدائرة الفوري (استجابة ≤2 مللي ثانية)، مقاومة التأريض ≤0.5 أوم.
  2. مراقبة السلامة الذاتية:
    • مراقبة عبر الإنترنت Ex ia (التفريغ الجزئي + DGA)، إشارات معزولة عبر حواجز Zener.

Ⅲ. تعزيز مقاومة الزلازل

  1. محاكاة هيكلية ديناميكية
    • تحليل العناصر المحددة لنطاق الاستجابة الزلزالية وفقًا لـ IEEE 693 (مستوى عالٍ)، تسريع قممي 0.5g.
  2. تصميم يتحمل الإزاحة
    • داخلي: إطار دعم على شكل خلية نحل + ضغط ملفوف محوري (تسامح الإزاحة ≥±15 ملم).
    • خارجي: مثبطات زلزال عالية القوة (معامل التثبيط ≥30%)، تحمل شدة زلزال IX.

Ⅳ. الأداء المستهدف والتحقق منه

المعلمة

الهدف

طريقة التحقق

نطاق البيئة

-60℃~+65℃، 100%RH

سلسلة اختبارات IEC 60068-2

MTBF

≥300,000 ساعة

IEC 60721-3-4

مقاومة الزلازل

مستوى شديد IEEE 693

اختبار جدول الهزاز ثلاثي المحاور

شهادة الانفجار

شهادة مزدوجة ATEX/IECEx

EN 60079-0/1

كفاءة النهاية:

  • معدل الأعطال <0.1 حالة/سنة في البيئات القاسية.
  • تمديد عمر الخدمة إلى 35 عامًا.
  • تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة 45%.
07/28/2025
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