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


حل إدارة حرارية عالي الكفاءة للمحولات الخاصة يضمن أداء النواة ويُطيل عمر المعدات

Ⅰ. الرؤية الأساسية

تتناول هذه الحل التحديات المتعلقة بتراكم الحرارة في المحولات الخاصة تحت ظروف تشغيل صعبة، ويقترح استراتيجيات مُنظمة لتحسين التبريد والتحكم في درجة الحرارة:

  • التحميل الشديد:​ التحميل الزائد المستمر، الأحمال الصادمة.
  • التلوث المتناغم العالي:​ الخسائر الإضافية الناجمة عن الأحمال غير الخطية.
  • درجات حرارة البيئة العالية:​ المساحات الخارجية/المغلقة مع درجات حرارة بيئية مستدامة ≥40°C.

Ⅱ. النقاط الرئيسية للحل

(أ) المحاكاة الحرارية الدقيقة وتحسين التصميم

  1. نموذج التوأم الرقمي الحراري
    • يستخدم برنامج CFD (FloTHERM/Star-CCM+) لبناء نموذج ثلاثي الأبعاد للتوصيل الحراري السائل.
    • يحاكي بدقة مسارات تدفق الزيت وتوزيع النقاط الساخنة في ملفات الفتحة وكفاءة المبرد.
    • ينتج خططًا محسنة: يحقق خفضًا >15% في درجة حرارة النقاط الساخنة من خلال تعديلات على هيكل التبريد.

(ب) تصميم نظام تبريد مخصص

طريقة التبريد

الحل التقني

السيناريوهات القابلة للتطبيق

التبريد الطبيعي

► تصميم مبرد حيوي (توزيع كثافة الأسنان المتدرجة)
► معالجة الإشعاع الأسود على سطح الخزان (ε≥0.95)

الحمل القياسي، درجة حرارة البيئة المنخفضة

التبريد بالهواء القسري

► صف مروحة محورية ذات دوامة (تصنيف الحماية IP55)
► استراتيجية التشغيل/الإيقاف المعتمدة على درجة الحرارة (التشغيل 50°C / الإيقاف 40°C)

البيئات ذات الارتفاعات العالية/الحرارة العالية، الأحمال الزائدة الدورية

التدوير القسري للزيت

► مضخة زيت عائمة مغناطيسياً (استهلاك طاقة <30% من المضخات التقليدية)
► التبريد بالهواء: المراوح متغيرة التردد + مبردات موجية من الألمنيوم
► التبريد بالماء: مبادلات حرارية بالصفائح (ΔT≤3K)

محولات فرن القوس الكهربائي، محولات التحويل للمحرك، محولات البحر

مع مساعدة أنابيب التبريد

► أنابيب تبريد ذات توصيل حراري عالي (توصيل حراري >5000 W/m·K)
► استهداف النقاط الساخنة المحلية (مشابك اللب، أسلاك الجهد العالي، إلخ)

مناطق ملفات الفتحة ذات الكثافة العالية والمحدودة المساحة

(ج) تحسين تحكم تدفق الزيت

  • تصميم توجيه الزيت المحسن:

A[مدخل الزيت] --> B[قنوات التوجيه من السيليكون الصلب]

B --> C[قنوات الزيت للملفات المحورية]

C --> D[نواظير رش محسنة للنقاط الساخنة]

D --> E[مخرج الزيت العلوي]

  • يحقق زيادة ≥300% في سرعة تدفق الزيت في مناطق النقاط الساخنة، مما يؤدي إلى خفض درجة الحرارة بمقدار 8-12K.

(د) نظام التحكم الذكي في درجة الحرارة

وحدة الوظيفة

التنفيذ التقني

نظام المراقبة

► استشعار درجة الحرارة باستخدام الألياف الضوئية الموزعة (±0.5°C دقة)
► خوارزمية إعادة بناء النقاط الساخنة للملفات في الوقت الحقيقي
► مراقبة التعويض عن درجة الحرارة والرطوبة البيئية

استراتيجية التحكم

► التحكم بسرعة المراوح/المضخات بدون خطوات (20-100%)
► التحكم المرتبط بالحمل والحرارة (نموذج حماية I²T)

إنترنت الأشياء الذكي

► بروتوكول الاتصال IEC 61850
► حدود الإنذار: إنذارات على ثلاثة مستويات عند النقاط الساخنة >105°C
► العرض المباشر لاستهلاك العمر

Ⅲ. النتائج المستهدفة ومعايير التحقق

  1. التحكم في درجة الحرارة
    • درجة حرارة النقاط الساخنة في الملفات: ≤95°C (الحمل المحدد) / ≤115°C (التحميل الزائد الطارئ لمدة ساعتين)
    • ارتفاع درجة حرارة الزيت العلوي: ≤45K (متزامن مع IEC 60076-7)
  2. ضمان العمر الافتراضي
    • بناءً على قاعدة 10°C (قاعدة مونزينغر): L = L₀ × 2^[(98°C - T_hotspot)/6]
    • ضمان تقدم عمر العزل الحراري <20% على مدى فترة الحياة المحددة البالغة 30 عامًا.
  3. تحسين الكفاءة
    • خفض الخسائر دون الحمل: خفض بنسبة 12% (تصميم ذو تيار دوامي منخفض)
    • استهلاك الطاقة لنظام التبريد: <5% من الخسائر الكلية

Ⅳ. السيناريوهات التطبيقية النموذجية

نوع المحول الخاص

مزيج حل إدارة الحرارة

محولات فرن القوس الكهربائي

التدوير القسري للزيت + التبريد بالماء + مساعدة أنابيب التبريد

محولات التحويل للمحرك

التبريد بالهواء القسري + التحكم في السرعة متعددة المراحل الذكي

محولات طاقة الرياح البحرية

نظام تبريد مغلق بواسطة أنابيب التبريد + طلاء ثلاثي الحماية (مضاد للتآكل/التشوه/الرطوبة)

محولات الراتنج المصبوبة لمراكز البيانات

تحكم مجموعة المراوح + تحسين تدفق الهواء بناءً على CFD

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