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


HEMEIL SHEMIRAT BARIACHIM LITZUR HAKSHARA

I. רקע פרויקט ואובייקטיבה
עם הגדלת ההצבה של ציוד חכם בבניינים, הסיכון להזנקות ברק עלה משמעותית. המטרת התוכנית היא להקים מערכת הגנה ומגן על ברק מדעית ואמינה, שתחסן את הבניינים והמתקנים הפנימיים בצורה יעילה במהלך הזנקות ברק. היא מפחיתה את הסיכונים של נזק לציוד ופציעה באנשים כתוצאה מהברק, ומספקת ערובה מוצקה להפעלה בטוחה של המתקנים.

II. עקרונות עיצוב המערכת

  1. הצמדה עם 저נגד: שליטה מדויקת בניגוד קרקע (≤4Ω עבור בניינים כלליים, ≤1Ω עבור אזורים מיוחדים כמו מרכזי נתונים) כדי להבטיח פיזור מהיר של זרם הברק לתוך האדמה.
  2. השכלה אחידה של פוטנציאל: שימוש בגוף הצמדה משותף כדי להשיג השכלה אחידה בין יסודות הבניין, מבנים מתכתיים, התקנות חשמליות ומגיני ברק, כדי להסיר הבדלים פוטנציאליים ולמנוע החזרה לאחור.
  3. בטיחות חוזק ועמידות: מכשירי הצמדה חייבים להחזיק בעמידות מכנית ובתאומת-הרס מספיקות כדי לעמוד בדרישות היציבות הטמפרטורתית והדינמית של זרם הברק, ולחסוך פעולה אמינה לאורך זמן.

III. רכיבי מערכת עיקריים ותהליך יישום

  • רשת אלקטרודה הצמדה (רשת הצמדה בסיס)
    • חומר: פלדה שטוחה מצופת גלילי (לדוגמה, 40mm×4mm) או פלדה מצופה נחושת.
    • מבנה: שימוש באלומות תומכות יסוד של הבניין או סרט הצמדה אופקי בצורת טבעת כדי ליצור רשת סגורה. מומלץ שהגודל של הרשת יהיה ≤10m×10m, עם תבניות צפופות יותר באזורים של מתקנים קריטיים.
    • עומק קבורה: ≥0.5m (מתחת לקו הקפיאה), מפוזר באופן אופקי.
  • אלקטרודות הצמדה אנכיות
    • הצבה: מפוזרות בנקודות רשת הצמדה או בשוליים כדי לחזק את הפיזור של הזרם.
    • חומר: פלדה זוויתית מצופת גלילי (50mm×50mm×5mm×2500mm) או מוטות אדמה מצופי נחושת.
    • בנייה: מונחים אנכית באדמה; הראש מחובר באופן אמין לסרט הצמדה האופקי. המרחק בין אלקטרודות הוא ≥2 פעמים אורך האלקטרודה.
  • מגפיים נמוכים
    • הצבה: שימוש באלומות תומכות עמודי בניין (≥Φ16mm קוטר) או מגפיים נמוכים מוקדמים (≥25mm² כבל נחושת/40mm×4mm פלדה שטוחה מצופת גלילי), מפוזרים באופן אחיד (מרחק ≤18m).
    • חיבור: השגת המשך חשמלי אמין עם מערכת הנגיף של הגג, טבעת השכלה אחידה של כל קומה ורשת הצמדה בסיס.
  • רשת השכלה אחידה
    • התקנה: התקנת מסילות קרקע בחללים של תחנות טרנספורמציה, חדרי ציוד, ועל כל קומה.
    • שילוב: חיבור של מסגרות הציוד, מסילות כבלים, צינורות מתכת, ענפים של מערכות מידע, וכדומה, למסילה הקרובה ביותר.

IV. טכנולוגיות ותהליכים עיקריים

  1. שיפור קרקע וירידה בניגוד: באזורים של ניגוד קרקע גבוה, שימוש בחומרים לשיפור הצמדה פיזיים ממושכים או טכניקות כגון אלקטרודות אלקטרוליטיות/הצמדה עמוקה באר.
  2. תהליכי חיבור אמינים: שימוש בحامת תרמיות (תהליך אלומיניום-תלור) או חיבורים מוקדמים כדי להבטיח המשך חשמלי ומכני תמידי. יישום טיפול נגד הרס על מפרקים מחוברים.
  3. טיפול נגד הרס: יישום ציפויים נגד הרס (לדוגמה, אספלט נגד הרס) באופן מדויק על מפרקים מחוברים. בחירת חומרים עמידים להרס כדי להבטיח את תוחלת החיים של המערכת.
  4. שליטה במרחקים בטיחותיים: הבטחת מרחקים בטיחותיים בין מגפיים נמוכים לצינורות מתכת/כבלים. יישום אמצעי הפרדה והצמדה אם המרחקים אינם יכולים להתאים.
  5. הגנה על מתח צעד: הנחת שכבות אספלט או אבני דקירה בכניסות/יציאות ונקודות הצמדה של הציוד כדי להפחית את הגרדיאנטים הפוטנציאליים של הקרקע.

V. תקני בחירה של חומרים וציוד

  • חומרים להצמדה: עדיפות לחומרים בעלי מוליכות גבוהה ועמידות להרס (נחושת ופלדה מצופה נחושת).
  • חומרים לחיבור: תואמים לתקנים לאומיים של הגנה על ברק כמו GB50057, להבטיח יכולת נשיאה של זרם ודימוי.
  • חומרים להורדת ניגוד: שימוש בחומרים לשיפור הצמדה ידידותיים לסביבה וממושכים כדי למנוע זיהום מי קרקע.
  • ציוד בדיקה: מדדי ניגוד קרקע (לדוגמה, מד מקליפת 4-חוט) בעלות דיוק גבוה.

