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


حل محول خاص مقاوم للصدمات العالية

تحديد التحديات الأساسية
في التطبيقات الصعبة مثل دفع السفن، وشبكات النقل بالسكك الحديدية، ومعدات التعدين الثقيلة، تواجه المحولات الخاصة دائمًا تهديدات مزدوجة:

  • الضغط الكهربائي:​ (>100 كا تأثير التيار القصير الدائري، >30٪ معدل التشوه التوافقي، زيادة/انخفاض الجهد بمستوى الميلي ثانية)
  • الضغط الميكانيكي:​ (تسارع اهتزاز مستمر >5g، صدمة فورية >15g).

غالبًا ما تؤدي التصاميم التقليدية إلى أعطال غير قابلة للإصلاح مثل تشوه البلاستيك في اللفائف، وانكسار طبقة العزل، وإزاحة اللب. تحقق هذه الحل من خلال الابتكار المنظم اختراقات هيكلية.

مسار تنفيذ التكنولوجيا الأساسية

Ⅰ. نظام الدفاع ضد التيار القصير الفائق القوة (تحمل ذروة >150 كا)

وحدة التكنولوجيا

خطة التنفيذ المبتكرة

التحكم الدقيق في القوة الكهرومغناطيسية

محاكاة ديناميكية لقوى التيار القصير الدائري المحوري/الشعاعي على أساس FEA ثلاثي الأبعاد للمغناطيسية والآليات (ANSYS Maxwell + Mechanical)

هيكل اللفائف المدعم

استخدام موصلات متوازنة ذات ربط ذاتي (CTE، مقاومة الشد ≥220 ميجا باسكال) أو لفائف نحاسية كاملة للتخلص من فرق الضغط الداخلي للموصل

ثورة نظام الضغط

عملية الضغط المسبق بأربع أبعاد (قوة الضغط المسبق ≥3 ميجا باسكال) + ألواح الضغط المركبة من الألياف الكربونية (مقاومة الضغط 500 ميجا باسكال)

تصميم الخزان المقاوم للانفجار

جسم خزان سمكه 16 مم + بنية التقوية الحلزونية، يمر باختبار القوس الداخلي IEC 60076-11

مثال: مُحول دفع السفن قد عبر اختبار التيار القصير الدائري 48 كا/2 ثانية بمعدل تشوه في اللفائف <0.1%

II. القمع العميق للتلوث التوافقي
(لم يتم تقديم محتوى مفصل للترجمة)

III. نظام الاستقرار الديناميكي للجهد

  • تطابق المعاوقة الذكي:​ تصميم نطاق المعاوقة ±10٪، مع تحسين قدرة الحد من التيار وقابلية التكيف مع الجهد بشكل متزامن.
  • رد فعل تنظيم الجهد بمستوى الميلي ثانية:​ مزود بمحول تحميل تحت الحمل VACUTAP® VR®Ⅲ، زمن التحويل <40 ميلي ثانية.
  • حماية من زيادة الجهد:​ مثبط سرعة اندفاع MOV مدمج (قدرة الامتصاص لشكل الموجة 8/20μs ≥10 كيلوجول).

IV. مصفوفة حماية الصدمات الميكانيكية
(لم يتم تقديم محتوى مفصل للترجمة)

بيانات التحقق من البيئات القصوى

عنصر الاختبار

متطلبات المعيار

أداء هذا الحل

تحسين

المتانة ضد الزلازل

IEEE 693 منطقة 4

تجاوز 0.5g PGA

300%

اختبار الصدمة

MIL-STD-810G

تجاوز 50g/11 ميلي ثانية

150%

ارتفاع الحرارة التوافقي

IEC 60076-7

ΔT≤78K عند THD=40%

↓42%

التكرار الحراري

-40℃ إلى +150℃

نسبة الاحتفاظ بمقاومة العزل 95%

↑30%

قيمة التطبيق الهندسي

  1. إلغاء الفشل الكارثي:​ منع قصر الدائرة بين اللفات بسبب تشوه اللفائف؛ يتوقع أن تمتد فترة الحياة إلى أكثر من 25 عامًا.
  2. تحسين الكفاءة الطاقوية والتكلفة:​ تقليل الخسائر الإضافية التوافقية إلى أقل من 0.8٪ من القدرة المعينة؛ توفير الكهرباء السنوي >120 ميغا واط ساعة.
  3. اختراق في السيناريوهات القصوى:​ استيفاء شهادات خاصة بما في ذلك ASME III النووي، DNV-GL البحري، IEC Ex التعدين.
  4. تخفيض كبير في تكاليف الصيانة:​ تمديد فترة الفحص بدون لب إلى 10 سنوات؛ MTBR (متوسط الوقت بين الإصلاحات) >150,000 ساعة.

تم تطبيق هذا الحل في سيناريوهات بما في ذلك:

  • أنظمة التغذية الكهربائية لشاحنات التعدين الكهربائية في دوائر القطب الشمالي (-45°C بيئة)
  • مصادر الطاقة لأجهزة أنفاق الرياح الفائقة السرعة (تأثيرات 100 ميلي ثانية).
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