لقطة قريبة لمجموعة براغي شفة برج توربينات الرياح—يُظهر المقدمة تفاصيل دقيقة لبراغي عالية القوة برأس سداسي كبير من الدرجة 10.9S، ويُظهر الوسط رفع برج توربينات الرياح، وتُظهر الخلفية مصفوفة مزرعة رياح بحرية أو برية، لقطة بزاوية منخفضة تُبرز الحجم المذهل للهيكل العملاق
YAXIIO/الطاقة/اختيار عناصر تثبيت برج توربينات الرياح والأساس

دليل اختيار مثبتات برج توربينات الرياح والأساس

مرجع اختيار لبراغي شفة برج توربينات الرياح البرية والبحرية، وأقفاص التثبيت، ومثبتات مضاد للارتخاء في الكنة. تم تجميعه استنادًا إلى EN 14399 وIEC 61400-6 وIEC 61400-1 ومعايير أخرى.

مقارنة الحلول

مقارنة اختيار مثبتات طاقة الرياح البرية مقابل البحرية

تختلف طاقة الرياح البرية والبحرية اختلافًا كبيرًا في مستوى التآكل ومتطلبات مقاومة التآكل وصعوبة الصيانة. تساعدك المقارنة أدناه على تحديد احتياجاتك بسرعة.

الحلسيناريو التطبيقحل مقاومة التآكلالتكلفةالمنتجات الأساسيةتوصية
طاقة الرياح البرية (C3-C4) السهول الداخلية والتلال والمناطق الساحلية المنخفضة الارتفاعجلفنة بالغمس الساخن ≥85μm أو طلاء ديكروميتمتوسط تتميز توربينات الرياح البرية بمتطلبات حماية منخفضة من التآكل؛ ويوفر طلاء ديكروميت أداءً جيدًا من حيث التكلفةبراغي شفة من درجة 42CrMoA 10.9S + حلقات نوردلوكتوربينات الرياح البرية السائدة، سهولة الوصول للصيانة
طاقة الرياح البحرية (C5M-CX) الخيار الأفضلالمناطق القريبة من الشاطئ، وأعماق البحار، ومناطق المد والجزررش حراري بالألومنيوم ≥150μm + طلاء إيبوكسي متعدد الطبقات، السماكة الكلية ≥320μmمرتفع تتطلب الحماية من التآكل البحري C5-M استخدام فولاذ مقاوم للصدأ مزدوج التكوين + طلاء فلوروكربوني، مما يضاعف تكاليف الموادبراغي من درجة 42CrMoA/34CrNiMo6 10.9S + حلقات من الفولاذ المقاوم للصدأ 254SMOتوربينات الرياح البحرية ذات السعة الكبيرة، دورات صيانة طويلة خالية من الصيانة
طاقة الرياح للمناطق المرتفعة والباردة الهضاب الشمالية الغربية، المناطق الباردة الشمالية الشرقيةمتطلبات متانة الصدمات في درجات الحرارة المنخفضة، عند -40℃ شق تشاربي على شكل V ≥34 جولمتوسط متطلبات متانة الصدمات في درجات الحرارة المنخفضة تزيد من تكاليف المواد والمعالجة الحراريةدرجة 34CrNiMo6 10.9S + شحم لدرجات الحرارة المنخفضةبيئات درجات الحرارة القصوى، تُعطى الأولوية لمتانة المادة

تم تجميع المعلومات أعلاه بالرجوع إلى معايير IEC 61400-6 وIEC 61400-1 وISO 12944 لمقاومة التآكل. يُنصح باستخدام مشدّات هيدروليكية للتحكم في الحمل المسبق؛ قد يصل خطأ طريقة عزم الربط إلى ±25%.

قرار الاختيار

الاختيار التفصيلي لمثبتات طاقة الرياح

تغطي الوحدات الثلاث التالية الفئات الأساسية لمثبتات طاقة الرياح. انقر لعرض المواصفات والمعايير المحددة.

📌 براغي عالية القوة وفقًا للمواصفة EN 14399-3. تصميم مقاوم للتآكل وفقًا للمواصفة ISO 12944. طاقة الرياح البحرية وفقًا للمواصفة DNV-ST-0126.