VI. בנייה והסכמה

  • הסכמה בהנדסה האזרחית: סינכרון בניית רכיבים חבויים (לדוגמה, רשת הצמדה בסיס) עם עבודות יסוד הבניין.
  • פיקוח על תהליך: פיקוח מלא על שלבים מפתח כמו איכות חיבור ועומק קבורה.
  • סיום והסכמה:
    • בדיקה של ניגוד: מדידת ערך הניגוד 72 שעות לאחר השלמת המערכת כדי להבטיח תאימות.
    • בדיקה של המשך חשמלי: אימות המשך חשמלי בכל נקודות החיבור.
    • ארכיון תיעוד: סיום תרשימים סופיים, דוחות בדיקה, תעודות חומרים ותיעוד טכני אחר.

VII. מערכת הפעלה ותחזוקה

  • ểmה תקופתית: בדיקה מחדש של ניגוד קרקע לפני עונת הגשמים אחת בשנה (במיוחד באזורים קריטיים) והערכת שלמות נקודות החיבור.
  • ểmה הרס: בדיקה ראשונית של הרס בנקודות חיבור חשופות ומפרקים מחוברים.
  • תגובה חירום: הקמת פרוטוקולים לבדיקה ותיקונים לאחר הזנקת ברק.
  • : שמירה על נתונים מלאים של בדיקות ורשומות תחזוקה לניהול בריאות דינמי של המערכת.

 

08/01/2025
מומלץ
Engineering
פתרון משלב חשמל מהветר והשמש עבור איים מרוחקים
תקצירהצעה זו מציגה פתרון אנרגיה משולב חדשני שמשלב בצורה עמוקה את טכנולוגיות ההפקת אנרגיה מהרוח, הפקת אנרגיה סולארית, אחסון מים בשיטות פומפינג והידרואלקטריקה, וטיהור מי ים. הפתרון מתכוון להתמודד באופן מערכתי עם האתגרים העיקריים של איים מרוחקים, כולל קושי בהיקף הרשת, עלויות גבוהות להפקת חשמל מדיזל, מגבלות של אחסון בגדלים מסחריים באמצעות סוללות, ומחסור במים מתוקים. הפתרון משיג סינרגיה ואוטונומיה ב"ספק חשמל - אחסון אנרגיה - אספקת מים", ומציע דרך טכנולוגית נאמנה, כלכלית וירוקה לפיתוח בר קיימא של האי.
Engineering
מערכת היברידית חכמה של רוח-שמש עם בקרת Fuzzy-PID לשיפור ניהול הסוללה ואופטימיזציה מקסימלית של כוח
תקצירההצעה מציגה מערכת ייצור חשמל היברידית של רוח-שמש המבוססת על טכנולוגיה מתקדמת של בקרה, במטרה להתמודד באופן יעיל וכלכלי לצרכי החשמל באזורים מרוחקים ובסצנאריות שימוש מיוחדות. ליבה של המערכת היא מערכת בקרה חכמה המרכזת סביב מעבד ATmega16. המערכת מבצעת מעקב אחר נקודת הספק המקסימלית (MPPT) עבור אנרגיית הרוח והשמש ומפעילה אלגוריתם אופטימלי שמשלב בקרה PID ובקרה עמומה לבקרה מדוייקת ויעילה של טעינה/פריקה של הרכיב העיקרי - הסוללה. כתוצאה מכך, היא מגבירה באופן משמעותי את יעילות הייצור הכוללת של החשמל, מ
Engineering
פתרון היברידי יעיל כלכלית של רוח-שמש: מبدل בק-בוסט וטעינה חכמה מפחיתים את עלות המערכת
תקציר​פתרון זה מציג מערכת היברידית חדשנית ליצירת חשמל מהרוח והשמש בעלת יעילות גבוהה. פתרון זה מתייחס לחסרונות מרכזיים בטכנולוגיות קיימות כגון שימוש נמוך באנרגיה, אורך חיים קצר של סוללות ויציבות מערכות גרועה, על ידי שימוש במעברי DC/DC Buck-Boost בשליטה דיגיטלית מלאה, טכנולוגיית מקבילות מתחלפות ואלגוריתם טעינה חכם בשלושה שלבים. הדבר מאפשר מעקב אחר נקודת החשמל המירבית (MPPT) עבור טווח רחב יותר של רוחות ושמש, שיפור משמעותי ביעילות التقטף של האנרגיה, הרחבת משך החיים של הסוללה באופן יעיל והפחתת עלות ה
Engineering
מערכת היברידית של אנרגיה רוח-שמש אופטימלית: פתרון עיצוב מקיף ליישומים חיצוניים לרשת
הקדמה והשראה1.1 אתגרים במערכות ייצור חשמל ממקור יחידמערכות ייצור חשמל פוטו-וולטאי (PV) או רוח טיפוסיות סובלות מתכונות פנימיות שליליות. ייצור חשמל באמצעות PV מושפע מחזורי יום ולילה ותנאי מזג אוויר, בעוד שיצירת חשמל באמצעות רוח תלויה במשאבי רוח בלתי יציבים, מה שמוביל לתנודות משמעותיות בהספק החשמלי הנוצר. כדי להבטיח אספקה מתמשכת של חשמל, יש צורך בבנקי סוללות קיבולת גבוהים לאחסון ואיזון אנרגיה. עם זאת, סוללות המופעלות בתדר גבוה של טעינה ומיחזור נמצאות לעיתים קרובות במצב של טעינה חלקית לאורך זמן תחת
שלח הצעת מחיר
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך