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Dans les terrains accidentés de l'exploitation minière traditionnelle, un changement révolutionnaire est en cours, motivé par le désir d'atteindre des objectifs de zéro émission nette et de répondre à de multiples défis, principalement des problèmes de santé et des inefficacités opérationnelles. L'électrification des opérations minières dépend de l'intégration d'une électronique de puissance avancée (PE) et de dispositifs à large bande interdite (WBG), qui servent de technologie habilitante en convertissant et en contrôlant efficacement l'énergie électrique, garantissant non seulement des économies d'énergie et une réduction des émissions, mais aussi des systèmes robustes et fiables. Entre-temps, le secteur minier évolue en un acteur clé de la modernisation des réseaux, alimenté par une augmentation des ressources énergétiques distribuées (DER), le besoin d'efficacité énergétique et l'interconnexion croissante et la numérisation des systèmes énergétiques. Cette modernisation est essentielle pour assurer la résilience et la sécurité du réseau, en particulier face aux menaces potentielles de cybersécurité. À mesure que les opérations minières s'orientent vers une électrification totale, des éléments tels que l'énergie renouvelable, le stockage d'énergie, les microgrids, la mobilité électrique et la numérisation jouent un rôle central, les microgrids cc autonomes émergeant comme une solution viable pour garantir la fiabilité et la sécurité tant du réseau électrique que des sites miniers. Par conséquent, les PE basées sur des dispositifs WBG sont essentielles dans la transition minière en offrant un contrôle avancé, une gestion de l'énergie et une protection requises pour des réseaux, des dispositifs et des machines efficaces. De plus, les caractéristiques exceptionnelles des dispositifs WBG, telles que l'efficacité élevée, la puissance élevée, les capacités à haute fréquence et la tolérance à des températures plus élevées, sont idéales pour les applications minières, spécifiquement dans les machines minières à grande échelle qui nécessitent une énergie électrique significative. Le résultat est une réduction de la consommation d'énergie, une fiabilité améliorée et le développement de conceptions de machines plus compactes avec moins de chaleur résiduelle, diminuant ainsi le besoin de systèmes de refroidissement étendus.
Nesimi Ertuğrul (Mercredi,) a étudié cette question.
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