الموصلات الكهربائية

مجموعة كاملة من معدات هندسة طاقة الرياح

تشمل أدوات هندسة طاقة الرياح جميع السيناريوهات بما في ذلك شفاه الأبراج، وأساسات التثبيت، وتثبيت غطاء المحرك، والسلالم، وتثبيت الكابلات، والتأريض، والتهوية. فيما يلي ثلاث فئات رئيسية للاختيار السريع:

عملية اتخاذ القرار

عملية الاختيار السريع لمثبتات توربينات الرياح

STEP 01

① تأكيد معاملات التوربين والبيئة

القدرة، ارتفاع البرج، بري/بحري، مستوى التآكل

STEP 02

② تحديد مواصفات ودرجة البرغي

اختر M30-M64 بناءً على حساب الحمل، وبشكل أساسي درجة 10.9S

STEP 03

③ مطابقة حلول مقاومة التآكل ومنع الارتخاء

الجلفنة بالغمس الساخن للتطبيقات البرية / الرش الحراري بالألمنيوم للتطبيقات البحرية، مع قفل إسفيني مانع للارتخاء

الحالات الهندسية

مرجع التكوين النموذجي

تم تجميع التكوينات التالية استنادًا إلى IEC 61400-1 وEN 14399 والمواصفات الفنية من كبرى الشركات المصنعة لتوربينات الرياح، وذلك لأغراض مرجعية فقط.

عنصر التكوينالمواصفة / المتطلب النموذجيأساس التصميم / المصدر
براغي الشفةM42×210مم، درجة 10.9، 42CrMoAEN 14399-3, IEC 61400-1
صواميل مطابقةM42، درجة 10H، 42CrMoAEN 14399-4
حلقات عالية القوةM42، HRC35-45، فولاذ 45#EN 14399-5
براغي قفص التثبيتM56×2500مم، درجة 10.9، 42CrMoAIEC 61400-6
حلقات مانعة للارتخاءNordlock M42، فولاذ كربوني مطلي بالزنكالمواصفات الفنية للشركة المصنعة
معالجة مقاومة التآكلالبرية: جلفنة بالغمس الساخن ≥85μm؛ البحرية: رش حراري بالألمنيوم ≥150μm + طلاء إيبوكسي ≥320μmISO 12944-5/9

📌 ما ورد أعلاه هو التكوينات النموذجية لأبراج بارتفاع 100 متر/توربينات رياح بقدرة 4-6 ميجاوات. يجب تحديد الاختيار الفعلي بناءً على حسابات الأحمال.

⚠️ التكوينات المذكورة أعلاه هي حلول مرجعية نموذجية. يجب التحقق من الاختيار النهائي بواسطة مهندس إنشائي معتمد بناءً على تقرير أحمال توربينات الرياح.

BOM

قائمة مكونات نموذجية

قدّم طراز التوربين وارتفاع البرج لاستلام قائمة BOM مجانية لبراغي الشفة وأقفاص التثبيت ومثبتات الهيكل العلوي.

احصل على قائمة مكونات مجانية →

منتجات الدعم ذات الصلة

قد تتطلب مشاريع طاقة الرياح أيضًا الأجهزة التالية:

حلول أجهزة الطاقة الشمسية المثبتة على الأرض — لمقارنة الاختلافات بين أجهزة تثبيت أساسات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.حلول أجهزة الطاقة الشمسية المثبتة على الأرض →
أنظمة التأريض لنقل وتوزيع الطاقة — تجهيزات تأريض محطات مزارع الرياح وأقطاب تأريض من الفولاذ المكسو بالنحاس.أنظمة التأريض لنقل وتوزيع الطاقة →

الأساس الفني

الأساس الفني والمعايير المرجعية (انقر للتوسيع)

تُجمع المعايير الفنية الواردة في هذه الصفحة استنادًا إلى المعايير المنشورة التالية.

معايير المثبتات ومقاومة التآكل

معايير طاقة الرياح

إخلاء مسؤولية: تُجمع المعايير الفنية من المواصفات القياسية العامة؛ يُرجى استشارة مهندس محترف للتصميم المحدد.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

تعرف على قدرات سلسلة التوريد لدينا

من مراقبة الجودة في المصنع إلى الخدمات اللوجستية العالمية، فريق واحد من البداية إلى النهاية

استكشف القدرات →

حول Yaxiio

تواجه مثبتات توربينات الرياح ثلاثة تحديات تقنية: انخفاض الشد المسبق (15-20% في السنة الأولى)، وتآكل الاحتكاك، والتقصف الهيدروجيني. نوفر اختيارًا شاملًا للفئات بدءًا من المكونات الداخلية للبرج (صينية كابلات، براغي السلالم، التأريض) وصولًا إلى براغي مقاومة التآكل لقطع الانتقال البحرية (ثنائي الطور 2205). تشمل كل دفعة تقارير معامل العزم، وشهادات المواد الطيفية، وتقارير اختبار رش الملح.