
تحديد التحديات الأساسية
في التطبيقات الصعبة مثل دفع السفن، وشبكات النقل بالسكك الحديدية، ومعدات التعدين الثقيلة، تواجه المحولات الخاصة دائمًا تهديدات مزدوجة:
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
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
تم تطبيق هذا الحل في سيناريوهات بما في ذلك: